- 自由组合定律
- 共6153题
日本明蟹壳色有三种情况:灰白色、青色和花斑色.其生化反应原理如图所示.基因A控制合成酶1,基因B控制合成酶2,基因b控制合成酶3.基因a控制合成的蛋白质无酶1活性,基因a纯合后,物质甲(尿酸盐类)在体内过多积累,导致成体会有50%死亡.甲物质积累表现为灰白色壳,丙物质积累表现为青色壳,丁物质积累表现为花斑色壳.请回答:
(1)日本明蟹的壳色是由______对基因控制的.青色壳明蟹的基因型有______种.
(2)基因型组合为AaBb和AaBB两只青色壳明蟹交配,F1成体只有灰白色明蟹和青色明蟹,比例为______.若让F1的青蟹随机交配,则F2幼体中出现灰白色明蟹的概率是______,出现青色壳明蟹的概率______.
(3)基因型为AaBb的两只明蟹杂交,后代的成体表现型及比例为______.
(4)从上述实验可以看出,基因通过控制______来控制代射过程,进而控制生物体的性状.这是基因对性状的______(填“直接”或者“间接”)控制.基因控制蛋白质合成的过程叫做______.
正确答案
解析
解:(1)由题意分析可知,丙物质积累表现为青色壳,所以青色壳必须是能产生乙和丙物质的,因此明蟹的青色壳是由2对基因控制(要同时具有A和B),其基因型为AABb、AABB、AaBB、AaBb四种.
(2)基因型组合为AaBb和AaBB两只青色壳明蟹交配,后代基因型是A_B_,aaB_
,又因为aa的物质甲(尿酸盐类)在体内过多积累,导致成体会有50%死亡,所以F1成体只有灰白色明蟹和青色明蟹,比例为1:6.其后代青色壳明蟹的基因型及比例是AABb:AABB:AaBB:AaBb=1:1:2:2,若让后代的青蟹随机交配,则子代幼体(没有死亡)中出现灰白色明蟹(aa--)的概率是
×
×
=
,出现青色壳明蟹(A-B-)的概率是(1-
)×(1-
×
)=
×
=
.
(3)由于aa使甲物质积累表现为灰白色壳,丙物质积累表现为青色壳,丁物质积累表现为花斑色壳,所以AaBb×AaBb杂交,则后代中成体的表现型及比例为青色:花斑色:灰白色=9:3:2(aa50%个体死亡).
(4)根据题意和图示分析可知:灰白色壳明蟹的出现说明基因与性状之间的关系是基因通过控制酶的合成控制代谢,从而间接控制生物性状的,基因控制蛋白质合成的过程叫基因的表达.
故答案为:
(1)两 4
(2)1:6
(3)青色、花斑色、灰白色=9:3:2
(4)酶的合成 间接 基因的表达
人类对遗传的认知逐步深入:
(1)在孟德尔豌豆杂交实验中,纯合的黄色圆粒(YYRR)与绿色皱粒(yyrr)的豌豆杂交,若将F2中黄色皱粒豌豆自交,其子代中表现型为绿色皱粒的个体占______.进一步研究发现r基因的碱基序列比R基因多了800个碱基对,但r基因编码的蛋白质(无酶活性)比R基因编码的淀粉分支酶少了末端61个氨基酸,推测r基因转录的mRNA提前出现______.试从基因表达的角度,解释在孟德尔“一对相对性状的杂交实验”中,所观察的7种性状的F1中显性性状得以体现,隐性性状不体现的原因是______(说出两种情况).
(2)摩尔根用灰身长翅(BBVV)与黑身残翅(bbvv)的果蝇杂交,将F1中雌果蝇与黑身残翅雄果蝇进行测交,子代出现四种表现型,比例为2:2:48:48,说明F1中雌果蝇产生了______种配子.实验结果不符合自由组合定律,原因是这两对等位基因不满足该定律“______”这一基本条件.
(3)格里菲思用于转化实验的肺炎双球菌中,S型菌有SⅠ、SⅡ、SⅢ等多种类型,R型菌是由SⅡ型突变产生.利用加热杀死的SⅢ与R型菌混合培养,出现了S型菌,有人认为S型菌出现是由于R型菌突变产生,但该实验中出现的S型菌全为______,否定了这种说法.
(4)沃森和克里克构建了DNA双螺旋结构模型,该模型用______解释DNA分子的多样性,此外,______的高度精确性保证了DNA遗传信息的稳定传递.
正确答案
解析
解:(1)YYRR×yyrr→基因型是Y_R_,自交子二代黄色皱粒的基因型是Y_rr,其中YYrr占,Yyrr占
,黄色皱粒豌豆自交,绿色皱粒的比例是yyrr=;终止密码子是翻译终止的信号,不能编码氨基酸,r编码的蛋白质比R编码的蛋白质少61个氨基酸,可能的原因是r基因转录的mRNA的终止密码子前移;
孟德尔“一对相对性状的杂交实验”中,F1中显性性状得以体现,隐性性状不体现,可能的原因是显性基因表达,隐性基因不转录;隐性基因进行了转录,但是隐性基因不翻译;隐性基因编码的蛋白质无活性、或活性低.
(2)灰身长翅(BBVV)与黑身残翅(bbvv)的果蝇杂交,子一代与隐性纯合子测交,出现了四种表现型,说明子一代杂合子产生四种配子,测交后代的比例是2:2:48:48,不符合1:1:1:1的比例,说明不遵循自由组合定律,原因是这两对基因位于一对同源染色体上,不满足该定律“非同源染色体上非等位基因”这一基本条件.
(3)加热杀死的SⅢ与R型菌混合培养,出现了S型菌,如果S型菌出现是由于R型菌突变产生,则应该含有SⅡ,如果S型菌只有SⅢ,则与“S型菌出现是由于R型菌突变产生”相矛盾.
(4)DNA分子多样性的原因是DNA分子中碱基对的排列顺序的多样性;DNA分子中碱基互补配对原则保证了保证了DNA遗传信息的稳定传递.
故答案为:
(1) 终止密码(子)
显性基因表达,隐性基因不转录,或隐性基因不翻译,或隐性基因编码的蛋白质无活性、或活性低
(2)4 非同源染色体上非等位基因
(3)SⅢ
(4)碱基对排列顺序的多样性 碱基互补配对
已知豌豆红花对白花、高茎对矮茎、子粒饱满对子粒皱缩为显性,控制它们的三对基因自由组合.以纯合的红花高茎子粒皱缩与纯合的白花矮茎子粒饱满植株杂交,F2代理论上为( )
正确答案
解析
解:由题意分析已知豌豆红花A对白花a,高茎B对矮茎b,子粒饱满C对子粒皱缩c为显性,控制它们的三对基因遵循基因的自由组合定律,以纯合的红花高茎子粒皱缩AABBcc和纯合的白花矮茎子粒饱满aabbCC植株杂交后产生的F1基因型为AaBbCc,等位基因对数 n=3;
A、由题意分析已知F1基因型为AaBbCc,等位基因对数 n=3.单独考虑每对等位基因其后代都是出现2种表现型,则F2的表现型是2的n次方,即2的3次方等于8,共8种表现型,A错误;
B、由于已知F1基因型为AaBbCc,单独考虑每对等位基因,则其后代高茎:矮茎=3:1,子粒饱满:子粒皱缩=3:1,所以F1AaBbCc自交高茎子粒饱满:矮茎子粒皱缩为9:1,B错误;
C、由题意分析已知F1基因型为AaBbCc,等位基因对数 n=3.单独考虑每对等位基因,则其后代高茎:矮茎=3:1,子粒饱满:子粒皱缩=3:1,再让两对性状自由组合,则红花子粒饱满:红花子粒皱缩:白花子粒饱满:白花子粒皱缩为9:3:3:1,C正确;
D、由于已知F1基因型为AaBbCc,单独考虑每对等位基因,则其后代高茎:矮茎=3:1,子粒饱满:子粒皱缩=3:1,红花:白花=3:1,所以 高茎子粒饱满A_B_C_;白花矮茎皱缩aabbcc=(3×3×3):1=27:1,D正确.
故选:CD.
(2014秋•市中区校级月考)肥胖与遗传密切相关,是影响人类健康的重要因素之一.
(1)某肥胖基因发现于一突变系肥胖小鼠,人们对该基因进行了相关研究.
①为确定其遗传方式,进行了杂交实验,根据实验结果与结论完成以下内容.
实验材料:______小鼠;
杂交方法:______.
实验结果:子一代表现型均正常;结论:遗传方式为常染色体隐性遗传.
②小鼠肥胖是由于正常基因的编码链(模板链的互补链)部分序列“CTCCGA”中的一个C被T替换,突变为决定终止密码(UAA或UGA或UAG)的序列,导致该激素不能正常合成,突变后的序列是______,这种突变______(填“能”或“不能”)使基因的转录终止.
③在人类肥胖症研究中发现,许多人能正常分泌该类激素却仍患肥胖症,其原因是靶细胞缺乏相应的______.
(2)目前认为,人的体重主要受多基因遗传的控制.假如一对夫妇的基因型均为AaBb(A、B基因使体重增加的作用相同且具累加效应,两对基因独立遗传),从遗传角度分析,其子女体重超过父母的概率是______,体重低于父母的基因型为______.
(3)有学者认为,利于脂肪积累的基因由于适应早期人类食物缺乏而得以保留并遗传到现代,表明______决定生物进化的方向.
正确答案
解析
解:(1)①由于产生了突变系肥胖小鼠,所以要确定其遗传方式,需要将纯合肥胖小鼠和纯合正常小鼠进行正反交,并根据后代表现型进行判断.子一代表现型均正常,说明其遗传方式为常染色体隐性遗传.
②由于正常基因的编码链(模板链的互补链)部分序列为、,其一个C被T替换,则新序列为TTC、CGA或CTT、CGA或CTC、TGA,对应的模板链变为AAG、GCT或GAA、GCT或GAG、ACT;转录后形成的密码子为UUC、CGA或CUU、CGA或CUC、UGA.由于UGA是终止密码,所以这种突变可能使基因的翻译终止,但不会使转录终止.
③由于许多人能正常分泌该类激素却仍患肥胖症,说明不缺激素,而是靶细胞缺乏相应的受体.
(2)根据A、B基因使体重增加的作用相同且具累加效应,两对基因独立遗传,所以显性基因越多,体重越大.由于如一对夫妇的基因型均为AaBb,含有两个显性基因,且其遗传遵循基因的自由组合定律,所以其子女体重超过父母的概率是(1AABB、2AaBB、2AABb);体重低于父母的基因型为aaBb、Aabb、aabb.
(3)由于利于脂肪积累的基因由于适应早期人类食物缺乏而得以保留并遗传到现代,说明自然选择决定生物进化的方向.
故答案为:
(1)①纯合肥胖小鼠和纯合正常 正反交
②CTCTGA(TGA) 不能
③受体
(2) aaBb、Aabb、aabb
(3)自然选择
基因的自由组合定律揭示出( )
正确答案
解析
解:基因自由组合定律的实质是在减数分裂形成配子的过程中,同源染色体上的等位基因分离的同时,位于非同源染色体上的非等位基因发生自由组合,揭示的是非同源染色体上非等位基因之间的关系.
故选:C.
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