猫的毛色有黄色、黑色和黄黑相间的玳瑁色。猫的黑色毛(B)对黄色毛(b)显性。请回答问题。
(1)若B、b基因位于常染色体上,则决定毛色的基因型有______种;若B、b基因位于X染色体上,则决定毛色的基因型有______种。
(2)研究表明,B、b基因位于X染色体上。猫在个体发育过程中,含两条X染色体的细胞中,只有一条X染色体上的基因能表达,另一条X染色体上的基因不表达,不同细胞能表达的X染色体可以不同。据此推测,黄黑相间的玳瑁猫的基因型是_______,其身上出现黄色毛的原因是__________。
(3)玳瑁猫与黄色猫交配,产生的后代中,出现玳瑁猫的概率是________。
(4)在雄猫中偶然发现了一只玳瑁猫,该玳瑁雄猫最可能的基因型是________。出现这种基 因型的原因可能是,其亲代在产生精子或卵细胞的过程中________造成的。
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猫的毛色有黄色、黑色和黄黑相间的玳瑁色。猫的黑色毛(B)对黄色毛(b)显性。请回答问题。
(1)若B、b基因位于常染色体上,则决定毛色的基因型有______种;若B、b基因位于X染色体上,则决定毛色的基因型有______种。
(2)研究表明,B、b基因位于X染色体上。猫在个体发育过程中,含两条X染色体的细胞中,只有一条X染色体上的基因能表达,另一条X染色体上的基因不表达,不同细胞能表达的X染色体可以不同。据此推测,黄黑相间的玳瑁猫的基因型是_______,其身上出现黄色毛的原因是__________。
(3)玳瑁猫与黄色猫交配,产生的后代中,出现玳瑁猫的概率是________。
(4)在雄猫中偶然发现了一只玳瑁猫,该玳瑁雄猫最可能的基因型是________。出现这种基 因型的原因可能是,其亲代在产生精子或卵细胞的过程中________造成的。
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请回答下列有关犬(二倍体)的遗传问题。
(1)拉布拉多犬的毛色由两对位于常染色体上且独立遗传的等位基因E、e和F、 f控制,不存在显性基因F则为黄色,其余情况为黑色或棕色。一对亲本生下四只基因型分别为EEFF、Eeff、EEff和eeFF的小犬,则这对亲本的基因型是 ;这对亲本若再生下两只小犬,其毛色都为黄色的概率是 。若基因型为Eeff的精原细胞通过有丝分裂产生了一个基因型为Eff的子细胞,则同时产生的另一个子细胞基因型是 (不考虑基因突变)。
(2)腊肠犬四肢短小是由于增加了FGF4逆基因造成的(见图一)。
①过程1和过程2需要的酶分别是是 、 。细胞中参与过程3的RNA还有 。
②判断拉布拉多犬和腊肠犬是否属于同一物种的方法是 。
(3)常用DNA拼接技术研究犬的遗传。图二所示的酶M和酶N是两种限制酶,图中DNA片段只注明了黏性末端处的碱基种类,其它碱基的种类未作注明。
①酶M特异性剪切的DNA片段是,则酶N特异性剪切的DNA片段是 。
②多个片段乙和多个片段丁混合在一起,用DNA连接酶拼接得到环状DNA,其中只由两个DNA片段连接成的环状DNA分子有 种。
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某种猫的雄性个体有两种毛色:黑色和黄色;而雌性个体有三种毛色:黄色、黑色、黑黄相间。基因分析表明控制毛色的基因位于X染色体上:XO(黄色)和XB(黑色)。下列推测或判断不合理的是
A.雄猫只有一条X染色体,毛色不是黄色就是黑色
B.黑毛猫和黄毛猫杂交,子代雄猫或全为黑毛猫,或全为黄毛猫
C.基因型为XBXO的猫,毛色有黑黄相间、黑色和黄色三种
D.杂合子体内,有些细胞只表达XO,而另一些细胞只表达XB
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某种猫的雄性有两种毛色:黄色和黑色,雌性有三种毛色:黄色、黑色、黑黄相间。基因分析表明控制毛色的基因是位于X染色体上的一对等位基因。假设每组杂交产生的子代数目足够多,下列分析错误的是( )
A.黑色猫和黑色猫杂交,子代全部为黑色猫
B.黄色猫和黄色猫杂交,子代全部为黄色猫
C.黑色猫和黄色毛杂交,子代一定会有黑黄相间猫
D.黑黄相间猫与雄猫杂交,子代不一定有黑黄相间猫
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某种猫的雄性个体有两种体色:黄色和黑色;而雌性个体有三种颜色:黄色、黑色、黑黄相间。分析这种猫的基因,发现控制毛色的基因是位于X染色体上的一对等位基因:Xo(黄色)和XB(黑色)。针对雌猫中出现黑黄相间的类型,下列解释最合理的是( )
A.染色体的缺失 B.减数分裂异常 C.基因的随机表达 D.基因重组
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分析下列遗传规律问题。(20分)
(1)拉布拉多犬的毛色由两对位于常染色体上且独立遗传的等位基因E、e和F、 f控制,不存在显性基因F则为黄色,其余情况为黑色或棕色。一对亲本生下四只基因型分别为EEFF、Eeff、EEff和eeFF的小犬,则这对亲本的基因型是 ;这对亲本若再生下两只小犬,其毛色都为黄色的概率是 。若基因型为Eeff的精原细胞通过有丝分裂产生了一个基因型为Eff的子细胞,则同时产生的另一个子细胞基因型是 (不考虑基因突变)。
自交不亲和性指某一植物的雌雄两性机能正常,但不能进行自花传粉或同一品系内异花传粉的现象,如某品种烟草为二倍体雌雄同株植物,却无法自交产生后代。请回答:
(2)烟草的自交不亲和性是由位于一对同源染色体上的复等位基因(S1、S2……S15)控制,(S1、S2……S15)互称为 ,它们的出现是 的结果,同时也体现了该变异具有 特点。
(3)烟草的花粉只有通过花粉管(花粉管由花粉萌发产生)输送到卵细胞所在处,才能完成受精。图为不亲和基因的作用规律:据此图判断在自然条件下,烟草不存在S系列基因的 个体,结合示意图说出理由 。将基因型为S1S2的花粉授于基因型为S2S3的烟草,则全部子代的基因型种类及比例为 。
(4)研究发现,S基因控制合成S核酸酶和S蛋白因子的两个部分,前者在雌蕊中表达,后者在花粉管中表达,导致雌蕊和花粉管中所含的 等分子有所不同。传粉后,雌蕊产生的S核酸酶进入花粉管中,与对应的S因子特异性结合,进而将花粉管中的rRNA降解,据此分析花粉管不能伸长的直接原因是 。
1917年,摩尔根发现了一只缺刻翅雌果蝇,让它与正常翅雄果蝇交配,后代中雄果蝇均为缺刻翅,雌果蝇均为正常翅。请回答:
(5)摩尔根杂交实验表明,缺刻翅基因位于 染色体上。亲本中,缺刻翅雌蝇和正常翅雄蝇的基因型分别是 (显、隐性基因分别用N、n表示)。
同年,布里奇斯发现了另一只缺刻翅红眼雌果蝇,且该果蝇细胞学检查发现染色体异常(如图所示),研究表明这种染色体异常纯合(雄性果蝇有一条异常的染色体,即视为纯合体)会导致果蝇死亡。深入研究发现,因缺刻翅基因不能正确编码Notch受体而影响翅的发育。已知果蝇红眼(基因B)对白眼(基因b)为显性,眼色和控制翅形的基因都位于图中染色体的II区。
(6)从图中看出,布里奇斯发现的缺刻翅红眼雌果蝇可能是图中 (甲/乙)染色体发生 所致,该果蝇的基因型为 。
(7)布里奇斯用该红眼缺刻翅雌蝇与白眼正常翅雄蝇杂交,子代中的缺刻翅个体占 ,雌蝇和雄蝇的比例为 。F2中雄果蝇个体占 。(2分)
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海岛上多年前单一毛色的某鼠种群演变成了具有黄色(A1)、白色(A2)和黑色(A3)三种毛色的种群。A1、A2、A3基因位于常染色体上且显隐性关系为A1对A2、A3为显性,A2对A3为显性,黄色基因纯合致死。下列叙述错误的是( )
A. 鼠群中出现多种毛色说明基因突变是不定向的
B. 多年前单一毛色的鼠种群只可能表现为白色或黑色
C. 不存在两只鼠杂交的子代有三种毛色的可能
D. 黄色鼠交配,子代中出现黄色鼠的概率为2/3
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小鼠的毛色由复等位棊因A(黄色)、a1(灰色)、a2(黑色)控制。已知该复等位基因位于常染色体上,且A对a1、a2为显性,a1对a2为显性。若一只黄色雄鼠与一只黑色雌鼠交配,其子代的表现型可能( )
A.只有灰色 B.只有黑色
C.只有黄色 D.只有黑色和灰色
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控制小鼠毛色的基因位于常染色体上。灰色由显性基因(CG)控制,控制黄色、黑色的基因分别是CY、c, CG对CY、c为显性、CY对c为显性。但其杂合子的性状表现因受性别影响可能不能形成对应的表现型。下表是一组小鼠杂交试验的结果。下列叙述错误的是
亲本 | F1雌鼠(只) | F1雄鼠(只) | |
杂交1 | 纯合灰鼠×纯合黄鼠 | 灰色36 | 灰色黄色=17:18 |
杂交2 | 纯合灰鼠×纯合黑鼠 | 灰色x | 灰色黑色=y:z |
杂交3 | 纯合黄鼠×纯合黑鼠 | 黄色22 | 黄色黑色=11:9 |
杂交4 | 杂交1子代灰鼠×纯合黑鼠 |
A.杂交1的F1雄鼠中灰色黄色的基因型相同
B.杂交2的F1中CG和c的基因频率是50%
C.杂交3的F1雄鼠中黑色的基因型为cc
D.杂交4的结果中雄鼠的毛色为黄色、灰色和黑色
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控制小鼠毛色的基因位于常染色体上。灰色由显性基因(CG)控制,控制黄色、黑色的基因分别是CY、c,CG对CY、c为显性,CY对c为显性。但其杂合子的性状表现因受性别等因素影响可能不能形成对应的表现型。下表是一组小鼠杂交实验的结果。下列相关叙述错误的是
亲本 | F1雌鼠(只) | F1雄鼠(只) | |
杂交1 | 纯合灰鼠×纯合黄鼠 | 灰色36 | 灰色:黄色=17:18 |
杂交2 | 纯合灰鼠×纯合黒鼠 | 灰色x | 灰色:黑色=y:x |
杂交3 | 纯合黄鼠×纯合黒鼠 | 黄色22 | 黄色:黑色=11:9 |
杂交4 | 杂交1子代灰鼠×纯合黒鼠 |
A.杂交1的F1雄鼠中灰色和黄色的基因型相同
B.杂交2的F1中CG和c的基因频率都是50%
C.杂交3的F1雄鼠中黑色的基因型为cc
D.杂交4的结果中雄鼠的毛色为黄色、灰色和黑色
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