- 孟德尔的豌豆杂交实验(一)
- 共5422题
一头黑毛母牛A和一头黑毛公牛B交配,生出一只棕毛的雄牛C(黑毛和棕毛由位于常染色体上的一对等位基因Bb控制),请回答下列问题:
(1)该遗传中,属于隐性性状的是______黑毛牛B的基因型是______,棕毛的雄牛的基因型是______
(2)若A与B再交配繁殖,又生出一只棕毛牛的几率是______.
正确答案
解析
解:(1)两头黑毛牛交配,产生了一头棕毛子牛,即发生了性状分离,说明黑毛为显性性状,棕毛为隐性性状.黑毛牛B的基因型是Bb,棕毛的雄牛的基因型是bb.
(2)若A(Bb)与B(Bb)再交配繁殖,后代基因型、表现型及比例为BB(黑毛):Bb(黑毛):bb(棕毛)=1:2:1,因此又生出一只棕毛牛bb的几率是25%.
故答案为:
(1)棕毛 Bb bb
(2)25%
已知玉米有色籽粒对无色籽粒是显性.现将一有色籽粒的植株X进行测交,后代出现有色籽粒与无色籽粒的比是1:3,对这种杂交现象的推测不确切的是( )
正确答案
解析
解:A、测交后代的有色籽粒的基因型也是双杂合的,与植株X相同,都是AaBb,A正确;
B、玉米的有、无色籽粒遗传是由两对基因控制的,遵循基因的自由组合定律,B正确;
C、如果玉米的有、无色籽粒是由一对等位基因控制,则测交后代有色籽粒与无色籽粒的比应该是1:1,所以玉米的有、无色籽粒是由两对等位基因控制的,C错误;
D、测交后代的无色籽粒的基因型有三种,即Aabb、aaBb和aabb三种,D正确.
故选:C.
番茄的紫株和绿株由6号染色体上一对等位基因(E,e)控制,正常情况下紫株A与绿株杂交,子代均为紫株.育种工作者将紫株A用X射线照射后再与绿株杂交,发现子代有2株绿株(绿株B),其它均为紫株.绿株B出现的原因有两种假设:
假设一:X射线照射紫株A导致其发生了基因突变.
假设二:X射线照射紫株A导致其6号染色体断裂,含有基因E在内的片段丢失(注:一条染色体片段缺失不影响个体生存,两条染色体缺失相同的片段个体死亡).
现欲确定哪个假设正确,进行如下实验:
将绿株B与正常纯合的紫株C杂交,F1再严格自交得F2,观察F2的表现型及比例,并做相关结果分析:
(1)若F2中紫株所占的比例为______,则假设一正确;若F2中紫株所占的比例为______,则假设二正确.
(2)假设______(填“一”或“二”)还可以利用细胞学方法加以验证.操作时最好选择上述哪株植株?______.可在显微镜下对其有丝分裂______期细胞的染色体进行观察和比较;也可对其减数分裂四分体时期细胞的染色体进行观察和比较,原因是______.
正确答案
解析
解:(1)假设一:紫株A变异后与绿株(ee)杂交,后代有绿株出现,说明紫株A的基因型为Ee,绿株B的基因型为ee.绿株B(ee)与正常纯合的紫株C(EE)杂交,F1的基因型为Ee;F1自交得到F2,F2中紫株(E_)所占的比例应为.假设二是染色体变异,即绿株B的一条染色体缺失含有基因E的片段,因此其能产生2种配子,一种配子含有基因e,另一种配子6号染色体断裂缺失含E的片段.绿株B与正常纯合的紫株C(EE)杂交,F1有两种基因型(比例相等):Ee和缺失一条染色体片段的紫株,均表现为紫株;F1自交得到的F2,由于两条染色体缺失相同的片段的个体死亡,所以F2中紫株所占比例应为
.
(2)基因突变是点突变,在显微镜下无法观察到,而染色体变异可在显微镜下观察到,所以假设二可以通过细胞学的方法来验证,即在显微镜下观察绿株B细胞有丝分裂或减数分裂过程中的染色体.如果观察减数分裂时的细胞,可以观察联会的6号染色体是否相同;如果观察有丝分裂时的细胞,应选择中期的细胞进行观察,因为此时染色体的形态和数目最清晰,然后可以通过染色体组型分析比较6号染色体是否相同.
故答案为:
(1)
(2)二 绿株B 中 相应阶段染色体形态固定,清晰,便于观察其结构的完整性
某种蝇的翅的表现型由一对等位基因控制.如果翅异常的雌蝇与翅正常的雄蝇杂交,后代中25%为雄蝇翅异常、25%为雌蝇翅异常、25%雄蝇翅正常、25%雌蝇翅正常,那么,翅异常不可能由( )
正确答案
解析
解:A、假设翅异常是由常染色体上的显性基因(A)控制,则亲本翅异常的雌蝇(AaXX)与翅正常的雄蝇(aaXY)杂交,后代中25%为雄蝇翅异常(AaXY)、25%为雌蝇翅异常(AaXX)、25%雄蝇翅正常(aaXY)、25%雌蝇翅正常(aaXX),A正确;
B、假设翅异常是由常染色体上的隐性基因(a)控制,则亲本翅异常的雌蝇(aaXX)与翅正常的雄蝇(AaXY)杂交,后代中25%为雄蝇翅异常(aaXY)、25%为雌蝇翅异常(aaXX)、25%雄蝇翅正常(AaXY)、25%雌蝇翅正常(AaXX),B正确;
C、假设翅异常是由性染色体上的显性基因控制,则亲本翅异常的雌蝇(XAXa)与翅正常的雄蝇(XaY)杂交,后代中25%为雄蝇翅异常(XAY)、25%为雌蝇翅异常(XAXa)、25%雄蝇翅正常(XaY)、25%雌蝇翅正常(XaXa),C正确;
D、假设翅异常是由性染色体上的隐性基因控制,则亲本翅异常的雌蝇(XaXa)与翅正常的雄蝇(XAY)杂交,后代中50%为雄蝇翅异常(XaY)、50%为雌蝇翅正常(XAXa),D错误.
故选:D.
从一个自然果蝇种群中选出一部分未交配过的灰色和黄色两种体色的果蝇,两种体色果蝇数量相等,每种体色果蝇雌雄各半.已知灰色和黄色这对相对性状受一对等位基因控制,所有果蝇均能正常生活,性状的分离符合遗传基本定律.回答下列问题.
(1)种群中的个体通过繁殖将各自的______传递给后代.
(2)已知受精卵中的细胞质几乎全部来自卵细胞.为确定某性状由细胞核基因决定,还是由细胞质基因决定,可采用的杂交方法是______.
(3)如果控制体色的基因位于常染色体上,则该种群中控制体色的基因型有______种;如果控制体色的基因位于X染色体上,则该种群中控制体色的基因型有______种.
(4)现用两个杂交组合:灰色雌蝇×黄色雄蝇、黄色雌蝇×灰色雄蝇,只做一代杂交试验,每个杂交组合选用多对果蝇.根据两个杂交组合的子一代可能出现的性状,可以推测基因的显隐性关系和在染色体上的情况.
①如果两个杂交组合的子一代中都是黄色个体多于灰色个体,并且体色的遗传______,则黄色为显性,基因位于常染色体上.
②如果在杂交组合黄色雌蝇×灰色雄蝇中,子一代中的______;在杂交组合灰色雌蝇×黄色雄蝇中,子一代中的______.则灰色为显性,基因位于X染色体上.
正确答案
解析
解:(1)种群在繁殖后代时,通过减数分裂和受精作用将染色体上的基因传递给后代.
(2)细胞质基因符合母系遗传,后代性状与母本相同.而细胞核遗传可通过正交和反交来总结基因的遗传规律,如孟德尔豌豆杂交实验.
(3)控制体色基因位于常染色体上,基因型有3种:AA、Aa、aa;若位于X染色体上有5种:XAXA、XAXa、XaXa、XAY、XaY.
(4)①对于一对相对性状的遗传,若性状遗传与性别无关,则控制该性状的基因位于常染色体上,后代中一般显性性状个体数多于隐性性状个体数;若与性别有关,则控制该性状的基因位于性染色体上.
②如果在杂交组合黄色雌蝇×灰色雄蝇中,子一代中的雄性全部表现黄色,雌性全部表现灰色;在杂交组合灰色雌蝇×黄色雄蝇中,子一代中的灰色个体多于黄色个体,则灰色为显性,基因位于X染色体上.
故答案为:
(1)基因
(2)正交和反交
(3)3 5
(4)①与性别无关 ②雄性全部表现黄色,雌性全部表现灰色 灰色个体多于黄色个体
蜗牛的有条纹(A)对无条纹(a)为显性.在一个地区的蜗牛种群内,有条纹(AA)个体占55%,无条纹个体占15%,若蜗牛间进行自由交配得到F1,则F1中基因型为Aa的个体所占比例是( )
正确答案
解析
解:在一个地区的蜗牛种群内,有条纹(AA)个体占55%,无条纹个体占15%,则有条纹(Aa)个体占30%,A的基因频率=AA的基因型频率+Aa的基因型频率=55%+
30%=70%,同理a的基因频率=30%.若蜗牛间进行自由交配得到F1,根据遗传平衡定律,F1中基因型为Aa的个体所占比例=2×70%×30%=42%.
故选:D.
基因分离规律的实质是( )
正确答案
解析
解:A、F2出现性状分离,这属于分离规律的外观表现,A错误;
B、F2性状分离比为3:1,这是实验结果,不是基因分离定律的实质,A错误;
C、测交后代的比是表型的比为1:1,观察到的表现性的比例是1:1,我们推断F1产生了两种配子比例是1:1,这是分离规律的实验验证,C错误;
D、基因分离定律的实质是:减数分裂形成配子时,等位基因随着同源染色体的分开而分离,D正确.
故选:D.
(2015•南昌三模)在紫花豌豆品种栽培园中,偶然发现了2株开白花的豌豆植株.
(1)有人推测该白花表现型的出现是花色基因突变的结果.为了确定该推测是否正确,在分子水平应检测和比较紫花植株与白花植株中的______的DNA碱基序列.检测发现,这2株白花植株都是纯合子,且与紫花植株都仅有一对基因的序列不同,可见白花由______性基因控制.
(2)有人认同依据检测结果对突变显隐性的判断,但又认为园中的2株白花豌豆不一定是同一对基因突变所致.请利用园中现有的紫花、白花豌豆植株,设计一次杂交实验,以确定这2株白花豌豆是由同一对基因突变还是由2对基因分别突变所致.
①选择______豌豆植株杂交.
②若子代均开______色花,则2株白花豌豆为同一对基因突变所致.若子代均开______色花,则2株白花豌豆为不同对基因突变所致.
(3)下列四幅图中能正确反映一个紫花基因转录产物内部结构的是______.
TSS:转录起始位点,TTS:转录终止位点,STC:起始密码子,SPC:终止密码子.
A.B.
C.D.
正确答案
解析
解:(1)基因突变是碱基对的替换、增添和缺失,其结果是产生新的等位基因,它们的差别在于碱基序列的不同.为了检测白花表现型的出现是否是花色基因突变的结果,可在分子水平应检测和比较紫花植株与白花植株中的花色基因的DNA碱基序列.检测发现,这2株白花植株都是纯合子,且与紫花植株都仅有一对基因的序列不同,说明紫红是杂合子,则自花属于显性性状,白花是由隐性基因控制的.
(2)要确定这2株白花豌豆是由同一对基因突变还是由2对基因分别突变所致,最简单的方法是自交法.
①选择(2株)白花豌豆植株杂交.
②若2株白花豌豆为同一对基因突变所致,则这2株白花豌豆均为隐性纯合子,它们杂交得到的子代均开白色花.若2株白花豌豆为不同对基因突变所致,则其中一株白花豌豆仍为显性纯合子,它们杂交得到的子代均开紫色花.
(3)在目的基因的起始端有启动子,末端有终止子,因此转录形成的mRNA初始位置为TSS(转录起始位点),在末端位置有TTS(转录终止位点);同时mRNA将作为蛋白质合成的直接模板,因此其中含有起始密码子和终止密码子控制翻译过程的进行,两个密码子分别位于TSS内侧和TTS内侧.故选:B.
故答案为:
(1)花色基因 隐
(2)(2株)白花 白 紫
(3)B
蜜蜂的雄蜂是未受精的卵细胞发育而来的,雌蜂是由受精卵发育而来的,蜜蜂的体色褐色相对于黑色为显性,现有褐色雄蜂与黑色雌蜂杂交,则:
(1)F1的体色将是______;
(2)F2的体色是______.
正确答案
解析
解:(1)根据以上分析已知褐色雄蜂的基因型是A,黑色雌蜂的基因型是aa,则F1的雌蜂由受精卵发育而来,基因型为Aa,表现为褐色;雄峰由卵细胞直接发育而来,基因型为a,表现型为黑色.
(2)已知F1的雌蜂基因型为Aa,雄峰基因型为a,则F2的雄峰基因型为A、a,表现型为黑色和褐色;雌蜂基因型为Aa、aa,表现型为黑色和褐色.
故答案为:
(1)褐色雌蜂和黑色雄峰
(2)雌蜂和雄峰都表现为黑色和褐色
大豆是属于二倍体(染色体数为40)自花授粉植物,杂交育种比较麻烦.育种专家发现有雄性不育植株(花中无花粉或花粉败育,但雌蕊正常),经研究发现,雄性可育和不育是受一对等位基因A、a控制的,可育为显性.请回答下列问题.
(1)为了研究其遗传特点,育种专家利用雄性不育植株作为______(父本/母本),与纯合可育杂交得F1代,让F1代连续自交得F3,F3代中雄性可育植株占的比例是______.
(2)在杂交育种过程中,雄性不育植株的应用具有一定的优势,避免了人工去雄步骤.但是雄性不育性状难以有效的保持和区分,育种专家为解决此问题,培育出了一株新个体,其染色体及基因组成如图所示(图中基因B控制种皮为黄色,b为青色,黑色部分是来自其他物种的染色体片段,带有d纯合(dd)致死基因.)
①该个体培育过程中发生了______变异.该现象如在自然条件下发生,可为______提供原材料.
②减数分裂时,图中两染色体因差异较大不能正常配对,而其它染色体正常配对,可观察到______个四分体;减数分裂正常完成,可产生______种基因型的配子.
③育种专家发现,大豆的受精卵中染色体数多或少都不能正常发育.让该个体自交,各种配子的形成机会和可育性相等,则所结种子中青色所占的比例为______,若欲继续获得新一代的雄性不育植株,可选择______色的种子种植后进行自交.
正确答案
解析
解:(1)由于雄性不育植株的花中无花粉或花粉败育,但雌蕊正常,所以只能利用雄性不育植株作为母本,与纯合可育植株AA杂交得F1代,基因型为Aa.F1代自交产生的F2中,雄性可育植株的基因型及概率为AA、
Aa.让F2代自交产生的F3中,雄性可育植株占的比例是1-
×
=
.
(2)①根据题意和图示分析可知:黑色部分是来自其他物种的染色体片段,所以该个体培育过程中发生了染色体结构变异.生物的可遗传变异为生物进化提供了原始选择材料.
②由于大豆是属于二倍体,含染色体数为40条20对,但由于减数分裂时,图中两染色体因差异较大不能正常配对,而其它染色体正常配对,所以只可观察到19个四分体;减数分裂正常完成,可产生ABd、ab、AaBbd、O共4种基因型的配子.
③该个体减数分裂可形成四种比例相同的配子,即ABd、ab、AaBbd、O,让该个体自交,雌雄配子随机结合的方式有16种,但受精卵中染色体数多或少都不能正常发育(2ABd和AaBbd、2ABd和0、2ab和AaBbd、2ab和0、AaBbd和AaBbd、0和0结合的受精卵不能正常发育),同时d纯合致死(ABd和ABd结合形成的受精卵致死),因此后代的基因型及比例为4AaBbd(黄色):aabb(青色)=4:1,所以所结种子中青色所占的比例为.若欲继续获得新一代的雄性不育植株,可选择黄色的种子种植后进行自交.
故答案为:
(1)母本
(2)①染色体结构 生物进化 ②19 4 ③ 黄色
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