- 自由组合定律的应用
- 共5666题
用黄色圆粒豌豆(YYRR)和绿色皱粒豌豆(yyrr)作为亲本,杂交得F1,F1自交得F2.某研究性学习小组从F2中取一粒黄色圆粒豌豆(甲),欲鉴定其基因型.
(1)他们设计了如下探究方案:选择表现型为______的豌豆与甲一起播种,并进行人工杂交实验.实验时,应先对作母本的未成熟的花采取______处理,待花成熟时再进行______.
(2)预测可能的实验结果及结论:
①若______,说明______;
②若______,说明甲的基因型为YYRr;
③若子粒出现黄色圆粒、绿色圆粒,且比例接近1:1,说明______;
④若______,说明______.
正确答案
解:测交是指杂种子一代个体与隐性类型之间的交配,所以选择表现型为绿色皱粒的隐性个体与(黄色圆粒的豌豆)甲一起播种,并进行人工杂交试验.实验时,应先对母本的未成熟的花进行去雄、套袋处理,待花开放时再进行人工授粉.
黄色圆粒的豌豆(甲)的基因型为Y-R-,可能的试验结果及相应的结论:
①若后代出现黄色圆粒、黄色皱粒,绿色圆粒、绿色皱粒四种表现型,说明黄色圆粒的豌豆(甲)的基因型为YyRr;
②若后代出现黄色圆粒、黄色皱粒两种表现型,且比例接近1:1,说明甲的基因型为YYRr;
③若后代出现黄色圆粒、绿色圆粒两种表现型,说明甲的基因型为YyRR;
④若后代出现黄色圆粒一种表现型,说明甲的基因型为YYRR.
故答案为:
(1)绿色皱粒 去雄并套袋 人工授粉(并套袋)
(2)①子粒出现黄色圆粒、黄色皱粒、绿色圆粒、绿色皱粒,且比例接近1:1:1:1甲的遗传因子组成为YyRr
②子粒出现黄色圆粒、黄色皱粒,且比例接近1:1
③甲的遗传因子组成为YyRR
④子粒全为黄色圆粒甲的遗传因子组成为YYRR
解析
解:测交是指杂种子一代个体与隐性类型之间的交配,所以选择表现型为绿色皱粒的隐性个体与(黄色圆粒的豌豆)甲一起播种,并进行人工杂交试验.实验时,应先对母本的未成熟的花进行去雄、套袋处理,待花开放时再进行人工授粉.
黄色圆粒的豌豆(甲)的基因型为Y-R-,可能的试验结果及相应的结论:
①若后代出现黄色圆粒、黄色皱粒,绿色圆粒、绿色皱粒四种表现型,说明黄色圆粒的豌豆(甲)的基因型为YyRr;
②若后代出现黄色圆粒、黄色皱粒两种表现型,且比例接近1:1,说明甲的基因型为YYRr;
③若后代出现黄色圆粒、绿色圆粒两种表现型,说明甲的基因型为YyRR;
④若后代出现黄色圆粒一种表现型,说明甲的基因型为YYRR.
故答案为:
(1)绿色皱粒 去雄并套袋 人工授粉(并套袋)
(2)①子粒出现黄色圆粒、黄色皱粒、绿色圆粒、绿色皱粒,且比例接近1:1:1:1甲的遗传因子组成为YyRr
②子粒出现黄色圆粒、黄色皱粒,且比例接近1:1
③甲的遗传因子组成为YyRR
④子粒全为黄色圆粒甲的遗传因子组成为YYRR
豌豆子叶黄色(Y)对绿色(y)为显性,圆粒(R)对皱粒®为显性,某人用黄色圆粒和绿色皱粒的豌豆进行杂交,后代出现4种表现型,对性状的统计结果如图所示,回答问题:
(1)亲本的基因组成是______(黄色圆粒)、______(绿色圆粒).
(2)在F1中,表现型不同于亲本的是______、______,它们的比值是______.F1中纯合子所占的比例是______.
(3)F1中黄色圆粒豌豆的基因组成是______.
正确答案
解:(1)根据杂交后代的比例和上述分析,可以判断亲本的基因型为YyRr(黄色圆粒)和yyRr(绿色圆粒).
(2)在杂交后代F1中,基因型有6种,表现型有4种,分别是黄色圆粒(1YyRR、2YyRr)、黄色皱粒(1Yyrr)、绿色圆粒(1yyRR、2yyRr)和绿色皱粒(1yyrr);数量比为3:1:3:1.非亲本类型是黄色皱粒和绿色皱粒,它们之间的数量比为1:1.F1中纯合子有yyRR和yyrr,占总数的=
.
(3)F1中黄色圆粒豌豆的基因组成是YyRR或YyRr.
故答案为:
(1)YyRr yyRr
(2)黄色皱粒 绿色皱粒 1:1
(3)
(4)YyRR或YyRr
解析
解:(1)根据杂交后代的比例和上述分析,可以判断亲本的基因型为YyRr(黄色圆粒)和yyRr(绿色圆粒).
(2)在杂交后代F1中,基因型有6种,表现型有4种,分别是黄色圆粒(1YyRR、2YyRr)、黄色皱粒(1Yyrr)、绿色圆粒(1yyRR、2yyRr)和绿色皱粒(1yyrr);数量比为3:1:3:1.非亲本类型是黄色皱粒和绿色皱粒,它们之间的数量比为1:1.F1中纯合子有yyRR和yyrr,占总数的=
.
(3)F1中黄色圆粒豌豆的基因组成是YyRR或YyRr.
故答案为:
(1)YyRr yyRr
(2)黄色皱粒 绿色皱粒 1:1
(3)
(4)YyRR或YyRr
豌豆种子的子叶颜色黄色和绿色分别由遗传因子Y、y控制,种子形状圆粒和皱粒分别由遗传因子R、r控制(其中Y对y为显性,R对r为显性).某一科技小组在进行遗传实验中,用黄色圆粒和绿色圆粒的豌豆进行杂交,发现后代有4种表现型,对每对相对性状作出的统计结果如图所示.试回答:
(1)每对相对性状的遗传都符合______规律.亲代的基因型为:黄色圆粒______,绿色圆粒______.
(2)杂交后代中纯合体的性状表现有______.
(3)杂交后代中共有______种遗传因子组成,其中黄色皱粒占______.
(4)子代中能稳定遗传的个体占______%.
(5)在杂交后代中非亲本类型性状组合占______.
正确答案
解:(1)由于豌豆种子的子叶颜色黄色和绿色分别由遗传因子Y、y控制,种子形状圆粒和皱粒分别由遗传因子R、r控制,所以每对相对性状的遗传都符合基因的分离定律;两对基因同时分析时符合基因的自由组合定律.通过对性状的统计结果分析,圆粒:皱粒=3:1,黄色:绿色=1:1,所以亲本的基因型是YyRr和yyRr.
(2)杂交后代中纯合体的基因型为yyRR和yyrr,所以性状表现有绿色圆粒、绿色皱粒.
(3)杂交后代中共有2×3=6种遗传因子组成,其中黄色皱粒占=
.
(4)子代中能稳定遗传的个体占=
.
(5)由于亲本表现型为黄色圆粒和绿色圆粒,所以杂交后代中,不同于亲本表现型的是黄色皱粒和绿色皱粒,占=
.
故答案为:
(1)遗传因子的分离 YyRr yyRr
(2)绿色圆粒、绿色皱粒
(3)6
(4)25%
(5)
解析
解:(1)由于豌豆种子的子叶颜色黄色和绿色分别由遗传因子Y、y控制,种子形状圆粒和皱粒分别由遗传因子R、r控制,所以每对相对性状的遗传都符合基因的分离定律;两对基因同时分析时符合基因的自由组合定律.通过对性状的统计结果分析,圆粒:皱粒=3:1,黄色:绿色=1:1,所以亲本的基因型是YyRr和yyRr.
(2)杂交后代中纯合体的基因型为yyRR和yyrr,所以性状表现有绿色圆粒、绿色皱粒.
(3)杂交后代中共有2×3=6种遗传因子组成,其中黄色皱粒占=
.
(4)子代中能稳定遗传的个体占=
.
(5)由于亲本表现型为黄色圆粒和绿色圆粒,所以杂交后代中,不同于亲本表现型的是黄色皱粒和绿色皱粒,占=
.
故答案为:
(1)遗传因子的分离 YyRr yyRr
(2)绿色圆粒、绿色皱粒
(3)6
(4)25%
(5)
荠菜的果实形成有三角形和卵圆形两种,其性状的遗传涉及两对等位基因,分别用A、a,B、b表示.为探究荠菜果实形状的遗传规律,进行了杂交实验(如图).
(1)图中亲本基因型为______.根据F2表现型比例判断,荠菜果实形状的遗传遵循______.F1测交后代的表现型及比例为______.
另选两种基因型的亲本杂交,F1和F2的性状表现及比例与图中结果相同,推断亲本基因型为______.
(2)图中F2三角形果实荠菜中,部分个体无论自交多少代,其后代表现型仍然为三角形果实,这样的个体在F2三角形果实荠菜中的比例为______;还有部分个体自交后发生性状分离,它们的基因型是______.
(3)荠菜果实形状的相关基因a、b分别由基因A、B突变形成,基因A、B也可以突变成其他多种形式的等位基因,这体现了基因突变具有______的特点.自然选择可积累适应环境的突变,使种群的基因频率______,导致生物进化.
(4)现有3包基因型分别为AABB、AaBB和aaBB的荠菜种子,由于标签丢失而无法区分.根据以上遗传规律,请设计实验方案确定每包种子的基因型.有已知性状(三角形果实和卵圆形果实)的荠菜种子可供选用.
实验步骤:
①分别将三包荠菜种子和______种子种下,待植株成熟后分别将待测种子发育成的植株;
②将得到的F1种子分别种下,植株成熟后进行自交,得到F2种子;
③将F2种子种下,植株成熟后分别观察统计______.
结果预测:
Ⅰ.如果,F2植株上果实形状为三角形:卵圆形=15:1则包内种子基因型为______
Ⅱ.如果,F2植株上果实形状为三角形:卵圆形=27:5则包内种子基因型为______;
Ⅲ.如果,F2植株上果实形状为三角形:卵圆形=3:1则包内种子基因型为______.
正确答案
解:(1)根据题意,F2的性状三角形果实:卵圆形果实=15:1=(9+3+3):1,所以荠菜果实形状的遗传遵循自由组合定律,F1为AaBb,卵圆形果实为aabb,其余基因型为三角形,进而可推测亲本基因型为AABB和aabb.F1的基因型为AaBb,其测交后代的表现型及比例为三角形(AaBb、Aabb和aaBb):卵圆形(aabb)=3:1.另选两种基因型的亲本杂交,要使F1和F2的性状表现及比例与图中结果相同,则需要让F1的基因型仍然是AaBb,亲本基因型可以为AAbb和aaBB.
(2)图中F2三角形果实荠菜中,如果一对等位基因为显性纯合,则无论自交多少代,其后代表现型仍然为三角形果实,这样的个体基因型为:AABB、AABb、AaBB、AAbb、aaBB.在F2三角形果实荠菜中的比例为+
+
+
+
=
;每对等位基因都存在隐性基因的个体自交后发生性状分离,它们的基因型是AaBb、aaBb和Aabb.
(3)荠菜果实形状的相关基因a、b分别由基因A、B突变形成,基因A、B也可以突变成其他多种形式的等位基因,这体现了基因突变具有不定向性的特点.自然选择可积累适应环境的突变,使种群的基因频率定向改变,导致生物进化.
(4)基因型分别为AABB、AaBB、和aaBB的荠菜种子,要想确定每包种子的基因型,应让这些种子分别与卵圆形果实种子长成的植株杂交,得F1种子后再自交或测交.
实验步骤:
①分别将三包荸荠种子和卵圆形果实种子种下,待植株成熟后分别将待测种子发育成的植株和卵圆形果实种子发育成的植株进行杂交,得到F1种子
②将得到的F1种子分别种下,植株成熟后进行自交,得到F2种子
③将F2种子种下,植株成熟后分别观察统计F2所有果实性状及比例.
结果预测:
Ⅰ若F2植株上果实形状为三角形:卵圆形=15:1,则包内种子基因型为AABB;
Ⅱ若F2植株上果实形状为三角形:卵圆形约=27:5,则包内种子基因型为AaBB;
Ⅲ若F2植株上果实形状为三角形:卵圆形=3:1,则包内种子基因型为aaBB.
故答案为:
(1)AABB、aabb 基因自由组合定律
三角形果实:卵圆形果实=3:1 AAbb、aaBB
(2) AaBb、Aabb、aaBb
(3)不定向性 定向改变
(4)实验步骤:
①卵圆形果实
③F2所有果实性状及比例
结果预测:
Ⅰ.AABB
Ⅱ.AaBB
Ⅲ.aaBB
解析
解:(1)根据题意,F2的性状三角形果实:卵圆形果实=15:1=(9+3+3):1,所以荠菜果实形状的遗传遵循自由组合定律,F1为AaBb,卵圆形果实为aabb,其余基因型为三角形,进而可推测亲本基因型为AABB和aabb.F1的基因型为AaBb,其测交后代的表现型及比例为三角形(AaBb、Aabb和aaBb):卵圆形(aabb)=3:1.另选两种基因型的亲本杂交,要使F1和F2的性状表现及比例与图中结果相同,则需要让F1的基因型仍然是AaBb,亲本基因型可以为AAbb和aaBB.
(2)图中F2三角形果实荠菜中,如果一对等位基因为显性纯合,则无论自交多少代,其后代表现型仍然为三角形果实,这样的个体基因型为:AABB、AABb、AaBB、AAbb、aaBB.在F2三角形果实荠菜中的比例为+
+
+
+
=
;每对等位基因都存在隐性基因的个体自交后发生性状分离,它们的基因型是AaBb、aaBb和Aabb.
(3)荠菜果实形状的相关基因a、b分别由基因A、B突变形成,基因A、B也可以突变成其他多种形式的等位基因,这体现了基因突变具有不定向性的特点.自然选择可积累适应环境的突变,使种群的基因频率定向改变,导致生物进化.
(4)基因型分别为AABB、AaBB、和aaBB的荠菜种子,要想确定每包种子的基因型,应让这些种子分别与卵圆形果实种子长成的植株杂交,得F1种子后再自交或测交.
实验步骤:
①分别将三包荸荠种子和卵圆形果实种子种下,待植株成熟后分别将待测种子发育成的植株和卵圆形果实种子发育成的植株进行杂交,得到F1种子
②将得到的F1种子分别种下,植株成熟后进行自交,得到F2种子
③将F2种子种下,植株成熟后分别观察统计F2所有果实性状及比例.
结果预测:
Ⅰ若F2植株上果实形状为三角形:卵圆形=15:1,则包内种子基因型为AABB;
Ⅱ若F2植株上果实形状为三角形:卵圆形约=27:5,则包内种子基因型为AaBB;
Ⅲ若F2植株上果实形状为三角形:卵圆形=3:1,则包内种子基因型为aaBB.
故答案为:
(1)AABB、aabb 基因自由组合定律
三角形果实:卵圆形果实=3:1 AAbb、aaBB
(2) AaBb、Aabb、aaBb
(3)不定向性 定向改变
(4)实验步骤:
①卵圆形果实
③F2所有果实性状及比例
结果预测:
Ⅰ.AABB
Ⅱ.AaBB
Ⅲ.aaBB
某生物兴趣小组有一些能够稳定遗传的高茎、豆荚饱满和矮茎、豆荚不饱满的两个品系豌豆,如果你是该兴趣小组的成员,希望通过遗传学杂交实验探究的一些遗传学问题.
(1)可以探究的问题有:
问题l:控制两对相对性状的基因是否分别遵循孟德尔基因的分离定律.
问题2:______.
(2)请设计一组最简单的实验方案,探究上述遗传学问题:(不要求写出具体操作方法)
①______;观察和统计F1的性状及比例;保留部分F1种子.
②______;观察和统计F2的性状及比例;
(3)实验结果:
①F1的全部为高茎、豆荚饱满
②F2的统计数据
(4)实验分析:
①F2中______,所以高茎和矮茎、豆荚饱满和豆荚不饱满分别是由一对等位基因控制的,并遵循孟德尔的基因分离定律.
②F2四种表现型的比例不是9:3:3:1,所以控制上述两对相对性状的非等位基因______.
(5)实验证明,在F2代中,能稳定遗传的高茎豆荚饱满的个体和矮茎豆荚不饱满的个体的比例都是16%,所以,你假设F1形成的配子其种类和比例是DE:De:dE:de=4:l:l:4(D和d表示高茎和矮茎基因:E和e表示豆荚饱满和豆荚不饱满基因)请设计一个实验验证你的假设,并用遗传图解分析实验预期.
正确答案
解:(1)根据题意可知,题中涉及两对相对性状的遗传,题干中提出问题1“控制两对相对性状基因是否分别遵循基因的分离定律”,因此问题2可以为:控制两对相对性状的非等位基因是否遵循基因的自由组合定律.
(2)①根据孟德尔的杂交实验,亲本选择具有两对相对性状的纯合子进行杂交,即取纯合高茎豆荚饱满的豌豆和矮茎豆荚不饱满的豌豆杂交;观察和统计F1的性状和比例;保留部分F1种子.
②将F1种下,让其自交;观察和统计F2的性状和比例.
(4)实验分析:
①F2中,高茎和矮茎、豆荚饱满和豆荚不饱满分别是由一对等位基因控制的,所以高茎与矮茎的比是3:1,豆荚饱满和豆荚不饱满的比是3:1,并遵循孟德尔的基因分离定律.
②F2四种表现型的比例不是9:3:3:1,所以控制上述两对相对性状的非等位基因不遵循基因的自由组合定律.
(5)验证假说一般通过测交的方式进行实验验证,这是因为测交实验能够根据后代的表现型及比例推测亲本产生的配子的种类及比例.因此写出测交的遗传图解即可,并且由于F1形成的配子的种类及比例是DE:De:dE:de=4:l:l:4,因此测交后代的表现型及比例应符合4:1:1:4的比例.遗传图解如下:
故答案为:
(1)控制两对相对性状的基因是否遵循孟德尔基因的自由组合定律或控制两对相对性状的基因是否在同一对同源染色体上(是否分别在两对同源染色体上)
(2)①高茎豆荚饱满的豌豆和矮茎豆荚不饱满的豌豆杂交 ②F1代个体进行自交
(4)①高茎:矮茎=3:l,豆荚饱满:豆荚不饱满=3:l ②不遵循孟德尔的基因自由组合定律(控制两对相对性状的基因在同一对同源染色体上)
(5)遗传图解:
解析
解:(1)根据题意可知,题中涉及两对相对性状的遗传,题干中提出问题1“控制两对相对性状基因是否分别遵循基因的分离定律”,因此问题2可以为:控制两对相对性状的非等位基因是否遵循基因的自由组合定律.
(2)①根据孟德尔的杂交实验,亲本选择具有两对相对性状的纯合子进行杂交,即取纯合高茎豆荚饱满的豌豆和矮茎豆荚不饱满的豌豆杂交;观察和统计F1的性状和比例;保留部分F1种子.
②将F1种下,让其自交;观察和统计F2的性状和比例.
(4)实验分析:
①F2中,高茎和矮茎、豆荚饱满和豆荚不饱满分别是由一对等位基因控制的,所以高茎与矮茎的比是3:1,豆荚饱满和豆荚不饱满的比是3:1,并遵循孟德尔的基因分离定律.
②F2四种表现型的比例不是9:3:3:1,所以控制上述两对相对性状的非等位基因不遵循基因的自由组合定律.
(5)验证假说一般通过测交的方式进行实验验证,这是因为测交实验能够根据后代的表现型及比例推测亲本产生的配子的种类及比例.因此写出测交的遗传图解即可,并且由于F1形成的配子的种类及比例是DE:De:dE:de=4:l:l:4,因此测交后代的表现型及比例应符合4:1:1:4的比例.遗传图解如下:
故答案为:
(1)控制两对相对性状的基因是否遵循孟德尔基因的自由组合定律或控制两对相对性状的基因是否在同一对同源染色体上(是否分别在两对同源染色体上)
(2)①高茎豆荚饱满的豌豆和矮茎豆荚不饱满的豌豆杂交 ②F1代个体进行自交
(4)①高茎:矮茎=3:l,豆荚饱满:豆荚不饱满=3:l ②不遵循孟德尔的基因自由组合定律(控制两对相对性状的基因在同一对同源染色体上)
(5)遗传图解:
扫码查看完整答案与解析