- 自由组合定律的应用
- 共5666题
(2015秋•泉州校级期末)野茉莉花瓣的颜色是红色,其花瓣所含色素由核基因控制的有关酶所决定,用两个无法产生红色色素的纯种(突变品系1和突变品系2)及纯种野生型茉莉进行杂交实验,F1自交得F2,结果如下:
研究表明,决定产生色素的基因A对a为显性.但另一对等位基因B、b中,显性基因B存在时,会抑制色素的产生.
(1)根据以上信息,可判断上述杂交亲本中突变品系2的基因型为______.
(2)为鉴别第Ⅱ组F2中无色素植株的基因型,取该植株自交,若后代出现有色素的植株,则其基因型为______;Ⅲ组F2的无色素植株中的基因型有______种.
(3)若从第Ⅰ、Ⅱ组的F2中各取一株能产生色素的植株,二者基因型相同的概率是______.从第Ⅰ、Ⅲ组的F2中各取一株能产生色素的植株,二者基因型相同的概率是______.
(4)进一步研究得知,基因A是通过控制酶A的合成来催化一种前体物转化为红色色素的.而基因B-b本身并不直接表达性状,但基因B能抑制基因A的表达.请在下面方框内填上适当的文字解释上述遗传现象.
正确答案
解:(1)由分析可知,杂交亲本中突变品系1的基因型为aabb、突变品系2的基因型是AABB.
(2)突变品系2的基因型是AABB,野生型的基因型是AAbb,杂交子一代的基因型是AABB、AABb,F1自交得F2,无色素植株的基因型是AABB或AABb,如果基因型为AABB,则自交后代都是无色植株,如果基因型是AABb,自交后代发生性状分离,出现有色植株和无色植株;
Ⅲ组杂交组合中,F1的基因型是AaBb,F2的基因型是AABB、AABb、AaBB、AaBb、AAbb、Aabb、aaBB、aaBb、aabb共9种基因型,其中只有AAbb和aabb表现为有色,因此无色素植株中的基因型有7种.
(3)由Ⅰ、Ⅱ组遗传可知:Ⅰ组F2有色素的基因型为AAbb:Aabb=1:2,Ⅱ组F2有色素的基因型为AAbb,所以可从第I、II组的F2中各取一株能产生色素的植株,二者基因型相同的概率是;同理可推知从Ⅲ组的F2中能产生色素的植株的基因型是AAbb:Aabb=1:2,
从第Ⅰ、Ⅲ组的F2中各取一株能产生色素的植株,二者基因型相同,可能同是AAbb,也可能同是Aabb,因此基因型相同的概率是AAbb+Aabb=.
(4)由题意知,基因A是通过控制酶A的合成来催化一种前体物转化为红色色素的,基因B-b本身并不直接表达性状,但基因B能抑制基因A的表达,因此基因A和B对性状的控制可以表示为:
.
故答案为:
(1)AABB
(2)AABb 7
(3)
(4)
解析
解:(1)由分析可知,杂交亲本中突变品系1的基因型为aabb、突变品系2的基因型是AABB.
(2)突变品系2的基因型是AABB,野生型的基因型是AAbb,杂交子一代的基因型是AABB、AABb,F1自交得F2,无色素植株的基因型是AABB或AABb,如果基因型为AABB,则自交后代都是无色植株,如果基因型是AABb,自交后代发生性状分离,出现有色植株和无色植株;
Ⅲ组杂交组合中,F1的基因型是AaBb,F2的基因型是AABB、AABb、AaBB、AaBb、AAbb、Aabb、aaBB、aaBb、aabb共9种基因型,其中只有AAbb和aabb表现为有色,因此无色素植株中的基因型有7种.
(3)由Ⅰ、Ⅱ组遗传可知:Ⅰ组F2有色素的基因型为AAbb:Aabb=1:2,Ⅱ组F2有色素的基因型为AAbb,所以可从第I、II组的F2中各取一株能产生色素的植株,二者基因型相同的概率是;同理可推知从Ⅲ组的F2中能产生色素的植株的基因型是AAbb:Aabb=1:2,
从第Ⅰ、Ⅲ组的F2中各取一株能产生色素的植株,二者基因型相同,可能同是AAbb,也可能同是Aabb,因此基因型相同的概率是AAbb+Aabb=.
(4)由题意知,基因A是通过控制酶A的合成来催化一种前体物转化为红色色素的,基因B-b本身并不直接表达性状,但基因B能抑制基因A的表达,因此基因A和B对性状的控制可以表示为:
.
故答案为:
(1)AABB
(2)AABb 7
(3)
(4)
小家鼠毛色的黄与灰为一对相对性状,由等位基因B、b控制;尾形的弯曲与正常为另一对相对性状,由等位基因T、t控制.在毛色遗传中,具有某种纯合基因型的合子不能完成胚胎发育.让毛色、尾形相同的多对小家鼠交配,其中雌鼠的基因型相同,雄鼠的基因型相同,所得子一代类型及其在子一代总数中的比例如下表.请回答:
(1)控制毛色的基因在______染色体上,不能完成胚胎发育的合子基因型是______.
(2)小家鼠尾形性状中,显性性状是______,控制该性状的基因在______染色体上.
(3)亲代雌鼠的表现型是______.子一代中灰毛、尾正常小家鼠的基因型是______.
(4)若不考虑毛色性状的遗传,让子一代中全部的尾弯曲雌鼠与尾弯曲雄鼠交配,雌鼠产生卵子的基因型是______,其理论上的比例是______,后代的表现型及其理论上的比例是______.
正确答案
解:(1)由以上分析可知,控制毛色的基因在常染色体上,且亲本的基因型均为Bb,则子代的基因型及比例应为BB:Bb:bb=1:2:1,而子代雌、雄鼠中黄毛与灰毛的比例均为2:1,说明在毛色遗传中,不能完成胚胎发育的合子的基因型是BB.
(2)由表格可知,尾弯曲在子代雌、雄鼠均有出现,而尾正常只在子代雄鼠出现,这说明小鼠控制尾形的基因位于X染色体上,且尾弯曲为显性性状.
(3)由以上分析可知,亲代雌鼠的基因型为BbXTXt,其表现型为黄毛、尾弯曲;子一代中灰毛、尾正常小家鼠的基因型是bbXtY.
(4)若不考虑毛色性状的遗传,则亲本的基因型为XTXt、XTY,子一代尾弯曲雌鼠的基因型为XTX-(XTXT,
XTXt),尾弯曲雄鼠的基因型为XTY,雌鼠产生的卵细胞基因型有XT和Xt,比值为3:1,雄鼠产生的精子基因型为XT和Y,比值为1:1.后代的表现型有尾弯曲雌鼠(XTXT、XTXt)、尾弯曲雄鼠(XTY)、尾正常雄鼠(XtY)三种,比值为4:3:1.
故答案为:
(1)常 BB
(2)弯曲 X
(3)黄毛、尾弯曲 bbXtY
(4)XT、Xt 3:1 尾弯曲雌鼠:尾弯曲雄鼠:尾正常雄鼠=4:3:1
解析
解:(1)由以上分析可知,控制毛色的基因在常染色体上,且亲本的基因型均为Bb,则子代的基因型及比例应为BB:Bb:bb=1:2:1,而子代雌、雄鼠中黄毛与灰毛的比例均为2:1,说明在毛色遗传中,不能完成胚胎发育的合子的基因型是BB.
(2)由表格可知,尾弯曲在子代雌、雄鼠均有出现,而尾正常只在子代雄鼠出现,这说明小鼠控制尾形的基因位于X染色体上,且尾弯曲为显性性状.
(3)由以上分析可知,亲代雌鼠的基因型为BbXTXt,其表现型为黄毛、尾弯曲;子一代中灰毛、尾正常小家鼠的基因型是bbXtY.
(4)若不考虑毛色性状的遗传,则亲本的基因型为XTXt、XTY,子一代尾弯曲雌鼠的基因型为XTX-(XTXT,
XTXt),尾弯曲雄鼠的基因型为XTY,雌鼠产生的卵细胞基因型有XT和Xt,比值为3:1,雄鼠产生的精子基因型为XT和Y,比值为1:1.后代的表现型有尾弯曲雌鼠(XTXT、XTXt)、尾弯曲雄鼠(XTY)、尾正常雄鼠(XtY)三种,比值为4:3:1.
故答案为:
(1)常 BB
(2)弯曲 X
(3)黄毛、尾弯曲 bbXtY
(4)XT、Xt 3:1 尾弯曲雌鼠:尾弯曲雄鼠:尾正常雄鼠=4:3:1
豌豆子叶的黄色(Y)对绿色(y)为显性,圆粒种子(R)对皱粒种子(r)为显性.某人用纯合黄色皱粒和绿色圆粒的豌豆进行杂交,发现后代出现4种类型,回答问题:
(1)亲本的基因组成是______(黄色皱粒),______(绿色圆粒).
(2)F1的基因组成是______,表现型是______.
(3)在F2中,表现型不同于亲本的是______、______,它们之间的数量比为______.F2中纯合子的基因组成是______,在后代中所占的比例是______.
正确答案
解:(1)由于亲本是纯合黄色皱粒和绿色圆粒的豌豆,所以基因组成是YYrr和yyRR.
(2)YYrr和yyRR杂交,F1的基因组成是YyRr,表现型是黄色圆粒.
(3)在F2中,表现型有黄色圆粒、黄色皱粒、绿色圆粒和绿色皱粒,其中不同于亲本的是黄色圆粒和绿色皱粒,它们之间的数量比为9:1.F2中纯合子的基因组成是YYRR、YYrr、yyRR、yyrr,在后代中所占的比例是=
.
故答案为:
(1)YYrr yyRR
(2)YyRr 黄色圆粒
(3)黄色圆粒、绿色皱粒 9:1 YYRR、YYrr、yyRR、yyrr
解析
解:(1)由于亲本是纯合黄色皱粒和绿色圆粒的豌豆,所以基因组成是YYrr和yyRR.
(2)YYrr和yyRR杂交,F1的基因组成是YyRr,表现型是黄色圆粒.
(3)在F2中,表现型有黄色圆粒、黄色皱粒、绿色圆粒和绿色皱粒,其中不同于亲本的是黄色圆粒和绿色皱粒,它们之间的数量比为9:1.F2中纯合子的基因组成是YYRR、YYrr、yyRR、yyrr,在后代中所占的比例是=
.
故答案为:
(1)YYrr yyRR
(2)YyRr 黄色圆粒
(3)黄色圆粒、绿色皱粒 9:1 YYRR、YYrr、yyRR、yyrr
某雌雄同株的二倍体植物,是我国重要的粮食作物之一.请分析回答:
(1)该植物的种皮颜色由两对基因(A/a和B/b)控制,基因A控制黑色素的合成,且AA和Aa效应相同;基因B控制颜色的深度(BB使色素颜色完全消失,Bb使色素颜色淡化).如图l表示两亲本杂交得到的子代表现型情况.
①白色亲本的基因型为______,F1代的基因型为______.
②F2代中种皮为白色的个体基因型共有______种.其中纯合子占的比例为______.
③若用F1代植株作母本进行测交实验,所得子代植株所结种子的种皮表现型比例为白色:黑色:黄褐色=______.
(2)该种植物的普通植株因抗旱能力弱致使产量低下,为了提高抗旱性,有人利用从近缘物种得到的抗旱基因(R)成功培育出具有高抗旱性的转基因植株. ①若将最初得到的R基因大量扩增后再用于基因工程,扩增时除了向PCR仪中加入R基因和有关酶外,还必须加入4种______和______等.
②在基因工程的操作过程中,目的基因导入受体细胞前首先需用______切割R基因和运载体,形成可黏合的末端;然后依靠______将两者的脱氧核糖与磷酸交替连接而构成的DNA骨架上的缺口“缝合”起来.
③实验者从具有高抗旱性的转基因植株中筛选出体细胞含有两个R基因的植株,让这些植株自花传粉.(注:图2中黑点表示R基因的整合位点,假定R基因都能正常表达)
若子代高抗旱性植株所占比例为______,则目的基因的整合位点属于图2中的Ⅲ类型;
若子代高抗旱性植株所占比例为______,则目的基因的整合位点属于图2中的Ⅱ类型;
若子代高抗旱性植株所占比例为______,则目的基因的整合位点属于图2中的I类型.
正确答案
解:(1)①根据以上分析已知亲本的基因型为aaBB、AAbb,F1代的基因型为AaBb.
②子一代黄褐色基因型为AaBb,则F2代中种皮为白色的个体基因型为1AABB、2AaBB、1aaBB、2aaBb、1aabb,其中纯合子占的比例为.
③若用F1代植株AaBb作母本进行测交实验,后代基因型为AaBb、aaBb、Aabb、aabb,则表现型比例为黑色:黄褐色:白色=1:1:2.
(2)①基因是有遗传效应的DNA片段,所以在复制时需要模板、酶、能量ATP和原料脱氧核苷酸.
②基因工程操作中用到的工具的限制酶、DNA 连接酶、运载体;所以目的基因导人受体细胞前首先需用同种限制酶切割R基因和运载体,形成可黏合的末端;然后依靠DNA连接酶将两者的脱氧核糖与磷酸交替连接而构成的DNA骨架上的缺口“缝合”起来.
③将具有高抗旱性的转基因植株中筛选出体细胞含有两个R基因的植株,让这些植株自花传粉,如果目的基因的整合位点属于图2中的III类型,则子代高抗旱性植株所占比例为;如果目的基因的整合位点属于图2中的II类型,则子代高抗旱性植株所占比例为75%;如果目的基因的整合位点属于图2中的I类型,则子代高抗旱性植株所占比例为100%.
故答案为:
(1)①aaBB AaBb
②5
③2:1:1
(2)①脱氧核苷酸 ATP
②同种限制酶 DNA连接酶
③ 75% 100%
解析
解:(1)①根据以上分析已知亲本的基因型为aaBB、AAbb,F1代的基因型为AaBb.
②子一代黄褐色基因型为AaBb,则F2代中种皮为白色的个体基因型为1AABB、2AaBB、1aaBB、2aaBb、1aabb,其中纯合子占的比例为.
③若用F1代植株AaBb作母本进行测交实验,后代基因型为AaBb、aaBb、Aabb、aabb,则表现型比例为黑色:黄褐色:白色=1:1:2.
(2)①基因是有遗传效应的DNA片段,所以在复制时需要模板、酶、能量ATP和原料脱氧核苷酸.
②基因工程操作中用到的工具的限制酶、DNA 连接酶、运载体;所以目的基因导人受体细胞前首先需用同种限制酶切割R基因和运载体,形成可黏合的末端;然后依靠DNA连接酶将两者的脱氧核糖与磷酸交替连接而构成的DNA骨架上的缺口“缝合”起来.
③将具有高抗旱性的转基因植株中筛选出体细胞含有两个R基因的植株,让这些植株自花传粉,如果目的基因的整合位点属于图2中的III类型,则子代高抗旱性植株所占比例为;如果目的基因的整合位点属于图2中的II类型,则子代高抗旱性植株所占比例为75%;如果目的基因的整合位点属于图2中的I类型,则子代高抗旱性植株所占比例为100%.
故答案为:
(1)①aaBB AaBb
②5
③2:1:1
(2)①脱氧核苷酸 ATP
②同种限制酶 DNA连接酶
③ 75% 100%
某自花受粉的植物花色受两对基因控制,其中A控制色素是否形成,a无色素形成(无色素为白花),B控制紫色的合成,b控制红色色素的合成.现有四个基因型不同的纯合品种(甲-紫花,乙-白花,丙-红花,丁-白花),进行了如下实验(图1):
(1)控制花色的这两对基因遵循______定律,其中品种乙的基因型为______.
(2)若实验中的乙品种换成丁品种进行实验,则F2中表现型及比例是______.
(3)在甲品种的后代中偶然发现一株蓝花植株(戊),让戊与丁品种杂交,结果如图2:
①据此推测:蓝花性状的产生是由于基因______发生了______(显/隐)性突变.
②假设上述推测正确,则F2中蓝花植株的基因型有______种,为了测定F2中某蓝花植株基因型,需用甲、乙、丙和丁四个品种中的______品种的植株与其杂交.
正确答案
解:(1)根据题意分析已知控制花色的这两对基因遵循基因的自由组合 定律,其中乙的基因型是aabb.
(2)若实验中的乙品种换成丁品种进行实验,则F1为AaBb、AaBB,所以F2中基因型及比例为A_B_:aaB_=3:1,即紫花:白花=3:1.
(3)①甲品种是AABB,突变成蓝花戊,与丁aaBB杂交,产生后代F1蓝花:紫花=1:1,且紫花(A_B_)自交后代紫花(A_B_):白花(aa__)=3:1,说明紫花基因型为AaBB;F1蓝花自交,后代蓝花:白花(aa__):紫花(A_B_)=9:4:3,说明蓝花基因型是AaB‘B,且B'对B有显性作用,即甲的B基因发生了显性突变.
②假设上述推测正确,F1蓝花基因型是AaB'B,则F2中蓝花植株的基因型有2×2=4种,为了测定F2中某蓝花植株基因型(A_B'_),可以用乙白花(aabb)或丁(aaBB)与之杂交,若出现白花,说明蓝花植株基因型中有a基因,如果后代出现紫花,说明蓝花植株基因型中有B基因.
故答案为:
(1)基因的自由组合 aabb
(2)紫花:白花=3:1
(3)①B 显 ②4 乙或丁
解析
解:(1)根据题意分析已知控制花色的这两对基因遵循基因的自由组合 定律,其中乙的基因型是aabb.
(2)若实验中的乙品种换成丁品种进行实验,则F1为AaBb、AaBB,所以F2中基因型及比例为A_B_:aaB_=3:1,即紫花:白花=3:1.
(3)①甲品种是AABB,突变成蓝花戊,与丁aaBB杂交,产生后代F1蓝花:紫花=1:1,且紫花(A_B_)自交后代紫花(A_B_):白花(aa__)=3:1,说明紫花基因型为AaBB;F1蓝花自交,后代蓝花:白花(aa__):紫花(A_B_)=9:4:3,说明蓝花基因型是AaB‘B,且B'对B有显性作用,即甲的B基因发生了显性突变.
②假设上述推测正确,F1蓝花基因型是AaB'B,则F2中蓝花植株的基因型有2×2=4种,为了测定F2中某蓝花植株基因型(A_B'_),可以用乙白花(aabb)或丁(aaBB)与之杂交,若出现白花,说明蓝花植株基因型中有a基因,如果后代出现紫花,说明蓝花植株基因型中有B基因.
故答案为:
(1)基因的自由组合 aabb
(2)紫花:白花=3:1
(3)①B 显 ②4 乙或丁
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