【题目】下图为果蝇XY染色体结构示意图。回答下列问题:
(1)有一果蝇种群,等位基因D与d位于常染色体上,另一对等位基因E与e位于X染色体和Y染色体Ⅰ区上,那么就这两对等位基因而言,果蝇群体中最多有_______种基因型。
(2)一个果蝇种群繁殖多代均为分叉毛,偶然发现果蝇中出现1只直毛雄果蝇。让该直毛雄果蝇与分叉毛雌果蝇交配,子代中雌果蝇全是直毛,雄果蝇全是分叉毛,则可推测该相对性状中_______为显性性状。
(3)果蝇腿部有斑纹与无斑纹这一相对性状由性染色体上的一对等位基因(H/h)控制,有斑纹为显性性状,无斑纹为隐性性状。现有腿部有斑纹的雌、雄果蝇与腿部无斑纹的雌、雄果蝇,且均为纯种,请设计一代杂交实验探究H、h基因是位于性染色体的Ⅱ区还是Ⅰ区。(要求:写出杂交组合、预期实验结果和结论)__________________________________________________
【答案】21 直 杂交组合:有斑纹雄果蝇与无斑纹雌果蝇杂交预期实验结果和结论:若子代雌果蝇均为有斑纹,雄果蝇均为无斑纹,则H、h基因位于性染色体的Ⅱ区;若子代雌、雄果蝇均为有斑纹,则H、h基因位于性染色体的Ⅰ区
【解析】
本题考查伴性遗传的相关知识,要求考生能透彻理解同源区段与非同源区段伴性遗传的异同,旨在考查考生的理解能力与实验设计能力,难度适中。
(1))有一果蝇种群,等位基因D与d位于常染色体上,则种群中相关的基因型有DD、Dd、dd三种,另一对等位基因E与e位于X染色体和Y染色体Ⅰ区上,则相关基因型有XDXD、XDXd、XdXd、XDYD、XDYd、 XdYD、 XdYd七种类型,故就这两对等位基因而言,果蝇群体中最多有3×7=21种基因型;
(2)由题干信息可知,一个果蝇种群繁殖多代均为分叉毛(全为纯合子),用偶然发现的1直毛雄果蝇与分叉毛雌果蝇交配,子代表现型与性别相关联,故控制该性状的基因位于性染色体,且直毛为显性性状;
(3)通过一代杂交实验探究H、h基因是位于性染色体的Ⅱ区还是Ⅰ区,则应选用隐形纯合子雌性与显性雄性进行杂交,即选用无斑纹雌果蝇与有斑纹雄果蝇杂交,因所用材料均为纯合子,故预计结果如下:若子代雌果蝇均为有斑纹,雄果蝇均为无斑纹,则H、h基因位于性染色体的Ⅱ区;若子代雌、雄果蝇均为有斑纹,则H、h基因位于性染色体的Ⅰ区。
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【题目】白化病是一种隐性遗传病,正常(A)对白化(a)为显性。如图是一个白化病家族的遗传系谱图,则图中Ⅰ-1、Ⅰ-3的基因型和Ⅲ-1为白化病患者的概率分别为( )
A.AA、Aa和1/16B.Aa、Aa和1/9
C.Aa、AA和1/4D.Aa、Aa和9/64
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【题目】如图表示同一群落中的甲乙两个种群,其δ(δ=出生率/死亡率)随时间的变化的曲线,有关分析正确的是( )
A. 甲种群的种群密度在t4时刻比0时刻大B. t2到t4时刻甲种群密度先上升后下降
C. 乙种群的种群密度在t1和t4时刻相同D. t2时刻甲、乙种群的自然增长率相同
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【题目】下图表示三种植物叶片CO2的吸收量的日变化。回答下列问题:
(1)如果白天的CO2吸收量较长时间与19∶00时相同,从全天看,a植物叶片的有机物的含量______(填“增加”“减少”“不变”),原因是____________________________。
(2)在夜间20:00-4:00时,a、b、c植物细胞都能合成ATP和[H],原因是_______________;在此时段,c植物虽能吸收CO2,却不能合成(CH2O),原因是_______________。根据CO2吸收特点推测,c植物最可能生活在_____________的环境。
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【题目】新冠病毒COVID-19是+链RNA病毒(可以在寄主细胞中直接合成蛋白质),是RNA复制类型的病毒。
(1)该种病毒在寄主细胞至少需要复制_____次,才能合成子代病毒。该种病毒在寄主细胞中复制和表达过程中,共有_____种碱基互补配对方式。
(2)+链RNA的作用与人细胞中哪些RNA的作用相同?(______)
A.mRNA B.tRNA C.rRNA
(3)写出该种病毒可能有的的遗传信息流途径________(中心法则)。
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【题目】已知人的红绿色盲属X染色体隐性遗传,先天性耳聋是常染色体隐性遗传(D对d完全显性)。下图中Ⅱ2为色觉正常的耳聋患者,Ⅱ5为听觉正常的色盲患者。Ⅱ4(不携带d基因)和Ⅱ3婚后生下一个男孩,这个男孩患色盲、耳聋、既耳聋又色盲的可能性分别是( )
A. 1/8、0、0 B. 1/4、0、1/4
C. 1/4、0、0 D. 1/4、1/2、1/8
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【题目】杂交水稻具有重要的经济价值。我国科研人员对杂交稻的无融合生殖(不发生雌、雄配子的细胞核融合而产生种子的一种无性繁殖过程)进行了研究。
(1)水稻的杂交种在生活力、抗逆性、适应性和产量等方面优于双亲,但由于杂种后代会发生_______,无法保持其杂种优势,因此需要每年制种用于生产。
(2)有两个基因控制水稻无融合生殖过程:含基因A的植株形成雌配子时,减数第一次分裂异常,导致雌配子染色体数目加倍;含基因P的植株产生的雌配子不经过受精作用,直接发育成个体。雄配子的发育不受基因A、P的影响。人们曾用图1所示杂交方案,获得无融合生殖的个体。
①若Ⅱ自交,所结种子的胚的基因型为_________。若Ⅲ自交,所结种子的胚的染色体组数为_______。
②理论上,Ⅳ作为母本能使子代__________。
(3)由于上述无融合生殖技术还存在不足,我国科研人员尝试利用CRISPR/Cas基因编辑技术敲除杂种水稻的4个相关基因,实现了杂种的无融合生殖(如图2所示)。
①CRISPR/Cas基因编辑技术中使用的Cas核酸酶可以实现对DNA分子的定点切割,该酶切断的化学键是________。
a.氢键 b.肽键 c.磷酸二酯键 d.高能磷酸键
②请在上边的框内绘制未敲除基因的杂种水稻自交繁殖所产生子代的染色体组成。_____
③据图分析,科研人员利用基因编辑技术敲除的4个基因在实现无融合生殖过程中的作用是_______。
(4)无融合技术应用于作物育种,可以使杂种通过无性繁殖得以保持杂种优势,但也会导致________多样性降低,应对杂草入侵或病毒侵害的能力降低,因而也藏有生态隐患。
(5)有人说“科学技术是一把双刃剑,应当审慎地使用基因编辑技术。”请你谈谈基因编辑技术可能带来的影响。_____
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【题目】2015年我国计划生育政策做出调整,一对夫妇可生育2个孩子。某对夫妇表现型正常,已有一个表现型正常的6岁女儿,妻子再次怀孕后到医院进行产前诊断,医生建议她进行B超检查和羊水检查,羊水检查主要是对胎儿细胞进行DNA分析、染色体检查。
(DNA分析结果)
(1)若结果显示此胎儿有红绿色盲基因(Xb),则该致病基因来自_______(父亲/母亲);其姐姐的基因型可能是______。
(2)若结果显示此胎儿是白化病基因纯合子(aa),则其父亲的基因型是________。
(3)按上述结果,这对夫妇理论上生一个两病兼发的孩子概率是________。
(染色体检查结果及分析)
为检测该胎儿患21三体综合征的风险,医生利用某种技术手段测定并计算胎儿与孕妇第21号染色体DNA含量的比值,计算公式如下:
比值=
(4)如图表示可能得到的两种结果。据图分析,结果________(1或2)显示胎儿患21三体综合征的风险较大,判断依据是_____________。
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【题目】如图是人类某一家族遗传病甲和遗传病乙的遗传系谱图(设遗传病甲与 A、a 这一对等位基因有关, 遗传病乙与另一对等位基因 B、b 有关,且甲、乙两种遗传病至少有一种是伴性遗传病)。下列有关说 法不正确的是( )
A. 乙病为伴性遗传病
B. 7 号和 10 号的致病基因都来自 1 号
C. 5 号的基因型一定是 AaXBXb
D. 3 号与 4 号再生一个两病皆患男孩的可能性为 3/16
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