小麦的粒色受独立遗传的两对基因(A、a和B、b)控制现有两个红粒亲本杂交结果如下:
(1)亲本的基因型组合是___________________。
(2)研究表明:细胞中显性基因数量越多(A与B效应相同),红色越深。F2红色按深浅依次有深红、红色、中红和淡红四种。F2中淡红小麦自交后代的表现型及比例为___________________。
(3)小麦抗病(R)对感病(r)为显性,R/r与A/a、B/b的位置关系如何?某同学认为有两种可能:第一种是三对基因在三对同源染色体上,第二种是三对基因在两对同源染色体上。该同学设计了实验方案解决了这个问题。请用已知品种(甲AABBRR、乙AABBrr、丙AAbbRR、丁aaBBRR、戊aabbrr)完善实验方案和实验结果。
实验方案:
选取___________________作为亲本杂交得到F1,F1自交得到F2,统计F2表现型及比例。
实验结果与结论:
①若F2中___________________,则三对基因在三对同源染色体上;
②若F2中___________________,则三对基因在两对同源染色体上。
(不考虑交叉互换,不区分小麦粒色中红色的深浅程度,要写明表现型和具体比例)
高三生物实验题困难题
小麦的粒色受独立遗传的两对基因(A、a和B、b)控制现有两个红粒亲本杂交结果如下:
(1)亲本的基因型组合是___________________。
(2)研究表明:细胞中显性基因数量越多(A与B效应相同),红色越深。F2红色按深浅依次有深红、红色、中红和淡红四种。F2中淡红小麦自交后代的表现型及比例为___________________。
(3)小麦抗病(R)对感病(r)为显性,R/r与A/a、B/b的位置关系如何?某同学认为有两种可能:第一种是三对基因在三对同源染色体上,第二种是三对基因在两对同源染色体上。该同学设计了实验方案解决了这个问题。请用已知品种(甲AABBRR、乙AABBrr、丙AAbbRR、丁aaBBRR、戊aabbrr)完善实验方案和实验结果。
实验方案:
选取___________________作为亲本杂交得到F1,F1自交得到F2,统计F2表现型及比例。
实验结果与结论:
①若F2中___________________,则三对基因在三对同源染色体上;
②若F2中___________________,则三对基因在两对同源染色体上。
(不考虑交叉互换,不区分小麦粒色中红色的深浅程度,要写明表现型和具体比例)
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(10分)小麦有大、小穗和抗虫、不抗虫两对相对性状,控制两对性状的基因(分别用A、a和B、b表示)独立遗传,现有两组杂交的情况如下表,请分析回答:
组合 序号 | 杂交组合 | 子代的表现型和植株数目 | |||
小穗 不抗虫 | 小穗 抗虫 | 大穗 不抗虫 | 大穗 抗虫 | ||
1 | 大穗不抗虫(甲)×小穗不抗虫 | 753 | 251 | 762 | 248 |
2 | 大穗不抗虫(乙)×小穗抗虫 | 0 | 0 | 1508 | 1529 |
(1)上述两对性状中,________是显性性状。
(2)杂交组合1的子代中,出现小穗抗虫和大穗抗虫植株的原因是________。
(3)杂交组合1的子代中,大穗不抗虫植株的基因型是________。
(4)若要利用亲本中的小麦品种获得可稳定遗传的大穗抗虫小麦,最简单的方法是利用________自交。
(5)已知题中所给杂交组合1、2的亲本中,A的基因频率为40%,若它们的子一代中所有个体全部存活,则子一代群体中a的基因频率是________。
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瑞典遗传学家尼尔逊·埃尔对小麦和燕麦的子粒颜色的遗传进行了研究。他发现在若干个红色子粒与白色子粒的纯合亲本杂交组合中出现了如下几种情况:
结合上述结果,回答下列问题:
(1)控制红粒性状的基因为 (填“显性”或“隐性”)基因,该性状由 对能独立遗传的基因控制。
(2)第Ⅰ、Ⅱ组杂交组合子一代可能的基因组成有 种,第Ⅲ组杂交组合子一代可能的基因组成有 种。
(3)第Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ组F1测交后代的红粒和白粒的比例依次为 、______
和 _____________________________。
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一位瑞典遗传学家对小麦和燕麦的籽粒颜色的遗传进行了研究。他发现在若干个红色籽粒与白色籽粒的纯合亲本杂交组合中出现了如下几种情况:
结合上述结果,回答下列问题:
(1)控制红粒性状的基因为________(填“显性”或“隐性”)基因;该性状由________对能独立遗传的基因控制。
(2)第Ⅱ组中F1可能的基因组成有________种,第Ⅲ组中F1的基因组成有________种。
(3)第Ⅰ、Ⅲ组F1测交后代的红粒和白粒的比例依次为__________、__________。
高三生物非选择题中等难度题查看答案及解析
I(16分)果蝇是研究遗传学的常用材料。
(1)现有一果蝇种群,已知基因D、d控制体色,基因G、g控制翅型,两对基因分别位于不同的常染色体上。下表为果蝇不同杂交组合及其结果。
亲本性状 | 表现型及比例 | |
杂交组合1 | 黑身长翅X黑身长翅 | 黑身长翅:黑身残翅=3:1 |
杂交组合2 | 灰身残翅X灰身残翅 | 灰身残翅:黑身残翅=2:1 |
杂交组合3 | 灰身残翅X黑身长翅 | 灰身长翅:黑身长翅=1:1 |
①杂交组合2的F1中,灰身残翅和黑身残翅的比例为2:1,其原因最可能是_______________
②杂交组合3中亲本灰身残翅果蝇与黑身长翅果蝇基因型分别为 ;选择该组合F1中的灰身长翅雌雄果蝇彼此交配,F2中灰身长翅果蝇所占比例为 。
(2)某突变体果蝇的X染色体上存在CLB区段(用XCLB表示),B为控制棒眼的显性基因, L基因的纯合子在胚胎期死亡(XCLBXCLB与XCLBY不能存活),CLB存在时,X染色体间 非姐妹染色单体不发生交换。正常眼果蝇X染色体无CLB区段(用X+表示)。请回答下列问题:
①基因B中一条脱氧核苷酸链内相邻碱基A与T通过 _________连接(填化合物名称);基因B表达过程中,RNA聚合酶需识别并结合 才能催化形成mRNA。
②基因型为XCLBX+的果蝇可用于检测果蝇X染色体上正常眼基因是否发生隐性突变 (正常眼基因突变成隐性基因),此法称CLB测定法。此测定法分为三个过程,分别 用①②③表示。如图所示:
a、过程③产生F2中雌果蝇的表现型及比例是____。
b、若X射线处理导致P中部分X染色体上正常眼基因发生隐性突变,可根据上图F2中_____________ 计算隐性突变频率;但若从上图F1中选择X+X?与X+Y进行杂交,而后根据F2计算隐性突变频率则会因________________而出现误差。
Ⅱ(6分)我国科学家利用转基因技术把水母体内的荧光蛋白基因导入到猪的纤维细胞 内,培育出了可发出红、黄、绿、青4种荧光的转基因猪。这是国际上首次获得能同时表达四种荧光蛋白的转基因克隆猪。
(1)获取水母的荧光蛋白基因后还需釆用PCR技术对其进行扩增,该过程除需要模板、原料、相关的酶以外,还需加入_________。PCR技术搡作步骤中包括两次升温和一次降温,其中降温的目的是__________________________________。
(2)把水母荧光蛋白基因导入猪的纤维细胞内釆用的方法是 。对荧光蛋白进行改造,可以让猪发出特殊的荧光。对蛋白质的设计改造,最终还必须通过________来完成。
(3)科学家正试图利用转基因技术对猪的器官进行改造,培育出没有 的转基因克隆猪,以解决人体移植器官短缺的难题。转基因克隆猪的获得除利用基因工程、 细胞工程外,还需利用________________等技术。
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小麦条锈病是造成我国小麦减产的主要病害之一。为了对小麦抗条锈病基因进行遗传分析,将能抗条锈病的品种甲与易感条锈病的品种乙杂交,结果如下表所示:
杂交亲本组合 | F1表现型 | F2表现型及比例 |
甲×乙 | 全为抗条锈病 | 抗条锈病:易感条锈病=3:1 |
请回答下列问题:
(1)实验结果说明:①抗条锈病是____________性状。②小麦抗条锈病与易感条锈病受一对等位基因控制,遵循 ______________________________________定律。
(2)研究者在F1中发现一株缺失了一条7号染色体的植株,该植株可以用来判定抗条锈病基因是否位于7号染色体上。(注:配子中若缺少一条染色体,受精能力差。个体中若缺少一条或一对染色体仍可生存。)
①杂交方案:______________________________________________。
②预期实验结果及结论:
若________________________________________,则抗病基因位于7号染色体上;
若________________________________________,则抗病基因不位于7号染色体上。
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已知某植物果实的形状受两对独立遗传的基因(D、d和Y、y)控制,其表现型与基因组合如下表。用果实为圆形的两植株为亲本杂交,F1的植株全为心形果实。回答下列问题:
果实形状 | 圆形 | 心形 | 三角形 |
基因型 | D YY、dd | D Yy | D yy |
(1)圆形果实亲本植株的基因组合是_____,F1自交后产生F2的表现型及比例是__________。
(2)F2圆形果实的植株共有_____种基因型。若让F2中的心形植株间随机受粉后得到的后代有90株,则F3心形约有________株。
(3)F1的种群中出现了一株圆形果实植株,已知是由一个基因突变而导致。请设计杂交实验来确定突变的基因。
实验方案:____________________________。
实验结果及结论:______________________。
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图甲为基因控制西葫芦皮色遗传的机理,图乙为研究人员利用两个纯种亲本进行的相关杂交实验及结果。回答下列问题:
(1)西葫芦的皮色遗传体现了基因控制性状的方式为______。
(2)杂交组合中白皮个体的基因型为______,F2绿皮个体中杂合子所占比例为 。将F2中的绿皮个体作母本,白皮个体作父本进行杂交,得到的子代的表现型及比例为 。
(3)研究发现另一对等位基因W/w中的W基因会抑制基因G的表达。现有某白皮个体X与图乙P中的白皮个体杂交,结果子代的表现型及比例为白皮:黄皮:绿皮=2:1:1,则:
①个体X的基因型为 ,子代中杂合子所占比例为 。
②自然界中是否存在某白皮个体自交产生白皮和黄皮两种性状的个体? 。若存在,请写出基因型;若不存在,请说明原因。 。
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某种雌雄异株(XY型性别决定)的二倍体高等植物,其花色(A、a)和叶形(B、b)分别由一对等位基因控制,其中一对基因位于X染色体上,两对基因独立遗传。下表是两个杂交组合的亲本性状及子代表现型与比例(子代数量足够多),请回答下列问题:
杂交组合 | 亲本表现型 | 子代表现型 | ||
父本 | 母本 | ♂ | ♀ | |
甲 | 红花宽叶 | 白花宽叶 | 1/4红花宽叶、1/4红花窄叶 1/4白花宽叶、1/4白花窄叶 | 1/2红花宽叶 1/2白花宽叶 |
乙 | 白花窄叶 | 红花宽叶 | 1/2红花宽叶、1/2红花窄叶 | 无雌性个体 |
(1)控制_______(填“花色”或“叶形”)的基因位于X染色体上,判断依据是_______。
(2)写出乙组亲本的基因型:______________。
(3)杂交组合乙的后代没有雌性个体,第一种可能的原因是:基因b使雄配子致死,第二种可能原因是:基因a和b共同使雄配子致死。现有各种基因型的植株,欲通过一代杂交实验确定原因到底是哪种,试写出最佳实验思路并预测结果结论:_____________________。
(4)提取甲组母本植株的茎尖分生区细胞,用红、黄、蓝、绿四种颜色的特殊荧光分子分别对分裂后期细胞中的基因A、a、B、b进行特异性染色,并将未被相应基因结合的荧光分子洗脱,在显微镜下检测基因的着色情况,每个被染上颜色的基因都会出现一个荧光点。请描述此时期细胞两极中分布的荧光点数目和具体颜色情况:______________。
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来航鸡羽毛的颜色由A、a和B、b两对能够独立遗传的等位基因共同控制,其中B、b分别控制黑色和白色,A能抑制B的表达,A存在时羽毛表现为白色。某人做了如下杂交实验:
代别 | 亲本(P)组合 | 子一代(F1) | 子二代(F2) |
表现型 | 白色(♀)×白色(♂) | 白色 | 白色∶黑色=13∶3 |
若F2中黑色羽毛来航鸡的雌雄个体数相同,F2黑色羽毛来航鸡自由交配得F3。则F3中( )
A.杂合子占5/9 B.黑色个体占8/9
C.杂合子多于纯合子 D.黑色个体都是纯合子
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