- 遗传因子的发现
- 共18860题
蜜蜂是一种营社会化生活的一类动物.蜂王染色体数为2n=32.蜜蜂的生活史如如图所示.请回答有关问题.
(1)从生活史可知,蜜蜂的生殖方式是______.在该家族中,属于单倍体的是______.蜂王、雄蜂和工蜂共同生活,各司其职,这种现象在生物学中称为______.
(2)在图中的B过程中,细胞先后经历的两个重要生理过程分别是______.由于雄蜂、蜂王是由不同的细胞发育而来的,这表明蜜蜂的性别由______决定.
(3)在上述生活史中,孟德尔遗传定律在______时期(写字母)得以体现.工蜂在清理蜂房上有两种行为不同的蜂群,分别称为“卫生”蜂(会开蜂房盖、能移走死蛹)和“非卫生”蜂(不会开蜂房盖、不能移走死蛹).为研究工蜂行为的遗传规律,研究者进行如下两个连续的杂交实验,请根据实验回答问题.(说明:雄蜂用特殊的减数分裂方式产生配子,形成的配子中染色体数目不减少)
①根据实验,判断工蜂清理蜂房的行为是受______对基因控制.其中显性性状是______.
②若用A(a)、B(b)表示基因.在实验二中,与F1蜂王交配的“卫生”雄蜂基因型是______; F1的“非卫生”蜂王产生的雄蜂后代(F2)都有哪些种基因型?______;在F1杂交后代(F2)中,雄蜂所占的比例为______,纯合子工蜂的表现型是______.
正确答案
解析
解:(1)蜜蜂营社会性生活,一个蜂群包括一只蜂王、几只雄蜂和众多工蜂,蜂王专职产卵,雄蜂同蜂王交尾,工蜂负责采集花粉、喂养幼虫、清理蜂房等工作.蜂王、雄蜂和工蜂共同生活,各司其职,这种现象称为种内互助.蜜蜂的生殖方式是有性生殖.在蜂群中蜂王与工蜂都是雌性个体,是由受精卵发育而来的,属于二倍体生物,其中工蜂不具有生殖能力.雄蜂是由卵细胞直接发育而来的,属于单倍体生物.
(2)在图中的B过程中,细胞经过有丝分裂、分化形成蜂王或工蜂.由于雄蜂、蜂王是由不同的细胞发育而来的,这表明蜜蜂的性别由 染色体数目决定.
蜜蜂群体中,雄蜂与雌蜂的不同是由是否受精决定的,其本质是雌雄蜂的染色体数目不相同,雄蜂的染色体数目只有雌蜂的一半,所以染色体数目是决定蜜蜂性别的原因.
(3)孟德尔遗传定律的细胞学基础是减数第一次分裂同源染色体分离,并产生配子的过程中,即A时期.
①亲本“非卫生”蜂的蜂王ד卫生”蜂的雄蜂的杂交,其后代均表现为“非卫生”蜂,因此“非卫生”蜂的行为是显性性状,表现为不会开蜂房盖、不能移走死蛹;通过审题可推知:如是由一对等位基因控制的一对相对性状的遗传,测交后代应为两种,比例为1:1,但测交结果是后代有四种,且比例为1:1:1:1,说明该行为是由两对等位基因控制的两对相对性状的遗传,即会开蜂房盖(隐性性状)与不会开蜂房盖是一对相对性状、能移走死蛹(隐性性状)与不能移走死蛹是另一对相对性状,并且分别位于不同对的同源染色体上,符合基因的自由组合定律.
②亲本“非卫生”蜂的蜂王ד卫生”蜂的雄蜂的杂交,其后代均表现为“非卫生”蜂,F1 的“非卫生”蜂王与雄蜂基因型分别是AaBb、ab.在F1“非卫生”蜂王的基因型是AaBb,产生的卵细胞有四种类型,即AB、aB、Ab、ab;直接发育成雄蜂,因此雄蜂的基因型为AB、aB、Ab、ab.测交后代中共有“非卫生”蜂、新类型Ⅰ、新类型Ⅱ、“卫生”蜂四种类型,其中没有雄蜂,只有“卫生”蜂是纯合体,其表现型为会开蜂房盖、能移走死蛹.
故答案为:
(1)有性生殖 雄蜂 种内互助
(2)有丝分裂、分化 染色体数目
(3)A
①两 不会开蜂房盖、不能移走死蛹
②ab AB、aB、Ab、ab 0 会开蜂房盖、能移走死蛹
(2014春•宝安区期末)如图表示同种生物4个不同个体的体细胞中部分基因和染色体,两对基因分别控制两对相对性状,A对a、B对b为完全显性.其中哪两个个体杂交得到的子代会有两种表现型、六种基因型?( )
正确答案
解析
解:图1能产生4种配子,图2能产生2种配子,图3能产生2种配子,图4只能产生一种配子.因此:
A、图l和图2所示生物杂交即AaBb×AABb,后代出现1×2=2种表现型、2×3=6种基因型,A正确;
B、图3和图4所示生物杂交即Aabb×AAbb,后代出现1×1=1种表现型、2×1=2种基因型,B错误;
C、图2和图3所示生物杂交即AABb×Aabb,后代出现1×2=2种表现型、2×2=4种基因型,C错误;
D、图1和图4所示生物杂交即AaBb×AAbb,后代出现1×2=2种表现型、2×2=4种基因型,D错误.
故选:A.
某自花且闭花授粉植物,抗病性和茎的高度是独立遗传的性状.抗病和感病由基因R和r控制,抗病为显性;茎的高度由两对独立遗传的基因(D、d,E、e)控制,同时含有D和E表现为矮茎,只含有D或E表现为中茎,其他表现为高茎. 现有感病矮茎和抗病高茎两品种的纯合种子,欲培育纯合的抗病矮茎品种.
请回答:
(1)自然状态下该植物一般都是______ 合子.亲本感病矮茎的基因型是______.
(2)若采用杂交育种,可通过将上述两个亲本杂交,在F2中分离出______个体,再经连续自交手段,最后得到稳定遗传的抗病矮茎品种.若只考虑茎的高度,F2中分离出来的个体自交产生的F3的表现型及比例为______.
(3)若采用单倍体育种,利用的遗传学原理是______,先把上述两个亲本杂交,从F1中取花粉来做,最后符合要求的个体比例为______.
正确答案
解析
解:(1)由于该植物是自花且闭花授粉植物,所以在自然状态下一般都是纯合子,则亲本感病矮茎的基因型是rrDDEE.
(2)如果采用杂交育种的方式,将上述两个亲本杂交,得F1,F1自交所得F2中选出抗病矮茎个体(D_E_R_),再通过连续自交及逐代淘汰的手段,最终获得能稳定遗传的抗病矮茎品种(DDEERR).一般情况下,控制性状的基因数量越多,需进行多次的自交和筛选操作才能得到所需的纯合品种.若只考虑茎的高度,F1(DdEe)在自然状态下繁殖即自交后,F2中表现型及比例为9矮茎(9D_E_):6中茎(3D_ee、3ddE_)、1高茎(1ddee),F2中分离出来的个体自交产生的F3的表现型及比例为(D_E_1+2××2+4×
):中茎(D_ee4×
×
+1+2×
、ddE_4×
×
+1+2×
)、高茎(1ddee4×
+2×
×2+1),=25:10:1.
(3)若采用单倍体育种的方式获得所需品种,首先需将花药进行离体培养得到单倍体,继而使用秋水仙素对其进行处理使其染色体数目加倍,该过程涉及的原理有细胞的全能性及染色体变异.从F1中取花粉来做,最后符合要求的个体比例为.
故答案为:
(1)纯 rrDDEE
(2)抗病矮茎 矮茎:中茎:高茎=25:10:1
(3)基因重组与染色体变异
大鼠的毛色由独立遗传的两对等位基因控制.用黄色大鼠与黑色大鼠进行杂交实验,结果如图.据图判断,下列叙述中,不正确的是( )
正确答案
解析
解:A、由以上分析可知,灰色的基因型为A_B_,黄色的基因型为A_bb,黑色的基因型为aaB_,即黄色和黑色都为显性性状,灰色为共显性性状,A正确;
B、F1的基因型为AaBb,其与黑色亲本(aaBB)杂交,后代有两种表现型,即灰色(AaBB、AaBb)和黑色(aaBB、aaBb),B正确;
C、F1的基因型为AaBb,F2中灰色的基因型有四种(AABB、AaBB、AABb、AaBb),因此F1的基因型与F2中灰色的基因型不完全相同,C正确;
D、F2中的黄色大鼠的基因型及比例为AAbb、
Aabb,其与米色大鼠(aabb)杂交,其后代出现米色大鼠(aabb)的概率为
,D错误.
故选:D.
已知某一动物种群中仅有Aabb和AAbb两种类型的个体(aa的个体在胚胎期致死),两对基因遵循基因自由组合定律,Aabb:AAbb=2:1,且该种群中雌雄个体比例为1:1,个体间可以自由交配,则该种群自由交配产生的成活子代中能稳定遗传的个体所占比例是( )
正确答案
解析
解:根据题意分析可知:bb无论是自交还是自由交配的结果始终是bb.由于Aabb:AAbb=2:1,所以种群中A的基因频率为,a的基因频率为
,所以自由交配后AA的个体为
×
=
,Aa的个体为2×
×
=
,aa的个体为
×
=
,但aa纯合致死,故AA的个体占
,也即能稳定遗传的个体占总数的
.
故选:C.
在孟德尔豌豆两对相对性状独立遗传的实验中,F2代里能稳定遗传和重组型个体所占比例是( )
正确答案
解析
解:(1)纯合子能稳定遗传,F1均为黄色圆粒(YyRr),则F2代中能稳定遗传的基因型及比例为×
=
.
(2)F2代中黄色皱粒(Y_rr)和绿色圆粒(yyR_)属于重组类型,因此F2代中性状重组型个体所占的比例为+
=
.
故选:B.
某植株产生的四种配子的比例是Ab:aB:AB:ab=4:4:1:1.该植株自交后代中的纯合体约占总数的( )
正确答案
解析
已知某生物减数分裂产生四种配子,即Ab:aB:AB:ab=4:4:1:1.则该生物产生的4种配子的类型及其所占的比例分别是Ab、aB
、AB
、ab
.该植株自交,产生的雌性配子的比例都是Ab
、aB
、AB
、ab
,雌性配子随机结合,则后代中的纯合体的基因型及比例分别是AAbb(
×
=
)、aaBB(
×
=
)、AABB(
×
=
)、aabb(
×
=
),所以该植株自交后代中的纯合体约占总数的
+
+
+
=
.
故选:D.
已知豌豆红花对白花、高茎对矮茎、籽粒饱满对子粒皱缩为显性,控制它们的三对基因自由组合.以纯合的红花高茎籽粒皱缩与纯合的白花矮茎籽粒饱满植株杂交,F2理论上为( )
正确答案
解析
解:A、F1AaBbCc自交后代中,表现型种类=2×2×2=8种,A错误;
B、F2代高茎子粒饱满(B_C_):矮茎子粒皱缩(bbcc)为9:1,B错误;
C、仅看两对性状的遗传,根据自由组合定律,F1红花子粒饱满(BbCc)自交后代表现型及比例为: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错误;
D、F2代中红花高茎子粒饱满=×
×
=
,白花矮茎子粒皱缩
×
×
,所以红花高茎子粒饱满:白花矮茎子粒皱缩为27:1,D正确.
故选:D.
某种植物的表现型有高茎和矮茎、紫花和白花,其中紫花和白花这对相对性状由两对等位基因控制,这两对等位基因中任意一对为隐性纯合则表现为白花.用纯合的高茎白花个体与纯合的矮茎白花个体杂交,F1表现为高茎紫花,F1自交产生F2,F2有4种表现型:高茎紫花162株,高茎白花126株,矮茎紫花54株,矮茎白花42株.请回答:
(1)根据此杂交实验结果可推测,株高受______对等位基因控制,依据是______.在F2中矮茎紫花植株的基因型有______种,矮茎白花植株的基因型有______种.
(2)如果上述两对相对性状自由组合,则理论上F2中高茎紫花、高茎白花、矮茎紫花和矮茎白花这4种表现型的数量比为______.
正确答案
解析
解:(1)根据F2中,高茎:矮茎=(162+126):(54+42)=3:1,可知株高是受一对等位基因控制;假设紫花和白花受A、a和B、b两对基因控制,高茎和矮茎基因D、d控制,根据题干可知,紫花基因型为A_B_;白花的基因型为A_bb、aaB_、aabb.根据纯合白花和纯合白花杂交出现紫花(A_B),可知亲本纯合白花的基因型是AAbb和aaBB,故F1的基因型为AaBbDd,因此F2的矮茎紫花植株基因型有:AABBdd、AABbdd、AaBBdd、AaBbdd四种基因型,矮茎白花植株的基因型有:AAbbdd、Aabbdd、aaBbdd、aaBBdd和aabbdd5种基因型.
(2)F1的基因型是AaBbDd,A和B一起考虑,D和d基因单独考虑分别求出相应的表现性比例,然后相乘即可.即AaBb自交,后代紫花(A_B_):白花(A_bb、aaB_、aabb)=9:7,Dd自交,后代高茎:矮茎=3:1,因此理论上F2中高茎紫花、高茎白花、矮茎紫花和矮茎白花=27:21:9:7.
故答案为:
(1)一 F2中高茎:矮茎=3:1 4 5
(2)27:21:9:7
番茄是自花授粉植物,已知红果(R)对黄果(r)为显性,正常果形(F)对多棱果(f)为显性.以上两对基因分别位于非同源染色体上.现有红色多棱果品种、黄色正常果形品种和黄色多棱果品种(三个品种均为纯合体),育种家期望获得红色正常果形的新品种,为此进行杂交.试回答下列问题:
(1)应选用以上哪两个品种作为杂交亲本?______.
(2)上述两亲本杂交产生的F1代具有何种基因型和表现型?______,______.
(3)在F2代中表现红色正常果形植株出现的比例有多大?______F2代中能稳定遗传的红色正常果形植株出现的比例有多大?______.
正确答案
解析
解:(1)根据题目的要求,要通过杂交育种培育出双显性的后代,在选择亲本时,应选择能够产生双杂种的F1(即基因型为RrFf,表现型为红色正常果形)的亲本杂交,即红色多棱果RRff和黄色正常果rrFF.
(2)红色多棱果RRff和黄色正常果rrFF杂交产生的F1基因型为:RrFf;表现型为:红色正常.
(3)F 1RrFf经减数分裂可以产生4种配子,雌雄配子结合机会相等,出现的F2中,红色正常果形植株(双显性R-F-)占,其中能稳定遗传的红色正常果形植株(RRFF)占
.
故答案是:
(1)红色多棱果品种和黄色正常果形品种
(2)RrFf 红色正常果形
(3)
已知玉米子粒的有色与无色对相对性状的遗传涉及A、a和B、b两对等位基因.两种纯合类型的玉米杂交,F1子粒全为有色,用F1与纯合子粒无色品种做了两个实验.
实验1:F1×纯合子粒无色,F2的子粒表现型及数量比为有色:无色=3:1;
实验2:F1自交,F2的子粒表现型及数量比为有色:无色=15:1.
分析上述实验,回答下列问题:
(1)根据实验可推知,与玉米子粒有关的基因A、a和B、b位于______对同源染色体上.
(2)实验2的F2中有色子粒玉米的基因型有______种,其中纯合子所占的比例为______.
(3)让实验1的全部F2植株继续与无色品种杂交,假设每株F2植株产生的子代数量相同,则F3的表现型及数量之比为______.
(4)从实验2得到的子粒有色玉米中任取一株,用子粒无色玉米的花粉对其授粉,收获所有种子并单独种植在一起得到一个株系.观察统计这个株系的子粒颜色及数量,理论上可能有种情况,其中为子粒有色:子粒无色=1:1的概率为______.
正确答案
解析
解:(1)实验2的结果是有色:无色=15:1,是“9:3:3:1”的变式,说明与玉米子粒有关的基因A、a和B、b位于2对同源染色体上,它们的遗传遵循基因自由组合定律.
(2)实验2:AABB×aabb→AaBb→9A_B_:3A_bb:3aaB__:1aabb,则有色(9A_B_、3A_bb、3aaB_):无色(1aabb)=15:1,F2中有色荠菜的基因型有8种,其中纯合子为AABB、AAbb、aaBB,占的比例为.
(3)实验1:F1有色(AaBb)×无色(aabb),得到F2全部植株是1AaBb、1Aabb、1aaBb、1aabb,F2产生的配子AB、
aB、
Ab、
ab,无色品种产生的配子都是ab,杂交后代基因型及其数量比为
AaBb、
Aabb、
aaBb、
aabb,后代表现型及其数量比有色:无色=7:9.
(4)实验2的F2中有色共有1AABB、2AABb、1AAbb、2AaBB、4AaBb、2Aabb、1aaBB、2aaBb8种基因型,任取一株,用白皮小麦的花粉对其授粉,则①1AABB×aabbr→有色,②2AABb×aabb→有色,③1AAbb×aabb→有色,④2AaBB×aabb→有色,⑤4AaBb×aabb→有色:无色=3:1,⑥2Aabb×aabb→有色:无色=1:1,⑦1aaBB×aabb→有色,⑧2aaBb×aabb→有色:无色=1:1,故F3的表现型及数量比可能有3种情况,其中皮色为红皮:白皮=1:1的情况出现的概率为.
故答案为:
(1)2 两(不同)
(2)8
(3)子粒有色:子粒无色=7:9
(4)3
两个亲本杂交,后代表现四种表现型,其比例为1:1:1:1,则这两个亲本的基因型为( )
正确答案
解析
解:A、AaBb×Aabb→(3:1)(1:1)=3:1:3:1,A错误;
B、AaBb×aaBb→(1:1)(3:1)=1:3:1:3,B错误;
C、AaBB×aabb→(1:1)(1:0)=1:1,C错误;
D、Aabb×aaBb→(1:1)(1:1)=1:1:1:1,D正确.
故选:D.
(2015秋•濉溪县月考)科学家将抗冻蛋白基因导入烟草,筛选出抗冻蛋白基因成功整合到染色体上的烟草(假定抗冻蛋白基因都能正常表达).某些烟草的体细胞含两个抗冻蛋白基因,这两个基因在染色体上的整合情况有图示的三种类型(黑点表示抗冻蛋白基因的整合位点);让这些含两个抗冻蛋白基因的烟草自交,后代冻蛋烟草和普通烟草(不含抗冻蛋白基因)的比值分别是( )
正确答案
解析
解:甲图中在一对同源染色体上都有抗冻蛋白基因,可看做是纯合子(用AA表示),自交后代全都含抗冻蛋白基因,即后代冻蛋烟草:普通烟草=1:0;
乙图可以看做是杂合子(用Aa表示),自交后代有的个体含有抗冻蛋白基因,因此后代冻蛋烟草:普通烟草=3:1;
丙图在两对同源染色体上各有一条含有抗冻蛋白基因,相当于双杂合子(AaBb),并且遵循基因的自由组合定律,因此自交后代不含抗冻蛋白基因(aabb)的占,即后代冻蛋烟草:普通烟草=15:1.
故选:A.
某种鼠中,毛的黄色基因Y对灰色基因y为显性,短尾基因T对长尾基因t为显性,且基因Y或T在纯合时都能使胚胎致死,这两对基因是独立分配的.现有两只黄色短尾鼠交配,它们所生后代的表现型比例为( )
正确答案
解析
解:根据题意可知,的黄色基因Y对灰色基因y为显性,短尾基因T对长尾基因t为显性,由于基因Y或TT纯合时都能使胚胎致死,即后代基因型中不存在YY__和__TT这样的基因型,因此,黄色短尾鼠为双杂合体,基因型为YyTt,它们相互交配,所生后代中黄色:灰色=2:1、短尾:长尾=2:1,两对性状组合后代的表现型比例为(2:1)×(2:1)=4:2:2:1.
故选:D.
水韭的黄绿茎和深绿茎是一对相对性状(分别由A、a基因控制),宽叶和窄叶是一对相对性状(分别由B、b基因控制),这两对性状独立遗传.用深绿茎宽叶甲与乙株进行杂交,F1性状表现如下表,如果让乙自交,后代表现型之比为3:1.请分析回答:
(1)亲本甲的基因型是______,亲本乙的表现型是______.
(2)F1中表现型不同于亲本的个体所占的比例为______,F1中黄绿茎宽叶植株中能稳定遗传的个体所占的比例是______.
(3)在F1中发现一株深绿茎宽叶水韭,某学习小组想鉴定该株水韭的茎色与叶型的基因型,请你帮助该小组完善下列试验方案:
①选取多株表现为______的水韭与其进行杂交,试验时,最好选取______的水韭作母本.
②请预测该试验可能得到的试验结果,并得出相应结论:______.
正确答案
解析
解:(1)根据以上分析可知亲本甲的基因型是AaBb,亲本乙的基因型是aaBb,表现型是黄绿茎宽叶.
(2)根据亲本AaBb和aaBb可知,F1中表现型不同于亲本的个体所占的比例为1--
=
,F1中黄绿茎宽叶(aaBB、aaBb)植株中能稳定遗传的个体所占的比例是
.
(3)①在F1中发现一株深绿茎宽叶水韭(A_B_),两对基因都有可能是纯合子或杂合子,为了确定其基因型可以选择双隐性个体aabb(黄绿茎窄叶)与之进行测交,并将黄绿茎窄叶作为母本,观察后代的性状分离比.
②若子代性状分离比为深绿茎宽叶:深绿茎窄叶:黄绿茎宽叶:黄绿茎窄叶为1:1:1:1,则该变异水韭的基因型为AaBb;若子代性状分离比为深绿茎宽叶:黄绿茎宽叶为1:1,则其基因型为AaBB.
故答案为:
(1)AaBb 黄绿茎宽叶
(2)
(3)①黄绿茎窄叶 黄绿茎窄叶
②若子代性状分离比为深绿茎宽叶:深绿茎窄叶:黄绿茎宽叶:黄绿茎窄叶=1:1:1:1,则该水韭的基因型为AaBb;若子代性状分离比为深绿茎宽叶:黄绿茎宽叶=1:1,则该水韭的基因型为AaBB
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