- 自由组合定律的应用
- 共5666题
水稻的高杆对矮杆为完全显性,由一对等位基因控制(A、a),抗病对易感病为完全显性,由另一对等位基因控制(B、b),现有纯合高杆抗病和纯合矮杆易感病的两种亲本杂交,所得F1代自交,多次重复实验,统计F2的表现型及比例都近似得到如下结果:高杆抗病:高杆易感病:矮杆抗病:矮杆易感病=66:9:9:16.据实验结果回答下列问题:
(1)控制抗病和易感病的等位基因______(遵循/不遵循)基因的分离定律.
(2)上述两对等位基因之间______(遵循/不遵循)基因的自由组合定律.
(3)F2代中出现了亲本所没有的新的性状组合,产生这种现象的根本原因是有性生殖过程中,控制不同性状的基因进行了______,具体发生在______时期.
(4)有人针对上述实验结果提出了假说:
①控制上述性状的两对等位基因位于______对同源染色体上
②F1通过减数分裂产生的雌雄配子的比例都是AB:Ab:aB:ab=4:1:1:4
③雌雄配子随机结合
为验证上述假说,请设计一个简单的实验并预期实验结果:
实验设计:______
预期结果:______.
正确答案
解:(1)在F2的表现型中,抗病:易感病=(66+9):(9+16)=3:1;说明控制抗病和易感病的等位基因遵循基因的分离定律.
(2)由于F2的表现型及比例是高杆抗病:高杆易感病:矮杆抗病:矮杆易感病=66:9:9:16,不符9:3:3:1,也不属于它的变形,因此它们不遵循基因自由组合定律.
(3)F2代中出现了亲本所没有的新的性状组合,产生这种现象的根本原因是有性生殖过程中,在减数第一次分裂的四分体时期,同源染色体上的非姐妹染色单体发生了交叉互换,进行了基因重组.
(4)由于遵循基因的分离定律而不遵循基因自由组合定律,可实验假设两对等位基因位于一对同源染色体上,并且题中已假设了F1通过减数分裂产生的雌雄配子的比例都是AB:Ab:aB:ab=4:1:1:4,如果假设成立,那么通过测交的方式后代也应该会出现这一结果.
答案:(1)遵循
(2)不遵循
(3)重新组合(基因重组)、减数分裂的四分体(减Ⅰ前期)
(4)①一
③将两纯合亲本杂交得到的F1代与纯合矮杆易感病的水稻杂交,观察并统计子代的表现型及比例;
所得子代出现四种表现型,比例为:高杆抗病:高杆易感病:矮杆抗病:矮杆易感病=4:1:1:4
解析
解:(1)在F2的表现型中,抗病:易感病=(66+9):(9+16)=3:1;说明控制抗病和易感病的等位基因遵循基因的分离定律.
(2)由于F2的表现型及比例是高杆抗病:高杆易感病:矮杆抗病:矮杆易感病=66:9:9:16,不符9:3:3:1,也不属于它的变形,因此它们不遵循基因自由组合定律.
(3)F2代中出现了亲本所没有的新的性状组合,产生这种现象的根本原因是有性生殖过程中,在减数第一次分裂的四分体时期,同源染色体上的非姐妹染色单体发生了交叉互换,进行了基因重组.
(4)由于遵循基因的分离定律而不遵循基因自由组合定律,可实验假设两对等位基因位于一对同源染色体上,并且题中已假设了F1通过减数分裂产生的雌雄配子的比例都是AB:Ab:aB:ab=4:1:1:4,如果假设成立,那么通过测交的方式后代也应该会出现这一结果.
答案:(1)遵循
(2)不遵循
(3)重新组合(基因重组)、减数分裂的四分体(减Ⅰ前期)
(4)①一
③将两纯合亲本杂交得到的F1代与纯合矮杆易感病的水稻杂交,观察并统计子代的表现型及比例;
所得子代出现四种表现型,比例为:高杆抗病:高杆易感病:矮杆抗病:矮杆易感病=4:1:1:4
某植物的紫花和白花这一对性状受两对等位基因(A和a,B和b)控制,如图所示,其单倍体植株开花不结实.
(1)如图说明,基因可以通过控制来控制,进而控制生物的性状.紫花植株体细胞内必须有基因______存在.
(2)基因型AaBb和aaBb的豌豆分别开______色和______色花.
(3)在AaBb×AaBb的子代中,紫花植株与白花植株的比例是______;白花植株中的纯合体占______.
(4)用AaBb植株的花粉粒(对花粉粒随机取样)进行单倍体育种,培育的植物体中开紫花的植株占______,所得紫花植株基因型为______.上述过程中,常用的化学试剂是______.
正确答案
解:(1)根据题意分析:该植物要表现紫色就必须有能完成图中所示的反应的条件,即要能合成相应的酶,而紫色素合成的酶由A和B共同控制,缺一不可,如少一种则为白花.
(2)已知A_B_表现为紫色,aaB_表现为白色,A_bb表现为白色,aabb表现为白色,所以基因型为AaBb和aaBb的个体,其表现型分别是紫色和白色.
(3)AaBb×AaBb的子代中,A_B_表现为紫色(9),aaB_表现为白色(3),A_bb表现为白色(3),aabb表现为白色(1),所以基因型为AaBb和AaBb的个体杂交,F1代中紫花植株与白花植株的比例是9:7,其中白花植株中的纯合体占.
(4)用AaBb植株的花粉粒(对花粉粒随机取样)进行单倍体育种,后代为AABB、AAbb、aaBB、aabb,所以培育的植物体中开紫花的植株AABB占.该过程需要用秋水仙素处理,使得染色体数目加倍.
故答案为:
(1)酶的合成代谢过程A和B
(2)紫白
(3)9:7
(4) AABB 秋水仙素
解析
解:(1)根据题意分析:该植物要表现紫色就必须有能完成图中所示的反应的条件,即要能合成相应的酶,而紫色素合成的酶由A和B共同控制,缺一不可,如少一种则为白花.
(2)已知A_B_表现为紫色,aaB_表现为白色,A_bb表现为白色,aabb表现为白色,所以基因型为AaBb和aaBb的个体,其表现型分别是紫色和白色.
(3)AaBb×AaBb的子代中,A_B_表现为紫色(9),aaB_表现为白色(3),A_bb表现为白色(3),aabb表现为白色(1),所以基因型为AaBb和AaBb的个体杂交,F1代中紫花植株与白花植株的比例是9:7,其中白花植株中的纯合体占.
(4)用AaBb植株的花粉粒(对花粉粒随机取样)进行单倍体育种,后代为AABB、AAbb、aaBB、aabb,所以培育的植物体中开紫花的植株AABB占.该过程需要用秋水仙素处理,使得染色体数目加倍.
故答案为:
(1)酶的合成代谢过程A和B
(2)紫白
(3)9:7
(4) AABB 秋水仙素
藏报春花的花色表现为白色(只含白色素)和黄色(含黄色锦葵色素)一对相对性状,由两对等位基因(A和a,B和b)共同控制,生化机制如图甲所示.为探究藏报春花色的遗传规律,进行了杂交实验,结果如图乙所示:
(1)图甲说明基因与性状的关系是基因通过______,进而控制生物的性状.
(2)亲本中开黄花植株的基因型为______.根据F2中表现型及比例判断,藏报春花色遗传遵循______ 规律.
(3)图乙中F2白花藏报春中,部分个体无论自交多少代,其后代表现型仍为白花,这样的个体在F2代白花藏报春中的比例为______;还有部分个体自交后代会发生性状分离,它们的基因型是______.
(4)在上述不发生性状分离的白花植株子代中,偶然发现了一株黄花植株,欲知道此黄花植株的出现是由于基因突变还是染色体缺失所致,请设计一个最简单方案予以判断.______.
正确答案
解:(1)图甲为基因A与B的作用机制,其中基因A能控制某种酶的合成,这种酶能促进白色素合成黄色素,说明基因是通过控制酶的合成控制代谢,进而控制生物的性状的.
(2)根据题意分析已知黄色报春花的基因型为A_bb,其余基因型均为白色,即开白色报春花植株的基因型为A_B_、aaB_、aabb.又因为图乙中子二代性状分离比为13:3,根据自由组合定律判断,说明子一代是双杂合子AaBb,则亲本白花为aaBB,黄花为AAbb
(3)已知中F2白花藏报春中白花占13份,其中A_BB(3份)、aaB_(3份)、aabb(1份)无论自交多少次都是白花,占F2代白花藏报春的;而AaBb、AABb
自交则会发生性状分离,出现黄花.
(4)由于基因突变是分子水平的变异,用光学显微镜不能观察到变异,但可观察到染色体的结构和数目.因此,可取该黄花植株的根尖分生区制成装片,用显微镜观察有丝分裂中期细胞内同源染色体数目,来鉴定这个新表现型的出现是由于基因突变还是染色体组加倍所致.
故答案为:
(1)控制酶的合成控制代谢
(2)AAbb 基因的自由组合定律
(3) AaBb、AABb
(4)取该黄花植株的根尖分生区制成装片,放在显微镜下观察染色体的形态
解析
解:(1)图甲为基因A与B的作用机制,其中基因A能控制某种酶的合成,这种酶能促进白色素合成黄色素,说明基因是通过控制酶的合成控制代谢,进而控制生物的性状的.
(2)根据题意分析已知黄色报春花的基因型为A_bb,其余基因型均为白色,即开白色报春花植株的基因型为A_B_、aaB_、aabb.又因为图乙中子二代性状分离比为13:3,根据自由组合定律判断,说明子一代是双杂合子AaBb,则亲本白花为aaBB,黄花为AAbb
(3)已知中F2白花藏报春中白花占13份,其中A_BB(3份)、aaB_(3份)、aabb(1份)无论自交多少次都是白花,占F2代白花藏报春的;而AaBb、AABb
自交则会发生性状分离,出现黄花.
(4)由于基因突变是分子水平的变异,用光学显微镜不能观察到变异,但可观察到染色体的结构和数目.因此,可取该黄花植株的根尖分生区制成装片,用显微镜观察有丝分裂中期细胞内同源染色体数目,来鉴定这个新表现型的出现是由于基因突变还是染色体组加倍所致.
故答案为:
(1)控制酶的合成控制代谢
(2)AAbb 基因的自由组合定律
(3) AaBb、AABb
(4)取该黄花植株的根尖分生区制成装片,放在显微镜下观察染色体的形态
番茄植株有无茸毛(A、a)和果实的颜色(B、b)由位于两对常染色体上的等位基因控制.已知在茸毛遗传中,某种纯合基因型的合子具有致死效应,不能完成胚的发育.有人做了如下四个番茄杂交实验:
实验1:有茸毛红果×有茸毛红果→有茸毛红果:无茸毛红果=2:1
实验2:有茸毛红果×无茸毛红果→有茸毛红果:有茸毛黄果:无茸毛红果:无茸毛黄果=3:1:3:1
实验3:甲番茄植株×乙番茄植株→有茸毛红果:有茸毛黄果:无茸毛红果:无茸毛黄果=2:2:1:1
实验4:有茸毛红果×有茸毛红果→有茸毛红果:有茸毛黄果:无茸毛红果:无茸毛黄果
(1)番茄的果实颜色性状中,______果是隐性性状.致死合子的基因型是______.
(2)实验2中甲、乙两亲本植株的基因型依次是______和______.
(3)实验3中两亲本的表现型分别是______和______
(4)实验4产生的子代有4种表现型,理论上其比例应为______,共有______种基因型.
(5)在生长环境适宜的情况下,让实验2子代中的有茸红果番茄植株全部自交,所得后代个体中出现有茸毛黄果的概率是______.
正确答案
解:(1)根据实验1后代有茸毛红果:无茸毛红果=2:1,推测有茸毛红果的基因型是AaBB,同时番茄植株中,致死合子的基因型是AA.
(2)根据实验2后代有茸毛红果:有茸毛黄果:无茸毛红果:无茸毛黄果=3:1:3:1,推测有茸毛红果的基因型是AaBb,无茸毛红果的基因型是aaBb.
(3)根据实验3后代有茸毛红果:有茸毛黄果:无茸毛红果:无茸毛黄果=2:2:1:1,可以分解成有茸毛:无茸毛=2:1,由于致死合子的基因型是AA,所以亲本是Aa;红果:黄果=1:1,所以亲本是Bb和bb.因此,两亲本的基因型分别是AaBb和Aabb,表现型分别是有茸毛红果和有茸毛黄果.
(4)根据实验4中亲本的表现型可推测基因型为A_B_×A_B_,根据F1中两种性状均出现性状分离可确定双亲基因型为AaBb×AaBb,由于AA纯合致死,F1中每种性状的分离比有茸毛:无茸毛=2:1、红果:黄果=3:1,基因型分离比为 Aa:aa=2:1、BB:Bb:bb=1:2:1,有茸毛红果:有茸毛黄果:无茸毛红果:无茸毛黄果=6:2:3:1.基因型总共有2×3=6种.
(5)因AA纯合致死,实验2的F1中有茸毛红果的基因型及分离比为AaBB:AaBb=1:2,若全部自交,则F2中出现有茸毛黄果的概率为 (Aa有茸毛 )×
(bb黄果)=
.
故答案为:
(1)无茸毛 AA
(2)AaBb aaBb
(3)有茸毛红果 有茸毛黄果
(4)6:2:3:1 6
(5)
解析
解:(1)根据实验1后代有茸毛红果:无茸毛红果=2:1,推测有茸毛红果的基因型是AaBB,同时番茄植株中,致死合子的基因型是AA.
(2)根据实验2后代有茸毛红果:有茸毛黄果:无茸毛红果:无茸毛黄果=3:1:3:1,推测有茸毛红果的基因型是AaBb,无茸毛红果的基因型是aaBb.
(3)根据实验3后代有茸毛红果:有茸毛黄果:无茸毛红果:无茸毛黄果=2:2:1:1,可以分解成有茸毛:无茸毛=2:1,由于致死合子的基因型是AA,所以亲本是Aa;红果:黄果=1:1,所以亲本是Bb和bb.因此,两亲本的基因型分别是AaBb和Aabb,表现型分别是有茸毛红果和有茸毛黄果.
(4)根据实验4中亲本的表现型可推测基因型为A_B_×A_B_,根据F1中两种性状均出现性状分离可确定双亲基因型为AaBb×AaBb,由于AA纯合致死,F1中每种性状的分离比有茸毛:无茸毛=2:1、红果:黄果=3:1,基因型分离比为 Aa:aa=2:1、BB:Bb:bb=1:2:1,有茸毛红果:有茸毛黄果:无茸毛红果:无茸毛黄果=6:2:3:1.基因型总共有2×3=6种.
(5)因AA纯合致死,实验2的F1中有茸毛红果的基因型及分离比为AaBB:AaBb=1:2,若全部自交,则F2中出现有茸毛黄果的概率为 (Aa有茸毛 )×
(bb黄果)=
.
故答案为:
(1)无茸毛 AA
(2)AaBb aaBb
(3)有茸毛红果 有茸毛黄果
(4)6:2:3:1 6
(5)
黄色圆粒豌豆与绿色圆粒豌豆杂交,对其子代的表现型按每对相对性状进行分析和统计,其结果如图,其中黄色(Y)对绿色(y)为显性,圆粒(R)对皱粒(r)为显性,请据图回答(1)--(5)问题:
(1)子代中圆粒与皱粒的比例______.
(2)亲本中黄色圆粒与绿色圆粒的基因型分别为______和______.
(3)杂交后代的表现型类型为______.
(4)F1中黄色圆粒的基因型为______.
(5)本杂交后代中能稳定遗传的占总数的______,它们的表现型分别是______.
正确答案
解:(1)分析柱状图可知,子代中黄色:绿色=1:1,圆粒:皱粒=3:1.
(2)由以上分析可知,亲本的基因型为YyRr×yyRr.
(3)杂交后代黄色:绿色=1:1,圆粒:皱粒=3:1,因此后代表现型及比例为黄圆:黄皱:绿圆:绿皱=3:1:3:1.
(4)亲本的基因型为YyRr×yyRr,因此F1中黄色圆粒的基因型为YyRR或YyRr.
(5)亲本的基因型为YyRr×yyRr,杂交后代中能稳定遗传(纯合子)的占总数的,它们的基因型及表现型分别是yyRR绿色圆粒、yyrr绿色皱粒.
故答案为:
(1)3:1
(2)YyRr yyRr
(3)黄圆,黄皱,绿圆,绿皱
(4)YyRR或YyRr
(5) 绿色圆粒和绿色皱粒
解析
解:(1)分析柱状图可知,子代中黄色:绿色=1:1,圆粒:皱粒=3:1.
(2)由以上分析可知,亲本的基因型为YyRr×yyRr.
(3)杂交后代黄色:绿色=1:1,圆粒:皱粒=3:1,因此后代表现型及比例为黄圆:黄皱:绿圆:绿皱=3:1:3:1.
(4)亲本的基因型为YyRr×yyRr,因此F1中黄色圆粒的基因型为YyRR或YyRr.
(5)亲本的基因型为YyRr×yyRr,杂交后代中能稳定遗传(纯合子)的占总数的,它们的基因型及表现型分别是yyRR绿色圆粒、yyrr绿色皱粒.
故答案为:
(1)3:1
(2)YyRr yyRr
(3)黄圆,黄皱,绿圆,绿皱
(4)YyRR或YyRr
(5) 绿色圆粒和绿色皱粒
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