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人类的ABO血型是根据红细胞膜上的抗原(A抗原、B抗原)类型区分,由位于常染色体...

人类的ABO血型是根据红细胞膜上的抗原(A抗原、B抗原)类型区分,由位于常染色体上的IAIBi三个基因控制,基因与抗原的对应关系见下表,其中AB血型的基因型为IAIB,其红细胞膜上同时含有A抗原和B抗原。等位基因(Hh)则控制(AB)抗原前体物的合成,只有存在H基因时,才能合成抗原前体物。

基因

控制合成的抗原类型

IA

A抗原

IB

B抗原

i

 

(1)基因IA和基因IB的显隐性关系表现为______________

(2)控制ABO血型的基因型共有_________种,人群中A型血个体的基因型是___________

(3)—AB型血的夫妇生了一个O型血的儿子,这对夫妇的基因型为___________

若该夫妇色觉均正常,儿子患红绿色盲,则该夫妇再生一个儿子,该儿子为A型血且色觉正常的概率为________

若该夫妇中的男性与某基因型为hhii的女性再婚,请用遗传图解预测他们子代的血型情况。_________

 

共显性 18 HHIAIA、HhIAIA、HHIAi、HhIAi HhIAIB、HhIAIB 3/32 【解析】本题考查基因自由组合定律的应用,要求考生能从题干中获取有效信息,及利用学科语言准确描述生物学事实的能力。共显性遗传是复等位基因遗传的一种类型,遵循基因分离定律遗传,人类ABO血型遗传基因位于常染色体上,红绿色盲为伴X染色体隐性遗传病,故这两对性状的遗传遵循基因的自由组合定律;对于较复杂的自由组合定律的计算,可将题中的两对性状分开考虑,单独利用分离定律分别计算,再将相关的概率相乘即可。 (1)根据题意中“ABO血型是根据红细胞膜上的抗原(A抗原、B抗原)类型区分,由位于常染色体上的IA、IB、i三个基因控制,其中AB血型的基因型为IAIB,其红细胞膜上同时含有A抗原和B抗原”,可知基因IA和基因IB的显隐性关系表现为共显性,IA、IB、i三个基因间遵循基因分离定律遗传;又由于“等位基因(H、h)则控制(A、B)抗原前体物的合成,只有存在H基因时,才能合成抗原前体物”,可知ABO血型的遗传遵循基因自由组合定律。 (2)根据上述分析可知,人群中A型血个体的基因型有HHIAIA、HhIAIA、HHIAi、HhIAi共四种,同理B型血个体的基因型也有四种,AB型血的基因型有HHIAIB、HhIAIB两种,O型血的基因型有H ii、hh 共八种,故控制ABO血型的基因型共有18种, (3)根据上述分析可知,人群中AB型血个体的基因型有HHIAIB、HhIAIB共两种,人群中O型血的基因型为hh ,故—对AB型血的夫妇生了一个O型血的儿子,这对夫妇的基因型为HhIAIB、HhIAIB。 ①红绿色盲为伴X染色体隐性遗传病(设由基因e控制),若该夫妇色觉均正常,儿子患红绿色盲,则该夫妇的基因型为HhIAIBXEY、HhIAIBXEXe,若该夫妇再生一个儿子,该儿子为A型血且色觉正常(H IAIAXEY)的概率为3/4x1/4x1/2=3/32。 ②若该夫妇中的男性(HhIAIB)与某基因型为hhii的女性(O型血)再婚,则其子代的血型为A型血:B型血:O型血=1:1:1,遗传图解如下: 【点睛】 1.复等位基因控制的基因型种类计算公式为:若一组复等位基因的个数为n,则种群的基因型种类为n(n+1)/2种,其中纯合子的种类有n种,杂合子的种类有n(n-1)/2种。 2. 利用分离定律解决自由组合定律问题的解题思路 首先,将自由组合定律问题转化为若干个分离定律问题。在独立遗传的情况下,有几对等位基因就可分解为几组分离定律问题。如AaBb×Aabb,可分解为如下两组:Aa×Aa,Bb×bb。然后,按分离定律进行逐一分析。最后,将获得的结果进行综合,得到正确答案。举例如下: 问题举例 计算方法 AaBbCc×AabbCc,求其杂交后代可能的表现型种类数 可分解为三个分离定律: Aa×Aa→后代有2种表现型(3A_∶1aa) Bb×bb→后代有2种表现型(1Bb∶1bb) Cc×Cc→后代有2种表现型(3C_∶1cc) 所以,AaBbCc×AabbCc的后代中有2×2×2=8种表现型 AaBbCc×AabbCc,后代中表现型A_bbcc出现的概率计算 Aa×Aa Bb×bb Cc×Cc ↓ ↓ ↓ (A_)× (bb)× (cc)= AaBbCc×AabbCc,求子代中不同于亲本的表现型(基因型) 1-亲本类型:不同于亲本的表现型=1-(A_B_C_+A_bbC_),不同于亲本的基因型=1-(AaBbCc+AabbCc)    
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在一个相对封闭的孤岛上生存着大量女娄菜植株(2n=24),其性别决定方式为XY型。女娄菜正常植株呈绿色,部分植株呈金黄色且仅存在于雄株中(控制相对性状的基因为B、b),如表是三组杂交实验及结果。

实验组别

母本

父本

子一代表现型及比例

绿色

金黄色

全为绿色雄株

绿色

金黄色

绿色雄株∶金黄色雄株=1∶1

绿色

绿色

绿色雌株∶绿色雄株∶金黄色雄株=2∶1∶1

 

(1)根据表中数据,推测该岛上没有金黄色雌株的原因是_____________

(2)请写出第Ⅲ组子一代中“绿色雌株”的基因型____________________,若第Ⅲ组的子一代植株随机交配,则子二代中B基因的频率为______________

(3)女娄菜控制植株高茎(A)和矮茎(a)的基因位于常染色体上。现将矮茎绿叶雌株(甲)和高茎绿叶雄株(乙)杂交,F1的表现型及比例为高茎绿叶雌株∶高茎绿叶雄株∶高茎金黄色雄株=2∶1∶1。若把F1中的高茎绿叶雌株和F1中的高茎金黄色雄株进行杂交,则F2中矮茎金黄色植株所占的比例为_________________

(4)重复题(3)中甲×乙杂交实验1 000次,在F1中偶然收获到了一株矮茎绿叶雄株(丙)。科研人员通过对丙植株相关细胞有丝分裂中期染色体数目和基因组成的检测,对此异常结果进行了以下分析。请将分析结果填入下表:          

__________

丙植株有丝分裂中期染色体数目

丙植株有丝分裂中期细胞基因组成

乙植株花粉异常现象

24

aaBB

常染色体丢失了基因A所在的片段

23

________

缺少基因A所在的染色体

24

________

基因A突变为基因a

 

 

 

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某种雌雄异株(XY型性别决定)的二倍体高等植物,该植物具有一定的观赏价值,花色有橙色、红色、黄色、白色4种。基因A控制红色物质合成,基因B控制黄色物质合成,其中有一对等位基因在性染色体上。通过正交、反交实验得到下表的交配结果,其遗传机理如图所示。

交配方式

父本

母本

子代表现型

正交

白色花

橙色花

雌雄全为橙色花

反交

橙色花

白色花

雌性为橙色花,雄性为红色花

 

(1)据图可知A、a,B、b基因可以通过控制____的合成来控制代谢过程,进而控制生物的性状。

(2)该植株控制______色的基因位于X染色体上,亲本中橙色雄株和白色雌株的基因型分别是__________________________

(3)现有花色为橙色、红色、黄色、白色4种纯合植株,请你设计杂交方案,通过亲本杂交得到F1,F1相互交配得F2,使F2雌雄植株均出现4种花色。

①你选择的杂交亲本的表现型是__________________(标注雌雄)。

②子一代植株仅花色的表现型及比例是_________________________________

③子二代雌株中纯合子所占比例是________

 

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燕麦的纯合黑颖植株和纯合黄颖植株杂交,F1全是黑颖,F2的表现型及数量如图所示。请回答:

1黑颖、黄颖、白颖由    对等位基因决定,这些基因通过控制    的合成来影响色素代谢,其遗传符合德尔的    定律。

2F1黑颖雄配子均有    类型。若用白颖与F1黑颖杂交,杂交后代的表现型及比值为   

3在F2中,黑颖有    种基因型,黑颖中纯合子比例   

 

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果蝇的翻翅与正常翅是一对相对性状,受一对等位基因(A、a)控制,且A是纯合致死基因;果蝇的眼色伊红、淡色和乳白色分别由复等位基因e、t和i控制。为探究上述两对性状的遗传规律,用两组果蝇进行了杂交实验,其结果如下表。

杂交

组合

亲本

子一代

翻翅乳白眼

翻翅淡色眼

翻翅淡色眼∶正常翅淡色眼为2∶1

翻翅乳白眼∶正常翅乳白眼为2∶1

翻翅伊红眼

正常翅淡色眼

翻翅伊红眼∶翻翅淡色眼∶正常翅伊红眼∶正常翅淡色眼为1∶1∶1∶1

翻翅伊红眼∶翻翅淡色眼∶正常翅伊红眼∶正常翅淡色眼为1∶1∶1∶1

 

回答下列问题:

(1)控制眼色的基因e、t和i均由野生型突变而来,这说明基因突变具有__________的特点。

(2)e、t和i之间的显隐关系为____________。若只考虑眼色的遗传,果蝇的基因型有________种。

(3)甲杂交组合中亲本雌果蝇的基因型为________,F1中雄果蝇均为乳白眼的原因是________________________________________________________________________

乙杂交组合中亲本雄果蝇产生配子的基因型为______________

(4)已知翻翅伊红眼雌果蝇与翻翅乳白眼雄果蝇杂交,F1中出现了正常翅乳白眼雄果蝇。若再将F1中的翻翅伊红眼雌果蝇与翻翅乳白眼雄果蝇杂交,则F2中正常翅伊红眼雌果蝇的概率为________

 

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某雌雄异株植物的紫花与白花(设基因为A 、a) 、宽叶与窄叶(设基因为B 、b) 是两对相对性状。将紫花宽叶雌株与白花窄叶雄株杂交, F1无论雌雄全部为紫花宽叶, F1雌、雄植株相互杂交后得到的F2如图所示。

请回答:

(1)宽叶与窄叶这对相对性状中________是显性性状。A、a 和B、b 这两对基因位于________对染色体上。

(2) 只考虑花色, F1全为紫花,F2出现图中不同表现型的现象称为________

(3) F2中紫花宽叶雄株的基因型为________,其中杂合子占________

(4) 欲测定F2中白花宽叶雌株的基因型,可将其与基因型为____________的雄株测交,若后代表现型及其比例为__________________________,则白花宽叶雌株为杂合子。

 

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