家蚕是二倍体,体细胞中有28对染色体,其中一对是性染色体,雄蚕含有两个同型的性染色体ZZ,雌蚕含有两
上异型的性染色体ZW。请回答以下问题:
(1)家蚕的一个染色体组包括 条染色体,正常情况下,雌蚕产生的卵细胞中含有的性染色体是 ,雄蚕体细胞有丝分裂后期,含有 条Z染色体。
(2)在家蚕的一对常染色体上有控制蚕茧颜色的黄色基因A与白色基因a(A对a显性)。在另一对常染色体上有B、b基因,当基因B存在时会抑制黄色基因A的作用,从而使蚕茧变为白色;而b基因不会抑制黄色基因A的作用。
①结黄茧的蚕的基因型是 。
②基因型为AaBb的两个个体交配,子代出现结白色茧的概率是 。
③现有基因型不同的两个结白茧的蚕杂交,产生了足够多的子代;子代中结白茧的与结黄茧的比例是3∶1。这两个亲本的基因型可能是AABb×AaBb,还可能是 × ; × (正交、反交视作同一种情况)。
(3)家蚕中D、d基因位于Z染色体上,d是隐性致死基因(导致相应基因型的受精卵不能发育,但Zd的配子有活性)。是否能选择出相应基因型的雌雄蚕杂交,使后代只有雄性?请根据亲代和子代基因型情况说明理由。
。
雌雄异株的高等植物剪秋罗有宽叶、窄叶两种类型,某科学家在研究剪秋罗叶形性状遗传时,做了如下杂交实验:
杂交 |
亲代 |
子代 |
||
雌 |
雄 |
雌 |
雄 |
|
1 |
宽叶 |
窄叶 |
无 |
全部宽叶 |
2 |
宽叶 |
窄叶 |
无 |
1/2宽叶、1/2窄叶 |
3 |
宽叶 |
宽叶 |
全部宽叶 |
1/2宽叶、1/2窄叶 |
据上表分析回答:
(1)根据第 组杂交,可以判定 为显性遗传。
(2)根据第 组杂交,可以判定控制剪秋罗叶形的基因位于 染色体上。
(3)若让第3组子代的宽叶雌株与宽叶雄株杂交,预测其后代的宽叶与窄叶的比例为 。
(4)第1、2组后代没有雌性个体,最可能的原因是 。
(5)为进一步证明上述结论,某课题小组决定对剪秋罗种群进行调查。你认为在调查的结果中如果自然种群中不存在 的剪秋罗,则上述假设成立。
果蝇的灰身(B)和黑身(b),红眼(R)和白眼(r)分别受一对等位基因控制。美国遗传学家摩尔根等研究时发现:
P ♀灰身 × 黑身
F1 灰身
F2 灰身 黑身
3 ∶ 1
(雌、雄)(雌、雄)
P ♀红眼 × 白眼
F1 红眼
F2 红眼 白眼
3 ∶ 1
(雌、雄) (雄)
(1)预测每种性状正交与反交中F1的性状表现 。
(2)现用纯合亲本灰身红眼(♀)与黑身白眼()杂交,再让F1个体间杂交得到F2代。预期F2可能出现的基因型有 种,雄性中黑身白眼的概率是 。
果蝇是一种非常小的蝇类,遗传学家摩尔根曾因对果蝇的研究而获得“诺贝尔奖”。近百年
来,果蝇被应用于遗传学研究的各个方面,而且它是早于人类基因组计划之前而被测序的
一种动 物。请据图完成下列有关问题:
(1)科学家选择果蝇作为遗传学实验研究材料的优点是 。
(2)果蝇的体细胞中有 条常染色体,对果蝇基因组进行研究时,应对 条染色体
进行测序。
(3)已知果蝇的红眼和白眼是一对相对性状(红眼A、白眼a),且雌雄果蝇均有红眼和白眼类型。若用一次交配实验即可确定这对基因位于常染色体还是在性染色体上,选择的亲本表现型应为 。
实验预期及相应结论为:
① ;
② ;
③ 。
白化病(由A或a控制)与某舞蹈症(由B或b控制)都是常染色体遗传病,在一家庭中两种病都有患者,系谱图如下,请据图回答:
(1)舞蹈症由 基因控制,白化病由 基因控制(“显性”或“隐性”)。
(2)2号和9号的基因型分别是 和 。
(3)7号同时携带白化病基因的可能性是 。
(4)若13号与14号再生一个孩子,则两病兼发的女孩的可能性是 。
(2008年广州模拟)一个正常的女人与一个并指(Bb)的男人结婚,他们生了一个白化病且手指正常的孩子。求:
(1)其再生一个孩子只出现并指的可能性是 。
(2)只患白化病的可能性是 。
(3)生一个既患白化病又患并指的男孩的概率是 。
(4)后代只患一种病的可能性是 。
(5)后代中患病的可能性是 。
3支试管分别装有红眼雄果蝇和两种不同基因型的红眼雌果蝇,还有1支试管内装有白眼果蝇。请利用实验室条件设计最佳方案,鉴别并写出上述3支试管内果蝇的基因型(已知红眼对白眼为显性,显性基因用B表示)。
Ⅰ、果蝇的灰身(B)和黑身(b),红眼(R)和白眼(r)分别受一对等位基因控制。B、b基因位于常染色体上,R、r基因位于X染色体上。下表是杂交实验结果:
P |
灰身♀×黑身♂ |
红眼♀×白眼♂ |
F1 |
灰身 |
红眼 |
F2 |
灰身:黑身=3:1 |
红眼:白眼=3:1 |
(1)选果蝇作实验材料的优点是 。(写两点)
(2)试推断F2中红眼果蝇的性别是 。
(3)以上两对相对性状中,正交与反交产生子代的结果不一致的是 。
(4)现用纯合的灰身红眼果蝇(♀)与黑身白眼果蝇(♂)杂交,再让F1个体间杂交得到F2。预期F2可能出现基因型有 种,雄性中黑身白眼的概率是 。
(5)怎样能得到一批通过眼睛的性状就能分辨雌雄的果蝇?(用遗传图解表示)
右图为哺乳动物的性染色体简图。X和Y染色体有一部分是同源的(图中Ⅰ片段),该部分基因互为等位:另一部分是非同源的(图中的Ⅱ,Ⅲ片段),该部分基因不互为等位。
从性遗传又称性控遗传。从性遗传是指常染色体上基因控制的性状,在表现上受个体性别的影响的现象。在杂合体中雄性表现为有角,雌性表现为无角。
绵羊有角和无角受一对等位基因(A,a)控制,雌雄都有有角个体出现。现有一只有角公羊与一只无角母羊交配所生的多胎小羊中,性成熟以后,凡公羊都表现为有角,凡母羊都表现为无角。试根据以上事实回答:(注:若性染色体上有角A基因为显性)
(1)绵羊的有角基因A是否位于Ⅱ片段?_____________。
(2)根据以上事实。推测绵羊的有角性状的遗传有两种可能:一种是基因位于性染色体片段 的遗传。另一种为从性遗传,此种情况下无角母羊的基因型是:_____________。
(3)为进一步验证绵羊的有角性状的遗传方式的方案,请补充完善。
步骤:选择_____________公羊与多只无角母羊交配,观察子代性成熟后表现出来的性状。
结果预期和分析:
①如 ,则 。
②如 ,则 。
下图示人类形成双胞胎的两种方法:
现有一对夫妻,其中妻子是血友病患者,丈夫表现型正常。妻子怀孕后经B超检测是双胞胎。回答下列问题:
(1)如果此双胞胎与方式一相符,胎儿甲是男性,则胎儿乙的表现型与性别为___________。
(2)如果此双胞胎是通过方式二形成的。经B超检测发现胎儿丙为女性,则丙患血友病的可能性是_____________________;若丁患血友病,则其性别是_____________________。
若检测发现胎儿丙是一个白化病患者,则丁是白化同时又是血友病患者的概率是________。
果蝇的眼色由一对等位基因(A,a)控制。在纯种暗红眼♀×纯种朱红眼♂的正交实验中,F1只有暗红眼;在纯种朱红眼♀×纯种暗红眼♂的反交实验中,F1雌性为暗红眼,雄性为朱红眼。则下列说法不正确的是 ( )
A.正、反交实验常被用于判断有关基因所在的染色体类型 |
B.反交的实验结果说明这对控制眼色的基因不在常染色体上 |
C.正、反交的子代中,雌性果蝇的基因型都是XAXa |
D.若正、反交的F1代中雌、雄果蝇自由交配,其后代表现型的比例都是l:1:l:l |
下面甲图为某动物的一对性染色体简图。①和②有一部分是同源的(甲图中I片段),该部分基因互为等位;另一部分是非同源的(甲图中的II1和II2片段),该部分基因不互为等位。
(1)根据甲图,该动物与人类在性染色体的形态上的区别是该动物 。
(2)分析甲图,位于Ⅱ1片段上的某基因所控制性状的遗传最可能与乙图的 (填编号)相符,其遗传特点是 。
(3)若乙图为该动物的某些单基因遗传病的遗传系谱,在不考虑基因突变等因素的情况下,其中可以肯定不属于Ⅱ2片段上隐性基因控制的是 (填字母代号)。
(4)科学家发现该动物发现,黄毛基因(B)对白毛基因(b)完全显性。现有该动物纯种白毛雌性个体和纯种黄毛雄性个体若干只,请利用杂交实验来推断控制黄毛与白毛这对相对性状的基因是位于常染色体上,还是位于甲图中的I片段上。做出相应的推断,并用文字简要说明你的推断过程。
果蝇繁殖力强、易饲养,是一种良好的遗传学研究材料。实验室有两个小组对纯合的灰体长翅果蝇进行扩大培养时,一个小组发现了1只灰体残翅(未交配过的雌果蝇),另一小组发现了1只黑体长翅雄果蝇。两个小组将这2只特殊的果蝇进行下述实验来解决有关问题:
实验步骤:
① 把灰体残翅雌果蝇和黑体长翅雄果蝇放入同一容器中培养,使其交配并产生后代。
② 子一代(F1)幼虫将要成熟时,把亲本移走。幼虫成熟后观察其性状,发现全是灰体长翅。(此过程可得到足够多的后代)
③ 子一代雌雄果蝇相互交配产卵。子二代幼虫将要成熟时,将子一代个体移走。幼虫成熟后观察其性状并纪录结果。(此过程可得到足够多的后代!)
④ 统计分析F2代的各种表现型。
根据上述材料回答有关问题:
(1)从F1中所表现出的性状推断出长翅与残翅的遗传方式是细胞质遗传还是细胞核遗传_________________如果是细胞质遗传,则F1全为_______________。
(2)若已知控制黑体、灰体性状的基因位于细胞核中,能否通过预测F2代中黑体、灰体的性状表现来推断控制黑体、灰体的基因是位于常染色体上还是X染色体上。________。若___________________________,则说明基因位于X染色体上;若__________________________________,则说明基因位于常染色体上;
(3)若F2代有黑体出现,如何确定控制这二对性状的基因是否位于二对同源染色体上?(要求:通过预测的F2代有关结果作出相应的结论)
若F2代中出现____________种表现型,且比例接近___________,则说明控制两对性状的基因分别位于二对同源染色体上。
按照遗传规律,白眼雌果蝇(XwXw)和红眼雄果蝇(XWY)交配,后代雄果蝇都应该是白眼的,后代雌果蝇都应该是红眼的。可是有一天,摩尔根的合作者布里吉斯发现白眼雌果蝇和红眼雄果蝇杂交所产生的子一代中出现了一个白眼雌果蝇。大量的观察发现,在上述杂交中,2000~3000只红眼雌果蝇中会出现一只白眼雌果蝇,同样在2000~3000只白眼雄果蝇中会出现一只红眼雄果蝇。请回答:
(1)有人说这种现象的出现最可能是基因突变的结果,你同意这种观点么?为什么?
(2)你怎样解释这种奇怪的现象?
(3)如何验证你的解释?
分析回答下列有关遗传问题:
(1)已知果蝇的红眼(A)对白眼(a)为显性,位于X 染色体上,灰身(B)对黑身(b)为显性,位于常染色体上。两只灰身红眼雌、雄果蝇交配得到以下类型和数量的子代
|
灰身红眼 |
灰身白眼 |
黑身红眼 |
黑白眼 |
雄蝇 |
152 |
148 |
48 |
52 |
雌蝇 |
297 |
0 |
101 |
0 |
① 两只灰身红眼亲本的基因型为 ___________________ 。
② 在子代中,杂合灰身红眼雌蝇占全部子代的比例为 。
(2)已知果蝇的直毛与非直毛是一对等位基因。若实验室有纯合的直毛和非直毛雌、雄果蝇亲本,你如何通过一代杂交试验确定这对等位基因是位于常染色体上还是X染色体上?请说明推导过程。
(3)若已知果蝇的直毛和非直毛是位于X染色体上的一对等位基因。但实验室只有从自然界捕获的、有繁殖能力的直毛雌、雄果蝇各一只和非直毛雌、雄果蝇各一只,请你通过一次杂交试验确定这对相对性状中的显性性状?请用遗传图解表示并加以说明和推导。