- 自由组合定律的应用
- 共5666题
鸡的性别决定属于ZW型(雄:ZZ,雌:ZW),下面是一组关于鸡的某些性状的遗传研究,鸡冠的形状是位于不同的常染色体上的两对等位基因P、p和R、r决定,有四种类型,胡桃冠(PR)、豌豆冠(Prr)、玫瑰冠(ppR)和单冠(pprr).
(1)两亲本杂交,子代鸡冠有四种形状,比例为3:3:1:1,且非玫瑰冠鸡占,则两亲本的基因型是______、______.
(2)让纯合豌豆冠鸡和玫瑰鸡杂交,子一代的雌雄个体自由交配,F2代与亲本鸡冠形状不同的个体中,杂合体占的比例为______.
(3)鸡的羽毛芦花和非芦花两种,其性状与性别有关,但无法确定基因位于Z染色体上,还是同时位于Z、W染色体上,现有纯合的芦花雌鸡、芦花雄鸡、非芦花雌鸡、非芦花雄鸡,可选择表现型的雌鸡和的雄鸡为亲本进行杂交,若______杂交后代,则表明基因仅位于Z染色体上;若______杂交后代,则表明基因同时位于Z、W染色体上.
正确答案
解:(1)①3:3:1:1即(3:1)×(1:1),则可知两对基因一对符合杂合体自交,一对符合测交,玫瑰冠鸡(aaR_)占3/8即1/2×3/4,则可推断亲本基因型为AaRr×aaRr.
②根据题意有AArr×aaRR→AaRr,F1个体间自由交配,F2会发生性状分离,出现四种表现型及比例为胡桃冠(A_R_):豌豆冠(A_rr):玫瑰冠(aaR_):单冠(aarr)=9:3:3:1,与亲本形状不同的是胡桃冠9(A_R_)和单冠1(aarr),杂合子所占比例为.
(2)B、b基因位于Z染色体的非同源区段(即W染色体上没有与之等位的基因)上,则有ZBW×ZbZb→ZBZb、ZbW即子代雄鸡全为芦花,雌鸡全为非芦花.两亲本杂交若F1代全为芦花鸡,基因可能位于常染色体上也可能位于Z、W染色体的同源区段上;为进一步确定可使F1雌雄个体自由交配,如后代性状与性别有关,即雌鸡全为芦花,雄鸡有芦花与非芦花两种,说明位于Z、W染色体的同源区段上.
故答案为:
(1)PpRr ppRr
(2)
(3)芦花非芦花所有雄鸡为芦花鸡,雌鸡为非芦花都为芦花鸡
解析
解:(1)①3:3:1:1即(3:1)×(1:1),则可知两对基因一对符合杂合体自交,一对符合测交,玫瑰冠鸡(aaR_)占3/8即1/2×3/4,则可推断亲本基因型为AaRr×aaRr.
②根据题意有AArr×aaRR→AaRr,F1个体间自由交配,F2会发生性状分离,出现四种表现型及比例为胡桃冠(A_R_):豌豆冠(A_rr):玫瑰冠(aaR_):单冠(aarr)=9:3:3:1,与亲本形状不同的是胡桃冠9(A_R_)和单冠1(aarr),杂合子所占比例为.
(2)B、b基因位于Z染色体的非同源区段(即W染色体上没有与之等位的基因)上,则有ZBW×ZbZb→ZBZb、ZbW即子代雄鸡全为芦花,雌鸡全为非芦花.两亲本杂交若F1代全为芦花鸡,基因可能位于常染色体上也可能位于Z、W染色体的同源区段上;为进一步确定可使F1雌雄个体自由交配,如后代性状与性别有关,即雌鸡全为芦花,雄鸡有芦花与非芦花两种,说明位于Z、W染色体的同源区段上.
故答案为:
(1)PpRr ppRr
(2)
(3)芦花非芦花所有雄鸡为芦花鸡,雌鸡为非芦花都为芦花鸡
果蝇是一种非常小的蝇类,遗传学家摩尔根曾因对果蝇的研究而获得诺贝尔奖.果蝇的灰身(B)和黑身(b),长翅(V)和残翅(v),红眼(R)和白眼(r)分别受一对等位基因控制.B、b与V、v位于常染色体上,R、r位于X染色体上.在研究过程中摩尔根将发现汇成下表:
(1)以上表格中的两对相对性状中,如果进行正交与反交,产生的F1、F2结果不一致的是______.一般情况下,用一对相对性状的真核生物亲本进行正交和反交,如果结果一致,可说明控制该相对性状的基因位于______.
(2)实验一:现有纯种的灰身长翅和黑身残翅果蝇,请设计实验探究灰身、黑身和长翅、残翅这两对性状的遗传是否符合基因的自由组合定律.
第一步:取纯种的灰身长翅和黑身残翅果蝇杂交,得F1;
第二步:______;
第三步:统计后代表现型及比例.
结果预测:如果后代出现四种表现型,且灰长:黑长:灰残:黑残=______,则符合基因的自由组合定律.反之,则不符合基因的自由组合定律.
(3)实验二:已知雌雄果蝇均有红眼和白眼类型.若用一次交配实验即可证明这对基因位于何种染色体上,选择的亲本表现型应为______.
实验预期及相应结论:
①子代中雌果蝇全部为红眼,雄果蝇全部为白眼,则这对基因位于______染色体上;
②子代中雌、雄果蝇全部为红眼,则这对基因位于______染色体上;
③子代中雌、雄果蝇均既有红眼又有白眼,则这对基因位于______染色体上.
正确答案
解:(1)表格中控制红眼和白眼的基因在X染色体上,正交组合红眼♀×白眼♂的后代红眼:白眼=3:1,而反交组合红眼♂×白眼♀的后代红眼:白眼=1:1;控制灰身、黑身的基因在常染色体上,无论是正交还是反交,后代的性状分离比都是3:1.
(2)由题意可知控制灰身、黑身和长翅、残翅这两对性状的基因都在常染色体上.如果取纯种的灰身长翅和黑身残翅果蝇杂交,则F1全是灰身长翅(两对基因都杂合);再让F1与黑身残翅果蝇测交,后代性状分离比为灰身长翅、黑身长翅、灰黑残翅、黑身残翅=1:1:1:1,说明这两对性状的遗传否符合基因的自由组合定律;如果不是1:1:1:1,则说明这两对性状的遗传不符合基因的自由组合定律(也可以让F1雌雄个体相互交配,若后代性灰身长翅、黑身长翅、灰黑残翅、黑身残翅=9:3:3:1,说明这两对性状的遗传否符合基因的自由组合定律;如果不是9:3:3:1,则说明这两对性状的遗传不符合基因的自由组合定律).
(3)在伴X遗传中,母亲是隐性纯合子时,儿子肯定是隐性形状;当父亲是显性个体时,儿子肯定是显性性状(至少是显性杂合子),故题目中要求用一次交配实验即可证明这对基因位于何种染色体上,可以选择白眼雌果蝇(隐性性状)×红眼雄果蝇(显性性状).
如果子代中雌果蝇全为红眼,雄果蝇全为白眼,则这对基因位于X染色体上;
如果子代中雌雄果蝇全为红眼,说明跟性别无关,这对基因位于常染色体上,且亲本基因组合为:RR×rr;
如果子代中雌雄果蝇全为既有红眼又有白眼,也说明跟性别无关,这对基因位于常染色体上,且亲本基因组合为:Rr×rr.
故答案为:
(1)红眼和白眼(R、r) 常染色体上
(2)让F1与黑身残翅果蝇测交(或让F1相互交配) 1:1:1:1(或9:3:3:1)
(3)白眼雌果蝇×红眼雄果蝇 ①X ②常 ③常
解析
解:(1)表格中控制红眼和白眼的基因在X染色体上,正交组合红眼♀×白眼♂的后代红眼:白眼=3:1,而反交组合红眼♂×白眼♀的后代红眼:白眼=1:1;控制灰身、黑身的基因在常染色体上,无论是正交还是反交,后代的性状分离比都是3:1.
(2)由题意可知控制灰身、黑身和长翅、残翅这两对性状的基因都在常染色体上.如果取纯种的灰身长翅和黑身残翅果蝇杂交,则F1全是灰身长翅(两对基因都杂合);再让F1与黑身残翅果蝇测交,后代性状分离比为灰身长翅、黑身长翅、灰黑残翅、黑身残翅=1:1:1:1,说明这两对性状的遗传否符合基因的自由组合定律;如果不是1:1:1:1,则说明这两对性状的遗传不符合基因的自由组合定律(也可以让F1雌雄个体相互交配,若后代性灰身长翅、黑身长翅、灰黑残翅、黑身残翅=9:3:3:1,说明这两对性状的遗传否符合基因的自由组合定律;如果不是9:3:3:1,则说明这两对性状的遗传不符合基因的自由组合定律).
(3)在伴X遗传中,母亲是隐性纯合子时,儿子肯定是隐性形状;当父亲是显性个体时,儿子肯定是显性性状(至少是显性杂合子),故题目中要求用一次交配实验即可证明这对基因位于何种染色体上,可以选择白眼雌果蝇(隐性性状)×红眼雄果蝇(显性性状).
如果子代中雌果蝇全为红眼,雄果蝇全为白眼,则这对基因位于X染色体上;
如果子代中雌雄果蝇全为红眼,说明跟性别无关,这对基因位于常染色体上,且亲本基因组合为:RR×rr;
如果子代中雌雄果蝇全为既有红眼又有白眼,也说明跟性别无关,这对基因位于常染色体上,且亲本基因组合为:Rr×rr.
故答案为:
(1)红眼和白眼(R、r) 常染色体上
(2)让F1与黑身残翅果蝇测交(或让F1相互交配) 1:1:1:1(或9:3:3:1)
(3)白眼雌果蝇×红眼雄果蝇 ①X ②常 ③常
向日葵种子粒大(B)对粒小(b)是显性,含油少(S)对含油多(s)是显性,这两对等位基因按自由组合规律遗传.今有粒大油少和粒小油多的两纯合体杂交,试回答下列问题:
(1)F2表现型有哪几种?______其比例如何?______
(2)如获得F2种子544粒,按理论计算,双显性纯种有多少粒?______双隐性纯种有多少粒?______粒大油多的有多少粒?______
(3)怎样才能培育出粒大油多,又能稳定遗传的新品种?______.
正确答案
解:(1)由题意分析可知,两纯合亲本的基因型为BBSS,bbss,由双亲基因型BBSS×bbss→F1:BbSs,则F1(BbSs)自交得F2,F2的基因型是9B_S_:3B_ss:3bbs_:1bbss,即表现型及比例为粒大油少:粒大油多:粒小油少:粒小油多=9:3:3:1.
(2)由上题结果可知,F2中双显性纯合子占总数,双隐性纯合子也占总数
,均为544×
=34 粒,粒大油多的基因型为B_ss,占F2总数的
,故为544×
=102 粒.
(3)由题意分析已知,F2中粒大油多的子粒有2种基因型BBss和Bbss,可采用让F1连续自交法并逐代淘汰不符合要求的个体,保留粒大油多子粒,直到不发生性状分离为止.
故答案是:
(1)粒大油少、粒大油多、粒小油少:、粒小油多 9:3:3:1
(2)
102
(3)让F1连续自交法并逐代淘汰不符合要求的个体,保留粒大油多子粒,直到不发生性状分离为止.
解析
解:(1)由题意分析可知,两纯合亲本的基因型为BBSS,bbss,由双亲基因型BBSS×bbss→F1:BbSs,则F1(BbSs)自交得F2,F2的基因型是9B_S_:3B_ss:3bbs_:1bbss,即表现型及比例为粒大油少:粒大油多:粒小油少:粒小油多=9:3:3:1.
(2)由上题结果可知,F2中双显性纯合子占总数,双隐性纯合子也占总数
,均为544×
=34 粒,粒大油多的基因型为B_ss,占F2总数的
,故为544×
=102 粒.
(3)由题意分析已知,F2中粒大油多的子粒有2种基因型BBss和Bbss,可采用让F1连续自交法并逐代淘汰不符合要求的个体,保留粒大油多子粒,直到不发生性状分离为止.
故答案是:
(1)粒大油少、粒大油多、粒小油少:、粒小油多 9:3:3:1
(2)
102
(3)让F1连续自交法并逐代淘汰不符合要求的个体,保留粒大油多子粒,直到不发生性状分离为止.
已知桃树中,树体乔化与矮化为一对相对性状(由等位基因D、d控制),蟠桃果形与圆桃果形为一对相对性状(由等位基因H、h控制),蟠桃对圆桃为显性.下表是桃树两个杂交组合的实验统计数据:
(1)根据组别______的结果,可判断桃树树体的显性性状为______.
(2)甲组的两个亲本基因型分别为______.
(3)桃树的蟠桃果形具有较高的观赏性.已知现有蟠桃树种均为杂合子,欲探究蟠桃是否存在显性纯合致死现象(即HH个体无法存活),研究小组设计了以下遗传实验,请补充有关内容.
实验方案:______,分析比较子代的表现型及比例.
预期实验结果及结论:
①如果子代______,则蟠桃存在显性纯合致死现象.
②如果子代______,则蟠桃不存在显性纯合致死现象.
正确答案
解:(1)由于乙组实验中,后代发生性状分离,说明乔化相对于矮化是显性性状.
(2)蟠桃对圆桃为显性,乔化对矮化为显性,则甲组中亲本乔化蟠桃×矮化圆桃的基因型可表示为D_H_×ddhh,又由于后代中乔化:矮化=1:1,蟠桃:圆桃=1:1,均属于测交,因此亲本的基因型为DdHh×ddhh.
(3)若甲组遵循自由组合定律,则其杂交后代应出现乔化蟠桃、矮化蟠桃、乔化圆桃、矮化圆桃四种表现型,并且四种表现型的比例为1:1:1:1.
(4)实验方案:让杂合蟠桃与杂合蟠桃杂交,分析比较子代的表现型及比例.
预期实验结果及结论:①如果子代表现型为蟠桃和圆桃,比例为2:1,则蟠桃存在显性纯合致死现象.
②如果子代表现型为蟠桃和圆桃,比例为3:1,则蟠桃不存在显性纯合致死现象.
故答案为:
(1)乙 乔化
(2)DdHh、ddhh
(3)蟠桃(Hh)自交(蟠桃与蟠桃杂交)
①表现型为蟠桃和圆桃,比例为2:1
②表现型为蟠桃和圆桃,比例为3:1
解析
解:(1)由于乙组实验中,后代发生性状分离,说明乔化相对于矮化是显性性状.
(2)蟠桃对圆桃为显性,乔化对矮化为显性,则甲组中亲本乔化蟠桃×矮化圆桃的基因型可表示为D_H_×ddhh,又由于后代中乔化:矮化=1:1,蟠桃:圆桃=1:1,均属于测交,因此亲本的基因型为DdHh×ddhh.
(3)若甲组遵循自由组合定律,则其杂交后代应出现乔化蟠桃、矮化蟠桃、乔化圆桃、矮化圆桃四种表现型,并且四种表现型的比例为1:1:1:1.
(4)实验方案:让杂合蟠桃与杂合蟠桃杂交,分析比较子代的表现型及比例.
预期实验结果及结论:①如果子代表现型为蟠桃和圆桃,比例为2:1,则蟠桃存在显性纯合致死现象.
②如果子代表现型为蟠桃和圆桃,比例为3:1,则蟠桃不存在显性纯合致死现象.
故答案为:
(1)乙 乔化
(2)DdHh、ddhh
(3)蟠桃(Hh)自交(蟠桃与蟠桃杂交)
①表现型为蟠桃和圆桃,比例为2:1
②表现型为蟠桃和圆桃,比例为3:1
二倍体观赏植物蓝铃花的花色(紫色、蓝色、白色)由三对常染色体上的等位基因(A、a,E、e,F、f)控制,图1为基因控制物质合成的途径.请分析回答下列问题:
(1)研究发现有A基因存在时花色为白色,则基因A对基因E的表达有______作用.
(2)选取纯合的白花与紫花植株进行杂交,F1全为紫花,F2中白花、蓝花、紫花植株的比例为4:3:9,请推断图中有色物质Ⅱ代表______(填“蓝色”或“紫色”)物质,亲本白花植株的基因型是______,将F2中的紫花植株自交,F3中蓝花植株所占的比例是______.
(3)基因型为AAeeff的植株和纯合的蓝花植株杂交,F2植株的表现型与比例为______.
(4)已知体细胞中f基因数多于F基因时,F基因不能表达.图2是基因型为aaEeFf的两种突变体类型与其可能的染色体组成(其他染色体与基因均正常,产生的各种配子正常存活).
①图中甲所示的变异类型是______,基因型为aaEeFff的突变体花色为______.
②现有纯合的紫花和蓝花植株,欲通过一代杂交确定aaEeFff植株属于图中的哪一种突变体类型,请完善实验步骤及结果预测.
实验步骤:让该突变体与______植株杂交,观察并统计子代的表观型与比例.
结果预测:
Ⅰ.若子代中蓝:紫=3:1,则其为______突变体;
Ⅱ.若子代中______,则其为______突变体.
正确答案
解:(1)根据图1分析已知E控制有色物质Ⅰ,F控制有色物质Ⅱ,但是当A基因存在时花色为白色,说明A基因对E有抑制作用.
(2)选取纯合的白花与紫花植株进行杂交,F1全为紫花,F2中白花、蓝花、紫花植株的比例为4:3:9,说明F1紫花为双杂合子aaEeFf,则有色物质Ⅱ是紫花,有色物质Ⅰ是蓝花.同时也说明亲本白花的基因型是aaeeff,紫花的基因型是aaEEFF.F2中的紫花植株的基因型有aaEEFF()、aaEEFf(
)、aaEeFF(
)、aaEeFf(
),它们自交后代蓝花(E_ff)的比例为
×
+
×
×
=
.
(3)基因型为AAeeff的植株和纯合的蓝花植株aaEEff杂交,F2植株的基因型及比例为A_E_ff(白花):A_eeff(白花):aaE_ff(蓝花):aaeeff(白花)=9:3:3:1,即表现型与比例为白花:蓝花=13:3.
(4)①图2中,甲细胞在非同源染色体上多了一个f,为染色体结构变异(或易位);由于体细胞中f基因数多于F基因时,F基因不能表达,所以基因型为aaEeFff的突变体花色为蓝花.
②让突变体aaEeFff与基因型为aaEEFF(紫花)的植株杂交,若子代中蓝:紫=3:1,则其为突变体甲;若子代中蓝:紫=1:1,则其为突变体乙.
故答案为:
(1)抑制
(2)紫色 aaeeff
(3)白花:蓝花=13:3
(4)①染色体结构变异(或易位) 蓝色
②实验步骤:紫花
结果预测:I、甲Ⅱ、蓝:紫=1:1 乙
解析
解:(1)根据图1分析已知E控制有色物质Ⅰ,F控制有色物质Ⅱ,但是当A基因存在时花色为白色,说明A基因对E有抑制作用.
(2)选取纯合的白花与紫花植株进行杂交,F1全为紫花,F2中白花、蓝花、紫花植株的比例为4:3:9,说明F1紫花为双杂合子aaEeFf,则有色物质Ⅱ是紫花,有色物质Ⅰ是蓝花.同时也说明亲本白花的基因型是aaeeff,紫花的基因型是aaEEFF.F2中的紫花植株的基因型有aaEEFF()、aaEEFf(
)、aaEeFF(
)、aaEeFf(
),它们自交后代蓝花(E_ff)的比例为
×
+
×
×
=
.
(3)基因型为AAeeff的植株和纯合的蓝花植株aaEEff杂交,F2植株的基因型及比例为A_E_ff(白花):A_eeff(白花):aaE_ff(蓝花):aaeeff(白花)=9:3:3:1,即表现型与比例为白花:蓝花=13:3.
(4)①图2中,甲细胞在非同源染色体上多了一个f,为染色体结构变异(或易位);由于体细胞中f基因数多于F基因时,F基因不能表达,所以基因型为aaEeFff的突变体花色为蓝花.
②让突变体aaEeFff与基因型为aaEEFF(紫花)的植株杂交,若子代中蓝:紫=3:1,则其为突变体甲;若子代中蓝:紫=1:1,则其为突变体乙.
故答案为:
(1)抑制
(2)紫色 aaeeff
(3)白花:蓝花=13:3
(4)①染色体结构变异(或易位) 蓝色
②实验步骤:紫花
结果预测:I、甲Ⅱ、蓝:紫=1:1 乙
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