果蝇眼色为多基因遗传,其中两对基因A、a,B、b与之有关。
当只研究一对基因A、a时,杂交实验如下:
上述杂交实验说明:
(1)红眼是显性性状,因为_____________________________ 。
(2)基因A、a仅位于X染色体上,你的解释是_____________________________ 。
果蝇眼色遗传还与另一对基因B、b有关,基因B、b与A、a独立遗传。基因A、B同时存在时,果蝇眼色为红眼,基因A存在而B不存在时,果蝇眼色为粉红眼,其他情况眼色为白眼。当研究这两对基因时,杂交实验如下:
(3)杂交三的亲本基因型分别为_____________ 和______________ 。
(4)F1中粉红眼雌雄果蝇杂交,后代表现型及其比例为______________________ 。
(5)F1中红眼雌雄果蝇杂交,后代中粉红眼的比例为____________ 。
果蝇黄翅(d)对灰翅(D)为隐性。假如下列杂交后代的基因型及比例如下表:
(6)翅色基因(D、d)与眼色相关基因(A、a,B、b)的关系分别是________________ 。
(7)连锁的两对基因的交换率是____________ 。
(8)杂交四亲本的基因型分别为____________ 和_____________ 。
(9)请分别填出m、n的数值_______ 、________ 。
当只研究一对基因A、a时,杂交实验如下:
上述杂交实验说明:
(1)红眼是显性性状,因为
(2)基因A、a仅位于X染色体上,你的解释是
果蝇眼色遗传还与另一对基因B、b有关,基因B、b与A、a独立遗传。基因A、B同时存在时,果蝇眼色为红眼,基因A存在而B不存在时,果蝇眼色为粉红眼,其他情况眼色为白眼。当研究这两对基因时,杂交实验如下:
(3)杂交三的亲本基因型分别为
(4)F1中粉红眼雌雄果蝇杂交,后代表现型及其比例为
(5)F1中红眼雌雄果蝇杂交,后代中粉红眼的比例为
果蝇黄翅(d)对灰翅(D)为隐性。假如下列杂交后代的基因型及比例如下表:
F1表现型 F1百分比杂交组合 | 红眼 灰翅 | 白眼 黄翅 | 红眼 黄翅 | 白眼 灰翅 | 粉红眼灰翅 | 粉红眼黄翅 |
杂交四: 粉红眼灰翅(♀)X白眼黄翅(♂) | 0 | 48 | 0 | 2 | 48 | 2 |
杂交五: 红眼灰翅(♀)X白眼黄翅(♂) | 36 | 48 | m | 2 | 12 | n |
(6)翅色基因(D、d)与眼色相关基因(A、a,B、b)的关系分别是
(7)连锁的两对基因的交换率是
(8)杂交四亲本的基因型分别为
(9)请分别填出m、n的数值
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(已下线)2013年上海市杨浦区高三一模生物试题
更新时间:2019-11-10 09:22:07
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【推荐1】家兔的毛色由一系列复等位基因控制,其中复等位基因C、cch、ch、c分别控制全黑色、青紫蓝色、八黑和白化4种毛色,表达的优先级是(C>cch>ch>c。科研人员进行如下表所示实验,以筛出青紫蓝色个体。回答下列问题:
(1)全黑兔的基因型有____ 种,表中P基因型组合为____ 。
(2)表中F2的表现型为____ 。
(3)家兔毛的长度由一对等位基因M和m控制。让青紫蓝色短毛兔与白化长毛兔进行杂交得到F1,并在F1中继续进行杂交实验。实验过程如下图1所示:
①家兔毛长度性状中隐性性状为____ 。
②图1的F2中能稳定遗传的个体所占比例为____ (用分数表示),F2中青紫蓝色兔自由交配的后代中出现青紫蓝色长毛兔的概率为____ (用分数表示)。
③家兔毛的花斑和纯一色由另一对等位基因En和en控制。让纯合花斑短毛兔和纯合纯一色长毛兔杂交得到F1,再让F1与亲本纯一色长毛兔回交。实验过程如下图2所示:
a.由图2可推出F1花斑短毛兔中基因En和基因____ 位于同一条染色体上。
b.由图2中F2的表现型及比例可知,F1产生配子过程中出现了染色体____ 。
已知:重组率=×100%,则F1产生配子时连锁基因间重组率为____ 。
步骤1 | P:全黑色×全黑色→F1:全黑色:青紫蓝色=3:1 |
步骤2 | F1中青紫蓝色雌雄兔自由交配→F2性状分离比为3:1 |
(2)表中F2的表现型为
(3)家兔毛的长度由一对等位基因M和m控制。让青紫蓝色短毛兔与白化长毛兔进行杂交得到F1,并在F1中继续进行杂交实验。实验过程如下图1所示:
①家兔毛长度性状中隐性性状为
②图1的F2中能稳定遗传的个体所占比例为
③家兔毛的花斑和纯一色由另一对等位基因En和en控制。让纯合花斑短毛兔和纯合纯一色长毛兔杂交得到F1,再让F1与亲本纯一色长毛兔回交。实验过程如下图2所示:
a.由图2可推出F1花斑短毛兔中基因En和基因
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【推荐2】已知番茄果实的果皮颜色由一对等位基因A/a控制,果肉颜色由另外的基因控制。选取果皮透明、果肉浅绿色的亲本P1和果皮黄色果肉红色的亲本P2两种纯系品种进行杂交实验,F1均为黄果皮红果肉,F1自交,F2中果皮黄色:透明=3:1,果肉红色:浅黄色:浅绿色=12:3:1。请回答下列问题:
(1)番茄的果肉颜色由__________ 对等位基因控制,F2中能稳定遗传的果肉为浅黄色的个体所占比例为__________ (只考虑果肉颜色性状)。F1与亲本P1杂交,子代中果肉颜色及比例为__________ 。
(2)为探究控制果皮颜色和果肉颜色的基因所在染色体的关系,某小组有两种假设:
假设一:控制果肉颜色的基因中有一对与控制果皮颜色的基因位于同一对同源染色体上。
假设二:控制果肉颜色的基因与控制果皮颜色的基因分别位于不同的同源染色体上。
为探究两种假设哪种正确,该小组对F2果实进行综合计数统计(不考虑交叉互换):
①若F2果实中出现__________ 种表现型,则说明假设一正确;
②若F2果实中出现__________ 种表现型,则说明假设二正确;此时,F2中黄果皮浅黄果肉:透明果皮红果肉=__________ 。
(1)番茄的果肉颜色由
(2)为探究控制果皮颜色和果肉颜色的基因所在染色体的关系,某小组有两种假设:
假设一:控制果肉颜色的基因中有一对与控制果皮颜色的基因位于同一对同源染色体上。
假设二:控制果肉颜色的基因与控制果皮颜色的基因分别位于不同的同源染色体上。
为探究两种假设哪种正确,该小组对F2果实进行综合计数统计(不考虑交叉互换):
①若F2果实中出现
②若F2果实中出现
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【推荐3】某植物红花和白花这对相对性状同时受三对等位基因控制(A、a;B、b;C、c)。当个体的基因型中每对等位基因都至少有一个显性基因时(即A____B____C____)才开红花,否则开白花。
(1)该植物群体中控制花色遗传的基因型有________ 种,若一品系的纯种白花与其它基因型不同的白花品系杂交,子代均为白花,其基因型为_______________ 。
(2)若一基因型为AaBbCC红花品系与基因型为aabbcc的植株杂交,子代均开白花,不考虑突变和交叉互换。请在右图中画出该红花植株中基因A、a和B、b在染色体上的位置关系。
(3)已知三对等位基因位于三对同源染色体上,符合基因自由组合定律。有一红花植株M分别与三株基因型不同的白花植株杂交,其结果如下表,则该红花植株的基因型为________________ 。
(4)现有红花、白花纯合植株若干,如何来验证其中一株白花植株N含有两对隐性基因一对显性基因。请简要说明验证过程和判断方法。___________________________________________________________________________________________________________ 。
(1)该植物群体中控制花色遗传的基因型有
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【推荐1】自然界中存在一类称为“单向异交不亲和”的玉米, 该性状由 G/g控制, 其中 G 决定单向异交不亲和。该性状的遗传机制是“含有 G 的卵细胞不能与 g的花粉结合受精, 其余配子间结合方式均正常”。玉米籽粒颜色紫色和黄色为一对相对性状, 用 A/a表示, 两对性状独立遗传。研究人员选择纯种紫粒单向异交不亲和品系与正常纯种黄粒品系进行杂交,F1均为紫粒, F1进行自交获得 F2。(不考虑交叉互换)
(1)玉米的籽粒颜色中隐性性状是________ , F1的基因型是________ 。
(2)为了让亲本正常杂交,黄粒品系应作为________ (填“父本”或“母本”),理由是________ 。
(3)F1产生的可接受 g花粉的卵细胞的基因型及比例是________ , F2中纯种育性正常黄粒的比例是________ 。
(4)科研人员利用转基因技术将一个育性恢复基因 M导入 F1中, 只有将 M 导入 G所在的染色体上才可以使其育性恢复正常。研究还发现, 基因 M 能够使籽粒的紫色变浅成为浅紫色。现在利用 F1作________ (填“父本”或“母本”) 进行测交实验, 探究 M 基因导入的位置。
①若子代的籽粒颜色及比例为________ ,则M导入 G所在的染色体上。
②若子代的籽粒颜色及比例为________ ,则M的导入破坏了 A基因序列。
③若子代的籽粒颜色及比例为________ ,则 M 导入 G 以外的染色体上, 且没有破坏 A 基因序列。
(1)玉米的籽粒颜色中隐性性状是
(2)为了让亲本正常杂交,黄粒品系应作为
(3)F1产生的可接受 g花粉的卵细胞的基因型及比例是
(4)科研人员利用转基因技术将一个育性恢复基因 M导入 F1中, 只有将 M 导入 G所在的染色体上才可以使其育性恢复正常。研究还发现, 基因 M 能够使籽粒的紫色变浅成为浅紫色。现在利用 F1作
①若子代的籽粒颜色及比例为
②若子代的籽粒颜色及比例为
③若子代的籽粒颜色及比例为
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【推荐2】果蝇眼色的野生型和深红色、野生型和棕色分别由等位基因A、a和B、b控制,为研究其遗传机制(不考虑X、Y染色体的同源区段),进行了三组杂交实验,结果如下图:
回答下列问题:
(1)A/a基因的根本区别是__________________________ 。
(2)A/a、B/b基因遗传时遵循____________________ 定律,判断依据是________________________ 。
(3)杂交组合乙中亲本的基因型分别为________________ 。杂交组合丙中F1中出现白眼雄性个体的原因是____________________________________________________ 。
(4)杂交组合丙F1中的深红眼雄性个体与棕眼雌性个体杂交,子代出现深红眼个体的概率为_______ 。
回答下列问题:
(1)A/a基因的根本区别是
(2)A/a、B/b基因遗传时遵循
(3)杂交组合乙中亲本的基因型分别为
(4)杂交组合丙F1中的深红眼雄性个体与棕眼雌性个体杂交,子代出现深红眼个体的概率为
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【推荐3】回答下列遗传学问题:
(1)果蝇的小眼(A)与正常眼(a)、正常刚毛(B)与小刚毛(b)、翻翅(E)与正常翅(e)这三对相对性状各受一对等位基因控制且完全显性,假定未发生基因突变和染色体变异。让隐性纯合体(aabbee)与显性纯合体(AABBEE)杂交得F1,对F1进行测交的结果如下:
根据实验结果分析,请在图中画出F1基因在染色体上的分布情况,此过程中(填“是”“否”)_________________ 发生了交换,原因是_________________________________________________ 。
(2)果蝇的小眼睛与正常眼睛、翻翅与正常翅分别由基因A(a)、E(e)控制,若其中仅有一对基因位于X和Y染色体同源区段(另一对位于常染色体上),且基因A的外显率为3/4(即具有A_基因型的个体只有3/4是小眼睛,其余1/4A_基因型个体是正常眼睛)。利用两对果蝇分别进行杂交实验,F1的表现型及比例如下表。
①实验一F1中雌雄果蝇自由交配,获得的F2中小眼睛果蝇所占比例为______ ,实验一F1中正常翅小眼睛雌果蝇与亲本正常翅小眼睛雌果蝇基因型相同概率为_________
②实验二F1中翻翅小眼睛雄果蝇与F1中翻翅正常眼雌果蝇自由交配,F2中杂合子的比例为________ 。
(1)果蝇的小眼(A)与正常眼(a)、正常刚毛(B)与小刚毛(b)、翻翅(E)与正常翅(e)这三对相对性状各受一对等位基因控制且完全显性,假定未发生基因突变和染色体变异。让隐性纯合体(aabbee)与显性纯合体(AABBEE)杂交得F1,对F1进行测交的结果如下:
表现型的基因型 | 个体数目 |
aabbee | 201 |
AaBbEe | 199 |
aaBbee | 202 |
AabbEe | 198 |
根据实验结果分析,请在图中画出F1基因在染色体上的分布情况,此过程中(填“是”“否”)
(2)果蝇的小眼睛与正常眼睛、翻翅与正常翅分别由基因A(a)、E(e)控制,若其中仅有一对基因位于X和Y染色体同源区段(另一对位于常染色体上),且基因A的外显率为3/4(即具有A_基因型的个体只有3/4是小眼睛,其余1/4A_基因型个体是正常眼睛)。利用两对果蝇分别进行杂交实验,F1的表现型及比例如下表。
亲本杂交 | F1的表现型及比例 | |
实验一 | ♀正常翅小眼睛×♂翻翅小眼睛 | ♀正常翅小眼睛:♂翻翅小眼睛:♀正常翅正常眼:♂翻翅正常眼=9:9:7:7 |
实验二 | ♀翻翅小眼睛×♂正常翅小眼睛 | ♀翻翅小眼睛:♂翻翅小眼睛:♀翻翅正常眼:♂翻翅正常眼=9:9:7:7 |
①实验一F1中雌雄果蝇自由交配,获得的F2中小眼睛果蝇所占比例为
②实验二F1中翻翅小眼睛雄果蝇与F1中翻翅正常眼雌果蝇自由交配,F2中杂合子的比例为
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