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已知某哺乳动物棒状尾(A)对正常尾(a)为显性,直毛(B)对卷毛(b)为显性,黄色毛(Y)对白色毛(y)为显性.但是雌性个体无论基因型如何,均表现为白色毛.三对基因均位于常染色体上并遵循基因的自由组合定律.请回答:
(1)如果想依据子代的表现型判断出性别,下列各杂交组合中,能满足要求的是
 

①aayy×AAYY     ②AAYy×aayy      ③AaYY×aaYy    ④AAYy×aaYy
(2)如果一只黄色个体与一只白色个体交配,生出一只白色雄性个体,则父本、母本、子代个体的基因型分别是
 

(3)如果一只表现型为黄色棒状尾和一只白色棒状尾的亲本杂交,F1表现型雄性
3
8
黄色.棒状、
1
8
黄色正常、
3
8
白色棒状、
1
8
白色正常;雌性
3
4
白色棒状、
1
4
白色正常.则两个亲本的基因型组合为
 
(表明亲本的雌雄).
(4)现有足够多的直毛棒状尾白色雌雄个体(纯合、杂合都有),要选育出纯合卷毛棒状尾白色的雌性个体,请简要写出步骤:第一步:
 
;第二步:
 

(5)如果该动物的某基因结构中一对脱氧核苷酸发生改变,而蛋白质中的氨基酸序列并未改变,其可能的原因是:
 
,②
 

(6)基因对性状的控制是通过两个途径实现的:一是
 
,二是
 
考点:基因的自由组合规律的实质及应用
专题:
分析:已知某哺乳动物棒状尾(A)对正常尾(a)为显性;黄色毛(Y)对白色毛(y)为显性,但是雌性个体无论基因型如何,均表现为白色毛,所以要想根据子代表现型判断性别,子代雄性个体中都至少有一个Y.
解答: 解:(1)①aayy×AAYY杂交,子代AaYy,雄性表现为棒状尾黄色毛,雌性表现为棒状尾白毛,可以判断;②AAYy×aayy杂交,子代AaYy和Aayy,雄性为棒状尾黄色毛和棒状尾白毛,雌性棒状尾白毛,不可以判断;③AaYY×aaYy杂交,后代AaY_和aaY_,雄性棒状尾黄色毛和正常尾黄色毛,雌性棒状尾白色毛和正常尾白色毛,可以判断;④AAYy×aaYy杂交,子代是AaY_和Aayy,雄性表现棒状尾黄色毛和棒状尾白色毛,雌性表现为棒状尾白色毛,不可以判断.
(2)根据“生出一个白色雄性个体”可推出该个体基因型为yy,因此要求母本和父本都应有y基因.黄色个体一定为父本,且基因组成为Yy;母本的基因组成为Yy或yy;子代个体的基因型为yy.
(3)根据一只表现型为黄色棒状尾和一只白色棒状尾的亲本杂交,F1表现型雄性
3
8
黄色棒状、
1
8
黄色正常、
3
8
白色棒状、
1
8
白色正常,可知:黄色:白色=1:1,棒状:正常=3:1;因此可判断亲本基因型为YyAa和yyAa.由于雌性个体无论基因型如何,均表现为白色毛,所以两个亲本的基因型组合为♂YyAa和♀yyAa.
(4)要选育出纯合卷毛棒状尾白色的雌性个体,第一步:利用亲本中多对雌雄个体相交,从Fl中选育出表现型为卷毛、棒状尾、白色的雌性个体(♀bbA_Y_;bbA_yy)和表现型为卷毛、正常尾、白色的雄性个体(♂bbaayy).第二步:利用从Fl中选育出的多个雌雄个体相交,后代雄性个体表现型均为卷毛、棒状尾、白色 (或黄色)的雌性母本则为所需类型(bbAAYY或bbAAyy).
(5)基因结构中一对脱氧核苷酸发生改变,属于基因突变,但控制合成的蛋白质中的氨基酸序列并未改变,其可能的原因有①基因突变发生在非编码区或编码区的内含子中;②突变后转录出的mRNA相应位点的密码子和原来的密码子编码的是同一种氨基酸.
(6)基因控制生物性状的两种方式:一是通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物体的性状;而是通过控制蛋白质的结构直接控制生物体的性状.
故答案为:
(1)①③
(2)Yy、Yy或yy、yy
(3)♂YyAa♀yyAa
(4)第一步:利用亲本中多对雌雄个体相交,从Fl中选育出表现型为卷毛、棒状尾、白色的雌性个体(♀bbA_Y_;bbA_yy)和表现型为卷毛、正常尾、白色的雄性个体(♂bbaayy).
第二步:利用从Fl中选育出的多个雌雄个体相交,后代雄性个体表现型均为卷毛、棒状尾、白色 (或黄色)的雌性母本则为所需类型(bbAAYY或bbAAyy).
(5)①基因突变发生在非编码区或编码区的内含子中   ②突变后转录出的mRNA相应位点的密码子和原来的密码子编码的是同一种氨基酸
(6)一是基因通过控制酶的合成来控制代谢过程,从而控制生物的性状    二是通过控制蛋白质分子的结构来直接影响性状
点评:本题考查基因的自由组合定律的实质及应用相关知识点,意在考查学生对所学知识的理解与掌握程度,培养学生分析题意、设计实验、预测实验结果以及判断遗传方式的能力.
练习册系列答案
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科目:高中生物 来源: 题型:

下列实验过程中,细胞处于生活状态的有 (  )
①探究酵母菌细胞呼吸的方式
②观察根尖细胞的有丝分裂
③恩格尔曼用水绵观察光合作用的场所
④观察DNA和RNA在细胞中的分布
⑤观察植物细胞的质壁分离及质壁分离复原实验
⑥绿叶中色素的提取和分离
A、①②④B、①③⑤
C、②④⑤D、②④⑥

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科目:高中生物 来源: 题型:

回答有关遗传的问题.
如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随X染色体的遗传病,请分析回答:
(1)Ⅰ1的基因型是
 

(2)Ⅰ2能产生
 
种卵细胞,含a和b基因的卵细胞的比例是
 

(3)若Ⅱ3和Ⅱ4婚配,他们生一个只患一种病的男孩的几率是
 

对该家族部分成员进行ABO血型鉴定,结果如表(“+”凝集,“-”不凝集):
标准
血清
个体
1 2 3 4 2 6
A型 - + - + + -
B型 + + + - - -
(4)若Ⅱ3和Ⅱ4婚配,他们所生后代的血型可能是[
 
](多选).
A.A    B.B    C.AB    D.O
(5)基因i变成基因IA或IB的现象在遗传学上称为
 
,该现象发生的本质原因是DNA分子中发生了
 

(6)基因通过控制蛋白质合成来控制人的各种性状,若基因IA控制人体有关蛋白质的合成过程,则它包括
 
 
两个过程.

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科目:高中生物 来源: 题型:

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
 
 
.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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燕麦的颖色受两对基因(B-b,Y-y)控制,有黑色B___,黄色bbY_,白色bbyy三种类型,现有黑颖(甲)和黄颖(乙)两纯合亲本杂交,F1全为黑颖,F1自交后,F2为黑颖:黄颖:白颖=12:3:1.请回答下列问题:
(1)两纯合亲本基因型为:甲
 
,乙
 

(2)请问这两对等位基因是否位于两对同源染色体上?
 
.(填“是”或“不是”)
(3)若F1与白颖燕麦杂交,则子代性状及分离比为
 

(4)若基因型为BBYY的燕麦且有更强的抗逆性和更高的蛋白质含量,下面是利用甲、乙两亲本培育出此品种的育种方案,请补充完整.育种过程:
①杂交,得到F1:BbYy(黑颖)
②取F1配子→
 
→单倍体幼苗→秋水仙素处理→纯系植株
③随机选取黑颖植株并编号,其基因型为BBYY,BByy,选取后,每株的部分种子留存,部分种子种植,并与白颖植株杂交,得F3
④将F3自交,观察后代性状情况,若后代
 
,则原黑颖植株所结种子即为BBYY;否则应淘汰.

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图1表示的是pH对植物和人的淀粉酶活性的影响;图2表示3种脱氢酶(A、B、C)的活性受温度影响的情况.下列叙述正确的是(  )
A、由图1可知,pH=6时植物淀粉酶活性最高
B、由图2无法知道酶C的最适温度
C、由图1可知,若细胞由酸性变成碱性时,淀粉酶的活性逐渐升高
D、由图2可知,影响酶活性的温度范围最广的是酶B

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科目:高中生物 来源: 题型:

下列关于显微镜操作的叙述错误的是(  )
A、标本染色较深,应选用凹面反光镜和大光圈
B、将位于视野右上方的物像移向中央,应向右上方移动装片
C、若转换高倍镜观察,需要先升高镜筒以免损坏镜头
D、转换高倍镜之前,应将所观察物像移到视野中央

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科目:高中生物 来源: 题型:

下列四种离子中与人体内血红蛋白的合成直接相关的是(  )
A、Fe2+
B、I-
C、PO43-
D、Ca2+

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科目:高中生物 来源: 题型:

如图表示细胞有丝分裂过程中染色体和核DNA相对数量的关系,该细胞可能处于(  )
A、前期或中期
B、间期或末期
C、中期或后期
D、后期或末期

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