第2节 孟德尔的豌豆杂交实验(二) 知识点题库

灰兔和白兔杂交,F1全是灰兔,F1雌雄个体相互交配,F2中有灰兔、黑兔和白兔,比例为9:3:4,则(  )

A . 家兔的毛色受一对等位基因控制 B . F2灰兔中能稳定遗传的个体占1/16 C . F2灰兔基因型有4种,能产生4种比例相等的配子 D . F2中黑兔与白兔交配,后代出现白兔的概率是1/3
现用纯种黄颖燕麦与纯种黑颖燕麦杂交,F1全为黑颖,F1自交产生的F2中,黑颖:黄颖:白颖=12:3:1。下列相关说法中正确的是

A . 控制颖色的两对等位基因位于一对同源染色体上 B . F2中黄颖自交后代杂合子占 C . F2中非黑颖有六种基因型,纯合子占 D . F1测交,后代表现型比为2:1:1
绵羊面部的毛色有白面和灰面两种,这一对相对性状由常染色体上的一对等位基因B、b控制,遗传实验发现,让多对白面绵羊和灰面绵羊杂交,子一代绵羊的面色比例为1:1,让子一代多对灰面绵羊杂交,子二代面色比例仍为1:1,下列推断和分析,错误的是(  )

A . 绵羊的灰色是显性性状 B . 子二代与子一代中灰面绵羊的基因型不同 C . 子一代灰面绵羊为杂合子 D . 可能是含灰面基因的雄配子(或雄配子)致死
已知水稻的糯与非糯是一对相对性状,显隐性未知;高秆与矮秆是一对相对性状,高杆对矮杆为显性,两对性状遗传符合自由组合定律.现有生育期一致的纯合糯性高杆与纯合非糯性矮杆水稻各若干.某生物兴趣小组利用这些水稻作了如下实验.

(1)为探究水稻糯与非糯的显隐关系,兴趣小组将这两种水稻混杂种在一起.结果发现一部分植株所结的稻谷既有糯性也有非糯性,其他植株所结稻谷全为非糯性.据此他们推断水稻非糯性是 性性状.

(2)通过杂交育种手段,兴趣小组选育出了矮杆糯性水稻.请问杂交育种的原理是 . 选育出的矮杆糯性水稻(“需要”或“不需要”)经过连续自交提纯过程.

(3)用碘液对花粉染色后在显微镜下观察,可看到糯性花粉为橙红色,非糯性花粉是蓝黑色.根据这个特性,利用纯合糯性水稻与纯合非糯性水稻,兴趣小组设计实验更简单地证明了孟德尔关于分离定律的假说.请补充相关内容.

 ,获得F1种子,播种后获得F1植株.

 .

③若 则证明了孟德尔的假说是正确的.

某严格自花传粉的二倍体植物(2n),野生型为红花,突变型为白花.研究人员围绕花色性状的显隐性关系和花色控制基因及在染色体上的定位,进行了以下相关实验.请分析回答:

(1)在甲地的种群中,该植物出现一株白花突变.让白花植株自交,若后代 说明该突变型为纯合体.将该白花植株与野生型杂交,若子一代为红花植株,子二代红花植株和白花植株比为3:1,出现该结果的条件是:①红花和白花受等位基因控制,且基因完全显性;②配子具有相同成活率及受精能力并能随机结合;③受精卵的发育能力及各基因型植株存活率相同.

(2)在乙地的种群中,该植物也出现了一株白花突变且和甲地的白花突变同为隐性突变.为确定甲、乙两地的白花突变是否由相同的等位基因控制,可将杂交,当子一代表现型为 时,可确定两地的白花突变由不同的等位基因控制;若子二代中表现型及比例为 时,可确定白花突变由2对等位基因控制.

(3)缺体(2n﹣1)可用于基因的染色体定位.人工构建该种植物的缺体系(红花)应有 种缺体.若白花由一对隐性突变基因控制,将白花突变植株与该种植物缺体系中的全部缺体分别杂交,留种并单独种植,当子代出现表现型及比例为 时,可将白花突变基因定位于 

(4)三体(2n+1)也可用于基因的染色体定位.若白花由一对隐性突变基因控制,将白花突变植株与三体系(红花纯合)中全部三体分别杂交,留种并单独种植,当子二代出现表现型及比例为 时,可将白花突变基因定位.

有关F1黄色圆粒豌豆(YyRr)自交的表述,正确的是(  )

A . F1产生四个配子,比例是1:1:1:1 B . F1产生基因型YR的卵细胞和基因型为YR的精子的数量比为1:1 C . 自由组合定律是指F1产生的4种类型的精子和卵细胞可以自由组合 D . F1产生的精子中,基因型为YR和基因型为yr的比例为1:1
请回答下列有一种无毒蛇的体表花纹颜色由两对基因(D和d,H和h)控制,这两对基因按自由组合定律遗传,与性别无关.花纹颜色和基因型的对应关系如表.

基因组合

D、H同时存在(D_H_型)

D存在、H不存在(D_hh型)

H存在、D不存在(ddH_型)

D和H都不存在(ddhh型)

花纹颜色

野生型(黑色、橘红色同时存在)

橘红色

黑色

白色

现存在下列三个杂交组合,请回答下列问题.

甲:野生型×白色→F1:野生型、橘红色、黑色、白色

乙:黑色×橘红色→F1:全部都是野生型

  1. (1) 甲组杂交方式在遗传学上称为 , 属于假说﹣演绎法的阶段,甲组杂交,F1的四种表现型比例是
  2. (2) 让乙组F1中的雌雄个体交配,后代表现为橘红色的有120条,那么表现为黑色的杂合子理论上有条.
  3. (3) 野生型与橘红色个体杂交,后代中白色个体的概率最大的亲本基因型组合为
麝香豌豆的花色受两对等位基因A/a,B/b控制,这两对等位基因与花色的关系如图所示,请据图回答问题:

  1. (1) 基因是的DNA片段,该图体现的基因控制性状的途径为
  2. (2) 基因A控制酶A的合成经历两个步骤,模板依次是
  3. (3) 上述花色的遗传遵循定律,请据图说明作出此判断的依据是
  4. (4) 若基因型为AaBb的个体自交,后代白花个体中纯合子占;若两白花个体杂交,后代中紫花:白花=1:1,则两白花亲本的基因型为
  5. (5) 请用遗传图解表示AaBb个体进行测交实验的过程(要求写出配子).
已知玉米种子的有色(C)对无色(c)为显性,非糯性(W)对糯性(w)为显性,饱满(S)对皱粒(s)为显性.
  1. (1) 已知基因C,c位于9号染色体上,现有研究小组要探究基因W,w是否也位于9号染色体上,如果用这2个基因杂合的植株与隐性亲本测交:

    理论上如果子代的表现型及比例为,则说明基因W、w不位于9号染色体上.如果子代的表现型及比例为,则说明基因W、w位于9号染色体上且9号染色体减数分裂时没有发生交叉互换.

  2. (2) 研究小组用这3个基因杂合的植株与隐性亲本测交后得到如下的结果:

    籽粒总数6708

    有色,非糯性,皱粒    2216        无色,糯性,饱满   2349

    有色,糯性,皱粒    951         无色,非糯性,饱满   974

    有色,糯性,饱满    99          无色,非糯性,皱粒   84

    有色,非糯性,饱满    15          无色,糯性,皱粒   20

    ①分析以上测交结果可知,基因W、w也位于9号染色体上且9号染色体在减数分裂第一次分裂期发生了

    ②进一步分析还可以确定基因S、s同样位于9号染色体上,如果同一条染色体上非等位基因间的重组概率越小说明它们在染色体上的距离越近,那么在9号染色体上呈线性排列的这三个基因中位于中间位置的是

    ③假设该杂合体来自纯系亲本的杂交,写出亲本的基因型

  3. (3) 糯性玉米籽粒的含糖量和赖氨酸含量均高于普通玉米,作为鲜食玉米深受人们的喜爱.

    ①可以从(2)测交后代中选择无色糯性饱满的籽粒种植,通过可获得稳定遗传的纯种,此育种方法操作简便,但种植时其周围200m以内的田块不能种植其它类型的玉米.

    ②还可以从(2)测交后代中选择有色糯性饱满的籽粒种植得到植株A,再进行如图操作.

    植株A经过减数分裂过程产生的花粉理论上有种基因型(不考虑基因突变和染色体变异),将幼苗2经不同处理所产生的植株分别自交,可以获得有色糯性饱满且稳定遗传籽粒的植株是(B或C).

  4. (4) 玉米螟的幼虫蛀入玉米主茎或果穗内致使玉米减产,转入bt基因的玉米植株内会表达产生bt毒蛋白,可以有效杀死玉米螟幼虫.这种育种方法的遗传学原理是
科学家发现多数抗旱性农作物能通过细胞代谢,产生一种代谢产物,调节根部细胞液的渗透压,此代谢产物在叶肉细胞和茎部细胞中却很难找到.请回答下列问题:
  1. (1) 这种代谢产物在茎部和叶肉细胞中很难找到,而在根部细胞中却能找到,究其根本原因是
  2. (2) 现有某抗旱农作物,体细胞内有一个抗旱基因(R),其等位基因为r(旱敏基因).

    研究发现R、r的部分核苷酸序列如下:抗旱基因(R):CAAG   旱敏基因(r):CATG.据此分析,抗旱基因突变为旱敏基因的根本原因是

  3. (3) 已知抗旱性(R)对旱敏性(r)为显性,多颗粒(D)对少颗粒(d)为显性,两对等位基因分别位于两对同源常染色体上.纯合的旱敏性多颗粒植株与纯合的抗旱性少颗粒植株杂交,F1自交,F2抗旱性多颗粒植株中双杂合子占的比例是.若拔除F2中所有的旱敏性植株后,剩余植株随机交配,F3中旱敏性植株的比例是
  4. (4) 请利用抗旱性少颗粒(Rrdd)和旱敏性多颗粒(rrDd)两植物品种作试验材料,设计一个快速育种方案,使后代个体全部都是抗旱性多颗粒杂交种(RrDd),用文字简要说明

    第一步:

    第二步:

某种野生植物有紫花和白花两种表现型,已知紫花形成的生物化学途径是:

A和a、B和b是分别位于两对染色体上的等位基因,A对a、B对b为显性。基因型不同的两白花植株杂交,F1植株中紫花∶白花=1∶1。若将F1紫花植株自交,所得F2植株中紫花∶白花=9∶7。

请回答:

  1. (1) 从紫花形成的途径可知,紫花性状是由对基因控制。
  2. (2) 根据F1紫花植株自交的结果,可以推测F1紫花植株的基因型是,其自交所得F2中,白花植株纯合子的基因型是
  3. (3) 推测两亲本白花植株的杂交组合(基因型)是;用遗传图解表示两亲本白花植株杂交的过程(只要求写一组)。
已知某一动物种群中仅有Aabb和AAbb两种类型的个体(aa的个体在胚胎致死),两对基因遵循基因自由组合定律,Aabb:AAbb=1:1,且该种群中雌、雄个体比例为1:1,且雌雄个体数量相同,则该种群自由交配产生的成活子代中能稳定遗传的个体所占比例是(    )
A . 5/8 B . 3/5 C . 1/4 D . 3/4
水稻高秆抗病的基因型为AABb,产生基因型为AB配子的概率为(     )
A . 25% B . 50% C . 75% D . 100%
菜豆种皮颜色由两对非等位基因A(a)和B(b)调控。A基因控制黑色素合成(A—显性基因—出现色素,AA和Aa的效应相同),B基因为修饰基因,淡化颜色的深度(B—显性基因—修饰效应出现,BB使色素颜色完全消失,Bb使色素颜色淡化,成为黄褐色)。现有亲代种子P1(纯种、白色)和 P2(纯种、黑色),杂交实验如下,有关说法正确的是(     )

A . F2种皮颜色的性状分离比,表明该性状不符合自由组合定律 B . P1和P2的基因型分别为AABB和aabb C . F2中种皮为白色的基因型有6种 D . 白种皮中纯合子占3/7
香豌豆的花色有紫花和白花两种表现,显性基因C和P同时存在时开紫花。两个纯合白花品种杂交,F1开紫花,F1自交,F2的性状分离比为紫花:白花=9:7。下列分析不正确的是(    )
A . 两个白花亲本的基因型为ccPP与CCpp B . F2中白花的基因型有5种 C . F2紫花中纯合子的比例为1/ 9 D . F1测交结果紫花与白花的比例为1:1
果蝇是常用的遗传学实验材料,其体色有黄身(H)、灰身(h)之分,翅形有长翅(V)、残翅(v)之分。现用两种纯合果蝇杂交,F2出现4种类型且比例为5∶3∶3∶1,已知果蝇的一种精子不具有受精能力。回答下列问题:
  1. (1) 果蝇体色与翅形的遗传遵循定律,亲本果蝇的基因型是
  2. (2) 不具有受精能力的精子的基因组成是。F2黄身长翅果蝇中双杂合子的比例为
  3. (3) 若让F2灰身长翅果蝇自由交配,则子代的表现型及比例为
  4. (4) 现有多种不同类型的果蝇,从中选取亲本通过杂交实验来验证上述不能完成受精作用精子的基因型。

    ①杂交组合:选择进行杂交。

    ②结果推断:若后代出现

某家系中有甲、乙两种单基因遗传病,其中一种是伴性遗传病(用B、b表示)。分析下列遗传系谱图,回答相关问题:

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  1. (1) 甲病的遗传方式为,乙病的遗传方式为
  2. (2) 经检测,甲病为镰刀型细胞贫血症。Ⅱ3怀了二胎,胎儿患镰刀型细胞贫血症的概率为。产前诊断时,(能/不能)用显微镜检测出该病,其依据是
  3. (3) 现已查明Ⅲ1不含乙病基因,不考虑基因突变和染色体变异,则该女孩的一个正常基因一定来自Ⅰ代中的,判断的依据是
一种无毒蛇的体表花纹颜色由两对等位基因D、d和H、h控制,这两对等位基因分别位于两对同源染色体上。花纹颜色和基因型的对应关系是:D_H_对应野生型(黑色、橘红色同时存在)、D_hh对应橘红色、ddH_对应黑色、ddhh对应白色。下表中有三组杂交组合及其杂交结果,请回答下列问题:

杂交组合

F1的表现型

一、野生型×白色

野生型、橘红色、黑色、白色

二、橘红色×橘红色

橘红色、白色

三、黑色×橘红色

野生型

  1. (1) 第一组杂交实验的亲本中野生型无毒蛇的基因型为,该杂交组合F1的四种表现型及比例大约是
  2. (2) 第二组杂交实验的亲本中橘红色无毒蛇的基因型为,该杂交组合F1的两种表现型及比例大约是
  3. (3) 让第三组F1中雌雄个体交配,理论上杂交后代的表现型及比例是。若橘红色的杂合子有120条,那么理论上表现为黑色的个体有条。
果蝇的灰体(E)对黑檀体(e)为显性;短刚毛和长刚毛是一对相对性状,由一对等位基因(B,b)控制。这两对基因位于常染色体上且独立遗传。用甲、乙、丙三只果蝇进行杂交实验,杂交组合、F1表现型及比例如下:

  1. (1) 若实验一的杂交结果能验证两对基因 E,e 和 B,b 的遗传遵循自由组合定律,则丙果蝇的基因型应为
  2. (2) 实验二的 F1中与亲本果蝇基因型不同的个体所占的比例为
  3. (3) 果蝇的眼有红色、棕色、鲜红色、白色,两对常染色体上的两对等位基因决定色素的形成,其关系如下表所示。

    基因组成

    A_D_

    A_dd

    aaD_

    aadd

    表现型

    红色

    鲜红色

    棕色

    白色

    原因

    能合成鲜红色色素和棕色色素

    只能合成鲜红色色素

    只能合成棕色色素

    无法合成色素

    遗传学家摩尔根在连续多代培养的红眼果蝇中发现了一只白眼雄果蝇,并通过杂交实验的现象提出了果蝇的白眼基因b位于X染色体上,Y染色体不含它的等位基因的假说。后人进一步研究发此白眼果蝇可以生成上述的两种色素,但无法运送至眼,所以表现为白眼。综上所述,此白眼果蝇的基因型是

  4. (4) 果蝇的刚毛和截毛为一对相对性状,由A和a控制,现有一杂合的刚毛雄果蝇,请设计一次杂交实验探究此果蝇体细胞中A和a在染色体上的位置情况,并写出预期的结果和相应的结论。

    ①杂交方法:

    ②预期结果:

    若子代中雌性和雄性中刚毛和截毛性状分离比都为1:1,则

    若子代中雌性全部为刚毛,雄性全为截毛,则

    若子代中雌果蝇全部为截毛,雄性全为刚毛,则

果蝇的灰体和黑体、长翅和残翅、直刚毛和焦刚毛分别由等位基因A(a)、B(b)、D(d)控制。为探究其遗传机制,研究人员将一只灰体长翅焦刚毛雌蝇与一只黑体残翅直刚毛雄蝇进行杂交,F1仅出现灰体长翅焦刚毛雄蝇和灰体长翅直刚毛雌蝇两种表型,且比例相等;F1随机交配一代后得到的F2两种性别的个体中表型及相对比例如下:

回答下列问题:

  1. (1) 刚毛性状遗传中,为显性性状。综合考虑A(a)、B(b)两对等位基因,他们的遗传(遵循、不遵循)孟德尔自由组合定律,判断的依据是
  2. (2) 亲本雌雄个体的基因型分别为
  3. (3) 若仅考虑体色和刚毛性状遗传,让F2灰体直刚毛雌雄个体随机交配,产生的F3种表型,其中能稳定遗传的灰体直刚毛个体所占的比例为
  4. (4) 仅考虑体色和刚毛性状,请写出对F1中灰体焦刚毛雄蝇测交的遗传图解。
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