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文档简介
1、十年高考遗传1 .基本计算类遗传考查5.已知小麦抗病对感病为显性,无芒对有芒为显性,两对性状独立遗传。用纯合的抗病无芒与 感病有芒杂交,Fi自交,播种所有的 F2,假定所有的F2植珠都能成活,在 F2植株开花前, 拔掉所有的有芒植株,并对剩余植株套袋。假定剩余的每株F2收获的种子数量相等,且 F3的表现型符合遗传定律。从理论上讲F3中表现感病植株的比例为A. 1/8B. 3/8C. 1/16D. 3/166.已知某闭花受粉植物高茎对矮茎为显性,红花对白花为显性,两对性状独立遗传。用纯合的 高茎红花与矮茎白花杂交,F1自交,播种所有的F2,假定所有的F2植株都能成活,F2植株开花时,拔掉所有的白
2、花植株,假定剩余的每株F2自交收获的种子数量相等,且 F3的表现型符合遗传的基本定律。从理论上讲 F3中表现白花植株的比例为A. 1/4B. 1/6C. 1/8D. 1/1633. (12分)现有4个纯合南瓜品种,其中 2个品种的果形表现为圆形(圆甲和圆乙) ,1个表 现为扁盘形(扁盘),1个表现为长形(长)。用这4个南瓜品种做了 3个实验,结果如下: 实验1:圆甲X圆乙,F1为扁盘,F2中扁盘:圆:长=9:6:1 实验2:扁盘X长,F1为扁盘,F2中扁盘:圆:长=9 : 6 : 1实验3:用长形品种植株的花粉分别对上述两个杂交组合的F1植株授粉,其后代中扁盘:圆:长均等于1 : 2 : 1。
3、综合上述实验结果,请回答:(1)南瓜果形的遗传受 对等位基因控制,且遵循 定律。(2)若果形由一对等位基因控制用A、a表示,若由两对等位基因控制用A、a和B、b表示,以此类推,则圆形的基因型应为 : 扁盘的基因型应为 ,长形的 基因型应为。(3)为了验证(1)中的结论,可用长形品种植株的花粉对实验1得到的F2植株授粉,单株收获F2中扁盘果实的种子,每株的所有种子单独种植在一起得到一个株系。观察多个这样 的株系,则所有株系中,理论上有1/9的株系F3果形均表现为扁盘,有 的株系F3果形的表现型及数量比为扁盘:圆=1 : 1,有 的株系F3果形的表现型及数量比为。32.(13分)某种自花受粉植物的
4、花色分为白色、红色和紫色。现有4个纯合品种:l个紫色(紫)、1个红色(红)、2个白色(白甲和白乙)。用这4个品种做杂交实验,结果如下: 实验1:紫X红,Fl表现为紫,F2表现为3紫:1红; 实验2:红X白甲,Fi表现为紫,F2表现为9紫:3红:4白;实验3:白甲X白乙,Fi表现为白,F2表现为白;实验4:白乙X紫,Fi表现为紫,F2表现为9紫3红:4白。 综合上述实验结果,请回答:(1)上述花色遗传所遵循的遗传定律是 。(2)写出实验1 (紫X红)的遗传图解(若花色由一对等位基因控制,用 A、a表示,若由两 对等位基因控制,用 A、a和B、b表示,以此类推)。遗传图解为 。(3)为了验证花色遗
5、传的特点,可将实验2 (红X白甲)得到的 F2植株自交,单株收获 F2中紫花植株所结的种子,每株的所有种子单独种植在一起可得到一个株系,观察多个这样的 株系,则理论上,在所有株系中有4/9的株系F3花色的表现型及其数量比为 。32. (8分)某植物的红花和白花这对相对性状同时受多对等位基因控制(如A、a; B、b; C、c)。当某个个体的基因型中每对等位基因都至少含有一个显性基因时(即ABC)才开红花,否则开白花。现有甲、乙、丙、丁4个纯合白花品系,相互之间进行杂交,杂交组合、后代表现型及其比例如下:甲X乙1八X四4乙x rH ft色1,+i 色烈也J时庐明白色心急色:白色1 731-2 *1
6、,27 :力色37甲X内*尸X J内X 丁114I; 一色l-i由色口色Ft白色1 i +l 伊* t :白色1 75门色根据杂交结果回答问题:(1)这种花色的遗传符合哪些遗传定律?(2)本实验中,植物的花色受几对等位基因的控制,为什么?34. (12分)果蝇中灰身(B)与黑身(b)、大翅脉(E)与小翅脉(e)是两对相对性状且独立遗传。灰身大翅脉的雌蝇与灰身小翅脉的雄蝇杂交,子代中47只为灰身大翅脉,49只为灰身小翅脉,17只为黑身大翅脉,15只为黑身小翅脉,回答下列问题:(1)在上述杂交子代中,体色和翅脉的表现型比例依次为 和。(2)两个亲本中,雌蝇的基因型为 ,雄蝇的基因型为 。(3)亲本
7、雌蝇产生卵的基因组成种类数为 ,其理论比例为 。(4)上述子代中表现型为灰身大翅脉个体的基因型为 ,黑身大翅脉个体的基因型为34. (14分)现有4个小麦纯合品种,即抗锈病无芒、抗锈病有芒、感锈病无芒和感锈病有芒。 已知抗锈病对感锈病为显性,无芒对有芒为显性,且这两对相对性状各由一对等位基因控 制。若用上述4个品种组成两个杂交组合,使其Fi均为抗锈病无芒,且这两个杂交组合的F2的表现型及其数量比完全一致。回答问题:(1)为实现上述目的,理论上,必须满足的条件有:在亲本中控制这两对相对性状的两对等位基因必须位于 上,在形成配子时非等位基因要 在受精时雌雄配子要 ,而且每种合子(受精卵)的存活率也
8、要 。 那么,这两个杂交组合分别是 和。(2)上述两个杂交组合的全部 F2植株自交得到F2种子,1个F2植株上所结的全部种子种在一 起,长成的植株称为 1个F3株系。理论上,在所有 F3株系中,只表现出一对性状分离的 株系有4种,那么在这4种株系中,每种株系植株的表现型及数量比分别, 和6.用某种高等植物的纯合红花植株与纯合白花植株进行杂交,F1全部表现为红花。若F1自交,得到的F2植株中,红花为272株,白花为212株;若用纯合白花植株的花粉给F1红花植株授粉,得到的子代植株中,红花为 101株,白花为302株。根据上述杂交实验结果推断,下 列叙述正确的是 A. F2中白花植株都是纯合体 B
9、 . F2中红花植株的基因型有 2种 C.控制红花与白花的基因在一对同源染色体上D . F2中白花植株的基因类型比红花植株的多 32. (12分)某种植物的果皮有毛和无毛、果肉黄色和白色为两对相对性状,各由一对等位基因控制(前者用D、d表示,后者用F、f表示),且独立遗传。利用该种植物三种不同基因型的 个体(有毛白肉A、无毛黄肉B、无毛黄肉C)进行杂交,实验结果如下:有毛白肉A毛毛黄肉H有毛黄肉:有毛百肉为1:1实脸1支毛黄肉H,无毛黄肉CI全部为无毛黄肉实瞬2有毛白肉无毛黄肉II全部为有毛黄肉实后3回答下列问题:(1)果皮有毛和无毛这对相对性状中的显性性状为,果肉黄色和白色这对相对性状中的显
10、性性状为(2)有毛白肉A、无毛黄肉B和无毛黄肉 C的基因型依次为 。 (3)若无毛黄肉B自交,理论上,下一代的表现型及比例为 。 (4)若实验3中的子代自交,理论上,下一代的表现型及比例为 。 (5)实验2中得到的子代无毛黄肉的基因型有 。6.若某哺乳动物毛色由 3对位于常染色体上的、独立分配的等位基因决定,其中: A基因编码 的酶可使黄色素转化为褐色素;B基因编码的酶可使该褐色素转化为黑色素;D基因的表达产物能完全抑制 A基因的表达;相应的隐性等位基因a、b、d的表达产物没有上述功能。若用两个纯合黄色品种的动物作为亲本进行杂交,F1均为黄色,F2中毛色表现型出现了黄:褐:黑=52 : 3 :
11、 9的数量比,则杂交亲本的组合是A . AABBDD x aaBBdd,或 AAbbDD x aabbdd B. aaBBDD x aabbdd,或 AAbbDD x aaBBDD C. aabbDD x aabbdd,或 AAbbDD x aabbdd D. AAbbDD x aaBBdd,或 AABBDD x aabbdd6.果蝇的红眼基因(R)对白眼基因(r)为显性,位于 X染色体上;长翅基因(B)对残翅基 因(b)为显性,位于常染色体上。现有一只红眼长翅果蝇与一只白眼长翅果蝇交配,F1雄蝇中有1/8为白眼残翅,下列叙述错误的是 A.亲本雌蝇的基因型是 BbXRXrB. F1中出现长翅雄
12、蝇的概率为 3/16 C.雌、雄亲本产生含 Xr配子的比例相同 D.白眼残翅雌蝇可形成基因型为bXr的极体32. (12分)某种甘蓝的叶色有绿色和紫色。已知叶色受2对独立遗彳的基因A/a和B/b控制,只含隐性基因的个体表现隐性性状,其他基因型的个体均表现显性性状。某小组用绿叶甘 蓝和紫叶甘蓝进行了一系列实验。实验:让绿叶甘蓝(甲)的植株进行自交,子代都是绿叶实验:让甲植株与紫叶甘蓝(乙)植株进行杂交,子代个体中绿叶:紫叶=1 : 3回答下列问题。(1)甘蓝叶色中隐性性状是 ,实验中甲植株的基因型为 。(2)实验中乙植株的基因型为 ,子代中有 种基因型。(3)用另一紫叶甘蓝(丙)植株与甲植株杂交
13、,若杂交子代中紫叶和绿叶的分离比为1 : 1,则丙植株所有可能的基因型是 ;若杂交子代均为紫叶,则丙植株所有可能的基 因型是;若杂交子代均为紫叶,且让该子代自交,自交子代中紫叶与绿叶的 分离比为15 : 1,则丙植株的基因型为 。2.基因和基因型频率的考查5.下图为某种单基因常染色体隐性遗传病的系谱图(深色代表的个体是该遗传病患者,其余为表现型正常个体)。近亲结婚时该遗传病发病率较高,假定图中第IV代的两个个体婚配生出一个患该遗传病子代的概率是1/48,那么,得出此概率值需要的限定条件是()A . I 2和I 4必须是纯合子b. n1、出一1和比一4必须是纯合子C. n 2、n 3、出一2和比
14、一3必须是杂合子D. n 4、n 5、IV 1和IV 2必须是杂合子32. ( 9分)假设某果蝇种群中雌雄个体数目相等,且对于 种基因型。回答下列问题:(1)若不考虑基因突变和染色体变异,则该果蝇种群中理论上该果蝇种群随机交配产生的第一代中AA、频率为。(2)若该果蝇种群随机交配的实验结果是第一代中只有A和a这对等位基因来说只有Aa A基因频率:a基因频率为<Aa和aa的数量比为 , A基因Aa和aa两种基因型,且比例为2 : 1,则对该结果最合理的解释是 。根据这一解释,第一代再随机交配,第二代中Aa和aa基因型个体数量的比例应为 6.理论上,下列关于人类单基因遗传病的叙述,正确的是A
15、 .常染色体隐性遗传病在男性中的发病率等于该病致病基因的基因频率B .常染色体显性遗传病在女性中的发病率等于该病致病基因的基因频率C. X染色体显性遗传病在女性中的发病率等于该病致病基因的基因频率D. X染色体隐性遗传病在男性中的发病率等于该病致病基因的基因频率32. (12分)人血友病是伴 X隐性遗传病。现有一对非血友病的夫妇生出了两个非双胞胎女儿。大女儿与一个非血友病的男子结婚并生出了一个患血友病的男孩。小女儿与一个非血友病的男子结婚,并已怀孕。回答下列问题:(1)用表示尚未出生的孩子,请画出该家系的系谱图,以表示该家系成员血友病的患病 情况。(2)小女儿生出患血友病男孩的概率为 ;假如这
16、两个女儿基因型相同,小女儿生出 血友病基因携带者女孩的概率为 。(3)已知一个群体中,血友病的基因频率和基因型频率保持不变,且男性群体和女性群体的该 致病基因频率相等。假设男性群体中血友病患者的比例为1%,则该男性群体中血友病致病基因频率为 ;在女性群体中携带者的比例为 。6.抗维生素D佝偻病为X染色体显性遗传病,短指为常染色体显性遗传病,红绿色盲为色体隐性遗传病,白化病为常染色体隐性遗传病。下列关于这四种遗传病特征的叙述,正确 的是A .短指的发病率男性高于女性B.红绿色盲女性患者的父亲是该病的患者C.抗维生素D佝偻病的发病率男性高于女性D.白化病通常会在一个家系的几代人中连续出现3.致死问
17、题6.果蝇的某对相对性状由等位基因G、g控制,且对于这对性状的表现型而言,G对g完全显性。受精卵中不存在 G、g中的某个特定基因时会致死。 用一对表现型不同的果蝇进行交配, 得到的子一代果蝇中雌:雄= 2 : 1 ,且雌蝇有两种表现型。据此可推测:雌蝇中A .B.C.D.这对等位基因位于常染色体上, 这对等位基因位于常染色体上, 这对等位基因位于 X染色体上, 这对等位基因位于 X染色体上,G基因纯合时致死 g基因纯合时致死 g基因纯合时致死 G基因纯合时致死6 .假设在特定环境中,某种动物基因型为BB和Bb的受精卵均可发育成个体,基因型为bb的受精卵全部死亡。现有基因型均为Bb的该动物100
18、0对(每又含有1个父本和1个母本),在这种环境中,若每对亲本只形成一个受精卵,则理论上该群体的子一代中BB、 Bb、 bb个体的数目依次为A. 250、500、0B. 250、500、250C. 500、250、0D, 750、250、05.某种二倍体高等植物的性别决定类型为XY型。该植物有宽叶和窄叶两种叶形,宽叶对窄叶为显性。控制这对相对性状的基因( B/b)位于X染色体上,含有基因 b的花粉不育。下列 叙述错误的是A.窄叶性状只能出现在雄株中,不可能出现在雌株中B.宽叶雌株与宽叶雄株杂交,子代中可能出现窄叶雄株C.宽叶雌株与窄叶雄株杂交,子代中既有雌株又有雄株D.若亲本杂交后子代雄株均为宽
19、叶,则亲本雌株是纯合子4推导及孟律的实验验证33. (12分)现有4个纯合南瓜品种,其中 2个品种的果形表现为圆形(圆甲和圆乙),1个表现为扁盘形(扁盘),1个表现为长形(长)。用这4个南瓜品种做了 3个实验,结果如下: 实验1:圆甲X圆乙,Fi为扁盘,F2中扁盘:圆:长=9 : 6 : 1实验2:扁盘X长,F1为扁盘,F2中扁盘:圆:长=9:6:1实验3:用长形品种植株的花粉分别对上述两个杂交组合的F1植株授粉,其后代中扁盘:圆:长均等于1 : 2 : 1。综合上述实验结果,请回答:(1)南瓜果形的遗传受 对等位基因控制,且遵循 定律。(2)若果形由一对等位基因控制用A、a表示,若由两对等位
20、基因控制用A、a和B、b表示,以此类推,则圆形的基因型应为 ,扁盘 的基因型应为 ,长形的基因型应 为。(3)为了验证(1)中的结论,可用长形品种植株的花粉对实验1得到的F2植株授粉,单株收获F2中扁盘果实的种子,每株的所有种子单独种植在一起得到一个株系。观察多个这样的株系,则所有株系中,理论上有 1/9的株系F3果形均表现为扁盘,有 的株系F3果形的表现型 及数量比为扁盘:圆=1 : 1,有 的株系F3果形的表现型及数量比为。34. (10分)人类中非秃顶和秃顶受常染色体上的等位基因( B、b)控制,其中男性只有基因 型为BB时才表现为非秃顶,而女性只有基因型为bb时才表现为秃顶。控制褐色眼
21、( D)和蓝色眼(d)的基因也位于常染色体上,其表现型不受性别影响。这两对等位基因独立遗传。回答 问题:(1)非秃顶男性与非秃顶女性结婚,子代所有可能的表现型为 (2)非秃顶男性与秃顶女性结婚,子代所有可能的表现型为 。(3) 一位其父亲为秃顶蓝色眼而本人为秃顶褐色眼的男性与一位非秃顶蓝色眼的女性结婚。这位男性的基因型为 或,这位女性的基因型为 或。若两 人生育一个女儿,其所有可能的表现型为 34. (11分)已知玉米子粒黄色(A)对白色(a)为显性,非糯(B)对糯(b)为显性,这两 对性状自由组合。请选用适宜的纯合亲本进行一个杂交实验来验证:子粒的黄色与白色的遗传符合分离定律;子粒的非糯和糯
22、的遗传符合分离定律;以上两对性状的遗传符合自由组合定律。要求:写出遗传图解,并加以说明。6.若用玉米为实验材料,验证孟德尔分离定律,下列因素对得出正确实验结论,影响最小的是( )A.所选实验材料是否为纯合子B .所选相对性状的显隐性是否易于区分C.所选相对性状是否受一对等位基因控制D.是否严格遵守实验操作流程和统计分析方法32. (9分)现有两个纯合的某作物品种:抗病高秆(易倒伏)和感病矮秆(抗倒伏)品种。已 知抗病对感病为显性,高秆对矮秆为显性,但对于控制这两对相对性状的基因所知甚少。回答 下列问题:(1)在育种实践中,若利用这两个品种进行杂交育种,一般来说,育种目的是获得具有 优 良性状的
23、新品种。(2)杂交育种前,为了确定 F2代的种植规模,需要正确的预测杂交结果。若按照孟德尔遗传定律来预测杂交结果, 需要满足3个条件:条件之一是抗病与感病这对相对性状受一对等位基因控制,且符合分离定律;其余两个条件是 (3)为了确定控制上述这两对性状的基因是否满足上述3个条件,可用测交实验来进行检验。请简要写出该测交实验的过程。32. (11分)山羊性别决定方式为 XY型。右面的系谱图表示了山羊某种性状的遗传,图中深色 表示该种性状的表现者。已知该性状受一对等位基 因控制,在不考虑染色体变异和基因突变的条件下, 回答下列问题:(1)据系谱图推测,该性状为 (填“隐性” 或“显性”)性状。(2)
24、假设控制该性状的基因位于 Y染色体上,依照表现型不符合该基因遗传规律的个体是 (填个体编号)。(3)若控制该性状的基因仅位于 X染色体上,则系谱图中一定是杂合子的个体是 (填个体编号),可能是杂合子的个体是 (填个体编号)。31.(10分)某小组利用某二倍体自花传粉植物进行两组杂交实验,杂交涉及的四对相对性状分别是:红果(红)与黄果(黄),子房二室(二)与多室(多),圆形果(圆)与长形果(长) 单一花序(单)与复状花序(复)。实验数据如下表:组别杂交组合F1表现型F2表现型及个体数甲红二X黄多红二450红二、160红多、150黄三、50黄多红多X黄二红二460红二、150红多、160黄三、50
25、黄多乙;圆单X长复圆单660圆单、90圆复、90长单、160长复圆复X长单圆单510圆单、240圆复、240长单、10长复回答下列问题:(1)根据表中数据可得出的结论是:控制甲组两对相对性状的基因位于 上,依据 是;控制乙组两对相对性状的基因位于 (填“- 对”或“两对”)同源染色体上,依据是 。(2)某同学若用“长复”分别与乙组的两个Fi进行杂交,结合表中数据分析,其子代的统计结果不符合的 的比例。32. (9分)玉米是一种二倍体异花传粉作物,可作为研究遗传规律的实验材料。玉米子粒的饱 满与凹陷是一对相对性状,受一对等位基因控制。回答下列问题。(1)在一对等位基因控制的相对性状中,杂合子通常
26、表现的性状是 。2 2)现有在自然条件下获得的一些饱满的玉米子粒和一些凹陷的玉米子粒,若要用这两种玉米子粒为材料验证分离定律。写出两种验证思路及预期结果。32. (11分)某实验室保存有野生型和一些突变型果蝇。果蝇的部分隐性突变基因及其在染色体上的位置如图所示。回答下列问题。X染色体 2号染色体| 3号染色体R兼邑f* - /彳桑自修w白眼三眼ru粗糙眼 dp翅外展-上酒a*即sn焦刚毛 焦阿毛pr紫眼 一一取空服|e黑檀体一?黑桶体(1)同学甲用翅外展粗糙眼果蝇与野生型(正常翅正常眼)纯合子果蝇进行杂交,F2中翅外展正常眼个体出现的概率为 。图中所列基因中,不能与翅外展基因进行自由组合的是。
27、(2)同学乙用焦刚毛白眼雄蝇与野生型(直刚毛红眼)纯合子雌蝇进行杂交(正交),则子代雄蝇中焦刚毛个体出现的概率为 ;若进行反交,子代中白跟个体出现的概 率为。(3)为了验证遗传规律,同学丙让白眼黑檀体雄果蝇与野生型(红眼灰体)纯合子雌果蝇进行 杂交得到E, F1相互交配得到F2。那么,在所得实验结果中,能够验证自由组合定律的F1表现型是, F2表现型及其分离比是;验证伴性遗传时应分析的相对性状是 ,能够验证伴性遗传的 F2表现型及其分离比5.变异及实验设计类的遗传考查31. (10分)一对毛色正常鼠交配,产下多只鼠,其中一只雄鼠的毛色异常。分析认为,鼠毛色 出现异常的原因有两种:一是基因突变的
28、直接结果(控制毛色的基因显隐性未知,突变只涉及一个亲本常染色体上一对等位基因中的一个基因);二是隐性基因携带者之间交配的结果(只涉及亲本常染色体上一对等位基因)。假定这只雄鼠能正常生长发育,并具有生殖能力,后代可成活。为探究该鼠毛色异常的原因,用上述毛色异常的雄鼠分别与其同一窝的多只雌鼠交配,得 到多窝子代。请预测结果并作出分析。(1)如果每窝子代中毛色异常鼠与毛色正常的鼠比例均为 ,则可推测毛色异常是 _ 性基因突变为 性基因的直接结果,因为 。(2)如果不同窝子代出现两种情况,一种是同一窝子代中毛色异常鼠与毛色正常鼠比例是,另一种是同一窝子代全部表现为 鼠,则可推测毛色异常是隐性基因携带者
29、之间交配的结果。32. (12分)一对相对性状可受多对等位基因控制,如某植物花的紫色 (显性)和白色(隐性)。这对相对性状就受多对等位基因控制。科学家已从该种植物的一个紫花品系中选育出了5个基因型不同的白花品系,且这 5个白花品系与该紫花品系都只有一对等位基因存在差异。某同学 在大量种植该紫花品系时,偶然发现了1株白花植株,将其自交,后代均表现为白花。回答下列问题:(1)假设上述植物花的紫色(显性)和白色(隐性)这对相对性状受8对等位基因控制,显性基因分别用 A、B、C、D、E、F、G、H表示,则紫花品系的基因型为 ;上述5个白花品系之一的基因型可能为 (写出其中一种基因型即可)(2)假设该白
30、花植株与紫花品系也只有一对等位基因存在差异,若要通过杂交实验来确定该白花植株是一个新等位基因突变造成的,还是属于上述5个白花品系中的一个,则:该实验的思路。预期的实验结果及结论 33. 基因突变和染色体变异是真核生物可遗传变异的两种来源。回答下列问题:(1)基因突变和染色体变异所涉及到的碱基对的数目不同,前者所涉及的数目比后 者。(2)在染色体数目变异中,既可发生以染色体组为单位的变异,也可发生以 为 单位的变异。(3)基因突变既可由显性基因突变为隐性基因(隐性突变),也可由隐性基因突变为显性基因(显性突变)。若某种自花受粉植物的 AA和aa植株分别发生隐性突变和显性突变,且在子一代中都得到了
31、基因型为 Aa的个体,则最早在子 代中能观察到该显性突变的性状;最早在子 代中能观察到该隐性突变的性状;最早在子 代中能分离得到显性突变纯合体;最早在子 代中能分离得到隐性突变纯合体。(2017?新课标出卷.6)下列有关基因型、性状和环境的叙述,错误的是A.两个个体的身高不相同,二者的基因型可能相同,也可能不相同B.某植物的绿色幼苗在黑暗中变成黄色,这种变化是由环境造成的C. O型血夫妇的子代都是 O型血,说明该性状是由遗传因素决定的D.高茎豌豆的子代出现高茎和矮茎,说明该相对性状是由环境决定的6.实验设计之基因的位置/关系,显隐性判断32. (10分)已知果蝇长翅和小翅、红眼和棕眼各为一对相
32、对性状,分别受一对等位基因控制, 且两对等位基因位于不同的染色体上。为了确定这两对相对性状的显隐性关系,以及控制它们 的等位基因是位于常染色体上,还是位于X染色体上(表现为伴性遗传),某同学让一只雌性长翅红眼果蝇与一雄性长翅棕眼果蝇杂交,发现子一代中表现型及其分离比为长翅红眼:长翅棕 眼:小趣红眼:小翅棕眼= 3 : 3 : 1 : 1。回答下列问题:(1)在确定性状显隐性关系及相应基因位于何种染色体上时,该同学先分别分析翅长和眼色这两对性状的杂交结果,再综合得出结论。这种做法所依据的遗传学定律是 于X染色体上做出多种合理的假设,其中的两种假设分别是:翅长基因位于常染色体上,眼色基因位于X染色
33、体上,棕眼对红眼为显性;翅长基因和眼色基因都位于常染色体上,棕眼对红眼为显性。那么,除了这两种假设外,这样的假设还有 种。(3)如果“翅长基因位于常染色体上,眼色基因位于x染色体上,棕眼对红眼为显性”的假设成立,则理论上,子一代长翅红眼果蝇中雌性个体所占比例为 ,子一代小翅 红眼果蝇中雄性个体所占比例为 。32. (9分)现有两个纯合的某作物品种:抗病高秆(易倒伏)和感病矮秆(抗倒伏)品种。已知抗病对感病为显性,高秆对矮秆为显性,但对于控制这两对相对性状的基因所知甚少。回答下列问题:(1)在育种实践中,若利用这两个品种进行杂交育种,一般来说,育种目的是获得具有 优 良性状的新品种。(2)杂交育
34、种前,为了确定 F2代的种植规模,需要正确的预测杂交结果。若按照孟德尔遗传定律来预测杂交结果, 需要满足3个条件:条件之一是抗病与感病这对相对性状受一对等位基因控制,且符合分离定律;其余两个条件是 (3)为了确定控制上述这两对性状的基因是否满足上述3个条件,可用测交实验来进行检验。请简要写出该测交实验的过程。(4)假如用得到的二倍体转基因耐旱植株自交,子代中耐旱与不耐旱植株的数量比为3 : 1时,则可推测该耐旱基因整合到了 (填“同源染色体的一条上”或“同源染色体的两条上”)32. (12分)已知果蝇的灰体和黄体受一对等位基因控制,但这对相对性状的显隐性关系和该等位基因所在的染色体是未知的。同
35、学甲用一只灰体雌蝇与一只黄体雄蝇杂交,子代中 ?灰体:?黄体:3灰体:$黄体为1 : 1 : 1 : 1。同学乙用两种不同的杂交实验都证实了控制黄体的基因位 于X染色体上,并表现为隐性。请根据上述结果,回答下列问题:(1)仅根据同学甲的实验,能不能证明控制黄体的基因位于X染色体上,并表现为隐性? 。(2)请用同学甲得到的子代果蝇为材料设计两个不同的实验,这两个实验都能独立证明同学乙(2)通过上述分析,可对两对相对性状的显隐性关系及其等位基因是位于常染色体上,还是位的结论。(要求:每个实验只用一个杂交组合,并指出支持同学乙结论的预期实验结果。)32. (12分)已知某种昆虫的有眼 (A)与无眼(a)、正常刚毛(B)与小刚毛(b)、正常翅(E) 与斑翅(e)这三对相对性状各受一对等位基因控制。 现有三个纯合品系: aaBBEE、AAbbEE 和AABBee。假定不发生染色体变异和染色体交换,回答下列问题:(1)若A/a、B/b、E/e这三对等位基因都位于常染色体上,请以
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