- 基因的分离定律和自由组合定律
- 共557题
33.紫花茉莉的花色(白色、红色和紫色)是由两对独立遗传的等位基因(A和a、B和b控制)。下图表示该植物的花色控制过程。枝条的颜色(花斑、绿色和白色)由细胞质中质体颜色决定的。请分析回答:
(1)由图示可说明基因控制生物的性状是通过 ( )。
(2)从植物中直接分离到基因A并成为导入大肠杆菌,该大肠杆菌不能合成酶1,原因是基因A编码区中含有( ),导致基因不能表达。
(3)紫茉莉枝条颜色的遗传不同于花色的特点是①( );②( )。
(4)将花斑枝条植株的花粉,授到花斑枝条植株的柱头上,则获得的能正常开花的F1植株的表现型为( ) 。
(5)选用某白花绿色枝条植株与红花绿色枝条植株杂交,F1全为紫花绿色枝条植株,则亲本控制花色的基因型分别是( ) 。用F1中雌雄植株相互杂交,F2的花色表现型及其比例为( )。
(6)让F2的植株自交,单株收获F2中红花植株所结的种子,将这些种子单独种植观察并统计,则理论上长成白花植株的比例是 ( )。
正确答案
解析
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知识点
34.油菜细胞中有一种中间代谢产物简称为PEP,其运输到种子后有下图所示的两条转化途径。科研人员根据PEP的转化培育出了高油油菜(即产油率由原来的35%提高到了58%),请回答下列问题:
(1)基因A与物质C在化学组成上的区别是前者含有___________ ______和_________________。
(2)据图可知,油菜含量提高的原因是_________________的形成,抑制了酶b合成中的_________________过程。此外,图中信息还提示可采取_________________措施提高油菜的含油量。
(3)油菜的花色有黄、白之分,种子中芥酸含量有高、低之分,成熟时间有早、晚之分。黄花低芥酸早熟和白花高芥酸晚熟油菜杂交,F1全部为白花高芥酸早熟,F1自交得到F2。①则三对相对性状中的显性性状是_________________。若三对基因遵循遗传的自由组合定律,则F2的表现型有_________________种。F2中高芥酸早熟个体的比例为_________________,其中纯合子占___________。
②现有高芥酸晚熟(Ddee)和低芥酸早熟(ddEe)两油菜植株,为了达到长期培育高芥酸早熟(DdEe)杂交种的目的,请以遗传图解形式设计出快速育种方案,并用简要文字说明。
正确答案
解析
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知识点
31.图A和图B分别表示甲、乙果蝇某染色体上的部分基因(果蝇甲和果蝇乙是亲子代关系)。请据图回答:
(1)与图A相比,图B发生了( ) 。
(2)图A染色体上控制白眼性状基因与控制棒眼性状基因的根本区别在于( )。
(3)果蝇的灰身性状和黄身性状是由常染色体上的一对等位基因控制,让一对杂合的雌、雄果蝇交配,产生大量的子代,发现子代中灰身:黄身= 2:1,出现上述现象的原因是( ) 。(4)人类和果蝇都是XY型性别决定,在人类和果蝇性染色体和性别的关系如下表:
请回答下列问题:
①人类男性的性别取决于是否含( )染色体,该染色体上基因的遗传特点是( )。
②有一性染色体组成为XO女性色盲患者,其双亲色觉正常,该患者患病的原因最可能( )(填“父亲”或“母亲”)有关。
(5)蜜蜂的性别决定主要与染色体组数目有关。正常的雌蜂是二倍体,未受精的卵发育成雄蜂,受精卵发育成蜂王或工蜂,则雄蜂是( )倍体;假设蜂王的基因型为AaBb(两对基因独立遗传),则该蜂王子一代雄蜂的基因型有( )种。
正确答案
解析
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31.某自花受粉植物的花色有三种,分别是紫色、红色和白色。现将两株红花植株进行杂交,F1全部表现为紫花植物;将F1自交,F2获得191株紫花植物、125株红花植物、21株白花植物。回答下列问题:
(1)分析实验结果推测:该植物的花色是由( )对基因控制的,且遵循( )定律。
(2)为验证上述推测是否正确,可用F1紫花植物与( )植物杂交,观察后代的性状表现,并统计各表现型的比例。如果推测正确,则后代的表现型及数量比为( )。
(3)假设上述推测正确,现取F2中的两株红花植物做杂交实验,若后代的表现型只有紫花植物,则这两株红花植物的基因型最可能为( )(若花色由一对等位基因控制,用A,a表示,若由两对等位基因控制,用A,a和B,b表示,以此类推。);若后代出现了白花植物,则这两株红花植物的基因型为( )。
正确答案
(1)两 基因的自由组合
(2)白花 紫花︰红花︰白花=1︰2︰1
(3)AAbb和aaBB Aabb和aaBb
解析
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4.下列是生物学中一系列有关“一定”的说法,其中完全正确的一项是 ( )
①人体细胞内C02的生成一定在细胞器中进行
②种群的基因库一定随个体的死亡而逐渐变小直至消失
③染色体中DNA的脱氧核苷酸序列改变一定会引起遗传性状的改变
④在真核细胞增殖的过程中,一定会发生DNA含量变化和细胞质的分裂
⑤单倍体幼苗用秋水仙素处理得到的植株不一定是二倍体,但一定是纯合体
⑥某生物的测交后代中只有两种表现型且比例为1:1,则此生物一定只含一对等位基因
⑦某生物的测交后代中只有两种表现型且比例为1:l,则此生物一定产生两种比值相等的配子
正确答案
解析
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知识点
34.Ⅰ、豇豆具有抵抗多种害虫的根本原因是体内具有胰蛋白酶抑制剂基因(CpTI基因)。科学家将其转移到水稻体内后,却发现效果不佳,主要原因是CpTI蛋白质的积累量不足。经过在体外对CpTI基因进行了修饰后,CpTI蛋白质在水稻中的积累量就得到了提高。修饰和表达过程如图所示:根据以上材料,回答下列问题:
(1)CpTI基因是该基因工程中的( )基因。“信号肽”序列及“内质网滞留信号”
序列的基本单位是四种脱氧核苷酸,在①过程中,首先要用 ( )切开,暴露出黏性末端,再用( )连接。
(2)在该基因工程中,供体细胞和受体细胞分别 是:( ) 、( )。
Ⅱ、果蝇是一种良好的遗传实验材料。果蝇的翅膀有长翅和残翅两种,眼色有红眼和白眼两种,分别由A、a和B、b两对等位基因控制。甲图为某果蝇的染色体及基因组成,将该果蝇与“另一亲本”杂交,后代的表现型及其数量关系如乙图,请分析回答:
(1)甲图为( )性果蝇的染色体组成。
(2)若甲图所示果蝇的一个原始生殖细胞由于分裂异常产生了一个基因型为AXBXB的配子,则同时产生的另外三个子细胞的基因型为( ) 。
(3)分析甲、乙两图可知与该果蝇杂交的另一亲本的基因型为( ),它们的子代长翅红眼雌蝇中纯合体占的比例为 ( ) 。
正确答案
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34.(番茄中基因A和a控制植株的有茸毛和无茸毛,基因B和b控制果实颜色,两对基因独立遗传,且基因A具有纯合致死效应。育种工作者为培养有茸毛黄果品种进行如下杂交实验。请回答下列问题:
(1)控制果实颜色的基因B和b结构上有本质的区别,产生的根本原因是( )。
(2)番茄的这两对相对性状中,显性性状分别为( )、( ),亲本的基因型是( )。
(3)F2个体中基因型有( )种,4种表现型及其数量比是 ( )。
(4)为了验证两季中性状的遗传特点,可将F2植株自交,单株收获F2中有茸毛红果植拣所结种子,每株所有种子单独种植在一起可得到一个株系。观察多个这样的株系,则理论上,在所有株系中有( )的株系F3的表现型及其数量比与F2相同;有的株系F3的表现型及其数量比为 ( ) 。
正确答案
(1)基因突变
(2)有茸毛 红果 AaBB×aabb
(3)6 有茸毛红果:有茸毛黄果:无茸毛红果:无茸毛黄果=6∶2∶3∶1
(4)2∕3 1∕3 有茸毛红果:有茸毛黄果=2∶1
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6.人类遗传病发病率逐年增高,相关遗传学研究备受关注。据下图A和图B分析,下列表述正确的是( )
正确答案
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31.已知具有B基因的狗,皮毛可以呈黑色;具有bb基因的狗,皮毛可以呈褐色。另有I(i)基因与狗的毛色形成也有关,当I基因存在时狗的毛色为白毛。这两对基因位于两对常染色体上。以下是有关狗毛色的杂交实验:
(1)F2中,黑毛狗的基因型是( );如果让F2黑毛狗随机交配,理论上其后代中褐色狗的概率是( ) 。如果让 F2中褐毛狗与 F1交配,理论上其后代的表现型及其数量比应( ) 。
(2)B与b基因不同,其本质原因是 ( )。狗的毛色遗传说明基因与性状的对应关系是( ) 。
(3)下图为F1的白毛狗的某组织切片显微图像,该图像来自于雌性亲本,依据是___________。
(4)细胞③与细胞②、①相比较,除细胞大小外,最明显的区别是( )。
正确答案
(1)BBii和Bbii (2分) 1/9 (2分) 白毛狗:黑毛狗:褐毛狗=2∶1∶1
(2)碱基对的排列顺序不同 两(多)对基因决定一种性状
(3)图中标号②的细胞的不均等分裂
(4)细胞③不含有同源染色体,且染色体数目减半
解析
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31.中国是世界上最大的茄子生产国,为培养优良的品种,育种工作者进行了大量的实践。请分析并回答:
(1)茄子晚开花(A)对早开花(a)为显性,果实颜色有深紫色(BB)、淡紫色(Bb)与白色(bb)之分,两对基因自由组合。选择基因型AABB与aabb的植株为亲本杂交,F1自交得到的F2中有( )种表现型,其中晚开花深紫色果实的植株占( )。
(2)青枯病是茄子主要病害,抗青枯病(T)对易感青枯病(t)为显性,基因T、t与控制开花期的基因A、a自由组合。若采用二倍体早开花、易感青枯病茄子(aatt)与四倍体晚开花、抗青枯病茄子(AAAATTTT)种子为育种材料,在短时间内培育出纯合的二倍体早开花、抗青枯病茄子,则主要步骤为:
①第一步:( ),获得基因型为AATT的子代;
②第二步:以基因型 ( )的茄子为亲本杂交,得到F1(AaTt);
③第三步:种植F1, ( ),获得纯合二倍体,从中选出表现型为早开花、抗青枯病的茄子。此过程依据的主要遗传学原理是基因重组和( )。
正确答案
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