人类遗传病发病率逐年增高,相关遗传学研究备受关注。根据以下信息回答问题:(1)上图为两种遗传病系谱图,甲病基因用A、a表示,乙病基因用B、b表示,Ⅱ-4无致病基因。甲病的遗传方式为 ,乙病的遗传方式为 。(2)Ⅱ-2的基因型为 ,如果Ⅲ-2与Ⅲ-3婚配,生出正常孩子的概率为 。
人的耳垢有油性和干性两种,是受单基因(A、a)控制的。有人对某一社区的家庭进行了调查,结果如下表: (1)控制该相对性状的基因位于染色体上,判断的依据是。 (2)从组合一的数据看,子代性状没有呈典型的分离比(3:1),其原因是(不考虑调查样本数目对统计结果的影响)。 (3)一对干耳夫妇生了一个左耳是干性的、右耳是油性的男孩,出现这种情况的原因可能是。 (4)下图是某一家庭该相对性状的遗传系谱图,则Ⅲ7的基因型为,若人群中油耳杂合子的概率为1%,Ⅲ7与表现型为油耳的男性结婚,生出干耳子女的可能性为。
斑马鱼的酶D由17号染色体上的D基因编码。具有纯合突变基因(dd)的斑马鱼胚胎会发出红色荧光。利用转基因技术奖绿色荧光蛋白(G)基因整合到斑马鱼17号染色体。带有G基因的胚胎能够发出绿色荧光。未整合G基因的染色体对应位点表示g。用个体M和N进行如下杂交实验。 在上述转基因实验中,将G基因与重组,需要的两类酶有和。将重组质粒成功地显微注射到斑马鱼受精卵中,胚胎没有发出绿色荧光,说明。 (2)杂交后,出现红﹒绿荧光(既有红色又有绿色荧光)胚胎的原因是亲代(填“M”或“N”)的初级精(卵)母细胞在减数分裂过程中,同源染色体的发生了交换,导致染色体发生。 (3)根据上述杂交实验推测:子代中只发出绿色荧光的个体与只发出红色荧光的个体杂交,产生的后代个体中发红﹒绿荧光的概率是。
(12分)控制果蝇眼色的基因位于X染色体上,红眼对白眼为显性。研究发现,眼色基因可能会因染色体片段缺失而丢失(记为X°),若果蝇两条性染色体上都无眼色基因,则无法存活。 (1)20世纪初,美国著名生物学家等人曾经通过果蝇的杂交实验证明了。 (2)有人用纯合红眼雌果蝇与白眼雄果蝇杂交,偶然发现子代中出现了一只白眼雌果蝇,他想利用这只白眼雌果蝇与白眼雄果蝇进行交配,以分析这只白眼雌果蝇出现的原因。请分析可能的结果及结论: ①若子代果蝇___,则是环境条件导致的不遗传变异; ②若子代果蝇___,则是配子基因突变引起的; ③若子代果蝇__,则是配子眼色基因因染色体片段缺失而丢失引起的。 (3)按照假说一演绎法的研究过程,接下来在(2)的基础上应。
(10分) 研究人员发现小鼠一条染色体上一个抑癌基因邻近的基因能够合成反义RNA,反义RNA可以与抑癌基因转录形成的mRNA形成杂交分子,从而阻断抑癌基因的表达,如图所示。请据图回答下列问题: (1)图中①过程称是在小鼠细胞的________中进行。与②过程直接有关的核酸除图中所示外还有tRNA,它的主要作用是________。 (2)与抑癌基因相比,图中杂交分子中特有的碱基对是_________。如果细胞中出现了杂交分子,则抑癌基因被沉默,此时__________(填序号)过程被抑制。 (3)细胞中抑癌基因的主要作用是__________。
(8分)果蝇的灰身和黑身、刚毛和截毛各为一对相对性状,分别由等位基因A、a和 D、d控制,已知这两种性状中有一种是伴性遗传。某小组用一对灰身刚毛果蝇进行了多次杂交实验,得到的F1代表现型及比例如下表:
(1)生物学家常用果蝇作为遗传学的研究材料,主要是因为果蝇。 (2)从以上实验可以判断出果蝇的刚毛与截毛属于伴性遗传,判断理由是。实验结果与与预期不相符,可能是因为基因型为的受精卵不能正常发育。 (3)如果(2)题中假设正确,则F1代成活的果蝇共有种基因型。