• 孟德尔的豌豆杂交实验(二)
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题型: 单选题
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单选题

具有两对相对性状(两对等位基因分别位于两对同源染色体上)的纯合子杂交,子二代中重组性状个体数占总个体数的比例为(  )

A

B

C

D

正确答案

C

解析

解:具有两对相对性状(两对等位基因分别位于两对同源染色体上)的纯合子杂交,若亲本为AABB和aabb,按自由组合定律遗传,F2中出现的性状重组的个体占总数的;若亲本为AAbb和aaBB,按自由组合定律遗传,F2中出现的性状重组的个体占总数的

故选:C.

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题型:简答题
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简答题

某家畜的耳朵的形状由两对基因(A和a,B和b)控制,这两对基因的遗传符合基因的自由组合定律,但与性别无关.据表回答问题.

(1)甲组杂交方式在遗传学上称为______;甲组杂交F1中四种表现型比例是______

(2)除了上述的3种组合,如果进行尖状×倒扇状,得到的后代表现型只有圆状和尖状,则该圆状的基因型是______

(3)让乙组后代F1中圆状的家畜与另一纯合椭圆状的家畜杂交,杂交后代表现型及比例在理论上是______

(4)让丙组F1中的雌雄个体交配,后代表现为圆状的有150只,那么表现为椭圆状的杂合子理论上有______ 只.

(5)基因型为AaBb与Aabb的个体杂交,它们的后代基因型的种类有______ 种,后代中纯合子比例占______

正确答案

解析

解:(1)由以上分析可知:甲中两亲本的基因型为AaBb×aabb,属于测交,F1有四种表现型,其比例为:1:1:1;1.

(2)圆状的基因型为A_bb,尖状和倒扇状杂交(A_B_×aabb),后代圆状的基因型为Aabb.

(3)乙组后代F1中圆状家畜的基因型及比例为AAbb、Aabb,与另一纯合椭圆状的家畜(aaBB)杂交,杂交后代表现型有两种,即尖状(AaBb)和椭圆状(aaBb),其比例为:():()=2:1.

(4)丙组F1的基因型为AaBb,让F1的雌雄个体交配,后代表现为椭圆状的个体与表现为圆状的个体数目相等,所以后代椭圆状有150只,其中杂合子有=100只.

(5)基因型AaBb与Aabb杂交,根据基因自由组合定律,后代基因型种类有3×2=6种,纯合子比例为

故答案为:

(1)测交   1:1:1:1        

(2)Aabb

(3)尖状:椭圆形=2:1          

(4)100只   

(5)6种   

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题型:简答题
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简答题

水稻中的有芒(A)和无芒(a)是显性,抗病(R)对不抗病(r)是显性.根据下列育种过程完成下列各题.P:aarr×AARR→F1F2

(1)F1的基因型和表现型分别是____________

(2)F1产生的配子及其比例______

(3)表现无芒抗病类型的个体占F2的比例______,其基因型______

(4)F2中无芒抗病优良品种的基因型为______,这种类型占F2的比例是______,能否直接从F2中选出这个稳定遗传的品种?______

正确答案

解析

解:(1)由亲本aarr×AARR→F1F2可知:F1的基因型为AaRr,则其表现型为有芒抗病.

(2)F1的基因型为AaRr,经减数分裂产生的配子及其比例AR:Ar:aR:ar=1:1:1:1.

(3)根据基因的自由组合定律,F2表现为无芒抗病类型的个体基因型有aaRR和aaRr两种,占F2

(4)纯合体自交后代不发生性状分离,所以F2中能稳定遗传的无芒抗病优良品种的基因型为aaRR,占F2的比例是.由于F2中无芒抗病的基因型有aaRR和aaRr两种,所以不能直接从F2中选出这个稳定遗传的品种.

故答案为:

(1)AaRr 有芒抗病

(2)AR:Ar:aR:ar=1:1:1:1

(3) aaRR、aaRr

(4)aaRR       不能

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题型:简答题
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简答题

某二倍体植物宽叶(M)对窄叶(m)为显性,高茎(H)对矮茎(h)为显性,红花(R)对白花(r)为显性.基因M、m与基因R、r在2号染色体上,基因H、h在4号染色体上.

(1)基因M、R编码各自蛋白质前3个氨基酸的DNA序列如图丁所示,起始密码子均为AUG.若基因M的b链中箭头所指碱基C突变为A,其对应的密码子将由______变为______.正常情况下,基因R在细胞中最多有______个,其转录时的模板位于______(选填“a”或“b”)链中.

(2)用基因型为MMHH和mmhh的植株为亲本杂交获得F1,F1自交获得F2,F2中自交性状不分离植株所占的比例为______;用隐性亲本与F2中宽叶高茎植株测交,后代中宽叶高茎与窄叶矮茎植株的比例为______

(3)基因型为Hh的植株减数分裂时,出现了一部分处于减数第二次分裂中期的Hh型细胞,最可能的原因是______.缺失一条4号染色体的高茎植株减数分裂时,偶然出现一个HH型配子,最可能的原因是______

(4)现有一宽叶红花突变体,推测其体细胞内与该表现型相对应的基因组成为如图甲、乙、丙中的一种,其他同源染色体数目及结构正常.现只有各种缺失一条染色体的植株可供选择,请设计一步杂交实验,确定该突变体的基因组成是哪一种.(注:各型配子活力相同;控制某一性状的基因都缺失时,幼胚死亡)

实验步骤:①______;②观察、统计后代表现型及比例.

结果预测:

Ⅰ.若______,则为图甲所示的基因组成;

Ⅱ.若______,则为图乙所示的基因组成;

Ⅲ.若______,则为图丙所示的基因组成.

正确答案

解析

解:(1)由以上分析可知,基因M中b链为转录的模板链,若b链中箭头所指的碱基C突变为A,则基因由CAG→AAG,因此其转录形成的密码子由GUC→UUC.正常情况下,基因R有2个,经过复制后数量最多,即有4个;由以上分析可知,基因R转录时的模板位于a链中.

(2)基因M、m在2号染色体上,基因H、h在4号染色体上,因此基因M、m与基因H、h可自由组合.用基因型为MMHH和mmhh的植株为亲本杂交得F1(MmHh),F1自交得F2,F2中纯合子所占的比例为,即F2自交后代不发生性状分离植株所占的比例为;F2中宽叶高茎植株的基因型及比例为MMHH、MmHH、MMHh、MmHh,用隐性亲本(mmhh)与F2中宽叶高茎植株测交,后代中宽叶高茎(M_H_)所占的比例为,窄叶矮茎植株(mmhh)的比例为,因此测交后代中宽叶高茎:窄叶矮茎=4:1.

(3)基因型为Hh的植株减数分裂时,出现了一部分处于减数第二次分裂中期的Hh型细胞,最可能的原因是(减数第一次分裂四分体时期发生了交叉互换.缺失一条4号染色体的高茎植株(H_)减数分裂时,偶然出现一个HH型配子,最可能的原因是减数第二次分裂后期,姐妹染色单体分开后未分离,移向同一极所致.

(4)检测植株的基因组成最简便的方法为自交,但是题干要求为杂交,故应选用测交方法来进行检测.

①选择缺失一条2号染色体的窄叶白花植株进行测交.

②结果如下:

Ⅰ.,F1中宽叶红花:宽叶白花=1:1;

Ⅱ.,F1中宽叶红花:宽叶白花=2:1;

Ⅲ.,F1中宽叶红花:窄叶白花=2:1.

本题也可采取用该突变体与缺失一条2号染色体的宽叶白花植株杂交,分析同上.

故答案为:

(1)GUC UUC 4 a 

(2) 4:1

(3)(减数第一次分裂时)交叉互换 减数第二次分裂时染色体未分离

(4)答案一:

实验步骤:①用该突变体与缺失一条2号染色体的窄叶白花植株杂交

结果预测:

Ⅰ.宽叶红花与宽叶白花植株的比例为1:1

Ⅱ.宽叶红花与宽叶白花植株的比例为2:1

Ⅲ.宽叶红花与窄叶白花植株的比例为2:1

答案二:

实验步骤:①用该突变体与缺失一条2号染色体的窄叶红花植株杂交

结果预测:

Ⅰ.宽叶红花与宽叶白花植株的比例为3:1

Ⅱ.后代全部为宽叶红花植株

Ⅲ.宽叶红花与窄叶红花植株的比例为2:1

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题型: 单选题
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单选题

大豆子叶颜色(BB表现为深绿,Bb表现为浅绿,bb呈黄色,幼苗阶段死亡)和花叶病的抗性(抗病、不抗病分别由R、r基因控制)遗传的实验结果如下表:

下列叙述正确的是(  )

A组合一和组合二父本的基因型相同

BF1的子叶浅绿抗病植株自交,在F2的成熟植株中表现型的种类有4种,比例为9:3:3:1

C用子叶深绿与子叶浅绿植株杂交得F1,F1随机交配得到的F2成熟群体中,子叶深绿与浅绿的比例为3:2

D在最短的时间内选育出纯合的子叶深绿抗病大豆最好用与组合二的父本基因型相同的植株自交

正确答案

C

解析

解:A、由实验结果可以推出,实验一的亲本的基因组成为BBrr(母本)和BbRR(父本),实验二的亲本的基因组成为BBrr(母本)和BbRr(父本),A错误;

B、F1的子叶浅绿抗病植株的基因组成为BbRr,自交后代的基因组成(表现性状和所占比例)分别为BBRR(子叶深绿抗病,占)、BBRr(子叶深绿抗病,占)、BBrr(子叶深绿不抗病,占)、BbRR(子叶浅绿抗病,占)、BbRr(子叶浅绿抗病,占)、Bbrr(子叶浅绿不抗病,占)、bbRR(幼苗死亡)、bbRr(幼苗死亡)、bbrr(幼苗死亡).因此,在F2的成熟植株中子叶深绿抗病:子叶深绿不抗病:子叶浅绿抗病:子叶浅绿不抗病的分离比为3:1:6:2,B错误;

C、用子叶深绿(BB)与子叶浅绿(Bb)植株杂交得F1,F1随机交配得到的F2成熟群体中,B的频率为,b的频率为,所以子叶深绿与浅绿的比例为×2=3:2,C正确;

D、由于组合二的父本基因型是BbRr,而组合一的父本基因型是BbRR.所以在最短的时间内选育出纯合的子叶深绿抗病大豆最好用与组合一的父本基因型相同的植株自交,D错误.

故选:C.

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题型: 单选题
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单选题

将一株高秆(D)抗病(R)水稻植株(甲)与另一株高秆易感病的植株(乙)杂交,结果如图所示.下面有关叙述,正确的有(  )

A如只研究茎高度的遗传,图示表现型为高秆的个体中,杂合子的概率为

B对甲植株进行测交,可得到能稳定遗传的矮秆抗病个体

C以乙植株为材料,通过单倍体育种可得到符合生产要求的植株的占

D甲乙两植株杂交产生的子代有4种基因型,6种表现型

正确答案

A

解析

解:A、如只研究茎高度的遗传,图示表现型为高秆的个体中,基因型为DD和Dd,比例为1:2,所以杂合子的概率为,A正确;

B、对甲植株进行测交,得到的矮秆抗病个体基因型为ddRr,是杂合体,不能稳定遗传,B错误;

C、由于乙植株基因型为Ddrr,通过单倍体育种得到的植株为DDrr和ddrr,没有符合生产要求的矮秆抗病植株,C错误;

D、甲乙两植株杂交产生的子代基因型有3×2=6种,表现型有2×2=4种,D错误.

故选:A.

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题型:简答题
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简答题

(2015秋•房山区期末)一种长尾小鹦鹉的羽毛颜色有绿色、蓝色、黄色和白色四种,由两对等位基因控制.已知只有显性基因B时羽毛为蓝色,只有显性基因Y时羽毛为黄色,当显性基因B和Y同时存在时羽毛为绿色,当显性基因B和Y都不存在时,颜色为白色.现有甲、乙、丙、丁四只小鹦鹉,甲、乙、丙均为绿色,丁为黄色,其中甲、乙为雄性,丙、丁为雌性.现将雌雄鹦鹉进行杂交,结果如表所示.

请回答问题:

(1)小鹦鹉羽毛颜色的遗传符合基因的______定律.

(2)甲、乙、丙三只小鹦鹉的基因型分别是甲______、乙______、丙______

(3)杂交组合三中F1代能稳定遗传的占______,该组合中F1代绿色小鹦鹉的基因型为____________.杂交组合二中F1代绿色小鹦鹉的基因型有______种,其中不同于亲本基因型的概率为______

(4)若利用一次杂交实验就能判断出杂交组合一的F1代黄色小鹦鹉的基因型,则应选择组合三中F1代白色异性小鹦鹉与该黄色小鹦鹉交配,观察记录后代的性状表现.

若后代______,则该黄色小鹦鹉为纯合子;

若后代______,则该黄色小鹦鹉为杂合子.

正确答案

解析

解:(1)根据组合三可知,B_Y_×bbY_→出现四种性状,比例是绿色:蓝色:黄色:白色=3:1:3:1,相当于一对杂合子自交、一对测交,因此符合基因自由组合定律.

(2)由分析可知,甲、乙、丙三只小鹦鹉的基因型分别是BbYy、BBYy、BbYY.

(3)杂交组合三亲本基因型是BbYy×bbYy,F1代能稳定遗传的基因型bbYY+bbyy=;该组合中F1代绿色小鹦鹉的基因型为BbYY、BbYy;杂交组合二中亲本的基因型是BBYy×BbYY,子代绿色小鹦鹉的基因型是2×2=4种;其中不同于亲本基因型的概率为BbYy+BBYY=

(4)交组合一的亲本基因型是BbYy×BbYY,子代中黄色小鹦鹉的基因型是bbYY或bbYy,白色小鹦鹉的基因型是bbyy,让交组合一的F1代黄色小鹦鹉与组合三中F1代白色异性小鹦鹉交配,如该黄色小鹦鹉的基因型是bbYY,则杂交后代的基因型是bbYy,都表现为黄色,如该该黄色小鹦鹉的基因型是bbYy,杂杂交后代的基因型是bbYy、bbyy,前者是黄色,后者是白色.

故答案为:

(1)自由组合

(2)BbYy  BBYy  BbYY

(3)  BbYY  BbYy  4  

(4)全为黄色    出现了白色(或后代中既有黄色又有白色)

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题型:简答题
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简答题

番茄(2n=24)的正常植株(A)对矮生植株(a)为显性,红果(B)对黄果(b)为显性,两对基因独立遗传.请回答下列问题:

(1)现有基因型AaBB和aaBb的番茄杂交,其后代的基因型有______种,______基因型的植株自交产生的矮生黄果植株比例最高,自交后代的表现型及比例为______

(2)在♀AA×♂aa杂交种中,若A基因所在的同源染色体在减数第一次分裂时不分离,产生的雌配子染色体数目为______,这种情况下杂交后代的株高表现型可能是______

(3)假设两种纯和突变体X和Y都是由控制株高的A基因突变产生的,检测突变基因转录的mRNA,发现X的第二个密码子中第二碱基由C变为U,Y在第二个密码子的第二碱基前多了一个U.与正常植株相比,______突变体的株高变化可能更大,试从蛋白质水平解释原因:______

(4)转基因技术可以使某基因在植物体内过量表达,也可以抑制某基因表达.假设A基因通过控制赤霉素合成来控制番茄的株高,请完成如下实验设计,以验证假设是否成立.

①实验设计:(借助转基因技术,但不要求转基因的具体步骤)

a.分别测定正常和矮生植株的赤霉素含量和株高

b.______

c.______

②支持上述假设的预期结果:______

③若假设成立,据此说明基因控制性状的方式:______

正确答案

解析

解:(1)基因型AaBB和aaBb的番茄杂交,后代的基因型有2×2=4种,即AaBB、aaBB、AaBb、aaBb;其中基因型为aaBb的植株自交产生的矮生黄果植株比例最高,自交后代的表现型及比例为矮生红果(aaBB、aaBb):矮生黄果(aabb)=3:1.

(2)由于正常番茄体细胞中染色体为24条,所以A基因所在的同源染色体在减数第一次分裂时不分离,会导致雌配子染色体数目多一条或少一条,为13条或11条;如果雌配子染色体数目是13条,则杂交后代的株高表现型为正常,如果雌配子染色体数目是11条,则杂交后代的株高表现型为矮生,所以杂交后代株高为正常或矮生.(3)由于X的第二个密码子中第二碱基由C变为U,最多只有一个氨基酸发生变化;而Y在第二个密码子的第二个碱基前多了一个U,蛋白质氨基酸序列可能从第一个氨基酸后都改变,所以与正常植株相比,Y突变体的株高变化可能更大.

(4)本实验的目的是验证转基因技术可以使某基因在植物体内过量表达,也可以抑制某基因表达.原理是通过转基因技术促进或抑制A基因的表达,通过测定赤霉素含量和株高来说明问题.

①实验设计:a.分别测定正常和矮生植株的赤霉素含量和株高

b.通过转基因技术,抑制正常植株A基因的表达,测定其赤霉素含量和株高;

c.通过转基因技术,使A基因在矮生植株过量表达,测定其赤霉素含量和株高.

②若转基因技术可以使某基因在植物体内过量表达,也可以抑制某基因表达,则预期结果为:与对照比较,正常植株在A基因表达被抑制后,赤霉素含量降低,株高降低;与对照比较,A基因在矮生植株中过量表达后,该植株赤霉素含量增加,株高增加.

③若假设成立,说明基因通过控制酶的合成来控制代谢途径,进而控制生物性状.

故答案为:

(1)4    aaBb     矮生红果:矮生黄果=3:1       

(2)13或11   正常或矮生

(3)Y   Y突变体的蛋白质中氨基酸的改变比X突变体可能更多(或:X突变体的蛋白质可能只有一个氨基酸发生改变,Y突变体的蛋白质氨基酸序列可能从第一个氨基酸后都改变).

(4)①答案一:b.通过转基因技术,一是抑制正常植株A基因的表达,二是使A基因在矮生植株过量表达.

c.测定两个实验组植株的赤霉素含量和植株.

答案二:b.通过转基因技术,抑制正常植株A基因的表达,测定其赤霉素含量和株高.

c.通过转基因技术,使A基因在矮生植株过量表达,测定其赤霉素含量和株高.(答案二中b和c次序不做要求)

②与对照比较,正常植株在A基因表达被抑制后,赤霉素含量降低,株高降低;与对照比较,A基因在矮生植株中过量表达后,该植株赤霉素含量增加,株高增加.

③基因通过控制酶的合成来控制代谢途径,进而控制生物性状.

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题型: 单选题
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单选题

豌豆子叶的黄色(Y)、圆粒种子(R)均为显性.两亲本杂交的F1表现型如图.让F1中绿色圆粒豌豆自交,F2的性状分离比为(  )

A1:1

B3:1

C5:1

D8:1

正确答案

C

解析

解:根据题意和柱状图分析可知:F1出现4种类型:圆粒:皱粒=75:25=3:1,说明两亲本的相关基因型是Rr、Rr;黄色:绿色=50:50=1:1,说明两亲本的相关基因型是Yy、yy.综合考虑两对性状,则双亲的基因型应该是yyRr和YyRr.F1中绿色圆粒豌豆的基因型为yyRR、yyRr,比例为1:2.因此,F1中绿色圆粒豌豆自交,F2的性状分离比为(1+2×+2×):2×=5:1.

故选:C.

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题型: 单选题
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单选题

人类的多指是一种显性性遗传病,白化是一种隐性遗传病,已知控制这两种疾病的两对基因遗传互不干扰.在一个家庭中,父亲是多指,母亲正常,他们已有一个患白化但手指正常的孩子,则下一个孩子同时患有此两种疾病的几率是(  )

A

B

C

D

正确答案

C

解析

解:由以上分析可知该夫妇的基因型为AaBb×aaBb,他们所生孩子患多指的概率为,不患多指的概率为;患白化病的概率为,不患白化病的概率为.所以他们下一个孩子同时患有此两种疾病的几率是=

故选:C.

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