- 孟德尔的豌豆杂交实验(一)
- 共5422题
番茄中红果、黄果是一对相对性状,D控制显性性状,d控制隐性性状.根据遗传图解回答下列问题.
(1)红果、黄果中显性性状是______,做出这一判断是根据哪一过程?______.
(2)P中红果的遗传因子组成是______,与F1中红果的基因型相同的概率是______,F2中红果的遗传因子组成及比例是______.
(3)P的两个个体的杂交相当于______.
(4)请写出F1红果自交的遗传图解,要求写出配子、基因型、表现型.
______
(5)如果需要得到纯种的红果番茄,你将怎样做?______.
(6)F2自交得F3,F3中稳定遗传的红果的比例是______.
正确答案
解:(1)由于F1红果自交后代出现黄果,即发生性状分离,说明红果为显性性状.
(2)由于F1的表现型为红果和黄果,所以P中红果的基因型是Dd,F1中红果的基因型是Dd,所以与F1中红果的基因型相同的概率是100%,F2中红果中基因型及比例是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红果自交后代发生性状分离,基因型及比例为DD:Dd:dd=1:2:1,表现型及比例为红果:黄果=3:1.其遗传图解如下:
(5)如果需要得到纯种的红果番茄,需要将红果连续多次自交,直至不发生性状分离.
(6)F1自交后代的基因型及比例为()DD、(
)Dd、(
)dd,F2自交得F3,F3中稳定遗传的红果的比例是
+
=
.
故答案为:
(1)红果 红果自交出现性状分离
(2)Dd 100% DD:Dd=1:2
(3)测交
(4)
(5)红果连续多次自交
(6)
解析
解:(1)由于F1红果自交后代出现黄果,即发生性状分离,说明红果为显性性状.
(2)由于F1的表现型为红果和黄果,所以P中红果的基因型是Dd,F1中红果的基因型是Dd,所以与F1中红果的基因型相同的概率是100%,F2中红果中基因型及比例是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红果自交后代发生性状分离,基因型及比例为DD:Dd:dd=1:2:1,表现型及比例为红果:黄果=3:1.其遗传图解如下:
(5)如果需要得到纯种的红果番茄,需要将红果连续多次自交,直至不发生性状分离.
(6)F1自交后代的基因型及比例为()DD、(
)Dd、(
)dd,F2自交得F3,F3中稳定遗传的红果的比例是
+
=
.
故答案为:
(1)红果 红果自交出现性状分离
(2)Dd 100% DD:Dd=1:2
(3)测交
(4)
(5)红果连续多次自交
(6)
某种自花受粉、闭花传粉的植物,其花的颜色为白色.请分析并回答下列问题:
Ⅰ.自然状态下该种植物一般都是______(纯合子/杂合子);若让两株相对性状不同的该种植物进行杂交时,应先除去母本未成熟花的全部雄蕊,然后在进行人工异花传粉的过程中,需要套上纸袋,其目的是______.
Ⅱ.现发现这一白花植株种群中出现少量红花植株,但不清楚控制该植物花色性状的核基因情况,需进一步研究.
(1)若花色由一对等位基因D、d控制,且红花植株自交后代中红花植株均为杂合子,则红花植株自交后代的表现型及比例为______.
(2)若花色由D、d,E、e两对等位基因控制.现有一基因型为DdEe的植株,其体细胞中相应基因在DNA上的位置及控制花色的生物化学途径如图.
①DNA1所在染色体上的基因不能全部表达,原因是______.
②该植株花色为______,其体细胞内的DNA1和DNA2所在的染色体之间的关系是______.
③该植株自交时(不考虑基因突变和交叉互换现象)后代中纯合子的表现型为______.控制花色的基因遗传______(是/不是)遵循基因的自由组合定律.
正确答案
解:Ⅰ.该生物是自花受粉、闭花传粉的植物,因此自然状态下该种植物一般都是纯合子;若让两株相对性状不同的该种植物进行杂交时,应先除去母本未成熟花的全部雄蕊,然后在进行人工异花传粉的过程中,需要两次套上纸袋,其目的是避免外来花粉的干扰.
Ⅱ.(1)红花植株自交后代中红花植株均为杂合子,说明存在显性纯合致死现象.若该植物种群中红色植株均为杂合子,则红色植株自交后代的基因型及比例为DD(致死):Dd:dd=1:2:1,因此后代表现型及比例为红色:白色=2:1.
(2)①DNA所在染色体上的基因不能全部表达,原因是基因的选择性表达.
②由图可知,基因D和E同时存在时表现为红色,因此基因型为DdEe的植株的花色为红色;其体细胞内的DNA1和DNA2含有等位基因D和d、E和e,而等位基因位于同源染色体上,因此它们所在的染色体之间的关系是同源染色体.
③由图可知,控制花色的两对基因位于同一对同源染色体上,不遵循基因的自由组合定律,但符合孟德尔的分离定律.该植株(DdEe)自交时,后代基因型及比例为DDee(白色):DdEe(红色):ddEE(白色)=1:2:1,其中纯合子均表现为白色.
故答案为:
Ⅰ.纯合子 避免外来花粉的干扰
Ⅱ. (1)红花:白花=2:1
(2)①当该植物为杂合子时,隐性基因不能表达(或基因的选择性表达或基因的表达与环境因素有关)
②红色 同源染色体
③白花 不是
解析
解:Ⅰ.该生物是自花受粉、闭花传粉的植物,因此自然状态下该种植物一般都是纯合子;若让两株相对性状不同的该种植物进行杂交时,应先除去母本未成熟花的全部雄蕊,然后在进行人工异花传粉的过程中,需要两次套上纸袋,其目的是避免外来花粉的干扰.
Ⅱ.(1)红花植株自交后代中红花植株均为杂合子,说明存在显性纯合致死现象.若该植物种群中红色植株均为杂合子,则红色植株自交后代的基因型及比例为DD(致死):Dd:dd=1:2:1,因此后代表现型及比例为红色:白色=2:1.
(2)①DNA所在染色体上的基因不能全部表达,原因是基因的选择性表达.
②由图可知,基因D和E同时存在时表现为红色,因此基因型为DdEe的植株的花色为红色;其体细胞内的DNA1和DNA2含有等位基因D和d、E和e,而等位基因位于同源染色体上,因此它们所在的染色体之间的关系是同源染色体.
③由图可知,控制花色的两对基因位于同一对同源染色体上,不遵循基因的自由组合定律,但符合孟德尔的分离定律.该植株(DdEe)自交时,后代基因型及比例为DDee(白色):DdEe(红色):ddEE(白色)=1:2:1,其中纯合子均表现为白色.
故答案为:
Ⅰ.纯合子 避免外来花粉的干扰
Ⅱ. (1)红花:白花=2:1
(2)①当该植物为杂合子时,隐性基因不能表达(或基因的选择性表达或基因的表达与环境因素有关)
②红色 同源染色体
③白花 不是
研究发现某种豚鼠毛色的遗传涉及4对等位基因(均位于常染色体上),其中Cb、Cs、Cc、Cx分别控制黑色、银色、乳白色、白色.为确定该组基因间的显隐性关系,某科研小组做了如下几组杂交实验:
根据上述实验结果分析回答下列问题:
(1)根据图分析该组基因间的显隐性关系:______>______>______>______.
(2)根据实验分析可知甲的基因型为______.已知复等位基因之间可相互突变.若发育成实验一中的豚鼠甲(黑色)的受精卵发生了基因突变,但并未改变表现型.为探究该个体突变的方向,请设计简单的实验,并完成结果预测及分析.
实验思路:让该只黑色雄性豚鼠与______交配,观察子代的表现性及比例.
结果预测及分析:
①若子代全为黑色,则说明突变后个体的基因型为______;
②若子代的表现型及比例为______,则说明突变后个体的基因型为CbCs;
③若子代的表现型及比例为______,则说明突变后个体的基因型为______.
正确答案
解:(1)根据分析,该组基因间的显隐性关系:Cb>Cs>Cc>Cx.
(2)根据实验分析可知甲的基因型为CbCx.如果实验一中的豚鼠甲(黑色)的受精卵发生了基因突变,但并未改变表现型,为探究该个体突变的方向,设计如下实验.
实验思路:让该只黑色雄性豚鼠与多只白色雌性豚鼠CxCx交配,观察子代的表现性及比例.
①若子代全为黑色,则说明突变后个体的基因型为CbCb;
②若子代的表现型及比例为黑色:银色=1:1,则说明突变后个体的基因型为CbCs;
③若子代的表现型及比例为黑色:乳白色=1:1,则说明突变后个体的基因型为CbCc.
故答案为:
(1)Cb>Cs>Cc>Cx
(2)CbCx
实验思路:多只白色雌性豚鼠
①CbCb
②黑色:银色=1:1
③黑色:乳白色=1:1 CbCc
解析
解:(1)根据分析,该组基因间的显隐性关系:Cb>Cs>Cc>Cx.
(2)根据实验分析可知甲的基因型为CbCx.如果实验一中的豚鼠甲(黑色)的受精卵发生了基因突变,但并未改变表现型,为探究该个体突变的方向,设计如下实验.
实验思路:让该只黑色雄性豚鼠与多只白色雌性豚鼠CxCx交配,观察子代的表现性及比例.
①若子代全为黑色,则说明突变后个体的基因型为CbCb;
②若子代的表现型及比例为黑色:银色=1:1,则说明突变后个体的基因型为CbCs;
③若子代的表现型及比例为黑色:乳白色=1:1,则说明突变后个体的基因型为CbCc.
故答案为:
(1)Cb>Cs>Cc>Cx
(2)CbCx
实验思路:多只白色雌性豚鼠
①CbCb
②黑色:银色=1:1
③黑色:乳白色=1:1 CbCc
孔雀鱼是一种热带淡水鱼.某一育种专家在众多的孔雀鱼中发现一条身体后半部为暗色的个体,形似“礼服”,并以此个体为基础培育出了“礼服”品种,并做了如下遗传实验.
(1)分析实验结果,显性性状是______(有礼服或无礼服).
(2)从F2性状分析,孔雀鱼“礼服”性状的遗传______(遵循/不遵循)孟德尔的基因分离定律.
(3)对“礼服”性状的遗传方式进行研究,可采用“假说-演绎法”,作出的假说是:控制无礼服性状的基因位于______.
正确答案
解:(1)分析实验结果,亲代中有礼服性状和无礼服性状杂交形成的后代全部是有礼服,则有礼服性状是显性性状;F1有礼服雌雄个体杂交形成F2中出现无礼服性状,说明无礼服是隐性性状.
(2)从F2性状分析,有礼服:无礼服=3:1,说明孔雀鱼“礼服”性状的遗传遵循基因分离定律.
(3)根据题意分析可知:在研究“礼服”性状遗传时,提出的问题是“无礼服”性状的遗传与性别有关联;控制无礼服性状的基因位于X染色体上的隐性基因.
故答案为:
(1)有礼服
(2)遵循
(3)X染色体上的隐性基因(Y染色体不含有它的等位基因或含有它的等位基因)
解析
解:(1)分析实验结果,亲代中有礼服性状和无礼服性状杂交形成的后代全部是有礼服,则有礼服性状是显性性状;F1有礼服雌雄个体杂交形成F2中出现无礼服性状,说明无礼服是隐性性状.
(2)从F2性状分析,有礼服:无礼服=3:1,说明孔雀鱼“礼服”性状的遗传遵循基因分离定律.
(3)根据题意分析可知:在研究“礼服”性状遗传时,提出的问题是“无礼服”性状的遗传与性别有关联;控制无礼服性状的基因位于X染色体上的隐性基因.
故答案为:
(1)有礼服
(2)遵循
(3)X染色体上的隐性基因(Y染色体不含有它的等位基因或含有它的等位基因)
豌豆花有腋生和顶生,受一对基因(A、a)控制,下列是几组杂交实验结果.
根据以上实验结果,分析回答:
(1)豌豆花腋生和顶生是一对______性状,根据杂交组合______可以判断______是显性性状.
(2)组合二亲本的基因型分别是______、______.
(3)组合三后代的腋生豌豆中杂合子占______.
(4)写出组合二的遗传图解.
______.
正确答案
解:(1)豌豆花腋生和顶生是一对相对性状,判断其显隐性的方法:①亲代两个性状,子代一个性状,即亲2子1可确定显隐性关系;②亲代一个性状,子代两个性状,即亲1子2可确定显隐性关系.因此,根据组合二中的性状分离现象可推知腋生是显性性状.
(2)组合二亲本的基因型分别是Aa和Aa,杂交后代出现性状分离.
(3)组合三中亲本的基因型为aa×Aa,后代的基因型及比例为aa:Aa=1:1,可见后代腋生豌豆均为杂合子.
(4)组合二亲本的基因型分别是Aa和Aa,它们杂交的遗传图解如下:
故答案为:
(1)相对 二 腋生
(2)Aa Aa
(3)100%
(4)
解析
解:(1)豌豆花腋生和顶生是一对相对性状,判断其显隐性的方法:①亲代两个性状,子代一个性状,即亲2子1可确定显隐性关系;②亲代一个性状,子代两个性状,即亲1子2可确定显隐性关系.因此,根据组合二中的性状分离现象可推知腋生是显性性状.
(2)组合二亲本的基因型分别是Aa和Aa,杂交后代出现性状分离.
(3)组合三中亲本的基因型为aa×Aa,后代的基因型及比例为aa:Aa=1:1,可见后代腋生豌豆均为杂合子.
(4)组合二亲本的基因型分别是Aa和Aa,它们杂交的遗传图解如下:
故答案为:
(1)相对 二 腋生
(2)Aa Aa
(3)100%
(4)
牛的毛色有黑色和棕色两种,由一对等位基因(Aa)控制,下表是三组交配情况(各为一头黑牛与多头母牛的交配):
试确定二种毛色的显隐性关系,______并写出三组的遗传图解.
______.
正确答案
解:根据二组和三组的杂交后代表现型,都说明黑色对棕色为显性.根据表中数据,可判断出一组亲本的基因型为Aa×aa,二组亲本的基因型为AA×aa,三组亲本的基因型为Aa×Aa.
三组的遗传图解:
故答案为:
黑色对棕色为显性
解析
解:根据二组和三组的杂交后代表现型,都说明黑色对棕色为显性.根据表中数据,可判断出一组亲本的基因型为Aa×aa,二组亲本的基因型为AA×aa,三组亲本的基因型为Aa×Aa.
三组的遗传图解:
故答案为:
黑色对棕色为显性
以Hba代表镰刀型细胞贫血症的致病基因,HbA代表其正常的等位基因.一对表现型正常的夫妇,生了一个患镰刀型细胞贫血症的女孩,请完成下列问题:
(1)镰刀型细胞贫血症的致病基因位于______染色体上.
(2)该夫妇的基因型分别是______和______.
(3)该夫妇所生的正常孩子可能与双亲的基因型相同的几率是______.
(4)人类出现镰刀型细胞贫血症的原因,从细胞水平看,是______,从代谢角度看,是______,从分子水平上分析,最根本的原因是______.
正确答案
解:(1)双亲均正常,但有一个患病的女儿,说明该病为常染色体隐性遗传病
(2)由以上分析可知,该夫妇的基因型均为HbAHba.
(3)该夫妇的基因型均为HbAHba,他们所生的正常孩子的基因型及概率为HbAHbA、
HbAHba,因此与双亲的基因型相同的几率是
.
(4)人类出现镰刀型细胞贫血症的原因,从细胞水平看,是红细胞的形态、结构和功能发生改变,从代谢角度看,是红细胞不能正常运输氧气,从分子水平上分析,最根本的原因是基因突变.
故答案为:
(1)常
(2)HbAHba HbAHba
(3)
(4)红细胞的形态、结构和功能发生改变 红细胞不能正常运输氧气 基因突变
解析
解:(1)双亲均正常,但有一个患病的女儿,说明该病为常染色体隐性遗传病
(2)由以上分析可知,该夫妇的基因型均为HbAHba.
(3)该夫妇的基因型均为HbAHba,他们所生的正常孩子的基因型及概率为HbAHbA、
HbAHba,因此与双亲的基因型相同的几率是
.
(4)人类出现镰刀型细胞贫血症的原因,从细胞水平看,是红细胞的形态、结构和功能发生改变,从代谢角度看,是红细胞不能正常运输氧气,从分子水平上分析,最根本的原因是基因突变.
故答案为:
(1)常
(2)HbAHba HbAHba
(3)
(4)红细胞的形态、结构和功能发生改变 红细胞不能正常运输氧气 基因突变
回答下列遗传问题:
玉米是雌雄同株异花植物,已知玉米叶有宽叶和窄叶两种,味道有甜味和非甜味两种.
(1)已知宽叶(A)对窄叶(a)为显性,且在玉米幼苗期便能识别.根据生产实践获知,杂交种(Aa)所结果实在数目和粒重上都表现为高产.某农场在培育玉米杂交种时,将纯种宽叶玉米和纯种窄叶玉米进行了间行均匀种植,但由于错过了人工授粉的时机,结果导致大面积自然授粉(同株异花授粉与品种间异株异花授粉).上述栽种方式中,两个品种玉米授粉方式共计有______种,F1植株的基因型是______;现有情况下,为选取杂交种避免减产,应在收获季节收集______(宽叶、窄叶)植株的种子,第二年播种后,在幼苗期选择______(宽叶、窄叶)植株进行栽种.
(2)研究人员将纯合甜味和纯合非甜味玉米间行种植,且雌蕊接受同种和异种花粉的机会相等.请回答:若非甜味是显性,现将非甜味行植株的种子发育成的新个体(F1)进行随机交配,则所得种子的甜味与非甜味比例约是______.
正确答案
解:(1)纯种宽叶玉米(基因型为AA)和纯种窄叶玉米(基因型为aa)进行了间行均匀种植,自然条件下,既有异花受粉,又有自花受粉,受粉方式共计有4种,即AA×AA、aa×aa、AA×aa、aa×AA,F1植株的基因型应有3种,即AA、Aa、aa.由于自然受粉,在窄叶植株上结的种子有基因型为Aa杂合子,所以应收集窄叶植株的种子,同理在第二年播种后,在幼苗期选择宽叶植株栽种,就可保证产量不下降.
(2)若非甜味是显性,将纯合甜味和纯合非甜味玉米间行种植,则非甜味行植株的种子基因型为BB和Bb,比例1:1.B的基因频率为,b的基因频率为
.现将非甜味行植株的种子发育成的新个体(F1)进行随机交配,则所得种子中甜味所占比例为
×
=
,因此,所得种子的甜味与非甜味比例是1:15.
故答案为:
(1)4 AA、Aa、aa 窄叶 宽叶
(2)1:15
解析
解:(1)纯种宽叶玉米(基因型为AA)和纯种窄叶玉米(基因型为aa)进行了间行均匀种植,自然条件下,既有异花受粉,又有自花受粉,受粉方式共计有4种,即AA×AA、aa×aa、AA×aa、aa×AA,F1植株的基因型应有3种,即AA、Aa、aa.由于自然受粉,在窄叶植株上结的种子有基因型为Aa杂合子,所以应收集窄叶植株的种子,同理在第二年播种后,在幼苗期选择宽叶植株栽种,就可保证产量不下降.
(2)若非甜味是显性,将纯合甜味和纯合非甜味玉米间行种植,则非甜味行植株的种子基因型为BB和Bb,比例1:1.B的基因频率为,b的基因频率为
.现将非甜味行植株的种子发育成的新个体(F1)进行随机交配,则所得种子中甜味所占比例为
×
=
,因此,所得种子的甜味与非甜味比例是1:15.
故答案为:
(1)4 AA、Aa、aa 窄叶 宽叶
(2)1:15
某观赏鱼的尾鳍分为单尾鳍、双尾鳍两种类型.单尾鳍鱼观赏性差,双尾鳍鱼尾鳍宽大漂亮,观赏性强.研究表明,尾鳍类型受常染色体上一对等位基因(D-d)控制,雌性个体均为单尾鳍,雄性个体有单尾鳍、双尾鳍.用不同类型的此观赏鱼作了两组杂交实验,过程及结果如表.请回答以下问题:
(1)由实验______可知,控制双尾鳍性状的基因为______(显/隐)性基因.此观赏鱼中,基因型为______的个体只在雄性中表达出相应性状.
(2)实验①中亲代雌性个体基因型为______,子代雌性个体基因型为______.
(3)若实验①中子代雌、雄个体随机交配,理论上其后代双尾鳍个体比例为______.
若用实验②中子代单尾鳍雌性个体与双尾鳍雄性个体杂交,所产生后代的表现型和比例为______.
正确答案
解:(1)实验①中亲代均为单尾鳍,但子代出现双尾鳍,即发生性状分离,说明单尾鳍相对于双尾鳍为显性性状,则亲本的基因型均为Dd.实验②中亲代为单尾鳍雌性与双尾鳍雄性,但子代只出现单尾鳍,说明单尾鳍是显性.在实验①中,根据基因分离定律,子代的表现型及比例应为双尾鳍:单尾鳍=3:1,而实际单尾鳍雌性:单尾鳍雄性:双尾鳍雄性=4:3:1,说明此观赏鱼中,基因型为dd的个体只在雄性中表达出相应性状.
(2)根据第(1)题可知实验①中亲代雌性个体基因型为Dd,子代雌性个体基因型为DD、Dd、dd.
(3)若实验①中子代雌、雄个体随机交配,由于D和d的基因频率均为,且基因型为dd的个体只在雄性中表达出相应性状,根据遗传平衡定律,理论上其后代双尾鳍个体比例为
=
.实验②中单尾鳍雌性×双尾鳍雄性(dd),后代雄性均为单尾鳍(D_),说明亲本中单尾鳍雌性的基因型为DD,则子代单尾鳍雌性个体的基因型为Dd,其与双尾鳍雄性个体(dd)杂交,由于基因型为dd的个体只在雄性中表达出相应性状,因此所产生后代的表现型和比例为单尾鳍雌性:单尾鳍雄性:双尾鳍雄性=2:1:1.
故答案为:
(1)①或②隐 dd
(2)Dd DD、Dd、dd
(3) 单尾鳍雌性:单尾鳍雄性:双尾鳍雄性=2:1:1
解析
解:(1)实验①中亲代均为单尾鳍,但子代出现双尾鳍,即发生性状分离,说明单尾鳍相对于双尾鳍为显性性状,则亲本的基因型均为Dd.实验②中亲代为单尾鳍雌性与双尾鳍雄性,但子代只出现单尾鳍,说明单尾鳍是显性.在实验①中,根据基因分离定律,子代的表现型及比例应为双尾鳍:单尾鳍=3:1,而实际单尾鳍雌性:单尾鳍雄性:双尾鳍雄性=4:3:1,说明此观赏鱼中,基因型为dd的个体只在雄性中表达出相应性状.
(2)根据第(1)题可知实验①中亲代雌性个体基因型为Dd,子代雌性个体基因型为DD、Dd、dd.
(3)若实验①中子代雌、雄个体随机交配,由于D和d的基因频率均为,且基因型为dd的个体只在雄性中表达出相应性状,根据遗传平衡定律,理论上其后代双尾鳍个体比例为
=
.实验②中单尾鳍雌性×双尾鳍雄性(dd),后代雄性均为单尾鳍(D_),说明亲本中单尾鳍雌性的基因型为DD,则子代单尾鳍雌性个体的基因型为Dd,其与双尾鳍雄性个体(dd)杂交,由于基因型为dd的个体只在雄性中表达出相应性状,因此所产生后代的表现型和比例为单尾鳍雌性:单尾鳍雄性:双尾鳍雄性=2:1:1.
故答案为:
(1)①或②隐 dd
(2)Dd DD、Dd、dd
(3) 单尾鳍雌性:单尾鳍雄性:双尾鳍雄性=2:1:1
分析有关猫毛色遗传的资料,回答问题.
猫的毛皮有的呈纯色(如白色、黄色、黑色等),有的呈色斑,两者合称为毛色性状,其控制基因遵循孟德尔遗传规律,决定毛色的一组复等位基因及其拉制性状如图.
(1)将不同毛色的猫进行杂交,实验结果如表(不考虑基因突变和交换).据表分析,控制毛色这一组复等位基因的显性顺序是______.
猫的毛色性状由毛色基因W和色素淡化基因C共同决定,两者相互不连锁,色素淡化基因C包括C+(原有毛色)、Cb(奶白色)、Cs(纯白色)、c(白化).其中,Cb和Cs对C+呈隐性,对c呈显性,且基因C对基因W有抑制作用(C+除外).
(2)基因型分别为Cbc和Csc的两只猫交配,F1出现四种颜色不同的猫,其中与亲本表现型不同的两种颜色的猫交配,它们生育的F2的表现型及比例是______.
(3)考虑基因W与基因C的共同作用,若一只黑尾白猫没有白化基因且两对基因都杂合,则此猫的基因型是______.
(4)基因型分别为WlW+C+Cs与WTW+Csc的两只猫交配,生育出白色小猫的可能性是______.
正确答案
解:(1)根据白色×白色,后代有白色和纯有色,说明WT对W+为显性;根据小色斑×小色斑,后代有小色斑和纯有色,说明WI对W+为显性;根据小色斑×大色斑,后代有小色斑、大色斑和纯有色,比例为1:2:1,说明Wh对WI和 W+为显性;根据白色×纯色,后代有白色、大色斑,说明WT对Wh为显性,并且都对W+为显性.综上所述,显性顺序为WT、Wh、WI、W+.
(2)Cbc和Csc的两只猫交配,后代基因型为CbCs、Cbc、Csc和cc四种情况,与亲本表现型不同的猫的基因型为CbCs和cc,它们生育的F2的基因型及比例是:Cbc:Csc=1:1,表现型为奶白色:纯白色=1:1.
(3)根据题意,该黑尾白猫没有白化基因且两对基因都杂合,则该白猫的基因型一定为Wh_C+_,根据题意可能的基因型有WhWIC+Cb、WhW+C+Cb、WhWIC+CS、WhW+C+CS四种情况.
(4)WlW+C+Cs与WTW+Csc交配,生育出的白色小猫的基因型为WT_ C+_,有四种情况:WhWIC+Cb、WhW+C+Cb、WhWIC+CS、WhW+C+CS.故生育出白色小猫的可能性是.
故答案为:
(1)WT、Wh、WI、W+
(2)奶白色:纯白色=1:1
(3)WhWIC+Cb WhW+C+Cb WhWIC+CS WhW+C+CS
(4)
解析
解:(1)根据白色×白色,后代有白色和纯有色,说明WT对W+为显性;根据小色斑×小色斑,后代有小色斑和纯有色,说明WI对W+为显性;根据小色斑×大色斑,后代有小色斑、大色斑和纯有色,比例为1:2:1,说明Wh对WI和 W+为显性;根据白色×纯色,后代有白色、大色斑,说明WT对Wh为显性,并且都对W+为显性.综上所述,显性顺序为WT、Wh、WI、W+.
(2)Cbc和Csc的两只猫交配,后代基因型为CbCs、Cbc、Csc和cc四种情况,与亲本表现型不同的猫的基因型为CbCs和cc,它们生育的F2的基因型及比例是:Cbc:Csc=1:1,表现型为奶白色:纯白色=1:1.
(3)根据题意,该黑尾白猫没有白化基因且两对基因都杂合,则该白猫的基因型一定为Wh_C+_,根据题意可能的基因型有WhWIC+Cb、WhW+C+Cb、WhWIC+CS、WhW+C+CS四种情况.
(4)WlW+C+Cs与WTW+Csc交配,生育出的白色小猫的基因型为WT_ C+_,有四种情况:WhWIC+Cb、WhW+C+Cb、WhWIC+CS、WhW+C+CS.故生育出白色小猫的可能性是.
故答案为:
(1)WT、Wh、WI、W+
(2)奶白色:纯白色=1:1
(3)WhWIC+Cb WhW+C+Cb WhWIC+CS WhW+C+CS
(4)
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