- 自由组合定律的应用
- 共5666题
矮牵牛花朵硕大,色彩丰富,已成为重要的盆栽和花坛植物.如图表示矮牵牛花瓣中两种色素的合成途径(图中字母表示控制相应酶的基因),红色素和蓝色素混合花瓣表现为紫色,蓝色素和黄色素混合花瓣表现为绿色,白色表示该化合物不是色素.若两纯合亲本杂交得F1,F1自交得到的F2中紫色:绿色:蓝色=9:3:4请回答
(1)途径2所体现的基因控制生物性状的途径是______.
(2)亲本的基因型是______.若F2中的绿色矮牵牛自交,其后代中杂合子所占的比例为______;F2中紫色个体与白色个体杂交,其子代______(能/不能)出现白色个体,理由是______.
(3)根据F2的性状表现及比例不足做出“A、B、E三对等位基因独立遗传”的判断,理由是______.若为进一步验证,你的实验设计思路是______,根据你的实验思路.
正确答案
解:(1)图示中的2途径是白色素在物质A的作用下表现为黄色,黄色在物质B的作用下表现为红色,由此可推知物质A和物质B分别是在A基因和B基因存在的情况下所合成的相应酶,故途径2所体现的基因控制生物性状的途径是基因通过控制酶的合成来控制代谢过程进而控制生物性状.
(2)“若两纯合亲本杂交得F1,F1自交得到的F2中紫色:绿色:蓝色=9:3:4”,这里无白色,有紫色、绿色和蓝色,说明两个亲本均无e基因存在.又因三种表现型比为“9:3:4”,是“9:3:3:1”的特殊形式,所以双亲的基因型为AABBEE和aabbEE或AAbbEE和aaBBEE.F2中的绿色矮牵牛基因组成为AAbbEE和
AabbEE.故F2中的绿色矮牵牛自交,其后代中杂合子所占的比例为
×
=
.根据上述分析可知,白色的基因组成为aabbee,因双亲中无e基因的存在,F2中紫色个体的基因型为A_B_EE,所以紫色与白色个体aabbee杂交后代一定含有E,不会表现为白色.
(3)根据(2)的分析可知三对基因控制的花色素的形成中A、a与B、b是独立遗传和,而它们与E、e的关系(或位置)无法确定.若为进一步验证,可用让白色纯合的矮牵牛与紫色纯合的矮牵牛杂交得F1,F1自交,统计F2的性状表现及比例.
故答案为:
(1)基因通过控制酶的合成来控制代谢过程进而控制生物性状
(2)AABBEE和aabbEE或AAbbEE和aaBBEE 不能 F2中紫色个体的基因型为A_B_EE,其与白色个体aabbee杂交后代一定含有E
(3)实验中F2所表现出的性状分离比只能证明A和B两对等位基因独立遗传,而E基因是否位于另外的染色体上不确定 让白色纯合的矮牵牛与紫色纯合的矮牵牛杂交得F1,F1自交,统计F2的性状表现及比例
解析
解:(1)图示中的2途径是白色素在物质A的作用下表现为黄色,黄色在物质B的作用下表现为红色,由此可推知物质A和物质B分别是在A基因和B基因存在的情况下所合成的相应酶,故途径2所体现的基因控制生物性状的途径是基因通过控制酶的合成来控制代谢过程进而控制生物性状.
(2)“若两纯合亲本杂交得F1,F1自交得到的F2中紫色:绿色:蓝色=9:3:4”,这里无白色,有紫色、绿色和蓝色,说明两个亲本均无e基因存在.又因三种表现型比为“9:3:4”,是“9:3:3:1”的特殊形式,所以双亲的基因型为AABBEE和aabbEE或AAbbEE和aaBBEE.F2中的绿色矮牵牛基因组成为AAbbEE和
AabbEE.故F2中的绿色矮牵牛自交,其后代中杂合子所占的比例为
×
=
.根据上述分析可知,白色的基因组成为aabbee,因双亲中无e基因的存在,F2中紫色个体的基因型为A_B_EE,所以紫色与白色个体aabbee杂交后代一定含有E,不会表现为白色.
(3)根据(2)的分析可知三对基因控制的花色素的形成中A、a与B、b是独立遗传和,而它们与E、e的关系(或位置)无法确定.若为进一步验证,可用让白色纯合的矮牵牛与紫色纯合的矮牵牛杂交得F1,F1自交,统计F2的性状表现及比例.
故答案为:
(1)基因通过控制酶的合成来控制代谢过程进而控制生物性状
(2)AABBEE和aabbEE或AAbbEE和aaBBEE 不能 F2中紫色个体的基因型为A_B_EE,其与白色个体aabbee杂交后代一定含有E
(3)实验中F2所表现出的性状分离比只能证明A和B两对等位基因独立遗传,而E基因是否位于另外的染色体上不确定 让白色纯合的矮牵牛与紫色纯合的矮牵牛杂交得F1,F1自交,统计F2的性状表现及比例
某种野生植物有紫花和白花两种表现型,已知紫花形成的生物化学途径如图所示
A和a、B和b是分别位于两对染色体上的等位基因,A对a、B对b为显性.基因型不同的两白花植株杂交,F1紫花:白花=1:1.若将F1紫花植株自交,所得F2植株中紫花:白花=9:7.请回答:
(1)从紫花形成的途径可知,紫花性状是由______对基因控制.
(2)根据F1紫花植株自交的结果,可以推测F1紫花植株的基因型是______,其自交所得F2中,白花植株纯合体的基因型是______.
(3)推测两亲本白花植株的杂交组合(基因型)是______或______;用遗传图解表示两亲本白花植株杂交的过程(只要求写一组,配子可以省略).
(4)紫花形成的生物化学途径中,若中间产物是红色(形成红花),那么基因型为AaBb的植株自交,子一代植株的表现型及比例为______.
正确答案
解:(1)从紫花形成的途径可知,紫花性状是由2对基因控制.
(2)F1紫花植株自交,所得F2植株中紫花:白花=9:7,而9:7是9:3:3:1的变式,说明F1紫花植株的基因型是AaBb,由于其自交所得F2中紫花:白花=9:7,所以紫花植株的基因型是A_B_,白花植株纯合体的基因型是aaBB、AAbb、aabb.
(3)基因型不同的两白花植株杂交,F1紫花:白花=1:1,即1×(1:1),说明亲本中有一对基因显性纯合子和隐性纯合子杂交,另一对基因属于测交,所以两白花亲本植株的基因型是Aabb×aaBB或AAbb×aaBb;两亲本白花植株杂交的过程遗传图解表示如下:
(4)若中间产物是红色(形成红花),那么基因型为AaBb的植株自交,子一代植株的表现型及比例为紫花(A_B_):红花(A_b b):白花(3aaB_、1aabb)=9:3:4.
故答案为:
(1)两
(2)AaBb aaBB、AAbb、aabb
(3)Aabb×aaBB AAbb×aaBb 遗传图解(可写下列任意一组)
(4)紫花:红花:白花=9:3:4
解析
解:(1)从紫花形成的途径可知,紫花性状是由2对基因控制.
(2)F1紫花植株自交,所得F2植株中紫花:白花=9:7,而9:7是9:3:3:1的变式,说明F1紫花植株的基因型是AaBb,由于其自交所得F2中紫花:白花=9:7,所以紫花植株的基因型是A_B_,白花植株纯合体的基因型是aaBB、AAbb、aabb.
(3)基因型不同的两白花植株杂交,F1紫花:白花=1:1,即1×(1:1),说明亲本中有一对基因显性纯合子和隐性纯合子杂交,另一对基因属于测交,所以两白花亲本植株的基因型是Aabb×aaBB或AAbb×aaBb;两亲本白花植株杂交的过程遗传图解表示如下:
(4)若中间产物是红色(形成红花),那么基因型为AaBb的植株自交,子一代植株的表现型及比例为紫花(A_B_):红花(A_b b):白花(3aaB_、1aabb)=9:3:4.
故答案为:
(1)两
(2)AaBb aaBB、AAbb、aabb
(3)Aabb×aaBB AAbb×aaBb 遗传图解(可写下列任意一组)
(4)紫花:红花:白花=9:3:4
番茄的茎紫色(A)对绿色(a)为显性,有毛(B)对无毛(b)为显性,两对基因独立遗传.若将紫茎杂合体培育成AAaa,可用秋水仙素或______处理______.将培育出植株自交得到的子代中能稳定遗传的个体占______.若某四倍体番茄的基因型为AaaaBBbb,则该番茄能产生______种配子,该株番茄自交得到子代表现型及比例为______.
正确答案
解:紫茎杂合体的基因型是Aa,若将紫茎杂合体培育成AAaa,可用秋水仙素或低温处理,使染色体数目加倍,进而形成四倍体.基因型为AAaa的个体产生的配子的种类及比例是:AA:Aa:aa=1:4:1,自交后代中能稳定遗传的个体是AAAA、aaaa,比例是.Aaaa产生两种配子,Aa:aa=1:1,BBbb产生三种配子,BB:Bb:bb=1:4:1,因此四倍体番茄的基因型为AaaaBBbb产生的配子种类是2×3=6种.Aaaa自交产生后代的表现型及比例是:紫茎:绿茎=3:1,BBbb自交,产生的后代的表现型及比例是:有毛:无毛=35:1,因此基因型为AaaaBBbb自交,后代的子代表现型及比例为(3紫茎:1绿茎)(35有毛:1无毛)=105紫色有毛:3紫色无毛:35绿色有毛:1绿色无毛.
故答案为:
低温 幼苗 6 紫色有毛:紫色无毛:绿色有毛:绿色无毛=105:3:35:1
解析
解:紫茎杂合体的基因型是Aa,若将紫茎杂合体培育成AAaa,可用秋水仙素或低温处理,使染色体数目加倍,进而形成四倍体.基因型为AAaa的个体产生的配子的种类及比例是:AA:Aa:aa=1:4:1,自交后代中能稳定遗传的个体是AAAA、aaaa,比例是.Aaaa产生两种配子,Aa:aa=1:1,BBbb产生三种配子,BB:Bb:bb=1:4:1,因此四倍体番茄的基因型为AaaaBBbb产生的配子种类是2×3=6种.Aaaa自交产生后代的表现型及比例是:紫茎:绿茎=3:1,BBbb自交,产生的后代的表现型及比例是:有毛:无毛=35:1,因此基因型为AaaaBBbb自交,后代的子代表现型及比例为(3紫茎:1绿茎)(35有毛:1无毛)=105紫色有毛:3紫色无毛:35绿色有毛:1绿色无毛.
故答案为:
低温 幼苗 6 紫色有毛:紫色无毛:绿色有毛:绿色无毛=105:3:35:1
某植物的花有紫色、红色和白色三种性状,且由三对等位基因控制.现有五个纯合品系的紫花(AABBdd)、红花(aaBBdd)、白花甲(aabbdd)、白花乙(aabbDD)和白花丙(aaBBDD)植株若干,四组杂交组合后代的表现型及比例如下:
请根据杂交实验结果回答:
(1)该植物的花色遗传符合哪些遗传定律?______
(2)请参照表中白花基因型的书写格式,写出四组杂交组合中紫花和红花的基因型.
(3)在杂交3中,F2白花植株的基因型共有______种,出现几率最高的基因型是______.
(4)某红花的自交后代中出现一白花植株.分析认为,该白花植株出现的原因中可能有:①杂合子的后代隐性基因纯合的结果;②纯合子发生基因突变的结果(突变只涉及一个基因).为探究该白花植株出现的原因是上述哪一种,用已有的白花甲(aabbdd)与之杂交,请预测结果并作出分析:
如果F1的花全为______,可知待测白花植株的基因型为______,则待测白花植株出现的原因是①.
如果F1的白花与红花比为______,可知待测白花植株的基因型为______.则待测白花植株出现的原因是②.
正确答案
解:(1)根据题意可知,该植株花色的遗传涉及三对等位基因,一对等位基因的遗传遵循基因的分离定律,两对或多对等位基因的遗传遵循基因的自由组合定律.
(2)表格中看出,aabbdd或A_bbdd或____D_均表现为白色,因此另外还有两种情况:A_B_dd和aaB_dd,由题中纯合品系和杂交结果可以判断,A_B_dd为紫色,aaB_dd为红色.
(3)在杂交3中,红花(aaBBdd)和白花乙(aabbDD)杂交,F1为aaBbDd(白花),该植株自交,F2白花植株的基因型有:aabbdd、
aaBBDD、
aaBBDd、
aaBbDD、
aaBbDd、
aabbDD、
aabbDd共7种,出现几率最高的基因型是aaBbDd.
(4)由于红色植株的基因型为aaB_dd.
①如果是杂合子的后代隐性基因纯合的结果:即aaBbdd自交产生aabbdd(白花),用已有的白花甲(aabbdd)与之杂交,则后代全为白花.
②如果是纯合子发生基因突变的结果,即aaBBdd突变为aaBBDd,用已有的白花甲(aabbdd)与之杂交,后代为aaBbDd:aaBbdd=1:1,即白花:红花=1:1.
故答案为:
(1)基因的分离定律和基因的自由组合定律(或基因的自由组合定律)
(2)A_B_dd aaB_dd
(3)7 aaBbDd
(4)白花 aabbdd 1:1 aaBBDd
解析
解:(1)根据题意可知,该植株花色的遗传涉及三对等位基因,一对等位基因的遗传遵循基因的分离定律,两对或多对等位基因的遗传遵循基因的自由组合定律.
(2)表格中看出,aabbdd或A_bbdd或____D_均表现为白色,因此另外还有两种情况:A_B_dd和aaB_dd,由题中纯合品系和杂交结果可以判断,A_B_dd为紫色,aaB_dd为红色.
(3)在杂交3中,红花(aaBBdd)和白花乙(aabbDD)杂交,F1为aaBbDd(白花),该植株自交,F2白花植株的基因型有:aabbdd、
aaBBDD、
aaBBDd、
aaBbDD、
aaBbDd、
aabbDD、
aabbDd共7种,出现几率最高的基因型是aaBbDd.
(4)由于红色植株的基因型为aaB_dd.
①如果是杂合子的后代隐性基因纯合的结果:即aaBbdd自交产生aabbdd(白花),用已有的白花甲(aabbdd)与之杂交,则后代全为白花.
②如果是纯合子发生基因突变的结果,即aaBBdd突变为aaBBDd,用已有的白花甲(aabbdd)与之杂交,后代为aaBbDd:aaBbdd=1:1,即白花:红花=1:1.
故答案为:
(1)基因的分离定律和基因的自由组合定律(或基因的自由组合定律)
(2)A_B_dd aaB_dd
(3)7 aaBbDd
(4)白花 aabbdd 1:1 aaBBDd
甜荞麦是异花传粉作物,具有花药大小(正常、小)、瘦果性状(棱尖、棱圆)和花果落粒性(落粒、不落粒)等相对性状,某兴趣小组利用纯种甜荞麦进行杂交实验,获得了足量后代,F2代性状统计结果如下,请回答:
(1)花药大小的遗传至少受______对等位基因控制,F2代花药小的植株中纯合子所占比例为______.
(2)花果落粒(DD,♀)与不落粒(dd,♂)植株杂交,F2中出现了一植株具有花果不落粒性状,这可能由母体产生配子时______或______所致.
(3)该小组在野外调查中发现两个相邻的荞麦种群,它们植株的形态、花色均不相同,但在其相邻处出现了少量可育的杂交后代,这两个种群______(填“属于”或“不属于”)同一个物种,原因是______
(4)为探究控制花药大小和瘦果性状两对性状的基因在染色体上的位置关系,请完成下列实验方案
①选择纯合花药正常、瘦果棱尖和相关基因均为隐性纯合的花药小、瘦果棱圆植株作亲本杂交,获得F2
②______.
③统计后代花药大小和瘦果性状的性状比例.
结果分析:
若后代中______,则控制花药大小和瘦果性状两对性状的基因位于两对染色体上;
若后代中______,则控制花药大小和瘦果性状两对性状的基因位于三对染色体上.
正确答案
解:(1)根据题意分析已知花药大小的遗传受 2对等位基因控制,子一代未AaBb,且双显性(A_B_)为花药正常,其余为花药小,则F2代花药小的植株( )中纯合子所占比例为
(2)根据题意分析F2中出现了一植株具有花果不落粒(dd)性状,可能由母体产生配子时 D基因突变为d基因或含有D基因的 染色体缺失所致.
(3)根据题意分析已知两相邻的荞麦种群,它们植株的形态、花色均不相同,但在其相邻处出现了少量可育的杂交后代,她们产生看可育后代,说明它们之间没有出现生殖隔离,仍然是同一个物种.
(4)为探究控制花药大小和瘦果性状两对性状的基因在染色体上的位置关系,请完成下列实验方案
①选择纯合花药正常、瘦果棱尖和相关基因均为隐性纯合的花药小、瘦果棱圆植株作亲本杂交,获得F1,
②让F1植株进行测交获得F2.
③统计后代花药大小和瘦果性状的性状比例.
结果分析:
若后代中花药正常瘦果棱尖:花药小瘦果棱尖:花药小瘦果棱圆=1:1:2,则控制花药大小和瘦果性状两对性状的基因位于两对染色体上;
若后代中花药正常瘦果棱尖:花药正常瘦果棱圆:花药小瘦果棱尖:花药小瘦果棱圆=1:1:3:3,则控制花药大小和瘦果性状两对性状的基因位于三对染色体上.
故答案为:
(1)2
(2)D基因突变为d基因 染色体缺失
(3)属于 生殖隔离
(4)让F1植株进行测交获得F2
花药正常瘦果棱尖:花药小瘦果棱尖:花药小瘦果棱圆=1:1:2
花药正常瘦果棱尖:花药正常瘦果棱圆:花药小瘦果棱尖:花药小瘦果棱圆=1:1:3:3
解析
解:(1)根据题意分析已知花药大小的遗传受 2对等位基因控制,子一代未AaBb,且双显性(A_B_)为花药正常,其余为花药小,则F2代花药小的植株( )中纯合子所占比例为
(2)根据题意分析F2中出现了一植株具有花果不落粒(dd)性状,可能由母体产生配子时 D基因突变为d基因或含有D基因的 染色体缺失所致.
(3)根据题意分析已知两相邻的荞麦种群,它们植株的形态、花色均不相同,但在其相邻处出现了少量可育的杂交后代,她们产生看可育后代,说明它们之间没有出现生殖隔离,仍然是同一个物种.
(4)为探究控制花药大小和瘦果性状两对性状的基因在染色体上的位置关系,请完成下列实验方案
①选择纯合花药正常、瘦果棱尖和相关基因均为隐性纯合的花药小、瘦果棱圆植株作亲本杂交,获得F1,
②让F1植株进行测交获得F2.
③统计后代花药大小和瘦果性状的性状比例.
结果分析:
若后代中花药正常瘦果棱尖:花药小瘦果棱尖:花药小瘦果棱圆=1:1:2,则控制花药大小和瘦果性状两对性状的基因位于两对染色体上;
若后代中花药正常瘦果棱尖:花药正常瘦果棱圆:花药小瘦果棱尖:花药小瘦果棱圆=1:1:3:3,则控制花药大小和瘦果性状两对性状的基因位于三对染色体上.
故答案为:
(1)2
(2)D基因突变为d基因 染色体缺失
(3)属于 生殖隔离
(4)让F1植株进行测交获得F2
花药正常瘦果棱尖:花药小瘦果棱尖:花药小瘦果棱圆=1:1:2
花药正常瘦果棱尖:花药正常瘦果棱圆:花药小瘦果棱尖:花药小瘦果棱圆=1:1:3:3
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