典型遗传题(7页).doc

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1、-典型遗传题-第 6 页典型遗传题 班级 姓名 1.现有三个纯合品系的某自花传粉植物:紫花、红花和白花,用这3个品系做杂交实验,结果如下,结合实验结果分析回答下列问题:(1)紫花和红花性状受_对基因控制,甲组杂交亲本的表现型是_。(2)将乙组和丙组F1代紫花进行杂交,后代表现型及比例是_。(3)从丙组F1植株上收获共3200粒种子,将所有种子单独种植(自交),理论上有_植株能产生红花后代。(4)请从题干的三个纯合品系中选择亲本为实验材料,通过一次杂交实验鉴别出丙组F2中的杂合白花植株。 实验步骤:_ _ ;_ _。 结果分析:若子代_ _,则为杂合白花植株。2果蝇的某一对相对性状由等位基因(N

2、,n)控制,其中一个基因在纯合时能使合子致死(注:NN,XNXN,XNY等均视为纯合子)。有人用一对果蝇杂交,得到F1代果蝇共185只,其中雄蝇63只。(1)控制这一性状的基因位于_ _染色体上,成活果蝇的基因型共有_ _种。(2)F1代雌蝇仅有一种表现型,则致死基因是 ,F1代雌蝇基因型为 。(3)F1代雌蝇共有两种表现型,则致死基因是 。让F1代果蝇随机交配,理论上F2代成活个体构成的种群中基因N的频率为 。3. 某二倍体蛾类,性染色体组成雌、雄分别为ZZ、ZW。其茧的颜色白色和黄色是一对相对性状,由两对等位基因(B和b,D和d)共同控制,显性基因D控制以白色素为前体物合成黄色色素的某种酶

3、的合成,而显性基因B存在时可抑制D基因的表达。请据图回答:(1)该对相对性状的遗传遵循基因自由组合规律的原因是 。 结黄茧的基因型有_ _种。(2)若要确定结黄茧雄蛾的基因型是否为杂合子,最好应该选择基因型为_ _的个体与之交配。其杂交结果若 ,则结黄茧雄蛾为杂合子。若 ,则结黄茧雄蛾为纯合子。(3)若基因型分别为BbZDW和BbZDZd的两个杂合雌雄蛾交配,子代出现结白色茧蛾的概率是 。4某植物是我国重要的粮食作物之一,是雌雄同株的二倍体。请分析回答:(l)该植物的种皮颜色由两对基因(A/a和B/b)控制,基因A控制黑色素的合成,且 AA和Aa效应相同,基因B控制颜色的深度(BB使色素颜色完

4、全消失,Bb使色素颜色淡化)。下图1表示两纯合亲本杂交得到的子代表现型情况。A与a、B与b两对等位基因的遗传_(填“遵循”或 “不遵循”)基因自由组合定律。两亲本的基因型为_ _。F2代中种皮为白色的个体中杂合子占的比例为_ _。若用F1代植株作母本进行测交实验,所得子代植株所结种子的种皮表现型比例为黑色:黄褐色:白色=_。(2)该种植物的普通植株因抗旱能力弱致使产量低下,为了提高抗旱性,有人利用从近缘物种得到的抗旱基因(R)成功培育出具有高抗旱性的转基因植株。实验者从具有高抗旱性的转基因植株中筛选出体细胞含有两个R基因的植株,让这些植株自花传粉。(注:上图2中黑点表示R基因的整合位点,假定R

5、基因都能正常表达)若子代高抗旱性植株所占比例为_ _,则目的基因的整合位点属于图2中的I类型;若子代高抗旱性植株所占比例为_ _,则目的基因的整合位点属于图2中的II类型;若子代高抗旱性植株所占比例为_ _,则目的基因的整合位点属于图2.中的III类型。5.某动物细胞中位于常染色体上的ABC三个基因分别为abc完全显性基因,用2个纯合个体杂交得F1,F2测交结果为aabbcc:AaBbCc:aaBbcc:AabbCc=1:1:1:1。(1)请写出F1亲本可能的组合方式 。(2)请在答题卡中画出F1体细胞中三对基因在染色体上的位置图解。(3)对F1个体性腺组织细胞进行荧光标记,等位基因Aa都被标

6、记为紫色,等位基因Bb都被标记为绿色,在荧光显微镜下观察处于四分体时期的细胞,能观察到一个四分体中的 个绿色荧光点。(4)若在减数分裂过程中,A基因所在片段与a基因所在片段进行互换,则变异类型为 ;若A基因所在片段B基因所在片段发生互换,则变异类型为 。 6.现有五个果蝇品系都是纯种,其表现型及相应基因所在的染色体如下表。其中, 25果蝇品系均只有一个性状为隐性,其他性状均为显性纯合,且都由野生型(长翅、红眼、正常身、灰身)突变而来。请据表回答问题:亲本序号12345染色体第染色体X染色体第染色体第染色体性状野生型(显性纯合子)残翅(v)白眼(a)毛身(h)黑身(b)其余性状均为纯合显性性状(

7、1)若通过观察后代中翅的性状来进行基因分离规律的遗传实验,选用的亲本组合是_ _ (填亲本序号) (2)若要进行基因自由组合规律的实验,选择1和4做亲本是否可行?_ _,为什么?_ _ _。(3)与果蝇b基因的mRNA相比,若按蚊b1基因的mRNA中UGA变为AGA,其末端序列成为“AGCGCGACCAGACUCUAA”,则按蚊的b1基因比果蝇的b基因多编码_ _个氨基酸(起始密码子位置相同,UGA、UAA、UAG为终止密码子)。(4)核辐射可引起染色体片段丢失,即缺失;若1对同源染色体中两条染色体在相同区域同时缺失叫缺失纯合子,若仅有一条染色体发生缺失而另一条正常叫缺失杂合子。缺失杂合子的生

8、活力降低但能存活,缺失纯合子导致个体死亡。现有一红眼雄果蝇与一只白眼雌果蝇杂交,子代中出现一只白眼雌果蝇。请判断这只白眼雌果蝇的出现是由于染色体缺失造成的,还是由于基因突变引起的?实验方案:_ _。预测结果:若_ _,则这只白眼雌果蝇的出现是由于基因突变引起的。若_ _,则这只白眼雌果蝇的出现是由于染色体缺失造成的。7.动物中缺失一条染色体的个体叫单体(2n-1)。大多数动物的单体不能存活,但在黑腹果蝇(2n=8)中,点状染色体(IV)缺失一条可以存活,而且能够繁殖后代,可以用来进行遗传学研究。请分析回答下列问题:(1)某果蝇体细胞染色体组成如右图,则该果蝇的性别是 。(2)若对果蝇基因组进行

9、测定,应测定 条染色体上DNA的碱基序列。如果一个DNA分子复制时有3个碱基发生了差错,但该DNA所控制合成的蛋白质都正常,请说出2种可能的原因: ; 。短肢正常肢F1085F279245(3)果蝇群体中存在短肢个体,短肢基因位于常染色体上,将短肢果蝇个体与纯合正常肢个体交配得F1,F1自由交配得F2,子代的表现型及比例如下表。据表判断,显性性状为 ,理由是: 。 (4)根据(3)中判断结果,可利用非单体的短肢果蝇与正常肢( 纯合)IV号染色体单体果蝇交配,探究短肢基因是否位于IV号染色体上,两者交配后统计子代数目,若 ,则说明短肢基因位于IV号染色体上。(5)果蝇的刚毛基因(B)对截毛基因(

10、b)为完全显性。若这对等位基因存在于X、Y染色体的同源区段(如右图I区段),则刚毛雄果蝇表示为XBYB和 。现有各种纯种果蝇若干只,请利用一次杂交实验来推断这对等位基因是位于X、Y染色体上的同源区段还是仅位于X染色体上(如右图II-2区段)。实验步骤: ;统计子代的性状表现,并记录。实验结果预测及结论:若 ,则这对等位基因是位于X、Y染色体上的同源区段;若 ,则这对等位基因位于X染色体上。8.某植物(2n=10)花蕊的性别分化受两对独立遗传的等位基因控制,显性基因B和E共同存在时,植株开两性花,表现为野生型;仅有显性基因E存在时,植株的雄蕊会转化成雌蕊,成为表现型为双雌蕊的可育植物;只要不存在

11、显性基因E,植物表现为败育。请根据上述信息回答问题:(1)该物种基因组测序应测 条染色体,在雌配子形成过程中细胞内可形成 个四分体。(2)纯合子BBEE和bbEE杂交,应选择 做母本,得到的F2代中表现型及其比例为 。(3)BbEe个体自花传粉,后代可育个体所占比例为 ,可育个体中纯合子的基因型是 (4)请设计实验探究某一双雌蕊个体是否为纯合子。提示:有已知性状的纯合子植株可供选用。实验步骤: ; 。结果预测:如果 则该植株为纯合子;如果 ,则该植株为杂合子。9. 几种性染色体异常果蝇的性别、育性等如图所示。(1)正常果蝇在减数第一次分裂中期的细胞内染色体组数为 ,在减数第二次分裂后期的细胞中

12、染色体数是 条(2)白眼雌果蝇(XrXrY)最多产生Xr、 XrXr 和 四种类型的配子。该果蝇与红眼雄果蝇 (XRY)杂交,子代中红眼雌果蝇的基因型为 。(3)用黑身白眼雌果蝇(aa X rXr)与灰身红眼雄果蝇(AA XRY)杂交,F1 雌果蝇表现为灰身红眼,雄果蝇表现为灰身白眼。F2中灰身红眼与黑身白眼果蝇的比例为 ,从F2灰身红眼雌果蝇和灰身白眼雄果蝇中各随机选取一只杂交,子代中出现黑身白眼果蝇的概率为 。(4)用红眼雌果蝇(XRXR)与白眼雄果蝇(XrY)为亲本杂交,在F1群体中发现一只白眼雄果蝇(记为“M”)。M果蝇出现的原因有三种可能: 第一种是环境改变引起表现型变化,但基因型未

13、变;第二种是亲本果蝇发生基因突变;第三种是亲本雌果蝇在减数分裂时期X染色体不分离。请设计简便的杂交实验,确定M果蝇的出现是由哪一种原因引起的。结果预测:. 若 ,则是环境改变;. 若 ,则是基因突变;. 若 ,则是减数分裂时X染色体不分离。10右图为某种植物某一植株体细胞中部分基因的组成情况,控制植株花色的全部基因包含其中,Aa为控制花色基因中的一对。现在科研人员选取甲、乙两株这种植物让其杂交,F1全部开紫花;F1中部分紫花植株自交,后代中紫花与白花的比例接近9:7。请分析回答:(1)基因A、a 是一对等位基因,其形成的原因是_ _。(2)这种植物花色的遗传是否符合孟德尔的遗传定律?_ _(填

14、“是”或“否”),出现9:7的原因是_ _。(3)若亲代甲、乙植株是基因型不同的杂合紫花植株,则甲、乙植株的基因型是_ _。基因型为 的紫花植株测交后代表现为紫花:白花1:3,将该紫花植株自交,理论上子代紫花植株中纯合子占 。11. 现有翅型为裂翅的果蝇新品系,裂翅(A)对非裂翅(a)为显性。杂交实验如图l。请回答:(1)上述亲本中,裂翅果蝇为 (纯合子杂合子)。 (2)某同学依据上述实验结果,认为该等位基因位于常染色体上。请你就上述实验,以遗传图解的方式说明该等位基因也可能位于X染色体上 。(3)现欲利用上述果蝇进行一次杂交实验,以确定该等位基因是位于常染色体还是X染色体。请写出一组杂交组合

15、的表现型: () ()。(4)实验得知,等位基因(A、a)与(D、d)位于同一对常染色体上基因型为AA或dd的个体胚胎致死。两对等位基因功能互不影响,且在减数分裂过程不发生交叉互换。这两对等位基因 (遵循不遵循)自由组合定律。以基因型如图2的裂翅果蝇为亲本,逐代自由交配,则后代中基因A的频率将 (上升下降不变)。12.剪秋罗和女娄菜都为雌雄异株植物,属于XY型性别决定。请回答下列与遗传相关的问题:(1)剪秋罗,叶片的绿色对花斑色为显性(其基因位于常染色体上),Y染色体抑制花斑基因的表达。常染色体上的许多显性基因(如A、B、C、D)都抑制花斑基因的表达,只有隐性纯合体才表现为花斑叶。下列是2组4

16、种不同品系(基因型不同)的剪秋罗杂交实验后F1的结果:第1组:亲本:花斑叶绿色叶;F1:雌雄=11,雌株中1/2是花斑叶,1/2 是绿叶;而雄株中没有花斑叶。第2组:亲本:绿色叶绿色叶;F1:得到2458个子代,由1216个雌株和1242个雄株组成,雌株中304个为花斑叶,而雄株中无花斑叶。若染色体上等位基因分离互不干扰,根据杂交结果回答以下问题:第1组实验的两亲本的基因型分别是 。第2组实验的叶色至少受 对等位基因控制。其雌性亲本可能的基因型有 ;对应的雄性亲本基因型分别是 。(2)女娄菜,其正常植株呈绿色,部分植株呈金黄色,且金黄色仅存在于雄株中(控制相对性状的基因用B、b表示),以下是三

17、组杂交实验及结果。实验组别母本父本后代表现型比例绿色金黄色全为绿色雄株/绿色金黄色绿色雄株:金黄色雄株1:1绿色绿色绿色雌株:绿色雄株:金黄色雄株2:1:1金黄色是 性状。根据第、组子代的表现型及比例推测,两组子代中均没有出现雌株的原因是 。请写出第组杂交实验的遗传图解。6.(14分)用表中四种果蝇作亲本进行杂交实验,卷曲翅(C)对正常翅(c)为显性。甲乙丙丁卷曲翅卷曲翅正常翅正常翅(1) 若要通过一次杂交实验确定基因C、c是在常染色体上,还是在X染色体上,可设计实验如下:杂交组合序号子代可能的性状表现结论 来源:学。科。网Z。 卷曲翅与正常翅无性别之分 : (2)若确定C、c基因在常染色体上

18、,为进一步探究该基因是否存在显性纯合致死现象(胚胎致死),可设计杂交实验如下:选取序号为 的亲本杂交,如果子代表现型及比例为 ,则存在显性纯合致死,否则不存在。(3)若已确定C、c基因在常染色体上且存在显性纯合致死现象,选用都为卷曲翅的白眼(XbXb)与红眼(XBY)果蝇杂交,子代F1的基因型及比例为: 。(4)某基因型为XBXb 的果蝇受精卵,第一次卵裂形成的两个子细胞一个正常,另一个丢失了一条X染色体,导致该受精卵发育成一个左侧正常而右侧为雄性(XO型为雄性)的嵌合体,则该嵌合体果蝇的眼色为:左眼 ,右眼 。典型遗传题答案:1.(12分)(1)两(1分) 紫花红花(2分,答对一种得1分)(

19、2)紫花:白花=3:1(2分,表现型、比例各1分) (3)1800(2分)(4)选择纯合红花与丙组中的白花杂交(2分) 观察子代表现型(1分)既有紫花又有红花(2分)解析:(3) 学生对于1800这个数值不理解,都做成了600,根本原因没理解红花后代的含义,大多数同学理解成了红花。从丙组植株上收获共3200粒种子,3200是F2,, (即子二代),子二代自交后能产生红花后代(A_bb)的类型有A_bb和A_Bb,所占比例分别是3/16、6/16,故理论上子二代中能产生红花后代的植株有32009/161 800(株)。(4)丙组中子二代白花类型有aaBB、aaBb、aabb,可用纯合子红花(AA

20、bb)与丙组中的子二代白花杂交,观察下一代的花色类型及比例,若后代全是紫花,则该子二代白花基因型为aaBB;若后代紫花与红花比例为11,则该子二代白花基因型为aaBb;若后代全是红花,则该子二代白花基因型为aabb。2.(1)X 3 (2)n XNXN、XNX (3)N 9.09%(或1/11)解析:(1)由于F1雌、雄果蝇数目有明显差异,所以控制这一性状的基因位于X染色体上,存活的果蝇有3种基因型。(2)若F1代雌蝇中仅有一种表现型,则致死基因为n,F1代雌蝇的基因型为XNXN、XNXn。(3)若F1代雌蝇有两种表现型,则致死基因为N。让F1代果蝇随机交配(雌:1/2XNXn和1/2XnXn

21、;雄:XnY),则理论上F2代果蝇的基因型及比例为:1/4XNXn、3/4XnXn、3/4XnY、1/4XNY(致死),因此,F2代存活果蝇种群中果蝇的基因型及比例为:1/7XNXn、3/7XnXn、3/7XnY,所以F2存活果蝇种群中N基因的频率为1/7(1/72+3/72+3/7)=1/11。 4(1)遵循、 4/7 1:1::2 (2) 100% 75% 15/16 5(共10分,每空2分)(1)AABBCCaabbcc或AAbbCCaaBBcc (2)见右图(3)4(4)基因重组 染色体变异6.(14分)(1)2与1(或3、或4、或5) (2)不可行 1和4只存在一对相对性状的差异 (

22、3)2(4)实验方案:让该白眼雌果蝇与红眼雄果蝇杂交 预测结果:杂交子代中红眼:白眼=1:1(或雌果蝇:雄果蝇=1:1) 杂交子代中红眼:白眼=2:1(或雌果蝇:雄果蝇=2:1)或实验方案:取该白眼雌果蝇有分裂能力的细胞制成装片,在显微镜下观察(X)染色体的结构 预测结果:(X)染色体正常 (X)染色体不正常8(1)5 5(2)bbEE 野生型:双雌蕊=3:1(2分)(3)3/4(2分) BBEE和bbEE(少答不得分)(4)让该双雌蕊植株与野生型纯合子杂交,得到F1 F1自交,得到F2 F2中没有败育植株出现 F2中有败育植株出现9.(1)2;8 (2)X rY;Y(注:两空顺序可颠倒);X

23、 RX r 、X RX rY(3)3:1;1/18 (4)M果蝇与正常白眼果蝇杂交,分析子代的表现型 子代出现红眼(雌)果蝇 子代表现型全部为白眼 无子代产生10(1)基因突变 (2)符合 该植物花色由非同源染色体上的2对等位基因控制(1分);F1是杂合子(AaBb),自交后,F2产生9种基因型A_B_:A_bb:aaB_:aabb=9:3:3:1(1分);这两对基因中都有显性基因(A_B_)存在时,植物花才表现为紫色,所以紫花:白花=9:7(1分)。 (3)AABbAaBB(2分) AaBb(2分) 1/911(1)杂合子 (2) P XAXa XaY 裂翅 非裂翅 F1 XAXa XAY XaXa XaY 裂翅 裂翅 非裂翅 非裂翅 1 : 1 : 1 : 1 (3) 非裂翅()裂翅() (或 裂翅()裂翅() ) (4)不遵循 不变12.(1) aa 、Aa (缺一不得分) 2 AaBb、Aabb、aaBb(2分,缺一扣1分,直至扣完) aabb 、aaBb 、Aabb(2分,缺一扣1分,直至扣完)(2)隐性 雄配子Xb不能成活(2分) 如右图(3分,亲代、配子、子代每个步骤1分)

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