- 自由组合定律
- 共6153题
已知豌豆红花对白花、高茎对矮茎、子粒饱满对子粒皱缩为显性,控制它们的3对基因自由组合.以纯合的红花高茎子粒皱缩与纯合的白花矮茎子粒饱满植株杂交,F2代理论上为( )
正确答案
解析
解:A、由题意分析已知F1基因型为AaBbCc,等位基因对数 n=3.单独考虑每对等位基因其后代都是出现2种表现型,则F2的表现型是2的n次方,即2的3次方等于8,共8种表现型,A错误;
B、由于已知F1基因型为AaBbCc,单独考虑每对等位基因,则其后代高茎:矮茎=3:1,子粒饱满:子粒皱缩=3:1,所以F1AaBbCc自交高茎子粒饱满:矮茎子粒皱缩为9:1,B错误;
C、由题意分析已知F1基因型为AaBbCc,等位基因对数n=3.单独考虑每对等位基因,则其后代高茎:矮茎=3:1,子粒饱满:子粒皱缩=3:1,再让两对性状自由组合,则红花子粒饱满:红花子粒皱缩:白花子粒饱满:白花子粒皱缩为9:3:3:1,C正确;
D、由于已知F1基因型为AaBbCc,单独考虑每对等位基因,则其后代高茎:矮茎=3:1,子粒饱满:子粒皱缩=3:1,红花:白花=3:1,所以红花高茎子粒饱满A_B_C_;白花矮茎皱缩aabbcc=(3×3×3):1=27:1,D错误.
故选:C.
某植物种子的子叶有黄色和绿色两种,由两对同源染色体上的两对基因控制(用B、b和E、e表示),现有两个绿色子叶的种子X、Y,种植后分别与纯合的黄色子叶植株进行杂交获得大量F1,子叶全部为黄色,然后再进行如下实验:
Ⅰ、X的F1全部与基因型为bbee的个体测交,后代性状及比例为:黄色:绿色=3:5.
Ⅱ、Y的F1全部自花传粉,所得后代性状及比例为:黄色:绿色=9:7.
请回答下列问题:
(1)实验Ⅰ中,花粉成熟前需对母本做的人工操作有______.
(2)X的基因型为______,Y的基因型为______.
(3)纯合的绿色子叶个体的基因型有______种.
(4)遗传学家在研究该植物减数分裂时,发现植株甲的细胞(仅研究两对染色体)如图l所示,植株乙的细胞如图2所示的“十字形”图象.
①图1所示细胞处于______期,图2中发生的变异是______.
②研究发现,该植物配子缺失图2中任意一种非等位基因时不能存活,若不考虑交叉互换,则植株乙产生的配子基因型有______种.若将植株甲和植株乙杂交,绿色子叶子代中含有异常染色体的个体占______,黄色子叶子代中含有异常染色体的个体占______.
正确答案
解析
解析:(1)杂交前要对母本进行去雄避免自花传粉和套袋避免接受其他花粉.
(2)纯合黄色子叶植株(BBEE)与绿色植株X杂交,所得F1全部为黄色植株(B_E_),F1(B_E_)与基因型为bbee的个体相交,所得后代性状及比例为黄色:绿色=3:5,即其中黄色植株占,则X基因型为Bbee或bbEe.由Y的F1自交子代的比例9:7可推得F1基因型为BbEe,又Y×BBEE→F1均为黄色,可推知Y的基因型为bbee.
(3)纯合的绿色子叶个体的基因型有BBee、bbEE、bbee3种.
(4)①图1每对同源染色体两两配对,为减数分裂第一次分裂前期.图2 发生非同源染色体片断的移接,为染色体结构变异.
②对于图2,不考虑交叉互换,经减数分裂产生的4个配子中基因型两两完全相同,即配子的基因型有2种.若将植株甲和植株乙杂交,绿色子叶子代中含有异常染色体的个体占100%,黄色子叶子代中含有异常染色体的个体占.
故答案为:
(1)去雄、套袋
(2)Bbee或bbEe bbee
(3)3
(4)①减数分裂第一次分裂前 染色体结构变异
②2 100%
假说演绎、建立模型与类比推理等是现代科学研究中常用的一种科学方法.利用假说演绎法,孟德尔发现了两大遗传定律;利用建立模型法,沃森和克里克发现了DNA双螺旋结构;利用类比推理,萨顿提出基因位于染色体上的假说.据此分析回答下列问题:
(1)孟德尔以黄色圆粒纯种豌豆和绿色皱粒纯种豌豆做亲本,分别设计了纯合亲本的杂交、Fl的自交、Fl的测交三组实验,按照假说演绎法包括“分析现象作出假设一检验假设一得出结论”,最后得出了基因的自由组合定律.孟德尔在基因的自由组合定律中提出的解释实验现象的“假说”是______.
(2)沃森和克里克所构建的DNA双螺旋结构模型是______模型.在描述、解释和预测种群数量的变化,常常需要建立______模型.
(3)利用类比推理,萨顿提出基因位于染色体上的假说,提出该假说的理由是______.请你利用类比推理的方法,推断出基因与DNA长链的关系是______.
正确答案
解析
解:(1)孟德尔在基因的自由组合定律中提出的解释实验现象的“假说”是F1形成配子时,每对遗传因子彼此分离,不同对的遗传因子自由组合,并且F1产生4种比例相等的配子.
(2)沃森和克里克所建立的DNA双螺旋结构模型是物理模型.在描述、解释和预测种群数量的变化,常常需要建立模型.
(3)通过观察减数分裂过程中染色体的行为,运用类比推理法,萨顿推断染色体与基因有明显的平行关系.同样可以推断基因是DNA上的片段,即不同的基因是DNA长链上不同的片段.
故答案为:
(1)F1形成配子时,每对遗传因子彼此分离,不同对的遗传因子自由组合;F1产生4种比例相等的配子
(2)物理 数学
(3)基因与染色体行为存在明显的平行关系 不同的基因也许是DNA长链上不同的片段
如表是同学们利用某种雌雄同株的植物所做的杂交实验结果,请分析回答下列问题:
(1)根据上表中______杂交组合,可判断叶片宽度这一性状中的______是隐性性状.
(2)根据上表中甲组杂交组合,可判断该植物的花色受______对等位基因控制.
(3)若只考虑花色的遗传,让乙组产生的全部紫花植株自花传粉,其子代植株的基因型共有______种,其中纯合白花植株所占的比例是______.
(4)谁让田中有一株白色植株,如果要通过一次杂交实验判断其花色基因型,可利用种群中表现型为______的纯合个体与之杂交.
正确答案
乙
两
9
粉色
解析
解:(1)根据题意和图表分析可知:乙组:宽叶×宽叶→后代出现窄叶,说明窄叶相对于宽叶是隐性性状.
(2)甲组产生的后代中紫花:粉花:白花=9:3:4,该比例是9:3:3:1的变式,由此可知两亲本控制花色的基因型均为AaBb,即受两对等位基因控制.
(3)乙组产生的F1中,紫花植株的基因型及比例为AaBB、
AaBb,其中AaBb自交可以产生9种基因型,包括了所有基因型;
AaBB自交不会产生白色植株,只有
AaBb自交后代会出现白色植株,因此F1中全部紫花植株自交,后代中白花植株(aa__)所占的比例为
×
=
.
(4)谁让田中有一株白色植株,如果要通过一次杂交实验判断其花色基因型,可利用种群中表现型为粉色的纯合个体与之杂交.
故答案为:
(1)乙 窄
(2)两
(3)9
(4)粉色
如果用皮毛黑色(D)光滑(r)的豚鼠与皮毛白色(d)粗毛(R)的豚鼠杂交,其杂交后代是黑色粗毛18只,黑色光滑15只,白色粗毛16只,白色光滑19只,则亲本最可能基因型是( )
正确答案
解析
解:已知已知豚鼠中毛皮黑色(D)对白色(d)为显性,粗糙(R)对光滑(r)为显性,则亲本中毛皮黑色光滑的豚鼠的基因型是D_rr,毛皮白色粗糙的豚鼠的基因型是ddR_.又因为黑色粗糙的18只,黑色光滑的15只,白色粗糙的16只,白色光滑19只,单独考虑每一对性状发现:黑色:白色=1:1,则亲本相关基因型是Dd×dd;粗糙:光滑=1:1,则亲本相关基因型是Rr×rr,综合两对性状可知:亲本中毛皮黑色光滑的豚鼠的基因型是Ddrr,毛皮白色粗糙的豚鼠的基因型是ddRr.
故选:D.
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