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A.①③B.①④C.②③D.②④
【答案】A
3.(2014浙江卷.32.)(18分)利用种皮白色水稻甲(核型2n)进行原生质体培养获得再生植株,通过再生植株连续自交,分离得到种皮黑色性状稳定的后代乙(核型2n)。
甲与乙杂交得到丙,丙全部为种皮浅色(黑色变浅)。
设种皮颜色由1对等位基因A和a控制,且基因a控制种皮黑色。
请回答:
(2)甲的基因型是。
上述显性现象的表现形式是。
(2)请用遗传图解表示丙为亲本自交得到子一代的过程。
(3)在原生质体培养过程中,首先对种子胚进行脱分化得到愈伤组织,通过培养获得分散均一的细胞。
然后利用酶处理细胞获得原生质体,原生质体经培养再生出,才能进行分裂,进而分化形成植株。
(4)将乙与缺少1条第7号染色体的水稻植株(核型2n-1,种皮白色)杂交获得子一代,若子一代的表现型及其比例为,则可将种皮黑色基因定位于第7号染色体上。
(5)通过建立乙植株的,从中获取种皮黑色基因,并转入玉米等作物,可得到转基因作物。
因此,转基因技术可解决传统杂交育种中亲本难以有性杂交的缺陷。
【答案】
(1)AA不完全显性(AA为白色,Aa为浅黑色)
(2)浅色丙(♂)浅色丙(♀)
PAa×
Aa
配子:
AaAa
F1:
AAAaAaaa
白色浅色浅色黑色
1:
2:
1
(3)悬浮细胞壁
(4)浅色:
黑色=1:
1
(5)基因文库有生殖隔离的
【解析】:
(1)由于甲与乙杂交后代均为浅色,说明甲与乙都是纯合子,所以甲的基因型为AA,且Aa不完全显现为浅色。
(2)遗传图解需要的要素包括:
亲代表现型和基因型、配子类型、子代表现型和基因型、表现型比例。
(3)愈伤组织必须通过悬浮培养分散成单个细胞,而再生出细胞壁才能分裂分化为植株。
(4)乙的基因型为aa,如果黑色基因在7号染色体上的话,缺失一条7号染色体的白色为A0,根据分离定律可知,子代基因型为Aa(浅色)和a0(黑色),且比例为1:
1。
(5)基因工程的目的基因获取可以先建立基因文库从中获取。
基因工程可以克服远缘杂交不亲和的障碍,使有生殖隔离的亲本的基因可以重组。
(2015年北京卷.30.)(17分)
野生型果蝇的腹部和胸部都有短刚毛,而一只突变果蝇S的腹部却生出长刚毛,研究者对果蝇S的突变进行了系列研究。
用这两种果蝇进行杂交实验的结果见图。
实验1:
P:
果蝇S×
野生型个体
腹部有长刚毛腹部有短刚毛
(①)↓(②)
F1:
1/2腹部有长刚毛:
1/2腹部有短刚毛
实验2:
F1中腹部有长刚毛的个体×
F1中腹部有长钢毛的个体
↓
后代:
1/4腹部有短刚毛:
3/4腹部有长钢毛(其中1/3胸部无刚毛)
(③)
(1)根据实验结果分析,果蝇腹部的短刚毛和长刚毛是一对性状,其中长刚毛是性性状。
图中①、②基因型(相关基因用A和a表示)依次为。
(2)实验2结果显示:
与野生型不同的表现型有种。
③基因型为,在实验2后代中该基因型的比例是。
(3)根据果蝇③和果蝇S基因型的差异,解释导致前者胸部无刚毛、后者胸部有刚毛的原因:
。
(4)检测发现突变基因转录的mRNA相对分子质量比野生型的小,推测相关基因发生的变化为。
(5)实验2中出现的胸部无刚毛的性状不是由F1新发生突变的基因控制的。
作出这一判断的理由是:
虽然胸部无刚毛是一个新出现的性状,但,说明控制这个性状的基因不是一个新突变的基因。
(1)相对显Aa、aa
(2)两AA1/4
(3)两个A基因抑制胸部长出刚毛,只有一个A基因时无此效应
(4)核苷酸数量减少/缺失
(5)新的突变基因经过个体繁殖后传递到下一代中不可能出现比例25%的该基因纯合子。
(2015年新课标Ⅰ卷.32.)(9分)
假设某果蝇种群中雌雄个体数目相等,且对于A和a这对等位基因来说只有Aa一种基因型。
回答下列问题:
(1)若不考虑基因突变和染色体变异,则该果蝇种群中A基因频率︰a基因频率为________。
理论上,该果蝇种群随机交配产生的第一代中AA、Aa和aa的数量比为________,A基因频率为________。
(2)若该果蝇种群随机交配的实验结果是第一代中只有Aa和aa两种基因型,且比例为2︰1,则对该结果最合理的解释是________________。
根据这一解释,第一代再随机交配,第二代中Aa和aa基因型个体数量的比例应为________。
(1)1︰1 1︰2︰1 0.5(每空2分,共6分)
(2)A基因纯合致死(1分) 1︰1(2分)
5.(2014海南卷.单科.23.)某动物种群中,AA,Aa和aa基因型的个体依次占25%、50%、25%。
若该种群中的aa个体没有繁殖能力,其他个体间可以随机交配,理论上,下一代AA:
Aa:
aa基因型个体的数量比为
A.3:
3:
1B.4:
4:
1C.1:
2:
0D.1:
1
(2015上海卷,26,2分)旱金莲由三对等位基因控制花的长度,这三对基因分别位于三对同源染色体上,作用相等且具叠加性。
已知每个显性基因控制花长为5mm,每个隐性基因控制花长为2mm。
花长为24mm的同种基因型个体相互授粉,后代出现性状分离,其中与亲本具有同等花长的个体所占比例是
A.1/16 B.2/16 C.5/16 D.6/16
【答案】D
【解析】由“花长为24mm的同种基因型个体相互授粉,后代出现性状分离”说明花长为24mm的个体为杂合子,再结合“每个显性基因控制花长为5,每个隐性基因控制花长为2”且旱金莲由三对等位基因控制花的长度,这三对基因分别位于三对同源染色体上,作用相等且具叠加性”可推知花长为24mm的亲本中含4个显性基区和2个隐性基因,假设该个体基因型为AaBbCC,则其互交后代含4个显性基因和两个隐性基因的基因型有:
AAbbCC,aaBBCC,AaBbCC,这三种基因型在后代中所占的比例
为:
1/4×
1+1/4×
1+1/2×
1/2×
1=6/16,答案选D。
6(2015海南卷.12.)下列叙述正确的是
A.孟德尔定律支持融合遗传的观点
B.孟德尔定律描述的过程发生在有丝分裂中
C.按照孟德尔定律,AaBbCcDd个体自交,子代基因型有16种
D.按照孟德尔定律,对AaBbCc个体进行测交,测交子代基因型有8种
7(2015四川卷.9.)(13分)
白粉菌和条锈菌能分别导致小麦感白粉病和条锈病,引起减产。
采用适宜播种方式可控制感病程度。
下表是株高和株型相近的小麦A、B两品种在不同播种方式下的实验结果。
试验
编号
播种方式
植株密度(×
106株/公顷)
白粉病
感染程度
条斑病
单位面积
产量
A品种B品种
Ⅰ
单播
40
-
+++
+
Ⅱ
20
++
Ⅲ
混播
22
Ⅳ
04
Ⅴ
02
注:
“+”的数目表示感染程度或产量高低;
“-”表示未感染。
据表回答:
(1)抗白粉病的小麦品种是_______________,判断依据是______________________。
(2)设计Ⅳ、Ⅴ两组实验,可探究______________________。
(3)Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ三组相比,第Ⅲ组产量最高,原因是________________________________。
(4)小麦抗条锈病性状由基因T/t控制,抗白粉病性状由基因R/r控制,两对等位基因位于非同源染色体上,以A、B品种的植株为亲本,取其F2中的甲、乙、丙单株自交,收获籽粒并分别播种于不同处理的试验小区中,统计各区F3中的无病植株比例,结果如下表。
据表推测,甲的基因型是______________,乙的基因型是___________,双菌感染后丙的子代中无病植株的比例为________。
(1)A;
Ⅰ、Ⅱ组小麦未感染白粉病
(2)植株密度对B品种小麦感病程度及产量的影响
(3)混播后小麦感病程度下降
(4)Ttrr;
ttRr;
18.75%(或3/16)
8(2015年安徽卷.31.)(24分)
Ⅰ.(15分)已知一对等位基因控制鸡的羽毛颜色,BB为黑羽,bb为白羽,Bb为蓝羽;
另一对等位基因CL和C控制鸡的小腿长度,CLC为短腿,CC为正常,但CLCL胚胎致死。
两对基因位于常染色体上且独立遗传。
一只黑羽短腿鸡与一只白羽短腿鸡交配,获得F1。
(1)F1的表现型及比例是_____________________________。
若让F1中两只蓝羽短腿鸡交配,F2中出现______种不同表现型,其中蓝羽短腿鸡所占比例为_______。
(2)从交配结果可判断CL和C的显隐性关系,在决定小腿长度性状上,CL是________;
在控制致死效应上,CL是__________。
(3)B基因控制色素合成酶的合成,后者催化无色前体物质形成黑色素。
科研人员对B和b基因进行测序并比较,发现b基因的编码序列缺失一个碱基对。
据此推测,b基因翻译时,司能出现_______或_______,导致无法形成功能正常的色素合成酶。
(4)在火鸡(ZW型性别决定)中,有人发
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