高三遗传典型例题

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1、推荐题:1. (2015年四川,10. 14分)果蝇的黑身、灰身由一对等位基因(B、b)控制。(1)实验一:黑身雌蝇甲与灰身雄蝇乙杂交,叮全为灰身,叮随机交配,F2雌雄果蝇 表型比均为灰身:黑身=3: 1。 果蝇体色性状中,为显性。匚的后代重新出现黑身的现象叫做;F2的灰身果蝇中,杂合子占。 若一大群果蝇随机交配,后代有9900只灰身果蝇和100只黑身果蝇,则后代中Bb的基因型频率为。若该群体置于天然黑色环境中,灰身果蝇的比例会,这是的结果。(2)另一对同源染色体上的等位基因(R、r)会影响黑身果蝇的体色深度。实验二:黑身雌蝇丙(基因型同甲)与灰身雄蝇丁杂交,叮全为灰身,叮随机交配,F2 表型

2、比为:雌蝇中灰身:黑身=3: 1;雄蝇中灰身:黑身:深黑身=6: 1: 1。 R、r基因位于染色体上,雄蝇丁的基因型为,F2中灰身雄蝇共有种基因型。 现有一只黑身雌蝇(基因型同丙),其细胞(2n = 8)中1、11号染色体发生如图所示 变异。K/谧于I号枭色体,血于T1号魏色体变异细胞在减数分裂时,所有染色体同源区段须联会且均相互分离,才能形成可育配子。 用该果蝇重复实验二,则叮雌蝇的减数第二次分裂后期细胞中有条染色体,F2的雄蝇中深黑身个体占。答案:(1)灰色性状分离2318% 降低 自然选择(2)XBBXrY48 或 61/322. (2016海淀期末)(11分)黑腹果蝇的灰体(B)对黑体

3、(b)是显性,长翅(D)对残翅(d)是显性。科研人员用灰体长翅(BBDD)和黑体残翅(bbdd)果蝇杂交,F1个 体均为灰体长翅。(1)科研人员用F】果蝇进行下列两种方式杂交时,得到了不同的结果。组别杂父组合子代雄蝇雌蝇实验一F1雄蝇x黑体残翅雌蝇灰体长翅占50%黑体残翅占50%灰体长翅占50%黑体残翅占50%实验二F1雌蝇x黑体残翅雄蝇灰体长翅占42% 黑体残翅占42% 灰体残翅占8% 黑体长翅占8%灰体长翅占42% 黑体残翅占42% 灰体残翅占8% 黑体长翅占8%由实验结果可推断,B/b和D/d基因在 (填“常”或“性”)染色体上,且两对基因在染色体上的位置关系是。两组实验杂交实验结果出现

4、差异的原因是:F果蝇在产生配子时,同源染色体的发生了片段交换,发生这种交换的原始生殖细胞所占的比例为。(2)科研人员得到了隐性纯系小翅果蝇,用这种果蝇与纯系残翅果蝇进行杂交实验, 对其基因遗传进行研究。组别杂父组合F1F2雄蝇雌蝇雄蝇雌蝇实验三残翅雌蝇X小翅雄蝇长翅128长翅117长翅301小翅302残翅201长翅598残翅199实验四小翅雌蝇X残翅雄蝇小翅156长翅164长翅303小翅299残翅202长翅297小翅301残翅201根据实验的F1结果可知,控制小翅的等位基因M/m位于染色体上。实验三中f2代果蝇长翅:小翅:残翅的比例为,说明果蝇翅形的遗传符合定律。实验三中纯系亲本的基因型是分别

5、为;实验四中f2长翅、小翅和残翅的基因型分别有种。(1) 常位于一对同源染色体上雌非姐妹染色单体32%(2)四 X 9:3:4 基因的自由组合ddXMXM、DDXmY4、4、43. 果蝇是很好的遗传学实验材料,某小组以果蝇为材料进行了下列相关实验。(1) 果蝇是遗传实验最常用的实验材料,这是因为X(2) 实验小组在对果蝇体细胞中的染色体和基因进行研时,绘制出 右图所示图,有关说法正确的是A. 此果蝇体内除精子外,其余细胞内均含有两个染色体组B. 位于X染色体上的基因均能在Y染色体上找到相应的等位基因C. 若此果蝇一个精原细胞减数分裂产生了一个DX的精子,则另 外三个精子的基因型为DY,dX,

6、dYD. II、III、IV、X或II、III、IV、Y均可表示果蝇的一个染色体组1 1 2 2 2 1(3) 果蝇的体细胞共有8条染色体,对果蝇基因组进行分析(参照人类基因组计划要求),应测定果蝇条双链DNA分子的核苷酸序列。(4) 将果蝇的一个细胞放入15N标记的脱氧核苷酸培养液中,在第二次细胞分裂的中期, 发现一条染色单体中只有一条脱氧核苷酸链有放射性,则其姐妹分色单体有条链含 有放射性。(5) 摩尔根的学生蒂更斯进行红眼雌雄果蝇杂交实验时,在子代个体中发现一只白眼雌蝇,取其体细胞,在光学显微镜下观察,发现其性染色体组成为XXY,分析可知可能是由 于亲代果蝇的细胞在减数第次分裂异常所致。

7、(6) 遗传学家曾做过这样的实验:长翅果蝇幼虫的正常培养温度为250C,科学家将孵化后4-7天的长翅果蝇幼虫在370C的环境下处理6-24小时后,得到了某些残翅果蝇,这些残 翅果蝇在250C下产生的后代仍然是长翅果蝇,实验说明。(7) 正常情况下,果蝇的长翅和残翅是一对相对性状,但残翅果蝇数量不到长翅果蝇的5%,用现代生物进化理论解释,其原因是。(8) 有若干具有相对一性状的雌雄果蝇,其中雌性个体为隐性,雄性个体为显性,均为纯合(注:XaY、XaY均视为纯合),己知控制该性状的基因可能位于常染色体上或X染色 体的特有区段(如图II-2区段)或X、Y染色体的同源区段(如图丨区段),.、请补充下列

8、实验方案以确定该基因的位置。 取若干对雌雄果蝇分别交配,观察其后代表现型。若,则该基因位于X染色 诃体的特有区段。 若后代中无论雌雄均为显性,则再选取后代中雌、雄个体分别交配,若,则该基因位于常染色体上,若,则该基因位于X、Y染色体的同源区段。(9) 基因突变大多数对生物有害,甚至导致死亡。在做果蝇实验时发现1只由于单基因 突变从而表现突变性状的雌蝇(简称为突变型),让这只雌蝇与1只野生型的雄蝇进行交配(Y 染色体上无相关基因),片中野生型与突变型之比为2: 1,且雌雄个体之比也为2: 1。请你 用遗传图解对这个现象进行解释并作说明(相关基因用R、r表示,要求写出亲代的基因型、 表现型以及子代

9、所有的基因型和表现型)(1) 果蝇具有易于区分的相对性状,繁殖速度快,后代数量多,易于饲养(2) D(3)5 (4) 2(5)卵原细胞二(6) 表现型是基因型与环境共同作用的结果(7) 由于残翅性状不利于果蝇生存,在自然选择的作用下,残翅基因的频率较低,因而 残翅果蝇数量较少。(8) 雌性个体为显性,雄性个体为隐性无论雌雄均有两种性状雄性个体为显性,雌性个体表现为两种性状。(9) 遗传图解:P堆性鹰变型XKXJX1蹴性野生型F XKXJX*Xrkbyxy雌性究变型雌性野生型感性哭变型雄性野生型 : 1 :1 :1说明:由于体死亡,后代中醉,雄=2= b野生型:突变型-2: 14. (2014山

10、东卷)28. (14分)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、片表现型及比例如下:实验一PF.F.诙俸1碗体短刚毛枚刚毛* L短刚毛出例11:1:1比例1 :31 ;3(1)根据实验一和实验二的杂交结果,推断乙果蝇的基因型可能 或。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 )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)在没有迁入迁出、突变和选择等条件下,一个由纯合果蝇组成的大种

11、群个体间自由交配得到.,.中灰体果蝇8400只,黑檀体果蝇1600只。.中e的基因频率为,Ee的基因型频率为。亲代群体中灰体果蝇的百分比为。(4)灰体纯合果蝇与黑檀体果蝇杂交,在后代群体中出现了一只黑檀体果蝇。出现该黑檀体 果蝇的原因可能是亲本果蝇在产生配子过程中发生了基因突变或染色体片段缺失。现有 基因型为EE,Ee和ee的果蝇可供选择,请完成下列实验步骤及结果预测,以探究其原 因。(注:一对同源染色体都缺失相同片段时胚胎致死;各型配子活力相同)实验步骤: 用该黑檀体果蝇与基因型为的果蝇杂交,获得.; F1自由交配,观察、统计F2表现型及比例。结果预测:I.如果F表现型及比例为_,则为基因突

12、变;2 II. 如果F表现型及比例为,则为染色体片段缺失。2 【答案】(1) EeBb ; eeBb (注:两空可颠倒);eeBb (2) 1/2 (3) 40%; 48%; 60%(4)答案一:EEI灰体:黑檀体=3 : 1 II.灰体:黑檀体=4 : 1答案二:EeI灰体:黑檀体=7 : 9II.灰体:黑檀体=7 : 85. (2014四川卷)11.小鼠的皮毛颜色由常染色体的两对基因控制,其中A/a控制灰色物质合成,B/b控制黑色物质合成。两对基因控制有色物质合成关系如下图:白色前体物质基因有色物质1基因儿有色物质2(1)选取三只不同颜色的纯合小鼠(甲一灰鼠,乙一白鼠,丙一黑鼠)进行杂交,

13、结果如下:亲本组合F1F2实验一甲X乙全为灰鼠9灰鼠:3黑鼠:4白鼠实验二乙X丙全为黑鼠3黑鼠:1白鼠 实验一的F2代中白鼠共有种基因型,灰鼠中杂合体占的比例为。 图中有色物质1代表色物质,实验二的f2代中黑鼠的基因型为。(2)在纯合灰鼠群体的后代中偶然发现一只黄色雄鼠(丁),让丁与纯合黑鼠杂交,结果如下:亲本组合F1F2实验三丁X纯合黑鼠1黄鼠:1灰鼠片黄鼠随机交配:3黄鼠:1黑鼠.灰鼠随机交配:3灰鼠:1黑鼠 据此推测:小鼠丁的黄色性状是由突变产生的,该突变属于性突变。 为验证上述推测,可用实验三.代的黄鼠与灰鼠杂交。若后代的表现型及比例 ,则上述推测正确。 用三种不同颜色的荧光,分别标记

14、小鼠丁精原细胞的基因A、B及突变产生的新基因,观察其分裂过程,发现某个次级精母细胞有3种不同颜色的4个荧光点,其原因是。(1) 2 aabb 38/9 黑 aaBB、aaBb(2)A 显 黄鼠:灰鼠:黑鼠=2: 1: 1 基因A与新基因所在同源染色体 的非姐妹染色单体之间发生了交叉互换6. (2013 山东卷)27. (14分)某二倍体植物宽叶(M)对窄叶(m)为显性,高茎(H)对矮茎(h)为显性,红花(R)对白花(r)为显性。基因M、m与基因R、r在2号染色 体上,基因H、h在4号染色体上。Q 讎:A TGGTC7LG C. / TA GATC CA TI “ i H I | M I II H I I H Hb 讎:TACCAGACG / - ATCTAGCTA(1)基因M、R编码各自蛋白质前3个氨基酸的DNA序列如上图,起始密码子均为AUG。若 基因M的b链中箭头所指碱基C突变为A,其对应的密码子将 变为。正常情况下,基因R在细胞中最多有个,其转录时的模板位于 (填“a”或“b”)链中。(2)用基因型为MMHH和mmhh的植株为亲本杂交获得片,.自交获得F

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