马的毛色由两对同源染色体上的等位基因控制,其中一对同源染色体的相同基因位点在种群中有At、A、a三种基因,称为复等位基因,相关表现型与基因组成的关系如下表。下图是某育种场繁育马的系谱图,请回答:
基因组成 | 马的毛色 |
E_At_ | 褐骝色 |
E_A_ | 骝色 |
E_aa | 黑色 |
ee_ _ | 粟色 |
(1)Ⅰ1、Ⅰ2的基因型分别为____、____。
(2)复等位基因At、A和a之间的显隐性关系是At对____显性,A对____显性。
(3)Ⅱ1与Ⅱ3杂交,后代中骝色马出现的几率为____。
(4)如果要鉴定Ⅱ2的基因型,可以让其与系谱中的____杂交,若杂交后代出现骝色马,则Ⅱ2的基因型是____;若杂交后代出现褐骝色马,则Ⅱ2的基因型是____。
高三生物非选择题困难题
马的毛色由两对同源染色体上的等位基因控制,其中一对同源染色体的相同基因位点在种群中有At、A、a三种基因,称为复等位基因,相关表现型与基因组成的关系如下表。下图是某育种场繁育马的系谱图,请回答:
基因组成 | 马的毛色 |
E_At_ | 褐骝色 |
E_A_ | 骝色 |
E_aa | 黑色 |
ee_ _ | 粟色 |
(1)Ⅰ1、Ⅰ2的基因型分别为____、____。
(2)复等位基因At、A和a之间的显隐性关系是At对____显性,A对____显性。
(3)Ⅱ1与Ⅱ3杂交,后代中骝色马出现的几率为____。
(4)如果要鉴定Ⅱ2的基因型,可以让其与系谱中的____杂交,若杂交后代出现骝色马,则Ⅱ2的基因型是____;若杂交后代出现褐骝色马,则Ⅱ2的基因型是____。
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在种群中同源染色体相同位点上存在两个以上的等位基因称为复等位基因。果蝇翅膀形状由位于X染色体上的3个复等位基因控制。果蝇的翅膀为圆形,由基因XR控制;果蝇的翅膀为椭圆形和镰刀形,分别由基因XO、XS控制。下表为3组杂交实验结果,请回答下列问题:
(1)复等位基因XR、XO和XS的遗传___________(填“遵循”或“不遵循”)孟德尔的分离定律。根据杂交结果,3个复等位基因之间的显隐性关系是___________。
(2)若杂交一的子代中雌雄果蝇相互交配,则后代中镰刀形翅膀果蝇所占的比例是___________,雄果蝇的翅膀形状为___________。
(3)若要判断某椭圆形翅膀雌果蝇的基因型,能否让其与镰刀形翅膀雄果蝇交配,通过观察子代表现型来确定?___________,理由是______________________。
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在一个种群中,同源染色体的相同位点上,可以存在两种以上的等位基因,遗传学上把这种等位基因称为复等位基因。果蝇的翅形由3个复等位基因控制,翅膀圆形、椭圆形、镰刀形分别由R、0、S控制。进行多次实验结果如下表。回答问题:
(1)由杂交组合_________,可以判断控制果蝇翅膀形状的棊因位于_________染色体上。基因R、0、S之间的相对显隐性关系为(用“>”表示):________________。这三个复等位基因的遗传遵循________定律。
(2)若杂交组合二的子代中雌雄果蝇相互交配,则后代中椭圆形雌果蝇所占的比例是________。
(3)若要确定某椭圆形雌果蝇的基因型,能否让其与镰刀形雄果蝇交配,通过观察子代表现型来确定?_________。理由是____________________________。
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在一个种群中,同源染色体的相同位点上,可以存在两种以上的等位基因,遗传学上把这种等位基因称为复等位基因。果蝇的翅形由3个复等位基因控制,翅膀圆形、椭圆形、镰刀形分别由R、0、S控制。进行多次实验结果如下表。回答问题:
(1)由杂交组合_________,可以判断控制果蝇翅膀形状的棊因位于_________染色体上。基因R、0、S之间的相对显隐性关系为(用“>”表示):________________。这三个复等位基因的遗传遵循________定律。
(2)若杂交组合二的子代中雌雄果蝇相互交配,则后代中椭圆形雌果蝇所占的比例是________。
(3)若要确定某椭圆形雌果蝇的基因型,能否让其与镰刀形雄果蝇交配,通过观察子代表现型来确定?_________。理由是____________________________。
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下列关于遗传、变异的说法,正确的是
A. 有性生殖过程中,一对同源染色体上的基因不能发生基因重组
B. 位于同源染色体上同一位点,控制相对性状的两个基因称为等位基因
C. 由碱基对改变引起的DNA分子结构的改变就是基因突变
D. 一个含32P标记的双链DNA分子,在不含32P标记的脱氧核苷酸原料中进行复制,若子代DNA分子中含32P的占1/8,则含31P的DNA分子占7/8
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杂合子性状与显性纯合亲本相同,其中隐性基因完全不表现称为完全显性。在种群中,同源染色体的相同位点上,可以存在两种以上的等位基因,称为复等位基因。如猫的色素淡化基因有Cb(奶白色)、CS(纯白色)、c(白化)三种基因。其中,Cb、CS对c均呈完全显性。基因型分别为Cbc和CSc的两只猫交配,F1出现四种不同颜色的猫,则Cb和CS的显隐性关系不可能是
A. Cb对CS完全显性
B. 镶嵌显性(指双亲的性状在F1同一个体的不同部位表现出来)
C. Cb对CS不完全显性
D. CS对Cb不完全显性
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复等位基因是指一对同源染色体上的相同位点的等位基因有三个或三个以上(如B 和b是等位基因,b和B1是等位基因,则B、b、B1互称为复等位基因)。某二倍植物的抗逆特性由4个复等位基因A、a1、a2、a3控制。请根据所学知识回答下列问题:
(1)基因的本质是____________,A、a1、a2、a3的根本来源是_________。
(2)为探究基因之间的显、隐性关系,某生物实验小组将两种纯合子a1a1、a2a2进行杂交实验,以判定a1、a2之间是否存在明显的显、隐性关系。
实验原理:通过杂交子代的表现型的类型,可以判定基因间的显、隐性关系。
实验步骤:①将两种纯合子a1a1、a2a2进行杂交得到F1。
②再将F1自交得到F2。
③统计F2的表现型的种类。
预测可能的实验结果及结论: 。
(3)研究得知该植物的抗逆性和细胞内的水杨酸、多胺、脱落酸等非蛋白质类物质有关,请据所学知识推测基因控制该植物抗逆性性状的方式是 。
(4)下图为某家族的遗传系谱图。设甲病显性基因为A,隐性基因为a;乙病显性基因为B,隐性基因为b。已知两种病中至少有一种为伴X染色体的遗传病,请分析回答:
①甲病的遗传方式是_____________。II2的基因型是___________。
②若II3和II4婚配,生一个同时患两种病的女孩的几率是__________;生一个只患一种病的孩子的几率是__________。
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某二倍体雌雄同株植物雄性育性受一组复等位基因(在种群中,同源染色体的相同位点上存在两种以上的等位基因)控制,其中M为不育基因,Mf为恢复可育基因,m为可育基因,且其显隐性强弱关系为Mf>M>m.该种植物雄性不育植株不能产生可育花粉,但雌蕊发育正常。如表为雄性可育植株的杂交组合及结果,请分析回答:
杂交组合 | 亲本类型 | 子代植株 | |
雄性可育 | 雄性不育 | ||
1 | 甲×甲 | 716株 | 242株 |
2 | 甲×乙 | 476株 | 481株 |
3 | 甲×丙 | 936株 | 0株 |
(1)该种植物雄性不育与可育的遗传______(填“遵循”或“不遵循”)基因分离定律。
(2)该种植物雄性不育的基因型有______,其在杂交育种的操作过程中,最显著的优点是______。
(3)现有某雄性不育植株丁,请从甲、乙、丙三种雄性可育植株中选择合适材料来鉴定该植株丁的基因型。简要写出①实验思路,②预期实验结果及结论。______
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某种雌雄同株植物能自花传粉,也能异花传粉。用雄性不育(不能产生可育花粉)品系做杂交育种是开发利用杂种优势的有效手段。该种植物的雄性育性受一对复等位基因(在种群中,同源染色体的相同位点上存在两种以上的等位基因)控制,其中Ms为不育基因,Msf为恢复可育基因,ms为可育基因,且其显隐性强弱关系为Msf>Ms>ms。请回答下列问题:
(1)该种植物雄性不育品系在杂交育种过程中,在操作上最显著的优点是____________。
(2)该种植物雄性可育的基因型有______种,其中基因型为_________的植株自交后出现性状分离,使其雄性可育性状不能稳定遗传。
(3)现有某雄性可育性状能稳定遗传的植株甲,基因型为MsMs的植株乙。若要鉴定植株甲的基因型,可让植株甲、乙进行杂交,统计子代植株的表现型及比例来确定植株甲的基因型。
①若子代植株_____________,则植株甲的基因型为_____________;
②若子代植株_____________,则植株甲的基因型为_____________;
③若子代植株_____________,则植株甲的基因型为_____________。
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某种雌雄同株植物能自花传粉,也能异花传粉。用雄性不育(不能产生可育花粉)品系做杂交育种是开发利用杂种优势的有效手段。该种植物的雄性育性受一对复等位基因(在种群中,同源染色体的相同位点上存在两种以上的等位基因)控制,其中Ms为不育基因,Msf为恢复可育基因,ms为可育基因,且其显隐性强弱关系为Msf>Ms>ms。请回答下列问题:
(1)该种植物雄性不育品系在杂交育种过程中,在操作上最显著的优点是____________。
(2)该种植物雄性可育的基因型有______种,其中基因型为_________的植株自交后出现性状分离,使其雄性可育性状不能稳定遗传。
(3)现有某雄性可育性状能稳定遗传的植株甲,基因型为MsMs的植株乙。若要鉴定植株甲的基因型,可让植株甲、乙进行杂交,统计子代植株的表现型及比例来确定植株甲的基因型。
①若子代植株_____________,则植株甲的基因型为_____________;
②若子代植株_____________,则植株甲的基因型为_____________;
③若子代植株_____________,则植株甲的基因型为_____________。
【答案】 不用去雄 4 MsfMs 全为雄性可育 MsfMsf 全为雄性不育 msms 雄性可育:雄性不育=1:1 Msfms
【解析】试题分析:根据题干信息分析,该种植物的雄性育性受一对复等位基因(在种群中,同源染色体的相同位点上存在两种以上的等位基因)控制,其中Ms为不育基因,Msf为恢复可育基因,ms为可育基因,且其显隐性强弱关系为Msf>Ms>ms,因此雄性可育基因型为MsfMsf、MsfMs、Msfms、msms,雄性不育基因型为MsMs、Msms。
(1)雄性不育品系在杂交育种过程中,可以作为雌性且不需要去雄。
(2)根据以上分析已知,该种植物雄性可育的基因型有MsfMsf、MsfMs、Msfms、msms共4种,其中MsfMs自交后代会发生性状分离,即会出现雄性不育MsMs。
(3)根据以上分析可知,雄性可育且能够稳定遗传的甲的基因型可能为MsfMsf、Msfms、msms,
与基因型为MsMs的植株乙杂交:
①若甲的基因型为MsfMsf,则后代基因型为MsfMs,全部为雄性可育;
②若甲的基因型为msms,则后代基因型为Msms,全部为雄性不育;
③若甲的基因型为Msfms,则后代基因型及其比例为MsfMs:Msms,表现型及其比例为雄性可育:雄性不育=1:1。
【点睛】解答本题的关键是根据题干提取有效信息,判断雄性可育和雄性不育对应的可能的基因型,进而根据基因的分离定律结合提示分析答题。
【题型】非选择题
【结束】
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尿素是一种重要的氮肥,农作物不能将其直接吸收利用,而是通过土壤中的细菌将其分解为氮和CO2后才能被农作物利用。请回答下列问题:
(1)土壤中的某些细菌能分解尿素是因为该种细菌能合成____________。
(2)为筛选尿素分解而制备的培养基中含有的营养物质除尿素外还包括水、碳源____________等,该培养基能筛选出目的菌株的原因是________________________。
(3)一般依据尿素分解菌菌落的____________、隆起程度和颜色等特征来统计菌落数目。现将10mL尿素分解菌悬液进行梯度稀释,分别取0.1mL稀释倍数为106的样液接种到3个培养基上,培养一段时间后,统计菌落数分别为39、42、45,则1mL悬液中活细菌数量为____________个。上述过程采用的接种方法是________________________。
(4)为检验培养基及培养皿灭菌是否合格,可采取的措施是________________________。
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