- 孟德尔的豌豆杂交实验(一)
- 共5422题
牛的黑色(B)对棕色(b)是显性.良种场现有两栏牛,A栏全为黑色,B栏既有黑色又有棕色.A、B栏牛是亲子代关系,来场参观的生物兴趣小组同学,有的说B栏是A栏的亲代,有的说B栏是A栏的子代.请你根据所学生物知识,分析回答下列问题:
(1)若B为A的杂交后代,则A栏中牛的基因型为______,B为______.
(2)若A为B的杂交后代,则B栏中牛的基因型为______,A为______.
(3)若B为A栏的亲代,B栏中牛除具有相对性状(黑、棕)外,还应具备的两个条件是:①______,②______.
(4)若B为A栏的亲代,且B栏中黑色为纯合子,A栏中没有棕色种牛的原因是由于______.
(5)若B为A栏的亲代,且B栏中黑色也有杂合子,A栏中没有棕色种牛的原因是由于______.
正确答案
解:(1)若乙栏是甲栏的杂交后代,即甲栏黑牛杂交出现性状分离,且甲栏黑牛只有一种基因型,则甲栏种牛的基因型为Bb,则其子代乙栏种牛的基因型为BB、Bb、bb.
(2)若甲栏是乙栏的杂交后代,且乙栏黑牛只有一种基因型,则乙栏中的牛均为纯合子,基因型为BB和bb,其子代甲栏中牛的基因型均为Bb.
(3)若乙栏为甲栏的亲代,要使后代均为黑牛,则乙栏中牛除具有相对性状(黑、棕)外,同时黑、棕个体应全为纯合子,且黑、棕种牛各为双亲的一方.
(4)乙栏为甲栏的亲代,且乙栏中黑色为纯合子(BB),若乙栏中棕牛之间可以交配,则后代应该会出现棕牛,但甲栏中没有棕牛,说明乙栏黑牛且栏中红色个体均为同一性别,彼此不能交配.
(5)乙栏为甲栏的亲代,且乙栏中黑色也有杂合子,若乙栏中黑色杂合个体之间或杂合个体与棕牛之间或红牛之间可以自由交配,则子代应该会出现棕牛,而甲栏中没有棕色牛,说明乙栏中杂合黑色全为同一性别,并且与棕色个体为同一性别.
故答案为:
(1)Bb BB、Bb、bb
(2)BB、bb Bb
(3)黑、棕个体全为纯合子 黑、棕种牛各为双亲的一方
(4)B栏中黑色纯合子基因型为BB,只产生一种B配子,且栏中棕色个体均为同一性别
(5)B栏中杂合黑色以及棕色个体均为同一性别
解析
解:(1)若乙栏是甲栏的杂交后代,即甲栏黑牛杂交出现性状分离,且甲栏黑牛只有一种基因型,则甲栏种牛的基因型为Bb,则其子代乙栏种牛的基因型为BB、Bb、bb.
(2)若甲栏是乙栏的杂交后代,且乙栏黑牛只有一种基因型,则乙栏中的牛均为纯合子,基因型为BB和bb,其子代甲栏中牛的基因型均为Bb.
(3)若乙栏为甲栏的亲代,要使后代均为黑牛,则乙栏中牛除具有相对性状(黑、棕)外,同时黑、棕个体应全为纯合子,且黑、棕种牛各为双亲的一方.
(4)乙栏为甲栏的亲代,且乙栏中黑色为纯合子(BB),若乙栏中棕牛之间可以交配,则后代应该会出现棕牛,但甲栏中没有棕牛,说明乙栏黑牛且栏中红色个体均为同一性别,彼此不能交配.
(5)乙栏为甲栏的亲代,且乙栏中黑色也有杂合子,若乙栏中黑色杂合个体之间或杂合个体与棕牛之间或红牛之间可以自由交配,则子代应该会出现棕牛,而甲栏中没有棕色牛,说明乙栏中杂合黑色全为同一性别,并且与棕色个体为同一性别.
故答案为:
(1)Bb BB、Bb、bb
(2)BB、bb Bb
(3)黑、棕个体全为纯合子 黑、棕种牛各为双亲的一方
(4)B栏中黑色纯合子基因型为BB,只产生一种B配子,且栏中棕色个体均为同一性别
(5)B栏中杂合黑色以及棕色个体均为同一性别
在寻找人类缺陷基因时,常常需要得到有患病史的某些近亲结婚系的系谱,进行相应基因定位.科学家在一个海岛的居民中,找到了引起蓝色盲的基因,该岛每5人中就有1人是蓝色盲基因携带者.
(1)图1为该岛某家庭蓝色盲遗传系谱图,请分析回答下列问题:(相关的基因用A、a表示)
①该缺陷基因是______性基因,位于______染色体上.
②个体4的基因型是______,个体10的基因型是______.
③若个体13的母亲是蓝色盲,则他与个体12再生一个色觉正常男孩的几率是______.
(2)图2表示获取蓝色盲基因的一种方法,请回答:
此方法中,c过程在遗传学上称为______;d过程称为______,d过程需要的原料是______,条件是______、mRNA、ATP等.
(3)若已知 II代中的4、5、6三人的ABO血型互不相同,推测他们的父母,即 I-1和 I-2的关于ABO血型的基因型组合是______.
正确答案
解:(1)①分析遗传图谱,3号、4号正常,他们的女儿8号有蓝色盲,所以蓝色盲是常染色体隐性遗传病.
②由上题结果已知蓝色盲是常染色体隐性遗传病,8号患者的基因型是aa,所以4号的基因型是Aa;由于6号是aa,所以10号的基因型也是Aa.
③若若个体13的母亲是蓝色盲,而13号正常,所以13号的基因型是Aa;由于6号是aa,所以12号的基因型是Aa.因此13号与12再生一个色觉正常男孩的几率是×
=
.
(2)由图2分析可知,c过程为DNA到RNA的过程,在遗传学上称为转录;d过程为RNA到DNA的过程,在遗传学上称为反转录.反转录是以RNA为模板,脱氧核苷酸为原料,在细胞提供的能量和逆转录酶的催化作用下合成DNA的过程.
(3)若已知II代中的4、5、6三人的ABO血型互不相同,而他们是都是由1、2号生的,所以I-1和 I-2的基因型可能是IAi×IBi或IBi×IAi,4、5、6三人的血型可能是A、B、O、AB型中的任意3种.
故答案是:
(1)隐 常 Aa Aa
(2)转录 逆(或反)转录 脱氧核苷酸 逆转录酶
(3)IAi×IBi或IBi×IAi(有理均可)
解析
解:(1)①分析遗传图谱,3号、4号正常,他们的女儿8号有蓝色盲,所以蓝色盲是常染色体隐性遗传病.
②由上题结果已知蓝色盲是常染色体隐性遗传病,8号患者的基因型是aa,所以4号的基因型是Aa;由于6号是aa,所以10号的基因型也是Aa.
③若若个体13的母亲是蓝色盲,而13号正常,所以13号的基因型是Aa;由于6号是aa,所以12号的基因型是Aa.因此13号与12再生一个色觉正常男孩的几率是×
=
.
(2)由图2分析可知,c过程为DNA到RNA的过程,在遗传学上称为转录;d过程为RNA到DNA的过程,在遗传学上称为反转录.反转录是以RNA为模板,脱氧核苷酸为原料,在细胞提供的能量和逆转录酶的催化作用下合成DNA的过程.
(3)若已知II代中的4、5、6三人的ABO血型互不相同,而他们是都是由1、2号生的,所以I-1和 I-2的基因型可能是IAi×IBi或IBi×IAi,4、5、6三人的血型可能是A、B、O、AB型中的任意3种.
故答案是:
(1)隐 常 Aa Aa
(2)转录 逆(或反)转录 脱氧核苷酸 逆转录酶
(3)IAi×IBi或IBi×IAi(有理均可)
玉米幼苗绿色(A)对白色(a)是显性.以杂合体自交产生的种子进行实验,其中300粒种子种在有光处,另300粒种子种在黑暗处,数日后,种子萌发成幼苗,统计结果如下,请分析回答:
(1)从理论上推论:杂合体自交产生的种子的基因型及其比例是:______.
(2)所得幼苗理论上表现型及其比例是:______.
(3)表中第一行的实验结果为什么不符合上述理论值______.
(4)上述实验结果说明:生物的性状受______控制,同时又受______的影响.
正确答案
解:(1)从理论上推断:杂合体(Aa)自交后代的基因型及比例为AA:Aa:aa=1:2:1.
(2)从理论上推断:所得幼苗表现型及比例是绿色:白色=3:1.
(3)在有光处进行的实验结果符合上述理论,而在黑暗处进行的实验结果不符合上述理论,原因是无光条件下,幼苗不能形成叶绿素而呈白色.
(4)上述实验结果说明生物的性状受基因控制,同时又受环境条件的影响.
故答案为:
(1)AA:Aa:aa=1:2:1
(2)绿色:白色=3:1
(3)因为没有光,植物无法合成叶绿素
(4)基因型 环境条件
解析
解:(1)从理论上推断:杂合体(Aa)自交后代的基因型及比例为AA:Aa:aa=1:2:1.
(2)从理论上推断:所得幼苗表现型及比例是绿色:白色=3:1.
(3)在有光处进行的实验结果符合上述理论,而在黑暗处进行的实验结果不符合上述理论,原因是无光条件下,幼苗不能形成叶绿素而呈白色.
(4)上述实验结果说明生物的性状受基因控制,同时又受环境条件的影响.
故答案为:
(1)AA:Aa:aa=1:2:1
(2)绿色:白色=3:1
(3)因为没有光,植物无法合成叶绿素
(4)基因型 环境条件
如图是豌豆一对相对性状的遗传图解,种皮的颜色灰色(A)对白色(a)为显性.两个纯种的植株进行杂交,请分析回答:
(1)F1的植物个体属于______.
(2)F2中灰色种皮植物个体的基因型是______.
(3)F3中的性状分离比是______.
正确答案
解:(1)F1的植物个体的基因型为Aa,属于杂合子.
(2)F1灰色种皮(Aa)自交,F2为AA:Aa:aa=1:2:1,所以F2中灰色种皮植物个体的基因型是AA、Aa.
(3)F2自交产生的F3中的性状分离比是灰色:白色=(+
):(
+
)=5:3.
故答案为:
(1)杂合子
(2)AA、Aa
(3)5:3
解析
解:(1)F1的植物个体的基因型为Aa,属于杂合子.
(2)F1灰色种皮(Aa)自交,F2为AA:Aa:aa=1:2:1,所以F2中灰色种皮植物个体的基因型是AA、Aa.
(3)F2自交产生的F3中的性状分离比是灰色:白色=(+
):(
+
)=5:3.
故答案为:
(1)杂合子
(2)AA、Aa
(3)5:3
鸟的性别决定方式为ZW型,某种鸟尾部羽毛颜色由位于常染色体上的一组复等位基因A,a1,a2控制,使其分别有白色、灰色、褐色、棕色四种羽色,其生化机制如图所示.
(1)该种鸟尾羽颜色的基因型共有______种.
(2)一只白色雄鸟与多只棕色雌鸟交配产生的后代分别有三种羽色,则该白色雄鸟的基因型为______.
(3)若该种鸟的一种显牲性状由基因B控制,但不知基因B位于何种染色体上,某生物兴趣小组制定了一个调查方案,对此进行研究,请对该方案进行相关补充.
调查方案:寻找具有此显性性状的该鸟种群,统计______的个体数量.
预期结果:
①若具有该显性性状的______,则B基因位于常染色体上.
②若具有该显性性状的______,则B基因位于Z染色体上.
③若具有该显性性状的______,则B基因位于W染色体上.
正确答案
解:(1)该种鸟尾羽颜色的基因型共有:a1a1、a2a2、a1a2、AA、Aa1、Aa26种.
(2)由于棕色雌鸟的基因型为Aa2,而一只白色雄鸟与多只棕色雌鸟交配产生的后代分别有三种羽色,则该白色雄鸟的基因型为a1a2.后代的基因型有a1a2、a2a2、Aa1、Aa2.
(3)由于不知基因B位于何种染色体上,说明有三种可能,即B基因位于常染色体上、B基因位于Z染色体上和B基因位于W染色体上.由于鸟的性别决定方式为ZW型,ZZ为雄性、ZW为雌性,所以寻找具有此显性性状的该鸟种群,统计具有该显性性状的雄鸟和雌鸟的个体数量.①若具有该显性性状的雄鸟和雌鸟个体数量大致相等,则B基因位于常染色体上.②若具有该显性性状的雄鸟个体数量明显多于雌鸟个体数量,则B基因位于Z染色体上.③若具有该显性性状的个体全部为雌鸟,则B基因位于W染色体上.
故答案为:
(1)6
(2)a1a2
(3)具有该显性性状的雄鸟和雌鸟 ①雄鸟和雌鸟个体数量大致相等 ②雄鸟个体数量明显多于雌鸟个体数量 ③个体全部为雌鸟
解析
解:(1)该种鸟尾羽颜色的基因型共有:a1a1、a2a2、a1a2、AA、Aa1、Aa26种.
(2)由于棕色雌鸟的基因型为Aa2,而一只白色雄鸟与多只棕色雌鸟交配产生的后代分别有三种羽色,则该白色雄鸟的基因型为a1a2.后代的基因型有a1a2、a2a2、Aa1、Aa2.
(3)由于不知基因B位于何种染色体上,说明有三种可能,即B基因位于常染色体上、B基因位于Z染色体上和B基因位于W染色体上.由于鸟的性别决定方式为ZW型,ZZ为雄性、ZW为雌性,所以寻找具有此显性性状的该鸟种群,统计具有该显性性状的雄鸟和雌鸟的个体数量.①若具有该显性性状的雄鸟和雌鸟个体数量大致相等,则B基因位于常染色体上.②若具有该显性性状的雄鸟个体数量明显多于雌鸟个体数量,则B基因位于Z染色体上.③若具有该显性性状的个体全部为雌鸟,则B基因位于W染色体上.
故答案为:
(1)6
(2)a1a2
(3)具有该显性性状的雄鸟和雌鸟 ①雄鸟和雌鸟个体数量大致相等 ②雄鸟个体数量明显多于雌鸟个体数量 ③个体全部为雌鸟
市场上销售的大粒花生和小粒花生是同一种植物两个不同的品种.为探究大、小粒花生种子的大小是否是遗传物质不同造成的,某兴趣小组对大、小粒花生种子进行了如下实验:
(1)将一小块实验地均分成两份,随机抽取种子公司购买的纯合大、小粒花生种子各20粒分别种在上述两块实验地中.
(2)在花生生长发育期间给予相同的水肥管理.
(3)收获期分别收集两块地中的大、小粒花生果实.晒干处理后,随机抽取大、小粒花生种子各30粒,对它们的长度进行测量,并将数据记录在各自的表格中.
(4)将表格中的数据转换成单坐标双曲线图,如图所示.
(5)求出大、小粒花生种子的平均长度分别为1.77cm和1.18cm.
根据材料回答下列问题:
①该兴趣小组的实验步骤中有一处明显的失误是:______.
②假设图中的数据是经正确实验步骤操作后获得的,则大粒花生种子平均粒长比小粒花生种子的平均长度要长,说明______;大粒花生种子中有比小粒花生种子长度短的,小粒花生种子中也有比大粒花生种子长度长的,说明______.
③大、小粒花生种子的大小取决于种子子叶的大小.观察发现大粒花生种皮颜色为浅红色,小粒花生种皮颜色为深红色.为了进一步了解花生种子大小和种皮颜色的显隐性关系,请你简要写出实验设计思路,并就可能出现的实验结果和结论进行讨论.(只需讨论完全显性)______.
正确答案
解:①大粒花生和小粒花生是同一种植物两个不同的品种,两种之间没有生殖隔离,因此该兴趣小组的实验步骤中有一处明显的失误是:花生开花期未将两块花生地进行隔离.
②假设图中的数据是经正确实验步骤操作后获得的,则大粒花生种子平均粒长比小粒花生种子的平均长度要长,说明生物的性状主要由遗传物质决定;大粒花生种子中有比小粒花生种子长度短的,小粒花生种子中也有比大粒花生种子长度长的,说明生物的性状表现还受环境的影响.
③大、小粒花生种子的大小取决于种子子叶的大小.观察发现大粒花生种皮颜色为浅红色,小粒花生种皮颜色为深红色.由于种子是由受精卵发育而来的,在当代即可观察到籽粒的大小,而种皮是由母本的结构发育而来的,因此要观察种皮的颜色应推后一代.为了进一步了解花生种子大小和种皮颜色的显隐性关系,可将浅红色大粒花生和深红色小粒花生杂交得到子一代,观察子一代的种子形状.如果子一代种子形状为大粒,则大粒为显性,小粒为隐性;如果子一代种子形状为小粒,则小粒为显性,大粒为隐性.将子一代种子种下,开花后自花传粉,观察子二代种子种皮的颜色.如果子二代种子种皮的颜色为浅红色,则浅红色为显性,深红色为隐性;如果子二代种子种皮的颜色为深红色,则深红色为显性,浅红色为隐性.
故答案为:
①花生开花期未将两块花生地进行隔离
②生物的性状主要由遗传物质决定 生物的性状表现还受环境的影响
③将浅红色大粒花生和深红色小粒花生杂交得到子一代,观察子一代的种子形状.如果子一代种子形状为大粒,则大粒为显性,小粒为隐性;如果子一代种子形状为小粒,则小粒为显性,大粒为隐性.将子一代种子种下,开花后自花传粉,观察子二代种子种皮的颜色.如果子二代种子种皮的颜色为浅红色,则浅红色为显性,深红色为隐性;如果子二代种子种皮的颜色为深红色,则深红色为显性,浅红色为隐性.
解析
解:①大粒花生和小粒花生是同一种植物两个不同的品种,两种之间没有生殖隔离,因此该兴趣小组的实验步骤中有一处明显的失误是:花生开花期未将两块花生地进行隔离.
②假设图中的数据是经正确实验步骤操作后获得的,则大粒花生种子平均粒长比小粒花生种子的平均长度要长,说明生物的性状主要由遗传物质决定;大粒花生种子中有比小粒花生种子长度短的,小粒花生种子中也有比大粒花生种子长度长的,说明生物的性状表现还受环境的影响.
③大、小粒花生种子的大小取决于种子子叶的大小.观察发现大粒花生种皮颜色为浅红色,小粒花生种皮颜色为深红色.由于种子是由受精卵发育而来的,在当代即可观察到籽粒的大小,而种皮是由母本的结构发育而来的,因此要观察种皮的颜色应推后一代.为了进一步了解花生种子大小和种皮颜色的显隐性关系,可将浅红色大粒花生和深红色小粒花生杂交得到子一代,观察子一代的种子形状.如果子一代种子形状为大粒,则大粒为显性,小粒为隐性;如果子一代种子形状为小粒,则小粒为显性,大粒为隐性.将子一代种子种下,开花后自花传粉,观察子二代种子种皮的颜色.如果子二代种子种皮的颜色为浅红色,则浅红色为显性,深红色为隐性;如果子二代种子种皮的颜色为深红色,则深红色为显性,浅红色为隐性.
故答案为:
①花生开花期未将两块花生地进行隔离
②生物的性状主要由遗传物质决定 生物的性状表现还受环境的影响
③将浅红色大粒花生和深红色小粒花生杂交得到子一代,观察子一代的种子形状.如果子一代种子形状为大粒,则大粒为显性,小粒为隐性;如果子一代种子形状为小粒,则小粒为显性,大粒为隐性.将子一代种子种下,开花后自花传粉,观察子二代种子种皮的颜色.如果子二代种子种皮的颜色为浅红色,则浅红色为显性,深红色为隐性;如果子二代种子种皮的颜色为深红色,则深红色为显性,浅红色为隐性.
据图回答下列问题:
观察羊的毛色遗传图解,据图回答问题.毛色的显性性状是______,隐性性状是______.白毛羊与白毛羊通过有性生殖产生的后代中出现了黑毛羊,这种现象在遗传学上称为______.
正确答案
解:观察羊的毛色遗传图解,白毛与白毛杂交,后代出现了黑毛,说明毛色的显性性状是白色,隐性性状是黑色.白毛羊与白毛羊通过有性生殖产生的后代中出现了黑毛羊,这种现象在遗传学上称为性状分离.
故答案为:
白色 黑色 性状分离
解析
解:观察羊的毛色遗传图解,白毛与白毛杂交,后代出现了黑毛,说明毛色的显性性状是白色,隐性性状是黑色.白毛羊与白毛羊通过有性生殖产生的后代中出现了黑毛羊,这种现象在遗传学上称为性状分离.
故答案为:
白色 黑色 性状分离
已知豚鼠黑色皮毛基因A为显性,白色皮毛基因a为隐性.请回答下列问题:
(1)若一只黑色雌豚鼠生了一只白色子豚鼠,则可知该母鼠的基因型是______.
(2)与此雌鼠交配的雄鼠的基因型为______,表现型为______.
(3)如现在有一黑毛的雄鼠,要鉴别此雄鼠是否是纯合子,必须让其与一个白色雌鼠进行______实验,若其后代表现型有______和______,则其雄鼠的基因型______;若其后代的表现型全为______,则其雄鼠的基因型______.
正确答案
解:(1)若一只黑色雌豚鼠(A_)生了一只白色子豚鼠(aa),则可知该母鼠的基因型是Aa.
(2)根据(1)可知雌鼠的基因型为Aa,子代的基因型为aa,因此与此雌鼠交配的雄鼠肯定含有基因a,其基因型为Aa或aa,表现型为黑色或白色.
(3)黑毛的雄鼠基因型为AA或Aa,让其与一个白色雌鼠aa进行测交实验,如果其后代表现型为黑色和白色,则此雄鼠的基因型为Aa.若其后代的表现型全为黑色,则其雄鼠的基因型AA.
故答案为:
(1)Aa
(2)Aa或aa 黑色或白色
(3)测交 黑色 白色 Aa 黑色 AA
解析
解:(1)若一只黑色雌豚鼠(A_)生了一只白色子豚鼠(aa),则可知该母鼠的基因型是Aa.
(2)根据(1)可知雌鼠的基因型为Aa,子代的基因型为aa,因此与此雌鼠交配的雄鼠肯定含有基因a,其基因型为Aa或aa,表现型为黑色或白色.
(3)黑毛的雄鼠基因型为AA或Aa,让其与一个白色雌鼠aa进行测交实验,如果其后代表现型为黑色和白色,则此雄鼠的基因型为Aa.若其后代的表现型全为黑色,则其雄鼠的基因型AA.
故答案为:
(1)Aa
(2)Aa或aa 黑色或白色
(3)测交 黑色 白色 Aa 黑色 AA
在一个经长期随机交配形成的自然鼠群中,存在的毛色表现型与基因型的关系如下表(注:AA纯合胚胎致死).请分析回答相关问题.
(1)若亲本基因型为Aa1×Aa2,则其子代的表现型可能为______.
(2)两只鼠杂交,后代出现三种表现型.则该对亲本的基因型是______,它们再生一只黑色雄鼠的概率是______.
(3)假设进行很多Aa2×a1a2的杂交,平均每窝生12只小鼠.在同样条件下进行许多Aa2×Aa2的杂交,预期每窝平均生______只小鼠.
(4)现有一只黄色雄鼠和多只其他各色的雌鼠,利用杂交方法可检测出该雄鼠的基因型.请补全实验思路并对结果进行预测.
实验思路:
①选用该黄色雄鼠与多只黑色雌鼠杂交.
②______
结果预测:
①如果后代出现黄色和灰色,则该黄色雄鼠的基因型为______.
②如果后代出现______,则该黄色雄鼠的基因型为Aa2.
正确答案
解:(1)若亲本基因型为Aa1和Aa2,则其子代的基因型和表现型为AA(死亡)、Aa1(黄色)、Aa2(黄色)、a1a2(灰色)
(2)由后代有黑色a2a2可推知其父母均有a2,又因后代由3中表现型,所以亲本的基因型为Aa2 和a1a2,它们再生一只黑色鼠为,雄性概率为
,所以黑色雄鼠为
.
(3)Aa2和a1a2所生的后代全部存活,而Aa2和Aa2的后代中AA纯合胚胎致死,只有存活,所以预期每窝平均生12×
=9只小鼠.
(4)要通过杂交方法检测出黄色雄鼠的基因型,可将该黄色雄鼠与多只黑色雌鼠杂交并观察后代毛色.如果后代出现黄色和灰色,则该黄色雄鼠的基因型为Aa1;如果后代出现黄色和黑色,则该黄色雄鼠的基因型为Aa2.
故答案为:
(1)黄色、灰色
(2)Aa2 、a1a2
(3)9
(4)实验思路:②观察后代的毛色
结果预测:①Aa1 ②黄色和黑色
解析
解:(1)若亲本基因型为Aa1和Aa2,则其子代的基因型和表现型为AA(死亡)、Aa1(黄色)、Aa2(黄色)、a1a2(灰色)
(2)由后代有黑色a2a2可推知其父母均有a2,又因后代由3中表现型,所以亲本的基因型为Aa2 和a1a2,它们再生一只黑色鼠为,雄性概率为
,所以黑色雄鼠为
.
(3)Aa2和a1a2所生的后代全部存活,而Aa2和Aa2的后代中AA纯合胚胎致死,只有存活,所以预期每窝平均生12×
=9只小鼠.
(4)要通过杂交方法检测出黄色雄鼠的基因型,可将该黄色雄鼠与多只黑色雌鼠杂交并观察后代毛色.如果后代出现黄色和灰色,则该黄色雄鼠的基因型为Aa1;如果后代出现黄色和黑色,则该黄色雄鼠的基因型为Aa2.
故答案为:
(1)黄色、灰色
(2)Aa2 、a1a2
(3)9
(4)实验思路:②观察后代的毛色
结果预测:①Aa1 ②黄色和黑色
西瓜果实中的红果、黄果是一对相对性状,D控制显性性状,d控制隐性性状,如图所示,根据遗传图解回答下列问题:
(1)红果、黄果中显性性状是______.
(2)F1红果的基因型是______,F2红果的基因型及比例是______.
(3)P的两个个体的交配是______(交配类型).
(4)F1黄果植株自交后代表现型是______,基因型是______.
(5)为了验证F2中某一红果西瓜的基因型,应使用______方法,若后代______,则说明其基因型是______;若后代______,则说明其基因型是______.
正确答案
解:(1)根据分析可知,红果为显性性状.
(2)根据分析可知,F1红果的基因型是Dd,其自交所得F2的基因型及比例为:DD:Dd:dd=1:2:1,因此红果的基因型及比例是DD:Dd=1:2.
(3)P的两个个体的基因型为Dd和dd,它们的杂交相当于测交.
(4)F1黄果植株的基因型为dd,其自交后代不发生性状分离,基因型仍为dd,表现为黄果.
(5)为了验证F2中某一红果西瓜的基因型,应使用自交方法,若后代全部为红果,则说明其基因型是DD;若后代红果:黄果=3:1,则说明其基因型是Dd.
故答案为:
(1)红果
(2)Dd DD:Dd=1:2
(3)测交
(4)黄果 dd
(5)自交 全部为红果 DD 红果:黄果=3:1 Dd
解析
解:(1)根据分析可知,红果为显性性状.
(2)根据分析可知,F1红果的基因型是Dd,其自交所得F2的基因型及比例为:DD:Dd:dd=1:2:1,因此红果的基因型及比例是DD:Dd=1:2.
(3)P的两个个体的基因型为Dd和dd,它们的杂交相当于测交.
(4)F1黄果植株的基因型为dd,其自交后代不发生性状分离,基因型仍为dd,表现为黄果.
(5)为了验证F2中某一红果西瓜的基因型,应使用自交方法,若后代全部为红果,则说明其基因型是DD;若后代红果:黄果=3:1,则说明其基因型是Dd.
故答案为:
(1)红果
(2)Dd DD:Dd=1:2
(3)测交
(4)黄果 dd
(5)自交 全部为红果 DD 红果:黄果=3:1 Dd
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