题目列表(包括答案和解析)
22.(10分)人类中男人的秃头(S)对非秃头(s)是显性,女人在S基因为纯合时才为秃头.褐眼(B)对蓝眼(b)为显性,现有秃头褐眼的男人和蓝眼非秃头的女人婚配,生下一个蓝眼秃头的女儿和一个非秃头褐眼的儿子.
⑴这对夫妇的基因型分别是 .
⑵他们若生下一个非秃头褐眼的女儿,其基因型可能是 .
⑶他们新生的儿子与父亲,女儿与母亲具有相同基因型的概率分别是 、 .
⑷这个非秃头褐眼的儿子将来与一个蓝眼秃头的女子结婚,他们新生的儿子可能的表现型为
.
21.(8分)小狗的皮毛颜色由位于不同常染色体上的两对基因(A、a和B、b)控制,共有四种表现型,黑色(A_B_)、褐色(aaB_)、红色(A_bb)和黄色(aabb)。根据下面的遗传系谱图,回答问题:
(1)该遗传系谱图中的黑色小狗,基因型一定相同的是___________。(不考虑性别差异)。
(2)根据题意分析,控制小狗皮毛颜色的基因,在遗传过程中符合___________定律。
(3)Ⅲ2产生的配子的种类是___________种。
(4)如果Ⅲ2和Ⅲ5进行杂交,生出红色雄狗的概率为______________________。
答案:(1)I1、I2、Ⅱ2、Ⅱ6(缺一不给分)
(2)基因的(分离和)自由组合定律(1分)
(3)2或4种 (4)5/72
20.(8分)石刀板是一种名贵蔬菜,为XY型性别决定雌、雄异株植物。野生型石刀板叶窄,产量低。在某野生种群中,发现生长着少数几株阔叶石刀板(突变型),雌株、雄株均有,雄株的产量高于雌株。
(1)要大面积扩大种植突变型石刀板,可用 来大量繁殖。
(2)若已证实阔叶为基因突变所致,有两种可能:一是显性突变、二是隐性突变,请设计一个简单实验方案加以判定。(要求写出杂交组合,杂交结果,得出结论)
(3)若已证实为阔叶显性突变所致,突变基因可能位于常染色体上,还可能位于X染色体上。请设计一个简单实验方案加以判定(要求写出杂合组合,杂交结果,得出结论)
(4)野生石刀板种群历经百年,窄叶基因频率由98%变为10%,则石刀板是否已发生了生物的进化,为什么?
答案:(1)(2分)植物组织培养
(2)(3分)选用多株阔叶突变型石刀板雌、雄相交。
若杂交后代出现了野生型,则为显性突变所致; 若杂交后代仅出现突变型,则为隐性突变所致。
(3)(3分)选用多对野生型雌性植株与突变型雄性植株作为亲本杂交。
若杂交后代野生型全为雄株,突变型全为雌株,则这对基因位于X染色体上;
若杂交后代,野生型和突变型雌、雄均有,则这对基因位于常染色体。
(4)(2分)已进化,生物的进化的实质在于种群基因频率的改变
19.答案:(12分)(1)亲代生殖细胞中x染色体上基因发生隐性突变
亲代生殖细胞中常染色体上基因显性突变(或由隐性基因的携带者交配后代发生性状分离、环境影响基因的表达)
(2)亲代生殖细胞中X染色体上基因发生隐性突变 2分
选择F1中直刚毛雌果蝇与卷刚毛雄果蝇进行测交2分
19.(12分)假说一演绎法是在观察和分析基础上提出问题,通过推理和想像提出解释问题的假说,根据假说进行演绎推理,再通过实验检验演绎推理的科学方法。果蝇体表硬而长的毛称为刚毛,一个自然繁殖的直刚毛果蝇种群中,偶然出现了一只卷刚毛雄果蝇。请回答下列问题:
(1)卷刚毛性状是如何产生和遗传的呢?有一种假说认为这是亲代生殖细胞中X染色体上的基因发生显性突变,请尝试再写出两种假说: ▲ 、 ▲ 。
(2)已知这只卷刚毛雄果蝇与直刚毛雌果蝇杂交,F2全部直刚毛,F1雌雄果蝇随机交配,F2的表现型及比例是直刚毛雌果蝇:直刚毛雄果蝇:卷刚毛雄果蝇=2:1:l,此时最合理的假说是 ▲ ,依据这一假说进行演绎推理,设计一个最简单的验证实验,实验设计思路是 ▲ ,请绘出验证实验的遗传图解。(4分)
18.⑴常 隐 ⑵Bb Bb ⑶1/4 ⑷BB
18.(7分)下图是一个家族中某种遗传病的遗传系谱图(设显性基因为B,隐性基因为b).请分析回答:
⑴此遗传病属于 性遗传病.
⑵6号基因型是 ,7号基因型是 .
⑶6号和7号婚配后,在他们所生的男孩中出现此种遗传病的概率是 (2分) .
⑷要保证9号所生的孩子不患此种病,从理论上说,其配偶的基因型必须是 (2分) .
17.具有两对相对性状的纯合子杂交,了二代与亲本不同的个体所占的比例是:
A.3/8 B.5/8 C.3/4 D.5/6
16.通过诊断可以预测,某夫妇的子女患甲种病的概率为a,患乙种病的概率为b。以下数据不能表示该夫妇生育出的孩子仅患一种病的概率的是
A.1-a×b-(1-a)×(1-b) B.a+b C.1-(1-a)×(1-b) D. a×b
15.南瓜的果实中白色(W)对黄色(w)为显性,扁形(D)对球形(d)为显性,两对基因独立遗传.下列各杂交后代中,结白色球形果实最多的是:
A.WwDd × wwdd B.WWDd × WWdd C.WwDd × wwDD D.WwDd × WWDd
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