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简答题

(2015秋•烟台期末)番茄是二倍体植物.有一种三体,其6号染色体的同源染色体有3条,在减数分裂联会时,3条同源染色体中的任意2条随意配对联会形成一个二价体,另1条同源染色体不能配对而形成一个单价体.减数第一次分裂的后期,组成二价体的同源染色体正常分离,组成单价体的1条染色体随机地移向细胞的任何一极,而其他染色体正常配对、分离.

(1)从变异类型的角度分析,三体的形成属于______

(2)若三体番茄的基因型为AABBb,则其产生的花粉的基闪型及其比例为______,其根尖分生区一细胞连续分裂两次所得到的子细胞的基因型为______

(3)现以马铃薯叶型(dd)的二倍体番茄为父本,以正常叶型(DD或DDD)的三体 纯合子番茄为母本,设计杂交实验,判断D(或d)基因是否在第6号染色体上.最简单可行的实验方案是______

实验结果:

①若杂交子代______,则______

②若杂交子代______,则______

正确答案

解:(1)由题意知,正常番茄中体细胞的6号染色体是2条,三体的6号染色体是3条,属于染色体数目变异.

(2)三体番茄的基因型为AABBb,A、A随同源染色体分离而分离,B、B、b随同源染色体分离而分离是随机的,因此产生的配子的基因型及比例是ABB:ABb:AB:Ab=1:2:2:1;根尖细胞进行有丝分裂,分裂后形成的子细胞的基因型与亲代细胞相同,都是AABBb.

(3)①如果D(d)基因不在6号染色体上,则马铃薯叶的基因型是dd,正常叶的基因型是DD,杂交子代的基因型是Dd,与dd进行测交,测交后代的基因型是Dd:dd=1:1,前者是正常叶,后者是马铃薯叶;

②如果基因位于6号染色体上,则马铃薯叶的基因型是dd,正常叶的基因型是DDD,杂交子代的基因型是Dd、DDd,其中DDd是三体植株,DDd与dd进行测交,DDd产生的配子的基因型及比例是D:DD:Dd:d=1:2:2:1,测交后代的基因型是Dd:DDd:Ddd:dd=1:2:2:1,其中Dd、DDd、Ddd表现为正常叶,dd表现为马铃薯叶.

故答案为:

(1)染色体数目变异

(2)ABB:ABb:AB:Ab=1:2:2:1    AABBb

(3)F1的三体植株正常叶型与二倍体马铃薯叶型杂交

①正常叶:马铃薯叶=1:1      D(或d)基因不在第6号染色体上

②正常叶:马铃薯叶=5:1      D(或d)基因在第6号染色体上

解析

解:(1)由题意知,正常番茄中体细胞的6号染色体是2条,三体的6号染色体是3条,属于染色体数目变异.

(2)三体番茄的基因型为AABBb,A、A随同源染色体分离而分离,B、B、b随同源染色体分离而分离是随机的,因此产生的配子的基因型及比例是ABB:ABb:AB:Ab=1:2:2:1;根尖细胞进行有丝分裂,分裂后形成的子细胞的基因型与亲代细胞相同,都是AABBb.

(3)①如果D(d)基因不在6号染色体上,则马铃薯叶的基因型是dd,正常叶的基因型是DD,杂交子代的基因型是Dd,与dd进行测交,测交后代的基因型是Dd:dd=1:1,前者是正常叶,后者是马铃薯叶;

②如果基因位于6号染色体上,则马铃薯叶的基因型是dd,正常叶的基因型是DDD,杂交子代的基因型是Dd、DDd,其中DDd是三体植株,DDd与dd进行测交,DDd产生的配子的基因型及比例是D:DD:Dd:d=1:2:2:1,测交后代的基因型是Dd:DDd:Ddd:dd=1:2:2:1,其中Dd、DDd、Ddd表现为正常叶,dd表现为马铃薯叶.

故答案为:

(1)染色体数目变异

(2)ABB:ABb:AB:Ab=1:2:2:1    AABBb

(3)F1的三体植株正常叶型与二倍体马铃薯叶型杂交

①正常叶:马铃薯叶=1:1      D(或d)基因不在第6号染色体上

②正常叶:马铃薯叶=5:1      D(或d)基因在第6号染色体上

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某种开花植物细胞中,基因A(a)和基因B(b)分别位于两对同源染色体上.将纯合的紫花植株(基因型为AAbb)与纯合的红花植株(基因型为aaBB)杂交,F1全开紫花,自交后代F2中,紫花:红花:白花=12:3:1.回答下列问题:

(1)该种植物花色性状的遗传遵循______定律.基因型为AaBb的植株,表现型为______

(2)若表现型为紫花和红花的两个亲本杂交,子代的表现型和比例为4紫花:3红花:1白花.则两亲本的基因型分别为______

(3)表现为紫花的植株的基因型共有______种.

为鉴定一紫花植株的基因型,将该植株与白花植株杂交得子一代,子一代自交得子二代.请回答下列问题:

①根据子一代的表现型及其比例,可确定出待测三种紫花亲本基因型,若子一代为1紫:1红,则待测紫花亲本植株的基因型______

②只根据子一代的表现型及其比例,还不能确定待测亲本基因型的紫花植株是______(基因型).若子二代中,紫花:红花:白花的比例为______,则待测紫花亲本植株的基因型为AAbb.

正确答案

解:(1)据分析可知,该种植物花色性状的遗传遵循基因的自由组合定律.纯合的紫花植株(基因型为AAbb)与纯合的红花植株(基因型为aaBB)杂交,F1为AaBb,全开紫花,所以基因型为AaBb的植株,表现型为紫花.

(2)基因型分别为AaBb和aaBb的个体杂交,产生的后代为AaBB:AaBb:Aabb:aaBB:aaBb:aabb=1:2:1:1:2:1,所以子代的表现型和比例为紫花(1AaBB、2AaBb、1Aabb):1红花(1aaBB、2aaBb):1白花(1aabb)=4:3:1.

(3)根据紫花:红花:白花=12:3:1,可推测出紫花植株的基因型有AABB、AaBB、AABb、AaBb、AAbb、Aabb,共6种.为鉴定一紫花植株的基因型,将该植株与白花植株杂交得子一代,子一代自交得子二代.

①若子一代为1紫:1红,则待测紫花亲本植株的基因型为AaBB.

②后代出现红花或白花的必含Aa,即可确定待测紫花亲本基因型的三种情况为AaBB、AaBb和Aabb,其余则不能确定,即还不能确定待测亲本基因型的紫花植株是AABB、AABb和AAbb.若紫花亲本基因型为AAbb,则子二代中,紫花:红花:白花的比例为3:0:1.

故答案为:

(1)基因的自由组合 紫花

(2)AaBb和aaBb

(3)6 ①AaBB    ②AABB、AABb和AAbb       3:0:1

解析

解:(1)据分析可知,该种植物花色性状的遗传遵循基因的自由组合定律.纯合的紫花植株(基因型为AAbb)与纯合的红花植株(基因型为aaBB)杂交,F1为AaBb,全开紫花,所以基因型为AaBb的植株,表现型为紫花.

(2)基因型分别为AaBb和aaBb的个体杂交,产生的后代为AaBB:AaBb:Aabb:aaBB:aaBb:aabb=1:2:1:1:2:1,所以子代的表现型和比例为紫花(1AaBB、2AaBb、1Aabb):1红花(1aaBB、2aaBb):1白花(1aabb)=4:3:1.

(3)根据紫花:红花:白花=12:3:1,可推测出紫花植株的基因型有AABB、AaBB、AABb、AaBb、AAbb、Aabb,共6种.为鉴定一紫花植株的基因型,将该植株与白花植株杂交得子一代,子一代自交得子二代.

①若子一代为1紫:1红,则待测紫花亲本植株的基因型为AaBB.

②后代出现红花或白花的必含Aa,即可确定待测紫花亲本基因型的三种情况为AaBB、AaBb和Aabb,其余则不能确定,即还不能确定待测亲本基因型的紫花植株是AABB、AABb和AAbb.若紫花亲本基因型为AAbb,则子二代中,紫花:红花:白花的比例为3:0:1.

故答案为:

(1)基因的自由组合 紫花

(2)AaBb和aaBb

(3)6 ①AaBB    ②AABB、AABb和AAbb       3:0:1

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果蝇的体色灰身与黑身是一对相对性状,果蝇的另一种性状甲原来只有一种表现型(野生型).假如用X射线处理果蝇,引起控制性状甲的基因发生突变,产生了新的表现型(突变型),且含突变基因的精子与含突变基因的卵细胞不能结合.利用这些果蝇做实验材料,进行三组杂交实验,亲本交配组合及其结果如下:

【交配组合一】亲本:灰身突变型雌蝇×黑身野生型雄蝇

子代:灰身突变型雌蝇:灰身野生型雌蝇:灰身突变型雄蝇:灰身野生型雄蝇=1:1:1:1

【交配组合二】亲本:黑身野生型雌蝇×灰身突变型雄蝇

子代:灰身突变型雌蝇:灰身野生型雄蝇=1:1

【交配组合三】亲本:黑身突变型雌蝇×灰身突变型雄蝇

子代:灰身突变型雌蝇:灰身突变型雄蝇:灰身野生型雄蝇=1:1:1

设控制体色的一对基因为A、a,控制性状甲的一对基因为B、b.请根据以上资料分析回答:

(1)控制性状甲的基因位于______染色体上,突变型基因是______(显或隐)性基因,控制体色的基因与控制性状甲的基因遵循______定律.

(2)该果蝇群体中关于这两种性状的可能基因型最多有______种.交配组合三中两亲本的基因型是:母本______、父本______

(3)若让交配组合三的子代(F1)中的灰身突变型雌、雄果蝇相互交配,则F2中的表现型及比例(无需考虑性别)是______,F2中A的基因频率是______

(4)若让交配组合三的子代(F1)中的雌、雄果蝇自由交配,则F2中灰身突变型个体占______

正确答案

解:(1)根据交配组合三的子代中雌蝇为突变型,雄蝇为突变型和野生型,判断控制性状甲的基因位于X染色体上.根据交配组合三亲本都是突变型,子代有野生型,判断突变型基因是显性基因.根据以上分析可知,控制体色的基因位于常染色体上,控制性状甲的基因位于X染色体上,因此控制体色的基因与控制性状甲的基因遵循基因的自由组合定律.

(2)控制体色的基因型有AA、Aa、aa3种,含突变基因的精子与含突变基因的卵细胞不能结合,即不存在XBXB,则控制甲的基因型有XBXb、XbXb、XBY、XbY4种.因此该果蝇群体中关于这两种性状的可能基因型最多有3×4=12种.交配组合三中母本黑身突变型雌蝇的基因型为aaXBXb,父本灰身突变型雄蝇的基因型为A_XBY.由于交配组合三的子代中没有黑身即aa个体,母本基因型为aa,则父本基因型为AA.因此父本灰身突变型雄蝇的基因型为AAXBY.

(3)让交配组合三的子代(F1)中的灰身突变型雌、雄果蝇相互交配,即AaXBXb×AaXBY,则F2中灰身(A_):黑身(aa)=3:1,突变型(XBXb、XBY):野生型(XbY)=2:1,因此F2中的表现型及比例(无需考虑性别)是灰身突变型:灰身野生型:黑身突变型:黑身野生型=6:3:2:1.F2中AA:Aa:aa=1:2:1,则A的基因频率是==

(4)交配组合三中母本黑身突变型雌蝇的基因型为aaXBXb,父本灰身突变型雄蝇的基因型为AAXBY.其子代(F1)中的雌、雄果蝇为AaXBXb:AaXBY:AaXbY=1:1:1,让它们自由交配后,F2中AA:Aa:aa=1:2:1,则灰身(A_)占.F2中XBXb×XBY→XBXb:XBY:XbY=1:1:1,XBXb×XbY→XBXb:XBY:XbXb:XbY=1:1:1:1,则突变型(XBXb和XBY)占.因此F2中灰身突变型个体占×=

故答案为:

(1)X    显      基因的自由组合

(2)12     aaXBXb       AAXBY

(3)灰身突变型:灰身野生型:黑身突变型:黑身野生型=6:3:2:1      

(4)

解析

解:(1)根据交配组合三的子代中雌蝇为突变型,雄蝇为突变型和野生型,判断控制性状甲的基因位于X染色体上.根据交配组合三亲本都是突变型,子代有野生型,判断突变型基因是显性基因.根据以上分析可知,控制体色的基因位于常染色体上,控制性状甲的基因位于X染色体上,因此控制体色的基因与控制性状甲的基因遵循基因的自由组合定律.

(2)控制体色的基因型有AA、Aa、aa3种,含突变基因的精子与含突变基因的卵细胞不能结合,即不存在XBXB,则控制甲的基因型有XBXb、XbXb、XBY、XbY4种.因此该果蝇群体中关于这两种性状的可能基因型最多有3×4=12种.交配组合三中母本黑身突变型雌蝇的基因型为aaXBXb,父本灰身突变型雄蝇的基因型为A_XBY.由于交配组合三的子代中没有黑身即aa个体,母本基因型为aa,则父本基因型为AA.因此父本灰身突变型雄蝇的基因型为AAXBY.

(3)让交配组合三的子代(F1)中的灰身突变型雌、雄果蝇相互交配,即AaXBXb×AaXBY,则F2中灰身(A_):黑身(aa)=3:1,突变型(XBXb、XBY):野生型(XbY)=2:1,因此F2中的表现型及比例(无需考虑性别)是灰身突变型:灰身野生型:黑身突变型:黑身野生型=6:3:2:1.F2中AA:Aa:aa=1:2:1,则A的基因频率是==

(4)交配组合三中母本黑身突变型雌蝇的基因型为aaXBXb,父本灰身突变型雄蝇的基因型为AAXBY.其子代(F1)中的雌、雄果蝇为AaXBXb:AaXBY:AaXbY=1:1:1,让它们自由交配后,F2中AA:Aa:aa=1:2:1,则灰身(A_)占.F2中XBXb×XBY→XBXb:XBY:XbY=1:1:1,XBXb×XbY→XBXb:XBY:XbXb:XbY=1:1:1:1,则突变型(XBXb和XBY)占.因此F2中灰身突变型个体占×=

故答案为:

(1)X    显      基因的自由组合

(2)12     aaXBXb       AAXBY

(3)灰身突变型:灰身野生型:黑身突变型:黑身野生型=6:3:2:1      

(4)

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(2015秋•洛阳月考)某二倍体植物的红花(A)对白花(a)为显性,高茎(B)对矮茎(b)为显性,且两对等位基因分别位于两对同源染色体上.为培育红花矮茎新品种,用甲、乙、丙三种基因型不同的红花高茎植株分别与白花矮茎植株杂交,Fl植株均为红花高茎.用Fl植株随机交配,FZ植株的表现型及比例均为红花高茎:红花矮茎:白花高茎:白花矮茎=9:1:1:1.请回答:

(l)培育红花矮茎新品种所利用的育种方法是杂交育种.分析F1植株均为红花高茎的原因,可能是某些基因型的植株在开花前死亡,死亡个体的基因型包括______.若用F1植株和白花矮茎植株杂交,其子代的表现型及比例为______

(2)若用乙的单倍体植株能培育红花矮茎新品种,则乙的基因型是______.培育单倍体植株常采用的方法是______.由于该单倍体植株高度不育,若要得到育的红花矮茎新品种,应在______(时期)用秋水仙素进行诱导处理.

正确答案

解:(1)由分析知,在开花前死亡的个体的基因型是Aabb、aaBb;F1植株植株的基因型是AaBb,与矮茎白花植株(aabb)杂交,子代的基因型及比例是AaBb(高茎红花):Aabb(红花矮茎):aaBb(白花高茎):aabb(白花矮茎)=1:1:1:1,其中Aabb(高茎白花)和aaBb(矮茎红花)死亡,因此红花高茎:白花矮茎=1:1.

(2)若用乙的单倍体植株能培育红花矮茎新品种,该红花矮茎的基因型是AAbb,说明以植株的基因型是AABb;单倍体育种过程中,常用花药离体培养获得单倍体幼苗,由于单倍体高度不育,秋水仙素能抑制纺锤体形成使染色体加倍,因此可以用用秋水仙素处理,秋水仙素作用的时期是有丝分裂前期.

故答案为:

(1)Aabb和aaBb   红花高茎:白花矮茎=1:1

(2)AABb   花药离体培养   有丝分裂前期

解析

解:(1)由分析知,在开花前死亡的个体的基因型是Aabb、aaBb;F1植株植株的基因型是AaBb,与矮茎白花植株(aabb)杂交,子代的基因型及比例是AaBb(高茎红花):Aabb(红花矮茎):aaBb(白花高茎):aabb(白花矮茎)=1:1:1:1,其中Aabb(高茎白花)和aaBb(矮茎红花)死亡,因此红花高茎:白花矮茎=1:1.

(2)若用乙的单倍体植株能培育红花矮茎新品种,该红花矮茎的基因型是AAbb,说明以植株的基因型是AABb;单倍体育种过程中,常用花药离体培养获得单倍体幼苗,由于单倍体高度不育,秋水仙素能抑制纺锤体形成使染色体加倍,因此可以用用秋水仙素处理,秋水仙素作用的时期是有丝分裂前期.

故答案为:

(1)Aabb和aaBb   红花高茎:白花矮茎=1:1

(2)AABb   花药离体培养   有丝分裂前期

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简答题

玉米籽粒的黄色(A)对白色(a)为显性,非糯性(B)对糯性(b)为显性,两对性状自由组合.请回答.

(1)已知玉米非糯性籽粒及花粉遇碘液变蓝黑色,糯性籽粒及花粉遇碘液变橙红色.若用碘液处理杂合的非糯植株的花粉,则显微镜下观察到花粉颜色及比例为______

(2)取基因型双杂合的黄色非糯植株的花粉进行离体培养,获得单倍体幼苗,其基因型为______;对获得的幼苗用______进行处理,得到一批可育的植株,这些植株均自交,所得籽粒性状在同一植株上表现______(一致、不一致)

(3)已知基因A、a位于9号染色体上,且无正常9号染色体的花粉不能参与受精作用.现有基因型为Aa的植株甲,其细胞中9号染色体如图一所示.

①植株甲的变异类型属于染色体结构变异中的______

②为了确定植株甲的A基因是位于正常染色体上,还是异常染色体上,让其进行自交产生F1,F1的表现型及比例为______,证明A基因位于异常染色体上.

③一株黄色籽粒植株乙,其染色体及基因组成如图二所示.若植株乙在减数第一次分裂过程中,3条9号染色体随机移向细胞两极,并最终形成含1条和2条9号染色体的配子,那么以植株乙为父本,以正常的白色籽粒植株为母本进行测交,后代的表现型及比例是______

正确答案

解:解:(1)由于杂合的非糯性植株的花粉可产生含B和b的两种配子,比例为1:1,所以用碘液处理后,显微镜下观察到花粉颜色及比例为蓝色:棕色=1:1.

(2)由于基因型为双杂合的黄色非糯性植株可产生4种配子,所以其花粉进行离体培养,获得的单倍体幼苗基因型也有4种,分别是AB、Ab、aB、ab.用秋水仙素处理其幼苗,使其染色体数目加倍,形成纯合体.因此,这些植株自交,后代不出现性状分离,所得籽粒性状在同一植株上表现一致.

(3)①由图一可知,该黄色籽粒植株9号染色体中的一条染色体缺失了某一片段,属于染色体结构变异中的缺失.

②若A基因位于异常染色体上,让植株甲进行自交产生F1,由于无正常9号染色体的花粉不能参与受精作用,即Aa个体产生的配子中只有a能参与受精作用,所以F1表现型及比例为黄色(Aa):白色(aa)=1:1.

③植株乙(Abb)在减数第一次分裂过程中3条9号染色体会随机的移向细胞两极并最终形成含1条和2条9号染色体的配子,则该植株能形成3种可育配子,基因型及比例为AAb:b:bb=2:2:1.以植株乙为父本进行测交,即与bb个体进行杂交,后代的表现型及比例黄色(2Abb):白色(2bb、1bbb)=2:3.

故答案为:

(1)蓝色:棕色=1:1   

(2)AB、Ab、aB、ab        秋水仙素      一致

(3)①缺失    ②黄色:白色=1:1

③黄色:白色=2:3

解析

解:解:(1)由于杂合的非糯性植株的花粉可产生含B和b的两种配子,比例为1:1,所以用碘液处理后,显微镜下观察到花粉颜色及比例为蓝色:棕色=1:1.

(2)由于基因型为双杂合的黄色非糯性植株可产生4种配子,所以其花粉进行离体培养,获得的单倍体幼苗基因型也有4种,分别是AB、Ab、aB、ab.用秋水仙素处理其幼苗,使其染色体数目加倍,形成纯合体.因此,这些植株自交,后代不出现性状分离,所得籽粒性状在同一植株上表现一致.

(3)①由图一可知,该黄色籽粒植株9号染色体中的一条染色体缺失了某一片段,属于染色体结构变异中的缺失.

②若A基因位于异常染色体上,让植株甲进行自交产生F1,由于无正常9号染色体的花粉不能参与受精作用,即Aa个体产生的配子中只有a能参与受精作用,所以F1表现型及比例为黄色(Aa):白色(aa)=1:1.

③植株乙(Abb)在减数第一次分裂过程中3条9号染色体会随机的移向细胞两极并最终形成含1条和2条9号染色体的配子,则该植株能形成3种可育配子,基因型及比例为AAb:b:bb=2:2:1.以植株乙为父本进行测交,即与bb个体进行杂交,后代的表现型及比例黄色(2Abb):白色(2bb、1bbb)=2:3.

故答案为:

(1)蓝色:棕色=1:1   

(2)AB、Ab、aB、ab        秋水仙素      一致

(3)①缺失    ②黄色:白色=1:1

③黄色:白色=2:3

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