4.某研究性学习小组的同学对某地区人类的遗传病进行调查.在调查中发现甲种遗传病(简称甲病)的发病率较高,往往是代代相传,乙种遗传病(简称乙病)的发病率较低.下表是甲病和乙病在该地区一万人中表现情况统计表(甲、乙病均由核基因控制).请分析回答:
(1)若要了解甲病和乙病的发病情况,应在人群中随机抽样调查并计算发病率.
(2)控制甲病的基因最可能位于常染色体上,控制乙病的基因最可能位于X染色体上.
(3)假设被调查群体中患甲病的纯合子为200人,则被调查的人群中显性基因(A)的基因频率是3.85%.
(4)图是该小组的同学在调查中发现的甲病(基因为A、a)、乙病(基因为B、b)的家庭系谱图.请据图回答:

①Ⅲ2的基因型是aaXBXB或aaXBXb
②如果Ⅳ6是男孩,则该男孩同时患甲病和乙病的概率为$\frac{1}{8}$
③如果Ⅳ6是女孩,且为乙病的患者,说明Ⅲ1在有性生殖产生配子的过程中发生了基因突变
④现需要从第Ⅲ代个体中取样(血液、皮肤细胞、毛发等)获得乙病致病基因,提供样本的合适个体为Ⅲ3、Ⅲ4
(5)若要快速检测正常人群中的个体是否携带乙病致病基因,可利用特定的分子探针进行检测,这一方法依据的原理是碱基互补配对原则.
| 有甲病、 无乙病 | 无甲病、 有乙病 | 有甲病、 有乙病 | 无甲病、 无乙病 | |
| 男性 | 279 | 250 | 7 | 4 464 |
| 女性 | 281 | 16 | 3 | 4 700 |
(2)控制甲病的基因最可能位于常染色体上,控制乙病的基因最可能位于X染色体上.
(3)假设被调查群体中患甲病的纯合子为200人,则被调查的人群中显性基因(A)的基因频率是3.85%.
(4)图是该小组的同学在调查中发现的甲病(基因为A、a)、乙病(基因为B、b)的家庭系谱图.请据图回答:
①Ⅲ2的基因型是aaXBXB或aaXBXb
②如果Ⅳ6是男孩,则该男孩同时患甲病和乙病的概率为$\frac{1}{8}$
③如果Ⅳ6是女孩,且为乙病的患者,说明Ⅲ1在有性生殖产生配子的过程中发生了基因突变
④现需要从第Ⅲ代个体中取样(血液、皮肤细胞、毛发等)获得乙病致病基因,提供样本的合适个体为Ⅲ3、Ⅲ4
(5)若要快速检测正常人群中的个体是否携带乙病致病基因,可利用特定的分子探针进行检测,这一方法依据的原理是碱基互补配对原则.
3.对下列遗传系谱中各家族遗传病种类推测正确的是( )

| A. | 甲可能是伴X显性遗传病 | |
| B. | 乙只能是常染色体显性遗传病 | |
| C. | 丙最可能是伴X隐性遗传病 | |
| D. | 丁可能是常染色体隐性遗传病或伴X显性遗传病或细胞质遗传病 |
2.表是豌豆五种杂交组合的实验统计数据:
据表回答:
(1)上述两对相对性状中,显性性状为红花、高茎.
(2)写出每一杂交组合中两个亲本植株的基因型,以A和a分别表示株高的显、隐性基因,B和b分别表示花色的显性、隐性基因.
甲组合为AaBb×aaBb.乙组合为AaBb×Aabb.丙组合为AABb×aaBb.
丁组合为AaBB×aabb.戊组合为Aabb×aaBb.
(3)为了最容易获得双隐性个体,应采取的杂交组合是戊.
(4)写出组合戊亲本杂交的遗传图解.
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| 亲本组合 | 后代的表现型及其株数 | ||||
| 组别 | 表现型 | 高茎红花 | 高茎白花 | 矮茎红花 | 矮茎白花 |
| 甲 | 高茎红花×矮茎红花 | 627 | 203 | 617 | 212 |
| 乙 | 高茎红花×高茎白花 | 724 | 750 | 243 | 262 |
| 丙 | 高茎红花×矮茎红花 | 953 | 317 | 0 | 0 |
| 丁 | 高茎红花×矮茎白花 | 1251 | 0 | 1303 | 0 |
| 戊 | 高茎白花×矮茎红花 | 517 | 523 | 499 | 507 |
(1)上述两对相对性状中,显性性状为红花、高茎.
(2)写出每一杂交组合中两个亲本植株的基因型,以A和a分别表示株高的显、隐性基因,B和b分别表示花色的显性、隐性基因.
甲组合为AaBb×aaBb.乙组合为AaBb×Aabb.丙组合为AABb×aaBb.
丁组合为AaBB×aabb.戊组合为Aabb×aaBb.
(3)为了最容易获得双隐性个体,应采取的杂交组合是戊.
(4)写出组合戊亲本杂交的遗传图解.
20.如图所示为具有甲种遗传病(基因为A或a)和乙种遗传病(基因为B或b)的家庭系谱图,其中一种遗传病基因位于X染色体上.下列说法错误的是( )
| A. | 乙种遗传病的遗传方式为伴X染色体隐性遗传 | |
| B. | Ⅲ2的基因型是aaXBXB或aaXBXb | |
| C. | 如果Ⅳ6是女孩,且为乙病的患者,说明Ⅲ1在产生配子的过程中可能发生了基因突变 | |
| D. | 若从第Ⅲ代个体中取样获得乙病致病基因,提供样本的合适个体为Ⅲ2、Ⅲ3和Ⅲ4 |
18.某雌雄同株植物花的颜色由两对基因( A和a,B和b)控制.其基因型与表现型的对应关系见表,请回答下列问题.
(1)现有纯合白花植株和纯合红花植株做亲本进行杂交,产生的子一代花色全是红色,则亲代白花的基因型aabb.
(2)为探究两对基因( A和a,B和b)的遗传是否符合基因的自由组合定律,某课题小组选用基因型为AaBb的植株进行测交.
实验步骤:
第一步:对基因型为AaBb的植株进行测交.
第二步:观察并统计子代植株花的颜色和比例.
预期结果及结论:
①如果子代花色及比例为粉花:红花:白花=1:1:2,则两对基因的遗传符合基因的自由组合定律,可表示为下图第一种类型(竖线表示染色体,黑点表示基因在染色体上的位置).
②如果子代植株花色出现其他分离比,则两对基因的遗传不符合基因的自由组合定律.请你在答题卡的图示方框中补充其它两种类型.

(3)若上述两对基因的遗传符合自由组合定律,则基因型为AaBb的植株自交后代中:有2种表现型,粉花植株的基因型有2种,其中杂合子占100%.
0 118433 118441 118447 118451 118457 118459 118463 118469 118471 118477 118483 118487 118489 118493 118499 118501 118507 118511 118513 118517 118519 118523 118525 118527 118528 118529 118531 118532 118533 118535 118537 118541 118543 118547 118549 118553 118559 118561 118567 118571 118573 118577 118583 118589 118591 118597 118601 118603 118609 118613 118619 118627 170175
| 基因组合 | A_Bb | A_bb | A_BB或aa__ |
| 花的颜色 | 粉色 | 红色 | 白色 |
(2)为探究两对基因( A和a,B和b)的遗传是否符合基因的自由组合定律,某课题小组选用基因型为AaBb的植株进行测交.
实验步骤:
第一步:对基因型为AaBb的植株进行测交.
第二步:观察并统计子代植株花的颜色和比例.
预期结果及结论:
①如果子代花色及比例为粉花:红花:白花=1:1:2,则两对基因的遗传符合基因的自由组合定律,可表示为下图第一种类型(竖线表示染色体,黑点表示基因在染色体上的位置).
②如果子代植株花色出现其他分离比,则两对基因的遗传不符合基因的自由组合定律.请你在答题卡的图示方框中补充其它两种类型.
(3)若上述两对基因的遗传符合自由组合定律,则基因型为AaBb的植株自交后代中:有2种表现型,粉花植株的基因型有2种,其中杂合子占100%.