【题目】某二倍体自花传粉植物的抗病(A)对易感病(a)为显性,高茎(B)对矮茎(b)为显性,且两对等位基因位于两对同源染色体上。
(1)两株植物杂交,F1 中抗病矮茎出现的概率为3/8,则两个亲本的基因型为____________ 。
(2)让纯种抗病高茎植株与纯种易感病矮茎植株杂交得 F1,F1 自交时,若含a 基因的花粉有一半死亡,则 F2 代的表现型及其比例是_________________________。与 F1 代相比,F2 代中,B 基因的基因频率___________(变大、不变、变小)。该种群是否发生了进化?______ (填“是”或“否”)。
(3)由于受到某种环境因素的影响, 一株基因型为 Bb的高茎植株幼苗染色体加倍成为基因型为BBbb的四倍体植株, 假设该植株自交后代均能存活,高茎对矮茎为完全显性,则其自交后代的表现型种类及其比例为________________________ 。 让该四倍体植株与正常二倍体杂交得到的植株是否是一个新物种?______ ,原因是____________________。
(4)用 X 射线照射纯种高茎个体的花粉后,人工传粉至多株纯种矮茎个体的雌蕊柱头上,得 F1共1812 株,其中出现了一株矮茎个体。推测该矮茎个体出现的原因可能有:①经X 射线照射的少数花粉中高茎基因(B )突变为矮茎基因(b );②X 射线照射导致少数花粉中染色体片段缺失,使高茎基因(B )丢失。为确定该矮茎个体产生的原因,科研小组做了下列杂交实验。(染色体片段缺失的雌、雄配子可育,而缺失纯合体(两条同源染色体均缺失相同片段)致死。)请你根据实验过程,对实验结果进行预测。
实验步骤:
第一步:选F1 代矮茎植株与亲本中的纯种高茎植株杂交,得到种子;
第二步:种植上述种子,得F2 代植株,自交,得到种子;
第三步:种植F2 结的种子得F3 代植株,观察并统计F3 代植株茎的高度及比例。
结果预测及结论:
①若F3 代植株的高茎与矮茎的比例为___________,说明F1 中矮茎个体的出现是花粉中高茎基因(B )突变为矮茎基因(b )的结果;
②若F3 代植株的高茎与矮茎的比例为___________,说明 F1 中矮茎个体的出现是B 基因所在的染色体片段缺失引起的。
【答案】(1)AaBb、Aabb
(2)抗病高茎:抗病矮茎:易感病高茎:易感病矮茎 = 15:5:3:1 不变 ;是
(3)高茎:矮茎 = 35 : 1;否;因为杂交后代为三倍体,无繁殖能力。
(4)3:1 6:1
【解析】
试题分析:(1)已知抗病(A)对易感病(a )为显性,高茎(B )对矮茎(b )为显性,遵循基因的自由组合定律。两株植物杂交,F1 中抗病矮茎(A_bb)出现的概率为3/8(=1/2*3/4),说明一对是杂合子自交,一对基因是测交,所以亲本的基因型为AaBb、Aabb。
(2)让纯种抗病高茎植株与纯种易感病矮茎植株杂交得F1,F1自交时,产生AB、Ab、aB、ab四种比例相等的雌雄配子,若含a基因的花粉有一半死亡,则雄配子的比例为AB:Ab:aB:ab=2:2:1:1。因此F2代的表现型及其比例是抗病高茎:抗病矮茎:易感病高茎:易感病矮茎=15:5:3:1。与F1代相比,F2代中,B基因的基因频率不变,但由于A、a基因的频率发生了改变,所以该种群发生了进化。
(3)由于受到某种环境因素的影响,一株基因型为Bb的高茎植株幼苗染色体加倍成为基因型为BBbb的四倍体植株,假设该植株自交后代均能存活,高茎对矮茎为完全显性,则基因型为BBbb的四倍体植株经减数分裂产生的配子是BB:Bb:bb=1:4:1,其自交后代的表现型种类及其比例为高茎:矮茎=35:1;让该四倍体植株与正常二倍体杂交得到的植株是三倍体植株,无繁殖能力,所以是一个新物种。
(4)①若F3代植株的高茎与矮茎的比例为3:1,说明F1中矮茎个体的出现是花粉中高茎基因(B)突变为矮茎基因(b)的结果;
②若F3代植株的高茎与矮茎的比例为6:1,说明F1中矮茎个体的出现是B基因所在的染色体片段缺失引起的。
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【题目】燕麦的纯合黑颖植株和纯合白颖植株杂交,F1全是黑颖,F1自交得F2,F2有黑颖和白颖2种表现型,且比值为15:1 。请回答:
(1)黑颖、白颖由________对等位基因决定,这些基因通过控制________的合成来影响色素代谢,其遗传符合孟德尔的________________定律。
(2)F1黑颖产生的雌、雄配子均有________ 种类型。若用白颖与F1黑颖杂交,杂交后代的表现型及比值为 ________________________ 。
(3)在F2中,黑颖有________种基因型,黑颖中与亲本基因型相同的占________ 。
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【题目】已知小麦的抗旱性和多颗粒均属显性遗传,且两对控制基因独立遗传。现有纯合的旱敏多颗粒、纯合的抗旱少颗粒、杂合抗旱少颗粒(Rrdd)和旱敏多颗粒(rrDd)小麦品种。请回答下列问题:
(1)现有一抗旱植物,其体细胞内有一个抗旱基因R,其等位基因为r(旱敏基因)。R、r的部分核苷酸序列如下:r:ATAAGCATGACATTA;R:ATAAGCAAGACATTA。抗旱基因突变为旱敏基因的根本原因是 。研究得知与抗旱有关的代谢产物主要是糖类,该抗旱基因控制抗旱性状是通过 实现的。
(2)纯合的旱敏多颗粒植株与纯合的抗旱少颗粒植株杂交,F1自交:
①F2中抗旱多颗粒植株中,双杂合子所占比例是 。
②若拔掉F2中所有的旱敏植株后,剩余植株自交,从理论上讲F3中旱敏植株所占比例是 。
(3)请设计一个快速育种方案,利用抗旱少颗粒(Rrdd)和旱敏多颗粒(rrDd)两植物品种作亲本,通过一次杂交,使后代个体全部都是抗旱多颗粒杂交种(RrDd),简述育种过程 。
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【题目】随着转基因技术的发展,基因污染也逐渐产生。下列有关基因污染说法不正确的是( )
A. 转基因作物可通过花粉扩散到它的近亲作物上,从而污染生物基因库
B. 杂草、害虫从它的近亲获得抗性基因,可能破坏生态系统的稳定性
C. 基因污染是一种不能增殖的污染
D. 基因污染较难清除
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【题目】下面是关于月季花药培养的相关问题,请回答:
(1)通过花药培养产生花粉植株一般有两种途径:一种是花粉通过 发育成植株;另一种是花粉在诱导培养基上先形成 ,再将其诱导分化成植株。两条途径主要取决于培养基中 。
(2)通常选择 的花蕾作为实验材料,对花药取样后用 对其染色,镜检发现大多数的花粉含有两个核,该时期花药 (适宜、不适宜)进行接种。
(3)在花药培养过程中发现:接种花药的培养基中,花药边缘出现杂菌,其余部分正常,未接种的培养基正常。出现该现象的原因最可能是 。
(4)花药培养在育种上有特殊意,该育种技术的最大优点是 。
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【题目】根据下面遗传学材料,回答下列问题:
Ⅰ、该地区的人群中有一部分有青光眼,研究发现,原发性开角型青光眼跟人的ABCA1基因突变有关,ABCA1基因是每个人都具有的基因,控制细胞膜上相关的蛋白的合成,该蛋白参与了多种物质的细胞内外的转运,具有维持人体生理功能正常运转的功能,该基因如变异会导致细胞功能紊乱,进而引起疾病的发生。
Ⅱ、在鹰类中,有一种雕鸮, 雕鸮的体色(基因用A、a表示)、条纹的有无(基因用B、b表示)是两对独立遗传的相对性状,已知绿色条纹雕鸮与黄色无纹雕鸮交配,F1为绿色无纹和黄色无纹,比例为1∶1。当F1的绿色无纹雕鸮彼此交配时,其后代(F2)表现型及比例均为绿色无纹︰黄色无纹︰绿色条纹:黄色条纹=6∶3∶2∶1。
(1)材料Ⅰ说明基因是如何控制生物体性状的:
(2)调查人类遗传病的发病率要在 (人群、家系)中调查,调查时要做到
(3)材料Ⅱ依据F1的绿色无纹雕鸮彼此交配,其后代(F2)表现型及比例,请推测其原因最可能是 。
(4)F2 中A基因频率为 。
(5)F2中的绿色条纹个体相互交配后代的表现型及比例为 。
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【题目】某种鸟的羽色由两对基因(A、a和B、b)控制,两对基因分别位于两对同源染色体上,羽色与其相应的基因型如下表。某科学兴趣小组利用红色鸟和白色鸟交配,F1代出现红色鸟和黄色鸟,F1代雌雄个体随机交配,获得F2。回答下列相关问题:
羽色 | 红色 | 黄色 | 绿色 | 白色 |
基因型 | A_B_ | A_bb | aaB_ | aabb |
(1)该鸟羽色的遗传遵循 定律。
(2)亲代鸟的基因型是 。F1中红色鸟所占的比例为 。
(3)F2中红色鸟所占的比例为 ,其中纯合子占 。F2中AB基因频率为 。
(4)F2中黄色鸟与白色鸟相互交配,后代的表现型及比例是 。
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【题目】人或动物PrP基因编码一种蛋白(PrPc),该蛋白无致病性。 PrPc的空间结构改变后成为PrPBc (朊粒),就具有了致病性。PrPBc可以诱导更多PrPc的转变为PrPBc,实现朊粒的增殖可以引起疯牛病.据此判下列叙述正确的是
A.朊粒侵入机体后可整合到宿主的基因组中
B.朊粒的增殖方式与肺炎双球菌的增殖方式相同
C.蛋白质空间结构的改变可以使其功能发生变化
D.PrPc转变为PrPBc的过程属于遗传信息的翻译过程
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