黄瓜植株的性别类型多样,研究发现两对独立遗传的基因F、f与M、m共同控制着黄瓜植株的性别,M基因控制单性花的产生,当M、F基因同时存在时,黄瓜为雌株;有M无F基因时黄瓜为雄株;mm个体为两性植株。
(1)雌株个体在做杂交亲本时无需________ ,可极大简化杂交育种的操作程序。控制黄瓜性别的两对基因遗传时遵循_______________ 。
(2)研究发现,雌花在发育初期为两性花,后来由于基因的调控导致雄蕊败育。从细胞生命历程的角度来看,雄蕊败育的过程属于____________ 。
(3)育种学家选择两个亲本杂交,得到的后代全为雄株,则这两个亲本的基因型为______ ,这些雄株与MmFf植株杂交,后代的表现型及比例是___________ 。
(4)研究发现,基因型为mm的植株存在表型模拟现象,即低温条件下mm植株也有可能表现为雌株。现有一雌株个体,请设计实验探究它是否为表型模拟。
①将此植株与_________________ 杂交,得到种子,在正常条件下种植。
②观察后代的表现型:
如果__________________________ ,则说明被测植株为表型模拟;
如果__________________________ ,则说明被测植株为正常雌株,不是表型模拟。
(1)雌株个体在做杂交亲本时无需
(2)研究发现,雌花在发育初期为两性花,后来由于基因的调控导致雄蕊败育。从细胞生命历程的角度来看,雄蕊败育的过程属于
(3)育种学家选择两个亲本杂交,得到的后代全为雄株,则这两个亲本的基因型为
(4)研究发现,基因型为mm的植株存在表型模拟现象,即低温条件下mm植株也有可能表现为雌株。现有一雌株个体,请设计实验探究它是否为表型模拟。
①将此植株与
②观察后代的表现型:
如果
如果
更新时间:2017-02-08 04:12:25
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【推荐1】家蚕是二倍体(2n=56),性别决定为ZW型。家蚕一般进行有性生殖,也能进行没有雄性参与的孤雌生殖。科学家尝试用多种方法培育新的家蚕品种,育种方法如图所示。
(1)a→d表示有性生殖的过程。染色体组成为ZW的卵原细胞经过程a_____ 和过程d_____ (填写过程名称),产生的子代中雌雄各占一半。
(2)b途径表示用46℃处理家蚕18min,形成了一个二倍体原核和一个二倍体极体,二倍体原核发育成的子代e的基因型与母本_____ (填“相同”或“不同”)。这可能是因为热效应阻止了减数分裂过程中_____ 。
(3)c途径用﹣11℃处理家蚕30min,得到的雄蚕基因型是_____ (填“纯合”或“杂合”)的,使后代所有隐性性状都得以表现。
(4)将b途径和c途径得到的雌雄家蚕e和f杂交得到F1,F1与亲本中的_____ 回交得到F2,F2继续回交得到F3,理论上来说多代后即可得到该品种家蚕的纯系(Z、W染色体除外)。
(1)a→d表示有性生殖的过程。染色体组成为ZW的卵原细胞经过程a
(2)b途径表示用46℃处理家蚕18min,形成了一个二倍体原核和一个二倍体极体,二倍体原核发育成的子代e的基因型与母本
(3)c途径用﹣11℃处理家蚕30min,得到的雄蚕基因型是
(4)将b途径和c途径得到的雌雄家蚕e和f杂交得到F1,F1与亲本中的
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名校
【推荐2】蜀山黑鸡是二倍体生物:含78条染色体,ZZ为雄性,ZW为雌性,黑鸡羽毛中的有斑纹和无斑纹性状分别由Ⅱ号染色体上的A和a基因控制。黑鸡具有独特的营养、滋补、滋阴、补肾、添精、抗癌等独特药用功效和观赏价值。于是,科学家采用如下图所示的方法培育出了新品种限性斑纹雌性黑鸡。产量和营养价值更高。请回答下列问题:
(1)黑鸡的一个染色体组含有_________ 条染色体。
(2)黑鸡的B基因可编码某种蛋白,转录时,刚转录出来的mRNA所含的碱基数大约是组成该蛋白的氨基酸数的90倍,最可能的原因是_________________ ;翻译时,一个核糖体从起始到结束约10秒钟,而实际上合成60个该蛋白只需要1分钟,其原因是______________ 。
(3)图中变异黑鸡的“变异类型”属于染色体变异中的___________ 。由变异黑鸡培育出限性斑纹雌性黑鸡所采用的育种方法是_______________ 。图中的限性斑纹雌性黑鸡的基因型为____________ 。
(4)在生产中,可利用限性斑纹雌性黑鸡和无斑纹雄性黑鸡培育出可根据体色醉别幼鸡性别的后代。请用遗传图解和适当的文字,描述选育过程。______________________________ 。
(1)黑鸡的一个染色体组含有
(2)黑鸡的B基因可编码某种蛋白,转录时,刚转录出来的mRNA所含的碱基数大约是组成该蛋白的氨基酸数的90倍,最可能的原因是
(3)图中变异黑鸡的“变异类型”属于染色体变异中的
(4)在生产中,可利用限性斑纹雌性黑鸡和无斑纹雄性黑鸡培育出可根据体色醉别幼鸡性别的后代。请用遗传图解和适当的文字,描述选育过程。
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【推荐3】正常的水稻体细胞染色体数为2n=24。现有一种三体水稻,细胞中7号染色体有三条。该水稻细胞及其产生的配子类型如图所示(A为抗病基因,a为感病基因:①~④为四种配子类型)。已知染色体数异常的配子(①②)中雄配子不能参与受精作用,雌配子能参与受精作用。请回答:
(1)该三体植株的体细胞中染色体最多时有___________ 条,产生的配子④中“?”处的基因为___________ 。
(2)三体细胞内等位基因A/a,本质上的区别是___________ ,在减数第二次分裂过程中是否一定存在A和a的分离?___________ (是或否)
(3)若该三体植株作父本与正常水稻进行测交,则后代的表现型及比例为___________ 。
(1)该三体植株的体细胞中染色体最多时有
(2)三体细胞内等位基因A/a,本质上的区别是
(3)若该三体植株作父本与正常水稻进行测交,则后代的表现型及比例为
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【推荐1】某二倍体植物,多年生,性别决定方式是XY型,基因型为aa的雌株会性逆转为可育雄株;该植物的叶型受一对等位基因B、b控制;基因均不位于Y染色体上。取一宽叶雄株与一窄叶雌株杂交,F1性状表现为窄叶雄株与宽叶雌株,F1随机传粉产生F2,F2表现为雄株:雌株= 5:3.请回答下列问题:
(1)宽叶与窄叶这对相对性状中,______ 是显性性状,叶型基因的遗传符合______ 定律。
(2)亲本宽叶雄株的基因型是______ ,F2中雄株的基因型有______ 种。F2宽叶雄株占______ 。
(3)欲判断某窄叶雄株是否由性逆转而来,最简便的杂交方法是取题中的______ 植株与之杂交,若观察到子代雌雄比例为______ ,则该雄株是性逆转而来。
(1)宽叶与窄叶这对相对性状中,
(2)亲本宽叶雄株的基因型是
(3)欲判断某窄叶雄株是否由性逆转而来,最简便的杂交方法是取题中的
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【推荐2】某种鸟(雄性ZZ,雌性ZW)的眼色由一对位于常染色体上的等位基因(A、a)控制,羽色由另一对位于性染色体上的等位基因(B、b)控制。已知有多对纯合褐眼栗羽雄鸟和基因型相同的红眼黄羽雌鸟杂交,发现它们的眼色和羽色均能在子代中找到。回答下列问题:
(1)亲代雄鸟的基因型是____________ 。子代中与亲代基因型相同的个体占子代的比例为________ 。
(2)根据题干所给信息能否确定W染色体上是否存在控制羽色基因?请说明理由:______________________________________ 。
(3)若F1中发现一只因基因突变而产生的蓝羽(能稳定遗传)雌鸟,如何确定此基因位于哪条染色体上?(设计实验并预测实验结果及相应结论)_____________________________ 。
(1)亲代雄鸟的基因型是
(2)根据题干所给信息能否确定W染色体上是否存在控制羽色基因?请说明理由:
(3)若F1中发现一只因基因突变而产生的蓝羽(能稳定遗传)雌鸟,如何确定此基因位于哪条染色体上?(设计实验并预测实验结果及相应结论)
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名校
【推荐3】图1是基因型为AaBb的雌性动物细胞分裂过程中的图像,图2为细胞分裂不同时期的染色体数、染色单体数和核DNA分子数的关系图,请回答下列有关问题:
(1)图1中的①②细胞分别对应图2中______ (用甲、乙、丙、丁表示)表示的时期。
(2)该动物细胞分裂时基因B与基因b的正常分离发生在图2中______ (用甲、乙、丙、丁表示)表示的时期,此时期发生的孟德尔遗传定律的实质是: ____________ 。出现图1中②变异的原因可能是______ (不考虑基因突变)。
(3)图1中②细胞的名称是______ ,图1中②细胞最终来源于一个卵原细胞,此卵原细胞经过这次减数分裂,最终形成的卵细胞的基因型为______ 。
(4)图2中乙代表的细胞中含______ 个染色体组。
(1)图1中的①②细胞分别对应图2中
(2)该动物细胞分裂时基因B与基因b的正常分离发生在图2中
(3)图1中②细胞的名称是
(4)图2中乙代表的细胞中含
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名校
【推荐1】玉米是一种雌雄同株的二倍体(2n=20)植物,玉米籽粒的颜色与细胞中的色素有关,当细胞中含有甲物质时呈紫色,含有乙物质时呈红色,无甲和乙时呈白色。与这些色素合成有关的部分酶和基因情况如下表所示(注:显性基因对隐性基因完全显性,并且在形成配子过程中不发生交叉互换),请回答问题:
(1)现有纯合红色玉米粒,请在右上图框中画出三对基因在染色体上可能的位置关系。(注:方框内只要画出与上述基因相关的染色体,用竖线表示染色体,黑点表示基因的位点,并标上相应的基因)。_________________________
(2)若红色的籽粒长成的某一玉米植株自交,所结籽粒的性状分离比为紫:红:白= 0:3:1,则该植株的基因型为______________ 。
(3)若某一基因型为AaBbDd的玉米植株自交,所结籽粒的性状及分离比为________________ 或_____________________ 。
(4)在玉米DNA中有PEPC基因(下图为该基因结构示意图,由能够编码氨基酸序列——外显子(J、L、N区段)和不编码氨基酸序列——内含子(K、M区段)间隔而构成),其编码的PEPC酶能增加气孔导度,从而增强光合速率。
①若该基因一条单链中(G+T)/(A+C)=2/3,则其互补链中(G+T)/(A+C)=_________ 。
②若PEPC基因的一个碱基对被替换,使PEPC酶的第50位氨基酸由谷氨酸变成缬氨酸,则该基因突变发生的区段是________ (填字母)。
③利用基因工程工具_____________ 将PEPC基因从玉米DNA中分离出来,则玉米的该DNA上会多出现____ 个游离的磷酸基团。
色素 | |||
酶 | |||
控制酶合成的基因 | A | B | D |
相应的等位基因 | a | b | d |
基因所在的染色体 | 9号 | 10号 | 10号 |
(1)现有纯合红色玉米粒,请在右上图框中画出三对基因在染色体上可能的位置关系。(注:方框内只要画出与上述基因相关的染色体,用竖线表示染色体,黑点表示基因的位点,并标上相应的基因)。
(2)若红色的籽粒长成的某一玉米植株自交,所结籽粒的性状分离比为紫:红:白= 0:3:1,则该植株的基因型为
(3)若某一基因型为AaBbDd的玉米植株自交,所结籽粒的性状及分离比为
(4)在玉米DNA中有PEPC基因(下图为该基因结构示意图,由能够编码氨基酸序列——外显子(J、L、N区段)和不编码氨基酸序列——内含子(K、M区段)间隔而构成),其编码的PEPC酶能增加气孔导度,从而增强光合速率。
①若该基因一条单链中(G+T)/(A+C)=2/3,则其互补链中(G+T)/(A+C)=
②若PEPC基因的一个碱基对被替换,使PEPC酶的第50位氨基酸由谷氨酸变成缬氨酸,则该基因突变发生的区段是
③利用基因工程工具
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【推荐2】南瓜皮色的遗传由两对独立遗传的等位基因控制(用H、h和Y、y表示)。如图表示南瓜皮的细胞色素、酶和基因的关系:
(1)白色南瓜的基因型有______ 种,其中纯合子的基因型为_________ 。
(2)现用白色南瓜和绿色南瓜杂交,F1表现为白色南瓜,将F1与亲代绿色南瓜进行杂交,F2的白色南瓜有207株,黄色南瓜有102株,绿色南瓜有98株。将F2的白皮植株自交,F3皮色的表现型及比例是______ 。
(3)现有一黄色南瓜植株,若要鉴定其基因型,可以采用自交或测交的方法。请分别对自交和测交的实验结果进行预测。
①自交的实验结果预测:__________________________________________________________ 。
②测交的实验结果预测:___________________________________________________________ 。
(1)白色南瓜的基因型有
(2)现用白色南瓜和绿色南瓜杂交,F1表现为白色南瓜,将F1与亲代绿色南瓜进行杂交,F2的白色南瓜有207株,黄色南瓜有102株,绿色南瓜有98株。将F2的白皮植株自交,F3皮色的表现型及比例是
(3)现有一黄色南瓜植株,若要鉴定其基因型,可以采用自交或测交的方法。请分别对自交和测交的实验结果进行预测。
①自交的实验结果预测:
②测交的实验结果预测:
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(0.4)
【推荐3】 我国科学家袁隆平院士带领科研团队在杂交水箱领域不断创新,使我国成为世界杂交水稻强国,为中国乃至世界的粮食生产做出了巨大贡献,水稻颖壳颜色黄色对白色、抗病对非抗病、粳性对糯性为完全显性,用某纯合白颖稻壳品系与另纯合黄颖稻壳品系进行杂交实验,F1全为黄颖,F1自交,F2中黄颖:白颖=1796: 1398, 请分析并回答问题:
(1)决定水稻颖壳颜色的基因位于______ 对同源染色体上。实验获得的F2中杂合白颖个体自交,后代未发生性状分离,试分析其原因:_________________________ 。
(2)水稻进行有性生殖形成配子的过程中,在不发生染色体结构变异的情况下,发生基因重新组合的途径有两条,分别是______________________________ 。
(3)科研团队在实验过程中发现了株7号染色体三体的水稻植株,其染色体组成如图所示,其中6、7为染色体标号,D为抗病基因,d为非抗病基因。若减数分裂产生配子时3条同源染色体随机移向细胞两极,最终形成含有1条或2条染色体的配子,染色体数异常的配子中雄配子不能参与受精作用,其他配子均能参与受精作用。
现用非抗病水稻为母本(dd)和该三体抗病水稻为父本(Ddd)进行杂交,F1水稻植株中,抗病植株所占比例为________ 请预测反交实验的F1中,抗病水稻中三体植株所占比例为___ 。
(4)水稻种子的粳性与粳性分别由显性基因(WX+)、隐性基因(WX)控制,等位基因WX+、WX可能位于6号染色体上,也可能位于7号染色体上。为探究等位基因WX+、WX的染色体位置,请设计杂交实验方案井预测实验结果。(现有正常的粳稻和糯稻、7号染色体三体的粳稻3种纯合水稻种子供选用,)______________________________ 。
(1)决定水稻颖壳颜色的基因位于
(2)水稻进行有性生殖形成配子的过程中,在不发生染色体结构变异的情况下,发生基因重新组合的途径有两条,分别是
(3)科研团队在实验过程中发现了株7号染色体三体的水稻植株,其染色体组成如图所示,其中6、7为染色体标号,D为抗病基因,d为非抗病基因。若减数分裂产生配子时3条同源染色体随机移向细胞两极,最终形成含有1条或2条染色体的配子,染色体数异常的配子中雄配子不能参与受精作用,其他配子均能参与受精作用。
现用非抗病水稻为母本(dd)和该三体抗病水稻为父本(Ddd)进行杂交,F1水稻植株中,抗病植株所占比例为
(4)水稻种子的粳性与粳性分别由显性基因(WX+)、隐性基因(WX)控制,等位基因WX+、WX可能位于6号染色体上,也可能位于7号染色体上。为探究等位基因WX+、WX的染色体位置,请设计杂交实验方案井预测实验结果。(现有正常的粳稻和糯稻、7号染色体三体的粳稻3种纯合水稻种子供选用,)
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