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题型:简答题
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简答题

已知小麦颖的颜色受两对基因控制,黑颖基因B和黄颖基因Y为显性基因,且只要B基因存在,Y基因控制的性状被抑制,小麦的颖就表现为黑颖.请分析回答:

(1)某黑颖品种与某黄颖品种杂交得到F,F.自交产生的F2中,黑颖:黄颖:白颖=12:3:1.据此分析,黑颖品种的基因型最多有______种,该亲本黑颖品种的基因型是______

(2)在上述杂交所得的F2中,杂合黄颖个体,在全部非黑颖中所占的比例是______.F2的性状分离比说 明这两对基因B(b)与Y(y)存在于______对同源染色体上.

(3)若将黑颖与黄颖杂交,亲本基因型为______时,后代中白颖的比例最大.

正确答案

解:(1)已知黑颖的基因组成为B___,所以黑颖品种的基因型最多有6种,分别是BBYY、BBYy、BByy、BbYY、BbYy、Bbyy.由F2中,黑颖:黄颖:白颖=12:3:1可推知,F1基因型是BbYy,则亲本中的黑颖是纯合子BByy,黄颖是bbYY.

(2)由F2中,黑颖:黄颖:白颖=12:3:1可推知,这两对基因位于两对同源染色体,遵循基因自由组合定律.且F1基因型是BbYy,则亲本中的黑颖是纯合子BByy,黄颖是bbYY.F2中,杂合黄颖个体占×=,所以杂合黄颖个体在全部非黑颖中所占的比例是÷=

(3)黑颖(B___)与黄颖(bbY)杂交,若要使后代中的白颖(bbyy)比例最大,则两亲本杂交后代分别出现bb和yy的概率最大即可,故亲本的基因型应为Bbyy和bbYy.后代中的白颖(bbyy)比例为=

故答案为:

(1)6  BByy 

(2)  2  

(3)Bbyy×bbYy

解析

解:(1)已知黑颖的基因组成为B___,所以黑颖品种的基因型最多有6种,分别是BBYY、BBYy、BByy、BbYY、BbYy、Bbyy.由F2中,黑颖:黄颖:白颖=12:3:1可推知,F1基因型是BbYy,则亲本中的黑颖是纯合子BByy,黄颖是bbYY.

(2)由F2中,黑颖:黄颖:白颖=12:3:1可推知,这两对基因位于两对同源染色体,遵循基因自由组合定律.且F1基因型是BbYy,则亲本中的黑颖是纯合子BByy,黄颖是bbYY.F2中,杂合黄颖个体占×=,所以杂合黄颖个体在全部非黑颖中所占的比例是÷=

(3)黑颖(B___)与黄颖(bbY)杂交,若要使后代中的白颖(bbyy)比例最大,则两亲本杂交后代分别出现bb和yy的概率最大即可,故亲本的基因型应为Bbyy和bbYy.后代中的白颖(bbyy)比例为=

故答案为:

(1)6  BByy 

(2)  2  

(3)Bbyy×bbYy

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简答题

芦笋是雌雄异株的多年生植物,一次种植可多年采摘其嫩茎作为蔬菜.芦笋的性别由一对等位基因决定,雄株基因型为AA或Aa、雌株基因型为aa;芦笋抗病(B)对不抗病(b)显性,两对基因自由组合.请回答:

(1)用秋水仙素处理芦笋的幼苗,可培育出四倍体芦笋.与二倍体相比,四倍体芦笋具有______的特点,因此产量更高.

(2)芦笋自然种群中性别比例为1:1.研究人员在芦笋的某些雄株(Aa)上发现了罕见的两性花,让其自花传粉,F1全为雌雄异株、只开单性花(只有雄蕊或雌蕊),且雄株与雌株的比例为3:1.请补充从F1雄株中筛选雄性纯合子(AA)的方案:

①分别收集不同雄株的花粉给基因型为______的雌株授粉,分别得到大量种子.

②播种种子,待其生长发育至开花时,观察植株性别.若______,则提供花粉的雄株为所需的雄性纯合子(AA).

(3)为保存基因型为AA的芦笋这一宝贵的育种资源,研究人员依据______的原理,通过组织培养的方法,快速繁殖出大量基因型为AA的植株.

(4)芦笋雄株可采摘的嫩茎产量比雌株高.研究人员为获得用于生产的芦笋种子,使其种植后的植株均表现为雄性抗病,进行了以下杂交实验:

①甲组亲本中,雌性抗病植株的基因型为______

②乙组子代中,理论上雌性抗病植株所占比例为______

③丙组实验收获的种子可用于生产.请写出该实验的遗传图解.______

正确答案

解:(1)四倍体芦笋属于多倍体,具有茎杆粗壮的特点,所以产量高.

(2)验证F1雄株基因型可采用测交法,然后观察后代植株的性别再做判断,具体过程如下:

①分别收集F1不同雄株的花粉给雌株(aa)授粉,分别得到大量种子.

②播种种子,生长发育至开花时,观察植株性别.若全为雄株,则提供花粉的F1雄株为雄性纯合子(AA);反之,则为杂合子.

(3)植物组织培养的原理是植物细胞全能性.

(4)①甲组后代均为雄性个体,则雌株的基因型为aa;后代抗病:不抗病=1:1,属于测交类型,则雌株的基因型为Bb.综合以上分析可知:雌性抗病植株的基因型为aaBb.

②雄性抗病(AaBb)×雌性抗病(aaBb),后代雌性抗病植株所占比例为=

③根据题意分析,丙组实验收获的种子可用于生产,说明产生的后代为AaBb,则亲本为AAbb、aaBB.

故答案为:

(1)茎杆粗壮

(2)①aa

②全为雄株(或不出现性状分离)

(3)植物细胞全能性

(4)①aaBb

解析

解:(1)四倍体芦笋属于多倍体,具有茎杆粗壮的特点,所以产量高.

(2)验证F1雄株基因型可采用测交法,然后观察后代植株的性别再做判断,具体过程如下:

①分别收集F1不同雄株的花粉给雌株(aa)授粉,分别得到大量种子.

②播种种子,生长发育至开花时,观察植株性别.若全为雄株,则提供花粉的F1雄株为雄性纯合子(AA);反之,则为杂合子.

(3)植物组织培养的原理是植物细胞全能性.

(4)①甲组后代均为雄性个体,则雌株的基因型为aa;后代抗病:不抗病=1:1,属于测交类型,则雌株的基因型为Bb.综合以上分析可知:雌性抗病植株的基因型为aaBb.

②雄性抗病(AaBb)×雌性抗病(aaBb),后代雌性抗病植株所占比例为=

③根据题意分析,丙组实验收获的种子可用于生产,说明产生的后代为AaBb,则亲本为AAbb、aaBB.

故答案为:

(1)茎杆粗壮

(2)①aa

②全为雄株(或不出现性状分离)

(3)植物细胞全能性

(4)①aaBb

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简答题

番茄茎的颜色由基因A、a控制,植株的茸毛性状由基因B、b控制,根据茸毛密度,可将番茄植株分为浓毛型、多毛型和少毛型.用绿茎浓毛和紫茎少毛为亲本进行杂交实验,结果如下图.请分析回答:

(1)番茄茸毛的浓毛、多毛和少毛互为______,茸毛性状的遗传遵循______定律.

(2)亲本绿茎浓毛和紫茎少毛的基因型分别是____________.F1紫茎多毛的基因型为______

(3)F2______种基因型.F2紫茎浓毛型中,纯合子的比例为______

正确答案

解:(1)相对性状是指同种生物相同性状的不同表现类型,番茄茸毛的浓毛、多毛和少毛互为相对性状.紫茎:绿茎=3:1,浓毛:多毛:少毛=1:2:1,所以植株的茸毛性状由基因B、b控制,遵循基因的分离定律.

(2)由于浓毛:多毛:少毛=1:2:1,所以浓毛的基因型为BB或bb,少毛的基因型为bb或BB,多毛的基因型为Bb.因此,亲本绿茎浓毛和紫茎少毛的基因型分别是aaBB或aabb和AAbb或AABB,F1紫茎多毛的基因型AaBb.

(3)由分析可知F1的基因型为AaBb,则F2的基因型为3×3=9种.F2紫茎浓毛A_BB的比例为×=,其中AABB为×=,所以纯合子的比例为

故答案为:

(1)相对性状      基因分离

(2)aaBB或aabb    AAbb或AABB     AaBb

(3)9     

解析

解:(1)相对性状是指同种生物相同性状的不同表现类型,番茄茸毛的浓毛、多毛和少毛互为相对性状.紫茎:绿茎=3:1,浓毛:多毛:少毛=1:2:1,所以植株的茸毛性状由基因B、b控制,遵循基因的分离定律.

(2)由于浓毛:多毛:少毛=1:2:1,所以浓毛的基因型为BB或bb,少毛的基因型为bb或BB,多毛的基因型为Bb.因此,亲本绿茎浓毛和紫茎少毛的基因型分别是aaBB或aabb和AAbb或AABB,F1紫茎多毛的基因型AaBb.

(3)由分析可知F1的基因型为AaBb,则F2的基因型为3×3=9种.F2紫茎浓毛A_BB的比例为×=,其中AABB为×=,所以纯合子的比例为

故答案为:

(1)相对性状      基因分离

(2)aaBB或aabb    AAbb或AABB     AaBb

(3)9     

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简答题

如图是某一年生自花传粉植物(2n=10)的某些基因在亲本染色体上的排列情况.该种植物的高度由三对等位基因B、b,F、f,G、g共同决定,显性基因具有增高效应,且增高效应都相同,还可以累加,即显性基因的个数与植株高度呈正相关.已知母本高60cm,父本高30cm,据此回答下列问题.

(1)图示细胞内有______个核DNA分子.

(2)F1的高度是______cm,F1测交后代中高度为40cm的植株出现的比例为______

(3)该种植物叶缘锯齿尖锐与光滑由两对等位基因控制,且只有基因都为隐性时才表现为叶缘光滑.已知其中一对是位于1、2号染色体上的D、d,另一对等位基因为A、a.请完善下列实验步骤,探究基因A和a是否也位于1、2号染色体上(不考虑交叉互换).

第一步:选择基因型为______的母本和父本进行杂交得到F1种子;

第二步:种植F1种子,待植株成熟让其______交,得到子代种子;

第三步:种植第二步的后代种子,待其长出叶片,观察统计______

结果及结论:

______,说明另一对等位基因不位于1、2号染色体上.

______,说明另一对等位基因位于1、2号染色体上.

正确答案

解:(1)已知该自花传粉植物染色体上2n=10条,所以图示细胞(DNA已经复制)内有20个核DNA分子.

(2)母本BBFFGG与父本bbffgg杂交,F1的基因型为BbFfGg,所以其高度是30+5×3=45cm,F1测交后代中高度为40cm的植株中含2个显性基因,因此,出现的比例为

×××3=

(3)由于只有基因都为隐性时才表现为叶缘光滑,所以叶缘光滑的植物的基因型是aadd.为探究基因A和a是否与D和d同位于1、2号染色体上,进行如下杂交实验:

第一步:选择AADD和aadd父本和母本杂交得到F1种子;

第二步:种植F1种子,待植株成熟让其自交或测交,得到子代种子;

第三步:种植第二步的后代种子,待其长出叶片,观察统计叶片表现型及其比例.

结果及结论:

答案一:①若F2植株的叶缘锯齿尖锐与光滑的比例接近15:1,说明另一对等位基因不位于1、2号染色体上,遵循基因的自由组合定律.

②若F2植株的叶缘锯齿尖锐与光滑的比例接近3:1,说明另一对等位基因位于1、2号染色体上,遵循基因连锁定律.

答案二:

①若F2植株的叶缘锯齿尖锐与光滑的比例接近3:1,说明另一对等位基因不位于1、2号染色体上,遵循基因的自由组合定律.

②若F2植株的叶缘锯齿尖锐与光滑的比例接近1:1,说明另一对等位基因位于1、2号染色体上,遵循基因连锁定律.

故答案是:

(1)20      

(2)45    

(3)AADD和aadd

答案一:自    叶片表现型及其比例

①若F2植株的叶缘锯齿尖锐与光滑的比例接近15:1

②若F2植株的叶缘锯齿尖锐与光滑的比例接近3:1

答案二:测    叶片表现型及其比例

①若F2植株的叶缘锯齿尖锐与光滑的比例接近3:1

②若F2植株的叶缘锯齿尖锐与光滑的比例接近1:1

解析

解:(1)已知该自花传粉植物染色体上2n=10条,所以图示细胞(DNA已经复制)内有20个核DNA分子.

(2)母本BBFFGG与父本bbffgg杂交,F1的基因型为BbFfGg,所以其高度是30+5×3=45cm,F1测交后代中高度为40cm的植株中含2个显性基因,因此,出现的比例为

×××3=

(3)由于只有基因都为隐性时才表现为叶缘光滑,所以叶缘光滑的植物的基因型是aadd.为探究基因A和a是否与D和d同位于1、2号染色体上,进行如下杂交实验:

第一步:选择AADD和aadd父本和母本杂交得到F1种子;

第二步:种植F1种子,待植株成熟让其自交或测交,得到子代种子;

第三步:种植第二步的后代种子,待其长出叶片,观察统计叶片表现型及其比例.

结果及结论:

答案一:①若F2植株的叶缘锯齿尖锐与光滑的比例接近15:1,说明另一对等位基因不位于1、2号染色体上,遵循基因的自由组合定律.

②若F2植株的叶缘锯齿尖锐与光滑的比例接近3:1,说明另一对等位基因位于1、2号染色体上,遵循基因连锁定律.

答案二:

①若F2植株的叶缘锯齿尖锐与光滑的比例接近3:1,说明另一对等位基因不位于1、2号染色体上,遵循基因的自由组合定律.

②若F2植株的叶缘锯齿尖锐与光滑的比例接近1:1,说明另一对等位基因位于1、2号染色体上,遵循基因连锁定律.

故答案是:

(1)20      

(2)45    

(3)AADD和aadd

答案一:自    叶片表现型及其比例

①若F2植株的叶缘锯齿尖锐与光滑的比例接近15:1

②若F2植株的叶缘锯齿尖锐与光滑的比例接近3:1

答案二:测    叶片表现型及其比例

①若F2植株的叶缘锯齿尖锐与光滑的比例接近3:1

②若F2植株的叶缘锯齿尖锐与光滑的比例接近1:1

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简答题

某植物花瓣中色素合成的生化途径如图所示(A、B、E为控制相应生化途径的基因,且相互独立遗传),当红色色素和蓝色色素同时存在时花瓣表现为紫色,黄色色素和蓝色色素同时存在花瓣时表现为绿色,三种色素均不存在时花瓣表现为白色.现有纯合紫色与纯合白色个体杂交得到F1,F1的花瓣颜色为紫色;F1自交产生F2花瓣的颜色及比例为紫色:红色:蓝色:白色=9:3:3:1.请回答下列问题.

(1)两亲本的基因型为______

(2)F2中蓝色个体自交,其后代表现型及比例为______,其中纯合子的比例为______.从F2中取出红色个体和白色个体进行杂交,后代出现白色个体的概率为______

(3)研究人员发现F1中某个体自交,后代出现了6种表现型,研究人员推测该植株发生了基因突变,突变后该植株的基因型为______,其自交后代表现型及其比例为______

正确答案

解:(1)F1自交产生F2的表现型及比例为:紫色(A_B_E_):红色(A_B_ee):蓝色(aaB_E_):白色(aaB_ee)=9:3:3:1,可见中间的B是纯合子,则F1基因型为AaBBEe,因此亲本的基因型为AABBEE×aaBBee.

(2)F2中蓝色矮牵牛花的基因型为aaBBEE和aaBBEe,比例为1:2,后代白色的比例为×=,所以后代蓝色:白色=5:1.其自交后代中纯合子的概率为+×=

(3)F1基因型为AaBBEe,后代有4种表现型,而突变后有6种表现型,说明B突变成了b,即突变后该植株的基因型为AaBbEe,其自交后代表现型及其比例为紫色:蓝色:绿色:红色:黄色:白色=27:12:9:9:4:3.

故答案为:

(1)AABBEE×aaBBee

(2)蓝色:白色=5:1       

(3)AaBbEe    紫色:蓝色:绿色:红色:黄色:白色=27:12:9:9:4:3

解析

解:(1)F1自交产生F2的表现型及比例为:紫色(A_B_E_):红色(A_B_ee):蓝色(aaB_E_):白色(aaB_ee)=9:3:3:1,可见中间的B是纯合子,则F1基因型为AaBBEe,因此亲本的基因型为AABBEE×aaBBee.

(2)F2中蓝色矮牵牛花的基因型为aaBBEE和aaBBEe,比例为1:2,后代白色的比例为×=,所以后代蓝色:白色=5:1.其自交后代中纯合子的概率为+×=

(3)F1基因型为AaBBEe,后代有4种表现型,而突变后有6种表现型,说明B突变成了b,即突变后该植株的基因型为AaBbEe,其自交后代表现型及其比例为紫色:蓝色:绿色:红色:黄色:白色=27:12:9:9:4:3.

故答案为:

(1)AABBEE×aaBBee

(2)蓝色:白色=5:1       

(3)AaBbEe    紫色:蓝色:绿色:红色:黄色:白色=27:12:9:9:4:3

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