- 自由组合定律的应用
- 共5666题
狗的毛色深浅与黑色素合成有关,B基因控制深黑色素合成,b基因控制浅黑色素合成,基因型为BB、Bb、bb的狗分别表现为黑色、棕色、黄色.同时狗的体色还受E、e基因的影响,当E存在时,深黑色素能够合成(即EBB为黑色,EBb为棕色).这两对等位基因独立遗传.
(1)欲鉴定一只黑色雄狗的基因型,选择多只基因型为eeBB的雌狗与之交配,若子代全为黑色,则该黑色雄狗的基因型为______;若子代黑色:黄色=1:1,则该黑色雄狗的基因型为______.
(2)若两只基因型均为EeBb的雌雄狗交配,则理论上子代的表现型有______,相应的比例为______.
(3)若一只黑色狗与一只棕色狗杂交,子代中三种颜色的狗都有,则亲本中黑色狗与棕色狗的基因型分别为______和______,子代中黄色个体的基因型可能是______或______;若这两只狗再次杂交,生出黑色狗的概率是______.
正确答案
解:(1)由题意知,狗的毛色由两对等位基因控制,并且两对等位基因分别位于两对同源染色体上,说明符合自由组合定律,由于BB表现为黑色,同时只有当E存在时,真黑色素能够合成,才能表现出黑色,故鉴定一只黑色雄狗的基因型,由于其与基因型为eeBB的雌狗与之交配,若子代全为黑色,说明亲本黑色雄狗的基因型为EEBB;若子代黑色:黄色=1:1,说明则该黑色雄狗的基因型为EeBB.
(2)只基因型均为EeBb的雌雄狗交配,子代的表现型为黑色(E_BB):棕色(E_Bb):黄色(E_bb,eeB_,eebb)=×
:
×
:(
×
+
×
+
×
)=3:6:7.
(3)若一只黑色狗与一只棕色狗杂交,即E_BB×E_Bb,子代基因型为__B_,根据题意子代中有黄色狗,所以黄色狗的基因型为eeB_,可知亲代为EeBB、EeBb.子代黄色狗的基因型为eeBB、eebb.若两狗再杂交一次,即EeBB×EeBb,子代中黑色狗(E_BB)的概率为×
=
.
故答案为:
(1)EEBB EeBB
(2)黑色:棕色:黄色 3:6:7
(3)EeBB EeBb eeBB eeBb
解析
解:(1)由题意知,狗的毛色由两对等位基因控制,并且两对等位基因分别位于两对同源染色体上,说明符合自由组合定律,由于BB表现为黑色,同时只有当E存在时,真黑色素能够合成,才能表现出黑色,故鉴定一只黑色雄狗的基因型,由于其与基因型为eeBB的雌狗与之交配,若子代全为黑色,说明亲本黑色雄狗的基因型为EEBB;若子代黑色:黄色=1:1,说明则该黑色雄狗的基因型为EeBB.
(2)只基因型均为EeBb的雌雄狗交配,子代的表现型为黑色(E_BB):棕色(E_Bb):黄色(E_bb,eeB_,eebb)=×
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)=3:6:7.
(3)若一只黑色狗与一只棕色狗杂交,即E_BB×E_Bb,子代基因型为__B_,根据题意子代中有黄色狗,所以黄色狗的基因型为eeB_,可知亲代为EeBB、EeBb.子代黄色狗的基因型为eeBB、eebb.若两狗再杂交一次,即EeBB×EeBb,子代中黑色狗(E_BB)的概率为×
=
.
故答案为:
(1)EEBB EeBB
(2)黑色:棕色:黄色 3:6:7
(3)EeBB EeBb eeBB eeBb
日本明蟹壳色有三种情况:灰白色、青色和花斑色.其生化反应原理如图.基因A控制合成酶1,基因B控制合成酶2,基因b控制合成酶3.基因a控制合成的蛋白质无酶1活性,基因a纯合后,毒性物质甲(尿酸盐类)在体内过多积累,至成体会有50%死亡.甲物质积累表现为灰白色壳,丙物质积累表现为青色壳,丁积累表现为花斑色壳(相关基因遵循自由组合定律).
(1)青色壳明蟹的基因型可能为______.
(2)两只青色壳明蟹杂交,后代至成体,只有灰白色和青色明蟹且比例为1:6,亲本基因型可能为______
(3)AaBb×AaBb杂交,后代的成体表现型及比例为______.
(4)一只杂合的花斑色壳明蟹与一只灰白色壳明蟹杂交,后代成体中出现有青色壳明蟹、花斑色壳明蟹及灰白色壳明蟹,写出亲本的基因型为______和______;则后代成体中的灰白色壳明蟹的所占比例为______.
正确答案
解:(1)由题意分析可知,丙物质积累表现为青色壳,所以青色壳必须是能产生乙和丙物质的,因此明蟹的青色壳是由2对基因控制(要同时具有A和B),其基因型为AABb、AABB、AaBB、AaBb四种.
(2)两只青色壳明蟹(A_B_)交配,后代成体只有灰白色明蟹(aa__)和青色明蟹(A_B_),且比例为1:6.因为后代出现了aa,所以双亲都是Aa;又因为aa的物质甲(尿酸盐类)在体内过多积累,导致成体会有50%死亡,所以后代aa__:A_B_=2:6,即aa__占,A_B_占
.所以第二对基因没有性状分离,都是BB或者一个BB、一个Bb,因此亲本基因型组合为AaBB×AaBB或者AaBB×AaBb.
(3)由于aa使甲物质积累表现为灰白色壳,丙物质积累表现为青色壳,丁物质积累表现为花斑色壳,所以AaBb×AaBb杂交,则后代中成体的表现型及比例为青色:花斑色:灰白色=9:3:2(aa50%个体死亡).
(4)一只杂合的花斑色壳明蟹(Aabb)与一只灰白色壳明蟹(aa__)杂交,后代成体中出现有青色壳明蟹(A_B_)、花斑色壳明蟹(A_bb)及灰白色壳明蟹(aa__),因此亲本的基因型为Aabb(杂合的花斑色壳明蟹)、aaBb(灰白色壳明蟹).亲本Aabb×aaBb,其后代青色壳(AaBb):花斑色壳(Aabb):灰白色壳(aa__)=1:1:1(aa50%个体死亡). 因此后代成体中的灰白色壳明蟹(aa__)的所占比例为.
故答案为:
(1)AABB、AABb、AaBB、AaBb
(2)AaBB×AaBb 或AaBB×AaBB
(3)青色:花斑色:灰白色=9:3:2
(4)Aabb(杂合的花斑色壳明蟹) aaBb(灰白色壳明蟹)
解析
解:(1)由题意分析可知,丙物质积累表现为青色壳,所以青色壳必须是能产生乙和丙物质的,因此明蟹的青色壳是由2对基因控制(要同时具有A和B),其基因型为AABb、AABB、AaBB、AaBb四种.
(2)两只青色壳明蟹(A_B_)交配,后代成体只有灰白色明蟹(aa__)和青色明蟹(A_B_),且比例为1:6.因为后代出现了aa,所以双亲都是Aa;又因为aa的物质甲(尿酸盐类)在体内过多积累,导致成体会有50%死亡,所以后代aa__:A_B_=2:6,即aa__占,A_B_占
.所以第二对基因没有性状分离,都是BB或者一个BB、一个Bb,因此亲本基因型组合为AaBB×AaBB或者AaBB×AaBb.
(3)由于aa使甲物质积累表现为灰白色壳,丙物质积累表现为青色壳,丁物质积累表现为花斑色壳,所以AaBb×AaBb杂交,则后代中成体的表现型及比例为青色:花斑色:灰白色=9:3:2(aa50%个体死亡).
(4)一只杂合的花斑色壳明蟹(Aabb)与一只灰白色壳明蟹(aa__)杂交,后代成体中出现有青色壳明蟹(A_B_)、花斑色壳明蟹(A_bb)及灰白色壳明蟹(aa__),因此亲本的基因型为Aabb(杂合的花斑色壳明蟹)、aaBb(灰白色壳明蟹).亲本Aabb×aaBb,其后代青色壳(AaBb):花斑色壳(Aabb):灰白色壳(aa__)=1:1:1(aa50%个体死亡). 因此后代成体中的灰白色壳明蟹(aa__)的所占比例为.
故答案为:
(1)AABB、AABb、AaBB、AaBb
(2)AaBB×AaBb 或AaBB×AaBB
(3)青色:花斑色:灰白色=9:3:2
(4)Aabb(杂合的花斑色壳明蟹) aaBb(灰白色壳明蟹)
某植物种子中子叶的颜色有D、d和H、h两对基因控制,将两粒绿色子叶的种子甲、乙种植后,分别与纯合的黄色子叶植株进行杂交获得大量种子(F1),这些种子的子叶全部为黄色.然后再进行如下实验:
实验Ⅰ:甲的F1全部自花传粉,所得后代性状及比例为:黄色:绿色=9:7
实验Ⅱ:乙的F1全部与基因型为ddhh的个体相交,所得后代性状及比例为:黄色:绿色=3:5
请回答下列问题:
(1)实验Ⅱ中,不同植株的花进行异花传粉时,接受花粉的植株叫______,花粉成熟前需要对母本做的人工操作有______.
(2)纯合的绿色子叶个体的基因型有______种;甲的基因型为______;乙的基因型为______.
(3)若让甲的F1基因型ddhh的个体相交,其后代的性状及比例为______,实验II后代的绿色子叶种子中,纯合子所占比例为______.
(4)遗传学家在研究该植物减数分裂时,发现处于某一时期的细胞(仅研究两对 染色体),大多数如图1所示,少数出现了如图2所示的“十字形“图象.(注:图中 每条染色体只表示了一条染色单体)
①图1所示细胞处于______期,该细胞能产生的胚子基因型是______.
②图2中发生的变异______.研究发现,该植物配子中出现基因缺失时不能存活,若不考虑交叉互换,则如图2所示细胞产生的配子基因型有______种.
正确答案
解:(1)杂交试验中接受花粉的叫母本,对母本的操作有三步:去雄、套袋、授粉.
(2 ) 从F2代的分离比可知道,这是自由组合定律变式的应用(9:3:3:1分离比的应用),后代中只有双显性状表达黄色,单显和双隐都是绿色,7个绿色中纯合子分别是DDhh、ddHH和ddhh三种,甲的绿色应该双隐个体即是ddhh.乙的F1测交后代是黄:绿=3:5,所以可知乙的F1应该有两种基因型,乙的绿色应该是单杂个体Ddhh或ddHh中的一种.
(3)甲的F1自交产生的子二代分离比为9黄:7绿可知只有双显才表达黄色,单显和双隐个体都表达绿色,因此它的F1测交后代就有两种表现型黄:绿=1:3.如果乙是Ddhh 则F1就有DDHh 和DdHh两种基因型而且比例相同,和bbhh测交后代只有bbhh是绿色纯合.
(4)该问中图示两图为同一时期两种图象,题目中明确是两对,着丝点也是两对,可以说明这是联会时期,尽管没有表达出四分体.根据同源染色体分离非同源染色体自由组合,图一产生的配子基因型就应该是:AbeF、ABEF、ABeF、AbEF.图二显示联会时期出现十字交叉现象,本质是因为由于染色体易位后联会出的特出现象.图二细胞减数分裂分裂时联会的同源染色体分离,然后自由组合的结果是.ABbF、ABEF、AebF、AeEF其中ABbF、AeEF基因缺失死亡,存活两种基因型的配子;还可能出现的组合是AABe、AbeF、ABEF、bEFF其中AABe、bEFF两种基因缺失,也有两种基因型配子;所以图2细胞分裂不论哪种组合方式只有两种能存活的配子.
故答案为:(1)母本 去雄套袋 (2)3 ddhh Ddhh或ddHh (3)黄:绿=1:3 (4)①减数分裂第一次分裂前期 AbeF、ABEF、ABeF、AbEF
②染色体结构变异(易位) 2
解析
解:(1)杂交试验中接受花粉的叫母本,对母本的操作有三步:去雄、套袋、授粉.
(2 ) 从F2代的分离比可知道,这是自由组合定律变式的应用(9:3:3:1分离比的应用),后代中只有双显性状表达黄色,单显和双隐都是绿色,7个绿色中纯合子分别是DDhh、ddHH和ddhh三种,甲的绿色应该双隐个体即是ddhh.乙的F1测交后代是黄:绿=3:5,所以可知乙的F1应该有两种基因型,乙的绿色应该是单杂个体Ddhh或ddHh中的一种.
(3)甲的F1自交产生的子二代分离比为9黄:7绿可知只有双显才表达黄色,单显和双隐个体都表达绿色,因此它的F1测交后代就有两种表现型黄:绿=1:3.如果乙是Ddhh 则F1就有DDHh 和DdHh两种基因型而且比例相同,和bbhh测交后代只有bbhh是绿色纯合.
(4)该问中图示两图为同一时期两种图象,题目中明确是两对,着丝点也是两对,可以说明这是联会时期,尽管没有表达出四分体.根据同源染色体分离非同源染色体自由组合,图一产生的配子基因型就应该是:AbeF、ABEF、ABeF、AbEF.图二显示联会时期出现十字交叉现象,本质是因为由于染色体易位后联会出的特出现象.图二细胞减数分裂分裂时联会的同源染色体分离,然后自由组合的结果是.ABbF、ABEF、AebF、AeEF其中ABbF、AeEF基因缺失死亡,存活两种基因型的配子;还可能出现的组合是AABe、AbeF、ABEF、bEFF其中AABe、bEFF两种基因缺失,也有两种基因型配子;所以图2细胞分裂不论哪种组合方式只有两种能存活的配子.
故答案为:(1)母本 去雄套袋 (2)3 ddhh Ddhh或ddHh (3)黄:绿=1:3 (4)①减数分裂第一次分裂前期 AbeF、ABEF、ABeF、AbEF
②染色体结构变异(易位) 2
肥厚型心肌病属于常染色体显性遗传病,以心肌细胞蛋白质合成的增加和细胞体积的增大为主要特征,受多个基因的影响.下表是3种致病基因、基因位置和临床表现.请作答.
(1)研究发现,基因型不同,临床表现不同,一对基因型为AaBbcc和AabbCc的夫妇所生育的后代,出现的临床表现至少有______种.
(2)若β-肌球蛋白重链基因发生突变,能够产生与之对应的______基因.若该突变发生在该基因的不同部位,体现了基因突变的______.基因突变可引起心肌蛋白结构改变而使人体出现不同的临床表现,说明上述致病基因通过控制______来控制生物体性状.
(3)已知A基因含23000个碱基对,其中一条单链A:C:T:G=1:2:3:4.用PCR扩增时,该基因连续复制3次至少需要______个游离的鸟嘌呤脱氧核苷酸,温度降低到55℃的目的是______.
(4)生长激素和甲状腺激素分别作用于心肌细胞后,心肌细胞能合成不同的蛋白质,其根本原因是______.甲状腺激素作用的靶细胞是______.当其作用于______(结构)时,能抑制该结构分泌相关激素,使血液中甲状腺激素含量下降,这样的调节方式称为______.
正确答案
解:(1)基因型为AaBbcc和AabbCc的夫妇所生育的后代中,每对等位基因都会出现显性个体和隐形个体,且遵循自由组合规律,所以出现的临床表现至少有3×2×2=12种.
(2)等位基因是控制相对性状的基因,若该突变发生在该基因的不同部位,体现了基因突变的随机性,由“基因突变可引起心肌蛋白结构改变而使人体出现不同的临床表现”可知基因通过影响蛋白质的结构来控制生物性状.
(3)已知链A:C:T:G=1:2:3:4,则另一条链T:G:A:C=1:2:3:4,所以该DNA分子中4种含氮碱基A:T:G:C=2:2:3:3;其中G=46000×3/10=13800个,连续复制三次,需要游离的腺嘌呤脱氧核苷酸为(23-1)×13800=96600个.
(4)由激素分别作用于心肌细胞后,心肌细胞能合成不同的蛋白质,可知激素引起基因的选择性表达,合成了不同的蛋白质;甲状腺激素的分级调节是下丘脑释放的促甲状腺激素释放激素作用于垂体,促使其释放促甲状腺激素,促甲状腺激素作用于甲状腺,促使其分泌甲状腺激素,对生命活动进行调节,甲状腺激素的分级调节是当其作用于下丘脑和垂体时,能抑制该结构分泌相关激素,使血液中甲状腺激素含量下降.
答案:(1)12
(2)等位 随机性 蛋白质的结构
(3)96600 引物通过互补配对与单链DNA结合
(4)两种激素引起了心肌细胞内基因的选择性表达 几乎全身组织细胞 下丘脑和垂体 负反馈调节
解析
解:(1)基因型为AaBbcc和AabbCc的夫妇所生育的后代中,每对等位基因都会出现显性个体和隐形个体,且遵循自由组合规律,所以出现的临床表现至少有3×2×2=12种.
(2)等位基因是控制相对性状的基因,若该突变发生在该基因的不同部位,体现了基因突变的随机性,由“基因突变可引起心肌蛋白结构改变而使人体出现不同的临床表现”可知基因通过影响蛋白质的结构来控制生物性状.
(3)已知链A:C:T:G=1:2:3:4,则另一条链T:G:A:C=1:2:3:4,所以该DNA分子中4种含氮碱基A:T:G:C=2:2:3:3;其中G=46000×3/10=13800个,连续复制三次,需要游离的腺嘌呤脱氧核苷酸为(23-1)×13800=96600个.
(4)由激素分别作用于心肌细胞后,心肌细胞能合成不同的蛋白质,可知激素引起基因的选择性表达,合成了不同的蛋白质;甲状腺激素的分级调节是下丘脑释放的促甲状腺激素释放激素作用于垂体,促使其释放促甲状腺激素,促甲状腺激素作用于甲状腺,促使其分泌甲状腺激素,对生命活动进行调节,甲状腺激素的分级调节是当其作用于下丘脑和垂体时,能抑制该结构分泌相关激素,使血液中甲状腺激素含量下降.
答案:(1)12
(2)等位 随机性 蛋白质的结构
(3)96600 引物通过互补配对与单链DNA结合
(4)两种激素引起了心肌细胞内基因的选择性表达 几乎全身组织细胞 下丘脑和垂体 负反馈调节
在家鸡中,控制黑羽(E)与红羽(e),豆冠(F)与片冠(f)的两对等位基因独立遗传.让黑羽豆冠鸡(EEFF)与红羽片冠(eeff)杂交,问:
(1)F1的基因型是______,表现型是______.
(2)F1产生的配子类型及比例是______.
(3)要想得到以下结果,应选哪种家鸡做杂交?后代表现型及比例是黑羽片冠:红羽片冠:红羽豆冠:黑羽豆冠=1:1:1:1,应选亲本的基因型是______×______.
正确答案
解:(1)黑羽豆冠鸡(EEFF)与红羽片冠鸡(eeff)杂交,黑羽豆冠鸡(EEFF)产生配子为EF,红羽片冠鸡(eeff)产生配子为ef,F1的基因型为EeFf,表现型黑羽豆冠.
(2)F1的基因型为EeFf,其减数第一次分裂后期,等位基因随同源染色体分离而分离,非同源染色体上的非等位基因自由组合,产生的配子类型及比例是EF:Ef:eF:ef=1:1:1:1.
(3)由于杂交后代中,黑羽豆冠:黑羽片冠:红羽豆冠:红羽片冠=1:1:1:1,两对基因都是测交,所以应该选择EeFf与eeff交配.
故答案为:
(1)EeFf 黑羽豆冠
(2)EF:Ef:eF:ef:=1:1:1:1
(3)EeFf eeff(二者位置可调换)或Eeff eeFf(答出一种情况即可)
解析
解:(1)黑羽豆冠鸡(EEFF)与红羽片冠鸡(eeff)杂交,黑羽豆冠鸡(EEFF)产生配子为EF,红羽片冠鸡(eeff)产生配子为ef,F1的基因型为EeFf,表现型黑羽豆冠.
(2)F1的基因型为EeFf,其减数第一次分裂后期,等位基因随同源染色体分离而分离,非同源染色体上的非等位基因自由组合,产生的配子类型及比例是EF:Ef:eF:ef=1:1:1:1.
(3)由于杂交后代中,黑羽豆冠:黑羽片冠:红羽豆冠:红羽片冠=1:1:1:1,两对基因都是测交,所以应该选择EeFf与eeff交配.
故答案为:
(1)EeFf 黑羽豆冠
(2)EF:Ef:eF:ef:=1:1:1:1
(3)EeFf eeff(二者位置可调换)或Eeff eeFf(答出一种情况即可)
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