鵪鶉(ZW)到了繁殖期,頸后部有的會(huì)長出長羽冠,有的長出短羽冠,長羽冠受顯性基因G控制,即使攜帶G基因也只在成年后的繁殖期才表現(xiàn)出來?,F(xiàn)有一繁殖期表現(xiàn)出短羽冠的雄鵪鶉和一繁殖期表現(xiàn)出長羽冠的雌鵪鶉雜交,產(chǎn)生一雄一雌兩只幼體。對(duì)親子代相關(guān)基因進(jìn)行檢測,電泳結(jié)果如圖所示(對(duì)應(yīng)個(gè)體標(biāo)簽丟失且不考慮Z、W染色體的同源區(qū)段)。回答下列問題:
(1)正常情況下,雌鵪鶉處于減數(shù)第二次分裂后期的細(xì)胞中含有 0或20或2條Z染色體。
(2)控制羽冠基因G/g位于 常常染色體上,電泳結(jié)果中表示親本的編號(hào)為 2和42和4,理論上,子代中長羽冠雌鵪鶉和長羽冠雄鵪鶉的數(shù)量比接近于 1:1(或1)1:1(或1)。
(3)F1雌雄鵪鶉相互雜交,得到足夠多的子代,F(xiàn)2長羽冠鵪鶉中g(shù)基因所占比例為 1313。
(4)鵪鶉的喙有褐色和黃色,受基因D/d的控制,取多對(duì)長羽冠褐喙雄鵪鶉與短羽冠黃喙雌鵪鶉雜交,F(xiàn)1表現(xiàn)為長羽冠黃喙雄性:短羽冠黃喙雄性:長羽冠褐喙雌性:短羽冠褐喙雌性=1:1:1:1。
①上述兩對(duì)等位基因遵循 自由組合自由組合定律,理由是 F1雄性均表現(xiàn)為黃喙,雌性均表現(xiàn)為褐喙,說明喙色基因的遺傳與性別有關(guān),位于Z染色體上,而控制羽冠的基因位于常染色體。(兩對(duì)等位基因位于兩對(duì)同源染色體上)F1雄性均表現(xiàn)為黃喙,雌性均表現(xiàn)為褐喙,說明喙色基因的遺傳與性別有關(guān),位于Z染色體上,而控制羽冠的基因位于常染色體。(兩對(duì)等位基因位于兩對(duì)同源染色體上)。
②F1雌雄鵪鶉自由交配,F(xiàn)2中含D基因個(gè)體的表型及比例為 長羽冠黃喙雄性:短羽冠黃喙雄性:長羽冠黃喙雌性:短羽冠黃喙雌性=7:9:7:9長羽冠黃喙雄性:短羽冠黃喙雄性:長羽冠黃喙雌性:短羽冠黃喙雌性=7:9:7:9。
③偶然間發(fā)現(xiàn)F1雄性中出現(xiàn)了一只褐喙,某生物興趣小組欲對(duì)其產(chǎn)生原因進(jìn)行探究,小組成員猜測有以下三種可能。為進(jìn)一步確定原因,設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)對(duì)該褐喙雄鵪鶉進(jìn)行 染色體(或染色體組型)染色體(或染色體組型)分析:
若觀察到 有2條形態(tài)相同的性染色體有2條形態(tài)相同的性染色體,則為基因突變導(dǎo)致的;
若觀察到 只有1條性染色體只有1條性染色體,則為D基因所在染色體缺失導(dǎo)致的;
若觀察到 有2條形態(tài)不同的性染色體有2條形態(tài)不同的性染色體,則為性反轉(zhuǎn)導(dǎo)致的。
經(jīng)實(shí)驗(yàn)觀察后,排除了上述3種可能,那么還可能是 D基因所在的染色體片段缺失D基因所在的染色體片段缺失導(dǎo)致的。
1
3
1
3
【考點(diǎn)】基因的自由組合定律的實(shí)質(zhì)及應(yīng)用;伴性遺傳.
【答案】0或2;常;2和4;1:1(或1);;自由組合;F1雄性均表現(xiàn)為黃喙,雌性均表現(xiàn)為褐喙,說明喙色基因的遺傳與性別有關(guān),位于Z染色體上,而控制羽冠的基因位于常染色體。(兩對(duì)等位基因位于兩對(duì)同源染色體上);長羽冠黃喙雄性:短羽冠黃喙雄性:長羽冠黃喙雌性:短羽冠黃喙雌性=7:9:7:9;染色體(或染色體組型);有2條形態(tài)相同的性染色體;只有1條性染色體;有2條形態(tài)不同的性染色體;D基因所在的染色體片段缺失
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【解答】
【點(diǎn)評(píng)】
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發(fā)布:2024/6/13 8:0:9組卷:10引用:1難度:0.5
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1.某一年生植物甲和乙是具有不同優(yōu)良性狀的品種,單個(gè)品種種植時(shí)均正常生長。欲獲得兼具甲乙優(yōu)良性狀的品種,科研人員進(jìn)行雜交實(shí)驗(yàn),發(fā)現(xiàn)部分F1植株在幼苗期死亡。已知該植物致死性狀由非同源染色體上的兩對(duì)等位基因(A/a和B/b)控制,品種甲基因型為aaBB,品種乙基因型為_ _bb?;卮鹣铝袉栴}:
(1)品種甲和乙雜交,獲得優(yōu)良性狀F1的育種原理是
(2)為研究部分F1植株致死的原因,科研人員隨機(jī)選擇10株乙,在自交留種的同時(shí),單株作為父本分別與甲雜交,統(tǒng)計(jì)每個(gè)雜交組合所產(chǎn)生的F1表現(xiàn)型,只出現(xiàn)兩種情況,如下表所示。甲(母本) 乙(父本) F1 aaBB 乙-1 幼苗期全部死亡 乙-2 幼苗死亡:成活=1:1
②根據(jù)實(shí)驗(yàn)結(jié)果推測,部分F1植株死亡的原因有兩種可能性:其一,基因型為A_B_的植株致死;其二,基因型為
③進(jìn)一步研究確認(rèn),基因型為A_B_的植株致死,則乙-1的基因型為
(3)要獲得全部成活且兼具甲乙優(yōu)良性狀的F1雜種,可選擇親本組合為:品種甲(aaBB)和基因型為
第一步:種植品種甲作為親本。
第二步:將乙-2自交收獲的種子種植后作為親本,然后
選育結(jié)果:若某個(gè)雜交組合產(chǎn)生的F1全部成活,則發(fā)布:2025/1/6 9:0:6組卷:278引用:5難度:0.6 -
2.在探索生命之謎的歷史長河中,許多生物科學(xué)家為之奮斗、獻(xiàn)身,以卓越的貢獻(xiàn)揚(yáng)起了生物科學(xué)“長風(fēng)破浪”的風(fēng)帆?;卮鹣铝信c遺傳有關(guān)的問題:
(1)在肺炎雙球菌轉(zhuǎn)化實(shí)驗(yàn)中,S型菌有SⅠ、SⅡ、SⅢ等多種類型,R型菌是由SⅡ型突變產(chǎn)生。利用加熱殺死的SⅠ與R型菌混合培養(yǎng),出現(xiàn)了S型菌,有人認(rèn)為S型菌出現(xiàn)是由于R型菌突變產(chǎn)生,但該實(shí)驗(yàn)中出現(xiàn)的S型菌全為
(2)沃森和克里克構(gòu)建了DNA雙螺旋結(jié)構(gòu)模型,該模型以
(3)以下是基因控制生物體性狀的實(shí)例,乙醇進(jìn)入人體后的代謝途徑如圖。
①以上實(shí)例體現(xiàn)了基因控制生物體的性狀方式是
②據(jù)圖判斷控制這兩種酶的基因在遺傳時(shí)遵循基因的自由組合定律,理由是
③有些人喝了一點(diǎn)酒就臉紅,我們稱為“紅臉人”,有些人飲酒后臉色基本不變但易醉,被稱為“白臉人”,經(jīng)研究發(fā)現(xiàn)“紅臉人”體內(nèi)只有ADH,而“白臉人”體內(nèi)沒有ADH,此外還有一種人既有ADH,又有ALDH,號(hào)稱“千杯不醉”。一對(duì)飲酒“紅臉”的夫妻,所生的兩個(gè)兒子中,一個(gè)飲酒“白臉”,一個(gè)飲酒“千杯不醉”,則母親的基因型為發(fā)布:2025/1/15 8:0:2組卷:2引用:1難度:0.5 -
3.某植物有兩個(gè)純合白花品系甲與乙,讓它們分別與一株純合的紅花植株雜交,F(xiàn)1均為紅花植株,F(xiàn)1自交得F2。由品系甲與純合紅花植株雜交得到的F2中紅花植株27株、白花植株37株,由品系乙與純合紅花植株雜交得到的F2中紅花植株27株、白花植株21株。
(1)根據(jù)上述雜交結(jié)果,控制紅花和白花這對(duì)相對(duì)性狀的等位基因至少有
(2)要確定某一純合白花品系的基因型(用隱性純合基因?qū)?shù)表示),可讓其與純種紅花植株雜交獲得F1,然后再將F1與親本白花品系雜交獲得F2,統(tǒng)計(jì)F2中紅花、白花植株的比例。請(qǐng)預(yù)期可能的實(shí)驗(yàn)結(jié)果并推測隱性純合基因?qū)?shù)。若F2中紅花植株:白花植株=
(3)該植物的HPR1蛋白定位于細(xì)胞的核孔處,協(xié)助mRNA轉(zhuǎn)移,與野生型相比,推測該蛋白功能缺失的突變型細(xì)胞中,有更多的mRNA分布于發(fā)布:2025/1/5 8:0:1組卷:4引用:1難度:0.5
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