- 自由组合定律的应用
- 共5666题
某动物的肤色由两对非等位基因A和a,B和b控制,A基因控制色素的合成(AA和Aa效应相同),B基因为修饰基因,淡化颜色的深度(BB和Bb的效应不同).现有亲代P1(纯种白色)和P2(纯种黑色)杂交,实现结果如下:P1与P2杂交,F1全为黄褐色,F1自由交配,F2表现型为黑色:黄褐色:白色=3:6:7.
(1)①P1的基因型是______;②F2中白色个体基因型有______种,其纯种个体大约占______.
(2)从F2黑色随机取出一雌性动物,将其与F1中的一雄性个体杂交.若子代表现为______,则该黑色雌性动物的基因型为AAbb.若子代表现为______,则该黑色雌性动物的基因型为Aabb.
正确答案
解:(1)①由于F2表现型为黑色:黄褐色:白色=3:6:7,说明F1黄褐色的基因型为AaBb,因此亲代P1(纯种白色)的基因型为aaBB,P2(纯种黑色)的基因型为AAbb.
②F2中白色个体基因型有aaBB、aaBb、aabb、AABB、AaBB,共5种;其纯种个体占.
(2)从F2黑色随机取出一雌性动物,其基因型为AAbb或Aabb.将其与F1中的一雄性个体AaBb杂交,如果其基因型为AAbb,则子代表现为黑色:黄褐色=1:1;如果其基因型为Aabb,则子代表现为黑色:黄褐色:白色=3:3:2,则子代表现为黑色:黄褐色:白色=3:3:2.
故答案为:
(1)①aaBB ②5
(2)黑色:黄褐色=1:1 黑色:黄褐色:白色=3:3:2
解析
解:(1)①由于F2表现型为黑色:黄褐色:白色=3:6:7,说明F1黄褐色的基因型为AaBb,因此亲代P1(纯种白色)的基因型为aaBB,P2(纯种黑色)的基因型为AAbb.
②F2中白色个体基因型有aaBB、aaBb、aabb、AABB、AaBB,共5种;其纯种个体占.
(2)从F2黑色随机取出一雌性动物,其基因型为AAbb或Aabb.将其与F1中的一雄性个体AaBb杂交,如果其基因型为AAbb,则子代表现为黑色:黄褐色=1:1;如果其基因型为Aabb,则子代表现为黑色:黄褐色:白色=3:3:2,则子代表现为黑色:黄褐色:白色=3:3:2.
故答案为:
(1)①aaBB ②5
(2)黑色:黄褐色=1:1 黑色:黄褐色:白色=3:3:2
南瓜的皮色有白色、黄色和绿色三种,该性状的遗传涉及两对基因(H、h和Y、y).有人利用白色(甲)、黄色和绿色3个纯合品种进行了如下三个杂交实脸:
实验1:黄×绿,F1为黄色,F1自交,F2为3黄:1绿
实验2:白色(甲)×黄,F1为白色,F1自交,F2为12白:3黄:1绿
(1)与南瓜皮色有关的两对基因(H、h和Y、y)位于______对同源染色体上.
(2)南瓜皮的色素、酶和基因的关系如图1所示:
①若H基因的作用是使酶1失去活性,而h基因无此效应,则控制酶2合成的基因应该是______.
②上述杂交实验中,用作亲本的白色(甲)、黄色和绿色品种的基因型依次是______.
③实验2得到的F2代南瓜中,白色南瓜的基因型有______种其中纯合白色南瓜占全部白色南瓜的比例为______.
④实验者接着做了第三个实脸:白色(乙)×绿→F1为白色,然后对F1植株进行测交,F2为2白:1黄:1绿,则白色(乙)的基因型为______,若将F2代白皮南瓜植株自交,理论上F3南瓜皮色的表现型比例为白:黄:绿=______.
(3)研究发现与正常酶1比较,失去活性的酶1的氨基酸序列有两个突变位点,如图2:
①可以推测,酶1氨基酸序列a、b两处的突变都是控制酶1合成的基因发生突变的结果,其中a处是发生碱基对的______导致的,b处是发生碱基对的______导致的.
②研究还发现,失活酶1的相对分子质量明显小于正常酶1,出现此现象的原因可能是基因突变导致翻译过程______.
正确答案
解:(1)因为实验2结果后代的性状分离比为12:3:1,为分离比9:3:3:1的变式,因此这两对基因位于两对同源染色体上,F2绿色基因型为hhyy,黄色为H_yy,白色H_Y_和hhY_或黄色hhY_,白色H_Y_和H_yy,将分析结果代入实验1验证,结果正确.
(2)①H基因使酶1失去活性,h基因无此效应,因此实验2中F2代黄色南瓜基因型为hhY_,由图可知,Y为控制酶2合成的基因.
②由①分析可知,F1中白色基因型为HhYy,亲代白色(甲)为HHyy,黄色为hhYY.
③实验2得到的F2白色南瓜基因型为H_Y_和H_yy,白色南瓜占,而纯合白色南瓜占
,即可得纯合白色南瓜占全部白色南瓜比例为
.
④F1测交所得F2中,绿色南瓜基因型为hhyy,黄色南瓜基因型为hhYy,所以F1中一定有基因h和y及Y,结合前面分析可知,F1基因型为HhYy,亲本乙为HHYY;F2中白色南瓜基因型及比例为HhYy:Hhyy=1:1,HhYy自交后代表现型及比例为(
白,
黄,
绿),Hhyy自交后代表现型及比例为
(
白,
绿),F3表现型及比例为白:黄:绿=24:3:5.
(3)①据图分析,a处基因突变只导致一个氨基酸改变,这种突变可能是碱基对的替换,而b处突变导致b处及其后肽链上所有氨基酸都发生变化,可能是碱基对的增添或缺失.
②失活酶1的相对分子质量明显小于正常酶1,说明其肽链比正常的要短,可能为翻译提前终止.
故答案为:
(1)两(或不同)
(2)①Y
②HHyy、hhYY、hhyy
③6
④HHYY 24:3:5
(3)①替换 增添或缺失
②提前终止(或提前出现终止密码)
解析
解:(1)因为实验2结果后代的性状分离比为12:3:1,为分离比9:3:3:1的变式,因此这两对基因位于两对同源染色体上,F2绿色基因型为hhyy,黄色为H_yy,白色H_Y_和hhY_或黄色hhY_,白色H_Y_和H_yy,将分析结果代入实验1验证,结果正确.
(2)①H基因使酶1失去活性,h基因无此效应,因此实验2中F2代黄色南瓜基因型为hhY_,由图可知,Y为控制酶2合成的基因.
②由①分析可知,F1中白色基因型为HhYy,亲代白色(甲)为HHyy,黄色为hhYY.
③实验2得到的F2白色南瓜基因型为H_Y_和H_yy,白色南瓜占,而纯合白色南瓜占
,即可得纯合白色南瓜占全部白色南瓜比例为
.
④F1测交所得F2中,绿色南瓜基因型为hhyy,黄色南瓜基因型为hhYy,所以F1中一定有基因h和y及Y,结合前面分析可知,F1基因型为HhYy,亲本乙为HHYY;F2中白色南瓜基因型及比例为HhYy:Hhyy=1:1,HhYy自交后代表现型及比例为(
白,
黄,
绿),Hhyy自交后代表现型及比例为
(
白,
绿),F3表现型及比例为白:黄:绿=24:3:5.
(3)①据图分析,a处基因突变只导致一个氨基酸改变,这种突变可能是碱基对的替换,而b处突变导致b处及其后肽链上所有氨基酸都发生变化,可能是碱基对的增添或缺失.
②失活酶1的相对分子质量明显小于正常酶1,说明其肽链比正常的要短,可能为翻译提前终止.
故答案为:
(1)两(或不同)
(2)①Y
②HHyy、hhYY、hhyy
③6
④HHYY 24:3:5
(3)①替换 增添或缺失
②提前终止(或提前出现终止密码)
南瓜有黄色-白色与盘状-球状两对相对性状,两对相对性状独立遗传.将纯合的白色盘状与纯合的黄色球状杂交,F1均为黄色盘状,再将F1自交得到F2,F2中能稳定遗传的植株占______,亲本类型占______,F2中黄色盘状中杂合子占______.取F2中的白色盘状自交得到F3,F3中杂合子占______.
正确答案
解:将纯合的白色盘状aaBB与纯合的黄色球状AAbb杂交,F1均为黄色盘状AaBb,再将F1AaBb自交得到F2,F2中能稳定遗传的植株,即纯合子占×
=
,亲本类型(aaB_和A_bb)占
×
+
×
=
,F2中黄色盘状A_B_中杂合子(4AaBb、2AABb、2AaBB)占
.取F2中的白色盘状(
aaBB、
aaBb)自交得到F3,F3中杂合子aaBb占
×
=
.
故答案为:
解析
解:将纯合的白色盘状aaBB与纯合的黄色球状AAbb杂交,F1均为黄色盘状AaBb,再将F1AaBb自交得到F2,F2中能稳定遗传的植株,即纯合子占×
=
,亲本类型(aaB_和A_bb)占
×
+
×
=
,F2中黄色盘状A_B_中杂合子(4AaBb、2AABb、2AaBB)占
.取F2中的白色盘状(
aaBB、
aaBb)自交得到F3,F3中杂合子aaBb占
×
=
.
故答案为:
二倍体结球甘蓝的紫色叶对绿色叶为显性,控制该相对性状的两对等位基因(A、a和B、b)分别位于3号和8号染色体上.下表是纯合甘蓝杂交实验的统计数据,请回答:
(1)组合①的结球甘蓝叶色性状的遗传遵循定律,判断的依据是______.
(2)在组合①中,F2紫色叶植株的基因型有______种,其中纯合子有______种.若F1与绿色叶甘蓝杂交,理论上后代的表现型及比例为______.
(3)在组合②中,亲本紫色叶植株的基因型为______,F1的基因型中含有______对等位基因.
(4)写出组合②中由F1产生F2的遗传图解.______.
正确答案
解:(1)根据组合①F2中紫色叶:绿色叶=15:1,是9:3:3:1的变式,所以其受两对等位基因控制,遗传遵循自由组合定律.
(2)在组合①中,F2紫色叶植株的基因型有×3-1=8种,其中纯合子有3种.若F1AaBb与绿色叶甘蓝aabb杂交,后代基因型及比例为AaBb、Aabb、aaBb、aabb=1:1:1:1,所以理论上后代的表现型及比例为紫色叶:绿色叶=3:1.
(3)组合②F2中紫色叶:绿色叶=3:1,可推测F1基因型为Aabb或aaBb,则亲本中紫色叶植株的基因型为AAbb或aaBB.
(4)已知组合②F1基因型为Aabb或aaBb,其自交的遗传图解如下:
故答案为:
(1)基因的自由组合是律
该相对性状是由两对等位基因控制的,且两对等位基因分别位于3号和8号染色体上(或从组合①的F2的表现型比15:1,可以判断出两对等位基因是自由组合的)
(2)8 3 紫色叶:绿色叶=3:1
(3)AAbb或aaBB 一
(4)
解析
解:(1)根据组合①F2中紫色叶:绿色叶=15:1,是9:3:3:1的变式,所以其受两对等位基因控制,遗传遵循自由组合定律.
(2)在组合①中,F2紫色叶植株的基因型有×3-1=8种,其中纯合子有3种.若F1AaBb与绿色叶甘蓝aabb杂交,后代基因型及比例为AaBb、Aabb、aaBb、aabb=1:1:1:1,所以理论上后代的表现型及比例为紫色叶:绿色叶=3:1.
(3)组合②F2中紫色叶:绿色叶=3:1,可推测F1基因型为Aabb或aaBb,则亲本中紫色叶植株的基因型为AAbb或aaBB.
(4)已知组合②F1基因型为Aabb或aaBb,其自交的遗传图解如下:
故答案为:
(1)基因的自由组合是律
该相对性状是由两对等位基因控制的,且两对等位基因分别位于3号和8号染色体上(或从组合①的F2的表现型比15:1,可以判断出两对等位基因是自由组合的)
(2)8 3 紫色叶:绿色叶=3:1
(3)AAbb或aaBB 一
(4)
某研究性学习小组重复了孟德尔关于两对相对性状的杂交实验,选取F2中黄色圆粒豌豆种子(黄色、绿色分别由A和a控制,圆粒、皱粒分别由B和b控制)若干作实验材料,进行自身基因型鉴定.实验一组利用单倍体育种方法对部分种子进行基因型鉴定,取得了满意效果;实验二组选择另一种实验方案,对剩余种子通过自交方法进行基因型鉴定.
假如你是实验二组小组成员,请补充完善该探究方案.
(1)课题名称:______;
(2)该实验的应用原理:______;
实验步骤:①播种并进行苗期管理.②植株成熟后,让其自然状态下授粉.③收集每株所结种子进行统计分析.
(3)实验现象及结论:
如果后代仅出现黄色圆粒、黄色皱粒,比例约为3:1,则F2黄色圆粒豌豆的基因型为______.如果后代出现四种表现型,则F2黄色圆粒豌豆基因型应该是______.
正确答案
解:(1)根据题意分析可知该实验的课题是探究F2中黄色圆粒豌豆的基因型;
(2)该杂交实验的原理是基因重组.
(3)实验现象及结论:F2中黄色圆粒豌豆的基因型可能有四种:分别是AABB、AABb、AaBB、AaBb.
①若某植株全部结黄色圆粒豌豆,则该植株为纯合子,基因型为AABB;
②若出现黄色圆粒、黄色皱粒,比例约为3:1,则该黄色圆粒豌豆的基因型为AABb;
③若出现黄色圆粒、绿色圆粒,比例约为3:1,则该黄色圆粒豌豆的基因型为AaBB;
④若出现黄色圆粒、绿色圆粒、黄色皱粒,绿色皱粒四种表现型,该黄色圆粒豌豆的基因型为AaBb.
故答案为:
(1)探究F2中黄色圆粒豌豆的基因型
(2)基因重组
(3)①AABb AaBb
解析
解:(1)根据题意分析可知该实验的课题是探究F2中黄色圆粒豌豆的基因型;
(2)该杂交实验的原理是基因重组.
(3)实验现象及结论:F2中黄色圆粒豌豆的基因型可能有四种:分别是AABB、AABb、AaBB、AaBb.
①若某植株全部结黄色圆粒豌豆,则该植株为纯合子,基因型为AABB;
②若出现黄色圆粒、黄色皱粒,比例约为3:1,则该黄色圆粒豌豆的基因型为AABb;
③若出现黄色圆粒、绿色圆粒,比例约为3:1,则该黄色圆粒豌豆的基因型为AaBB;
④若出现黄色圆粒、绿色圆粒、黄色皱粒,绿色皱粒四种表现型,该黄色圆粒豌豆的基因型为AaBb.
故答案为:
(1)探究F2中黄色圆粒豌豆的基因型
(2)基因重组
(3)①AABb AaBb
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