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,则紫花短梗植株上所收获种子的基因型为。


自然界中紫堇大多为单瓣花,偶见重瓣花。


人们发现所有的重瓣花的紫堇都不育雌雄蕊发育不完善,些单瓣花紫堇植株自交后代总是产生大约的重瓣花,则紫堇的单瓣花为显性或隐性性状,单瓣花的基因型为。


出现上述实验结果的根本原因很可能是等位基因所在染色体发生部分缺失,而染色体缺失的花粉致死。


如图为单瓣紫堇花粉母细胞中等位基因所在染色体联会示意图,请在染色体上标出相应基因。


为验证染色体缺失的花粉致死这假设是否成立,研究小组设计了以下实验方案单瓣紫堇花药花药离体培养,单倍体幼苗染色体加倍紫堇预期结果和结论若,则上述假设成立若,则上述假设不成立。


宿州模拟图表示果蝇体细胞的染色体组成,图表示果蝇性染色体和的非同源区段和同源区段。


已知控制果蝇刚毛和截毛的等位基因位于染色体的同源区段。


请分析回答基因和的根本区别是,它们所控制性状的遗传遵循定律。


若只考虑这对基因,截毛雄果蝇的基因型可表示为。


若雄果蝇染色体的非同源区段有显性致病基因,与正常雌果蝇交配,后代发病率为若此雄果蝇染色体的非同源区段同时存在另致病基因,与正常雌果蝇交配,后代发病率为。


研究人员发现,果蝇群体中偶尔会出现Ⅳ三体Ⅳ号染色体多条的个体。


从变异类型分析,此变异属于。


已知Ⅳ三体的个体均能正常生活,且可以繁殖后代,则三体雄果蝇减数分裂过程中,次级精母细胞中Ⅳ号染色体的数目可能有条写出全部可能的数目。


从染色体组成的角度分析,此种三体雄果蝇经减数分裂可产生种配子,与正常雌果蝇杂交,子代中正常个体和三体的比例为。


二倍体动物缺失条染色体称为单体。


大多数单体动物不能存活,但在黑腹果蝇中,点状染色体Ⅳ号染色体缺失条可以存活,而且能够繁殖后代。


果蝇群体中存在无眼个体,无眼基因位于常染色体上,将无眼果蝇个体与纯合野生型个体交配,子代的表现型及比例如表所示无眼野生型据此判断,显性性状为,理由是。


根据上述判断结果,可利用正常无眼果蝇与野生型纯合单体果蝇交配,探究无眼基因是否位于Ⅳ号染色体上。


请完成以下实验设计实验步骤让正常无眼果蝇与野生型纯合单体果蝇交配,获得子代统计子代的,并记录。


实验结果预测及结论Ⅰ若子代中出现,则说明无眼基因位于Ⅳ号染色体上Ⅱ若子代全为,说明无眼基因不位于Ⅳ号染色体上。


答案解析图所示为同源染色体上非姐妹染色单体之间的交叉互换,属于基因重组,图所示为染色体结构变异中的易位,基因重组中基因的数目和排列顺序没有发生改变,生物的性状不定发生改变基因重组和染色体变异均可发生在减数分裂过程中。


图甲中染色体发生了倒位图乙中变异属于染色体结构变异中的易位图丙中变异属于染色体结构变异中的缺失。


基因突变是由分子中碱基对的增加缺失或替换等而引起的结构改变,属于分子水平的变化,光学显微镜下观察不到。


染色体的变化可在光学显微镜下直接观察到。


生物的变异是不定向的,基因突变和染色体变异其遗传物质均发生改变,都是可遗传的变异。


个精原细胞经减数分裂将产生个精细胞。


在减数分裂产生精细胞过程中,非同源染色体将出现下列两种组合方式与,与,此时产生的异常精细胞与正常精细胞之比为∶与,与,此时产生的异常精细胞与正常精细胞之比为∶。


三体的形精细胞。


在减数分裂产生精细胞过程中,非同源染色体将出现下列两种组合方式与,与,此时产生的异常精细胞与正常精细胞之比为∶与,与,此时产生的异常精细胞与正常精细胞之比为∶。


三体的形成属于染色体数目变异,三体形成的原因可能是减数第次分裂形成配子时同源染色体未分开,移向细胞极导致的,也可能是减数第二次分裂过程中,着丝点分裂后所形成的两条子染色体未分开移向细胞极导致的,正常情况下有丝分裂所形成的子细胞中染色体数与亲代细胞相同,所以该番茄细胞进行次有丝分裂产生的两个子细胞基因型均为,因三体在减数分裂联会时,条同源染色体中的任意条联会配对,另条同源染色体随机地移向细胞的任何极,而其他染色体则正常配对分离,所以该番茄产生的花粉的基因型及比例是∶∶∶∶∶∶,正确。


题图中变异是由染色体中片段缺失所致该变异可以传递到子二代,且会出现不含基因的个体,表现出不同于紫色和绿色的第三种表现型白色染色体结构变异可用显微镜观察鉴定。


过程中染色体复制次,细胞未分裂,导致染色体数目加倍,过程为杂交,减数分裂产生配子过程中可能发生突变和基因重组,正确图中二倍体和四倍体杂交产生不可育的三倍体,故图中有二倍体西瓜和四倍体西瓜两个物种,正确三倍体植株减数分裂时,由于联会紊乱,不能产生正常配子,但也有可能产生极少量可育的配子,正确。


两个单体亲本减数分裂产生的配子各有正常,无点状染色体,雌雄配子随机结合,后代正常是,单体是,无点状染色体致死,所以存活后代中单体是。


根据图中信息判断,急性早幼粒细胞白血病是由染色体甲和染色体乙间发生了染色体结构变异中的易位导致的该遗传病是由染色体甲和染色体乙发生易位后形成了融合基因导致的,故该过程中遗传物质发生改变据信息判断维甲酸可修饰融合基因,三氧化二砷可导致该癌蛋白降解,最终使癌细胞凋亡,但没有改变癌细胞的结构诱导分化疗法可以抑制早幼粒细胞分化成癌细胞,减少骨髓中癌细胞的产生。


基因突变是分子水平上的变异,只涉及基因中个或几个碱基对的改变,在光学显微镜下观察不到,原核生物和真核生物都可以发生染色体结构变异是染色体的个片段的变化,只有真核生物可以发生。


基因突变和染色体结构变异都可能对生物的性状产生较大影响。


易位能初级卵母交叉互换结节和片段有片段无结节解析条染色体的部分片段转移到另外条染色体上称为染色体变异中的易位。


图中母本染色体上含有对等位基因,只有在末端的结节和片段稍有所区别,在减数分裂形成配子的过程中这两对等位基因所在的染色体能发生联会。


在不发生基因突变的情况下,图中所示亲本杂交,由于两对等位基因位于对同源染色体上,若不发生交叉互换,母本会产生两种卵细胞,父本会产生两种精子,子代中会出现四种基因型三种表现型有色蜡质有色淀粉质和均为无色淀粉质,可见不会出现无色蜡质个体。


如果出现,则说明母本产生了的配子,可能是交叉互换的结果。


异常的号染色体有结节和来自号染色体的片段,与正常的号染色体有明显的区别,可以作为和的细胞学标记,在显微镜下可通过观察染色体来研究两对基因的重组现象,故将表现型为无色蜡质个体的组织细胞制成临时装片,如果观察到有片段无结节的染色体,可作为基因重组的细胞学证据。


紫花长梗黄花长梗白花长梗显性见下图只有重瓣花有单瓣花和重瓣花解析开花期连续阴雨,黄花长梗植株只进行自花闭花受粉即自交,则后代基因型为共三种,其性状分别为紫花长梗黄花长梗白花长梗,其中所占比例为。


由开花期遇到持续降雨,只进行自花闭花受粉。


天气晴朗,可借助蜜蜂等昆虫进行传粉知开花期内遇阴雨又转晴天时紫花短梗植株既存在自交又存在与黄花长梗杂交,其后代的基因型为自交后代基因型,杂交后代基因型,则紫花短梗植株上所收获种子的基因型为。


由些单瓣花紫堇植株自交后代总是产生大约的重瓣花知单瓣花为显性性状,重瓣花为隐性性状,根据题意推断单瓣花的基因型为,根据题干描述推断单瓣花产生的花粉不育,即在缺失染色体上。


若染色体缺失的花粉致死这假设成立,则单瓣花产生的花粉只有,染色体加倍后只有重瓣花若染色体缺失的花粉致死这假设不成立,则单瓣花产生的花粉有和两种,染色体加倍后,有重瓣花和单瓣花两种。


脱氧核苷酸或碱基序列不同基因分离染色体数目变异∶野生型全为野生型中野生型∶无眼∶性状表现野生型果蝇和无眼果蝇且比例为∶野生型解析等位基因的本质区别在于脱氧核苷酸或碱基序列的不同对等位基因的遗传遵循基因分离定律由题可知,控制果蝇刚毛和截毛的等位基因位于染色体的同源区段,截毛雄果蝇的基因型可表示为。


若雄果蝇染色体的非同源区段有显性致病基因,与正常雌果蝇交配,则后代雄果蝇全部正常,雌果蝇全部发病若此雄果蝇染色体的非同源区段同时存在另致病基因,与正常雌果蝇交配后代雄果蝇也全部发病。


染色体变异有结构变异和数目变异两种,Ⅳ号染色体多条属于染色体数目变异,Ⅳ三体雄果蝇减数分裂过程中,次级精母细胞中Ⅳ号染色体的数目可能有条条或条,此三体雄果蝇在减数分裂形成的配子中,含条Ⅳ号染色体与含条Ⅳ号染色体的数目相等,所以它与正常雌果蝇杂交,子代中正常个体和三体的比例为∶。


由表中数据可知全为野生型,中野生型∶无眼∶,所以野生型是显性性状。


要判断无眼基因是否在Ⅳ号染色体上,让正常无眼果蝇与野生型纯合单体果蝇交配,假设控制无眼的基因为,如果无眼基因位于Ⅳ号染色体上,则亲本为表示缺失条染色体,子代中会出现∶∶,即野生型果蝇和无眼果蝇且比例为∶。


如果无眼基因不在Ⅳ号染色体上,则亲本为,子代全为野生型。


理解染色体结构和数目变异武汉四市调研如下图所示,图图表示种生物的部分染色体发生变异的示意图,其中和和④互为同源染色体,则两图所示的变异均为染色体结构变异基因的数目和排列顺序均发生改变均使生物的性状发生改变均可发生在减数分裂过程中下图中甲乙丙丁表示生物的几种变异类型,下列判断正确的是图甲是染色体结构变异中的易位图乙是染色体结构变异中的重复图丙表示生殖过程中的基因重组图丁表示的是染色体的数目变异基因突变和染色体变异的个重要的区别是基因突变在光学显微镜下看不见染色体变异是定向的,而基因突变是不定向的基因突变是可以遗传的染色体变异是不能遗传的精原细胞在人为因素作用下发生了如图所示的染色体易位,则该精原细胞进行减数分裂产生异常精细胞所占的比例可能为④④④吉林实验中学检测番茄是二倍体植物,有种三体,其基因型是,第号染色体的同源染色体有三条,三体在减数分裂联会时,条同源染色体中的任意条联会配对,另条同源染色体随机地移向细胞的任何极,而其他染色体则正常配对分离,下列叙述正确的是三体的形成属于染色体结构变异三体形成的原因定是减数第次分裂形成配子时同源染色体未分开,移向细胞极导致的该番茄细胞进行次有丝分裂产生的两个子细胞基因型分别为和该番茄产生的花粉的基因型及比例是∶∶∶∶∶∶植物株色紫色对绿色是显性,分别由基因和控制,不含基因的植物株色表现为白色。


该植物株色在遗传时出现了变异如图所示,下列相关叙述的是该变异是由条染色体结构缺失

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