- 遗传因子的发现
- 共18860题
在一封闭饲养的一直稳定遗传的有毛小鼠繁殖的种群中,偶然发现一对有毛小鼠生产的一窝鼠中有几只无毛小鼠.科研人员为研究无毛小鼠的遗传特性,让上述这对有毛小鼠继续杂交,仍有无毛小鼠出生,让无毛小鼠与亲代有毛小鼠杂交,生产出10只无毛小鼠和12只有毛小鼠,其中无毛小鼠雌、雄各5只,有毛雌小鼠7只,有毛雄小鼠5只.
(1)科研人员初步判断:a.小鼠无毛性状的出现是由种群中的基因突变造成的,而不是营养不良造成的;
b.控制无毛性状的基因位于常染色体上.科研人员作出上述判断的理由是:
①______.
②______.
(2)已知无毛由隐性基因a控制,有毛由显性基因A控制,无毛雄鼠能正常生育,无毛雌鼠繁殖力低,哺乳困难.由于无毛小鼠有极大的科研价值,需要将其扩大繁殖,理论上有多套交配方案能获得无毛小鼠.请利用上述小鼠作实验材料,选用最佳实验方案来获得无毛小鼠.
①最佳实验方案:______.
②选择的理由:______.
正确答案
解析
解:(1)①因为小鼠无毛的性状可遗传给后代,属于可遗传的变异;又种群中常见种为有毛,所以出现无毛性状最可能是基因突变的结果,因此该小鼠无毛原因是种群中基因突变造成的,而不是营养不良或其他环境因素造成的.
②由于无毛鼠与亲代有毛小鼠回交,后代无毛小鼠雌、雄各5只,有毛雌小鼠7只,雄小鼠5只,说明回交后代无毛性状没有性别的差异,因此控制无毛性状的基因位于常染色体上.
(2)①获得无毛小鼠的最佳实验方案:让无毛小鼠与亲代有毛小鼠杂交.
②选择的理由:后代中的有毛小鼠♀×无毛小鼠♂②亲本均具正常生育能力,后代无毛小鼠出现概率较高,为,有毛雌小鼠繁殖能力高,哺乳正常.
故答案为:
(1)①小鼠无毛性状可遗传给后代,并且在种群中常见性状为有毛
②无毛小鼠与亲代有毛小鼠杂交后代中有毛和无毛性状没有出现性别差异
(2)①让无毛小鼠与亲代有毛小鼠杂交 后代中的有毛小鼠♀×无毛小鼠♂②亲本均具正常生育能力,后代无毛小鼠出现概率较高,为,有毛雌小鼠繁殖能力高,哺乳正常
(若①为:杂合有毛小鼠♀×杂合有毛小鼠♂,后代无毛小鼠出现概率较低,为;若①为:无毛小鼠♀×杂合有毛小鼠♂或无毛小鼠♀×无毛小鼠♂,则纯合隐性无毛雌鼠繁殖能力低,哺乳困难,所以不可以)
孟德尔的遗传规律适用于下列哪种生物( )
正确答案
解析
解:A、噬菌体属于病毒,没有细胞结构,不能进行减数分裂,所以不适用,A错误;
B、乳酸菌属于原核生物,没有染色体,不能进行减数分裂,所以不适用,B错误;
C、玉米属于真核生物,能进行减数分裂,因而遵循孟德尔的遗传规律,C正确;
D、蓝藻属于原核生物,没有染色体,不能进行减数分裂,所以不适用,D错误.
故选:C.
苏格兰科学家在一群小鼠中偶然发现了一种全身无毛小鼠(称作裸鼠).通过杂交实验发现:裸鼠×正常鼠→正常鼠(F1),而F1个体间自由交配后代(F2)中裸鼠大约占.下列有关叙述正确的是( )
正确答案
解析
解:A、裸鼠性状的遗传方式是隐性遗传,A错误;
B、F1中正常鼠均为杂合子,F2中正常鼠有杂合子,也有纯合子,B错误;
C、F1均为Aa,因此F2的基因型及比例为AA:Aa:aa=1:2:1,可见正常鼠中纯合子的几率约为,C错误;
D、测交是指杂交产生的子一代个体与隐性个体交配的方式,用以测验子代个体基因型,D正确.
故选:D.
在香水玫瑰的花色遗传中,红花、白花为一对相对性状,受一对等位基因的控制(用R、r表示).从下面的杂交实验中可以得出的正确结论是( )
正确答案
解析
解:A、根据分析已判断出红花为显性性状,白花为隐性性状,A正确;
B、由于杂交组合一的亲本为红花和白花,而杂交后代只有红花,说明亲本红花A为纯合体,其基因型为RR,B错误;
C、红花C与红花D都是杂合体,它们的基因型相同,都是Rr,C错误;
D、白花为隐性性状,所以白花B的基因型为rr,D错误.
故选:A.
已知绵羊角的表现型与基因型的关系如下,正确的判断是( )
正确答案
解析
解:A、双亲无角,如果母本是Hh,则子代雄性个体中会出现有角,故A不正确;
B、双亲有角,如果父本是Hh,母本是HH,则子代中雌性个体Hh会出现无角,故B不正确;
C、双亲基因型为Hh,则子代雄性个体中有角与无角的数量比为3:1,雌性个体中有角与无角的数量比为1:3,所以子代有角与无角的数量比为1:1,故C正确;
D、绵羊角的性状遗传符合孟德尔的基因分离定律,在减数分裂过程,等位基因Hh发生分离,故D不正确.
故选:C.
豚鼠的黑毛对白毛是显性,一饲养员让两只杂合豚鼠杂交,其一胎所产生的小豚鼠可能是( )
正确答案
解析
解:一对杂合子的黑色豚鼠交配,产生的后代表现型有黑色和白色,理论比例为3:1.现产生4个子代个体,由于数目少,与理论比例的误差大,所以它们的表现型及比例有多种可能:可以全是黑色、可以75%黑色25%白色、可以一半黑一半白、可以25%黑75%白、也可以全是白色.因此,A、B、C三种比例都有可能出现.
故选:D.
有一群自由生活的果蝇,Aa基因型占,AA基因型占
,假设该群体中的雌雄个体间能随机交配,后代存活率相同且无基因致死现象.试问以该群果蝇为亲代,随机交配繁殖一代后,子代中Aa类型所占的比例为( )
正确答案
解析
解:由题干信息可知,Aa基因型占,AA基因型占
,可知A基因频率为=AA+
=
,a基因频率为
,该群体中的雌雄个体间能随机自由交配,后代存活率相同且无基因致死现象,符合遗传平衡定律,所以子代Aa个体比例为2×
×
=
.
故选:D.
回答下列有关遗传学的问题.
人类的ABO血型是由IA、IB和i三个基因控制的,IA、IB分别控制A型和B型血的基因,ii为O型血的基因型且为双隐性基因,IAIB为AB个体基因型)I,如图为某家族血型遗传家系图.据图回答下列问题.
(1)图中Ⅰ1和Ⅱ3的血型为O型,Ⅰ2、Ⅱ1和Ⅱ2的血型为B型.Ⅱ2和Ⅱ3的血型不同说明______
(2)Ⅱ2与一个血型为A型的正常女子结婚,生育了一个血型为O型儿子.Ⅱ2基因型是______,该A型女子的基因型是______.若他们再生一个孩子,其血型为B型女孩的概率为______.
(3)人类的ABO血型的遗传遵循______定律.
正确答案
解析
解:(1)阅读题干和题图可知图中,Ⅱ2和Ⅱ3是双胞胎,Ⅱ3的血型为O型.Ⅱ2的血型为B型,Ⅱ2和Ⅱ3是双胞胎,但他们的血型不同说明,Ⅱ2和Ⅱ3是由两个受精卵发育而来,属于异卵双胞胎.
(2)Ⅱ2的血型为B型,与一个血型为A型的正常女子结婚,生育了一个血型为O型的儿子,所以Ⅱ2的基因型为IBi该A型正常女子的血型基因是IAi,再生一个孩子,其血型为B型女孩的概率为IB为,i为
,女孩为
则IBi的女孩为
;
(3)在减数分裂过程中,同源染色体分离,非同源染色体自由组合发生在减数第一次分裂后期,遵循孟德尔的分离定律.
故答案为:(1)Ⅱ2和Ⅱ3是异卵双胞胎,是由两个受精卵发育而来
(2)IB i,IAi
(3)分离定律
如图1为豌豆的一对相对性状遗传实验过程图解,请仔细阅图后回答下列问题:
(1)豌豆是一种非常经典的遗传学材料,由于它在自然状态下是______,所以一般都是纯种.
(2)该实验的亲本中,母本是______.
(3)如图中所示操作①和操作②分别叫______.
(4)豌豆子叶的黄色(Y)对绿色(y)为显性,种子圆粒(R)对皱粒(r)为显性.让纯种的黄色圆粒豌豆与绿色皱粒豌豆为亲本杂交得F1,F1自交得F2,F2中与亲本表现型相同的个体占______,F2中表现与亲本不同且能稳定遗传的个体的基因型:______.
(5)豌豆子叶的黄色(Y)对绿色(y)为显性,种子圆粒(R)对皱粒(r)为显性.若两亲本豌豆杂交的F1表型如图2,则亲本的基因型是:______.
正确答案
解析
解:(1)豌豆是严格的自花传粉植物,在自然状态下一般都是纯种.
(2)图1中①为去雄过程,②为传粉过程,所以母本是高茎豌豆.
(3)图中所示操作①和操作②分别叫去雄和传粉.
(4)纯种的黄色圆粒豌豆(YYRR)与绿色皱粒豌豆(yyrr)为亲本杂交得F1(YyRr),F1自交得F2,F2中与亲本表现型相同的个体(Y_R_和yyrr)占,F2中表现与亲本不同且能稳定遗传的个体的基因型是YYrr、yyRR.
(5)根据分析可知,亲本的基因型是YyRr×yyRr.
故答案为:
(1)严格的自花传粉
(2)高茎豌豆
(3)去雄和传粉
(4) YYrr、yyRR
(5)YyRr×yyRr
西红柿果肉颜色红色和紫色为一对相对性状,红色为显性.用杂合的红果肉西红柿自交获得F1,将F1中表现型为红果肉的西红柿自交得到F2,以下叙述正确的是( )
正确答案
解析
解:A、杂合的红果肉西红柿自交获得F1,其基因型及比例为AA:Aa:aa=1:2:1,果肉红色:紫色=3:1,发生了性状分离,A错误;
B、F1中表现型为红果肉西红柿的基因型及比例为AA、
Aa,其中
AA自交后代均为AA,
Aa自交后代的基因型及比例为
AA、
Aa、
aa,因此F2中杂合的比例为
×
=
,B错误;
C、F1中表现型为红果肉西红柿的基因型及比例为AA、
Aa,其中
AA自交后代均为AA,
Aa自交后代的基因型及比例为
AA、
Aa、
aa,F2红果肉个体占
+
=
,杂合子占
,因此F2红果肉个体中杂合的占
=
,纯合子占1-
=
,C正确;
D、由于用杂合的红果肉西红柿自交获得F1会出现性状分离,所以在F1中就出现了能稳定遗传的紫果肉西红柿,D错误.
故选:C.
如图是某家族性遗传病的系谱图(假设该病受一对遗传因子控制,A是显性、a是隐性),请回答下面的问题.
(1)该遗传病是______性遗传病.
(2)Ⅱ5和Ⅲ9的遗传因子组成分别是______和______.
(3)Ⅲ10的遗传因子组成可能是______,她是杂合子的概率是______.
(4)如果Ⅲ10与有该病的男性结婚,则不宜生育,因为出生病孩的概率为______.
正确答案
解析
解:(1)根据分析,该病是由常染色体隐性基因控制的遗传病.
(2)因为Ⅲ9是患者,基因型为aa;则Ⅱ5的基因型为_a,由于Ⅱ5不患病,所以含有A基因,所以Ⅱ5的遗传因子组成是Aa.
(3)因为Ⅲ9是患者,基因型为aa,所以其双亲的基因型都是Aa,因为Aa×Aa→1AA:2Aa:1aa,Ⅲ10不患病,所以Ⅲ10的基因型为AA或Aa,所以她是杂合子Aa的概率是.
(4)如果Ⅲ10(AA或
Aa)与有该病的男性(aa)结婚,生出有病孩子的概率为
=
.
故答案为:
(1)隐
(2)Aa aa
(3)AA、Aa
(4)
母性效应是指子代某一性状的表现型由母体的核基因型决定,而不受本身基因型的支配.椎实螺是一种雌维同体的软体动物,一般通过异体受精繁殖,但若单独饲养,也可以进行自体受精,其螺壳的旋转方向有左旋和右旋的区分,旋转方向符合母性效应,如图所示.现有右旋椎实螺和左旋椎实螺若干,回答下列问题:
(1)右旋椎实螺基因型有dd或Dd或DD,左旋椎实螺基因型有______.
(2)现有一左旋椎实螺,若要判断其是否是纯合子,某同学选此左旋椎实螺作为______(父本/母本),与另一具有相对性状的个体进行交配;若后代______,则说明左旋椎实螺左旋螺是纯合子;若后代______,则说明左旋椎实螺是杂合子.
(3)图示F1自交后代F2全都表现为“右旋螺”,次现象______(符合/不符合)孟德尔遗传定律.如何再进一步做实验加以验证?(请简单说明)______.
正确答案
解析
解:(1)螺壳表现为左旋,说明母本的基因型为dd,故表现为螺壳左旋的子代基因型为dd或Dd;.
(2)左旋螺的基因型为Dd或dd,故可以用任意右旋螺作父本与该螺杂交,若左旋螺为dd,则子代螺壳应为左旋,若左旋螺为Dd,则子代螺壳应为右旋.
(3)由题目提供的遗传图解可知:若F1自交后代F2全都表现为“右旋螺”,并出现三种基因型,比例为1:2:1,说明“母性效应”符合孟德尔遗传定律.用F1做母本与左旋螺dd测交,后代基因型有Dd:dd=1:1,但全都表现为“右旋螺”,说明“母性效应”符合孟德尔遗传定律.
故答案为:
(1)dd或Dd
(2)母本 螺壳应为左旋 螺壳应为右旋
(3)符合 用F1做母本与左旋螺dd测交,后代基因型有Dd:dd=1:1,但全都表现为“右旋螺”,说明“母性效应”符合孟德尔遗传定律.
某种山羊的有角和无角是一对相对性状,由一对位于常染色体上的基因控制(A基因决定有角.a基因决定无角).现用多对纯合的有角公羊和无角母羊杂交,得到足够多的子一代,其中公羊全为有角,母羊全为无角.F1雌雄个体相互交配,在F2公羊中,有角:无角=3:1;F2母羊中,有角:无角=1:3.
(1)请对上述实验结果做出合理的解释:
①这对相对性状的遗传遵循______定律;
②相同的基因型在公羊和母羊中的表现型可能不同:在公羊中,______基因型决定有角,______ 基因型决定无角;母羊中,______基因型决定有角,______基因型决定无角;
(2)若上述解释成立,F2无角母羊中的基因型及比例是______.
(3)为了验证(1)的解释是否成立:
让无角公羊和F1中的多只无角母羊交配,若子代______,则(1)的解释成立.
正确答案
解析
解:(1)①这对相对性状是由A和a这对等位基因控制的,其遗传遵循基因分离定律.
②由以上分析可知,在公羊中,基因型为AA或Aa时表现为有角,基因型为aa时表现为无角;母羊中,基因型为AA时表现为有角,基因型为Aa或aa时表现为无角.
(2)F1(Aa)雌雄个体相互交配产生子代的基因型及比例为AA:Aa:aa=1:2:1,对于母羊而言Aa和aa均表现为无角,因此F2无角母羊中的基因型及比例是Aa:aa=2:1.
(3)若(1)的解释成立,则无角公羊的基因型为aa,F1中的多只无角母羊的基因型为Aa,它们交配产生的子代中:公羊中有角与无角比例为1:1,母羊全为无角.
故答案为:
(1)①基因分离 ②AA和Aa aa AA Aa和aa
(2)Aa:aa=2:1
(3)公羊中,有角与无角比例为1:1;母羊全为无角
I某雌雄同花植物的紫花与红花是一对相对性状,且由单基因(D、d)控制的完全显性遗传,现有一株紫花植株和一株红花植株做实验材料,请在下表中处填写适当的内容,以完成鉴别紫花植株基因型的实验方案,并预测实验结果和得出相应的结论(结果和结论要对应,否则不得分).
Ⅱ在对遗传物质作用机理的探索过程中,科学家 曾发现细胞中有三类RNA,-类是核糖体的组成成分,-类能与特定的氨基酸结合,还有一类合成后儿小时 就会降解,其中哪一类是将DNA的遗传信息传递给蛋 白质的“信使”呢?
1958年,Crick提出如下观点:核糖体RNA是“信使”一不同核糖体RNA编码不同的蛋白质,简称“一个核糖体一种蛋白质”.1961年,Jacob和Brenner对这个假说进行了检验,实验过程如图所示.
(1)该实验中,若核糖体上出现放射性,说明该核糖体正在______.
(2)已知噬菌体侵染细菌后,细菌的蛋白质合成立即停止,转而合成噬菌体的蛋白质.因此,如果核糖体RNA是信使,那么实验结果将会是______;如果核糖体RNA不是信使,那么实验结果将会是______.最终Brenner的实验结果证明核糖体RNA不是“信使”.
正确答案
解析
解:Ⅰ、第一步:紫花植株的基因型有两种情况,即DD或dd和Dd.所以紫花植株自交,如果是DD或dd,则后代全部为紫花;如果是Dd,则后代出现性状分离.
第二步:将紫花植株与红花植株杂交,如果全为紫花,则紫花植株的基因型为DD;如果全部红花或出现红花,则紫花植株的基因型为dd.
Ⅱ、(1)核糖体是蛋白质的装配机器,若核糖体上出现放射性,说明该核糖体正在合成蛋白质.
(2)如果轻核糖体有放射性,重核糖体无放射性,则核糖体RNA是信使;如果重核糖体有放射性,则核糖体RNA不是信使.
故答案为:Ⅰ
Ⅱ(1)合成蛋白质
(2)轻核糖体有放射性,重核糖体无 重核糖体有放射性(轻、重核糖体均有放射性)
若P:高茎(Dd)F1:高茎、矮茎,F1中高茎自交,后代中的高茎应占多少?______.
正确答案
解析
解:由于P自交产生的F1基因型及比例为DD:Dd:dd=1:2:1,其中高茎豌豆为DD和Dd,比例为1:2.因此,F1中的高茎豌豆自交,后代中高茎的比例为×1+
=
.
故答案为:
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