热门试卷

X 查看更多试卷
1
题型:简答题
|
简答题

小麦的染色体数为42条.下图表示小麦的三个纯种品系的部分染色体及基因组成:I、II表示染色体,A为矮杆基因,B为抗矮黄病基因,E为抗条斑病基因,均为显性.乙品系和丙品系由普通小麦与近缘种偃麦草杂交后,经多代选育而来(图中黑色部分是来自偃麦草的染色体片段)

(1)乙、丙系在培育过程中发生了染色体的______变异.该现象如在自然条件下发生,可为______提供原材料.

(2)甲和乙杂交所得到的F1 自交,所有染色体正常联会,则基因A与a可随______的分开而分离.F1 自交所得F2中有______种基因型,其中仅表现抗矮黄病的基因型有______种.

(3)甲和丙杂交所得到的F1 自交,减数分裂中I与Ⅰ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;该减数分裂正常完成,可生产______种基因型的配子,配子中最多含有______条染色体.

(4)让(2)中F1 与(3)中F1 杂交,若各种配子的形成机会和可育性相等,产生的种子均发育正常,则后代植株同时表现三种性状的几率为______

正确答案

解析

解:(1)观察图可知乙丙品系发生了染色休结构变异,该变异能为生物进化提供原材料.

(2)基因A、a是位于同源染色体上的等位基因,因此随同源染色体的分开而分离.甲植株无Bb基因,基因型可表示为:AA__,乙植株基因型为aaBB,杂交所得F1基因型为AaB_,可看作AaBb思考,因此所F2基因型有9种,仅表现抗矮黄病的基因型有2种:aaBB、aaB_.

(3)小麦含有42条染色体,除去不能配对的两条,还有40条能两两配对,因此可观察到20个四分体.由于I与I不能配对,因此在减数第一次分裂时,I与I可能分开,可能不分开,最后的配子中:可能含I、可能含I、可能都含、可能都不含,因此能产生四种基因型的配子,因此最多含有22条染色体.

(4)(2)F1(AaB_)能够产生四种配子:AB、aB、A_、a_4种配子(自由组合;(3)中F1(AaE_)能够产生四种配子:A_、aE_、AE_、无AaE基因的4种配子(同源染色体不能正常配对,2条染色体随机分配),因此(2)中F1与(3)中F1杂交产生F2的同时产生A_B_E_基因的概率为:(AB)×(aE、AaE_)+(aB)×(AaE_)=

故答案为:

(1)结构   生物进化

(2)同源染色体     9       2

(3)20       4            22 

(4)

1
题型:填空题
|
填空题

基因型为AaBb(两对基因位于两对同源染色体 上)的玉米,其原始生殖细胞以15N标记所有 染色体上的DNA分子的两条链,再于14N的培养基中减数分裂产生花粉,随机取花粉若干在14N的培养基进行组织培养,则第一次分裂后期含15N的染色体数占染色体总数比第五次分裂完成时基因型ab的细胞数占细胞总数理论比分别为______

正确答案

解析

解:(1)减数分裂过程中DNA分子只复制一次,根据DNA分子半保留复制特点可知,每个花粉细胞中的每条染色体都含有1个DNA分子,且均为一条链含有14N,另一条链含有15N.花粉细胞再进行有丝分裂时,在间期进行了一次DNA的半保留复制,每条染色体含有2条染色单体,其中一条染色单体上的DNA只含14N,另一条染色单体上的DNA一条链含有14N,另一条链含有15N.因此第一次分裂后期含15N的染色体数占染色体总数的

(2)根据基因自由组合定律,基因型为AaBb的个体,能形成比例相等的四种配子,即AB:aB:Ab:ab=1:1:1:1.有丝分裂形成的子细胞与亲代细胞相同,因此花粉细胞第五次分裂完成时,基因型ab的细胞数占细胞总数的

故答案为:

    

1
题型: 单选题
|
单选题

小麦的纯合高杆抗锈病与矮杆不抗锈病品种杂交产生的高杆抗锈病品种自交,F2出现四种表现型:高杆抗锈病、高杆不抗锈病、矮杆抗锈病、矮杆不抗锈病.现要鉴定矮杆抗锈病是纯合子还是杂合子,最简单的方法是什么?若将F2中矮杆抗锈病的品种自交,其后代中符合生产要求的类型占多少(  )

①测交 ②自交 ③基因测序 ④矮抗品种的花药离体培养得到的幼苗再用秋水仙素加倍;⑤  ⑥  ⑦ ⑧

A①⑤

B②⑦

C③⑧

D④⑥

正确答案

B

解析

解:(1)鉴定矮杆抗锈病是纯合子还是杂合子,可用测交法和自交法,其中测交法最好,而自交法最简单;

(2)根据孟德尔的两对相对性状的实验可知,F2中的矮杆抗锈病基因型是:ddTT、ddTt.若将F2中矮杆抗锈病的品种自交,其后代中符合生产要求的类型即矮杆抗锈病纯合子的比例是+×=

故选:B.

1
题型:填空题
|
填空题

拉布拉多犬的毛色由两对位于常染色体上且独立遗传的等位基因E、e和F、f控制,不存在显性基因F则为黄色,其余情况为黑色或棕色.一对亲本生下四只基因型分别为EEFF、Eeff、EEff和eeFF的小犬,则这对亲本的基因型是______;这对亲本若再生下两只小犬,其毛色都为黄色的概率是______.若基因型为Eeff的精原细胞通过有丝分裂产生了一个基因型为Eff的子细胞,则同时产生的另一个子细胞基因型是______(不考虑基因突变).

正确答案

EeFf×EeFf

Eeeff

解析

解:分析题意可知控制两对性状的基因互不干扰,独立遗传.一对亲本生下四只基因型分别为EEFF、Eeff、EEff和eeFF的小犬,后代中有EE、Ee、ee,所以亲本的相关基因型都是Ee;同时后代中有FF和ff,说明亲本相关的基因型都是Ff,综上所述双亲的最终基因型是EeFf、EeFf;这对亲本若再生下两只小犬,其毛色都为黄色(--ff)的概率是:×=;若基因型为Eeff的精原细胞通过有丝分裂产生了一个基因型为Eff的子细胞,则同时产生的另一个子细胞多了一个e基因,即其基因型是Eeeff.

故答案为:EeFf×EeFf             Eeeff

1
题型:简答题
|
简答题

某种雌雄同株植物的花色由两对等位基因(用A与a、B与b表示)控制,叶片宽度由等位基因(C与c)控制,三对基因分别位于三对同源染色体上.已知花色有三种表现型:紫花(A_B_)、粉花(A_bb)和白花(aaB_或aabb).如表是某校的同学们所做的杂交试验结果,请分析回答下列问题:

(1)根据表可判断叶片宽度这一性状中的______是隐性性状.

(2)乙组亲本组合的基因型为______×______

(3)若只考虑花色的遗传,若让“甲组”产生的F1中的全部紫花植株自花传粉,其子代植株的基因型共有______种,若设法让“甲组”产生的F1中的杂合粉花植株与杂合白花植株相互授粉,理论上子代表现型及其比例是______

(4)若“乙组”中的紫花宽叶亲本自交,则产生的子代植株理论上应有______种表现型,其中粉花宽叶植株占的比例为______

正确答案

解析

解:(1)根据甲、乙两组杂交结果可知窄叶为隐性性状.

(2)乙组实验后代中,紫花:粉花=3:1,没有白花出现,因此亲本紫花的基因型为AABb,白花基因型为aaBb;宽叶:窄叶=3:1,相当于杂合子自交,说明宽叶是显性性状,因此亲本基因型为Cc×Cc,因此乙组实验亲本杂交组合的基因型是AABbCc×aaBbCc.

(3)甲组F1紫花基因型为A B,其自花传粉后,子代会出现9种基因型;甲组F1中的杂合粉花基因型为Aabb,杂合白花基因型为aaBb,理论上子代表现型及比例为紫花:粉花:白花=1:1:2.

(4)乙组紫花宽叶基因型为AABbCc,其自交后代有AAB_C_ 紫宽:AAB_cc 紫窄:AAbbC_ 粉宽:AAbbcc粉窄=9:3:3:1,子代表现型有4种,其中粉花宽叶比例为

故答案为:

(1)窄叶          

(2)AABbCc×aaBbCc

(3)9      紫花:粉花:白花=1:1:2  

(4)4      

百度题库 > 高考 > 生物 > 自由组合定律的应用

扫码查看完整答案与解析

  • 上一题
  • 1/5
  • 下一题