- 自由组合定律的应用
- 共5666题
假设A、b代表玉米的优良基因,这两种基因是自由组合的.现有AABB、aabb两个品种,为培育出优良品种AAbb,可采用的方法如图所示.请根据图回答问题:
(1)由品种AABB、aabb经过①、②、③过程培育出新品种的育种方式称为______,其原理是此过程中会出现______.这种育种方式的不足之处是______.
(2)若经过过程②产生的子代总数为1552株,则其中基因型为AAbb的植株在理论上有______株.基因型为Aabb的植株经过过程③,子代中AAbb与aabb的数量比是______.
(3)过程⑤常采用______技术得到Ab个体.
(4)过程⑦的育种方式是______,与过程⑦比较,过程④的明显优势是______.
正确答案
解:(1)由品种AABB、aabb经过①杂交、②自交和③连续自交过程培育出新品种的育种方式称为杂交育种,其原理是基因重组.杂交育种的不足之处是:育种时间长、受远缘杂交不亲和性的限制.
(2)AaBb经过②自交过程产生的后代中,AAbb占,因此子代中AAbb的植株数目约为1552×
=57株.基因型为Aabb的植株经过过程③自交形成的子代中AAbb与aabb的数量比是
:
-1:1.
(3)过程⑤常采用花药离体培养技术得到单倍体.
(4)过程⑦的育种方法是诱变育种,其原理是基因突变;与过程⑦诱变育种比较,过程④基因工程育种的明显优势是过程④产生的变异是定向的(或:基因工程育种转入的基因是已知的,或基因工程育种目的明确.
故答案为:
(1)杂交育种 基因重组 育种时间长、受远缘杂交不亲和性的限制
(2)97 1:1
(3)花药离体培养
(4)诱变育种 过程④产生的变异是定向的(或:基因工程育种转入的基因是已知的,或基因工程育种目的明确
解析
解:(1)由品种AABB、aabb经过①杂交、②自交和③连续自交过程培育出新品种的育种方式称为杂交育种,其原理是基因重组.杂交育种的不足之处是:育种时间长、受远缘杂交不亲和性的限制.
(2)AaBb经过②自交过程产生的后代中,AAbb占,因此子代中AAbb的植株数目约为1552×
=57株.基因型为Aabb的植株经过过程③自交形成的子代中AAbb与aabb的数量比是
:
-1:1.
(3)过程⑤常采用花药离体培养技术得到单倍体.
(4)过程⑦的育种方法是诱变育种,其原理是基因突变;与过程⑦诱变育种比较,过程④基因工程育种的明显优势是过程④产生的变异是定向的(或:基因工程育种转入的基因是已知的,或基因工程育种目的明确.
故答案为:
(1)杂交育种 基因重组 育种时间长、受远缘杂交不亲和性的限制
(2)97 1:1
(3)花药离体培养
(4)诱变育种 过程④产生的变异是定向的(或:基因工程育种转入的基因是已知的,或基因工程育种目的明确
番茄植株有无茸毛(A、a)和果实的颜色(B、b)由位于两对常染色体上的等位基因控制.已知在茸毛的遗传中,某种纯合基因型的合子具有致死效应,不能完成胚的发育.有人做了如下三个番茄杂交实验:
实验1:有茸毛红果×有茸毛红果→有茸毛红果:无茸毛红果=2:1
实验2:有茸毛红果×无茸毛红果→有茸毛红果:有茸毛黄果:无茸毛红果:无茸毛黄果=3:1:3:1
实验3:甲番茄植株×乙番茄植株→有茸毛红果:有茸毛黄果:无茸毛红果:无茸毛黄果=2:2:1:1
(1)番茄植株中,致死合子的基因型是______.欲进一步确认实验1子代中的有茸毛红果番茄的基因型有最简便的方法是______.
(2)实验3两亲本的表现型分别是______和______.
正确答案
解:(1)由实验2中分离比红果:黄果=3:1,可推知红果对黄果为显性;由实验1中F1的分离比有茸毛:无茸毛=2:1,可推知有茸毛对无茸毛为显性,且显性纯合AA致死.根据实验1的F1中有茸毛红果的表现型可推测其基因型可能为AaBB或AaBb,可通过测交或自交并观察其子代是否出现性状分离来鉴别,二者相比,自交法操作更加简便.
(2)根据实验3,F1中的分离比有茸毛:无茸毛=2:1、红果:黄果=1:1,可推知亲本的基因型为AaBb×Aabb,所以亲本的表现型为有茸毛红果和有茸毛黄果.
故答案为:
(1)AA 让其全部自交,根据后代果实的颜色来分析判断
(2)有茸毛红果 有茸毛黄果
解析
解:(1)由实验2中分离比红果:黄果=3:1,可推知红果对黄果为显性;由实验1中F1的分离比有茸毛:无茸毛=2:1,可推知有茸毛对无茸毛为显性,且显性纯合AA致死.根据实验1的F1中有茸毛红果的表现型可推测其基因型可能为AaBB或AaBb,可通过测交或自交并观察其子代是否出现性状分离来鉴别,二者相比,自交法操作更加简便.
(2)根据实验3,F1中的分离比有茸毛:无茸毛=2:1、红果:黄果=1:1,可推知亲本的基因型为AaBb×Aabb,所以亲本的表现型为有茸毛红果和有茸毛黄果.
故答案为:
(1)AA 让其全部自交,根据后代果实的颜色来分析判断
(2)有茸毛红果 有茸毛黄果
现有两个纯种小麦,一个纯种小麦性状是高杆(D)、抗锈病(T),另一个纯种小麦性状是矮杆(d)、易染锈病(t)(两对基因独立遗传),育种专家提出了如图示三种方法以获得小麦新品种.
方法一:DDTT*ddttF1→F2
方法二:DDTT*ddtt→F1单倍体
纯合体
方法三:DDTT植物种子进行X射线紫外线处理
三种方法中都出现了矮杆抗锈病的品种,请回答:
(1)方法一在育种方法上属于______,原理是______,方法一F2中出现的ddTT的概率是______;
(2)方法二育种方法上属于______,原理是______,方法二在育种上的特点是______,方法二最常用的化学试剂是______;
(3)方法三中出现矮杆抗绣是通过______实现的,这种育种方法叫______.
正确答案
解:(1)分析方法一可知,该育种方法是杂交育种,遗传学原理是基因重组.亲本杂交后得到子一代的基因型是DdTt,子一代自交,获得子二代的基因型是:D_T_:D_tt:ddTT:ddtt=9:3:3:1,其中纯合子ddTT==
.
(2)方法二是单倍体育种,遗传学原理是染色体变异,单倍体育种的突出优点是能明显缩短育种年限,最常用的化学试剂是秋水仙素,处理单倍体幼苗.
(3)对DDTT植物种子进行X射线紫外线处理,能诱发其发生基因突变,这种育种方法叫诱变育种.
故答案为:
(1)杂交育种 基因重组
(2)单倍体育种 染色体变异 明显缩短育种年限 秋水仙素
(3)基因突变 诱变育种
解析
解:(1)分析方法一可知,该育种方法是杂交育种,遗传学原理是基因重组.亲本杂交后得到子一代的基因型是DdTt,子一代自交,获得子二代的基因型是:D_T_:D_tt:ddTT:ddtt=9:3:3:1,其中纯合子ddTT==
.
(2)方法二是单倍体育种,遗传学原理是染色体变异,单倍体育种的突出优点是能明显缩短育种年限,最常用的化学试剂是秋水仙素,处理单倍体幼苗.
(3)对DDTT植物种子进行X射线紫外线处理,能诱发其发生基因突变,这种育种方法叫诱变育种.
故答案为:
(1)杂交育种 基因重组
(2)单倍体育种 染色体变异 明显缩短育种年限 秋水仙素
(3)基因突变 诱变育种
科学家在研究黑腹果蝇的一种眼色(由基因A、a控制)、翅型(由基因B、b控制)时,发现除了有红眼、直翅(两对性状独立遗传)的野生型外,还有紫眼、卷翅突变性状.为研究这些性状的遗传规律,科学家用一批紫眼卷翅果蝇做了如下杂交试验,请回答:
(1)卷翅的遗传方式为______.从第2阶段的杂交结果来看,卷翅与直翅的比约为2:1,其原因是______.
(2)如果同时考虑上述两对相对性状,理论上第2阶段杂交结果的表现型及比例应当为______.
(3)与摩尔根研究的果蝇红眼(W)、白眼(w)性状比较分析,控制果蝇白眼、紫眼的基因在染色体上的位置关系应该是______.进一步研究发现在无W基因时,果蝇才呈白眼,现有一对红眼果蝇交配,其后代中可能出现的眼色有______(填表现型).
正确答案
解:(1)根据第1阶段,卷翅与直翅杂交,后代全部是卷翅,可判断出卷翅是显性性状,在后代雌性中比例相当,说明卷翅是常染色体显性遗传.根据第2阶段,卷翅与卷翅杂交,后代卷翅与长翅比为2:1,可知出现显性纯合致死情况.
(2)根据第1阶段,紫眼与红眼杂交,后代全是红眼,说明红眼是显性性状,且后代全部是杂合子Aa,则低2阶段红眼:紫眼=3:1,又因为第2阶段,后代卷翅与直翅比为2:1,所以按照自由组合定律后代表现型及比例为红眼卷翅:紫眼卷翅:红眼直翅:紫眼直翅=6:2:3:1.
(3)摩尔根的红眼和白眼基因在X染色体上,而该白眼、紫眼的基因在常染色体上,所以控制两对性状的基因在两对非同源染色体上.一对红眼果蝇交配,基因型可能是:A_×A_、XWX_×XWY,则后代的表现型可能是红眼、紫眼和白眼.
故答案为:
(1)常染色体显性遗传 卷翅基因纯合致死
(2)红眼卷翅:紫眼卷翅:红眼直翅:紫眼直翅=6:2:3:1
(3)非同源染色体上(的非等位基因) 红眼、紫眼和白眼
解析
解:(1)根据第1阶段,卷翅与直翅杂交,后代全部是卷翅,可判断出卷翅是显性性状,在后代雌性中比例相当,说明卷翅是常染色体显性遗传.根据第2阶段,卷翅与卷翅杂交,后代卷翅与长翅比为2:1,可知出现显性纯合致死情况.
(2)根据第1阶段,紫眼与红眼杂交,后代全是红眼,说明红眼是显性性状,且后代全部是杂合子Aa,则低2阶段红眼:紫眼=3:1,又因为第2阶段,后代卷翅与直翅比为2:1,所以按照自由组合定律后代表现型及比例为红眼卷翅:紫眼卷翅:红眼直翅:紫眼直翅=6:2:3:1.
(3)摩尔根的红眼和白眼基因在X染色体上,而该白眼、紫眼的基因在常染色体上,所以控制两对性状的基因在两对非同源染色体上.一对红眼果蝇交配,基因型可能是:A_×A_、XWX_×XWY,则后代的表现型可能是红眼、紫眼和白眼.
故答案为:
(1)常染色体显性遗传 卷翅基因纯合致死
(2)红眼卷翅:紫眼卷翅:红眼直翅:紫眼直翅=6:2:3:1
(3)非同源染色体上(的非等位基因) 红眼、紫眼和白眼
蓖麻性别有两性株(植株开有雌花和雄花)和雌株(植株只开有雌花).研究人员让纯合高秆柳叶雌株与纯合矮秆掌状叶两性株蓖麻杂交,F2的表现型及植株数量如表.请回答:
(1)据实验结果推测,蓖麻三对相对性状的遗传遵循基因自由组合定律的有______(株高与叶形/株高与性别/叶形与性别).
(2)F1表现型为______.若株高、叶形与性别分别受一对等位基因控制,在不考虑性别的情况下,F2高秆掌状叶两性株的基因型有______种,F2矮秆掌状叶两性株中杂合子占______
(3)为确定F2中某株高秆柳叶雌株蓖麻是否为纯合子,可选用F2中表现型为______的个体与其杂交,若后代性状表现为______,则该株蓖麻为纯合子.
正确答案
解:解:(1)根据表中信息可知,高秆掌状叶:矮秆掌状:高秆柳叶:矮秆柳叶=9:3:3:1,说明控制高杆相对于矮秆为显性性状、掌状叶相对于柳叶为显性性状,且控制这两对性状的基因位于两对同源染色体上,遵循基因自由组合定律;而掌状叶和正常两性株(或柳叶和雌株)总是同时出现,说明控制叶形和性别花序的两对基因位于同一对同源染色体上,不遵循基因自由组合定律.综合以上可知,蓖麻三对相对性状的遗传遵循基因自由组合定律的有株高与叶形、株高与性别.
(2)由以上分析可知,高杆、掌状叶和正常两性株为显性性状,因此用纯合高秆柳叶雌株和纯合矮秆掌状叶正常两性株蓖麻为亲本,F1表现型为高秆掌状叶正常两性株;F2高秆掌状叶两性株的基因型有2×2=4种,F2代高秆掌状叶正常两性株中,纯合子概率为,则杂合子的比例
.
(3)鉴定高秆柳叶雌株蓖麻的基因型,可用采用测交法,即用矮秆掌状叶正常两性株为亲本与其杂交,若后代性状表现全为高秆(掌状叶两性株)(或高秆柳叶雌株和高秆掌状叶两性株),则该株蓖麻为纯合高秆柳叶雌株.
故答案为:
(1)株高与叶形、株高与性别
(2)高秆掌状叶两性株 4
(3)矮秆掌状叶两性株 全为高秆(掌状叶两性株)(或高秆柳叶雌株和高秆掌状叶两性株)
解析
解:解:(1)根据表中信息可知,高秆掌状叶:矮秆掌状:高秆柳叶:矮秆柳叶=9:3:3:1,说明控制高杆相对于矮秆为显性性状、掌状叶相对于柳叶为显性性状,且控制这两对性状的基因位于两对同源染色体上,遵循基因自由组合定律;而掌状叶和正常两性株(或柳叶和雌株)总是同时出现,说明控制叶形和性别花序的两对基因位于同一对同源染色体上,不遵循基因自由组合定律.综合以上可知,蓖麻三对相对性状的遗传遵循基因自由组合定律的有株高与叶形、株高与性别.
(2)由以上分析可知,高杆、掌状叶和正常两性株为显性性状,因此用纯合高秆柳叶雌株和纯合矮秆掌状叶正常两性株蓖麻为亲本,F1表现型为高秆掌状叶正常两性株;F2高秆掌状叶两性株的基因型有2×2=4种,F2代高秆掌状叶正常两性株中,纯合子概率为,则杂合子的比例
.
(3)鉴定高秆柳叶雌株蓖麻的基因型,可用采用测交法,即用矮秆掌状叶正常两性株为亲本与其杂交,若后代性状表现全为高秆(掌状叶两性株)(或高秆柳叶雌株和高秆掌状叶两性株),则该株蓖麻为纯合高秆柳叶雌株.
故答案为:
(1)株高与叶形、株高与性别
(2)高秆掌状叶两性株 4
(3)矮秆掌状叶两性株 全为高秆(掌状叶两性株)(或高秆柳叶雌株和高秆掌状叶两性株)
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