孟德尔是“现代遗传学之父”,是遗传学的奠基人。他以不同性状的豌豆进行杂交试验,通过整整8年努力,发现花的颜色、植株高矮等性状是由遗传因子决定的,他收集了大量数据进行统计分析,于1866年揭示了两大遗传学定律。下表是孟德尔研究豌豆高茎和矮茎这一对性状所做的杂交实验,请据表信息回答问题。
(1)孟德尔发现花的颜色是“遗传因子”决定的,现代遗传学称“遗传因子”为_____ (填“基因”或“性状”)。
(2)孟德尔成功的原因之一是选择了豌豆为实验材料。因为豌豆____ (多选)。
A.生长周期短,便于研究 B.具有明显相对性状
C.是自花传粉植物,能避免外来花粉的干扰 D.营养好吃,有较大的经济价值
(3)能判判出显性性状和隐性性状的杂交组别是_____ 。
(4)若控制高茎的基因是D,控制矮茎的基因是d,则杂交组别C中亲本高茎的基因组成为_____ 。
组别 | 亲本性状 | 子代性状及数量 | |
高茎(株) | 矮茎(株) | ||
A | 高茎×高茎 | 220 | 72 |
B | 高茎×矮茎 | 300 | 0 |
C | 高茎×矮茎 | 148 | 151 |
(1)孟德尔发现花的颜色是“遗传因子”决定的,现代遗传学称“遗传因子”为
(2)孟德尔成功的原因之一是选择了豌豆为实验材料。因为豌豆
A.生长周期短,便于研究 B.具有明显相对性状
C.是自花传粉植物,能避免外来花粉的干扰 D.营养好吃,有较大的经济价值
(3)能判判出显性性状和隐性性状的杂交组别是
(4)若控制高茎的基因是D,控制矮茎的基因是d,则杂交组别C中亲本高茎的基因组成为
更新时间:2021-04-06 01:18:05
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【推荐1】孟德尔用纯种高茎和矮茎豌豆作为亲本杂交得到子一代植株,再将子一代植株人工传粉杂交得到子二过程如图,回答相关问题(显、隐性基因分别用D、d表示)(1)豌豆植株的高茎和矮茎、种子的圆粒和皱粒、花的顶生和腋生,在遗传学上被称作豌豆的三对_________ 。
(2)子一代高茎植株的体细胞中________ (填“有”或“没有”)控制矮茎性状的基因。子一代中未出现矮茎性状,子二代中才出现矮茎性状,可知控制豌豆矮茎性状的基因为_______ (填“显性”或“隐性”)基因。
(3)子二代高茎植株的基因组成是______ ,子二代矮茎植株的基因组成是______ 。
(2)子一代高茎植株的体细胞中
(3)子二代高茎植株的基因组成是
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【推荐2】桃树原产于我国,在历史上随着经济的发展和社会的不断进步,桃这一植物通过“丝绸之路”传到世界各地。桃在我国传统文化中有吉祥长寿的美好寓意,在广泛种植的过程中产生了很多优良品种。桃树属于绿色开花植物,所结桃子有毛桃和滑桃之分,毛桃又分离核和黏核两个品系。如下表是某科研人员所做的杂交实验。
(1)根据图示,可食用的“果肉”部分是由桃花结构中的______ 发育而来的。
(2)“毛桃”与“滑桃”、“离核”和“黏核”的不同,体现了生物多样性中的______ 的多样性。
(3)黄金蜜4号是中国农业科学院郑州果树研究所培育的晚熟黄桃新品种,口感嫩滑风味浓甜、浓香,产量高,市场行情好。根据所学生物学知识,桃农老王改良自家桃园的最佳方法是______ 。该品种可加工制作黄桃罐头,畅销全国各地,制作黄桃罐头的防止食品腐败所依据的原理是______ 。
(4)桃的外果皮上有的具有密生的茸毛(简称有毛),有的光滑无茸毛(简称无毛)。科研人员做过如表所示的杂交实验,根据结果可判断______ 为显性性状。杂交组合Ⅲ中子代有毛的基因组成是______ (以G、g表示显、隐性基因)。
(5)用一种化学药剂处理桃树的幼苗,能够使细胞内的染色体数加倍。请你判断这种变异能否遗传,______ ,请说出判断的理由______ 。
不同亲代的杂交组合 | 子代性状 | |
有毛(棵) | 无毛(棵) | |
Ⅰ.有毛×无毛 | 55 | 0 |
Ⅱ.有毛×无毛 | 19 | 15 |
Ⅲ.有毛×有毛 | 20 | 8 |
(2)“毛桃”与“滑桃”、“离核”和“黏核”的不同,体现了生物多样性中的
(3)黄金蜜4号是中国农业科学院郑州果树研究所培育的晚熟黄桃新品种,口感嫩滑风味浓甜、浓香,产量高,市场行情好。根据所学生物学知识,桃农老王改良自家桃园的最佳方法是
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【推荐3】遂宁市安居区“凯歌公社1974”基地里种植了太空番茄、太空椒、太空南瓜等50余个品种的航天蔬菜。某生物兴趣小组用其番茄进行杂交实验,结果如表所示,请回答:
(1)番茄果皮有些是红色,有些是黄色,这种差异在遗传学上称为__________ 。
(2)根据下表可以推断出______ (填“红色”或“黄色”)果皮为显性性状。
(3)若控制番茄果皮颜色的基因用H和h表示:
a.第1组杂交实验的后代全部为红果,则亲代红果番茄的基因组成为__________ 。
b.第2组杂交实验的后代既有红果,也有黄果,则亲代红果番茄的基因组成分别为___________ 。
(4)从太空带回的番茄种子,经过诱变获得的新品种属于________ (填“可遗传”或“不可遗传”)变异。
(5)自然成熟的番茄乙烯含量高,极易腐烂、变质。小组成员认为通过_______ 技术能够将抑制乙烯合成的基因转入到番茄中,从而培育出耐储存的番茄。
(1)番茄果皮有些是红色,有些是黄色,这种差异在遗传学上称为
(2)根据下表可以推断出
(3)若控制番茄果皮颜色的基因用H和h表示:
组别 | 亲本表现型 | 子一代的表现型和株数 | |
红果 | 黄果 | ||
1 | 红果×黄果 | 489 | 0 |
2 | 红果×红果 | 374 | 123 |
b.第2组杂交实验的后代既有红果,也有黄果,则亲代红果番茄的基因组成分别为
(4)从太空带回的番茄种子,经过诱变获得的新品种属于
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【推荐1】豌豆的花色有白色和红色,下图是孟德尔研究豌豆花色杂交实验过程示意图,据图回答下列问题。
(1)豌豆的红花与白花在遗传学上称为一对______ 。
(2)根据遗传图分析,豌豆的红花由______ (填“显性”或“隐性”)基因控制。
(3)若显性基因用R表示,隐性基因用r表示,子二代的红花基因组成为______ 。
(4)若子一代的红花植株与白花植株进行杂交,后代出现白花植株的可能性是______ 。
(1)豌豆的红花与白花在遗传学上称为一对
(2)根据遗传图分析,豌豆的红花由
(3)若显性基因用R表示,隐性基因用r表示,子二代的红花基因组成为
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【推荐2】神舟十八号载人飞船搭载斑马鱼进驻中国空间站,首次开展“太空养鱼”项目,实现我国在太空培养脊椎动物的突破。斑马鱼与人类基因的相似度高达87%,且具有体型小巧、发育周期短、易于饲养、早期胚胎透明等特点,便于直接观测胚胎发育进程,是研究人类相关疾病的模式生物。
(1)斑马鱼生活在水中,用__________ 呼吸,通过________________________ 的摆动以及鳍的协调作用游泳。
(2)将绿色荧光蛋白基因转入斑马鱼的受精卵中,发育成的斑马鱼特定器官会被荧光标记(如图),该过程应用的生物技术是____________ 。基因是包含____________ 的DNA片段,控制荧光性状的基因随生殖细胞传递给子代,使子代斑马鱼出现荧光性状,这属于________________ 变异。(3)研究人员通过上述生物技术获得的荧光斑马鱼有两种类型(如图),染色体上的G表示绿色荧光蛋白基因。要筛选出能稳定遗传的个体,让荧光斑马鱼与野生型斑马鱼进行杂交,若后代的性状表现为____________________ ,则推断荧光斑马鱼为类型1;若后代的性状表现为________________________ ,则推断为类型2,即为能稳定遗传的荧光斑马鱼。(4)在观察斑马鱼的胚胎发育时,发现发育初期有鳃裂和尾,人的胚胎发育初期也有鳃裂和尾,由此推断________________________________________________ 。
(1)斑马鱼生活在水中,用
(2)将绿色荧光蛋白基因转入斑马鱼的受精卵中,发育成的斑马鱼特定器官会被荧光标记(如图),该过程应用的生物技术是
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【推荐3】人的肤色正常和白化是一对相对性状,肤色正常由显性基因A控制,白化由隐性基因a控制。下图表示某家庭成员肤色的遗传情况,请回答下列问题:
(1)控制性状的基因是染色体上具有___________ 的DNA片段。
(2)父母肤色正常,子代有白化病患者,这种现象在遗传学上称为___________ 。
(3)母亲肤色正常的基因组成是___________ ,父亲产生的精子基因组成是___________ 。该夫妇已生育一个儿子,如果他们再生育一个小孩,这个小孩是儿子的可能性是___________ 。
(4)为降低白化病等遗传病的发病率,实现优生优育,最简单、最有效的措施是___________ 。
(1)控制性状的基因是染色体上具有
(2)父母肤色正常,子代有白化病患者,这种现象在遗传学上称为
(3)母亲肤色正常的基因组成是
(4)为降低白化病等遗传病的发病率,实现优生优育,最简单、最有效的措施是
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【推荐1】人们喜欢“顶花带刺”的黄瓜,这类黄瓜植株全株有毛;通过辐射诱变可获得表面光滑的黄瓜,这类黄瓜植株全株无毛。研究者选用不同黄瓜植株进行杂交,实验结果如表。
(1)人们食用的黄瓜属于果实,是由黄瓜雌花的_____ 发育而来。
(2)黄瓜植株的有毛和无毛是一对_____ 。根据表中_____ 组别可判定显隐性关系。
(3)若用 B、b 分别表示显、隐性基因,则乙组实验中,子代有毛植株的基因组成是_____ 。
(4)农业生产上,通过辐射诱变可获得全株无毛的黄瓜,这一新性状的出现是_____ (可遗传/不可遗传)的变异。
(1)人们食用的黄瓜属于果实,是由黄瓜雌花的
(2)黄瓜植株的有毛和无毛是一对
(3)若用 B、b 分别表示显、隐性基因,则乙组实验中,子代有毛植株的基因组成是
(4)农业生产上,通过辐射诱变可获得全株无毛的黄瓜,这一新性状的出现是
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名校
【推荐2】下图是豌豆花色的遗传图解,请据图分析回答问题:豌豆的亲代都是紫花,而后代却有不同的性状表现。
(1)豌豆的亲代都是紫花,而后代中出现了白花,这种现象在生物学上称为___ ,豌豆的紫花和白花在遗传学上称为一对___ 。
(2)根据豌豆紫花和白花在亲代与后代的表现规律可以判断出___ 是隐性性状。
(3)若用B表示显性基因,b表示隐性基因,则亲代紫花的基因组成是___ ,后代白花的基因组成___ ;若后代完全成活,并顺利开出912朵花,则开出的紫花约有___ 朵。
(4)豌豆体细胞中的染色体是___ 存在的,形成生殖细胞时,染色体的数目___ 。
(1)豌豆的亲代都是紫花,而后代中出现了白花,这种现象在生物学上称为
(2)根据豌豆紫花和白花在亲代与后代的表现规律可以判断出
(3)若用B表示显性基因,b表示隐性基因,则亲代紫花的基因组成是
(4)豌豆体细胞中的染色体是
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【推荐3】桐桐的父母与弟弟都正常,桐桐却得了一种世界罕见的疾病---科凯恩综合征(早衰症),她从4岁开始身体就呈现加速衰老的症状。据统计,该病患儿平均只能存活14年。
(1)桐桐的早衰症是由ERCC6基因缺陷引起的,该基因是其父母通过______ 传递给她的。
(2)图1为桐桐家的遗传图谱,若用字母R和r分别表示显性基因和隐性基因,桐桐和父亲的基因组成分别是______ 。
a.rr RR b.Rr Rr c.Rr rr d.rr Rr
(3)弟弟出生前进行医学检测,其染色体正常,则弟弟体细胞的染色体组成是______ 。检测结果还显示他不携带致病基因,母亲分娩弟弟时,医生提取了其胎盘间充质干细胞注射到桐桐体内,间充质干细胞发生了如图2所示的变化,该变化过程称为______ 。桐桐在间充质干细胞的帮助下已经度过了17周岁的生日。
(4)患早衰症儿童要特别注意预防呼吸道感染。若家人感染流感病毒,应主动戴口罩,以减少______ (选填“传染源”“病原体”)的散播。
(1)桐桐的早衰症是由ERCC6基因缺陷引起的,该基因是其父母通过
(2)图1为桐桐家的遗传图谱,若用字母R和r分别表示显性基因和隐性基因,桐桐和父亲的基因组成分别是
a.rr RR b.Rr Rr c.Rr rr d.rr Rr
(3)弟弟出生前进行医学检测,其染色体正常,则弟弟体细胞的染色体组成是
(4)患早衰症儿童要特别注意预防呼吸道感染。若家人感染流感病毒,应主动戴口罩,以减少
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