鹌鹑的性别决定方式为ZW型,其羽色受Z染色体上两对等位基因控制,A基因控制栗色,a基因控制黄色;B基因控制羽色的显现,b基因为白化基因、会抑制羽色的显现。在完全显性的情况下,请分析回答:
(1)鹌鹑羽色的遗传属于__________ (常染色体/伴性)遗传,控制羽色的两对基因__________ (遵循/不遵循)基因的自由组合定律。
(2)选用纯种黄羽雄鹑(ZaBZaB)与白羽雌鹑杂交,子一代雄鹑羽色均为栗色,子一代雌鹑羽色为__________ ,亲本白羽雌鹑的基因型为__________ ;让子一代雌雄相互交配(不考虑基因突变和交叉互换),则子二代的表现型及比例为______________________________ 。
(3)有时未受精的鹌鹑蛋也能卵化出二倍体雏鹑,出现原因有多种,其中一种情况是:卵细胞与三个极体中的任意一个结合后,直接发育成雏鹑;请预测该原因所发育成的雏鹑得性别及比例(WW得胚胎不能存活)________________________________ 。
(1)鹌鹑羽色的遗传属于
(2)选用纯种黄羽雄鹑(ZaBZaB)与白羽雌鹑杂交,子一代雄鹑羽色均为栗色,子一代雌鹑羽色为
(3)有时未受精的鹌鹑蛋也能卵化出二倍体雏鹑,出现原因有多种,其中一种情况是:卵细胞与三个极体中的任意一个结合后,直接发育成雏鹑;请预测该原因所发育成的雏鹑得性别及比例(WW得胚胎不能存活)
更新时间:2017/09/08 10:12:08
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【推荐1】下图表示同一动物三种处于分裂时期的不同细胞:
(1)这三种细胞可同时存在于_____ 性蚊子的哪种器官中___________ 。
(2)图甲表示____________ (初级精母细胞、初级卵母细胞、次级精母细胞、次级卵母细胞中选择)正处于_______ 分裂______ 期,产生的子细胞是_________ 细胞。
(3)图乙表示细胞正处于________ 分裂______ 期,产生的子细胞是_________ 细胞。
(4)图丙表示细胞正处于_________ 分裂_______ 期,产生的子细胞是_________ 细胞。
(1)这三种细胞可同时存在于
(2)图甲表示
(3)图乙表示细胞正处于
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【推荐2】下列图1和图2分别表示一个基因型为AaBb动物(2n=4)体内细胞正常分裂过程中不同时期细胞内染色体、染色单体和DNA含量的关系及细胞分裂图像。请据图回答:(1)图1中IV对应的细胞名称为___________ 。
(2)图1中III的数量关系对应于图2中的___________ ;由II变为III,相当于图2中___________ →___________ 的过程。
(3)细胞分裂中A和a分开后产生的子细胞分别对应图1和图2中的___________ 、__________ 图像。
(4)图3为该生物产生的一个生殖细胞,且减数第一次分裂正常。请写出通过减数第二次分裂结束后与此细胞同时产生的另一个子细胞基因组成为___________ 。
(2)图1中III的数量关系对应于图2中的
(3)细胞分裂中A和a分开后产生的子细胞分别对应图1和图2中的
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解题方法
【推荐1】某植物的高茎和矮茎这对相对性状由一对等位基因A/a 控制,某研究小组做了如下实验:
P:纯合高茎植株x纯合矮茎植株→F1全为高茎,F1自交得F2, F2的表现型及比例为高茎:矮茎=5: 1。回答下列问题:
(1)可判断高茎和矮茎中_____ 为显性性状。
(2)F1 高茎自交后代同时出现高茎和矮茎的现象在遗传学上叫做_____ ,出现这一现象的细胞学基础是在减数分裂过程中____________ 。
(3)推测出现上述结果的原因可能是F1产生的雌配子育性正常,而带有基因_______ 的花粉成活率很低,则F1产生的具有活力的花粉的种类及比例为________ 。
P:纯合高茎植株x纯合矮茎植株→F1全为高茎,F1自交得F2, F2的表现型及比例为高茎:矮茎=5: 1。回答下列问题:
(1)可判断高茎和矮茎中
(2)F1 高茎自交后代同时出现高茎和矮茎的现象在遗传学上叫做
(3)推测出现上述结果的原因可能是F1产生的雌配子育性正常,而带有基因
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解题方法
【推荐2】血红蛋白由2条α肽链和2条β(或γ)肽链组成,三种肽链分别由A、B、D基因控制合成。正常人出生后D基因表达关闭而B基因开始表达,该过程中 DNA 甲基转移酶(DNMT)发挥着关键作用,如下图。回答下列问题:(1)血红蛋白由_____ 条肽链构成。基因指导蛋白质合成的过程中,遗传信息的传递过程为_____________ (用文字和箭头表示)。
(2)据图分析,正常人出生后D基因表达关闭的具体原因是____________ 。该现象属于表观遗传的一种,表观遗传是指___________ 。
(3)β地中海贫血是由B基因突变导致的遗传性贫血。调查β地中海贫血人群的胚胎发现,只要是来自父方的B、b基因均不会被甲基化,而来自母方的B、b基因均被甲基化,一对夫妇均是β地中海贫血携带者(Bb),预测他们生一个患有β地中海贫血孩子的概率是__________ (不考虑其他基因的影响)。
(2)据图分析,正常人出生后D基因表达关闭的具体原因是
(3)β地中海贫血是由B基因突变导致的遗传性贫血。调查β地中海贫血人群的胚胎发现,只要是来自父方的B、b基因均不会被甲基化,而来自母方的B、b基因均被甲基化,一对夫妇均是β地中海贫血携带者(Bb),预测他们生一个患有β地中海贫血孩子的概率是
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【推荐3】某植物(2N=30)的花色性状由位于常染色体上的复等位基因(a1、a2、a3)控制,其中a1和a3都决定红色,a2决定蓝色;a1相对于a2.a3均是显性,a2相对于a3为显性.科研人员进行了以下遗传实验:
请回答下列问题:
(1)该植物的初级精母细胞中同源染色体联会后,形成_____ 个四分体.
(2)该植物花色的遗传遵循_____ 定律.群体中控制该植物花色性状的基因型最多有_____ 种.
(3)实验一中两个亲代红花基因型分别是_____ .实验二中子代表现型的比例为_____
(4)红花植株的基因型可能有4种,为了测定其基因型,科研人员分别用a2a2和a3a3对其进行测定.
①若用a2a2与待测红花植株杂交,则可以判断出的基因型是_____ .
②若用a3a3与待测红花植株杂交,则可以判断出的基因型是_____ .
请回答下列问题:
(1)该植物的初级精母细胞中同源染色体联会后,形成
(2)该植物花色的遗传遵循
(3)实验一中两个亲代红花基因型分别是
(4)红花植株的基因型可能有4种,为了测定其基因型,科研人员分别用a2a2和a3a3对其进行测定.
①若用a2a2与待测红花植株杂交,则可以判断出的基因型是
②若用a3a3与待测红花植株杂交,则可以判断出的基因型是
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【推荐1】某种蝴蝶(ZW型)的颜色由常染色体上一对等位基因A/a控制,雌性蝴蝶只有黄色,雄性蝴蝶有黄色、白色两种。口器的长短为另一对相对性状,由一对等位基因B/b控制。现选择纯合黄色长口器雌蝴蝶和纯合黄色短口器雄蝴蝶杂交,杂交实验如图所示。回答下列问题:
(1)基因A和a控制的性状不同,本质上是两基因的____________ 不同;基因A/a的遗传遵循分离定律,分离定律的实质是_____________ 。
(2)口器性状中显性性状是____________ 。颜色与口器长短的遗传是否遵循自由组合定律?并请说明理由。____________ 。
(3)亲本雌蝴蝶的基因型为___________ 。若让F1雄蝴蝶与母本回交,则子代表现型及比例为_____________ (按图示中F2形式书写)。
(1)基因A和a控制的性状不同,本质上是两基因的
(2)口器性状中显性性状是
(3)亲本雌蝴蝶的基因型为
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【推荐2】从性遗传是指位于常染色体上的基因控制的性状受个体性别影响的现象,即同为杂合子的雌雄个体表现不同。已知家蚕的性别决定方式为ZW型,家蚕结绿茧基因(A)与结白茧基因(a)是一对等位基因。现有一只纯合结绿茧雌蚕与一只纯合结白茧雄蚕交配,后代中,雌蚕全结白茧、雄蚕全结绿茧。请回答:
(1)雌蚕的Z染色体来自亲本的____ 蚕、并传给下一代的____ 蚕。
(2)根据上述杂交结果____ (填能或不能)确定茧色的遗传方式。
(3)若上述茧色的遗传方式为伴Z遗传,则选择基因型为____ 的雌蚕与基因型为____ 的雄蚕杂交,从子代家蚕结茧颜色就能判定性别。
(4)若上述茧色的遗传方式为从性遗传,请写出与之对应的遗传图解:____ 。
(1)雌蚕的Z染色体来自亲本的
(2)根据上述杂交结果
(3)若上述茧色的遗传方式为伴Z遗传,则选择基因型为
(4)若上述茧色的遗传方式为从性遗传,请写出与之对应的遗传图解:
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【推荐3】动物中缺失一条染色体的个体叫单体(2n-1)。大多数动物的单体不能存活,但在黑腹果蝇(2n=8)中,点状染色体(IV)缺失一条可以存活,而且能够繁殖后代,可以用来进行遗传学研究。请分析回答下列问题:
(1)某果蝇体细胞染色体组成如右图,则该果蝇的性别是___________ 。
(2)若对果蝇基因组进行测定,发现一个DNA分子复制时有3个碱基发生了差错,但该DNA所控制合成的蛋白质都正常,请说出2种可能的原因:_________________ ;_____________________ 。
(3)果蝇群体中存在短肢个体,短肢基因位于常染色体上,将短肢果蝇个体与纯合正常肢个体交配得F1,F1自由交配得F2,子代的表现型及比例如下表。据表判断,显性性状为_______ ,理由是:_______________________________________ 。
(4)根据(3)中判断结果,可利用非单体的短肢果蝇与正常肢(纯合)IV号染色体单体果蝇交配,探究短肢基因是否位于IV号染色体上,两者交配后统计子代数目,若_________________________________ ,则说明短肢基因位于IV号染色体上。
(1)某果蝇体细胞染色体组成如右图,则该果蝇的性别是
(2)若对果蝇基因组进行测定,发现一个DNA分子复制时有3个碱基发生了差错,但该DNA所控制合成的蛋白质都正常,请说出2种可能的原因:
短肢 | 正常肢 | |
F1 | 0 | 85 |
F2 | 79 | 245 |
(3)果蝇群体中存在短肢个体,短肢基因位于常染色体上,将短肢果蝇个体与纯合正常肢个体交配得F1,F1自由交配得F2,子代的表现型及比例如下表。据表判断,显性性状为
(4)根据(3)中判断结果,可利用非单体的短肢果蝇与正常肢(纯合)IV号染色体单体果蝇交配,探究短肢基因是否位于IV号染色体上,两者交配后统计子代数目,若
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【推荐1】下图是人类某一家族甲种遗传病和乙种遗传病的遗传系谱图(设甲遗传病与A和a这一对等位基因有关,乙遗传病与另一对等位基因B和b有关,且甲乙两种遗传病至少有一种是伴性遗传病)。请回答有关问题:(1)图中甲病的遗传方式为_______________ 遗传,乙病的遗传方式为_______________ 遗传。
(2)个体5的基因型是________ 。
(3)若个体3和个体4再生一个女孩,则该女孩表现正常的概率为________ 。
(4)个体8的乙种遗传病致病基因最初来源于图中的________ 。
(2)个体5的基因型是
(3)若个体3和个体4再生一个女孩,则该女孩表现正常的概率为
(4)个体8的乙种遗传病致病基因最初来源于图中的
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【推荐2】已知果蝇的红眼(W)和白眼(w)是一对相对性状,控制基因位于X染色体上。从真实遗传的白眼雌果蝇与红眼雄果蝇的单对交配中,获得如下后代:670只红眼雌果蝇,658只白眼雄果蝇,1只白眼雌果蝇。回答下列相关问题(注:性染色体组成异常的果蝇中,有1条X染色体的果蝇为雄性,有2条X染色体的果蝇为雌性):
对于该例白眼雌果蝇的存在,请给予三种可能的可遗传变异类型及其详细解释。
①变异类型:______ ,解释:______ 。
②变异类型:______ ,解释:______ 。
③变异类型:______ ,解释:______ 。
对于该例白眼雌果蝇的存在,请给予三种可能的可遗传变异类型及其详细解释。
①变异类型:
②变异类型:
③变异类型:
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【推荐3】果蝇的红眼(R)对白眼(r)为显性,相关基因位于X染色体上;灰身(B)对黑身(b)为显性,但不确定相关基因是在X染色体上还是在常染色体上。回答下列问题:
(1)相对性状指的是_____________________________ ,果蝇黑身与灰身是一对相对性状。现有一只黑身雄果蝇与一只灰身雌果蝇杂交,F1果蝇中灰身:黑身=1:1,据此______ (填“能”或“不能”)确定亲本中灰身雌果蝇为杂合子。请从F1中选取两只果蝇进行一次杂交实验,以便确定控制体色的基因是在X染色体上还是在常染色体上。
①杂交组合:__________________________________ (填表型)。
②预期结果:若子代中雌果蝇________________________ ,则控制体色的基因在常染色体上;若子代中雌果蝇________________________ ,则控制体色的基因在X染色体上。
(2)如果控制体色的基因也在X染色体上。现有甲、乙(白眼雄性)两只果蝇杂交,子代果蝇中红眼:白眼=1:1,灰身:黑身=3:1.为了确定甲果蝇的基因型,观察子代黑身果蝇的眼色。分析结果及结论:
①如果子代黑身果蝇全为白眼,则甲的基因型为XBRXbr。
②如果子代黑身果蝇全为红眼,则甲的基因型为_______ 。
(3)如果控制体色的基因在常染色体上。现用纯合的灰身红眼雌果蝇与黑身白眼雄果蝇杂交,再让F1个体间杂交得到F2,则F2的基因型有_______ 种。
(1)相对性状指的是
①杂交组合:
②预期结果:若子代中雌果蝇
(2)如果控制体色的基因也在X染色体上。现有甲、乙(白眼雄性)两只果蝇杂交,子代果蝇中红眼:白眼=1:1,灰身:黑身=3:1.为了确定甲果蝇的基因型,观察子代黑身果蝇的眼色。分析结果及结论:
①如果子代黑身果蝇全为白眼,则甲的基因型为XBRXbr。
②如果子代黑身果蝇全为红眼,则甲的基因型为
(3)如果控制体色的基因在常染色体上。现用纯合的灰身红眼雌果蝇与黑身白眼雄果蝇杂交,再让F1个体间杂交得到F2,则F2的基因型有
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