普通小麦中有高杆抗病(TTRR)和矮杆易感病(ttrr)两个品种,控制两对相对性状的基因分别位于两对同源染色体上。实验小组利用不同的方法进行了如下三组实验:
A组 B组 C组
P 高杆抗病×矮杆易感病 P高杆抗病×矮杆易感病 P高杆抗病
↓ ↓ ↓γ射线
F1 高杆抗病 高杆抗病 矮杆抗病Ⅲ
↓ ↓
F2 矮杆抗病Ⅰ 矮杆抗病Ⅱ
请分析回答:
⑴A组由F1获得F2的方法是________________,F2矮杆抗病植株中不能稳定遗传的占_______________。
⑵Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三类矮杆抗病植株中,最可能产生不育配子的是________________类。
⑶A、B、C三组方法中,最不容易获得矮杆抗病小麦新品种的方法是_________组,原因是___________________________________________。
⑷在一块高杆(纯合体)小麦田中,发现了一株矮杆小麦。请设计实验方案探究该性状出现的可能的原因(简要写出所用方法、结果和结论):___________________________________________________________________
⑴.自交 2/3
⑵.Ⅱ
⑶.C 基因突变频率低且不定向
⑷.将矮杆小麦与高杆小麦杂交;如果子一代为高杆,子二代高杆 :矮杆=3 :1(或出现性状分离),则矮杆性状是基因突变造成的;否则,矮杆性状是环境引起的。(或将矮杆小麦与高杆小麦种在相同的环境条件下;如果二者未出现明显差异,则矮杆性状由环境引起;否则,矮杆性状是基因突变的结果。)
已知果蝇刚毛和截毛这对相对性状由X和Y染色体上一对等位基因控制,刚毛基因(B)对截毛基因牛(b)为显性。现有基因型分别为XBXB、XBYB、XbXb和XbYb的四种果蝇。根据需要从上述四种果蝇中选择亲本,通过两代杂交,使最终获得的后代果蝇中,雄性全部表现为截毛,雌性全部表现为刚毛,则:
⑴第一代杂交亲本中,雄性的基因型是_______________,雌性的基因型是__________。
⑵第二代杂交亲本中,雄性的基因型是_______________,雌性的基因型是___________,最终获得的后代中,截毛雄果蝇的基因型是__________________,刚毛雌果蝇的基因型是_______________。
(1)XbYb XBXB
(2)XBYb XbXb XbYb XBXb
下图是基因型为MmNn的某二倍体动物个体的一个正在进行分裂的细胞模式图。请分析回答下列问题:
⑴该图所示的细胞称为________________________。
⑵该细胞分裂进行到减数分裂第二次分裂后期时,细胞内有_________个DNA分子,有__________对同源染色体。
⑶该细胞分裂过程中,M与M,m与m的分离发生在____________________________,M与N或n的自由组合发生在___________________________________。
⑷若下图为该细胞分裂产生的一个生殖细胞示意图,请在框内画出与之同时生成的其他三个生殖细胞的示意图。
(1)初级精母细胞
(2)4 0
(3)减数第二次分裂(后期) 减数第一次分裂(后期)
(4)
在一个远离大陆且交通不便的海岛上,居民中有66%为甲种遗传病(基因为A、a)致病基因携带者。岛上某家族系谱中,除患甲病外,还患有乙病(基因为B、b),两种病中有一种为血友病,请据图回答问题:
⑴_______________病为血友病,另一种遗传病的遗传方式是__________________。
⑵若Ⅲ—11与该岛一个表现型正常的女子结婚,则其孩子中患甲病的概率为_____。
⑶Ⅱ—6的基因型为__________________,Ⅲ—13的基因型为________________。
⑷我国婚姻法禁止近亲结婚,若Ⅲ—11与Ⅲ—13婚配,则其孩子中只患一种病的概率为__________;同时患有两种病的概率为_____________。
(1)乙 常隐
(2)11%
(3)AaXBXb aaXbXb
(4)1/2 1/6
用放射性32P标记实验前的噬菌体的DNA,然后让它去感染含31P的细菌。实验后,含32P的是:
A.全部子代噬菌体的DNA B.部分子代噬菌体的DNA
C.全部子代噬菌体的蛋白质外壳 D.部分子代噬菌体的蛋白质外壳
B
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