2015年高三考前1月《遗传、变异、进化、基因工程、育种》
简答题综合训练
1、某种鸟类(2N=76)为ZW型性别决定,其羽毛中的黑色素由等位基因A/a中的A基因控制合成,且A基因越多,色素越多。回答下列问题: (1)若等位基因A/a位于Z染色体上。
①雌鸟羽毛的颜色有 种,其产生卵细胞的过程中可以形成 个四分体。 ②用两只羽毛颜色相同的个体杂交,子代出现了性状分离现象,则亲代基因型为 ,子代中黑色羽毛∶灰色羽毛∶白色羽毛= 。
(2)若等位基因A/a位于常染色体上,另有一对不在性染色体上的控制色素分布的等位基因B/b。研究者进行了如图杂交实验:
①根据杂交实验可以判断,A/a和B/b所在染色体属于 ,能够使色素分散形成斑点的基因型是 。
②F2中基因型种类最多的性状是 ,让F2中的纯灰色雄鸟与灰色斑点雌鸟杂交,子代新出现的羽毛性状占 。
③若让F2中所有斑点羽毛个体随机交配,子代中出现斑点羽毛的个体的概率为 。 ④斑点羽毛的鸟在自然环境中比纯色羽毛的鸟更容易被天敌发现,将F2全部个体放归自然界多年后,种群中A基因的频率将 (填“变大”、“不变”或“变小”),理由是 。 2、已知某种动物灰身(A)对黑身(a)为显性,有眼(B)对无眼(b)为显性,控制有眼、无眼的基因位于常染色体上。
(1)为了研究A、a与B、b的位置关系,选取一对表现型为灰身有眼的正常染色体的雄性个体和黑身无眼的正常染色体的雌性个体进行杂交试验, F1代雌、雄个体中均出现四种表现型:灰身有眼、黑身有眼、灰身无眼、黑身无眼。
①如果 F1代四种表现型比例为1:1:1:1,则基因A、a和B、b符合_______定律;让F1代中灰身有眼个体相互交配,在F2 代的所有灰身个体中纯合子所占的比例为_______。 ②如果 F1代四种表现型中,亲本类型偏多,重组类型偏少,则F1 代同时出现上述四种表现型的原因最可能是___ ___。 (2)动物体细胞中某对同源染色体多出l条的个体称为“三体”。研究发现,该种动物产生的多1条染色体的雌配子可育,而多1条染色体的雄配子不可育。该种动物的尾形由常染色体上的等位基因R/r控制,正常尾对卷曲尾为显性。有人在一个种群中偶然发现了一只卷曲尾的雌性个体,其10号常染色体(常染色体)多出1条,其余染色体均正常。(注:
1
“三体”细胞在减数分裂过程中,任意配对的两条染色体分离时,另一条染色体随机移向细胞任一极。)
①该雌性“三体”形成的原因是参与受精作用过程的_______配子异常所致,这种变异属 于可遗传变异中的___________。
②欲判断基因R/r是否位于10号常染色体上,可让这只卷曲尾的雌性“三体”与纯合的正常尾雄性个体杂交得F1 ,再让 F1代雌雄个体自由交配得F2 。
若F2 代正常尾个体与卷曲尾个体的比例为_______,则基因R/r位于10号常染色体上;若F2 代正常尾个体与卷曲尾个体的比例为_______,则基因R/r位于其他常染色体上。 3、科研人员以果蝇为实验材料进行遗传方面的研究。请回答问题: (1)果蝇作为实验材料所具备的优点有___________(多选)。
A.有易于区分的相对性状 B.世代周期短,繁殖能力强 C.染色体数目少,便于观察 D.个体体积小,易于饲养
B
(2)有一只发生易位的突变体果蝇,其X染色体上出现了B基因(用X
+
表示),表现为棒眼性状;正常果蝇X染色体无B基因(用X表示)且基
BBB
因型为XX与XY的胚胎无法正常发育。据此可判断该突变体果蝇的性别是______性,其基因型为_________。
(3)果蝇的长翅(A)对残翅(a)为显性,灰身(D)对黑身(d)为显性,其中A和a基因位于Ⅱ号常染色体上,灰身性状总是伴随着残翅性状遗传。现有一只双杂合灰身长翅果蝇,请在右图细胞中画出控制体色基因所在的位置并标上基因。 (4)下图是果蝇杂交实验过程:
上图中F1长翅与残翅个体的比例为______,F1中棒眼长翅果蝇的基因型为______;如果用F1正常眼长翅的雌果蝇与F1正常眼残翅的雄果蝇杂交,预期产生正常眼残翅果蝇的概率是______。
(5)实验室现有直毛(H)、非直毛(h)纯系雌雄果蝇,若要通过一次杂交实验来判断这......对基因位于常染色体上还是仅位于X染色体上,请完成实验设计。
①选择________________________的亲本果蝇进行杂交;
②若后代表现为___________________,则该对基因仅位于X染色体上。
4、Menkes病是A基因的变异引起的遗传病,患者在3岁前死亡。科研人员对此病进行了研究。 (1)遗传学调查发现,Menkes病患者绝大多数为男性,极少数是女性,且患者的双亲一般均表现正常,据此判断Menkes病最可能的遗传方式是____ 染色体_____遗传。 (2)在一些临床病例中,有一例患者甲A基因中缺失了大片段的碱基序列,这种变异属于_________。另一例患者乙A基因发生了一个碱基对的替换,导致特定限制酶切割后片段长度发生变化(如图1所示)。分别提取患者乙及其表现型正常双亲的DNA,设计________进行PCR扩增后,用特定限制酶进行处理,将产物电泳处理,结果如图2所示。已知样本3是患者乙父亲的DNA,M为不同长度DNA片段的电泳参照,则图1中代表患者基因片段的
2
是__________(填“A片段”或“B片段”)。
A片段644bp
1200bp—
600bp—B 片段300bp—316bp328bp ↓表示酶切位点 图1 图2
(3)研究发现,该病患者的症状表现与X染色体失活形成巴氏小体有关。哺乳动物体细胞内存在两条或两条以上的X染色体时,只有一条X染色体上的基因能表达,其余X染色体高度螺旋化失活成为巴氏小体。由于________过程受影响,导致巴氏小体上85%的基因不能表达。
(4)目前关于X染色体的失活存在两种观点:观点一:两条X染色体中的一条随机失活;观点二:机体优先失活携带突变基因的X染色体。
①女性携带者中的一部分出现与男性患者一样严重的病症,另一部分则完全无病症,这符合观点_ ___。
②临床上发现一例有巴氏小体的男性患者,其父母均表现正常,若符合观点二,该患者最可能的基因型为___________(相关基因用A、a表示),产生该男患者的原因是其_______(填“父亲”或“母亲”)的减数第_____次分裂异常,产生了异常配子(注:不考虑交叉互换和基因突变)。
5、叶锈病对小麦危害很大,伞花山羊草的染色体上携带抗性基因能抗叶锈病。伞花山羊草不能和普通小麦进行杂交,只能与其亲缘关系相近的二粒小麦杂交。这三种植物的染色体组成如下表所示: 植物种类 染色体组成 伞花山羊草 2x=14,CC 二粒小麦 4x=28,AABB 普通小麦 6x=42,AABBDD 注:x表示染色体组,每个字母表示一个(含有7条染色体的)染色体组
为了将伞花山羊草携带的抗叶锈病基因转入小麦,研究人员做了如图所示的操作。 (1)杂种P由于____________________________,
伞花山羊草×二粒小麦不能产生正常的生殖细胞,因而高度不育。用秋水仙素处理,使________________,形成异源多倍体。 杂种P秋水仙素处理(2)杂种Q的染色体组成可表示为_____________
______, 在其减数分裂过程中有_____个染色体组的异源多倍体×普通小麦染色体因无法配对而随机地趋向某一极,这样形成的
杂种Q×普通小麦配子中,有的配子除了含有ABD组全部染色体以外,
杂种R还可能含有_______________。当这样的配子与普通小
射线照射麦的配子融合后,能够产生多种类型的后代,选择其
授粉、人工选择中具有抗性的后代——杂种R,必然含有携带抗叶锈病
3
基因的染色体。
(3)研究人员采用射线照射杂种R的花粉,目的使携带抗叶锈病基因的染色体片段能____________到小麦的染色体上。经照射诱变的花粉再授粉到经过__________处理的普通小麦花上,选择抗叶锈病的子代普通小麦,经______________可获得稳定遗传的抗叶锈病普通小麦。
6、研究显示,RNA在基因表达调控中扮演着重要角色。近期,德国科学家在《Science》杂志发表论文称,他们以马铃薯甲虫生长所必需的β-肌动蛋白基因作为目的基因,将特异的双链RNA(dsRNA,长度大于60个碱基对)转入马铃薯的叶绿体,如图所示,用这种马铃薯叶片喂食的甲虫幼虫5天后全部死亡;但将同样的dsRNA转入马铃薯的核基因组,则完全不能使马铃薯有抗虫效果。请回答。
(1)通常细胞中的RNA以单链形式存在,如作为翻译模板的 ;细胞中除叶绿体外,含有核酸的细胞器还包括 ;dsRNA的碱基互补配对方式为 (写中文名称)。
(2)据图可知,转入马铃薯细胞核DNA的dsRNA会被植物细胞内的核酸酶切割成小片段的 ,但其进入甲虫肠道后不能被吸收;叶绿体中 (存在/不存在)核酸酶,转入叶绿体DNA的dsRNA能够进入甲虫肠道并被吸收,再被 细胞中的核酸酶切割。
(3)资料显示,siRNA能降解已合成的目的基因的mRNA,从而抑制基因的表达,此类干扰属于 (转录前/转录后)水平引发的基因沉默。本研究中,siRNA可引发 沉默,最终使甲虫死亡。
7、研究发现,雌性哺乳动物细胞核中存在X染色体高度浓缩形成的巴氏小体,科研人员对此进行了研究。
(1)显微镜下观察巴氏小体时,需要 染色后制片。某些性染色体数目异常的细胞核具有不同数目的巴氏小体,如XXY有1个,XXX有2个,XXXX有3个,而XO没有巴氏小体。据此判断巴氏小体数目等于 。X染色体浓缩成巴氏小体的生物学意义是维持雌性个体与雄性小体的X染色体 剂量相同。
(2)为探究胚胎发育早期X染色体上Xist基因表达与X染色体失活的关系,科研人员将某种雌鼠的胚胎干细胞(PGK细胞)中两条X染色体分别标记为X1和X2(如图1),通过
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基因工程方法将基中X2染色体上的Xist基因敲除,获得XT细胞,对PGK细胞、XT细胞及由它们分化形成的许多细胞中E和e基因的表达进行定量分析,实验结果如图2所示。
①由图2分析,大多数PGK和XT细胞中的X染色体 。PGK分化细胞中E基因和e基因表达量高于80%的细胞数目接近相等,说明X染色体失活是 的。
②由图2分析,XT分化细胞中 染色体失活。实验结果表明 。
③PGK分化细胞的不同细胞中E、e基因表达的差异,是由于这些细胞的 不同; (3)据上述实验推测,在胚胎发育过程中,雄性哺乳动物体细胞中Xist基因 (填“会”或“不会”)转录。一般情况下,红绿色盲基因携带者的表现型是 。 8、某植物果实的形状有圆形和长圆形两种表现型。一项目小组选用两株长圆形果实植株进行杂交,子一代全表现为圆形。在不考虑不完全显性和致死现象的前提下,该项目小组提出了: 甲:该性状受一对基因(A、a)控制,圆形是隐性性状。 乙:该性状受两对位于非同源染色体上的基因(A、a;B、b)控制。
丙:子代的出现是由于发生了基因突变。 请回答下列问题: (1)以上的甲、乙、丙属_________(填“问题”、“假设”、“结果”或“结论”)。其中不合理的是___ _____。
(2)若乙成立,则两亲本的基因型分别是_____ _,为验证这一点,可将以上植株中的_________,若子二代的表现型为_____ ____,且_______ __,则乙成立。 (3)依据以上的甲、乙、丙,你可再提出: 丁:该性状受两对_____ ____的基因控制。若丁成立,用(2)中的方法进行验证,其结果与(2)中的______相同,但_____不同。 9、某科研小组将携带R(抗倒伏基因)和A(抗虫基因)的豌豆染色体片段直接导入玉米体细胞,两种染色体片段可随机与玉米染色体融合形成杂交细胞,将杂交细胞筛选培育出既抗虫又抗倒伏的可育植株(F1),过程如下图。据图回答。 R A 导入 F1植株 F2植株 A R R A 豌豆染色体片段 玉米体细胞 杂交细胞
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