- 自由组合定律的应用
- 共5666题
孟德尔获得成功的原因之一是因为正确选择了豌豆作为实验材料.
(1)豌豆(2n=14)的果皮黄豆荚与绿豆荚,红花与白花为自由组合的两对相对性状.甲豌豆为绿豆荚红花、乙豌豆为黄豆荚白花,且均为纯合体,据此回答下列问题:
①若用乙豌豆的花粉为甲豌豆授粉进行人工杂交,需要对甲豌豆花进行的处理包括______.如果甲植株上结的全部是绿豆荚,将其内的种子种下,发育成的植株均开红花,由此可判断出的显隐关系是______.
②设甲、乙杂交为亲本,花色将在______代植株上出现性状分离.F2代植株中,重组性状(亲本没有的性状组合)占______.
③若对该植物进行基因组测序,需要测定______条染色体的基因序列.
(2)豌豆的某一相对性状共有5种不同的表现型,该性状受三对独立的等位基因控制,其中A基因控制表现型Ⅱ,B基因控制表现型Ⅲ,D基因控制表现型Ⅳ,如表所示:
①已知三种显性基因之间存在着相互抑制的关系,根据表中信息分析,三者之间的抑制关系为______.
②表现型V的植株共有______种基因型,其中AaBbDd的植株自交,后代中表现型为Ⅲ的个体占______.
③现有一株表现型Ⅱ的植株,若用自交的方法来鉴别其基因型,其中有______等三种基因型的植株不能根据子代的表现型及其分离比例进行判断.
利用表现型Ⅰ对其进行测交,______(填“能”或“不能”)区分这三种基因型,因为______.
④基因型为aaBbDd与AAbbDd的植株杂交,请用遗传图解表示出杂交结果(要求注明亲、子代的基因型、表现型,以及子代的性状分离比).
______.
正确答案
解:(1)①若用乙豌豆的花粉为甲豌豆授粉进行人工异花授粉过程为:去雄(在花蕾期对作为母本的植株去掉雄蕊,且去雄要彻底)→套上纸袋(避免外来花粉的干扰)→人工异花授粉(待花成熟时,采集另一株植株的花粉涂在去雄花的柱头上)→套上纸袋;根据题意分析,甲为红花,乙为白花,甲乙杂交所得F1代均开红花,说明红花为显性,白花为隐性.
②豆荚的绿色显隐性性状不清楚(A、a表示),花的红色相对于白色为显性性状(用B、b表示),甲豌豆表现为绿豆荚红花,乙豌豆表现为黄豆荚白花,且两株豌豆均为纯合体,则甲的基因型为aaBB(或AABB),乙的基因型为AAbb(或aabb).甲乙杂交所得F1代为杂合子(AaBb),其自交后代会发生性状分离,因此花色将在F2代植株上出现性状分离.根据基因自由组合定律,其自交所得F2代植株的性状分离比为9:3:3:1,其中重组性状(亲本没有的性状组合)占
③豌豆染色体数目为2n=14,两性花、雌雄同花,没有性染色体,所以基因组进行测序至少需要研究7条染色体上的DNA分子.
(2)①根据表中信息可推测出三种显性基因之间的抑制关系为:A抑制B、B抑制D、D抑制A.
②表格中表现型V的植株基因型为A_B_D_,所以共有2×2×2=8种基因型,其中AaBbDd的植株自交,后代中表现型为Ⅲ的个体占
③表现型Ⅱ的植株中AABBdd、AABbdd、AAbbdd三种基因型的个体自交或测交,后代还是表现型Ⅱ,故不能通过自交或测交产生的后代的表现型及比例来确定其基因型.
④基因型为aaBbDd与AAbbDd的植株杂交,遗传图解如下:
故答案为:
(1)①去雄→套袋→传粉→套袋 红花为显性,白花为隐性
②F2 
③7
(2)①A抑制B、B抑制D、D抑制A
②8
③AABBdd AABbdd AAbbdd 不能 因为它们的测交后代均为表现型Ⅱ
④
解析
解:(1)①若用乙豌豆的花粉为甲豌豆授粉进行人工异花授粉过程为:去雄(在花蕾期对作为母本的植株去掉雄蕊,且去雄要彻底)→套上纸袋(避免外来花粉的干扰)→人工异花授粉(待花成熟时,采集另一株植株的花粉涂在去雄花的柱头上)→套上纸袋;根据题意分析,甲为红花,乙为白花,甲乙杂交所得F1代均开红花,说明红花为显性,白花为隐性.
②豆荚的绿色显隐性性状不清楚(A、a表示),花的红色相对于白色为显性性状(用B、b表示),甲豌豆表现为绿豆荚红花,乙豌豆表现为黄豆荚白花,且两株豌豆均为纯合体,则甲的基因型为aaBB(或AABB),乙的基因型为AAbb(或aabb).甲乙杂交所得F1代为杂合子(AaBb),其自交后代会发生性状分离,因此花色将在F2代植株上出现性状分离.根据基因自由组合定律,其自交所得F2代植株的性状分离比为9:3:3:1,其中重组性状(亲本没有的性状组合)占
③豌豆染色体数目为2n=14,两性花、雌雄同花,没有性染色体,所以基因组进行测序至少需要研究7条染色体上的DNA分子.
(2)①根据表中信息可推测出三种显性基因之间的抑制关系为:A抑制B、B抑制D、D抑制A.
②表格中表现型V的植株基因型为A_B_D_,所以共有2×2×2=8种基因型,其中AaBbDd的植株自交,后代中表现型为Ⅲ的个体占
③表现型Ⅱ的植株中AABBdd、AABbdd、AAbbdd三种基因型的个体自交或测交,后代还是表现型Ⅱ,故不能通过自交或测交产生的后代的表现型及比例来确定其基因型.
④基因型为aaBbDd与AAbbDd的植株杂交,遗传图解如下:
故答案为:
(1)①去雄→套袋→传粉→套袋 红花为显性,白花为隐性
②F2
③7
(2)①A抑制B、B抑制D、D抑制A
②8
③AABBdd AABbdd AAbbdd 不能 因为它们的测交后代均为表现型Ⅱ
④
小麦的毛颖和光颖是一对相对性状(显、隐性分别由A、a基因控制),抗锈和感锈是另一对相对性状(显、隐性分别由R、r基因控制),控制这两对相对性状的基因均独立遗传.以纯种毛颖感锈植株(甲)和纯种光颖抗锈植株(乙)为亲本进行杂交,F1均为毛颖抗锈(丙).再用F1与丁进行杂交,F2有四种表现型,对每对相对性状的植株数目比例作出的统计结果如图:
(1)丙的基因型是______,丁的基因型是______.
(2)F1形成的配子种类是______.产生这几种配子的原因是F1在形成配子的过程中______.
(3)F2中表现型不同于双亲(甲和乙)的个体占全部F2的______.
(4)写出F2中抗锈病的基因型及比例______.(只考虑抗锈和感锈一对相对性状)
正确答案
解:(1)分析题意可知,以纯种毛颖感锈植株(甲)和纯种光颖抗锈植株(乙)为亲本进行杂交,F1均为毛颖抗锈(丙),根据“无中生有为隐性”可以判断两对相对性状中,显性性状分别是毛颖、抗锈.由于亲本为纯种,因此亲本甲的基因型是AArr;由以上分析可知F1(丙)的基因型为AaRr.单独分析抗锈和感锈病这一对相对性状,F2中抗锈:感锈=3:1,说明亲本都是杂合子,即亲本的基因型均为Rr;单独分析毛颖和光颖这一对相对性状,F2中毛颖:光颖=1:1,属于测交类型,则亲本的基因型为Aa×aa.综合以上可知丁的基因型是aaRr.
(2)F1(丙)的基因型为AaRr,根据基因的自由组合定律,F1形成的配子种类有AR、Ar、aR、ar.产生这几种配子的原因是F1在形成配子的过程中决定同一性状的成对基因分离,而决定不同性状的基因自由组合.
(3)F2中,表现型与甲相同的比例占=
(4)Rr自交后代为RR、Rr、rr,所以F2中抗锈病的基因型及比例RR:Rr=1:2.
故答案为:
(1)AaRr aaRr
(2)AR、Ar、aR、ar 决定同一性状的成对基因分离,而决定不同性状的基因自由组合
(3)
(4)RR:Rr=1:2
解析
解:(1)分析题意可知,以纯种毛颖感锈植株(甲)和纯种光颖抗锈植株(乙)为亲本进行杂交,F1均为毛颖抗锈(丙),根据“无中生有为隐性”可以判断两对相对性状中,显性性状分别是毛颖、抗锈.由于亲本为纯种,因此亲本甲的基因型是AArr;由以上分析可知F1(丙)的基因型为AaRr.单独分析抗锈和感锈病这一对相对性状,F2中抗锈:感锈=3:1,说明亲本都是杂合子,即亲本的基因型均为Rr;单独分析毛颖和光颖这一对相对性状,F2中毛颖:光颖=1:1,属于测交类型,则亲本的基因型为Aa×aa.综合以上可知丁的基因型是aaRr.
(2)F1(丙)的基因型为AaRr,根据基因的自由组合定律,F1形成的配子种类有AR、Ar、aR、ar.产生这几种配子的原因是F1在形成配子的过程中决定同一性状的成对基因分离,而决定不同性状的基因自由组合.
(3)F2中,表现型与甲相同的比例占=
(4)Rr自交后代为RR、Rr、rr,所以F2中抗锈病的基因型及比例RR:Rr=1:2.
故答案为:
(1)AaRr aaRr
(2)AR、Ar、aR、ar 决定同一性状的成对基因分离,而决定不同性状的基因自由组合
(3)
(4)RR:Rr=1:2
(1)R、r基因位于常染色体上,若T、t基因也位于常染色体上,则:
①亲本黑色鼠的基因型是______,亲本灰色鼠的基因型是______,F1灰色鼠的基因型是______.
②F2灰色鼠中杂合子所占的比例为______.F2中一只棕色雌鼠正常减数分裂产生四种比例相等的配子,则该雌鼠基因型为______.
(2)T、t基因也可能位于下图中x、Y染色体的I区段上.现有雌、雄黑色鼠各一只,请设计实验探究T、t基因位于常染色体上还是x、Y染色体的l区段上.实验过程如下:
①取这一对黑色鼠多次交配,得F1;
②观察统计F1的______.
结果预测:
a.若______,则这对基因位于常染色体上.
b.若______,则这对基因位于X、Y染色体的I区段上.
正确答案
解:(1)①根据两对基因的自由组合规律,若R、r基因位于常染色体上,T、t基因也位于常染色体上,TT个体胚胎致死,可知F2中后代表型,基因型和分离比为棕色鼠(R_Tt):黑色鼠(rrTt):灰色鼠(R_tt):白色鼠(rrtt)=6:2:3:1(由于TT个体胚胎致死,棕色鼠中R_TT个体和黑色鼠rrTT个体胚胎时期死亡),由此可以推测F1中棕色鼠基因型为TtRr.
遗传图解为:
P:黑色鼠(♂)×灰色鼠(♀纯合子)→F1:棕色鼠(TtRr):灰色鼠→F2:棕色鼠(R_Tt):黑色鼠(rrTt):灰色鼠(R_tt):白色鼠(rrtt)=6:2:3:1,
由以上图解可知,亲本黑色鼠基因型为rrTt,灰色鼠为纯合子,基因型为RRtt,F1中灰色鼠的基因型为Rrtt.
②F2中灰色鼠占总数的
(2)若这对基因位于常染色体,则黑色鼠的基因型为rrTt,后代的性状和分离比为黑色鼠:白色鼠=2:1,其中基因型为rrTT的个体死亡,后代的性别比例可能为1:1,也可能不为1:1;若这对基因位于X、Y染色体的Ⅰ区段上,则亲本黑鼠的基因型可能为rrXTXt,rrXTYt,rrXtYT,亲本组合为rrXTXt×rrXTYt或是rrXTXt×rrXtYT,后代的性状和分离比如下:
a.第一种情况:P:rrXTXt×rrXTYt→rrXTXT(死亡):黑色雌鼠(rrXTXt):黑色雄鼠(rrXTYt):白色雄鼠(rrXtYt )=1:1:1,可以看F1中雌鼠:雄鼠=1:1,且黑色鼠:白色鼠都是2:1,说明与性别无关,则这对基因位于常染色体上.
b.第二种情况:P:rrXTXt×rrXtYT→黑色雌鼠(rrXTXt):白色雌鼠(rrXtXt):rrXTYT(死亡):黑色雄鼠(rrXtYT)=1:1:1,可以看出F1中雌鼠:雄鼠≠1:1,且F1雌雄个体中的表现型不都是黑色鼠:白色鼠=2:1,说明该性状的遗传与性别相关联,则这对基因位于X、Y染色体的Ⅰ区段上.
故答案是:
(1)①rrTt RRtt Rrtt ②
(2)答案一:②性别比例
a.F1中雌鼠:雄鼠=1:1
b.F1中雌鼠:雄鼠≠1:1(或雌鼠:雄鼠=1:2,或雌鼠:雄鼠=2:1)
答案二:②雌雄个体中的表现型及比例
a.F1中雌雄个体中都是黑色鼠:白色鼠=2:1
b.F1中雌雄个体中的表现型不都是黑色鼠:白色鼠=2:1(或雌鼠均为黑色,雄鼠中黑色鼠:白色鼠=1:1,或雄鼠均为黑色,雌鼠中黑色鼠:白色鼠=1:1)
解析
解:(1)①根据两对基因的自由组合规律,若R、r基因位于常染色体上,T、t基因也位于常染色体上,TT个体胚胎致死,可知F2中后代表型,基因型和分离比为棕色鼠(R_Tt):黑色鼠(rrTt):灰色鼠(R_tt):白色鼠(rrtt)=6:2:3:1(由于TT个体胚胎致死,棕色鼠中R_TT个体和黑色鼠rrTT个体胚胎时期死亡),由此可以推测F1中棕色鼠基因型为TtRr.
遗传图解为:
P:黑色鼠(♂)×灰色鼠(♀纯合子)→F1:棕色鼠(TtRr):灰色鼠→F2:棕色鼠(R_Tt):黑色鼠(rrTt):灰色鼠(R_tt):白色鼠(rrtt)=6:2:3:1,
由以上图解可知,亲本黑色鼠基因型为rrTt,灰色鼠为纯合子,基因型为RRtt,F1中灰色鼠的基因型为Rrtt.
②F2中灰色鼠占总数的
(2)若这对基因位于常染色体,则黑色鼠的基因型为rrTt,后代的性状和分离比为黑色鼠:白色鼠=2:1,其中基因型为rrTT的个体死亡,后代的性别比例可能为1:1,也可能不为1:1;若这对基因位于X、Y染色体的Ⅰ区段上,则亲本黑鼠的基因型可能为rrXTXt,rrXTYt,rrXtYT,亲本组合为rrXTXt×rrXTYt或是rrXTXt×rrXtYT,后代的性状和分离比如下:
a.第一种情况:P:rrXTXt×rrXTYt→rrXTXT(死亡):黑色雌鼠(rrXTXt):黑色雄鼠(rrXTYt):白色雄鼠(rrXtYt )=1:1:1,可以看F1中雌鼠:雄鼠=1:1,且黑色鼠:白色鼠都是2:1,说明与性别无关,则这对基因位于常染色体上.
b.第二种情况:P:rrXTXt×rrXtYT→黑色雌鼠(rrXTXt):白色雌鼠(rrXtXt):rrXTYT(死亡):黑色雄鼠(rrXtYT)=1:1:1,可以看出F1中雌鼠:雄鼠≠1:1,且F1雌雄个体中的表现型不都是黑色鼠:白色鼠=2:1,说明该性状的遗传与性别相关联,则这对基因位于X、Y染色体的Ⅰ区段上.
故答案是:
(1)①rrTt RRtt Rrtt ②
(2)答案一:②性别比例
a.F1中雌鼠:雄鼠=1:1
b.F1中雌鼠:雄鼠≠1:1(或雌鼠:雄鼠=1:2,或雌鼠:雄鼠=2:1)
答案二:②雌雄个体中的表现型及比例
a.F1中雌雄个体中都是黑色鼠:白色鼠=2:1
b.F1中雌雄个体中的表现型不都是黑色鼠:白色鼠=2:1(或雌鼠均为黑色,雄鼠中黑色鼠:白色鼠=1:1,或雄鼠均为黑色,雌鼠中黑色鼠:白色鼠=1:1)
火麻为一年生XY型性别决定且雌、雄异株的植物.已知火麻种子的粒大、粒小由B、b控制,种子的颜色灰色、白色受A、a和D、d控制,种子的圆形、皱形由E、e控制(以上种子性状均由种子内受精卵发育成的子叶体现),红花、白花由F、f控制,图1~3表示相应若干个体的基因型.请回答:
(1)图1与图2所示的个体杂交,F1全为粒大圆形红花,此杂交的主要目的是______;F1雌雄个体交配,理论上根据F1所结的种子(F2)即可判断其表现型的相对性状有______;若F2中灰色种子450粒、白色种子30粒,据此推断F2中能稳定遗传的灰色种子基因型为______(只考虑相关基因);若F2中雌性个体全为红花,雄性个体中红花:白花=1:1,由此可以得出的结论是______;理论上预测F2中表现型为灰色粒大的种子所占比例为______,基因型种类为______种.
(2)利用图1与图2设计实验判断B与b、E与e在减数分裂过程中是否发生了交叉互换,已知:若无交叉互换,同一条染色体上的基因随着整条染色体进入配子.
方法步骤:①让图1与图2所示种类的若干个体杂交,收获种子(即F1);
②______.
结果及结论:③若______,说明B与b、E与e未发生交叉互换;④否则,说明B与b、E与e发生交叉互换.
(3)与正常的图1所示植株相比,图3所示的植株发生了染色体结构变异中的______.
正确答案
解:(1)图1与图2所示的个体杂交,F1全为粒大圆形红花,由此可见“粒大圆形红花”均为显性性状,因此该杂交的主要目的是判断相应性状的显、隐性;由于图1为显性纯合子,图2为隐性纯合子,因此杂交产生的F1雌雄个体交配,后代会发生性状分离,则理论上根据F1所结的种子(F2)即可判断其表现型的相对性状有种子的粒形、颜色和大小;若F2中灰色种子450粒、白色种子30粒,即比例为15:1,据此推断F2中能稳定遗传的灰色种子基因型,AADD、AAdd、aaDD;若F2中雌性个体全为红花,雄性个体中红花:白花=1:1,由此可以得出的结论是红花为伴X染色体显性遗传(白花为伴X染色体隐性遗传);理论上预测F2中表现型为灰色粒大的种子(B_A_D_)所占比例=
(2)利用图1与图2设计实验判断B与b、E与e在减数分裂过程中是否发生了交叉互换:
方法步骤:①让图1与图2所示种类的若干个体杂交,收获种子(即F1);
②将若干种子(F1)种植,成熟后让若干株F1雌雄个体交配,收获下一代种子(F2)并统计表现型及其比例(或将F1雌株再与图2植株杂交,收获下一代种子并统计表现型及其比例).
③若子代中粒大圆形:粒小皱形≈3:1(子代中仅有粒大圆形与粒小皱形且比例约为1:1),说明B与b、E与e未发生交叉互换;否则,说明B与b、E与e发生交叉互换.
(3)与正常的图1所示植株相比,图3所示的植株左侧染色体上缺失了基因E的片段,属于染色体结构变异中的缺失;而X染色体上多了一段来自于非同源染色体上的片段,属于染色体结构变异中的易位.
故答案为:
(1)判断相应性状的显、隐性 种子的粒形、颜色和大小 AADD、AAdd、aaDD
红花为伴X染色体显性遗传(白花为伴X染色体隐性遗传) 
(2)②将若干种子(F1)种植,成熟后让若干株F1雌雄个体交配,收获下一代种子(F2)并统计表现型及其比例(或将F1雌株再与图2植株杂交,收获下一代种子并统计表现型及其比例)
③子代中粒大圆形:粒小皱形≈3:1(子代中仅有粒大圆形与粒小皱形且比例约为1:1)
(3)缺失和易位
解析
解:(1)图1与图2所示的个体杂交,F1全为粒大圆形红花,由此可见“粒大圆形红花”均为显性性状,因此该杂交的主要目的是判断相应性状的显、隐性;由于图1为显性纯合子,图2为隐性纯合子,因此杂交产生的F1雌雄个体交配,后代会发生性状分离,则理论上根据F1所结的种子(F2)即可判断其表现型的相对性状有种子的粒形、颜色和大小;若F2中灰色种子450粒、白色种子30粒,即比例为15:1,据此推断F2中能稳定遗传的灰色种子基因型,AADD、AAdd、aaDD;若F2中雌性个体全为红花,雄性个体中红花:白花=1:1,由此可以得出的结论是红花为伴X染色体显性遗传(白花为伴X染色体隐性遗传);理论上预测F2中表现型为灰色粒大的种子(B_A_D_)所占比例=
(2)利用图1与图2设计实验判断B与b、E与e在减数分裂过程中是否发生了交叉互换:
方法步骤:①让图1与图2所示种类的若干个体杂交,收获种子(即F1);
②将若干种子(F1)种植,成熟后让若干株F1雌雄个体交配,收获下一代种子(F2)并统计表现型及其比例(或将F1雌株再与图2植株杂交,收获下一代种子并统计表现型及其比例).
③若子代中粒大圆形:粒小皱形≈3:1(子代中仅有粒大圆形与粒小皱形且比例约为1:1),说明B与b、E与e未发生交叉互换;否则,说明B与b、E与e发生交叉互换.
(3)与正常的图1所示植株相比,图3所示的植株左侧染色体上缺失了基因E的片段,属于染色体结构变异中的缺失;而X染色体上多了一段来自于非同源染色体上的片段,属于染色体结构变异中的易位.
故答案为:
(1)判断相应性状的显、隐性 种子的粒形、颜色和大小 AADD、AAdd、aaDD
红花为伴X染色体显性遗传(白花为伴X染色体隐性遗传)
(2)②将若干种子(F1)种植,成熟后让若干株F1雌雄个体交配,收获下一代种子(F2)并统计表现型及其比例(或将F1雌株再与图2植株杂交,收获下一代种子并统计表现型及其比例)
③子代中粒大圆形:粒小皱形≈3:1(子代中仅有粒大圆形与粒小皱形且比例约为1:1)
(3)缺失和易位
某植物的花色有白花、粉色花和红花三种,(若由一对等位基因控制用A、a表示,由两对等位基因控制用A、a和B、b表示,以此类推).有人利用白花(甲)、白花(乙)、粉色花和红花4个纯合品种进行了如下三个实验,结果如下:
实验一:粉红花×红花→F1:粉红花
实验二:白花(甲)×粉色花→F1:白花
实验三:白花(乙)×红花→F1:白花
回答问题:
(1)该植物的花色受______对等位基因控制,且遵循______定律.
(2)实验二中白花(甲)的基因型是______.实验二得到的F2代中,白花植株的基因型有______种,若F2代中粉色花有300株,那么表现为白花的纯合植株理论上有______株.实验二中F2代粉色花植株自交,所结的种子中粉色花纯合子种子占______
(3)若将实验三得到的F2代白花植株与红花植株杂交,理论上F3代花色表现型比例为白:粉色:红=______.
正确答案
解:(1)根据以上分析已知该植物的花色受2对等位基因控制,遵循自由组合定律.
(2)根据以上分析已知白花基因型为A-B-,A-bb(或aaB-),粉色花的基因型为aabb,所以实验二中白花(甲)的基因型是AAbb或aaBB.子一代基因型为AaBb,所以白花基因型4+2=6种,其中纯合子有2种,占总数的
(4)实验三中的F2代白花植株的基因型是
故答案为:
(1)2 自由组合
(2)AAbb或aaBB 6 200
(3)4:1:3
解析
解:(1)根据以上分析已知该植物的花色受2对等位基因控制,遵循自由组合定律.
(2)根据以上分析已知白花基因型为A-B-,A-bb(或aaB-),粉色花的基因型为aabb,所以实验二中白花(甲)的基因型是AAbb或aaBB.子一代基因型为AaBb,所以白花基因型4+2=6种,其中纯合子有2种,占总数的
(4)实验三中的F2代白花植株的基因型是
故答案为:
(1)2 自由组合
(2)AAbb或aaBB 6 200
(3)4:1:3
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