- 分子与细胞
- 遗传与进化
- 基因的分离定律
- + 基因的自由组合定律
- 两对相对性状的杂交实验和对自由组合现象的解释
- 对自由组合现象解释的验证和自由组合定律的实质
- 基因自由组合定律的应用
- 孟德尔遗传实验的科学方法
- 利用分离定律思维解决自由组合定律的问题
- 9:3:3:1和1:1:1:1的变式类型及应用
- 基因连锁与交换定律
- 基因位于染色体上
- 性别决定和伴性遗传
- 稳态与环境
- 生物技术实践
- 生物技术实践综合
- 现代生物科技专题综合
- 实验与探究综合
- 生物科学与社会
黄色圆粒豌豆(YYRR)与绿色皱粒豌豆(yyrr)杂交,如果F2有512株,从理论上推导其中的纯种应有( )
A.128株 | B.48株 | C.16株 | D.64株 |
若某哺乳动物毛色由3对位于常染色体上的、独立分配的等位基因决定,其中,A 基因编码的酶可使黄色素转化为褐色素;B基因编码的酶可使该褐色素转化为黑色素;D基因的表达产物能完全抑制A基因的表达;相应的隐性等位基因a、b、d的表达产物没有上述功能。若用两个纯合黄色品种的动物作为亲本进行杂交,F 1均为黄色,F2中毛色表现型出现了黄:褐:黑=52:3:9的数量比,则杂交亲本的组合是
A.AABBDD×aaBBdd,或AAbbDD×aabbdd |
B.aaBBDD×aabbdd,或AAbbDD×aaBBDD |
C.aabbDD×aabbdd,或AAbbDD×aabbdd |
D.AAbbDD×aaBBdd,或AABBDD×aabbdd |
某种植物花色的控制过程如图所示,不考虑突变和交叉互换,回答下列问题:

(1)该种植物花色的控制过程说明基因可以通过控制________________________,从而控制生物体的性状。
(2)如果基因A/a和基因B/b位于一对同源染色体上,一紫花植株进行测交后代均为紫花,则该亲本紫花植株的基因型为__________________________。如果基因A/a和基因B/b位于两对同源染色体上,且基因型为AaBb的个体自交产生的F1中紫花白花=5:7,产生这种现象的原因可能是基因型为_____________的雄配子或雌配子存在不育现象;若将F1白花个体中的杂合子进行自由交配,则F2中紫色植株出现的概率为_____________。
(3)请根据以上信息及所学知识,以现有三种纯合白花品种为材料,设计一个实验确定基因A/a和基因B/b是否位于同一对同源染色体上,请简要写出实验思路和预期结果及结论。
①实验思路:________________________;
②预期结果及结论:__________________________。

(1)该种植物花色的控制过程说明基因可以通过控制________________________,从而控制生物体的性状。
(2)如果基因A/a和基因B/b位于一对同源染色体上,一紫花植株进行测交后代均为紫花,则该亲本紫花植株的基因型为__________________________。如果基因A/a和基因B/b位于两对同源染色体上,且基因型为AaBb的个体自交产生的F1中紫花白花=5:7,产生这种现象的原因可能是基因型为_____________的雄配子或雌配子存在不育现象;若将F1白花个体中的杂合子进行自由交配,则F2中紫色植株出现的概率为_____________。
(3)请根据以上信息及所学知识,以现有三种纯合白花品种为材料,设计一个实验确定基因A/a和基因B/b是否位于同一对同源染色体上,请简要写出实验思路和预期结果及结论。
①实验思路:________________________;
②预期结果及结论:__________________________。
某二倍体植物有多对容易区分的相对性状,其中部分性状受相关基因控制的情况如表所示。回答下列问题:
(1)若表中三对等位基因分别位于三对常染色体上,则基因型为AaBbDd与aabbdd的两植株杂交,子代中窄叶植株占的比例为____,子代中红花窄叶细茎植株占的比例为____。
(2)若某植株体细胞的三对基因在染色体上的分布如图所示。如果不考虑交叉互换和基因突变,则该植株可形成____种基因型的配子;如果该植株形成配子时没有发生交叉互换,则该植株自交产生的红花窄叶子代中纯合子占的比例为____。
基因组成 表现型 等位基因 | 显性纯合 | 杂合 | 隐性纯合 |
A一a | 红花 | 白花 | |
B一b | 窄叶 | 宽叶 | |
D-d | 粗茎 | 中相茎 | 细茎 |
(1)若表中三对等位基因分别位于三对常染色体上,则基因型为AaBbDd与aabbdd的两植株杂交,子代中窄叶植株占的比例为____,子代中红花窄叶细茎植株占的比例为____。
(2)若某植株体细胞的三对基因在染色体上的分布如图所示。如果不考虑交叉互换和基因突变,则该植株可形成____种基因型的配子;如果该植株形成配子时没有发生交叉互换,则该植株自交产生的红花窄叶子代中纯合子占的比例为____。

果蝇的眼形(粗糙眼与正常眼)由位于常染色体上的两对等位基因A、a和B、b决定,相关基因与眼形关系如图所示,已知基因型为aaBB和AAbb的果蝇(雌雄均有)杂交得到F1,F1相互交配得到F2。请回答下列相关问题:

(1)上述眼形具有多样性的根本原因是________ ,上图体现了基因与性状之间的关系为________ 。
(2)若F2中正常眼:粗糙眼=1:1,则基因A、a和B、b与染色体的位置关系为________ ;若F2中与亲本眼形相同的个体占________ ,则两对等位基因独立遗传。
(3)若两对基因独立遗传,请以现有的基因型果蝇为材料,设计代杂交实验只通过判断子代眼形,从F2的粗糙眼中筛选出双隐性纯合子。________________________________________________________ 。

(1)上述眼形具有多样性的根本原因是
(2)若F2中正常眼:粗糙眼=1:1,则基因A、a和B、b与染色体的位置关系为
(3)若两对基因独立遗传,请以现有的基因型果蝇为材料,设计代杂交实验只通过判断子代眼形,从F2的粗糙眼中筛选出双隐性纯合子。
萤火虫曾被视为七夕的浪漫礼物。如今却由于人们的大量采集与买卖而导致数量锐减,拯救萤火虫,刻不容缓。回答下列问题:
(1)萤火虫的体色由位于2号染色体上的一组复等位基因A+(红色)、A(黄色)、a(棕色)控制,且A+A+个体在胚胎期致死;只有当基因B存在时,上述体色才能表现,否则表现为黑色。现有红色萤火虫(甲)与黑色萤火虫(乙)杂交,F1中红色:棕色=2:1,则亲本的基因型为_____________,F1中棕色个体交配产生的F2中棕色个体所占比例为_________。
(2)欲判断B、b基因是否位于2号染色体上,现利用F1萤火虫设计如下实验,请预测实验结果(不考虑交叉互换):
①实验方案:取Fl中一只红色雄性萤火虫与F1中多只棕色雌性萤火虫进行交配,统计子代的表现型及比例。
②结果预测及结论:
a.若子代表现型及比例为___________________________,则B、b基因不在2号染色体上。
b.若子代表现型及比例为____________________________,则B、b基因在2号染色体上。
(1)萤火虫的体色由位于2号染色体上的一组复等位基因A+(红色)、A(黄色)、a(棕色)控制,且A+A+个体在胚胎期致死;只有当基因B存在时,上述体色才能表现,否则表现为黑色。现有红色萤火虫(甲)与黑色萤火虫(乙)杂交,F1中红色:棕色=2:1,则亲本的基因型为_____________,F1中棕色个体交配产生的F2中棕色个体所占比例为_________。
(2)欲判断B、b基因是否位于2号染色体上,现利用F1萤火虫设计如下实验,请预测实验结果(不考虑交叉互换):
①实验方案:取Fl中一只红色雄性萤火虫与F1中多只棕色雌性萤火虫进行交配,统计子代的表现型及比例。
②结果预测及结论:
a.若子代表现型及比例为___________________________,则B、b基因不在2号染色体上。
b.若子代表现型及比例为____________________________,则B、b基因在2号染色体上。
人类对遗传的认知逐步深入:
(1)在孟德尔豌豆杂交实验中,纯合的黄色圆粒(YYRR)与绿色皱粒(yyrr)的豌豆杂交,若将F2中黄色皱粒豌豆自交,其子代中表现型为绿色皱粒的个体占____。进一步研究发现r基因的碱基序列比R基因多了800个碱基对,但r基因编码的蛋白质(无酶活性)比R基因编码的淀粉支酶少了末端61个氨基酸,推测r基因转录的mRNA提前出现___________。
(2)摩尔根首次观察到果蝇白眼基因的遗传行为与X染色体的传递行为相同,即存在__________遗传现象,第一个通过实验证明了基因随染色体传递给子代,此后他又发现了连锁互换定律。
(3)格里菲思用于转化实验的肺炎双球菌中,S型菌有SⅠ、SⅡ、SⅢ等多种类型,R型菌是由SⅡ型突变产生。利用加热杀死的SⅢ与R型菌混合培养,出现了S型菌,有人认为S型菌出现是由于R型菌突变产生,但该实验中出现的S型菌全为________,否定了这种说法。
(4)沃森和克里克构建了DNA双螺旋结构模型,该模型用______________解释DNA分子的多样性,此外,DNA复制过程中______________原则的高度精确性保证了DNA遗传信息的稳定传递。
(1)在孟德尔豌豆杂交实验中,纯合的黄色圆粒(YYRR)与绿色皱粒(yyrr)的豌豆杂交,若将F2中黄色皱粒豌豆自交,其子代中表现型为绿色皱粒的个体占____。进一步研究发现r基因的碱基序列比R基因多了800个碱基对,但r基因编码的蛋白质(无酶活性)比R基因编码的淀粉支酶少了末端61个氨基酸,推测r基因转录的mRNA提前出现___________。
(2)摩尔根首次观察到果蝇白眼基因的遗传行为与X染色体的传递行为相同,即存在__________遗传现象,第一个通过实验证明了基因随染色体传递给子代,此后他又发现了连锁互换定律。
(3)格里菲思用于转化实验的肺炎双球菌中,S型菌有SⅠ、SⅡ、SⅢ等多种类型,R型菌是由SⅡ型突变产生。利用加热杀死的SⅢ与R型菌混合培养,出现了S型菌,有人认为S型菌出现是由于R型菌突变产生,但该实验中出现的S型菌全为________,否定了这种说法。
(4)沃森和克里克构建了DNA双螺旋结构模型,该模型用______________解释DNA分子的多样性,此外,DNA复制过程中______________原则的高度精确性保证了DNA遗传信息的稳定传递。
科研人员得到4种浅红眼的果蝇突变体A、B、C和D,将它们分别与野生型果蝇进行杂交实验,结果如下表所示(“+”表示红眼,“m”表示浅红眼)。
(1)据表分析,4种突变体均是单基因的_______________性突变果蝇。
(2)突变位点在常染色体上的突变体有_______________,判断理由是对应的杂交实验中F1和F2果蝇的眼色表现___________________。
(3)突变体C和D的突变位点都在___________染色体上,判断理由是_______________。
(4)为探究不同浅红眼突变基因位点之间的关系,科研人员以不同突变体为材料进行了系列杂交实验。
①先进行“♀A×♂B”杂交,发现在F1果蝇中,所有个体均表现为浅红眼,由此得出的结论是_____________。
②又进行“♀B×♂C”杂交,发现F1果蝇全部表现为红眼。再让F1雌雄果蝇相互交配,发现在F2果蝇中红眼个体与浅红眼个体数量的比值约为9:7。由此判断,在F2雌性果蝇中红眼个体的比例为_____,在F2雄性果蝇中红眼个体的比例为__________。
③再进行“♀C×♂D”杂交,发现F1中雌性果蝇全部表现为红眼,而雄性个体全部表现为浅红眼。再让F1雌雄果蝇相互交配,发现在F2果蝇中,雌性个体有1/2表现为红眼,而雄性个体只有1%表现为红眼。由此判断,Fl________性果蝇在减数分裂时,有部分细胞在这两个眼色基因位点之间发生了1次交换。
组别 | 亲本果蝇 | F1果蝇的表现型 | F2果蝇的表现型及数量 | |||||
雌性 | 雄性 | 雌性 | 雄性 | 雌性 | 雄性 | |||
+ | m | + | m | |||||
Ⅰ | A | 野生型 | + | + | 762 | 242 | 757 | 239 |
Ⅱ | B | 野生型 | + | + | 312 | 101 | 301 | 105 |
Ⅲ | C | 野生型 | + | m | 114 | 104 | 111 | 102 |
Ⅵ | D | 野生型 | + | m | 160 | 151 | 155 | 149 |
(1)据表分析,4种突变体均是单基因的_______________性突变果蝇。
(2)突变位点在常染色体上的突变体有_______________,判断理由是对应的杂交实验中F1和F2果蝇的眼色表现___________________。
(3)突变体C和D的突变位点都在___________染色体上,判断理由是_______________。
(4)为探究不同浅红眼突变基因位点之间的关系,科研人员以不同突变体为材料进行了系列杂交实验。
①先进行“♀A×♂B”杂交,发现在F1果蝇中,所有个体均表现为浅红眼,由此得出的结论是_____________。
②又进行“♀B×♂C”杂交,发现F1果蝇全部表现为红眼。再让F1雌雄果蝇相互交配,发现在F2果蝇中红眼个体与浅红眼个体数量的比值约为9:7。由此判断,在F2雌性果蝇中红眼个体的比例为_____,在F2雄性果蝇中红眼个体的比例为__________。
③再进行“♀C×♂D”杂交,发现F1中雌性果蝇全部表现为红眼,而雄性个体全部表现为浅红眼。再让F1雌雄果蝇相互交配,发现在F2果蝇中,雌性个体有1/2表现为红眼,而雄性个体只有1%表现为红眼。由此判断,Fl________性果蝇在减数分裂时,有部分细胞在这两个眼色基因位点之间发生了1次交换。
玉米是一种雌雄同株的植物,其顶部开雄花,下部开雌花。已知正常株的基因型为A_B_;基因型为aaB 的植株下部雌花不能正常发育而成为雄株;基因型为A_bb的植株顶部雄花序转变为雌花序而成为雌株;基因型为aabb的植株顶端长出的也是雌花序而成为雌株。育种工作者选用上述材料作为亲本,杂交后得到如表所示结果。那么,他们选择的杂交亲本是


A.♂AABBX♀aabb | B.♂aaBbX♀Aabb | C.♂AaBbX♀AaBb | D.♂aabbX♀AaBb |
某植物的叶片表面积大小受两对等位基因(A、a,B、b)控制,其中等位基因A、a位于常染色体上,等位基因B、b位于X染色体上。当基因A、B同时存在时(A_XB_),表现为小叶;当只存在显性基因A时(A_XbXb、A_XbY),表现为中叶;当基因a纯合时(aa_ _),表现为大叶。现有两株小叶植株杂交,所得F1只有小叶和中叶两种类型。请回答下列问题:
(1)亲本小叶雌株的基因型是________。F1中中叶植株所占的比例是________。
(2)请设计杂交实验来探究亲本小叶雄株的基因型:
实验思路:__________________________。
实验结果及结论:__________________ 。
(1)亲本小叶雌株的基因型是________。F1中中叶植株所占的比例是________。
(2)请设计杂交实验来探究亲本小叶雄株的基因型:
实验思路:__________________________。
实验结果及结论:__________________ 。