- 孟德尔的豌豆杂交实验(二)
- 共13438题
已知狗的毛色受两对基因控制(B、b和I、i).具有B基因的狗,皮毛可以呈黑色,具有bb基因的狗,皮毛可以呈褐色,I基因抑制皮毛细胞色素的合成,以下是一个有关狗毛色的遗传实验:
(1)该遗传实验中,亲代褐毛狗和白毛狗的基因型分别为______和______.
(2)F2中白毛狗的基因型有______种,其中纯合子的几率是______.
(3)欲鉴定F2中一只雄性黑毛狗是否为纯合子,可选择______个体与之测交.
(4)该性状的遗传遵循______定律.
(5)如果让F2中褐毛狗与F1白毛狗回交,请用遗传图解表示理论上其后代的表现型及数量比.
______.
正确答案
解析
解:(1)该遗传实验中,根据F2的性状分离比白毛:黑毛:褐毛=12:3:1,说明F1是BbIi,则亲代褐毛狗(bbii)和白毛狗(--I-)的基因型分别是:bbii、BBII.
(2)已知F1是BbIi,则F2中白毛狗的基因型有BBII、BbII、BBIi、BbIi、bbII、bbIi共6种,其中纯合子BBII、bbII的几率是=
.
(3)欲鉴定F2中一只雄性黑毛狗是否为纯合子,可选择异性隐性个体,即雌性褐毛狗个体与之测交.
(4)该性状的遗传遵循基因的自由组合定律.
(5)如果让F2中褐毛狗(bbii)与F1(BbIi)回交,后代的基因型及比例是BbIi:Bbii:bbIi:bbii=1:1:1:1,所以其后代的表现型及其数量比应为白毛狗:黑毛狗:褐毛狗=2:1:1.遗传图解如下:
故答案为:
(1)bbii BBII
(2)6
(3)雌性褐毛狗
(4)基因自由组合定律
(5)
一种观赏植物的颜色由两对等位基因控制,且遵循基因的自由组合定律.纯合的蓝色品种与纯合的鲜红色品种杂交,F1都是蓝色;F1自交得到F2的表现型及其比例是:9蓝:6紫:1鲜红.若F2蓝色植株中的双杂合体接受鲜红色植株的花粉,则后代的表现型及比例是( )
正确答案
解析
解:两对等位基因的纯合子杂交,F1为双杂合,只表现一种性状,自交结果F2为9蓝:6紫:1鲜红.孟德尔遗传实验中F2为9:3:3:1,可推断双显性(9)表现为蓝色(设为A_B_),而单显性(3+3)均表现为紫色(设为A_bb或aaB_),双隐性(1)表现为鲜红色(aabb).
将F2中的双杂合子蓝色(AaBb)植株用鲜红色(aabb)植株授粉,则后代基因型是AaBb、Aabb、aaBb、aabb,比例相等,它们的表现型分别是蓝色、紫色、紫色、鲜红,因此后代表现型及其比例是蓝色:紫色:鲜红=1:2:1.
故选:D.
后代只出现一种表现型的杂交组合是( )
正确答案
解析
解:A、Ee×Ee→EE、Ee、ee,只有一对等位基因,杂交产生表现型种类数为2种,A错误;
B、Ee×ee→Ee、ee,FF×ff→Ff,所以杂交产生表现型的种类数=2×1=2种,B错误;
C、Ee×EE→EE、Ee,FF×Ff→FF、Ff,所以杂交产生表现型的种类数=1×1=1种,C正确;
D、Ff×ff→Ff、ff,杂交产生表现型的种类数为2种,D错误.
故选:C.
以抗螟非糯性水稻(GGHH)与不抗螟糯性水稻(gghh)为亲本杂交得F1,F1自交得F2,F2的性状分离比为9:3:3:1.则F1中两对基因在染色体上的位置关系是( )
正确答案
解析
解:A、A中两对等位基因位于同一对同源染色体上,它们的遗传不遵循基因自由组合定律,自交后代不会出现9:3:3:1的性状分离比,A错误;
B、B中等位基因位于同一条染色体上,不存在该种情况,B错误;
C、C中两对等位基因位于两对同源染色体上,它们的遗传遵循基因自由组合定律,自交后代会出现9:3:3:1的性状分离比,C正确;
D、G和H、g和h为非等位基因,不会出现在同源染色体相同位置上,D错误.
故选:C.
果蝇是一种非常小的蝇类,遗传学家摩尔根曾因对果蝇的研究而获得诺贝尔奖.果蝇的灰身(B)和黑身(b),长翅(V)和残翅(v),红眼(R)和白眼(r)分别受一对等位基因控制.B、b与V、v位于常染色体上,R、r位于X染色体上.在研究过程中摩尔根将发现汇成下表:
(1)以上表格中的两对相对性状中,如果进行正交与反交,产生的F1、F2结果不一致的是______.一般情况下,用一对相对性状的真核生物亲本进行正交和反交,如果结果一致,可说明控制该相对性状的基因位于______.
(2)实验一:现有纯种的灰身长翅和黑身残翅果蝇,请设计实验探究灰身、黑身和长翅、残翅这两对性状的遗传是否符合基因的自由组合定律.
第一步:取纯种的灰身长翅和黑身残翅果蝇杂交,得F1;
第二步:______;
第三步:统计后代表现型及比例.
结果预测:如果后代出现四种表现型,且灰长:黑长:灰残:黑残=______,则符合基因的自由组合定律.反之,则不符合基因的自由组合定律.
(3)实验二:已知雌雄果蝇均有红眼和白眼类型.若用一次交配实验即可证明这对基因位于何种染色体上,选择的亲本表现型应为______.
实验预期及相应结论:
①子代中雌果蝇全部为红眼,雄果蝇全部为白眼,则这对基因位于______染色体上;
②子代中雌、雄果蝇全部为红眼,则这对基因位于______染色体上;
③子代中雌、雄果蝇均既有红眼又有白眼,则这对基因位于______染色体上.
正确答案
解析
解:(1)表格中控制红眼和白眼的基因在X染色体上,正交组合红眼♀×白眼♂的后代红眼:白眼=3:1,而反交组合红眼♂×白眼♀的后代红眼:白眼=1:1;控制灰身、黑身的基因在常染色体上,无论是正交还是反交,后代的性状分离比都是3:1.
(2)由题意可知控制灰身、黑身和长翅、残翅这两对性状的基因都在常染色体上.如果取纯种的灰身长翅和黑身残翅果蝇杂交,则F1全是灰身长翅(两对基因都杂合);再让F1与黑身残翅果蝇测交,后代性状分离比为灰身长翅、黑身长翅、灰黑残翅、黑身残翅=1:1:1:1,说明这两对性状的遗传否符合基因的自由组合定律;如果不是1:1:1:1,则说明这两对性状的遗传不符合基因的自由组合定律(也可以让F1雌雄个体相互交配,若后代性灰身长翅、黑身长翅、灰黑残翅、黑身残翅=9:3:3:1,说明这两对性状的遗传否符合基因的自由组合定律;如果不是9:3:3:1,则说明这两对性状的遗传不符合基因的自由组合定律).
(3)在伴X遗传中,母亲是隐性纯合子时,儿子肯定是隐性形状;当父亲是显性个体时,儿子肯定是显性性状(至少是显性杂合子),故题目中要求用一次交配实验即可证明这对基因位于何种染色体上,可以选择白眼雌果蝇(隐性性状)×红眼雄果蝇(显性性状).
如果子代中雌果蝇全为红眼,雄果蝇全为白眼,则这对基因位于X染色体上;
如果子代中雌雄果蝇全为红眼,说明跟性别无关,这对基因位于常染色体上,且亲本基因组合为:RR×rr;
如果子代中雌雄果蝇全为既有红眼又有白眼,也说明跟性别无关,这对基因位于常染色体上,且亲本基因组合为:Rr×rr.
故答案为:
(1)红眼和白眼(R、r) 常染色体上
(2)让F1与黑身残翅果蝇测交(或让F1相互交配) 1:1:1:1(或9:3:3:1)
(3)白眼雌果蝇×红眼雄果蝇 ①X ②常 ③常
金鱼草正常花冠对不整齐花冠为显性,高株对短株为显性,红花对白花为不完全显性,杂合状态是粉红花.如果纯合的红花、高株、正常花冠植株与纯合的白花、矮珠、不整齐花冠植株杂交,在F2中具有与亲本表型不同的植株的比例是( )
正确答案
解析
解:由以上分析可知,AABBCC×aabbcc→F1:AaBbCc,F1自交得到F2,F2中具有与亲本表型相同的植株的比例为=
,则F2中具有与亲本表型不同的植株的比例为1-
=
.
故选:D.
(2015秋•扬州期末)果蝇的翻翅和正常翅(A、a)的基因位于Ⅱ号染色体上,灰体和黑檀体(B、b)的基因位于Ⅲ号染色体上.请根据下面信息回答相关问题:
(1)将翻翅果蝇和纯合正常翅果蝇进行下表中的杂交实验:
据表可知,基因A决定的性状为______.在组合二的F1中,出现翻翅:正常翅=2:1现象的原因是基因型为______的个体致死.若组合二中的F1雌雄果蝇自由交配则F2的表现型及比例为______.
(2)用翻翅灰体果蝇与正常翅黑檀体果蝇作亲本进行杂交实验.F1只有翻翅灰体果蝇和正常翅灰体果蝇两种表现型,则灰体和黑檀体这对相对性状中显性性状为______,亲本基因型为______.若让F1中翻翅灰体果蝇相互交配,则其后代中翻翅灰体:翻翅黑檀体:正常翅灰体:正常翅黑檀体比例为______.
(3)果蝇的红眼(R)和白眼(r)基因位于X染色体上.从某果蝇种群中随机抽取雌雄果蝇各50只,其中红眼雌雄果蝇皆为45只,已知红眼雌果蝇中杂合子为15只,则r的基因频率为______.
(4)用红眼雌果蝇与红眼雄果蝇作亲本杂交,在没有发生基因突变的情况下,F1群体中发现一只基因型为XrXrY的白眼果蝇,则出现该果蝇的原因是形成______(填写“精子”或“卵细胞”)时,减数第______次分裂时染色体出现了分配异常.
正确答案
解析
解:(1)由分析可知,翻翅是显性性状,由A控制;组合二的F1中,出现翻翅:正常翅=2:1现象的原因是基因型为AA的个体致死;组合二中的F1雌雄果蝇的基因型是Aa:aa=2:1,产生的雌雄配子的基因型及比例是:A:a=1:2,自由交配后代的基因型及比例是AA:Aa:aa=1:4:4,其中AA个体致死,因此自由交配后代的基因型及比例是Aa:aa=1:1,Aa表现为翻翅,aa表现为正常翅.
(2)由题意知,翻翅灰体果蝇与正常翅黑檀体果蝇杂交,后代都是灰体,说明灰体对黑体是显性亲本灰体的基因型是BB,黑体的基因型是bb;翻翅×正常翅,后代既有翻翅也有正常,亲本翻翅果蝇的基因型是Aa,正常翅果蝇的基因型是aa,因此对两对相对性状来说,亲本果蝇的基因型是AaBB、aabb;子一代中翻翅灰体果蝇的基因型是AaBB、
AaBb,子一代自由交配,Aa×Aa→AA:Aa:aa=1:2:1,其中AA致死,因此翻翅:正常翅=2:1,对于灰体来说,只有Bb×Bb的后代出现黑体,黑体的概率是bb=
,因此灰体:黑体=8:1,所以让F1中翻翅灰体果蝇相互交配,则其后代中翻翅灰体:翻翅黑檀体:正常翅灰体:正常翅黑檀体=16:2:8:1.
(3)由题意知,50只雌果蝇中,XRXR=30只,XRXr=15只,XrXr=5只,50只雄果蝇中,XRY=45只,XrY=5只,因此r的基因频率为(15+5×2+5)÷(50×2+50)×100%=20%.
(4)由题意知,红眼雌果蝇的基因型是XRXR或XRXr,红眼雄果蝇的基因型是XRY,二者杂交,后代出现了基因型为XrXrY的白眼果蝇,其中XrXr只能来自母方,雌果蝇在产生卵细胞的过程中,减数第二次分裂后期两条X染色体没有分离.
故答案为:
(1)翻翅 AA 翻翅:正常翅=1:1
(2)灰体 AaBB、aabb 16:2:8:1
(3)20%
(4)卵细胞 二
豌豆素是野生型豌豆产生的一种抵抗真菌侵染的化学物质.研究人员对纯种野生型豌豆进行诱变处理,培育出两个不能产生豌豆素的纯种(品系甲、品系乙).如图是对其遗传特性的研究实验:
多次重复实验均获得相同实验结果.请回答:
(1)根据上述杂交结果,可以推测:品系甲与品系乙存在______对等位基因的差异.品系甲和品系乙的基因型分别为______和______(若一对等位基因差异,基因用A、a表示,若两对等位基因差异,基因用A、a和B,b表示,以此类推).实验一中F2出现所示性状及其比例的原因是:F1产生配子时______.
(2)现要进一步验证上述推测,请利用上述实验中的材料设计杂交实验予以验证,要求简要写出杂交实验的过程并预期实验结果.
过程:______.
结果:______.
正确答案
解析
解:(1)根据实验一中F1自交→F2中有豌豆素:无豌豆素=3:13,是9:3:3:1的变形,所以可以推测:品系甲与品系乙存在两对等位基因的差异,F1为AaBb.根据假设,豌豆素的基因型为AAbb和Aabb.又由于甲、乙是纯系品种,所以基因型为AABB或aabb,再结合实验二可知品系甲为AABB,乙为aabb,野生型为AAbb.实验一中F2出现所示性状及其比例的原因是:F1产生配子时同源染色体上的等位基因分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合.
(2)为验证上述假设和推测,可采用测交法,即选用实验一的F1与品系乙杂交,如果后代表现为有豌豆素:无豌豆素=1:3,说明推测正确.
故答案为:
(1)两 AABB aabb 同源染色体上的等位基因分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合
(2)选用实验一的F1与品系乙杂交 有豌豆素:无豌豆素=1:3
(2015秋•青羊区校级月考)某种植物的表现型有高茎(H)和矮茎(h)、紫花和白花.已知紫花形成的生物化学途径是:
其中,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.研究小组用纯合的高茎白花植株与纯合的矮茎白花植株杂交得F1,F1自交产生F2,结果如下表.请回答:
(1)根据实验结果分析,F1的高茎紫花植株的基因型为______,控制花色性状遗传的基因遵循了孟德尔的______定律.
(2)理论上,F2中的高茎紫花植株的基因型有______种,其中能稳定遗传的高茎紫花植株所占比例为______;在F2中,紫花植株与白花植株之比为______.
(3)若将F2中的全部矮茎白花植株进行自由交配,子代中出现紫花植株的几率为______.
(4)取双杂合子的矮茎紫花植株的花药进行离体培养,获得单倍体幼苗若干,它们的基因型为______;若对所获的单倍体幼苗用一定浓度的秋水仙素溶液进行处理,所得植株中出现白花植株的几率为______.
(5)植物h基因的出现是基因突变导致的,该基因突变前的部分序列(含起始密码信息)如图所示.(注:起始密码子为AUG,终止密码子为UAA、UAG或UGA)
如图所示的基因片段在转录时,以______链为模板合成mRNA;若“↑”所指碱基对缺失,该基因控制合成的肽链含______个氨基酸.
(6)在紫花形成的生物化学途径中,如果产生的中间产物呈红色(形成红花),那么基因型为AaBb的植株进行自交,子代植株的表现型及比例为______.
正确答案
解析
解:(1)由分析可知,F1的高茎紫花植株的基因型为HhAaBb;控制花色性状遗传的2对等位基因位于2对同源染色体上,遵循基因自由组合定律.
(2)F2中的高茎紫花植株的基因型是H_A_B_,基因型种类是2×2×2=8种;其中能稳定遗传的高茎紫花植株所占比例为HHAABB=;单看花色,F2中是A_B_:A_bb:aaB_:aabb=9:3:3:1,其中A_B_表现为紫花,紫花植株与白花植株之比为9:7.
(3)F2中矮茎白花的基因型是1hhAAbb、2hhAabb、1hhaaBB、2hhaaBb、1hhaabb,该种群产生配子的基因型及比例是hAb:haB:hab=2:2:3,因此自由交配后代紫花植株的比例用雌雄配子结合法计算是:hhA_B_=2×.
(4)双杂合子的矮茎紫花植株的基因型是hhAaBb,按照基因自由组合定律可知,产生花粉的基因型是hAB、hAb、haB、hab四种,比例是1:1:1:1,用一定浓度的秋水仙素溶液进行处理,所得植株的基因型是hhAABB:hhAAbb:hhaaBB:hhaabb=1:1:1:1,其中出现白花植株是hhAAbb+hhaaBB+hhaabb,占.
(5)转录起始密码子的DNA上的碱基序列是TAC,位于乙链,因此转录过程是以乙链为模板进行的;
(1)HhAaBb 基因的自由组合若“↑”所指碱基对缺失,该基因转录形成的mRNA链的碱基序列是:
AUG GGA AUC UCA AUG UGA CAC UG,其中UGA是终止密码子,因此翻译形成的氨基酸是5个.
(6)在紫花形成的生物化学途径中,如果产生的中间产物呈红色(形成红花),那么基因型为AaBb的植株进行自交,后代的基因型及比例是A_B_:A_bb:aaB_:aabb=9:3:3:1,其中A_B_为紫色,A_bb为红色,aaB_、aabb为白色,紫花:红花:白花=9:3:4.
故答案为:
(2)8 9:7
(3)
(4)hAB、hAb、haB、hab
(5)乙 5
(6)紫花:红花:白花=9:3:4
某二倍体植物花色有紫花和白花两种,已知紫花对白花为显性,且控制该相对性状的两对等位基因(A、a和B、b)分别位于不同对的染色体上.有人设计了两种杂交实验,结果如表所示:
请回答:
(1)该植物花色性状的遗传遵循______定律.
(2)组合①的紫花亲本基因型为______,在所得到的F2紫花植株中,纯合植株数量约为______株.
(3)组合②的F2紫花植株的基因型有______种,F2紫花植株中杂合子所占的比例为______.若组合②的F1进行测交,理论上后代的表现型及比例为______.
(4)若先对组合①的F1幼苗用秋水仙素处理(使其染色体加倍)再进行自交,理论上F2植株中白花植株出现的几率为______.
正确答案
解析
解:(1)由于控制紫花和白花两对等位基因分别位于不同对的染色体上,遵循基因的自由组合定律.
(2)组合①F2中紫花:白花=3:1,又白花植株是双隐性,其余均为紫花植株,所以F1基因型为Aabb或aaBb,因此,亲本基因型为AAbb或aaBB和aabb.在所得到的F2紫花植株中,纯合植株(AAbb或aaBB)的数量约为519×=173株.
(3)由于白花植株是双隐性,其余均为紫花植株,组合②的F2中紫花:白花=15:1,所以紫花植株的基因型有1AABB、2AABb、2AaBB、4AaBb、1AAbb、2Aabb、1aaBB、2aaBb共8种,F2紫花植株中杂合子所占的比例为.若组合②的F1进行测交,理论上后代的基因型为AaBb、Aabb、aaBb、aabb,表现型及比例为紫花:白花=3:1.
(4)若先对组合①的F1幼苗用秋水仙素处理,得基因型AAaabbbb或aaaaBBbb,减数分裂得到的配子为AAbb:Aabb:aabb或aaBB:aaBb:aabb都为1:4:1,所以再让其进行自交,理论上F2植株中白花植株出现的几率为=
.
故答案为:
(1)自由组合
(2)AAbb或aaBB 173
(3)8 紫花:白花=3:1
(4)
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