题目列表(包括答案和解析)
请分析下列三组与果蝇有关的杂交实验(注:亲本均为纯种):
(1)果蝇的体色遗传:
①正交:P:灰体♀×黑体♂→F1:灰体(
♀、
♂)→F2:
灰体(
♀、
♂)、
黑体(
♀、
♂)
②反交:P:灰体♂×黑体♀→F1:灰体(
♀、
♂)→F2:
灰体(
♀、
♂)、
黑体(
♀、
♂)
根据上述实验回答:实验中控制果蝇体色基因位于 染色体上,正交F1雄果蝇的一个初级精母细胞中控制体色的所有基因中共含有 条脱氧核苷酸链,若只让反交的F2中灰体果蝇相互交配,则产生的F3中纯种灰体雌果蝇所占比例为 ,F3中黑体基因的频率为 。
(2)果蝇刚毛形状的遗传:
①正交:P:直毛♀×分叉毛♂→F1:直毛(
♀、
♂)→F2:
直毛(
♀、
♂)、
分叉毛(♂)
②反交:P:直毛♂×分叉毛♀→F1:
直毛(♀)、
分叉毛(♂)→F2:
直毛(
♀、
♂)、
分叉毛(
♀、
♂)
根据上述实验回答:实验中果蝇控制刚毛形状的基因在 染色体上,写出其反交中F1雌雄果蝇基因型及交配得到F2表现型(相关基因用D、d表示)。
基因型:
表现型及比例:
(3)果蝇对高浓度CO2耐受性的遗传:
①正交:P:敏感型♀×耐受型♂→F1:敏感型(
♀、
♂)→F2:敏感型(
♀、
♂)
②反交:P:敏感型♂×耐受型♀→F1:耐受型(
♀、
♂)→F2:耐受型(
♀、
♂)
根据上述实验回答:实验中果蝇对高浓度CO2耐受性的遗传方式为 ,是因为其遗传特点为 。
请分析下列三组与果蝇有关的杂交实验(注:亲本均为纯种):
(1)果蝇的体色遗传:
①正交:P:灰体♀×黑体♂→F1:灰体(
♀、
♂)→F2:
灰体(
♀、
♂)、
黑体
(
♀、
♂)
②反交:P:灰体♂×黑体♀→F1:灰体(
♀、
♂)→F2:
灰体(
♀、
♂)、
黑体(
♀、
♂)
根据上述实验回答:实验中控制果蝇体色基因位于 染色体上,正交F1雄果蝇的一个初级精母细胞中控制体色的所有基因中共含有 条脱氧核苷酸链,若只让反交的F2中灰体果蝇相互交配,则产生的F3中纯种灰体雌果蝇所占比例为 ,F3中黑体基因的频率为 。
(2)果蝇刚毛形状的遗传:
①正交:P:直毛♀×分叉毛♂→F1:直毛(
♀、
♂)→F2:
直毛(
♀、
♂)、
分叉毛(♂)
②反交:P:直毛♂×分叉毛♀→F1:
直毛(♀)、
分叉毛(♂)→F2:
直毛(
♀、
♂)、
分叉毛(
♀、
♂)
根据上述实验回答:实验中果蝇控制刚毛形状的基因在 染色体上,写出其反交中F1雌雄果蝇基因型及交配得到F2表现型(相关基因用D、d表示)。
基因型:
表现型及比例:
(3)果蝇对高浓度CO2耐受性的遗传:
①正交:P:敏感型♀×耐受型♂→F1:敏感型(
♀、
♂)→F2:敏感型(
♀、
♂)
②反交:P:敏感型♂×耐受型♀→F1:耐受型(
♀、
♂)→F2:耐受型(
♀、
♂)
根据上述实验回答:实验中果蝇对高浓度CO2耐受性的遗传方式为 ,是因为其遗传特点为 。
请分析下列三组与果蝇有关的杂交实验(注:亲本均为纯种):
(1)果蝇的体色遗传:
①正交:P:灰体♀×黑体♂→F1:灰体(
♀、
♂)→F2:
灰体(
♀、
♂)、
黑体(
♀、
♂)
②反交:P:灰体♂×黑体♀→F1:灰体(
♀、
♂)→F2:
灰体(
♀、
♂)、
黑体(
♀、
♂)
根据上述实验回答:实验中控制果蝇体色基因位于 染色体上,正交F1雄果蝇的一个初级精母细胞中控制体色的所有基因中共含有 条脱氧核苷酸链,若只让反交的F2中灰体果蝇相互交配,则产生的F3中纯种灰体雌果蝇所占比例为 ,F3中黑体基因的频率为 。
(2)果蝇刚毛形状的遗传:
①正交:P:直毛♀×分叉毛♂→F1:直毛(
♀、
♂)→F2:
直毛(
♀、
♂)、
分叉毛(♂)
②反交:P:直毛♂×分叉毛♀→F1:
直毛(♀)、
分叉毛(♂)→F2:
直毛(
♀、
♂)、
分叉毛(
♀、
♂)
根据上述实验回答:实验中果蝇控制刚毛形状的基因在 染色体上,写出其反交中F1雌雄果蝇基因型及交配得到F2表现型(相关基因用D、d表示)。
基因型:
表现型及比例:
(3)果蝇对高浓度CO2耐受性的遗传:
①正交:P:敏感型♀×耐受型♂→F1:敏感型(
♀、
♂)→F2:敏感型(
♀、
♂)
②反交:P:敏感型♂×耐受型♀→F1:耐受型(
♀、
♂)→F2:耐受型(
♀、
♂)
根据上述实验回答:实验中果蝇对高浓度CO2耐受性的遗传方式为 ,是因为其遗传特点为 。
请分析下列三组与果蝇有关的杂交实验(注:亲本均为纯种)
Ⅰ.果蝇的体色遗传:
正交P:灰体♀×黑体♂
→F1:灰体(
♀、
♂)→F2:
灰体(
♀、
♂)、
黑体(
♀、
♂)
反交P:黑体♀×灰体♂
→F1:灰体(
♀、
♂)→F2:
灰体(
♀、
♂)、
黑体(
♀、
♂)
Ⅱ.刚毛遗传:
正交P:正常♀×分叉♂
→F1:正常(
♀、
♂)→F2:
正常(
♀、
♂)、
分叉(♂)
反交P:分叉♀×正常♂→F1:
正常(♀)、
分叉(♂)♀♂→
F2:
正常(
♀、
)、
分叉(
♀、
♂)
Ⅲ.对高浓度CO2耐受性遗传:
正交P:纯种敏感型♀×纯种耐受型♂
→F1:敏感型(
♀、
♂)
F2:敏感型(
♀、
♂)
反交P:纯种耐受型♀×纯种敏感型♂
→F1:耐受型(
♀、
♂)
F2:耐受型(
♀、
♂)
回答下列问题:
(1)实验Ⅰ中果蝇体色的遗传方式为________,正交F1雄果蝇的一个初级精母细胞中控制体色的所有基因中共含有________条脱氧核苷酸连,若只让反交中的F2中灰体果蝇相互交配,则产生的F3中纯种灰体雌果蝇所占比例为________,F3中黑体基因的频率为________。
(2)实验Ⅱ果蝇刚毛的遗传方式为________
(3)实验Ⅲ中果蝇对高浓度CO2耐受性的遗传方式为________
(4)现给你提供纯种敏感型果蝇的卵细胞、体细胞和纯种耐受型果蝇的卵细胞、体细胞作为必要的实验材料,其他实验条件均满足要求,请用细胞核移植原理设计实验验证蝇对高浓度CO2耐受性的遗传方式(要求:写出大体思路及相应判断,并作出相应判断)
设计思路:①______________________;
②________________________________。
结果及结论:______________________。
回答下列各题。
Ⅰ.已知果蝇中,灰身与黑身是一对相对性状(相关基因用B、b表示)。直毛与分叉毛是一对相对性状(相关基因用F、f)表示。现有两只果蝇杂交,子代中雌、雄蝇表现型比例如右图所示,据图回答:
(1)控制直毛与分叉毛的基因位于___________(X/Y/常)染色体上。
(2)两只亲代果蝇的基因型分别是____________、______________。
Ⅱ.某校同学在进行人群中遗传病发病情况调查时,发现某小学的一名三年级男生患一种先天性遗传病。该男孩的父亲、祖父和祖母都是该病患者,他的两位姑姑也有一位患该病。这位患病的姑姑生了一个正常的儿子和一个患该病的女儿,其余家族成员均无该病,表型正常。
(1)请根据这个男孩及其相关的家庭成员的情况,用下面给定的图例,在方框中绘制出该病的遗传系谱图。
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(2)该患病男孩长大后,若与无该病的女孩结婚,则生育的男孩仍患该病的可能性是___。
Ⅲ.据下列资料分析回答。
资料一:1928年,英国医生格里菲斯想研制出抗肺炎双球菌的疫苗,他选择了两种肺炎双球菌进行了如下实验:
第一组:将活的R型细菌注射入小鼠体内,小鼠不死亡。
第二组:将活的S型细菌注射入小鼠体内,小鼠死亡。
第三组:将加热杀死的S型细菌注入小鼠体内,小鼠不死亡。
第四组:将加热杀死的S型细菌和R型活细菌混合注射到小鼠体内,小鼠死亡,检查死鼠心脏中所存在的细菌加以分离和检查,发现它们竟然都是S型!
资料二:预防人感染肺炎双球菌,可接种的疫苗由含有23种最普遍的肺炎双球菌的多糖荚膜混合组成,目前上市使用的这种肺炎双球菌疫苗可以涵括己开发国家85~90%以上的侵袭性菌种。该疫苗对囊括的23种血清型以外的肺炎双球菌引起的感染,并无预防效果。
(1)人接种疫苗后,不能预防23种血清型以外的肺炎双球菌引起的感染,原因是___________________。
(2)下列关于肺炎双球菌的叙述,不正确的是( )
A.细胞壁主要是由糖类和蛋白质结合而成的化合物组成
B.与酵母菌不同,R型、S型细菌均没有由核膜围成的细胞核
C.格里菲思的实验不能证明DNA是主要的遗传物质
D.肺炎双球菌用人体细胞的核糖体合成自身的蛋白质
(3)在第四组实验中, R型转化形成的S型肺炎双球菌的性状是稳定遗传的,说明发生了可遗传的变异,其变异方式属于______________。
(4)结合免疫学的知识分析:将第三组实验后的小鼠培养一段时间,再将R型活菌与S型死菌混合后注入该鼠,请预期实验结果,并解释原因。
结果:_________________________________________________________________。
原因:_________________________________________________________________
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