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福建真题 遗传答题总汇 学生版


200927. (15 分)w.某种牧草体内形成氰的途径为:前体物质→产氰糖苷→氰 。基因 A 控 制前体物质生成产氰糖苷, 基因 B 控制产氰糖苷生成氰。 表现型与基因型之间的对应关系如 下表: 表现型 基因型 有氰 A_B_(A 和 B 同时存在) 有产氰糖苷、无氰 无产氰苷、无氰 A_bb(A 存在,B 不存在) aaB_或 aabb(A 不存在)

1)在有氰牧草(AABB)后代中出现的突变那个体(AAbb)因缺乏相应的酶而表 现无氰性状,如果基因 b 与 B 的转录产物之间只有一个密码子的碱基序列不同,则翻译至 mRNA 的该点时发生的变化可能是:编码的氨基酸,或者是。 (2)与氰形成有关的二对基因自由组合。若两个无氰的亲本杂交,F1 均表现为氰,则 F1 与基因型为 aabb 的个体杂交,子代的表现型及比例为。 (3)高茎与矮茎分别由基因 E、e 控制。亲本甲(AABBEE)和亲本乙(aabbee)杂交, F1 均表现为氰、 高茎。 假设三对等位基因自由组合, 则 F2 中能稳定遗传的无氰、 高茎个体占。 (4)以有氰、高茎与无氰、矮茎两个能稳定遗传的牧草为亲本,通过杂交育种,可能 无法获得既无氰也无产氰糖苷的高茎牧草。请以遗传图解简要说明。 答案(1) (种类)不同 合成终止(或翻译终止) (2)有氰︰无氰=1︰3(或有氰︰有产氰糖苷、无氰︰无产氰糖苷、无氰=1︰1︰2)。 (3)3/64 (4)AABBEE×AAbbee AABbEe

?
后代中没有符合要求的 aaB_E_或 aabbE_的个体 【解析】 本题考查基因对性状的控制的有关知识。 ⑴如果基因 b 与 B 的转录产物之间只有一 个密码子的碱基序列不同, 则翻译至 mRNA 的该位点时发生的变化可能是: 编码的氨基酸 (种 类)不同(错义突变) ,或者是合成终止(或翻译终止) (无义突变) , (该突变不可能是同义 突变) 。 ⑵依题意,双亲为 AAbb 和 aaBB,F1 为 AaBb,AaBb 与 aabb 杂交得 1AaBb,1aaBb,1Aabb, 1aabb, 子代的表现型及比例为有氰︰无氰=1︰3(或有氰︰有产氰糖苷、 无氰︰无产氰糖苷、 无氰=1︰1︰2)。 ⑶亲本甲(AABBEE)和亲本乙(aabbee)杂交,F1 为 AaBbEe,则 F2 中能稳定遗传的无氰、 高茎个体为 AAbbEE 、 aaBBEE 、 aabbEE ,占 1/4 × 1/4 × 1/4+1/4 × 1/4 × 1/4+1/4 × 1/4 × 1/4=3/64。 ⑷ 以有氰、高茎(AABBEE)与无氰、矮茎(AAbbee)两个能稳定遗传的牧草为亲本杂交, 遗传图解如下: AABBEE×AAbbee AABbEe

?
后代中没有符合要求的 aaB_E_或 aabbE_的个体,因此无法获得既无氰也无产 氰糖苷的高茎牧草。 201027.(15 分) 已知桃树中,树体乔化与矮化为一对相对性关(由等位基因 D、d 控制) ,蟠桃果形与圆桃

果形为一对相对性状(由等位基因 H、h 控制) ,蟠桃对圆桃为显性。下表是桃树两个杂交 组合的实验统计数据: 亲本组合 组别 甲 乙 表现型 乔化蟠桃×矮化圆桃 乔化蟠桃×乔化圆桃 乔化蟠桃 41 30 0 13 后代的表现型及其他株数 乔化圆桃 矮化蟠桃 0 0 矮化圆桃 42 14

(1)根据组别的结果,可判断桃树树体的显性性状为。 (2)甲组的两个亲本基因型分别为。 (3) 根据甲组的杂交结果可判断, 上述两对相对性状的遗传不遵循自由组合定律。 理由是: 如果这两对性状的遗传遵循自由组合定律, 则甲组的杂交后代应出现种表现型, 比例应 为。 (4)桃树的蟠桃果形具有较高的观赏性。已知现有蟠桃树种均为杂合子,欲探究蟠桃是否 存在显性纯合致死现象(即 HH 个体无法存活) ,研究小组设计了以下遗传实验,请补 充有关内容。 实验方案: ,分析比较子代的表现型及比例; 预期实验结果及结论:①如果子代,则蟠桃存在显性纯合致死现象; ②如果子代,则蟠桃不存在显性纯合致死现象。

27.(1)乙乔化(2)DdHh(3)4 1:1:1:1(4)蟠桃(Hh)自交(蟠桃与蟠桃杂交) ①表现型为蟠桃和圆桃,比例为 2:1②表现为蟠桃和圆桃,比例为 3:1

201127. 二倍体结球甘蓝的紫色叶对绿色叶为显性,控制该相对性状的两对等位

基因(A、a 和 B、b)分别位于 3 号和 8 号染色体上。下表是纯合甘蓝杂交试验 的统计数据:

请回答: (1) 结球甘蓝叶性状的有遗传遵循____定律。 (2) 表中组合①的两个亲本基因型为____, 理论上组合①的 F2 紫色叶植株中, 纯合子所占的比例为_____。 (3) 表中组合②的亲本中,紫色叶植株的基因型为____。若组合②的 F1 与绿 色叶甘蓝杂交,理论上后代的表现型及比例为____。 (4) 请用竖线(|)表示相关染色体,用点(· )表示相关基因位置,在右图圆 圈中画出组合①的 F1 体细胞的基因示意图。

27 (1)自由组合 (2)AABB、aabb (3)AAbb(或 aaBB) (4)如右图 1/5 紫色叶:绿色叶=1:1

201227. (12 分)

现有翅型为裂翅的果蝇新品系,裂翅(A)对非裂翅(a)为显性。杂交实验如图 1。

请回答: (1)上述亲本中,裂翅果蝇为__________(纯合子/杂合子) 。 (2)某同学依据上述实验结果,认为该等位基因位于常染色体上。请你就上述实验,以遗 传图解的方式说明该等位基因也可能位于 X 染色体上。__________ (3)现欲利用上述果蝇进行一次杂交实验,以确定该等位基因是位于常染色体还是 X 染色 体。请写出一组杂交组合的表现型:__________(♀)×__________(♂) 。 (4)实验得知,等位基因(A、a)与(D、d)位于同一对常染色体上,基因 型为 AA 或 dd 的个体胚胎致死。 两对等位基因功能互不影响, 且在减数 分裂过程不发生交叉互换。这两对等位基因__________(遵循/不遵循) 自由组合定律。以基因型如图 2 的裂翅果蝇为亲本,逐代自由交配,则 后代中基因 A 的频率将__________(上升/下降/不变) 。

27. (12 分) (1)杂合子 (2)

(3)非裂翅(♀)×裂翅(♂) (或裂翅(♀)×裂翅(♂) ) (4)不遵循 201328. (12 分) 不变

甘蓝型油菜花色性状由三对等位基因控制, 三对等位基因分别位于三对同源染色体上。 花色 表现型与基因型之间的对应关系如表。 表现型 基因型 请回答: (1)白花(AABBDD)×黄花(aaBBDD) ,F1 基因型是______________,F1 测交后代的花 色表现型及其比例是____________________________。 (2)黄花(aaBBDD)×金黄花,F1 自交,F2 中黄花基因型有______________种,其中纯 合个体占黄花的比例是______________。 (3)甘蓝型油菜花色有观赏价值,欲同时获得四种花色表现型的子一代,可选择基因型为 ______________的个体自交, 理论上子一代比例最高的花色表现型是______________。 白花 AA_ _ _ _ 乳白花 Aa_ _ _ _ 黄花 aaB _ _ _ aa_ _ D _ 金黄花 aabbdd

28. (12 分) (1)AaBBDD (2)8 (3)AaBbDd 201428. (16 分) 人类对遗传的认知逐步深入: 乳白花∶黄花=1∶1 1/5 乳白花

(1) 在孟德尔豌豆杂交实验中, 纯合的黄色圆粒 (YYRR) 与绿色皱粒 (yyrr) 的豌豆杂交, 若将 F2 中黄色皱粒豌豆自交,其子代中表现型为绿色皱粒的个体占____________。进 一步研究发现 r 基因的碱基序列比 R 基因多了 800 个碱基对,但 r 基因编码的蛋白质 (无酶活性)比 R 基因编码的淀粉分支酶少了末端 61 个氨基酸,推测 r 基因转录的 mRNA 提前出现____________。试从基因表达的角度,解释在孟德尔“一对相对性状 的杂交实验”中,所观察的 7 种性状的 F1 中显性性状得以体现,隐性性状不体现的原 因是 __________________________________________________________________________ ___。 (2)摩尔根用灰身长翅(BBVV)与黑身残翅(bbvv)的果蝇杂交,将 F1 中雌果蝇与黑身 残翅雄果蝇进行测交,子代出现四种表现型,比例不为 1∶1∶1∶1,说明 F1 中雌果 蝇产生了____________种配子。实验结果不符合自由组合定律,原因是这两对等位基 因不满足该定律“____________________________________”这一基本条件。 (3)格里菲思用于转化实验的肺炎双球菌中,S 型菌有 SⅠ、SⅡ、SⅢ等多种类型,R 型 菌是由 SⅡ型突变产生。利用加热杀死的 SⅢ与 R 型菌混合培养,出现了 S 型菌,有 人认为 S 型菌出现是由于 R 型菌突变产生, 但该实验中出现的 S 型菌全为____________, 否定了这种说法。 (4)沃森和克里克构建了 DNA 双螺旋结构模型,该模型用________________________解 释 DNA 分子的多样性,此外,_________________的高度精确性保证了 DNA 遗传信 息稳定传递。

28. (16 分) (1)1/6 终止密码(子) 显性基因表达,隐性基因不转录,或隐性基因不翻译,或隐性基因编码的蛋白质无 活性、或活性低 (2)4 (3)SⅢ (4)碱基对排列顺序的多样性 碱基互补配对 非同源染色体上非等位基因

201528. (14 分)鳟鱼的眼球

颜色和体表颜色分别由两对等

位基因 A、a 和 B、b 控制。现以红眼黄体鳟鱼和黑眼黑体鳟鱼为亲本,进行杂交实验,正 交和反交结果相同。实验结果如图所示。请回答:

(1)在鳟鱼体表颜色性状中,显性性状是。亲本中的红眼黄体鳟鱼的基因型是。 (2)已知这两对等位基因的遗传符合自由自合定律,理论上 F2 还应该出现性状的个体,但 实际并未出现,推测其原因可能是基因型为 的个体本应该表现出该性状,却表现出黑眼黑体的性状。 (3)为验证(2)中的推测,用亲本中的红眼黄体个体分别与 F2 中黑眼黑体个体杂交,统 计每一个杂交组合的后代性状及比例。只要其中有一个杂交组合的后代,则该推测成立。 (4)三倍体黑眼黄体鳟鱼具有优良的品质。科研人员以亲本中的黑眼黑体鳟鱼为父本,以 亲本中的红眼黄体鳟鱼为母本, 进行人工授精。 用热休克法抑制受精后的次级卵母细胞排出 极体,受精卵最终发育成三倍体黑眼黄体鳟鱼,其基因型是。由于三倍体鳟鱼,导致其高度 不育,因此每批次鱼苗均需重新育种。

28. (14 分) (1)黄体(或黄色)aaBB (2)红眼黑体 aabb (3)全部为红眼黄体 (4)AaaBBb 不能进行正常的减数分裂,难以产生正常配子(或在减数分裂过程中,染色 体联会紊乱,难以产生正常配子) 一、选择题 1.(09 全国卷Ⅰ,5)已知小麦抗病对感病为显性,无芒对有芒为显性,两对性独立遗传。 用纯合德抗病无芒与感病有芒杂交, F1 自交, 播种所有的 F2, 假定所有 F2 植株都能成活, 在 F2 植株开花前,拔掉所有的有芒植株,并对剩余植株套袋,假定剩余的每株 F2 收获的

种子数量相等,且 F3 的表现型符合遗传定律。从理论上讲 F3 中表现感病植株的比例为 ( ) A.1/8 B.3/8 C.1/16 D.3/16 2.(09 广东理基,44)基因 A、a 和基因 B、b 分别位于不同对的同源染色体上,一个亲本与 aabb 测交,子代基因型为 AaBb 和 Aabb,分离比为 1∶1,则这个亲本基因型为( ) A.AABb B.AaBb C.AAbb D.AaBB 3.(09 江苏卷,7)下列有关孟德尔豌豆杂交实验的叙述,正确的是 ( ) A.孟德尔在豌豆开花时进行去雄和授粉,实现亲本的杂交 B.孟德尔研究豌豆花的构造,但元需考虑雌蕊、雄蕊的发育程度 C.孟德尔根据亲本中不同个体表现型来判断亲本是否纯合 D.孟德尔利用了豌豆自花传粉、闭花受粉的特性 4. (09 江苏卷,10) 已知 A 与 a、 B 与 b、 C 与 c3 对等位基因自由组合, 基因型分别为 AaBbCc、 AabbCc 的两个体进行杂交。下列关于杂交后代的推测,正确的是 ( ) A.表现型有 8 种,AaBbCc 个体的比例为 1/16 B.表现型有 4 种,aaBbcc 个体的比例为 1/16 C.表现型有 8 种,Aabbcc 个体的比例为 1/8 D.表现型有 8 种,aaBbCc 个体的比例为 1/16 5.(09 辽宁、宁夏卷,6) 已知某闭花受粉植物高茎对矮茎为显性,红花对白花为显性,两 对性状独立遗传。用纯合的高茎红花与矮茎白花杂交,F1 自交,播种所有的 F2,假定所 有的 F2 植株都能成活,F2 植株开花时,拔掉所有的白花植株,假定剩余的每株 F2 自交收 获的种子数量相等,且 F3 的表现性符合遗传的基本定律。从理论上讲 F3 中表现白花植株 的比例为 ( ) A.1/4 B.1/6 C.1/8 D.1/16 6.(09 上海卷,4)基因型为 AaBBccDD 的二倍体生物,可产生不同基因型的配子种类数是 ( ) A.2 B. 4 C. 8 D. 16 7.(09 上海卷,14)用豌豆进行遗传试验时,下列操作错误 的是 ( ) .. A.杂交时,须在花蕾期人工去雄 B.自交时,雌蕊和雄蕊都无需除去 C.杂交时,须在开花前除去母本的雌蕊 D.人工授粉后,应套袋 8.(09 上海卷,29)麦的粒色受不连锁的两对基因 R1 和 r1 、和 R2 和 r2 控制。 R1 和 R2 决定 红色, r1 和 r2 决定白色,R 对 r 不完全显性,并有累加效应,所以麦粒的颜色随 R 的增 加而逐渐加深。将红粒 ( R1R1R2 R2 ) 与白粒 (r 1r 1r2 r2 ) 杂交得 F 1 ,F 1 自交得 F2 ,则 F2 的 表现型有 ( ) A.4 种 B.5 种 C.9 种 D.10 种 9.(09 安徽卷,5)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,这个男孩患耳聋、色盲。既耳聋有色盲的

可能性分别是

(

)

A.0 、

1 、0 2

B.0、

1 1 、 4 4 1 1 1 、 、 2 4 8

C.0、

1 、0 8

D.

10.(09 广东卷,8)右图所示的红绿色盲患者家系中,女性患者Ⅲ-9 的性染色体只有一条 X 染色体,其他成员性染色体组成正常。Ⅲ-9 的红绿色盲致病基因来自于 ( )

A. Ⅰ -1 B. Ⅰ -2 C. Ⅰ -3 D.Ⅰ-4 二、非选择 题 11.(09 天津卷,7)人的血型是由红细胞表面抗原决定的。左表为 A 型和 O 型血的红细胞表 面抗原及其决定基因,右图为某家庭的血型遗传图谱。
血型 A O 红细胞裂面 A 抗原 有 无 抗原决定基因 (显性) (隐性)

据图表回答问题: (1) 控制人血型的基因位于 (常/性) 染色体上, 判断依据是 。 (2)母婴血型不合易引起新生儿溶血症。原因是在母亲妊娠期间,胎儿红细胞可通过胎 盘进入母体;剌激母体产生新的血型抗体。该抗体又通过胎盘进入胎儿体内,与红细胞 发生抗原抗体反应,可引起红细胞破裂。因个体差异,母体产生的血型抗体量及进入胎 儿体内的量不同,当胎儿体内的抗体达到一定量时,导致较多红细胞破裂,表现为新生 儿溶血症。 ①II-1 出现新生儿溶血症,引起该病的抗原是。母婴血型不合 (一定/不一定)发生新生儿溶血症。 ②II-2 的溶血症状较 II-1 严重。原因是第一胎后,母体已产生,当相同抗原再次剌激 时,母体快速产生大量血型抗体,引起 II-2 溶血加重。 ③新生儿胃肠功能不健全, 可直接吸收母乳蛋白。 当溶血症新生儿哺母乳后, 病情加重, 其可能的原因是。 (3)若 II-4 出现新生儿溶血症,其基因型最有可能是。 12.(09 四川卷,31)大豆是两性花植物。下面是大豆某些性状的遗传实验:

(1)大豆子叶颜色(BB 表现深绿;Bb 表现浅绿;bb 呈黄色,幼苗阶段死亡)和花叶病 的抗性(由 R、r 基因控制)遗传的实验结果如下表: 组合 一 二 母本 子叶深绿不抗病 子叶深绿不抗病 父本 子叶浅绿抗病 子叶浅绿抗病 F1 的表现型及植株数 子叶深绿抗病 220 株;子叶浅绿抗病 217 株 子叶深绿抗病 110 株; 子叶深绿不抗病 109 株; 子叶浅绿抗病 108 株;子叶浅绿不抗病 113 株

①组合一中父本的基因型是_____________, 组合二中父本的基因型是_______________。 ②用表中 F1 的子叶浅绿抗病植株自交, 在 F2 的成熟植株中, 表现型的种类有_____________ __________________________________________________,其比例为_____________。 ③用子叶深绿与子叶浅绿植株杂交得 F1,F1 随机交配得到的 F2 成熟群体中,B 基因的基因 频率为________________。 ④将表中 F1 的子叶浅绿抗病植株的花粉培养成单倍体植株,再将这些植株的叶肉细胞制成 不同的原生质体。 如要得到子叶深绿抗病植株, 需要用_________________基因型的原生质 体进行融合。 ⑤请选用表中植物材料设计一个杂交育种方案,要求在最短的时间内选育出纯合的子叶深 绿抗病大豆材料。 (2)有人试图利用细菌的抗病毒基因对不抗病大豆进行遗传改良,以获得抗病大豆品种。 ①构建含外源抗病毒基因的重组 DNA 分子时,使用的酶有______________________。 ②判断转基因大豆遗传改良成功的标准是__________________________________,具体的 检测方法_______________________________________________________________。 (3)有人发现了一种受细胞质基因控制的大豆芽黄突变体(其幼苗叶片明显黄化,长大后 与正常绿色植株无差异) 。 请你以该芽黄突变体和正常绿色植株为材料, 用杂交实验的方法, 验证芽黄性状属于细胞质遗传。 (要求:用遗传图解表示) 13.(09 北京卷,29)鸭蛋蛋壳的颜色主要有青色和白色两种。金定鸭产青色蛋,康贝尔鸭 产白色蛋。为研究蛋壳颜色的遗传规律,研究者利用这两个鸭群做了五组实验,结果如 下表所示。
第1组 杂交组合 后代所产蛋 (颜色及数 目) 青色(枚) 白色(枚) 康贝尔鸭♀ ×金定鸭♂ 26178 109 第2组 金定鸭♀× 康贝尔鸭♂ 7628 58 第3组 第 1 组的 F1 自交 2940 1050 第4组 第 2 组的 F1 自交 2730 918 第5组 第 2 组的 F1 ♀×康贝尔 鸭♂ 1754 1648

请回答问题: (1)根据第 1、2、3、4 组的实验结果可判断鸭蛋壳的色是显性性状。 (2)第 3、4 组的后代均表现出现象,比例都接近。 (3)第 5 组实验结果显示后代产青色蛋的概率接近,该杂交称为,用于检验。 (4)第 1、2 组的少数后代产白色蛋,说明双亲中的鸭群混有杂合子。 (5)运用方法对上述遗传现象进行分析,可判断鸭蛋壳颜色的遗传符合孟德尔的定律。 14.(09 重庆卷,31)小鼠基因敲除技术获得 2007 年诺贝尔奖,该技术采用基因工程、细胞 工程、杂交等手段使小鼠体内的某一基因失去功能,以研究基因在生物个体发育和病理 过程中的作用。例如现有基因型为 BB 的小鼠,要敲除基因 B,可先用体外合成的突变基 因 b 取代正常基因 B,使 BB 细胞改变为 Bb 细胞,最终培育成为基因敲除小鼠。 (1)基因敲除过程中外源基因是否导入受体细胞,可利用重组质粒上的检测。如果被敲 除的是小鼠抑癌基因,则可能导致细胞内的被激活,使小鼠细胞发生癌变。

(2)通过基因敲除,得到一只 AABb 小鼠。假设棕毛基因 A、白毛基因 a、褐齿基因 B 和 黄齿基因 b 均位于常染色体上, 现要得到白毛黄齿新类型小鼠, 用来与 AABb 小鼠杂交的 纯合亲本的基因型是,杂交子代的基因型是。让 F1 代中双杂合基因型的雌雄小鼠相互交 配,子代中带有 b 基因个体的概率是。不带 B 基因个体的概率是。 (3)在上述 F1 代中只考虑齿色这对性状,假设这对性状的遗传属 X 染色体伴性遗传,则 表现黄齿个体的性别是,这一代中具有这种性别的个体基因是。 答案 (1)标记基因 原癌基因 (2)aaBBAaBb 12/16(3/4) 4/16(1/4) B b (3)雄性(♂) X Y、X Y 15.(09 广东卷,37)雄鸟的性染色体组成是 ZZ,雌鸟的性染色体组成是 ZW。某种鸟羽毛的 B b 颜色由常染色体基因(A、a)和伴染色体基因(Z 、Z )共同决定,其基因型与表现型的 对应关系见下表。请回答下列问题。 基因组合 羽毛颜色 A 不存在, 不管 B 存在与否 (aa — — — Z Z 或 aa Z W) 白色 A 存在,B 不存在 b b b (AZ Z 或 AZ W) 灰色 A 和 B 同时存在 B — B (AZ Z 或 AZ W) 黑色

(1)黑鸟的基因型有种,灰鸟的基因型有种。 (2)基因型纯合的灰雄鸟与杂合的黑雌鸟交配,子代中雄鸟的羽色是,此鸟的羽色是。 (3)两只黑鸟交配,子代羽毛只有黑色和白色,则母体的基因型为,父本的基因型为。 (4)一只黑雄鸟与一只灰雌鸟交配,子代羽毛有黑色、灰色和白色,则母本的基因型为, 父本的基因型为,黑色、灰色和白色子代的理论分离比为。


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