- 孟德尔的豌豆杂交实验(二)
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某生物的三对等位基因(Aa、Bb、Cc)分别位于三对同源染色体上,且基因A、b、C分别控制①②③三种酶的合成,在三种酶的催化下可使一种无色物质经一系列转化变为黑色素.假设该生物体内黑色素的合成必须由无色物质转化而来,如图所示:现有基因型为AaBbCc的两个亲本杂交,出现黑色子代的概率为( )
正确答案
解析
解:由题干信息可知,三对等位基因分别位于三对同源染色体上,遵循基因的自由组合定律;由图可知,基因型A-bbC-的个体能将无色物质转化成黑色素.因此基因型为AaBbCc的两个亲本杂交,出现黑色子代的概率为:=
.
故选:C.
已知果蝇中,灰身与黑身是一对相对形状(基因用B、b表示);直毛与分叉毛为一对相对形状(基因用F、f表示).两只亲代果蝇杂交,得到以下子代类型和比例:
请回答:
(1)灰身基因是位于______染色体上______性基因;分叉毛基因是位于______染色体上______性基因.
(2)亲代果蝇的表现型为______、______.
(3)亲代果蝇的基因型为______、______.
(4)子代表现型为灰身直毛的雌蝇中,纯合体与杂合体的比例为______.
正确答案
常
显
X
隐
雌性灰身直毛
雄性灰身直毛
BbXFXf
BbXFY
1:5
解析
解:(1)分析表格可知,子代雌雄果蝇中灰身:黑身=3:1,无性别差异,说明控制灰身与黑身的基因位于常染色体上,且灰身是显性性状,亲本的基因型均为Bb;直毛在雌、雄果蝇上均有出现,而分叉毛仅在雄果蝇出现,可见这一对相对性状的遗传与性别相关,因为子代雄果蝇中有直毛和分叉毛,所以该基因不可能在Y染色体上,只能在X染色体上,且分叉毛基因为隐性基因.
(2)(3)结合(1)的分析,因子代雌蝇只有直毛,可判断亲代雄蝇基因型为BbXFY,表现为灰身直毛;子代雄蝇既有直毛,又有分叉毛可知亲本雌蝇为BbXFXf,表现为灰身直毛.
(4)由以上分析可知亲本的基因型为BbXFXf×BbXFY,则子代灰身直毛的雌蝇(B_XFX_)中纯合子(BBXFXF)占×
=
,则杂合子占1-
=
,所以纯合体与杂合体的比例为1:5.
故答:
(1)常 显 X 隐
(2)雌性灰身直毛 雄性灰身直毛
(3)BbXFXf、BbXFY
(4)1:5
香豌豆紫花(P)对红花(p)为显性;长花粉粒(L)对圆花粉粒(l)为显性;高茎(H)对矮茎(h)为显性.让高茎紫花长花粉粒杂合体(HhPpLl)与隐性的矮茎红花圆花粉粒的两种香豌豆杂交,子代性状与比例见下表( )
正确答案
解析
解:根据题意让高茎紫花长花粉粒杂合体(HhPpLl)与隐性的矮茎红花圆花粉粒(hhppll)杂交,子代性状分离比都是1:1,说明3对基因都遵循基因的分离定律.表格中高紫:高红:矮紫:矮红=1:1:1:1,说明控制两对性状的基因遵循自由组合定律,位于两对同源染色体上;紫长:红圆:紫圆:红长=5:5:1:1,不符合1:1:1:1的比例,说明红与圆、紫与长连锁,即P与L连锁,p与l连锁.综上所述,茎紫花长花粉粒杂合体(HhPpLl)的基因型可以表示为.
故选:D.
燕麦颖片颜色的遗传受不同染色体上的两对等位基因控制,其中基因B控制黑色素的形成,基因Y控制黄色素的形成,但黑色会掩盖黄色.基因b、y均不产生色素,而表现为白颖.
(1)基因型为BbYy的个体的表现型为______,该个体自交后代的表现型及比例为______.
(2)表现型为黑颖和黄颖的两个亲本杂交,子代表现为4黑颖:3黄颖:1白颖,则两亲本的基因型为______.
(3)为鉴定一黑颖植株的基因型,将该植株与白颖植株杂交得F1,F1自交得F2,请回答下列问题.
①表现为黑颖的植株的基因型共有______种.
②根据F1的表现型及其比例,可确定的亲本基因型有三种,分别是______.
③根据F1的表现型及其比例,尚不能确定的亲本基因型时,若F2中黑颖:黄颖:白颖比例为______,则亲本植株的基因型为BByy.
(4)在自然条件下,燕麦一般是自花传粉的.现有一黄颖的植株,你将如何用最简便的方法鉴定它的基因型?______.请写出实验设计思路并预测实验结果及结论:______.
正确答案
解析
解:(1)由于基因型为BbYy的个体中含B基因,所以其表现型为黑颖;该个体自交后代的表现型及比例为黑颖:黄颖:白颖=(9B-Y-+3B-yy):3bbY-:1bbyy=12:3:1.
(2)根据表现型黑颖和黄颖可推测其基因型为B-Y-、B-yy和bbY-;又由于子代表现为4黑颖:3黄颖:1白颖,可推测:(3B-Y-+1B-yy):3bbY-:1bbyy=4:3:1,所以两亲本的基因型为BbYy和bbYy.
(3)①由于黑颖的基因型为B-Y-和B-yy,即BBYY、BBYy、BbYY、BbYy、BByy、Bbyy共6种.
②由于白颖植株为隐性纯合体,如果是BB与其杂交,则后代都是黑颖,所以不能确定的亲本基因型有三种,分别是BBYY、BBYy、BByy;可确定的亲本基因型有三种,分别是BbYY、BbYy、Bbyy.
③如果亲本植株的基因型为BByy,则F1的基因型为Bbyy,其自交后代中,黑颖:黄颖:白颖比例为3:0:1.
(4)黄颖植株的基因型为bbYY或bbYy,要想鉴定其基因型,可将该植株自交得到F1,统计燕麦颖片颜色.若后代全为黄颖则该植株基因型为bbYY;若后代黄颖:白颖=3:1则该植株基因型为bbYy.
故答案为:
(1)黑颖 12黑颖:3黄颖:1白颖
(2)BbYy和bbYy
(3)①6 ②BbYY、BbYy、Bbyy ③3:0:1
(4)将该植株自交得到F1,统计燕麦颖片颜色 若后代全为黄颖则该植株基因型为bbYY;若后代黄颖:白颖=3:1则该植株基因型为bbYy
现用两个纯合的圆形块根萝卜作亲本进行杂交,Fl全为扁形块根,Fl自交后代F2中扁形块根、圆形块根、长形块根的比例为9:6:1,则F2扁形块根中杂合子所占比例为( )
正确答案
解析
解:解:由题意可知扁形基因型为Y_R_;圆形块根基因型为Y_rr或者yyR_;长形块根基因型为yyrr.两个纯合的圆形块根萝卜作亲本进行杂交的遗传图解为:P:YYrr(圆形)×yyRR(圆形)→F1:YyRr(扁形)→F2:9Y_R_(扁形):3Y_rr(圆形):3yyR_(圆形):1yyrr(长形).根据F2表现型及比例可知,双显性个体表现为扁形块根(Y_R_,占所有F2的),而双显性个体中有只有一个纯合子(YYRR,占
),所以杂合子为
.
故选:C.
在完全显性的条件下,基因型为AaBbcc和aaBbCC的两个亲本进行杂交,其子代中表现型不同于两个亲本的个体占全部子代的( )
正确答案
解析
解:基因型分别AaBbcc和aaBbCC的两个亲本进行杂交,在三对等位基因各自独立遗传的条件下,其子代表现型可以把成对的基因拆开,一对一对的考虑:
Aa×aa,其后代显性性状(A_),隐性性状(aa)
;Bb×Bb其后代显性性状(B_)
,隐性性状(bb)
;cc×CC,其后代全部是显性性状(Cc).所以子代中表现型和亲本AaBbcc和aaBbCC相同的占
×
×0+
×
×1=
,所以其子代表现型不同于两个亲本的个数占全部子代的1-
=
=62.5%.
故选:D.
基因的自由组合定建发生于图中哪个过程?( )
正确答案
解析
解:基因自由组合定律的实质是等位基因彼此分离的同时非同源染色体上的非等位基因自由组合;发生的时间为减数第一次分裂后期同源染色体分离时.所以基因型为AaBb的个体在进行有性生殖时,其基因的自由组合定律发生在①即产生配子的步骤中.
故选:A.
番茄紫茎(A)对绿茎(a)是显性,缺刻叶(B)对马铃薯叶(b)是显性,这两对性状独立遗传:
(1)用两个番茄亲本杂交,F1性状比例如表.这两个亲本的基因型分别是______和______.
(2)基因型为AaBb的番茄自交,在形成配子时,等位基因A与a的分开时期是______,F1中能稳定遗传的个体占______,F1中基因型为AABb的比例是______.
正确答案
解析
解:(1)两对等位基因控制两对相对性状的遗传符合自由组合规律.就紫茎和绿茎这一对性状来看,表中给出的数据:紫茎:绿茎=1:1,说明这两个亲本的基因型一个是Aa,另一个是aa;就缺刻叶和马铃薯叶这一对性状看,表中给出的数据:缺刻叶:马铃薯叶=3:1,说明两个亲本的基因都是杂合子(Bb),所以两个亲本的基因型分别是AaBb和aaBb.
(2)基因型为AaBb的番茄自交,在形成配子时,等位基因A与a的分开时期是减数分裂第一次分裂后期,F1中能稳定遗传的个体占×
=
,F1中基因型为AABb的比例是
=
.
故答案为:
(1)AaBb aaBb
(2)减数分裂第一次分裂后期
基因型为AAbbCC与aaBBCC的小麦进行杂交,这三对等位基因分别位于三对非同源染色体上,F2中表现型和亲本不同的比例( )
正确答案
解析
解:已知三对等位基因位于三对同源染色体上,则三对基因的遗传遵循基因的自由组合定律.基因型为AAbbCC与aaBBCC的小麦进行杂交,F1的基因型是AaBbCc,F1自交产生的F2中表现型与亲本AAbbCC相同的比例是×
×
=
,表现型与亲本aaBBCC相同的比例是
×
×
=
,则F2中表现型和亲本不同的比例为1-
-
=
.
故选:D.
某育种工作者在一次重复孟德尔的杂交实验时,偶然发现了一个罕见现象:选取的高茎(DD)豌豆植株与矮茎豌豆植株杂交,得到的F1全为高茎;其中有一棵F1植株自交得到的F2中出现了高茎:矮茎=35:1的性状分离比.请结合材料分析并回答下列问题:
(1)对“35:1的性状分离比”的解释:①由于环境条件骤变如低温等影响,可能该F1植株在种子或幼苗时期由于细胞分裂受阻,发生了______变异,使幼苗发育成基因型为______的植株.②该F1植株产生的配子基因组成及比例是______,从而合理的解释自交后F2的性状分离比.
(2)对上述解释的验证:为验证以上的解释,理论上要通过______实验来测定F1的基因型,即选择表现型为______的豌豆对其进行异花传粉.预期子代表现型及其比例是______.
正确答案
解析
解:(1)①根据题意分析可知:四倍体DDdd产生的配子基因型及比例为DD:Dd:dd=1:4:1.由于受精时,雌雄配子的结合是随机的,所以子二代出现了9种基因型,2种表现型,矮茎dddd占×
=
,因此,表现型的比值为高茎:矮茎=35:1.所以可以推测:由于环境骤变如降温的影响,该F1植株可能发生了染色体数目变异,幼苗发育成为基因型是DDdd的植株.
②四倍体DDdd产生的配子基因型及比例为DD:Dd:dd=1:4:1
(2)进行测交实验时,是子一代豌豆(DDdd)和矮茎豌豆(dd)杂交,矮茎豌豆只产生d一种配子,故测交后代均为三倍体,基因型为DDd:Ddd:ddd=1:4:1,表现型的比值为高茎:矮茎=5:1.
故答案为:
(1)①染色体数目 DDdd
②DD:Dd:dd=1:4:1
(2)测交 矮茎 高茎:矮茎=5:1
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