14.某一单基因遗传病家庭,女儿患病,其父母和弟弟的表现型均正常.
①根据家族病史,母亲的基因型是Aa(用A、a表示);若弟弟与人群中表现型正常的女性结婚,其子女患该病的概率为$\frac{1}{33}$(假设人群中致病基因频率为$\frac{1}{10}$,结果用分数表示).
②检测发现,正常人体中的一种多肽链(由146个氨基酸组成)在患者体内为仅含45个氨基酸的异常多肽链.异常多肽链产生的根本原因是基因突变,由此导致正常mRNA第46位密码子变为终止密码子.
(2)某植物籽粒颜色是由三对独立遗传的基因共同决定的,其中基因型A_B_R_的籽粒红色,其余基因型的籽粒均无色.
①籽粒无色的纯合植株基因型有7种.
②将一红色籽粒植株甲与三株无色植株杂交,结果如表,该红色植株甲的基因型是AaBBRr.
①根据家族病史,母亲的基因型是Aa(用A、a表示);若弟弟与人群中表现型正常的女性结婚,其子女患该病的概率为$\frac{1}{33}$(假设人群中致病基因频率为$\frac{1}{10}$,结果用分数表示).
②检测发现,正常人体中的一种多肽链(由146个氨基酸组成)在患者体内为仅含45个氨基酸的异常多肽链.异常多肽链产生的根本原因是基因突变,由此导致正常mRNA第46位密码子变为终止密码子.
(2)某植物籽粒颜色是由三对独立遗传的基因共同决定的,其中基因型A_B_R_的籽粒红色,其余基因型的籽粒均无色.
①籽粒无色的纯合植株基因型有7种.
②将一红色籽粒植株甲与三株无色植株杂交,结果如表,该红色植株甲的基因型是AaBBRr.
| 亲代 | 子代 | |
| 红色籽粒 | 无色籽粒 | |
| 甲×AAbbrr | 517 | 531 |
| 甲×aaBBrr | 263 | 749 |
| 甲×aabbRR | 505 | 522 |
11.豌豆黄色(Y)对绿色(y)呈显性,圆粒(R)对皱粒(r)呈显性,甲豌豆(YyRr)与乙豌豆杂交,其后代中四种表现型及比例黄圆:黄皱:绿圆:绿皱=3:3:1:1.乙豌豆的基因型是( )
| A. | yyRr | B. | Yyrr | C. | yyRR | D. | YYRr |
8.下列关于遗传定律的叙述中,正确的是( )
| A. | 基因型为Dd的豌豆,经减数分裂可产生D、d两种类型的雌雄配子,雌雄配子比例为1:1 | |
| B. | 基因自由组合定律的实质是受精作用时,非等位基因自由组合 | |
| C. | 非同源染色体数量越多,非等位基因组合的种类也越多 | |
| D. | 非同源染色体自由组合,使所有非等位基因之间也发生自由组合 |
7.甲、乙两种植物的花色遗传均受两对等位基因的控制,且两对等位基因独立遗传(每对等位基因中,显性基因对隐性基因表现为完全显性).白色前体物质在相关酶的催化下形成不同色素.花瓣中含有哪种颜色的色素就表现为相应的颜色,不含色素的花瓣表现为白色.色素的代谢途径如图所示,请据图回答下列问题:
(1)乙种植物中,基因型为cc的个体不能合成催化前体物质转化为蓝色素的酶,则基因型为ccDD的植株开白花,D基因能(能/不能)正常表达.
(2)基因型为AaBb的甲植株开红色花,自交产生的子一代的表现型及比例为红:白=15:1.
(3)基因型为CcDd的乙植株测交后,子一代中表现型为紫花的植株所占的比例为$\frac{1}{4}$,子一代中c基因频率为$\frac{3}{4}$.
0 135378 135386 135392 135396 135402 135404 135408 135414 135416 135422 135428 135432 135434 135438 135444 135446 135452 135456 135458 135462 135464 135468 135470 135472 135473 135474 135476 135477 135478 135480 135482 135486 135488 135492 135494 135498 135504 135506 135512 135516 135518 135522 135528 135534 135536 135542 135546 135548 135554 135558 135564 135572 170175
| 甲种植物 | 乙种植物 | |
| 色素代谢途径 |
(2)基因型为AaBb的甲植株开红色花,自交产生的子一代的表现型及比例为红:白=15:1.
(3)基因型为CcDd的乙植株测交后,子一代中表现型为紫花的植株所占的比例为$\frac{1}{4}$,子一代中c基因频率为$\frac{3}{4}$.