精英家教网 > 高中生物 > 题目详情
11.以下生物的相关基因遗传均符合自由组合定律,请计算并回答:
(1)金鱼体色的遗传受四对独立遗传的基因控制,白色是由四对隐性基因(aabbccdd)控制,而四对基因中只要有一个显性基因存在时,就使个体表现为紫色.观察发现紫色鱼的体色深浅程度随显性基因的数目增多而加深,则紫色最深的金鱼其基因型应该是AABBCCDD,用紫色最深的紫色鱼与白色鱼杂交得到足够数量的F1,让F1雌雄鱼杂交,得到F2个体,若F2个体的各表现型成活率相同,则F2中紫色个体和白色个体的比例理论上应该为255:1.
F2个体中杂合子占$\frac{15}{16}$,紫色个体中纯合子占$\frac{1}{17}$.
(2)基因型为AaBbDdEeGgHhKk个体自交,假定这7对等位基因自由组合,子代中3对等位基因杂合、4对等位基因纯合的个体出现的概率为$\frac{35}{128}$.
(3)日本明蟹壳色有三种情况:灰白色、青色和花斑色.其生化反应原理如图所示.基因A控制合成酶1,基因B控制合成酶2,基因b控制合成酶3.基因a控制合成的蛋白质无酶1活性,基因a纯合后,毒性物质A(尿酸盐类)在体内过多积累,导致成体会有50%死亡.A物质积累表现为灰白色壳,C物质积累表现为青色壳,D物质积累表现为花斑色壳.
两只青色壳明蟹AaBb×AaBb杂交,后代的成体中青色壳的比例为$\frac{9}{14}$.

分析 关于“基因自由组合定律”,考生可以从以下几方面把握:
(1)适用范围:
①适用两对或两对以上相对性状的遗传,并且非等位基因均位于不同对的同源染色体上.
②非同源染色体上的非等位基因自由组合,发生在减数第一次分裂过程中,因此只有进行有性生殖的生物,才能出现基因的自由组合. 
③按遗传基本定律遗传的基因,均位于细胞核中的染色体上.所以,基因的分离定律和基因的自由组合定律,均是真核生物的细胞核遗传规律.
(2)基因自由组合定律的实质是:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或自由组合是互不干扰的;在减数分裂过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合.

解答 解:(1)根据题意可知,紫色鱼的体色深浅程度随显性基因的数目增多而加深,因此显性纯合子的颜色应该最深,即紫色最深的金鱼其基因型应该是AABBCCDD,用紫色最深的紫色鱼(AABBCCDD)与白色鱼(aabbccdd)杂交得到足够数量的F1(AaBbCcDd),让F1雌雄鱼杂交,得到F2个体,若F2个体的各表现型成活率相同,则F2中白色个体的比例理论上有$\frac{1}{4}×\frac{1}{4}×\frac{1}{4}×\frac{1}{4}=\frac{1}{256}$,其它全为紫色,因此紫色个体和白色个体的比例理论上应该为255:1.F2个体中纯合子占$\frac{1}{2}×\frac{1}{2}×\frac{1}{2}×\frac{1}{2}=\frac{1}{16}$,因此杂合子占$\frac{15}{16}$,紫色个体中纯合子占($\frac{1}{16}-\frac{1}{256}$)÷$\frac{255}{256}$=$\frac{1}{17}$.
(2)基因型为AaBbDdEeGgHhKk个体自交,假定这7对等位基因自由组合,对等位基因杂合、4对等位基因纯合的个体出现的概率为${C}_{7}^{3}$×($\frac{1}{2}$)3×($\frac{1}{2}$)4=$\frac{35}{128}$.
(3)由题意分析可知,丙物质积累表现为青色壳,所以青色壳必须是能产生乙和丙物质的,因此明蟹的青色壳是由2对基因控制(要同时具有A和B),其基因型为AABb、AABB、AaBB、AaBb四种; 由于aa使甲物质积累表现为灰白色壳,丙物质积累表现为青色壳,丁物质积累表现为花斑色壳,所以AaBb×AaBb杂交,则后代中成体的表现型及比例为青色:花斑色:灰白色=9:3:2(aa50%个体死亡),即后代的成体中青色壳的比例为$\frac{9}{14}$.
故答案为:
(1)AABBCCDD    255:1   $\frac{15}{16}$     $\frac{1}{17}$
(2)$\frac{35}{128}$
(3)$\frac{9}{14}$

点评 本题考查基因分离定律的实质及应用、基因自由组合定律的实质及应用,要求考生掌握基因分离定律的实质,能准确判断两对相对性状的显隐性;掌握基因自由组合定律的实质,能采用逐对分析法进行简单的概率计算.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中生物 来源: 题型:选择题

2.下列生命活动与细胞骨架无关的是(  )
A.胞质分裂B.物质运输C.白细胞迁移D.基因表达

查看答案和解析>>

科目:高中生物 来源: 题型:解答题

2.为探究铅中毒对大鼠学习记忆的影响,将大鼠分为四组,其中一组饮水,其余三组饮醋酸铅溶液,60天后进行检测.
检测a:用下图水迷宫(池水黑色,大鼠无法看到平台)进行实验,大鼠从入水点入水,训练其寻找水面下隐蔽平台,重复训练4天后撤去平台,测定大鼠从入水点到达原平台水域的时间;
检测b:测定脑组织匀浆铅含量及乙酰胆碱酯酶(AChE)活性.AChE活性检测原理:AChE可将乙酰胆碱(ACh)水解为胆碱和乙酸,胆碱与显色剂显色,根据颜色深浅计算酶活性.请回答:

醋酸铅溶液浓度
/g•L-1
脑组织铅含量
/g•gprot-1
AChE活性/U•mgprot-1到达原平台水域时间/s
00.181.5622.7
0.050.291.3723.1
10.571.0826.9
21.050.7636.4
(1)表中用于评价大鼠学习记忆能力的指标是到达原平台水域时间,通过该指标可知④组大鼠学习记忆能力最弱.
(2)Ach是与学习记忆有关的神经递质,该递质由突触前膜释放进入突触间隙,与突触后膜上的受体结合,引发突触后膜电位变化.ACh发挥效应后在乙酰胆碱酯酶的催化下水解,本实验是通过检测单位时间内胆碱的生成量,进而计算该酶的活性.
(3)表中结果表明:脑组织铅含量越高,ACh水解速度越慢.
(4)水迷宫实验过程中,使短期记忆转化为长期记忆的措施是重复训练,以此强化神经元之间的联系.

查看答案和解析>>

科目:高中生物 来源: 题型:选择题

19.下列遗传病遵循孟德尔分离定律的是(  )
A.抗维生素D佝偻病B.原发性高血压C.青少年型糖尿病D.猫叫综合征

查看答案和解析>>

科目:高中生物 来源: 题型:选择题

6.若图1、图2、图3是某同学做有丝分裂实验时,在光学显微镜下观察到的图象,下列有关说法正确的是(  )
A.制作装片的过程是:解离→染色→漂洗→制片
B.图1是在低倍显微镜下所观察到的植物根尖分生区细胞图象
C.图3是根尖经过解离、漂洗、染色、制片后,在高倍镜下所观察到的图象
D.图1转为图2的操作步骤是移动装片→转动转换器→调节视野亮度→转动粗准焦螺旋

查看答案和解析>>

科目:高中生物 来源: 题型:解答题

16.研究发现,果蝇眼的性状与 X 染色体有关,由于某种原因 X 染色体的某些部位会重复出现,重复的次数和表现型关系见下表.如图表示 DNA 片段自我复制及控制多肽合成的过程.请回答题:

(1)DNA 的同一脱氧核苷酸链中相邻两个碱基之间依次由脱氧核糖---磷酸---脱氧核糖连接.RNA 中相邻的核糖核苷酸通过磷酸二酯键相连.与③相比,②中特有的碱基配对方式是T---A.
(2)若要改造此多肽分子,将图中丙氨酸变成脯氨酸(密码子为 CCA、CCG、CCU、CCC),可以通过改变 DNA 模板链上的一个碱基来实现,即由C变成G.
(3)雌果蝇 a 与雄果蝇 f 杂交,F1 表现型为雌性:棒眼雄性:正常眼.
(4)雌果蝇 c 与雄果蝇 e 杂交,正常情况下 F1 都表现为棒眼,但出现了少数正常眼和重棒眼果蝇.研究发现这与同源染色体之间的不等交叉互换有关,依据该理论,上述杂交后代中出现异常果蝇是由于亲本中c(c、e)果蝇在减数分裂时发生不等交换,产生了某基因重复1次和3次的配子.
(5)若用 b 代表重复一次,即正常眼,B代表重复两次,即棒眼,科研人员构建了一个棒眼雌果蝇品系 XmBXb,其细胞中的一条 X 染色体上携带隐性致死基因 m,且该基因与B始终连在一起.m 基因在纯合(XmBXmB、XmBY )时能使胚胎致死.则用棒眼雌果蝇(XmBXb )与正常眼雄果蝇(XbY)杂交获得 F1,再让 F1 雌雄果蝇自由交配获得 F2,则F2代的性别比为雌性:雄性=4:3.

查看答案和解析>>

科目:高中生物 来源: 题型:选择题

3.人体内的某种蛋白酶是由129个氨基酸组成,下列叙述正确的是(  )
A.该蛋白酶分子结构中至少有l个氨基、l个羧基和128个肽键
B.该酶在碱性环境下与铜离子可发生紫色颜色反应
C.指导此酶合成的物质的单体是核糖核苷酸
D.用含该酶的洗衣粉去除油渍效果比较好

查看答案和解析>>

科目:高中生物 来源: 题型:选择题

20.与高等植物细胞相比,动物细胞特有的细胞结构是(  )
A.中心体B.叶绿体C.高尔基体D.染色体

查看答案和解析>>

科目:高中生物 来源: 题型:解答题

18.杂种优势泛指杂种品种即F1(杂合子)表现出的某些性状或综合性状优越于其亲本品种(纯系)的现象.现阶段,我国大面积推广种植的优质、高产玉米品种,均为杂合子.请回答:
(1)玉米是单性花,雌雄同株的作物.在杂交过程中,玉米相对于豌豆可以简化环节,在开花前直接给雌、雄花序套袋处理即可.
(2)在农业生产时,玉米杂交种(F1)的杂种优势明显,但是F2会出现杂种优势衰退现象.这可能是F1产生配子时发生了基因分离,使F2出现一定比例纯合子所致.
(3)玉米的大粒杂种优势性状由一对等位基N(A1A2)控制,现将若干大粒玉米杂交种平分为甲、乙两组,相同条件下隔离种植,甲组自然状态授粉,乙组人工控制自交授粉.若所有的种子均正常发育,繁殖两代后甲组和乙组杂种优势衰退率(纯合子所占比例)分别为$\frac{1}{2}$、$\frac{3}{4}$.
(4)玉米的大穗杂种优势性状由两对等位基因(B1B2C1C2)共同控制,两对等位基因都纯合时表现为衰退的小穗性状.若大穗杂交种(B1B2C1C2)自交,F2出现衰退的小穗性状的概率为$\frac{1}{2}$,则说明这两对等位基因位于一对同源染色体上,且不发生交叉互换.
(5)如果玉米的某杂种优势性状由n对等位基因控制,且每对等位基因都独立遗传.若某杂种优势品种n对基因都杂合(亲本),其后代n对基因都纯合时才表现衰退,该品种自然状态授粉留种,F2表现衰退的概率为$\frac{1}{{2}^{n}}$,由此推断F2杂种优势衰退速率随着杂合等位基因对数的增加而越低(“升高”、“降低”或“基本不变”).

查看答案和解析>>

同步练习册答案