- 自由组合定律的应用
- 共5666题
假如某植物茎卷须的长短受两对独立遗传的等位基因(A-a,B-b)控制,单杂合植株的茎卷须中等长度,双杂合植株的茎卷须最长,其他纯合植株的茎卷须最短;花粉是否可育受一对等位基因C-c控制,含有C基因的花粉可育,含有c基因的花粉败育.下列相关叙述,正确的是( )
正确答案
解析
解:A、茎卷须最长的基因型为AaBb,其自交后代中中等长度的个体(AaBB、Aabb、AABb、aaBb)占总数的+
+
+
=
,A错误;
B、茎卷须最长的(AaBb)与最短的(AABB、AAbb、aaBB、aabb)杂交,子代中茎卷须最长的(AaBb)个体占×
=
,B正确;
C、基因型为Cc的个体自交1次,由于父本只能产生含有C的花粉,子一代中CC个体占,Cc个体占
.子一代自交,由于父本只能产生含有C的花粉,子二代中CC占
×1+
×
=
,C错误;
D、如果三对等位基因自由组合,逐对分析可知,茎卷须的长短受两对独立遗传的等位基因(A-a和B-b)控制,基因型有3×3=9种;花粉是否可育受一对等位基因C-c的控制,含有C的花粉可育、含c的花粉不可育,基因型只有CC和Cc两种.因此该植物种群内对应的基因型有9×2=18种,D错误.
故选:B.
番茄红果是黄果的显性,二室果是多室果的显性,长蔓是短蔓的显性.现有红果、二室、短蔓和黄果、多室、长蔓的两个纯合品系,将其杂交种植得F1和F2,则在F2中红果、多室、长蔓所占的比例及红果、多室、长蔓中纯合子的比例分别是( )
正确答案
解析
解:设用A、a基因表示番茄红果和黄果,B、b基因表示二室果和多室果,C、c基因表示长蔓和短蔓.由此确定亲本基因型AABBcc×aabbCC,杂交种植得F1为AaBbCc,F2中红果、多室、长蔓基因型为A_bbC_,所占的比例=3/4×1/4×3/4=9/64;红果、多室、长蔓中纯合子为AAbbCC,占全部后代的比例=1/4×1/4×1/4=1/64,因此占A_bbC_的比例为1/64÷9/64=1/9.
故选A.
现有两个烟草品种,其基因型分别是aaBB、AAbb(两对等位基因分别位于两对同源染色体上).由于隐性纯合基因(aab或bb)的作用,这两个烟草品种在光照强度大于800勒克斯时都不能生长.两个烟草品种杂交产生的F2代中,在光照强度大于800勒克斯时能够生长的个体,占全部子代的比例为( )
正确答案
解析
解:两个烟草品种aaBB、AAbb杂交,子代为AaBb,自交产生的子二代为A_B_、A_bb、AAb_、aabb,比例为9:3:3:1又因为在光照强度大于800勒克斯时隐性纯合基因(aab或bb)的作用,所以A_bb、AAb_、aabb都不能存活,则F2代中,在光照强度大于800勒克斯时能够生长的个体,占全部子代的比例为.
故选:D.
基因自由组合定律的实质是( )
正确答案
解析
解:A、杂种后代出现与亲本性状不同的新类型,是基因重组的结果,不是实质,A错误;
B、杂种后代性状比为9:3:3:1,是子代性状的分离比,不是实质,B错误;
C、在进行减数分裂形成配子时,非同源染色体上的非等位基因自由组合,这是基因自由组合定律的实质,C正确;
D、配子组合的多样性是受精作用,基因自由组合定律发生在减数分裂的过程中,D错误.
故选:C.
某植物甲,其种子的颜色是从种皮透出的子叶的颜色,有黄色(Y)与绿色(y)的类型,为一对相对性状;植物乙,其种子的颜色是由种皮来体现,有灰种皮(G)和白种皮(g)的类型,为一对相对性状.现分别用甲、乙两种植物进行遗传实验,甲:纯种黄种子×纯种绿种 子→→F2;乙:纯种灰种皮×纯种白种皮→
→F2;实验小组在两组实验中都观察到3:1的分离比.以下说法正确的有( )
①甲植物的遗传实验中约的Fl植株上结黄色种子,
的F2植株上结绿色种子
②乙植物的遗传实验中Fl植株上结的种子中,灰种皮:白种皮=3:1
③甲植物的遗传实验中,F1植株上所结的种子中约为黄色,
为绿色
④乙植物的遗传实验中,有的F2植株上结的种子为灰种皮,
的F2植株上结的种子为白种皮.
正确答案
解析
解:①甲植物的遗传实验中约的Fl植株上结黄色种子,
的F1植株上结绿色种子,F2中结绿色种子的比例是
×
+
=
,①错误;
②乙植物的遗传实验中Fl植株上结的F2种子全部为灰种皮,②错误;
③甲植物的遗传实验中,F1植株上所结的种子中约为黄色,
为绿色,③正确;
④乙植物的遗传实验中,有的F2植株上结的F3种子为灰种皮,
的F2植株上结的F3种子为白种皮,④正确.
故选:B.
扫码查看完整答案与解析