- 自由组合定律的应用
- 共5666题
某植物为雌雄同株异花植物,既可以自花传粉,也可以相互授粉.请回答.
(1)已知该植物的株高受多对基因控制,且效应叠加,现将株高1米和株高l.8米的植株杂交,子代均为1.4米高.F2中1.8米植株和1米植株概率都占,则该植物的株高的遗传受______ 对基因控制且符合______定律.
(2)在该植物中黄种皮(D)对白种皮(d)为显性,杂合子中有75%表现为白种皮.现将两种黄种皮的玉米相互杂交,F1有两种表现型,则两个亲本的杂交组合有______种可能.
(3)有人以该植物宽叶纯系的种子为材料,进行了辐射诱变试验,诱变后的种子单独隔离种植,后代中只有甲、乙两株植株的后代出现了一些窄叶植株.让甲株的后代自花传粉一代‘,发现后代中的窄叶个体都能稳定遗传,说明窄叶为______性状.让乙株自交后代中的宽叶个体随机传粉一代,只收获宽叶上所结的种子种植下去,若每株的结实率相同,则收集的种子长成的植株中窄叶比例为______.
正确答案
解:(1)根据题意假设株高是由n对等位基因控制的,则显性纯合子最高1.,隐性纯合子最矮为1,则子一代是n对基因都是杂合子,株高为1.4,在F2中,1米植株出现的概率=1.8米植出现的概率=()n=
,则n=2.即则该植物的株高的遗传受2对基因控制且符合自由组合定律.
(2)由于杂合子中有75%表现为白种皮,那么25%表现为黄种皮.黄种皮的基因型有DD、Dd,黄种皮的基因型有dd、Dd.现将两种黄种皮的玉米相互杂交,F1有两种表现型(黄种皮和白种皮).如果F1 的基因型为DD、Dd,则黄种皮的基因型为DD、Dd,白种皮的基因型为Dd,两个亲本的杂交组合可能是DD×Dd;如果F1 的基因型为DD、Dd、dd,则黄种皮的基因型为DD、Dd,白种皮的基因型为dd、Dd,两个亲本的杂交组合可能是Dd×Dd.
(3)让甲株的后代自花传粉一代,发现后代中的窄叶个体都能稳定遗传,只有纯合子才可以稳定遗传,可推知窄叶为隐性性状.假设用A和a表示宽叶和窄叶的决定基因,让乙株自交后代中的宽叶个体的基因型可能为AA或
Aa.可得知A%=
=
,a%=
,随机传粉一代,只收获宽叶上所结的种子种植下去,若每株的结实率相同,则收集的种子长成的植株中窄叶比
.
故答案为:
(1)2 自由组合
(2)2
(3)隐性
解析
解:(1)根据题意假设株高是由n对等位基因控制的,则显性纯合子最高1.,隐性纯合子最矮为1,则子一代是n对基因都是杂合子,株高为1.4,在F2中,1米植株出现的概率=1.8米植出现的概率=()n=
,则n=2.即则该植物的株高的遗传受2对基因控制且符合自由组合定律.
(2)由于杂合子中有75%表现为白种皮,那么25%表现为黄种皮.黄种皮的基因型有DD、Dd,黄种皮的基因型有dd、Dd.现将两种黄种皮的玉米相互杂交,F1有两种表现型(黄种皮和白种皮).如果F1 的基因型为DD、Dd,则黄种皮的基因型为DD、Dd,白种皮的基因型为Dd,两个亲本的杂交组合可能是DD×Dd;如果F1 的基因型为DD、Dd、dd,则黄种皮的基因型为DD、Dd,白种皮的基因型为dd、Dd,两个亲本的杂交组合可能是Dd×Dd.
(3)让甲株的后代自花传粉一代,发现后代中的窄叶个体都能稳定遗传,只有纯合子才可以稳定遗传,可推知窄叶为隐性性状.假设用A和a表示宽叶和窄叶的决定基因,让乙株自交后代中的宽叶个体的基因型可能为AA或
Aa.可得知A%=
=
,a%=
,随机传粉一代,只收获宽叶上所结的种子种植下去,若每株的结实率相同,则收集的种子长成的植株中窄叶比
.
故答案为:
(1)2 自由组合
(2)2
(3)隐性
豌豆豆荚颜色黄(A)对绿(a)为显性,圆粒种子(R)对皱粒种子(r)为显性.用黄色圆粒和绿色圆粒的豌豆杂交,后代出现4种类型,统计结果如图.请分析回答:
(1)亲本中黄色圆粒和绿色圆粒的基因型最可能是______,F1中表现型不同于亲本的个体中纯合子占的比例为______.
(2)将豆荚黄色的纯种幼苗在30℃~32℃处理一周后,得到了一些褐色豆荚,它们在正常环境下产生的后代仍然是黄色豆荚.请针对褐色豆荚的成因提出具体假说,进行解释:______.
(3)写出黄色圆粒和绿色圆粒的豌豆杂交的遗传图解:
______.
正确答案
解:(1)由以上分析可知,亲本中黄色圆粒和绿色圆粒的基因型最可能是AaRr和aaRr.F1的表现型及比例为黄色圆粒(AaR_):黄色皱粒(Aarr):绿色圆粒(aaR_):绿色皱粒(aarr)=3:1:3:1,由此可见,F1中表现型不同于亲本的是黄色皱粒(Aarr)、绿色皱粒(aarr),它们之间的数量比为1:1,所以F1中表现型不同于亲本的个体中纯合子占的比例为.
(2)由于将豆荚黄色的纯种幼苗在30℃~32℃处理一周后,得到了一些褐色豆荚,它们在正常环境下产生的后代仍然是黄色豆荚.说明其遗传物质没有改变,但豆荚的发育需要酶的催化,而酶的合成由基因决定,并且酶的活性与温度有关.因此表现型是基因型与环境共同作用的结果.
(3)
故答案为:
(1)AaRr和aaRr
(2)豆荚的发育需要酶的催化,酶的合成由基因决定;但酶的活性与温度有关
(3)黄色圆粒和绿色圆粒的豌豆杂交的遗传图解为:
解析
解:(1)由以上分析可知,亲本中黄色圆粒和绿色圆粒的基因型最可能是AaRr和aaRr.F1的表现型及比例为黄色圆粒(AaR_):黄色皱粒(Aarr):绿色圆粒(aaR_):绿色皱粒(aarr)=3:1:3:1,由此可见,F1中表现型不同于亲本的是黄色皱粒(Aarr)、绿色皱粒(aarr),它们之间的数量比为1:1,所以F1中表现型不同于亲本的个体中纯合子占的比例为.
(2)由于将豆荚黄色的纯种幼苗在30℃~32℃处理一周后,得到了一些褐色豆荚,它们在正常环境下产生的后代仍然是黄色豆荚.说明其遗传物质没有改变,但豆荚的发育需要酶的催化,而酶的合成由基因决定,并且酶的活性与温度有关.因此表现型是基因型与环境共同作用的结果.
(3)
故答案为:
(1)AaRr和aaRr
(2)豆荚的发育需要酶的催化,酶的合成由基因决定;但酶的活性与温度有关
(3)黄色圆粒和绿色圆粒的豌豆杂交的遗传图解为:
科学家在研究果蝇时,发现果蝇的眼色中有红色、杏红色、白色三种表现型,身色有黄身、黑身两种表现型.
(1)若某果蝇在精子形成过程中,因为减数分裂时同源染色体未分离,受精后形成了一只染色体组成为XXY果蝇,则该果蝇如果能进行正常的减数分裂,则可形成______种染色体不同的配子.
(2)若有人将两只果蝇杂交,获得了l00个体.其表现型为37只黄身杏红眼;19只黄身白眼;18只黄身红眼;13只黑身杏红眼;7只黑身红眼;6只黑身白眼.
①下列说法中哪些是正确的______?(多选)
A.两亲本个体都是杂合体
B.两亲本的表现型是黄身杏红眼
C.就眼色来说,杏红眼与白眼都是纯合体
D.身色基因位于常染色体上,眼色基因位于X染色体上
②若该人进行的杂交实验果蝇所产红眼果蝇胚胎致死,则理论上亲代两只果蝇杂交后代的表现型比为______
(3)若已知黄身是位于X染色体上显性性状,有人进行实验让纯合黄身雌果蝇和黑身雄果蝇杂交,F1雌雄果蝇相互交配得F2,再让F2代雌雄果蝇相互交配得F3,则F3代中雌蝇的表现型及比例______.
(4)若控制眼色的基因由两对位于常染色体上的等位基因控制(遵循基因的自由组合定律),其中A_BB为红眼,A_Bb为杏红眼,其它基因型均表现白眼,现有AaBb两只雌雄果蝇杂交,所产生F1代果蝇的表现型及比例为______,若再让F1代中杏红眼的个体自由交配,则子代的表现型及比例为______.
正确答案
解:(1)染色体组成为XXY的果蝇如果能进行正常的减数分裂,则可形成XX、Y、X、XY共4种染色体不同的配子.
(2)①已知两只果蝇杂交,获得了l00个体.其表现型为37只黄身杏红眼,l9只黄身白眼;l8只黄身红眼;l3只黑身杏红眼,7只黑身红眼;6只黑身白眼,分析果蝇的身色,黑身:黄身=1:3,说明黄身是显性性状,可能是伴X遗传,也可能是常染色体遗传,所以双亲的基因型可能是Bb×Bb或者XBXb×XBY,表现型都是黄色;分析果蝇的眼色,红眼:杏红眼:白眼=1:2:1,说明眼色的遗传是常染色体遗传,双亲都是杏红眼(杂合子Rr),子代中红眼和白眼都是纯合子,可能是RR或rr.
A、根据以上分析可知双亲的基因型是RrBb(XBXb)、RrBb(XBY),都是杂合子,A正确;
B、根据以上分析可知两亲本的表现型是黄身杏红眼,B正确;
C、就眼色来说,红眼与白眼都是纯合体,但是基因型不能确定,可能是RR或rr,C错误.
D、由题意分析可知,身色位于常染色体上或X染色体上,眼色位于常染色体上,D错误.
故选:AB.
②根据题意已知黄身杏红眼:黄身白眼:黄身红眼:黑身杏红眼:黑身红眼:黑身白眼=6:3:3:2:1:1,而所产白眼果蝇是胚胎致死,则理论上亲代两只果蝇杂交后代的表现型及比为黄身杏红眼:黄身红眼:黑身杏红眼:黑身红眼=6:3:2:1.
(3)果蝇的身色有黄身、黑身两种表现型,若已知黄身是位于X染色体上显性性状,设基因为B,现让纯合黄身雌(XBXB)和黑身雄(XbY)杂交,F1雌雄果蝇分别是:XBXb(黄身)、XBY(黄身);再让F1雌雄果蝇相互交配得F2,基因型及表现型为:XBXB(黄身)、XBXb(黄身)、XBY(黄身))、XbY(黑身);产生的雌配子及比例为XB:Xb=3:1,雄配子及比例为XB:Xb:Y=1:1:2,所以F2代雌雄果蝇代相互交配得F3,的基因型及比例为XBXB(黄身)×
=
、XBXb(黄身)
×
=
、XBY(黄身)
×
=
、XbY(黑身)
×
=
,所以F3代中雌蝇的表现型及比例黄身:黑身=7:1.
(4)已知控制眼色的基因由两对位于常染色体上的等位基因控制,其中A_BB为红眼,A_Bb为杏红眼,其它基因型均表现白眼,现有AaBb两只雌雄果蝇杂交,所产生F1代果蝇的中红眼A_BB的比例为×
=
、杏红眼A_Bb的比例为
×
=
,则白眼的比例为1-
-
=
,所以所产生F1代果蝇的表现型及比例为红眼、杏红眼、白眼=3:6:7.若再让F1代中杏红眼(
AABb、AaBb)的个体自由交配,则A的频率为
,B的频率为
,子代中红眼A_BB的比例为
×
×
+
×
=
、杏红眼A_Bb的比例为
×
×
+
×
=
,则白眼的比例为1-
-
=
,所以所产生F1代果蝇的表现型及比例为红眼、杏红眼、白眼=2:4:3.
故答案为:
(1)4
(2)①AB ②黄身杏红眼:黄身白眼:黑身杏红眼:黑身白眼=6:3:2:1
(3)黄身:黑身=7:1
(4)红眼、杏红眼、白眼=3:6:7 红眼、杏红眼、白眼=2:4:3
解析
解:(1)染色体组成为XXY的果蝇如果能进行正常的减数分裂,则可形成XX、Y、X、XY共4种染色体不同的配子.
(2)①已知两只果蝇杂交,获得了l00个体.其表现型为37只黄身杏红眼,l9只黄身白眼;l8只黄身红眼;l3只黑身杏红眼,7只黑身红眼;6只黑身白眼,分析果蝇的身色,黑身:黄身=1:3,说明黄身是显性性状,可能是伴X遗传,也可能是常染色体遗传,所以双亲的基因型可能是Bb×Bb或者XBXb×XBY,表现型都是黄色;分析果蝇的眼色,红眼:杏红眼:白眼=1:2:1,说明眼色的遗传是常染色体遗传,双亲都是杏红眼(杂合子Rr),子代中红眼和白眼都是纯合子,可能是RR或rr.
A、根据以上分析可知双亲的基因型是RrBb(XBXb)、RrBb(XBY),都是杂合子,A正确;
B、根据以上分析可知两亲本的表现型是黄身杏红眼,B正确;
C、就眼色来说,红眼与白眼都是纯合体,但是基因型不能确定,可能是RR或rr,C错误.
D、由题意分析可知,身色位于常染色体上或X染色体上,眼色位于常染色体上,D错误.
故选:AB.
②根据题意已知黄身杏红眼:黄身白眼:黄身红眼:黑身杏红眼:黑身红眼:黑身白眼=6:3:3:2:1:1,而所产白眼果蝇是胚胎致死,则理论上亲代两只果蝇杂交后代的表现型及比为黄身杏红眼:黄身红眼:黑身杏红眼:黑身红眼=6:3:2:1.
(3)果蝇的身色有黄身、黑身两种表现型,若已知黄身是位于X染色体上显性性状,设基因为B,现让纯合黄身雌(XBXB)和黑身雄(XbY)杂交,F1雌雄果蝇分别是:XBXb(黄身)、XBY(黄身);再让F1雌雄果蝇相互交配得F2,基因型及表现型为:XBXB(黄身)、XBXb(黄身)、XBY(黄身))、XbY(黑身);产生的雌配子及比例为XB:Xb=3:1,雄配子及比例为XB:Xb:Y=1:1:2,所以F2代雌雄果蝇代相互交配得F3,的基因型及比例为XBXB(黄身)×
=
、XBXb(黄身)
×
=
、XBY(黄身)
×
=
、XbY(黑身)
×
=
,所以F3代中雌蝇的表现型及比例黄身:黑身=7:1.
(4)已知控制眼色的基因由两对位于常染色体上的等位基因控制,其中A_BB为红眼,A_Bb为杏红眼,其它基因型均表现白眼,现有AaBb两只雌雄果蝇杂交,所产生F1代果蝇的中红眼A_BB的比例为×
=
、杏红眼A_Bb的比例为
×
=
,则白眼的比例为1-
-
=
,所以所产生F1代果蝇的表现型及比例为红眼、杏红眼、白眼=3:6:7.若再让F1代中杏红眼(
AABb、AaBb)的个体自由交配,则A的频率为
,B的频率为
,子代中红眼A_BB的比例为
×
×
+
×
=
、杏红眼A_Bb的比例为
×
×
+
×
=
,则白眼的比例为1-
-
=
,所以所产生F1代果蝇的表现型及比例为红眼、杏红眼、白眼=2:4:3.
故答案为:
(1)4
(2)①AB ②黄身杏红眼:黄身白眼:黑身杏红眼:黑身白眼=6:3:2:1
(3)黄身:黑身=7:1
(4)红眼、杏红眼、白眼=3:6:7 红眼、杏红眼、白眼=2:4:3
某雌雄异株植物的紫花与白花(设基因为A,a)、宽叶与窄叶(设基因为B,b)是两对相对性状.将紫花宽叶雌株与白花窄叶雄株杂交,F1无论雌雄全部为紫花宽叶,F1雌、雄植株相互杂交后得到的F2:如图所示.
请回答:
(1)宽叶与窄叶这对相对性状中,______是显性性状.A,a和B,b这两对基因位于______对染色体上.
(2)只考虑花色,F1全为紫花,F2出现图中不同表现型的现象称为______.
(3)F2中紫花宽叶雄株的基因型为______,其中杂合子占______.
(4)欲测定F2中白花宽叶雌株的基因型,可将其与基因型为______的雄株测交,若后代表现型及其比例为______,则白花宽叶雌株为杂合子.
正确答案
解:(1)F1无论雌雄全部为紫花宽叶,F1雌、雄植株相互杂交后得到的F2,即有宽叶又有窄叶,说明宽叶为显性性状:又因为紫花与白花、宽叶与窄叶是独立遗传的,因此,A,a和B,b这两对基因位于2对染色体上,.
(2)只考虑花色,F1全为紫花,F2出现紫花与白花不同表现型,这现象称为性状分离现象.
(3)由于F2中雄性和雌性中紫花与白花数量比都为3:1,因此控制花色的基因在常染色体中,则F1雌雄植株花色的基因均为Aa.在雌性中只有宽叶,在雄性中宽叶和窄叶数量比为1:1,可推知叶形状的基因位于X染色体上,并F1植株雌性中的基因为XBXb,F1植株雄性为XBY,因此,则F1雌雄植株的基因型分别为AaXBXb、AaXBY.那么F2中紫花宽叶雄株的基因型为AAXBY或AaXBY,其中AaXBY占.
(4)测交是待测基因的个体与隐性纯合体杂交,欲测定F2中白花宽叶雌株的基因型,可将其与基因型为aaXbY的雄株杂交,若后代表现型及其比例为白花宽叶♀,白花窄叶♀,白花宽叶♂,白花窄叶♂=1:1:1:1,则白花宽叶雌株为杂合子.
故答案为:
(1)宽叶 两
(2)性状分离
(3)AAXBY或AaXBY
(4)aaXbY 白花宽叶♀,白花窄叶♀,白花宽叶♂,白花窄叶♂=1:1:1:1
解析
解:(1)F1无论雌雄全部为紫花宽叶,F1雌、雄植株相互杂交后得到的F2,即有宽叶又有窄叶,说明宽叶为显性性状:又因为紫花与白花、宽叶与窄叶是独立遗传的,因此,A,a和B,b这两对基因位于2对染色体上,.
(2)只考虑花色,F1全为紫花,F2出现紫花与白花不同表现型,这现象称为性状分离现象.
(3)由于F2中雄性和雌性中紫花与白花数量比都为3:1,因此控制花色的基因在常染色体中,则F1雌雄植株花色的基因均为Aa.在雌性中只有宽叶,在雄性中宽叶和窄叶数量比为1:1,可推知叶形状的基因位于X染色体上,并F1植株雌性中的基因为XBXb,F1植株雄性为XBY,因此,则F1雌雄植株的基因型分别为AaXBXb、AaXBY.那么F2中紫花宽叶雄株的基因型为AAXBY或AaXBY,其中AaXBY占.
(4)测交是待测基因的个体与隐性纯合体杂交,欲测定F2中白花宽叶雌株的基因型,可将其与基因型为aaXbY的雄株杂交,若后代表现型及其比例为白花宽叶♀,白花窄叶♀,白花宽叶♂,白花窄叶♂=1:1:1:1,则白花宽叶雌株为杂合子.
故答案为:
(1)宽叶 两
(2)性状分离
(3)AAXBY或AaXBY
(4)aaXbY 白花宽叶♀,白花窄叶♀,白花宽叶♂,白花窄叶♂=1:1:1:1
果蝇个体小、易饲养,繁殖速度快,通常做为遗传实验的材料,下面请回答有关问题:
(1)正常情况下,果蝇的一个性原细胞经减数分裂能产生______个配子.
(2)果蝇的Ⅰ号染色体是性染色体,Ⅱ号染色体上有粉红眼基因r,Ⅲ号染色体上有黑体基因b,短腿基因t位于Ⅳ号染色体上.任取两只雌、雄果蝇杂交,如果子代中灰体(B)粉红眼短腿个体的比例是,则这两只果蝇共有______种杂交组合(不考虑正、反交),其中亲代中雌雄不同的基因型组合是______.
(3)已知果蝇刚毛和截毛这对相对性状由Ⅰ号染色体上一对等位基因控制,刚毛基因(B)对截毛基因(b)为显性.现有基因型分别为XBXB、XBYB、XbXb和XbYb的四种果蝇.现从上述四种果蝇中选择亲本,通过两次杂交,使最终获得的F2代果蝇中,雄性全部表现为截毛,雌性全部表现为刚毛.则在第一次杂交中所选择的亲本的基因型是______;F2代中,截毛雄果蝇的基因型是______;F2代中刚毛果蝇所占比例为______.
正确答案
解:(1)正常情况下,一个精原细胞经过减数分裂可以形成4个精子,而一个卵原细胞经过减数分裂只能形成1个卵细胞.
(2)根据性状显隐性及后代杂交比例,即双亲产生B_,产生rr
(或1或
),产生tt
(或
或1),可推测这两只果蝇有4种杂交组合,分别为BbrrTt×BbrrTt、BbRrtt×BbRrtt、BbRrTt×Bbrrtt、BbRrtt×BbrrTt,其中杂交类型为BbRrTt×Bbrrtt、BbRrtt×BbrrTt.
(3)根据题意,刚毛、截毛这对相对性状位于X、Y这对同源染色体上,故这对性状的遗传遵循基因的分离定律;由于后代雌果蝇全为刚毛(XBX_),雄果蝇全为截毛(XbYb),可推知第二次杂交亲本刚毛和截毛的基因组成是XbXb×XBYb,进而可以推出第一次亲本刚毛和截毛的基因组成是XBXB×XbYb,子二代中刚毛果蝇所占比例为.
故答案为:
(1)1或4
(2)4 BbRrTt×Bbrrtt、BbRrtt×BbrrTt
(3)XbYb和XBXB XbYb
解析
解:(1)正常情况下,一个精原细胞经过减数分裂可以形成4个精子,而一个卵原细胞经过减数分裂只能形成1个卵细胞.
(2)根据性状显隐性及后代杂交比例,即双亲产生B_,产生rr
(或1或
),产生tt
(或
或1),可推测这两只果蝇有4种杂交组合,分别为BbrrTt×BbrrTt、BbRrtt×BbRrtt、BbRrTt×Bbrrtt、BbRrtt×BbrrTt,其中杂交类型为BbRrTt×Bbrrtt、BbRrtt×BbrrTt.
(3)根据题意,刚毛、截毛这对相对性状位于X、Y这对同源染色体上,故这对性状的遗传遵循基因的分离定律;由于后代雌果蝇全为刚毛(XBX_),雄果蝇全为截毛(XbYb),可推知第二次杂交亲本刚毛和截毛的基因组成是XbXb×XBYb,进而可以推出第一次亲本刚毛和截毛的基因组成是XBXB×XbYb,子二代中刚毛果蝇所占比例为.
故答案为:
(1)1或4
(2)4 BbRrTt×Bbrrtt、BbRrtt×BbrrTt
(3)XbYb和XBXB XbYb
扫码查看完整答案与解析