- 孟德尔的豌豆杂交实验(二)
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假定基因A是视网膜正常所必需的,基因B是视神经正常所必需的,现有基因型为AaBb的双亲生了一个正常的男性,该正常男性与一个视觉障碍的女性(基因型为aabb)结婚,后代子女中患病的概率是(Aa与Bb独立遗传)( )
正确答案
解析
解:基因型为AaBb的双亲生了一个正常的男性,则该男性是AABB的概率为,是AaBB的概率为
,是AABb的概率为
,是AaBb的概率为
.
当该男性是AABB,则此时后代子女中患病的概率是:×0=0;当该男性是AaBB,则此时后代子女中患病的概率是:
;当该男性是AABb,则此时后代子女中患病的概率是:
;当该男性是AaBb,则此时后代子女中患病的概率是:
;因此后代子女中患病的总概率是:
.
故选:D.
下列各图所表示的生物学意义,哪一项是错误的( )
正确答案
解析
解:A、甲图中生物AaBbDD自交后产生基因型为AaddDD个体的概率×
×1=
,A正确;
B、乙图家系中男性正常和女性正常的儿子患病,该病可能是常染色体隐性遗传病,也可能是伴X隐性遗传病,又因为图中患者男性多,所以最可能是伴X隐性遗传病,B正确;
C、已知丙图表示的是伴X隐性遗传病,双亲的基因型是XAXa和XAY,其子代基因型是XAXA、XAXa、XAY、XaY,所以丙图表示一对夫妇,如产生的后代是一个男孩,该男孩是患者的概率为,C正确;
D、丁图细胞中着丝点分裂,姐妹染色单体分离形成的染色体分别移向细胞的两极,且每一极有5条染色体(奇数),说明该细胞处于减数第二次分裂后期,D错误.
故选:D.
某种雌雄同株异花的植物,花色有白色、红色、紫色和紫红色四种,已知花色由A/a和B/b两对基因控制,其控制色素合成的生化途径如图1所示.请回答下列问题:
(1)利用该植物进行杂交实验,母本______(需要╱不需要)去雄,套袋的目的是______.
(2)基因型AaBb植株的花色是______,其自交后代(F1)中白花植株所占比例约为(不考虑染色体间的片段交换),由此______(能╱不能)判断两对基因是否遵循自由组合定律.
(3)若AaBb植株的自交后代(F1)中有一半是紫红花植株,说明A、a和B、b在染色体上的位置关系有如图2的两种类型.请依据F1的表现型及其比例进行分析.
①若F1的表现型及其比例为紫花:紫红花:白花=______,则为第一种类型.
②若F1的表现型及其比例为______,则为第二种类型.
正确答案
解析
解:(1)由于该种植物是雌雄同株异花植物,所以不需要对母本去雄,套袋的目的是防止外来花粉干扰.
(2)花色有白色、红色、紫色和紫红色四种,已知花色由A/a和B/b两对基因控制,其控制色素合成的生化途径如图1所示信息可推知基因型AaBb植株的花色是紫红色,其自交后代(F1)中白花植株aa__(即aaBB、aaBb、aabb),所占比例约为:(aa)×1(BB、Bb、bb)=
,但是据此分离比只能确定A、a遵循基因的分离定律,无法推断两对基因是否遵循自由组合定律.
(3)AaBb植株的自交后代(F1)中有一半是紫红花植株,说明A、a和B、b在染色体上的位置关系可能位于一对同源染色体上,表现为连锁关系.根据图2所示的两种类型,分别产生的配子为:AB和ab或Ab和aB.若是F1的表现型及其比例为紫花:紫红花:白花=1:2:1,则可推知为第一种类型;若是第二种类型可推知后代的基因型及表现型为:红花:紫红花:白花=1:2:1.
故答案为:
(1)不需要 防止外来花粉干扰
(2)紫红色 不能
(3)①1:2:1 ②红花:紫红花:白花=1:2:1
番茄的花色和叶的宽窄分别由两对等位基因控制,且两对基因中某一对基因纯合时会使受精卵致死.现用红色窄叶植株自交,子代的表现型及其比例为红色窄叶:红色宽叶:白色窄叶:白色宽叶=6:2:3:1.下列有关表述正确的是( )
正确答案
解析
解:A、根据分析可判断:控制番茄的花色和叶的宽窄的两对等位基因分别位于两对同源染色体上,A错误;
B、这两对相对性状中显性性状分别是红色和窄叶,B错误;
C、控制花色的基因具有显性纯合致死效应,C错误;
D、自交后代中纯合子只有aaBB和aabb,所占比例为=
,D正确.
故选:D.
白色盘状南瓜和黄色球状南瓜杂交,控制两对相对性状的基因分离和组合互不干扰,F1全为白色盘状南瓜.若F2中纯合白色球状南瓜有1000个,从理论上算,F2中杂合黄色盘状南瓜的数目是( )
正确答案
解析
解:由以上分析可知,F1的基因型为YyRr,其自交所得F2的表现型及比例为白色盘状(Y_R_):白色球状(Y_rr):黄色盘状(yyR_):黄色球状(yyrr)=9:3:3:1.F2中纯合白色球状南瓜占,杂合黄色盘状南瓜占
,又已知F2中纯合白色球状南瓜有1000个,则F2中杂合黄色盘状南瓜的数目是2000个.
故选:B.
下表是分析豌豆的两对基因遗传情况所得到的F2基因型结果(非等位基因位于非同源染色上),表中列出部分基因型,有的以数字表示.下列叙述错误的是( )
正确答案
解析
解:A、Y与y、R与r分别是等位基因,且位于非同源染色上,因此Y、y、R、r基因的遗传遵循基因自由组合定律,A正确;
B、图中1的概率,2的概率是=
,3的概率是=
,4的概率是
,所以1、2、3、4代表的基因型在F2中出现的概率大小为4>2=3>1,B错误;
C、豌豆遗传物质是DNA,其字以内载体是染色体,其次叶绿体、线粒体也有少量的DNA,C正确;
D、如果亲本基因型是YYRR×yyrr,表中出现的表现型不同于亲本的重组类型的比例是,如果亲本基因型是yyRR×YYrr,表中出现的表现型不同于亲本的重组类型的比例
,D正确.
故选:B.
某单子叶植物花穗基部离地的高度受四对基因控制,这四对基因分别位于四对同源染色体上.每个基因对高度的增加效应相同且具叠加性.将花穗离地30cm的eeffgghh和离地70cm的EEFFGGHH杂交得到F1,再用F1代与甲植株杂交,产生F2代的花穗离地高度范围是35-65cm,则甲植株可能的基因型和高度是( )
正确答案
解析
解:花穗离地30cm的eeffgghh和离地70cm的EEFFGGHH杂交得到F1,F1的基因型为EeFfGgHh,F1植株(EeFfGgHh)与甲植株杂交,产生的F2代的麦穗离地高度范围是35-65cm,(35-30)÷5=1,(65-30)÷5=7,说明产生的F2代的麦穗的基因型中显性基因的数量是1个到7个.
A、让F1植株(EeFfGgHh)与EeFfGgHh杂交,产生的F2代的麦穗的基因型中显性基因的数量是0个到8个,A错误;
B、让F1植株(EeFfGgHh)与EeFfggHh杂交,产生的F2代的麦穗的基因型中显性基因的数量是0个到7个,B错误;
C、让F1植株(EeFfGgHh)与eeFfGgHH杂交,产生的F2代的麦穗的基因型中显性基因的数量是1个到7个,C正确;
D、让F1植株(EeFfGgHh)与eeFFGGHh杂交,产生的F2代的麦穗的基因型中显性基因的数量是2个到7个,D错误.
故选:C.
豌豆种子的子叶颜色有黄色和绿色,由等位基因Y、y控制,种子形状有圆粒和皱粒,由等位基因R、r控制,且这两对等位基因独立遗传.某科技小组同学按照孟德尔的豌豆遗传实验方法,进行了两组杂交实验,结果统计如下:
(1)通过______组实验结果可看出,种子形状中的______粒为显性性状,上述两对相对性状的遗传符合______(基因分离、基因自由组合)规律.
(2)请按甲组方式写出乙组亲本的基因组成:甲组:Yyrr×Yyrr,那么乙组:______×______.
正确答案
解析
解:(1)根据乙组后代,黄色:绿色=3:1,圆粒:皱粒=3:1,说明黄色、圆粒是显性性状,两对基因遵循基因的作用组合定律.
(2)根据乙组后代黄色:绿色=3:1,说明亲本相关基因型是Yy、Yy;圆粒:皱粒=3:1,说明亲本相关基因型是Rr、Rr.所以乙组亲本的基因组成为:YyRr×YyRr.
故答案为:
(1)乙组 圆粒 自由组合
(2)YyRr×YyRr
已知豌豆子叶黄色(Y)对绿色(y)是显性,种子形状圆粒(R)对皱粒(r)是显性,植株高茎(D)对矮茎(d)是显性,且三对等位基因分别位于三对同源染色体上.现有甲、乙、丙、丁四个品系的纯种豌豆,其基因型如表.
(1)若要利用子叶黄色与绿色这对相对性状来验证基因分离定律,可为亲本的组合有______ (填写品系类型).
(2)甲和丁______(填“能”或“不能”)作为亲本来验证基因的自由组合定律,原因是______.
(3)丙和丁杂交获得F1,再自花授粉,后代中出现子叶黄色、皱粒、矮茎的概率是______,出现子叶绿色、圆粒、矮茎的概率是______.
(4)若用杂交育种的方式培育出yyrrdd新类型,应选用上述品系中的______作育种材料.
正确答案
乙与甲、乙与丙、乙与丁
不能
甲与丁之间只具有一对相对性状
0
乙、丙
解析
解:(1)若要利用子叶黄色与绿色这对相对性状来验证基因分离定律,必须出现Yy这一对等位基因,所以可用乙与甲、乙与丙、乙与丁作为亲本的组合,产生的子代中都含有Yy.
(2)甲和丁杂交后,只出现Dd一对等位基因,即甲与丁之间只具有一对相对性状,所以不能作为亲本来验证基因的自由组合定律.
(3)丙和丁杂交获得F1,其基因型为YYRrDd,再自花授粉,后代中出现子叶黄色、皱粒、矮茎的概率是=
.由于YY自交后代不可能出现子叶绿色,所以出现子叶绿色、圆粒、矮茎的概率是0.
(4)若用杂交育种的方式培育出yyrrdd新类型,应选用上述品系中的乙、丙作育种材料.杂交后产生F1的基因型为YyRrDd,再自花授粉,后代能出现yyrrdd新类型.
故答案为:
(1)乙与甲、乙与丙、乙与丁
(2)不能 甲与丁之间只具有一对相对性状
(3) 0
(4)乙、丙
(1)在孟德尔豌豆杂交实验中,纯合的黄色圆粒(YYRR)与绿色皱粒(yyrr)的豌豆杂交,若将F2中黄色粒豌豆自交,其子代中表现型为绿色皱粒的个体占______.进一步研究发现r基因的碱基序列比R基因多了800个碱基对,但r基因编码的蛋白质(无酶活性)比R基因编码的淀粉分支酶少了末端61个氨基酸,推测r基因转录的mRNA提前出现______.
(2)格里菲思用于转化实验的肺炎双球菌中,S型菌有SⅠ、SⅡ、SⅢ等多种类型,R型菌是由SⅡ型突变产生.利用加热杀死的SⅢ与R型菌混合培养,出现了S型菌.有人认为S型菌出现是由于R型型菌突变产生,但该实验中出现的S型菌全为______,否定了这种说法.
(3)沃森和克里克构建了DNA双螺旋结构模型,该模型用______解释DNA分子的多样性,此外,______高度精确性保证了DNA遗传信息稳定传递.
正确答案
解析
解:(1)纯合的黄色圆粒(YYRR)与绿色皱粒(yyrr)的豌豆杂交,F2中黄色皱粒为YYrr和
Yyrr,若将F2中黄色皱粒豌豆自交,只有
Yyrr自交才会长生绿色皱粒(yyrr),因此其子代中表现型为绿色皱粒(yyrr)的个体占
×
=
.所以子代黄皱:绿皱=5:1.若r基因的碱基序列比R基因多了800个碱基对,但r基因编码的蛋白质(无酶活性)比R基因编码的淀粉支酶少了末端61个氨基酸,推测r基因转录的mRNA提前出现终止密码.
(2)有人认为S型菌出现是由于R型型菌突变产生,但该实验中利用加热杀死的SⅢ与R型菌混合培养,出现的S型菌全为SⅢ,否定了这种说法.
(3)沃森和克里克构建了DNA双螺旋结构模型,该模型用碱基对排列顺序的多样性解释DNA分子的多样性,此外,碱基互补配对高度精确性保证了DNA遗传信息稳定传递.
故答案为:
(1) 终止密码
(2)SⅢ
(3)碱基对排列顺的多样性 碱基互补配对
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