下图1是某高等生物在生殖发育过程中细胞内染色体数目的变化曲线,图2表示细胞内核DNA与染色体数目比值的变化关系。分析回答:(1)图1中④到⑤染色体数目加倍的原因是 ,同源染色体分离发生在 (填数字标号)阶段。(2)图2中ab段对应时期的细胞中,很活跃的细胞器有 、 。(3)图2若表示减数分裂,则bc段对应的时期是 ;若表示有丝分裂,则cd段对应的时期是 。(4)图2中de段表示的含义是 ,对应图1中的 (填数字标号)阶段。
在小鼠中,体色由复等位基因控制:A控制黄色,纯合子致死;a1控制灰色;a2控制黑色。该复等位基因系列位于常染色体上,A对a1、a2为显性,a1对a2为显性。AA个体在胚胎期死亡。请分析回答: (1)基因型为Aa2和a1a1的小鼠交配,其子代的表现型是。 (2)假定基因型为Aa2和a1a2的小鼠进行多次杂交,平均每窝生8只小鼠。在同样条件下,基因型同为Aa2的雌雄小鼠进行多次杂交,预期每窝平均生只小鼠,其表现型及比例为。 (3)一只黄色雄鼠(A_)与几只灰色雌鼠(a1a2)杂交,其子代中(能、不能)同时得到灰色和黑色小鼠,理由是。 (4)已知小鼠的正常尾与弯曲尾是一对相对性状,控制该性状的基因位于X染色体上,现有发育良好的纯合正常尾雌、雄小鼠各一只,纯合弯曲尾雌、雄小鼠各一只,请设计一次杂交实验确定这对相对性状的显隐性。请写出实验方案,并预测实验结果。(假设子代个体足够多) ①实验方案: ②结果预测:
已知蜗牛壳上有条纹与无条纹的性状是由一对等位基因A和a控制的。研究人员调查了某地区的1000只蜗牛,对存活的个体数和被鸟捕食后剩下的蜗牛空壳数进行了统计,结果如下表所示, 请分析回答:
(1)在这1000只蜗牛中,aa的基因型频率为;如果Aa的基因型频率为42%,则a基因的基因频率为。 (2)根据表中数据推断,壳上(有条纹、无条纹)的蜗牛更易被鸟捕食。经多个世代后,该种群中a基因的基因频率将会(增大、减小),这种基因频率的改变是通过实现的。
已知果蝇长翅(A)对残翅(a)为显性,直翅(B)对弯翅(b)为显性,有刺刚毛(D)对无刺刚毛(d)为显性,控制这3对性状的基因均位于常染色体上。现有一只果蝇,其细胞中部分染色体上的基因如右图Ⅰ所示,请据图分析回答: (1)长翅与残翅、直翅与弯翅两对相对性状的遗传是否遵循基因自由组合定律?;原因是。 (2)由图Ⅰ可知,该果蝇一个初级精母细胞产生的精细胞的基因型为;在该过程中,复制形成的两个D基因发生分离的时期是。 (3)已知果蝇灰身与黑身是一对相对性状(相关基因用E、e表示),直毛与分叉毛是一对相对性状(相关基因用F、f表示)。现有两只亲代果蝇杂交,子代中雌、雄果蝇表现型及比例如右图Ⅱ所示。则: ①亲代果蝇的基因型分别是。 ②子一代表现型为灰身直毛的雌蝇中,纯合体与杂合体的比例是;若让子一代中灰身雄蝇与黑身雌蝇杂交,后代中黑身果蝇所占的比例为。
某农科所利用纯种小麦的抗病高杆品种和易病矮杆品种杂交,欲培育出抗病矮杆的高产品种。已知抗病(T)对易病(t)为显性,高杆(D)对矮杆(d)为显性,其性状的遗传符合基因的自由组合定律。请分析回答: (1)该农科所欲培育的抗病矮杆个体的理想基因型是 ,该基因型个体占F2中该表现型个体的。 (2)F2选种后,为获得所需品种应采取的措施是。 (3)为加快育种进程,可采用 育种,常用方法是,在育种过程中需经 处理才能获得纯合个体;此育种方法的遗传学原理是。 (4)在育种过程中,一科研人员发现小麦早熟性状个体全为杂合子,欲探究小麦早熟性状是否存在显性纯合致死现象(即EE个体无法存活),研究小组设计了如下实验方案,请将该方案补充完整。 实验方案:让早熟小麦自交,分析比较。 预期实验结果及结论: ①如果,则小麦存在显性纯合致死现象; ②如果,则小麦不存在显性纯合致死现象。
下图是人类某一家族甲种遗传病(显性基因为A,隐性基因为a)和乙种遗传病(显性基因为B,隐性基因为b)的遗传系谱图,已知甲、乙两种遗传病中至少有一种是伴性遗传,请据图分析回答: (1)甲病的遗传方式是;乙病的遗传方式是。 (2)Ⅱ—5和Ⅲ—7可能的基因型分别是和。 (3)Ⅲ—8的乙种遗传病致病基因最初来源于图中的。 (4)若Ⅱ—3和Ⅱ—4再生育一个女孩,则该女孩表现正常的概率为。