- 自由组合定律的应用
- 共5666题
果蝇是非常小的蝇类,如图是科学家对果蝇正常染色体上部分基因的测序结果.请据图回答:
(1)根据图1,控制黄身和朱红眼的两个基因在形成配子时,______(能或不能)遵循基因自由组合定律.其原因是______.
(2)果蝇体内的图1染色体上所呈现的基因,不一定能在后代中全部表达,可能的原因是:______.(答出一点即可)
(3)与图1相比,图2发生的变异是______.
正确答案
解:(1)基因自由组合定律的实质是减数分裂形成配子时,位于非同源染色体上的非等位基因自由组合随配子遗传给后代.而控制黄身和朱红眼的两个基因位于同一条染色体上(不是位于非同源染色体上).
(2)影响基因表达的因素既有内因,又有外因,如杂合子中的隐性基因不能表达、基因的选择性表达、以及基因的表达与环境有关等.
(3)对比图1与图2中的基因排序可以看出:图1中的黄身、白眼与、宝石眼等五个基因的顺序在图2中发生了180°的颠倒,这种变异属于染色体结构的变异.
故答:
(1)不能 控制黄色和朱红眼的两个基因位于同一条染色体上(不是位于非同源染色体上)
(2)①当出现杂合子时,隐性基因不能表达 ②基因的选择性表达
③基因的表达与环境有关(答出任意一项均给分)
(3)染色体结构变异(染色体片段倒置或倒位)
解析
解:(1)基因自由组合定律的实质是减数分裂形成配子时,位于非同源染色体上的非等位基因自由组合随配子遗传给后代.而控制黄身和朱红眼的两个基因位于同一条染色体上(不是位于非同源染色体上).
(2)影响基因表达的因素既有内因,又有外因,如杂合子中的隐性基因不能表达、基因的选择性表达、以及基因的表达与环境有关等.
(3)对比图1与图2中的基因排序可以看出:图1中的黄身、白眼与、宝石眼等五个基因的顺序在图2中发生了180°的颠倒,这种变异属于染色体结构的变异.
故答:
(1)不能 控制黄色和朱红眼的两个基因位于同一条染色体上(不是位于非同源染色体上)
(2)①当出现杂合子时,隐性基因不能表达 ②基因的选择性表达
③基因的表达与环境有关(答出任意一项均给分)
(3)染色体结构变异(染色体片段倒置或倒位)
小香猪“天资聪颖”,略通人性,成为人们的新宠.其背部皮毛颜色是由位于不同常染色体上的两对基因(Aa和Bb)控制,共有四种表现型,黑色(A_B_)、褐色(aaB_)、棕色(A_bb)和白色(aabb).
(1)若图为一只黑色小香猪(AaBb)产生的一个初级精母细胞,1位点为A,2位点为a,造成这一现象的可能原因是______.如果该细胞减数分裂正常进行,至少能产生______种不同基因型的配子.
(2)两只黑色小香猪交配产下的一只白色雄小香猪,则它们产生的后代中最多______种表现型,______基因型.如再生下一只棕色雌性小香猪的概率是______.
(3)有多对黑色杂含的小香猪,为了尽快选育出.纯合的棕色小香猪,请简要写出步骤(假设亲本足够多,且雌雄都有,产生的后代也足够多).
①______
②______.
正确答案
解:(1)根据题意和图示分析可知:1位点和2位点的基因是复制关系,但现在一个是A,一个是a,说明在间期复制时发生了基因突变,或在减数第一次分裂四分体时期,同源染色体的非姐妹染色单体之间发生了交叉互换.如果该细胞减数分裂正常进行,至少能产生3种不同基因型的配子,分别是AB、aB、ab、ab或Ab、ab、aB、aB.
(2)由于两只黑色小香猪交配产下的一只白色雄小香猪,所以两只黑色小香猪的基因型都是AaBb,根据基因的自由组合定律,AaBb→黑色(9A_B_):褐色(3aaB_):棕色(3A_bb):白色(1aabb),即产生的后代中最多有4种表现型,9种基因型,他们再生下一只棕色雌性小香猪的概率是×
=
.
(3)①杂交:选择多对雌雄黑色杂含的小香猪进行杂交,②测交:选择F1中的棕色小香猪与白色小香猪测交,不出现性状分离的即为纯合体.
故答案为:
(1)基因突变、交叉互换 3
(2)4 9 3/32
(3)①杂交:选择亲本中多对雌雄个体进行杂交,
②测交:选择F1中的棕色小香猪与白色小香猪测交,不出现性状分离的即为纯合体
解析
解:(1)根据题意和图示分析可知:1位点和2位点的基因是复制关系,但现在一个是A,一个是a,说明在间期复制时发生了基因突变,或在减数第一次分裂四分体时期,同源染色体的非姐妹染色单体之间发生了交叉互换.如果该细胞减数分裂正常进行,至少能产生3种不同基因型的配子,分别是AB、aB、ab、ab或Ab、ab、aB、aB.
(2)由于两只黑色小香猪交配产下的一只白色雄小香猪,所以两只黑色小香猪的基因型都是AaBb,根据基因的自由组合定律,AaBb→黑色(9A_B_):褐色(3aaB_):棕色(3A_bb):白色(1aabb),即产生的后代中最多有4种表现型,9种基因型,他们再生下一只棕色雌性小香猪的概率是×
=
.
(3)①杂交:选择多对雌雄黑色杂含的小香猪进行杂交,②测交:选择F1中的棕色小香猪与白色小香猪测交,不出现性状分离的即为纯合体.
故答案为:
(1)基因突变、交叉互换 3
(2)4 9 3/32
(3)①杂交:选择亲本中多对雌雄个体进行杂交,
②测交:选择F1中的棕色小香猪与白色小香猪测交,不出现性状分离的即为纯合体
(2015秋•淮南校级月考)豌豆种子的子叶颜色黄色和绿色分别由遗传因子Y、y控制,种子形状圆粒和皱粒分别由遗传因子R、r控制(其中Y对y为显性,R对r为显性).某一科技小组在进行遗传实验中,用黄色圆粒和绿色圆粒的豌豆进行杂交,发现后代有4种表现型,对每对相对性状作出的统计结果如图所示.试回答:
(1)每对相对性状的遗传都符合______规律.
亲代的基因型为:黄色圆粒______,绿色圆粒______.
(2)杂交后代中纯合体的性状表现有______.
(3)杂交后代中共有______种遗传因子组成,其中黄色皱粒占______.
(4)子代中能稳定遗传的个体占______%.
(5)在杂交后代中非亲本类型性状组合占______.
(6)杂交后代中,占整个遗传因子组成的遗传因子组成是______.
(7)若将子代中的黄色圆粒豌豆自交,理论上讲后代中的性状表现及比例:______.
正确答案
解:(1)由于豌豆种子的子叶颜色黄色和绿色分别由遗传因子Y、y控制,种子形状圆粒和皱粒分别由遗传因子R、r控制,所以每对相对性状的遗传都符合基因的分离定律;两对基因同时分析时符合基因的自由组合定律.通过对性状的统计结果分析,圆粒:皱粒=3:1,黄色:绿色=1:1,所以亲本的基因型是YyRr和yyRr.
(2)杂交后代中纯合体的基因型为yyRR和yyrr,所以性状表现有绿色圆粒、绿色皱粒.
(3)杂交后代中共有2×3=6种遗传因子组成,其中黄色皱粒占=
.
(4)子代中能稳定遗传的个体占=
=25%.
(5)由于亲本表现型为黄色圆粒和绿色圆粒,所以杂交后代中,不同于亲本表现型的是黄色皱粒和绿色皱粒,占+
×
=
.
(6)亲本的基因型是YyRr和yyRr,杂交后代中,YyRr占=
,yyRr占
=
.
(7)子代中的黄色圆粒豌豆中,YyRR、
YyRr,黄色圆粒豌豆自交:
YyRR自交→子代
(
Y_RR+
yyRR)=
Y_RR+
yyRR;
YyRr自交→子代
(
Y_R_+
Y_rr、+
yyR_、
yyrr)=
Y_R_+
Y_rr+
yyR_+
yyrr;总之子代中黄圆豌豆占
,黄皱豌豆占
,绿圆豌豆占
,绿皱豌豆占
,所以若将子代中的黄色圆粒豌豆自交,理论上讲后代中的性状表现及比例为:黄色圆粒:绿色圆粒:黄色皱粒:绿色皱粒=15:5:3:1
故答案是:
(1)孟德尔的分离 YyRr yyRr
(2)绿色圆粒、绿色皱粒
(3)6
(4)25
(5)
(6)YyRr、yyRr
(7)黄色圆粒:绿色圆粒:黄色皱粒:绿色皱粒=15:5:3:1
解析
解:(1)由于豌豆种子的子叶颜色黄色和绿色分别由遗传因子Y、y控制,种子形状圆粒和皱粒分别由遗传因子R、r控制,所以每对相对性状的遗传都符合基因的分离定律;两对基因同时分析时符合基因的自由组合定律.通过对性状的统计结果分析,圆粒:皱粒=3:1,黄色:绿色=1:1,所以亲本的基因型是YyRr和yyRr.
(2)杂交后代中纯合体的基因型为yyRR和yyrr,所以性状表现有绿色圆粒、绿色皱粒.
(3)杂交后代中共有2×3=6种遗传因子组成,其中黄色皱粒占=
.
(4)子代中能稳定遗传的个体占=
=25%.
(5)由于亲本表现型为黄色圆粒和绿色圆粒,所以杂交后代中,不同于亲本表现型的是黄色皱粒和绿色皱粒,占+
×
=
.
(6)亲本的基因型是YyRr和yyRr,杂交后代中,YyRr占=
,yyRr占
=
.
(7)子代中的黄色圆粒豌豆中,YyRR、
YyRr,黄色圆粒豌豆自交:
YyRR自交→子代
(
Y_RR+
yyRR)=
Y_RR+
yyRR;
YyRr自交→子代
(
Y_R_+
Y_rr、+
yyR_、
yyrr)=
Y_R_+
Y_rr+
yyR_+
yyrr;总之子代中黄圆豌豆占
,黄皱豌豆占
,绿圆豌豆占
,绿皱豌豆占
,所以若将子代中的黄色圆粒豌豆自交,理论上讲后代中的性状表现及比例为:黄色圆粒:绿色圆粒:黄色皱粒:绿色皱粒=15:5:3:1
故答案是:
(1)孟德尔的分离 YyRr yyRr
(2)绿色圆粒、绿色皱粒
(3)6
(4)25
(5)
(6)YyRr、yyRr
(7)黄色圆粒:绿色圆粒:黄色皱粒:绿色皱粒=15:5:3:1
某植物(2n=10)花蕊的性别分化受两对独立遗传的等位基因控制,显性基因B和E共同存在时,植株开两性花,表现为野生型;仅有显性基因E存在时,植株的雄蕊会转化成雌蕊,成为表现型为双雌蕊的可育植物;只要不存在显性基因E,植物表现为败育.请根据上述信息回答问题:
(1)该物种基因组测序应测______条染色体,在雌配子形成过程中细胞内可形成______个四分体.
(2)纯合子BBEE和bbEE杂交,应选择______做母本,得到的F2代中表现型及其比例为______.
(3)BbEe个体自花传粉,后代可育个体所占比例为______,可育个体中纯合子的基因型是______
(4)请设计实验探究某一双雌蕊个体是否为纯合子.提示:有已知性状的纯合子植株可供选用.
实验步骤:
①______;
②______.
结果预测:
如果______,则该植株为纯合子;
如果______,则该植株为杂合子.
正确答案
解:(1)由题目所给信息可知,该植物雌雄同体,细胞中无常染色体和性染色体之分,各染色体上的基因都有与之对应的等位基因;由2n=10可知,该植物体细胞中有5对同源染色体,基因组测序只需测5条染色体且减数分裂过程中形成5个四分体.
(2)bbEE为双雌蕊的可育植物,只能做母本.F1的基因组成为BbEE,表现为开两性花;F2的基因组成及比例(表现型)为BBEE(占,表现为野生型)、BbEE(占
,表现为野生型)、bbEE(占
,表现为双雌蕊),即得到的F2代中表现型及其比例为野生型:双雌蕊=3:1.
(3)BbEe个体自花传粉,由于ee个体败育,出现的概率为,因此后代可育个体的概率为
.可育个体中纯合子的基因型为BBEE和bbEE.
(4)双雌蕊可育植物的基因组成为bbEE或bbEe,且只能做母本,应选可作为父本的野生型植物与之杂交,来判断其是否为纯合子;用假设演绎法,杂交一代看不出差异,应该通过观察子二代来判断该双雌蕊个体是否为纯合子.如果F2中没有败育植株出现,则该植株为纯合子;如果F2中有败育植株出现,则该植株为杂合子.
故答案为:
(1)5 5
(2)bbEE 野生型:双雌蕊=3:1
(3) BBEE和bbEE
(4)①让该双雌蕊植株与野生型纯合子杂交,得到F1
②F1自交,得到F2
F2中没有败育植株出现
F2中有败育植株出现
解析
解:(1)由题目所给信息可知,该植物雌雄同体,细胞中无常染色体和性染色体之分,各染色体上的基因都有与之对应的等位基因;由2n=10可知,该植物体细胞中有5对同源染色体,基因组测序只需测5条染色体且减数分裂过程中形成5个四分体.
(2)bbEE为双雌蕊的可育植物,只能做母本.F1的基因组成为BbEE,表现为开两性花;F2的基因组成及比例(表现型)为BBEE(占,表现为野生型)、BbEE(占
,表现为野生型)、bbEE(占
,表现为双雌蕊),即得到的F2代中表现型及其比例为野生型:双雌蕊=3:1.
(3)BbEe个体自花传粉,由于ee个体败育,出现的概率为,因此后代可育个体的概率为
.可育个体中纯合子的基因型为BBEE和bbEE.
(4)双雌蕊可育植物的基因组成为bbEE或bbEe,且只能做母本,应选可作为父本的野生型植物与之杂交,来判断其是否为纯合子;用假设演绎法,杂交一代看不出差异,应该通过观察子二代来判断该双雌蕊个体是否为纯合子.如果F2中没有败育植株出现,则该植株为纯合子;如果F2中有败育植株出现,则该植株为杂合子.
故答案为:
(1)5 5
(2)bbEE 野生型:双雌蕊=3:1
(3) BBEE和bbEE
(4)①让该双雌蕊植株与野生型纯合子杂交,得到F1
②F1自交,得到F2
F2中没有败育植株出现
F2中有败育植株出现
某种雌雄同株植物的叶片宽度由等位基因(D与d)控制,花色由两对等位基因(A与a、B与b)控制.如图是花瓣细胞中色素形成的代谢途径示意图.某科学家将一株紫花宽叶植株和一株白花窄叶植株进行杂交,F1均表现为紫花宽叶,F1自交得到的F2植株中有315株为紫花宽叶、140株为白花窄叶、105株为粉花宽叶.请回答:
(1)图示说明基因控制性状的方式为______.
(2)叶片宽度这一性状中的______是隐性性状.控制花色的两对等位基因位于______对同源染色体上,遵循______定律.
(3)若只考虑花色的遗传,让F2中全部紫花植株自花传粉,在每株紫花植株产生的子代数量相等且足够多的情况下,其子代植株的基因型共有______种,其中粉花植株占的例为______.
(4)控制花色与叶片宽度的基因在遗传时是否遵循自由组合定律?______.F1植株的基因型是______.
(5)某粉花宽叶植株自交,后代出现了白花窄叶植株,则该植株的基因型为______,后代中宽叶植株所占的比例为______.
正确答案
解:(1)由图示可以看出,AB基因通过控制酶1和酶2的合成,再由酶来控制代谢过程,进而控制生物体的形状,属于基因间接控制生物形状的类型.
(2)F1紫花宽叶自交得到的F2植株中有宽叶,也有窄叶,说明窄叶是隐形性状;并且F2植株中紫花:白花:粉花=9:4:3,该比例是两对位于非同源染色体上的基因自由组合的结果,属于9:3:3:1比例的变式.
(3)根据基因的自由组合定律,F2中的紫花植株的基因型有1/16AABB、2/16AABb、2/16AaBB、4/16AaBb四种,即各占1/9、2/9、2/9、4/9,其中AaBb自交就能产生=3×3=9种基因型的后代.紫花植株的基因型为A_bb,因此2/9AABb自交产生=1×1/4×2/9=2/36的粉花,4/9AaBb自交产生=3/4×1/4×4/9=3/36,即粉花植株有2/36+3/36=5/36.
(4)由F2的表现型可以看出,控制花色与叶片宽度的基因并没有遵循基因的自由组合定律,但是各自遵循基因的分离定律,并且白花和窄叶具有平行关系,由此可以确定F1植株的基因型是AaBbDd.
(5)粉花宽叶植株的基因型为A_bbD_,后代出现了白花窄叶植株即aabbdd,则该粉花宽叶植株的基因型为AabbDd,则后代中宽叶植株所占的比例为3/4.
故答案为:(除注明外,每空1分,共14分)+
(1)基因通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物体的性状
(2)窄叶 2 基因的自由组合
(3)9 5/36(2分)
(4)否 AaBbDd(2分)
(5)AabbDd(2分) 3/4(2分)
解析
解:(1)由图示可以看出,AB基因通过控制酶1和酶2的合成,再由酶来控制代谢过程,进而控制生物体的形状,属于基因间接控制生物形状的类型.
(2)F1紫花宽叶自交得到的F2植株中有宽叶,也有窄叶,说明窄叶是隐形性状;并且F2植株中紫花:白花:粉花=9:4:3,该比例是两对位于非同源染色体上的基因自由组合的结果,属于9:3:3:1比例的变式.
(3)根据基因的自由组合定律,F2中的紫花植株的基因型有1/16AABB、2/16AABb、2/16AaBB、4/16AaBb四种,即各占1/9、2/9、2/9、4/9,其中AaBb自交就能产生=3×3=9种基因型的后代.紫花植株的基因型为A_bb,因此2/9AABb自交产生=1×1/4×2/9=2/36的粉花,4/9AaBb自交产生=3/4×1/4×4/9=3/36,即粉花植株有2/36+3/36=5/36.
(4)由F2的表现型可以看出,控制花色与叶片宽度的基因并没有遵循基因的自由组合定律,但是各自遵循基因的分离定律,并且白花和窄叶具有平行关系,由此可以确定F1植株的基因型是AaBbDd.
(5)粉花宽叶植株的基因型为A_bbD_,后代出现了白花窄叶植株即aabbdd,则该粉花宽叶植株的基因型为AabbDd,则后代中宽叶植株所占的比例为3/4.
故答案为:(除注明外,每空1分,共14分)+
(1)基因通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物体的性状
(2)窄叶 2 基因的自由组合
(3)9 5/36(2分)
(4)否 AaBbDd(2分)
(5)AabbDd(2分) 3/4(2分)
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