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题型:简答题
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简答题

如图表示某一观花植物花色形成的遗传机理,其中字母表示控制对应过程所需的基因,且各等位基因表现出完全显性,非等位基因间独立遗传.若紫色色素与红色色素同时存在时,则表现为紫红色.请回答:

(1)该植物花色的遗传遵循______定律.

(2)若同时考虑三对等位基因,则紫花的植株基因型是______

(3)现有纯合紫花的植株与纯合红花的植株杂交,所得F1的表现型为______.F1自交,则F2中白花的植株所占的比例是______,紫红花的植株所占比例是______

(4)某花农只有纯合紫花的植株和纯合红花的植株,希望能在最短时间内培养出可稳定遗传的白花植株,可采用的育种方法是______

(5)该植物的花易受害虫啃食,从而影响花的品质,为了改良该植物的抗虫性,通常从其他物种获得______基因,将其与运载体结合,构建______,然后导入该植物的体细胞中,经______技术获得大量的转基因抗虫植株.

正确答案

解:(1)由于是非等位基因间独立遗传,说明遵循基因的自由组合定律.

(2)根据题意和图示分析可知:紫花的植株细胞内不能合成红色色素,所以其基因型是AAbbdd、Aabbdd.

(3)纯合紫花植株与纯合红花植株的基因型分别是AAbbdd和AABBDD,杂交所得F1的基因型AABbDd,表现型为红花.F1自交,则F2中白花植株的基因型为AABBdd和AABbdd,所占的比例是;紫红花植株的基因型为AAbbDD和AAbbDd,所占的比例是

(4)由于单倍体育种的优点是能明显缩短育种年限,所以要想在最短时间内培养出可稳定遗传的白花植株,可采用的育种方法是单倍体育种.单倍体育种依据的主要原理是染色体数目变异,方法是用花药离体培养,后用秋水仙素处理单倍体幼苗,使其染色体数目加倍,获得纯合体.

(5)为了改良该植物的抗虫性,可运用转基因技术,从其他物种获得抗虫基因,将其与运载体结合,构建重组DNA分子,然后导入该植物的体细胞中,经植物组织培养技术获得大量的转基因抗虫植株.

故答案为:

(1)自由组合        

(2)AAbbdd、Aabbdd     

(3)红花    

(4)单倍体育种      

(5)抗虫    重组DNA分子   植物组织培养

解析

解:(1)由于是非等位基因间独立遗传,说明遵循基因的自由组合定律.

(2)根据题意和图示分析可知:紫花的植株细胞内不能合成红色色素,所以其基因型是AAbbdd、Aabbdd.

(3)纯合紫花植株与纯合红花植株的基因型分别是AAbbdd和AABBDD,杂交所得F1的基因型AABbDd,表现型为红花.F1自交,则F2中白花植株的基因型为AABBdd和AABbdd,所占的比例是;紫红花植株的基因型为AAbbDD和AAbbDd,所占的比例是

(4)由于单倍体育种的优点是能明显缩短育种年限,所以要想在最短时间内培养出可稳定遗传的白花植株,可采用的育种方法是单倍体育种.单倍体育种依据的主要原理是染色体数目变异,方法是用花药离体培养,后用秋水仙素处理单倍体幼苗,使其染色体数目加倍,获得纯合体.

(5)为了改良该植物的抗虫性,可运用转基因技术,从其他物种获得抗虫基因,将其与运载体结合,构建重组DNA分子,然后导入该植物的体细胞中,经植物组织培养技术获得大量的转基因抗虫植株.

故答案为:

(1)自由组合        

(2)AAbbdd、Aabbdd     

(3)红花    

(4)单倍体育种      

(5)抗虫    重组DNA分子   植物组织培养

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简答题

燕麦中颖色有三种情况:黑色、黄色、白色.其中一对基因B、b控制黑颖和非黑颖,另一对基因Y和y控制黄颖和白颖.只要有一个显性基因B存在,植株就表现黑颖,表现黄颖还是白颖取决于是否有Y基因的存在,两对基因是独立遗传的.请分析回答下列问题:

(1)燕麦中颖色的遗传遵循______定律.

(2)基因型为BBYY与bbyy的燕麦杂交,产生的F1自交,F2的表现型为______,对应比例是______.F2中黄颖植株的基因型为______,其中杂合子所占的比例为______,F2中黑颖植株的基因型有______种,F2的黑颖个体中纯合子所占的比例为______

(3)请写出F1与白颖燕麦杂交的遗传图解(要求写配子).

正确答案

解:(1)由于题干已经说明两对相对性状的属于独立遗传,因此符合自由组合定律.

(2)基因型为BBYY与bbyy的燕麦杂交,产生的F1自交,由于只要有一个显性基因B存在,植株就表现黑颖,没有B只有Y是表达黄颖,所以F2代共有三种表现性:12黑(9 B_Y_+3B_yy):3黄(bbY_):1白 (bbyy).F2的黄颖中有 1bbYY,2bbYy.因此杂合子占.黑颖中有六种基因型,分别是1BBYY、2BBYy、4BbYy、2BbYY、1BByy、2Bbyy 共6种,F2黑颖中只有BBYY、BByy各一个纯合子.占=

(3)遗传图解亲本表型基因型、配子基因型、子代基因型、子代表型和比例,四项不能缺少.

答案:(1)基因的自由组合  

(2)黑:黄:白  12:3:1     bbYY   bbYy      6 

(3)

               

解析

解:(1)由于题干已经说明两对相对性状的属于独立遗传,因此符合自由组合定律.

(2)基因型为BBYY与bbyy的燕麦杂交,产生的F1自交,由于只要有一个显性基因B存在,植株就表现黑颖,没有B只有Y是表达黄颖,所以F2代共有三种表现性:12黑(9 B_Y_+3B_yy):3黄(bbY_):1白 (bbyy).F2的黄颖中有 1bbYY,2bbYy.因此杂合子占.黑颖中有六种基因型,分别是1BBYY、2BBYy、4BbYy、2BbYY、1BByy、2Bbyy 共6种,F2黑颖中只有BBYY、BByy各一个纯合子.占=

(3)遗传图解亲本表型基因型、配子基因型、子代基因型、子代表型和比例,四项不能缺少.

答案:(1)基因的自由组合  

(2)黑:黄:白  12:3:1     bbYY   bbYy      6 

(3)

               

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简答题

某校兴趣小组开展对当地几种遗传病的调查,请根据调查结果分析回答下列问题:不能同化半乳糖的病,叫做半乳糖血症,为常染色体上的隐性遗传病.通常把半乳糖导入糖类的代谢途径中,必须先转变为葡萄糖的衍生物(物质C).它在人体内的正常代谢途径示意图如下:

已知控制酶①、酶②、酶③合成的基因(设显性基因分别为A、B、C)位于不同对的常染色体上.

(1)下表是一个患者家庭中某半乳糖血症患者及其父母与正常人体内三种酶的活性比较:(表中数值代表酶活性的大小,且数值越大酶活性越大)

①与酶①、酶②、酶③合成相关基因的遗传遵循______定律.

②写出患者的正常母亲的基因型:______,若患者的父母再生一个孩子,正常的概率为______

(2)人群中有一种单基因隐性遗传病,但不知控制该遗传病的基因在常染色体上还是性染色体上.部分同学采用遗传系谱图分析的方法.请你另外设计一个简单的调查方案进行调查,并预测调查结果.

调查方案:寻找若干个患该遗传病的家庭进行调查;统计各代患者的性别比例.

调查结果及预测:

①若患者男性多于女性,则该致病基因位于X染色体上;

______,则该致病基因位于常染色体上

______

正确答案

解:(1)①由于三对等位基因分别位于三对同源染色体上,所以与酶①、酶②、酶③合成相关基因的遗传遵循基因的自由组合定律.

②从图中数据可看出,此遗传病为数量性状的遗传,即酶活性的大小决定于显性基因的数量,显性纯合体中的某种酶的活性是杂合体中该酶活性的2倍,隐性纯合体则近似于零,故可依据表格中的数据分析,三个个体的基因型是:AAbbCC(半乳糖血症患者)、AaBbCc(患者的正常父亲)、AaBbCC(患者的正常母亲),正常孩子的基因型A_B_C_,概率为××1=

(2)调查结果及预测:①若患者男性多于女性,则该致病基因位于X染色体上;

②若患者男性与女性比例相当,说明与性别无关,则该致病基因位于常染色体上;

③若患者全是男性,则致病基因位于Y染色体上.

故答案为:

(1)①基因的自由组合      ②AaBbCC    

(2)②若患者男性与女性比例相当          ③若患者全是男性,则致病基因位于Y染色体上

解析

解:(1)①由于三对等位基因分别位于三对同源染色体上,所以与酶①、酶②、酶③合成相关基因的遗传遵循基因的自由组合定律.

②从图中数据可看出,此遗传病为数量性状的遗传,即酶活性的大小决定于显性基因的数量,显性纯合体中的某种酶的活性是杂合体中该酶活性的2倍,隐性纯合体则近似于零,故可依据表格中的数据分析,三个个体的基因型是:AAbbCC(半乳糖血症患者)、AaBbCc(患者的正常父亲)、AaBbCC(患者的正常母亲),正常孩子的基因型A_B_C_,概率为××1=

(2)调查结果及预测:①若患者男性多于女性,则该致病基因位于X染色体上;

②若患者男性与女性比例相当,说明与性别无关,则该致病基因位于常染色体上;

③若患者全是男性,则致病基因位于Y染色体上.

故答案为:

(1)①基因的自由组合      ②AaBbCC    

(2)②若患者男性与女性比例相当          ③若患者全是男性,则致病基因位于Y染色体上

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果皮色泽是柑橘果实外观的主要性状之一.为探明柑橘果皮色泽的遗传特点,科研人员利用果皮颜色为黄色、红色和橙色的三个品种进行杂交实验,并对子代果皮颜色进行了调查测定和统计分析,实验结果如图:

(1)根据实验______可以判断出______是隐性性状.

(2)上述柑桔的果皮色泽遗传受______对等位基因控制,且遵循______定律.

(3)若柑橘的果皮色泽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,则实验丙中亲代红色柑桔的基因型是______,其自交后代的表现型及其比例为______.则实验丁中亲代红色柑橘的基因型是______,若单株收获其自交后代F2中红色果实的种子,每株的所有种子单独种植在一起得到一个株系.观察多个这样的株系,则所有株系中,理论上有______的株系F3果皮均表现为红色.

(4)若亲代所用橙色柑橘的基因型相同,则实验中亲代和子代的橙色柑橘的基因型共有______种,即______

正确答案

解:(1)同一性状杂交后代出现性状分离,分离出的性状是隐性性状,根据实验乙或丁可以判断出黄色是隐性性状.

(2)柑桔的果皮色泽遗传受两对等位基因控制,遵循基因的自由组合定律.

(3)实验丙代表测交实验,如一对等位基因控制,则测交后代性状之比为1:1,而根据题干信息红色×黄色→红色:橙色:黄色=1:2:1,说明受两对等位基因控制,即AB基因同时存在时为红色,没有A和B基因就为黄色,只有A或B就为橙色;丙中亲代红色柑桔的基因型是AaBb,而AaBb→9A_B_(红色):3A_bb(橙色):3aaB_(橙色):1aabb(黄色),则后代的表现型及其比例为红:橙:黄=9:6:1.实验丁中亲代红色柑橘的基因型是AaBb,其自交后代F2中红色果实的种子为;F3果皮均表现为红色的是纯合体,占

(4)实验丙:AaBb×aabb中后代橙色只有aaBb;实验乙:Aabb×Aabb中后代橙色有Aabb、AAbb;如aaBb×aaBb中后代橙色有aaBB、aaBb;实验丁:Aabb×AaBb中后代橙色有Aabb、AAbb、aaBb,aaBb×AaBb中后代橙色有Aabb、aaBB、aaBb;推断,实验中亲代和子代的橙色柑橘的基因型共有3种,即aaBb、Aabb、AAbb或者aaBb、Aabb、aaBB.

故答案为:

(1)乙(丁)  黄色

(2)两   基因自由组合

(3)AaBb   红:橙:黄=9:6:1   AaBb  

(4)3   aaBb、Aabb、AAbb或aaBb、Aabb、aaBB

解析

解:(1)同一性状杂交后代出现性状分离,分离出的性状是隐性性状,根据实验乙或丁可以判断出黄色是隐性性状.

(2)柑桔的果皮色泽遗传受两对等位基因控制,遵循基因的自由组合定律.

(3)实验丙代表测交实验,如一对等位基因控制,则测交后代性状之比为1:1,而根据题干信息红色×黄色→红色:橙色:黄色=1:2:1,说明受两对等位基因控制,即AB基因同时存在时为红色,没有A和B基因就为黄色,只有A或B就为橙色;丙中亲代红色柑桔的基因型是AaBb,而AaBb→9A_B_(红色):3A_bb(橙色):3aaB_(橙色):1aabb(黄色),则后代的表现型及其比例为红:橙:黄=9:6:1.实验丁中亲代红色柑橘的基因型是AaBb,其自交后代F2中红色果实的种子为;F3果皮均表现为红色的是纯合体,占

(4)实验丙:AaBb×aabb中后代橙色只有aaBb;实验乙:Aabb×Aabb中后代橙色有Aabb、AAbb;如aaBb×aaBb中后代橙色有aaBB、aaBb;实验丁:Aabb×AaBb中后代橙色有Aabb、AAbb、aaBb,aaBb×AaBb中后代橙色有Aabb、aaBB、aaBb;推断,实验中亲代和子代的橙色柑橘的基因型共有3种,即aaBb、Aabb、AAbb或者aaBb、Aabb、aaBB.

故答案为:

(1)乙(丁)  黄色

(2)两   基因自由组合

(3)AaBb   红:橙:黄=9:6:1   AaBb  

(4)3   aaBb、Aabb、AAbb或aaBb、Aabb、aaBB

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简答题

果蝇的翅型由D、d和F、f两对等位基因共同决定.D(全翅)对d(残翅)为显性,全翅果蝇中有长翅和小翅两种类型,F(长翅)对f(小翅)为显性.以下是两组纯系黑腹果蝇的杂交实验结果,分析回答:

(1)决定翅形的基因D、d和F、f分别位于____________染色体上,它们的遗传遵循______定律.

(2)实验一中亲本的基因型是____________,F2残翅雌果蝇中纯合子占______

(3)实验二F2小翅果蝇随机交配,后代中长翅:小翅:残翅=______

正确答案

解:(1)由F2中长翅、残翅中雌雄各半,没有性别之分,推测A(全翅)和a(残翅)位于常染色体上;由F2中小翅均为雄性,有性别之分,推测D(长翅)和d(小翅)最可能位于X染色体上.两对等位基因分别位于两对同源染色体上,遵循基因的自由组合定律.

(2)根据题干中两组纯系黑腹果蝇的杂交,则实验一中亲本的基因型是ddX-X-(残翅雌果蝇)、DDXfY(小翅雄果蝇),又F1为长翅果蝇D-XF-,则亲本残翅雌果蝇为ddXFXF.因此实验一中亲本的基因型是ddXFXF、DDXfY.F1为长翅果蝇为DdXFXf、DdXFY,F1雌雄交配后得F2,则F2残翅雌果蝇为ddXFXFddXFXf,其中纯合子占

(3)根据分析可追实验二中亲本的基因型是DDXfXf(小翅雌果蝇)、ddXfY(残翅雄果蝇).F1为DdXfXf(小翅雌果蝇)和DdXfY(小翅雄果蝇),F1雌雄交配后得F2,F2的X染色体上一定为d,则F2小翅果蝇为DD:Dd=1:2,D的基因频率为=,d的基因频率为,F2小翅果蝇随机交配,则后代中dd为=,D-,结合分析中“长翅基因型为D-XF-,小翅基因型为D-Xf-,残翅基因型为dd--”可知,长翅:小翅:残翅=0:8:1.

故答案为:

(1)常  X  基因的自由组合

(2)ddXFXF   DDXfY   

(3)0:8:1

解析

解:(1)由F2中长翅、残翅中雌雄各半,没有性别之分,推测A(全翅)和a(残翅)位于常染色体上;由F2中小翅均为雄性,有性别之分,推测D(长翅)和d(小翅)最可能位于X染色体上.两对等位基因分别位于两对同源染色体上,遵循基因的自由组合定律.

(2)根据题干中两组纯系黑腹果蝇的杂交,则实验一中亲本的基因型是ddX-X-(残翅雌果蝇)、DDXfY(小翅雄果蝇),又F1为长翅果蝇D-XF-,则亲本残翅雌果蝇为ddXFXF.因此实验一中亲本的基因型是ddXFXF、DDXfY.F1为长翅果蝇为DdXFXf、DdXFY,F1雌雄交配后得F2,则F2残翅雌果蝇为ddXFXFddXFXf,其中纯合子占

(3)根据分析可追实验二中亲本的基因型是DDXfXf(小翅雌果蝇)、ddXfY(残翅雄果蝇).F1为DdXfXf(小翅雌果蝇)和DdXfY(小翅雄果蝇),F1雌雄交配后得F2,F2的X染色体上一定为d,则F2小翅果蝇为DD:Dd=1:2,D的基因频率为=,d的基因频率为,F2小翅果蝇随机交配,则后代中dd为=,D-,结合分析中“长翅基因型为D-XF-,小翅基因型为D-Xf-,残翅基因型为dd--”可知,长翅:小翅:残翅=0:8:1.

故答案为:

(1)常  X  基因的自由组合

(2)ddXFXF   DDXfY   

(3)0:8:1

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