某学者对一羊群的部分性状进行了研究,他选用甲、乙、丙、丁、戊五只羊作亲本,对它们几年来的四种交配繁殖情况进行统计,结果如下表,则这五只亲本羊的基因型(分别用A、a和B、b表示两对基因)分别是( )
亲本组合 | 子代表现型及比例 |
弓腿毛膝甲×弓腿毛膝乙 | 3/4弓腿毛膝,1/4弓腿无毛膝 |
弓腿毛膝乙×弓腿毛膝丙 | 3/4弓腿毛膝,1/4内翻腿毛膝 |
弓腿无毛膝丁×内翻腿无毛膝戊 | 1/2弓腿无毛膝,1/2内翻腿无毛膝 |
弓腿毛膝乙×内翻腿无毛膝戊 | 1/4弓腿毛膝,1/4弓腿无毛膝, 1/4内翻腿毛膝,1/4内翻腿无毛膝 |
A.AaBB、AABb、aaBB、Aabb、aabb B.AABB、AaBB、AABb、Aabb、aabb
C.AABb、AaBb、AaBB、Aabb、aabb D.AABb、AaBb、AAbb、Aabb、aabb
高三生物选择题中等难度题
某学者对一羊群的部分性状进行了研究,他选用甲、乙、丙、丁、戊五只羊作亲本,对它们几年来的四种交配繁殖情况进行统计,结果如下表,则这五只亲本羊的基因型(分别用A、a和B、b表示两对基因)分别是
亲本组合 | 子代表现型及比例 | |
一 | 弓腿毛膝甲×弓腿毛膝乙 | 3/4弓腿毛膝,1/4弓腿无毛膝 |
二 | 弓腿毛膝乙×弓腿无毛膝丁 | 3/4弓腿毛膝,3/4弓腿无毛膝 1/4内翻腿毛膝,1/4内翻腿无毛膝 |
三 | 弓腿无毛膝丙×内翻腿无毛膝戊 | 全部为弓腿无毛膝 |
四 | 弓腿毛膝乙×内翻腿无毛膝戊 | 1/4弓腿毛膝,1/4弓腿无毛膝 1/4内翻腿毛膝,1/4内翻腿无毛膝 |
A.AaBB、AABb、aaBB、Aabb、aabb
B.AABB、AaBB,、AABb、Aabb、aabb
C.AABb、AaBb、AaBB、Aabb、aabb
D.AABb、AaBb、AAbb、Aabb、aabb
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某学者对一羊群的部分性状进行了研究,他选用甲、乙、丙、丁、戊五只羊作亲本,对它们几年来的四种交配繁殖情况进行统计,结果如下表,则这五只亲本羊的基因型(分别用A、a和B、b表示两对基因)分别是
亲本组合 | 子代表现型及比例 |
弓腿毛膝甲×弓腿毛膝乙 | 3/4弓腿毛膝,1/4弓腿无毛膝 |
弓腿毛膝乙×弓腿毛膝丙 | 3/4弓腿毛膝,1/4内翻腿毛膝 |
弓腿无毛膝丁×内翻腿无毛膝戊 | 1/2弓腿无毛膝,1/2内翻腿无毛膝 |
弓腿毛膝乙×内翻腿无毛膝戊 | 1/4弓腿毛膝,1/4弓腿无毛膝, 1/4内翻腿毛膝,1/4内翻腿无毛膝 |
A.AaBB、AABb、aaBB、Aabb、aabb
B.AABB、AaBB、AABb、Aabb、aabb
C.AABb、AaBb、AaBB、Aabb、aabb
D.AABb、AaBb、AAbb、Aabb、aabb
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某学者对一羊群的部分性状进行了研究,他选用甲、乙、丙、丁、戊五只羊作亲本,对它们几年来的四种交配繁殖情况进行统计,结果如下表,则这五只亲本羊的基因型(分别用A、a和B、b表示两对基因)分别是( )
亲本组合 | 子代表现型及比例 |
弓腿毛膝甲×弓腿毛膝乙 | 3/4弓腿毛膝,1/4弓腿无毛膝 |
弓腿毛膝乙×弓腿毛膝丙 | 3/4弓腿毛膝,1/4内翻腿毛膝 |
弓腿无毛膝丁×内翻腿无毛膝戊 | 1/2弓腿无毛膝,1/2内翻腿无毛膝 |
弓腿毛膝乙×内翻腿无毛膝戊 | 1/4弓腿毛膝,1/4弓腿无毛膝, 1/4内翻腿毛膝,1/4内翻腿无毛膝 |
A.AaBB、AABb、aaBB、Aabb、aabb B.AABB、AaBB、AABb、Aabb、aabb
C.AABb、AaBb、AaBB、Aabb、aabb D.AABb、AaBb、AAbb、Aabb、aabb
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野生型家蚕翅为白色,饲养过程中偶然发现有的个体翅为黄色,为了解该性状的遗传方式,研究者设置了6组家蚕交配组合,统计相同时间段内的繁殖结果如下。
组合编号 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | |
交配 组合 | 黄翅♀×白翅品种甲♂ | 黄翅♂×白翅品种甲♀ | 第Ⅰ组F1自交 | 第Ⅰ组F1×白翅品种甲 | 黄翅×白翅品种乙 | 第Ⅴ组F1自交 | |
子代家蚕总数(只) | 黄翅 | 597 | 664 | 1364 | 346 | 0 | 176 |
白翅 | 0 | 0 | 463 | 359 | 956 | 792 |
(1)前四组的子代家蚕中黄翅和白翅性状均不存在性别差异,说明相关基因位于_______染色体上,遗传符合________定律。
(2)Ⅴ、Ⅵ组结果说明翅色的显隐关系似乎与前四组矛盾,但进一步研究发现白翅品种乙中另有一对位于非同源染色体上的基因与此有关,该基因可能会对黄翅基因的表达起________作用,导致Ⅴ组子代全为白翅,Ⅵ组子代黄翅:白翅接近于3:13。若该解释合理,第Ⅵ组子代中白翅家蚕应该有_______种基因型。
(3)家蚕是二倍体,雄蚕性染色体组成为ZZ,雌蚕性染色体组成为ZW,通过适当剂量的γ射线处理,研究人员筛选到黄翅基因插入W染色体上的品种,该变异属于________,若变异品种中黄翅基因不会转移到其他染色体上,则亲本性状为________时,能直接利用子代翅的颜色区分雌雄。
(4)研究发现,家蚕体色为黄色与类胡萝卜素有关,但家蚕自身不能合成该类色素,只能从食物中摄取自身所需的色素分子,由此推断家蚕体内一定存在能与其吸收的色素分子结合的_______,协助色素分子向细胞内转运。为证实此推断,科学家可采用一定的技术抑制________表达出产物,然后观察家蚕体色变化,若_______,则支持该推断。家蚕体色这一性状是___________两种因素共同作用的结果。
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果蝇是遗传学的良好材料。现有果蝇某性状的纯种野生型雌、雄品系与纯种突变型雌雄品系(均未交配过),某研究小组从中选取亲本进行杂交实验,结果如图:
该性状仅受一对基因控制,根据实验回答问题:
(1)从实验结果可推断控制该性状的基因位于____________________(填“常”或“X”)染色体上,理由是____________________________________。
(2)从实验结果还可推断突变型对野生型为____________(填“显性”或“隐性”)性状。若用B、b表示该基因,F1果蝇的基因型为________________________。
(3)若要进一步验证以上推断,可从F2中选择材料进行杂交实验,则应选择F2中表现型为____________果蝇作为亲本进行实验,若杂交—代表现型及比例为____________________________________则推断成立。
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果蝇是遗传学的良好材料。现有果蝇某性状的纯种野生型雌、雄品系与纯种突变型雌雄品系(均未交配过),某研究小组从中选取亲本进行杂交实验,结果如图:
该性状仅受一对基因控制,根据实验回答问题:
(1)从实验结果可推断控制该性状的基因位于____________________(填“常”或“X”)染色体上,理由是____________________________________。
(2)从实验结果还可推断突变型对野生型为____________(填“显性”或“隐性”)性状。若用B、b表示该基因,F1果蝇的基因型为________________________。
(3)若要进一步验证以上推断,可从F2中选择材料进行杂交实验,则应选择F2中表现型为____________果蝇作为亲本进行实验,若杂交—代表现型及比例为____________________________________则推断成立。
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果蝇是遗传学的良好材料。现有果蝇某性状的纯种野生型雌、雄品系与纯种突变型雌、雄品系(均未交配过),某研究小组从中选取亲本进行杂交实验,结果如图:
该性状仅受一对基因控制,根据实验回答问题:
(1)从实验结果可推断控制该性状的基因位于________________(填“常”或“X”,染色体上,理由是__________________________________________________。
(2)从实验结果还可推断突变型对野生型为___________,(填“显性”或"隐性")性状。若用B、b表示该基因,F1果蝇的基因型为_____________。
(3)F2果蝇群体中,突变基因的频率为______________,F2雌雄果蝇随机交配,F3的表现型及比例为_____________________________。
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(16分)在一个常规饲养的实验小鼠封闭种群中,偶然发现几只小鼠在出生第二周后开始出现脱毛,以后终生保持无毛状态。为了解该性状的遗传方式,研究者设置了6组小鼠交配组合,统计相同时间段内繁殖结果如下。
(1)已知子代中脱毛、有毛性状均不存在性别差异,脱毛性状的遗传方式是__________。相关基因的遗传符合________________规律。
(2)在封闭小种群中,偶然出现的脱毛性状来源于____________。该种群是否发生了进化?____________,原因是______________________________________。
(3)用某种方法能够使正常有毛基因显示一个条带脱毛基因则显示为另一个条带。用该方法对亲代每个个体进行分析,条带的有无及其位置标示如下图。条带1代表_________基因,个体1、2的基因型分别为______________________(用T、t表示)。让亲本11、12个体交配所得到的F1中脱毛个体所占的比例为__________________。
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(16分)在一个常规饲养的实验小鼠封闭种群中,偶然发现几只小鼠在出生第二周后开始出现脱毛,以后终生保持无毛状态。为了解该性状的遗传方式,研究者设置了6组小鼠交配组合,统计相同时间段内繁殖结果如下。
(1)已知子代中脱毛、有毛性状均不存在性别差异,脱毛性状的遗传方式是___________。相关基因的遗传符合________________规律。
(2)在封闭小种群中,偶然出现的脱毛性状来源于____________。该种群是否发生了进化?____________,原因是______________________________________。
(3)用某种方法能够使正常有毛基因显示一个条带脱毛基因则显示为另一个条带。用该方法对亲代每个个体进行分析,条带的有无及其位置标示如下图。条带1代表_________基因,个体1、2的基因型分别为______________________(用T、t表示)。让亲本11、12个体交配所得到的F1中脱毛个体所占的比例为__________________。
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在一个常规饲养的实验小鼠封闭种群中,偶然发现几只小鼠在出生第二周后开始脱毛,以后终生保持无毛状态。为了解该性状的遗传方式,研究者设置了6组小鼠交配组合,统计相同时间段内繁殖结果如下。
组合编号 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | |
交配组合 | ●× | ×■ | × | ●×■ | ●×□ | ○×■ | |
产仔次数 | 6 | 6 | 17 | 4 | 6 | 6 | |
子代小鼠 总数(只) | 脱毛 | 9 | 20 | 29 | 11 | 0 | 0 |
有毛 | 12 | 27 | 110 | 0 | 13 | 40 | |
注:●纯合脱毛♀,■纯合脱毛 ♂,○纯合有毛♀,□纯合有毛 ♂,杂合♀,杂合 ♂
(1)已知Ⅰ、Ⅱ组子代中脱毛、有毛性状均不存在性别差异,说明相关基因位于 染色体上。
(2)Ⅲ组的繁殖结果表明脱毛、有毛性状是由 基因控制的,相关基因的遗传符合 定律。
(3)Ⅳ组的繁殖结果说明,小鼠表现出脱毛性状不是 影响的结果。
(4)在封闭小种群中,偶然出现的基因突变属于 。此种群中同时出现几只脱毛小鼠的条件是 。
(5)测序结果表明,突变基因序列模板链中的1个G突变为A,推测密码子发生的变化是 (填选项前的符号)。
a.由GGA变为AGA
b.由CGA变为GGA
c.由AGA变为UGA
d.由CGA变为UGA
(6)研究发现,突变基因表达的蛋白质相对分子质量明显小于突变前基因表达的蛋白质,推测出现此现象的原因是蛋白质合成 。进一步研究发现,该蛋白质会使甲状腺激素受体的功能下降,据此推测脱毛小鼠细胞的 下降,这就可以解释表中数据显示的雌性脱毛小鼠 的原因。
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