- 孟德尔的豌豆杂交实验(二)
- 共13438题
牵牛花的花色由一对等位基因A、a控制,叶的形态由一对等位基因B、b控制,这两对相对性状是自由组合的.下表是三组不同的亲本杂交的结果:
(1)根据组合______能够同时判断上述两对相对性状的显隐性关系,显性性状是______、______.
(2)写出每个组合中两个亲本的基因型:
①______ ②______ ③______
(3)让第三个组合子代(红色阔叶)自交,其后代的表现型有______种.
正确答案
解:(1)判断一对相对性状显隐性的方法:①亲代两个性状,子代一个性状,即亲2子1可确定显隐性关系;②亲代一个性状,子代两个性状,即亲1子2可确定显隐性关系.因此根据组合三(白色阔叶×红色窄叶→后代均为红色阔叶)可同时判断上述两对相对性状的显隐性关系,且显性性状是红色、阔叶.
(2)由以上分析可知,组合一中亲本的基因型为aaBB、Aabb;组合二中亲本的基因型为Aabb、Aabb;组合三中亲本的基因型为aaBB、AAbb.
(3)第三个组合中,子代红色阔叶的基因型为AaBb,其自交后代有4种表现型.
故答案为:
(1)三 红色 阔叶
(2)①aaBB、Aabb ②Aabb、Aabb ③aaBB、AAbb
(3)4
解析
解:(1)判断一对相对性状显隐性的方法:①亲代两个性状,子代一个性状,即亲2子1可确定显隐性关系;②亲代一个性状,子代两个性状,即亲1子2可确定显隐性关系.因此根据组合三(白色阔叶×红色窄叶→后代均为红色阔叶)可同时判断上述两对相对性状的显隐性关系,且显性性状是红色、阔叶.
(2)由以上分析可知,组合一中亲本的基因型为aaBB、Aabb;组合二中亲本的基因型为Aabb、Aabb;组合三中亲本的基因型为aaBB、AAbb.
(3)第三个组合中,子代红色阔叶的基因型为AaBb,其自交后代有4种表现型.
故答案为:
(1)三 红色 阔叶
(2)①aaBB、Aabb ②Aabb、Aabb ③aaBB、AAbb
(3)4
(1)已知玉米非糯性籽粒及花粉遇碘液变蓝色,糯性籽粒及花粉遇碘液变棕色.若用碘液处理杂合的非糯性植株的花粉,则显微镜下观察到花粉颜色及比例为______.
(2)取基因型双杂合的黄色非糯性植株的花粉进行离体培养,获得单倍体幼苗,其基因型为______;对获得的幼苗用______进行处理,得到一批可育的植株,这些植株均自交,所得籽粒性状在同一植株上表现______(一致、不一致).
(3)已知基因A、a位于9号染色体上,且无正常9号染色体的花粉不能参与受精作用.现有基因型为Aa的植株甲,其细胞中9号染色体如图一所示.
①植株甲的变异类型属于染色体结构变异中的______.
②为了确定植株甲的A基因是位于正常染色体上,还是异常染色体上,让其进行自交产生F1,F1的表现型及比例为______,证明A基因位于异常染色体上.
③以植株甲为父本,以正常的白色籽粒植株为母本,杂交产生的F1中,发现了一株黄色籽粒植株乙,其染色体及基因组成如图二所示.该植株形成的可能原因是:父本减数分裂过程中______未分离.
正确答案
解:(1)由于杂合的非糯性植株的花粉可产生含B和b的两种配子,比例为1:1,所以用碘液处理后,显微镜下观察到花粉颜色及比例为蓝色:棕色=1:1.
(2)由于基因型为双杂合的黄色非糯性植株可产生4种配子,所以其花粉进行离体培养,获得的单倍体幼苗基因型也有4种,分别是AB、Ab、aB、ab.用秋水仙素处理其幼苗,使其染色体数目加倍,形成纯合体.因此,这些植株自交,后代不出现性状分离,所得籽粒性状在同一植株上表现一致.
(3)①由图一可知,该黄色籽粒植株9号染色体中的一条染色体缺失了某一片段,属于染色体结构变异中的缺失.
②若A基因位于异常染色体上,让植株甲进行自交产生F1,由于无正常9号染色体的花粉不能参与受精作用,即Aa个体产生的配子中只有a能参与受精作用,所以F1表现型及比例为黄色(Aa):白色(aa)=1:1.
③由于无正常9号染色体的花粉不能参与受精作用,所以图二中的A只能来自母本,故aa是父本在减数分裂过程中,同源染色体没有分离所致.
故答案为:
(1)蓝色:综色=1:1
(2)AB、Ab、aB、ab 秋水仙素 一致
(3)①缺失 ②黄色:白色=1:1 ③同源染色体
解析
解:(1)由于杂合的非糯性植株的花粉可产生含B和b的两种配子,比例为1:1,所以用碘液处理后,显微镜下观察到花粉颜色及比例为蓝色:棕色=1:1.
(2)由于基因型为双杂合的黄色非糯性植株可产生4种配子,所以其花粉进行离体培养,获得的单倍体幼苗基因型也有4种,分别是AB、Ab、aB、ab.用秋水仙素处理其幼苗,使其染色体数目加倍,形成纯合体.因此,这些植株自交,后代不出现性状分离,所得籽粒性状在同一植株上表现一致.
(3)①由图一可知,该黄色籽粒植株9号染色体中的一条染色体缺失了某一片段,属于染色体结构变异中的缺失.
②若A基因位于异常染色体上,让植株甲进行自交产生F1,由于无正常9号染色体的花粉不能参与受精作用,即Aa个体产生的配子中只有a能参与受精作用,所以F1表现型及比例为黄色(Aa):白色(aa)=1:1.
③由于无正常9号染色体的花粉不能参与受精作用,所以图二中的A只能来自母本,故aa是父本在减数分裂过程中,同源染色体没有分离所致.
故答案为:
(1)蓝色:综色=1:1
(2)AB、Ab、aB、ab 秋水仙素 一致
(3)①缺失 ②黄色:白色=1:1 ③同源染色体
(1)甲种鼠的一个自然种群中,体色有黄色(Y)和灰色(y),尾巴有短尾(D)和长尾(d).任意取雌雄两只黄色短尾鼠经多次交配,F1的表现型为黄色短尾:黄色长尾:灰色短尾:灰色长尾=4:2:2:1.则该自然种群中,黄色短尾鼠的基因型可能为______;让上述F1代中的灰色短尾雌雄鼠自由交配,则F2代中灰色短尾鼠占______
(2)乙种鼠的一个自然种群中,体色有三种:黄色、灰色、青色.其生化反应原理如图所示.已知基因A控制酶1的合成,基因B控制酶2的合成,基因b控制酶3的合成(基因B能抑制基因b的表达).纯合aa的个体由于缺乏酶1使黄色素在鼠体内积累过多而导致50%的个体死亡.分析可知:黄色鼠的基因型有______种;让多只基因型为AaBb的成鼠自由交配,则后代个体表现型比例为黄色:青色:灰色=______
(3)丙种鼠的一个自然种群中,体色有褐色和黑色两种,是由一对等位基因控制.已知褐色为显性,若要通过一次杂交实验探究控制体色的基因在X染色体还是常染色体上,应该选择的杂交组合是______.
正确答案
解:(1)单独考虑毛色及尾长性状,两只黄色短尾鼠经多次交配,F1中黄色:灰色=(4+2):(2+1)=2:1、短尾:长尾=(4+2):(2+1)=2:1,说明YY和DD的都会纯合致死,则黄色短尾鼠的基因型是YyDd;F1中的灰色短尾雌雄鼠基因型是yyDd,因为DD致死,则F2中灰色短尾鼠(yyDd)占
(2)已知基因A控制酶1的合成,基因B控制酶2的合成,基因b控制酶3的合成,结合生化反应原理图可知黄色基因型是aaBB、aaBb、aabb,共有3种.基因型为AaBb的成鼠自由交配,后代个体表现型比例应为黄色(aa__):青色(A_B_):灰色(A_bb)=
(3)欲通过一次杂交判断控制体色的基因在X染色体还是常染色体上,应选择隐性雌性个体与显性雄性个体相互交配,即黑色雌性和褐色雄性.若后代雌雄性状不同,则该基因位于X染色体上;若后代雌雄性状相同,则该基因位于常染色体上.
故答案为:
(1)YyDd
(2)3 2:9:3
(3)褐色雄性×黑色雌性
解析
解:(1)单独考虑毛色及尾长性状,两只黄色短尾鼠经多次交配,F1中黄色:灰色=(4+2):(2+1)=2:1、短尾:长尾=(4+2):(2+1)=2:1,说明YY和DD的都会纯合致死,则黄色短尾鼠的基因型是YyDd;F1中的灰色短尾雌雄鼠基因型是yyDd,因为DD致死,则F2中灰色短尾鼠(yyDd)占
(2)已知基因A控制酶1的合成,基因B控制酶2的合成,基因b控制酶3的合成,结合生化反应原理图可知黄色基因型是aaBB、aaBb、aabb,共有3种.基因型为AaBb的成鼠自由交配,后代个体表现型比例应为黄色(aa__):青色(A_B_):灰色(A_bb)=
(3)欲通过一次杂交判断控制体色的基因在X染色体还是常染色体上,应选择隐性雌性个体与显性雄性个体相互交配,即黑色雌性和褐色雄性.若后代雌雄性状不同,则该基因位于X染色体上;若后代雌雄性状相同,则该基因位于常染色体上.
故答案为:
(1)YyDd
(2)3 2:9:3
(3)褐色雄性×黑色雌性
在老鼠中,基因C决定色素的形成,其隐性等位基因c则为白化基因;基因B决定黑色素的沉积,其隐性等位基因b在纯合时导致棕色表现型;基因A决定毛尖端黄色素的沉积,其隐性等位基因a无此作用;基因型为C_A_B_的鼠为栗色鼠.有两只基因型相同的栗色鼠甲、乙,其交配后代有三种表现型,大致比例为:9栗色:3黑色:4白化.
(1)若只考虑老鼠体色有色和白化的遗传,遵循______定律.
(2)这两只栗色的双亲鼠的基因型是______,其后代白化鼠中纯合子占白化鼠的______(填分数).
(3)若又有一黑色丙鼠与一栗色丁鼠交配,产生了如下后代:9/32栗色,9/32黑色,3/32黄棕色,3/32棕色,8/32白化,则丁鼠的基因型是______,后代鼠中有色鼠:白化鼠的比例为______.
正确答案
解:(1)若只考虑老鼠的体色有色(由基因C决定)和白化(由基因c决定),研究的是一对等位基因,符合基因的分离定律.
(2)根据题意,有两只基因型相同的栗色鼠甲、乙,假设甲、乙的基因型分别为C_A_B_,由于“有两只基因型相同的栗色鼠甲、乙,其交配后代有三种表现型,大致比例为:9栗色:3黑色:4白化”由于后代中没有棕色鼠的出现,说明两只亲本的栗色鼠不含有b基因,所以亲本的基因型为C_A_BB,又由于9:3:4是9:3:3:1的变形,说明亲本是双杂合子即CcAa,所以两只亲本栗色鼠的基因型为CcAaBB.将CcAaBB×CcAaBB应用基因的分离定律拆分成:Cc×Cc、Aa×Aa、BB×BB故后代中白化鼠的概率是1/4,在白化鼠中纯合子的基因型是ccAABB和ccaaBB这两种基因型各自所占的比例是1/4×1/4=1/16,所以其后代白化鼠中纯合子占白化鼠的比例为(2×1/16)÷1/4=1/2.
(3)根据题意“9/32栗色,9/32黑色,3/32黄棕色,3/32棕色,8/32白化”各自的基因型为“9/32栗色C_A_B_,9/32黑色C_aaB_,3/32黄棕色C_A_bb,3/32棕色C_bbaa,8/32白化ccA_B_,”亲本的基因型为黑色丙鼠C_aaB_与栗色丁鼠C_A_B_交配,由于后代有白化鼠ccA_B_的存在,说明两个亲本均含有为c基因,所以为Cc×Cc,由于后代有棕色鼠C_bbaa的出现说明亲本相关的基因为Bb×Bb,同时出现了aa说明栗色鼠丁的基因型为Aa,综上所述丁鼠的基因型为CcAaBb.由于Cc×Cc后代出现1/4的白化鼠,所以后代中有色鼠:白色鼠的比例为3:1.
故答案为:(1)分离
(2)CcAaBB 1/2
(3)CcAaBb 3:1
解析
解:(1)若只考虑老鼠的体色有色(由基因C决定)和白化(由基因c决定),研究的是一对等位基因,符合基因的分离定律.
(2)根据题意,有两只基因型相同的栗色鼠甲、乙,假设甲、乙的基因型分别为C_A_B_,由于“有两只基因型相同的栗色鼠甲、乙,其交配后代有三种表现型,大致比例为:9栗色:3黑色:4白化”由于后代中没有棕色鼠的出现,说明两只亲本的栗色鼠不含有b基因,所以亲本的基因型为C_A_BB,又由于9:3:4是9:3:3:1的变形,说明亲本是双杂合子即CcAa,所以两只亲本栗色鼠的基因型为CcAaBB.将CcAaBB×CcAaBB应用基因的分离定律拆分成:Cc×Cc、Aa×Aa、BB×BB故后代中白化鼠的概率是1/4,在白化鼠中纯合子的基因型是ccAABB和ccaaBB这两种基因型各自所占的比例是1/4×1/4=1/16,所以其后代白化鼠中纯合子占白化鼠的比例为(2×1/16)÷1/4=1/2.
(3)根据题意“9/32栗色,9/32黑色,3/32黄棕色,3/32棕色,8/32白化”各自的基因型为“9/32栗色C_A_B_,9/32黑色C_aaB_,3/32黄棕色C_A_bb,3/32棕色C_bbaa,8/32白化ccA_B_,”亲本的基因型为黑色丙鼠C_aaB_与栗色丁鼠C_A_B_交配,由于后代有白化鼠ccA_B_的存在,说明两个亲本均含有为c基因,所以为Cc×Cc,由于后代有棕色鼠C_bbaa的出现说明亲本相关的基因为Bb×Bb,同时出现了aa说明栗色鼠丁的基因型为Aa,综上所述丁鼠的基因型为CcAaBb.由于Cc×Cc后代出现1/4的白化鼠,所以后代中有色鼠:白色鼠的比例为3:1.
故答案为:(1)分离
(2)CcAaBB 1/2
(3)CcAaBb 3:1
豌豆是遗传学研究常用的实验材料,请据以下杂交实验1和2分析回答下列问题:
(1)豌豆的紫花和白花由一对等位基因控制.某校研究性学习小组选用紫花豌豆和白花豌豆作亲本,进行了杂交实验1.
①F1形成配子的过程中______基因分离,分别进入不同的配子中.
②F2中杂合子占______.若F2植株全部自交,预测F3中,开紫花植株和开白花植株的比例约为______.
(2)豌豆的子叶黄色(Y)对绿色(y)为显性,种子圆形(R)对皱形(r)为显性.研究性学习小组进行了杂交实验2.
①根据实验2判断,控制豌豆子叶颜色和种子形状的两对等位基因位于______(填“同源”
或“非同源”)染色体上,这两对相对性状的遗传遵循______定律.
②实验2中两亲本的基因型分别为______,F2中与亲本表现型不相同的个体中纯合子与杂合子之比为______.
正确答案
解:(1)①实验1:子二代性状分离比=3:1,说明受一对等位基因控制,紫花是显性性状,子一代是杂合子,其形成配子时等位基因Aa分离,进入不同的配子.
②子一代是杂合子Aa,后代AA:Aa:aa=1:2:1,其中Aa占
(2)①根据实验2子二代9:3:3:1可知,控制豌豆子叶颜色和种子形状的两对等位基因位于两对非同源染色体上,遵循基因的自由组合定律.
②根据以上分析已知实验2子一代是双杂合子YyRr,黄色、圆粒是显性性状,则亲本为YYrr、yyRR,子二代Y_R_:Y_yy:yyR_:yyrr=9:3:3:1,其中9Y_R_:3yyrr与亲本表现型不同,其中有两个纯合子,所以F2中与亲本表现型不相同的个体中纯合子与杂合子之比为1:4.
故答案为:
(1)①等位
②
(2)①非同源 自由组合
②YYrr、yyRR 1:4
解析
解:(1)①实验1:子二代性状分离比=3:1,说明受一对等位基因控制,紫花是显性性状,子一代是杂合子,其形成配子时等位基因Aa分离,进入不同的配子.
②子一代是杂合子Aa,后代AA:Aa:aa=1:2:1,其中Aa占
(2)①根据实验2子二代9:3:3:1可知,控制豌豆子叶颜色和种子形状的两对等位基因位于两对非同源染色体上,遵循基因的自由组合定律.
②根据以上分析已知实验2子一代是双杂合子YyRr,黄色、圆粒是显性性状,则亲本为YYrr、yyRR,子二代Y_R_:Y_yy:yyR_:yyrr=9:3:3:1,其中9Y_R_:3yyrr与亲本表现型不同,其中有两个纯合子,所以F2中与亲本表现型不相同的个体中纯合子与杂合子之比为1:4.
故答案为:
(1)①等位
②
(2)①非同源 自由组合
②YYrr、yyRR 1:4
(1)用碘液处理基因型为______的植株花粉,在显微镜下可观察到蓝色花粉:棕色花粉接近1:1,出现该结果的根本原因是______.
(2)用高秆糯性和矮秆非糯性的两杂合玉米植株杂交,F1的表现型及比例为______,该实验结果______(填“能”或“不能”)证明A、a和B、b两对等位基因的遗传遵循自由组合定律.
(3)已知基因A、a位于9号染色体上,9号染色体异常的花粉不能参与受精.现有基因型为Aa的植株甲,其细胞中9号染色体如图所示.
①利用测交实验确定植株甲的A基因是位于正常染色体上还是异常染色体上,若测交后代______,则证明A基因位于异常染色体上.
②假设9号染色体部分缺失的花粉不能参与受精,是花粉致死造成的.为验证该假设,用植株甲通过______(技术)获得单倍体植株,若单倍体植株______,则上述假设成立.
正确答案
解答:用碘液处理植株花粉,在显微镜下可观察到蓝色花粉:棕色花粉接近1:1,可以确定有两种类型的配子:B、b,所以可推知该植株基因型为Bb,出现该结果的根本原因是由基因分离的实质可知:Bb的个体在减数分裂形成配子时,等位基因B、b随同原染色体的分开而分离,分别进入两个配子中,形成B、b两种配子;
(2)用高杆糯性和矮杆非糯性的两杂合玉米植株杂交,又F1的玉米高杆(A)对矮杆(a)为显性,非糯性(B)对糯性(b)为显性,所以两亲本基因型为:Aabb和aaBb,所以表现型及比例为高杆非糯性:高杆糯性:矮杆非糯性:矮杆糯性=1:1:1:1,但仅此结果并不能说明这两对基因位于一对同源染色体上,但是如果两对基因位于一对同源染色体上,如图所示 
(3)①由题干文字信息可知:“基因A、a位于9号染色体上,9号染色体异常的花粉不能参与受精.现有基因型为Aa的植株甲,其细胞中9号染色体上”,则可以形成:A、a两种基因型的配子,若A基因位于异常染色体上,则A基因型的配子不参入受精,所以测交后代全为矮杆;
②若是用花药离体培养若后代性状表现一致,则说明只有一种类型的配子存活,另一种配子则致死.
故答案为:
(1)Bb Bb的个体在减数分裂形成配子时,等位基因B、b随同原染色体的分开而分离,分别进入两个配子中,形成B、b两种配子
(2)高杆非糯性:高杆糯性:矮杆非糯性:矮杆糯性=1:1:1:1 不能
(3)①全为矮杆
②花药离体培养 表现型一致
解析
解答:用碘液处理植株花粉,在显微镜下可观察到蓝色花粉:棕色花粉接近1:1,可以确定有两种类型的配子:B、b,所以可推知该植株基因型为Bb,出现该结果的根本原因是由基因分离的实质可知:Bb的个体在减数分裂形成配子时,等位基因B、b随同原染色体的分开而分离,分别进入两个配子中,形成B、b两种配子;
(2)用高杆糯性和矮杆非糯性的两杂合玉米植株杂交,又F1的玉米高杆(A)对矮杆(a)为显性,非糯性(B)对糯性(b)为显性,所以两亲本基因型为:Aabb和aaBb,所以表现型及比例为高杆非糯性:高杆糯性:矮杆非糯性:矮杆糯性=1:1:1:1,但仅此结果并不能说明这两对基因位于一对同源染色体上,但是如果两对基因位于一对同源染色体上,如图所示
(3)①由题干文字信息可知:“基因A、a位于9号染色体上,9号染色体异常的花粉不能参与受精.现有基因型为Aa的植株甲,其细胞中9号染色体上”,则可以形成:A、a两种基因型的配子,若A基因位于异常染色体上,则A基因型的配子不参入受精,所以测交后代全为矮杆;
②若是用花药离体培养若后代性状表现一致,则说明只有一种类型的配子存活,另一种配子则致死.
故答案为:
(1)Bb Bb的个体在减数分裂形成配子时,等位基因B、b随同原染色体的分开而分离,分别进入两个配子中,形成B、b两种配子
(2)高杆非糯性:高杆糯性:矮杆非糯性:矮杆糯性=1:1:1:1 不能
(3)①全为矮杆
②花药离体培养 表现型一致
欲用浅绿色低含蛋白质的雌株(EEffCcDD)和浅绿色高含蛋白质的雄株(eeFFCcdd)作亲本,在短时间内用简便方法培育出绿色高含蛋白质雌雄同株的植株,设计实验方案如下:
(1)用上述亲本杂交,F1中成熟植株的基因型是______.
(2)______.
(3)______.
(4)为检测最后获得的植株是否为纯合子,可以用基因型为eeffCCdd植株作母本,做一次杂交实验,预期结果及结论:
①______,则待测植株为纯合子.
②______,则待测植株为杂合子.
(5)某种植物有基因型不同的绿色子叶个体甲、乙,让其分别与一纯合黄色子叶的同种植物个体杂交,在每个杂交组合中,F1都是黄色子叶,再自花授粉产生F2,每个组合的F2的分离比如下:
甲:产生的F2中,黄:绿=81:175;
乙:产生的F2中,黄:绿=81:63.
本实验中,此种植物的子叶颜色至少受______对等位基因的控制.
(6)某植物颜色由两对基因(A和a,B,和b)拉制,基中一对基因控制色素的合成,另一对基因控制颜色的深浅,其花的颜色与基因型酌对应关系见下表,请回答:
欲探究两对基因(A和a,B和b)是位于一对同源染色体上还是位于两对同源染色体上,某课题小组选用基因型为AaBb的植株进行测交:
实验步骤:
第一步:对基因型为AaBb的植株进行测交.
第二步;观察并统计子代植株花的颜色和比例.
预期结果及结论:
①若子代花色及比例为______,则两对基因在染色体上的位置可表示为甲图类型(竖线表示染色体,黑点表示基因在染色体上的位置).
②若子代花色及比例为______,请在乙图中标出两对基因在染色体上的位置(竖线表示染色体,黑点表示基因在染色体上的位置).
③若子代花色及比例为______,请在丙图中标出两对基因在染色体上的位置(竖线表示染色体,黑点表示基因在染色体上的位置).
正确答案
解:(1)亲本为浅绿色低含蛋白质的雌株(EEffCcDD)和浅绿色高含蛋白质的雄株(eeFFCcdd),则F1中成熟植株的基因型是EeFfCCDd、EeFfCcDd.
(2)要用“最简便”的方法,应采用自交法,即取F1中植株进行自交(同株异花传粉)得到F2.
(3)从F2植株中选出符合要求的绿色高含蛋白质雌雄同株的个体(EEFFCCdd).
(4)为检测最后获得的植株是否为纯合子,可以采用测交法,即用基因型为eeffCCdd植株作母本,做一次杂交实验,预期结果及结论:
①若则待测植株为纯合子(EEFFCCdd),则杂交后代全部为雌雄同株.
②若待测植株为杂合子(EeFFCCdd或EeFfCCdd或EEFfCCdd),则杂交后代出现雌性植株或雄性植株.
(5)甲组产生的F2中,黄:绿=81:175,则黄色占全部子代的比例为
(6)选用基因型为AaBb的植株进行测交:
①若两对基因在染色体上的位置可表示为甲图类型,则其能产生两种比例相等的配子,即AB和ab,因此子代的基因型、表现型及比例为AaBb(粉色):aabb(白色)=1:1.
②若两对基因在染色体上的位置可表示为乙图类型,则其能产生两种比例相等的配子,即Ab和aB,因此子代的基因型、表现型及比例为子代花色及比例为Aabb(红花):aaBb(白花)=1:1.
③若两对基因在染色体上的位置可表示为乙图类型,则其能产生四种比例相等的配子,即AB、Ab、aB、ab,因此子代花色及比例为粉花(AaBb):红花(Aabb):白花(aaBb、aabb)=1:1:2.
乙图和丙图如图:
故答案为:
(1)EeFfCCDd、EeFfCcDd
(2)取F1中植株进行自交(同株异花传粉)得到F2
(3)从F2植株中选出符合要求的绿色高含蛋白质雌雄同株的个体
(4)①若杂交后代全部为雌雄同株 ②若杂交后代出现雌性植株或雄性植株
(5)4
(6)①粉花:白花=1:1 ②红花:白花=1:1 ③粉花:红花:白花=1:1:2
解析
解:(1)亲本为浅绿色低含蛋白质的雌株(EEffCcDD)和浅绿色高含蛋白质的雄株(eeFFCcdd),则F1中成熟植株的基因型是EeFfCCDd、EeFfCcDd.
(2)要用“最简便”的方法,应采用自交法,即取F1中植株进行自交(同株异花传粉)得到F2.
(3)从F2植株中选出符合要求的绿色高含蛋白质雌雄同株的个体(EEFFCCdd).
(4)为检测最后获得的植株是否为纯合子,可以采用测交法,即用基因型为eeffCCdd植株作母本,做一次杂交实验,预期结果及结论:
①若则待测植株为纯合子(EEFFCCdd),则杂交后代全部为雌雄同株.
②若待测植株为杂合子(EeFFCCdd或EeFfCCdd或EEFfCCdd),则杂交后代出现雌性植株或雄性植株.
(5)甲组产生的F2中,黄:绿=81:175,则黄色占全部子代的比例为
(6)选用基因型为AaBb的植株进行测交:
①若两对基因在染色体上的位置可表示为甲图类型,则其能产生两种比例相等的配子,即AB和ab,因此子代的基因型、表现型及比例为AaBb(粉色):aabb(白色)=1:1.
②若两对基因在染色体上的位置可表示为乙图类型,则其能产生两种比例相等的配子,即Ab和aB,因此子代的基因型、表现型及比例为子代花色及比例为Aabb(红花):aaBb(白花)=1:1.
③若两对基因在染色体上的位置可表示为乙图类型,则其能产生四种比例相等的配子,即AB、Ab、aB、ab,因此子代花色及比例为粉花(AaBb):红花(Aabb):白花(aaBb、aabb)=1:1:2.
乙图和丙图如图:
故答案为:
(1)EeFfCCDd、EeFfCcDd
(2)取F1中植株进行自交(同株异花传粉)得到F2
(3)从F2植株中选出符合要求的绿色高含蛋白质雌雄同株的个体
(4)①若杂交后代全部为雌雄同株 ②若杂交后代出现雌性植株或雄性植株
(5)4
(6)①粉花:白花=1:1 ②红花:白花=1:1 ③粉花:红花:白花=1:1:2
玉米是雌雄同株异花植物,已知玉米叶有宽叶和窄叶两种,籽粒的颜色有紫色、黄色和白色三种,味道有甜味和非甜味两种.请分析回答有关问题:
(1)已知宽叶(A)对窄叶(a)为显性,且在玉米苗期便能识别.根据生产实践获知,杂交种(Aa)所结果实在数目和粒重上都表现为高产.某农场在培育玉米杂交种时,将纯种宽叶玉米和纯种窄叶玉米进行了间行均匀种植,但由于错过了人工授粉的时机,结果导致大面积自然授粉(同株异花授粉与品种间异株异花授粉).上述栽种方式中,两个品种玉米授粉方式共计有______种,F1植株的基因型是______;现有情况下,为选取杂交种避免减产,应在收获季节收集______(宽叶、窄叶)植株的种子,第二年播种后,在幼苗期选择______(宽叶、窄叶)植株进行栽种.
(2)用两紫色籽粒的玉米作亲本,F1籽粒颜色及比例为紫色:黄色:白色=12:3:1,则F1紫色籽粒的基因型有______种;Fl中所有黄色籽粒的玉米自交,后代中白色籽粒的比例应是______.
(3)科研人员将纯合甜味和纯合非甜味玉米间行种植,如图所示,且雌蕊接受同种和异种花粉的机会相等.请通过分析各行玉米的种子性状,判断甜味和非甜味的显隐性关系.
①若甲、丙行的植株种子是______,乙、丁行的植株种子是______,则甜味是显性.
②若甲、丙行的植株种子是______,乙、丁行的植株种子是______,则非甜味是显性.
③若非甜味是显性,现将乙行植株的种子发育成的新个体(F1)进行随机交配,则所得种子的甜味与非甜味比例约是______.
正确答案
解:(1)纯种宽叶玉米(基因型为AA)和纯种窄叶玉米(基因型为aa)进行了间行均匀种植,自然条件下,既有异花受粉,又有自花受粉,受粉方式共计有4种,即AA×AA、aa×aa、AA×aa、aa×AA,F1植株的基因型应有3种,即AA、Aa、aa.由于自然受粉,在窄叶植株上结的种子有基因型为Aa杂合子,所以应收集窄叶植株的种子,同理在第二年播种后,在幼苗期选择宽叶植株栽种,就可保证产量不下降.
(2)F1籽粒颜色及比例为紫色:黄色:白色=12:3:1,则符合两对相对性状的杂交实验结果,即(9:3):3:1,则紫色的基因型有4+2=6种,Fl中所有黄色籽粒的玉米自交,后代中白色籽粒(双隐性个体)的比例应是
(3)由于纯合甜味和纯合非甜味玉米间行种植,它们之间既有同株异花传粉,也有异株杂交.因此:
①若甲、丙行的植株种子是甜味,而乙、丁行的植株种子是甜味和非甜味,则甜味是显性.
②若甲、丙行的植株种子是甜味和非甜味,乙、丁行的植株种子是非甜味,则非甜味是显性.
③若非甜味是显性,则B行植株的种子基因型为AA和Aa,比例1:1.A的基因频率为
故答案为:
(1)4 AA、Aa、aa 窄叶 宽叶
(2)6
(3)①甜味 甜味和非甜味 ②甜味和非甜味 非甜味 ③1:15
解析
解:(1)纯种宽叶玉米(基因型为AA)和纯种窄叶玉米(基因型为aa)进行了间行均匀种植,自然条件下,既有异花受粉,又有自花受粉,受粉方式共计有4种,即AA×AA、aa×aa、AA×aa、aa×AA,F1植株的基因型应有3种,即AA、Aa、aa.由于自然受粉,在窄叶植株上结的种子有基因型为Aa杂合子,所以应收集窄叶植株的种子,同理在第二年播种后,在幼苗期选择宽叶植株栽种,就可保证产量不下降.
(2)F1籽粒颜色及比例为紫色:黄色:白色=12:3:1,则符合两对相对性状的杂交实验结果,即(9:3):3:1,则紫色的基因型有4+2=6种,Fl中所有黄色籽粒的玉米自交,后代中白色籽粒(双隐性个体)的比例应是
(3)由于纯合甜味和纯合非甜味玉米间行种植,它们之间既有同株异花传粉,也有异株杂交.因此:
①若甲、丙行的植株种子是甜味,而乙、丁行的植株种子是甜味和非甜味,则甜味是显性.
②若甲、丙行的植株种子是甜味和非甜味,乙、丁行的植株种子是非甜味,则非甜味是显性.
③若非甜味是显性,则B行植株的种子基因型为AA和Aa,比例1:1.A的基因频率为
故答案为:
(1)4 AA、Aa、aa 窄叶 宽叶
(2)6
(3)①甜味 甜味和非甜味 ②甜味和非甜味 非甜味 ③1:15
甘蓝型油菜花色性状的遗传受三对独立基因的控制,基因型与性状的关系如下表所示.
请回答下列问题:
(1)让纯合黄色甘蓝型油菜与金黄色甘蓝型油菜杂交,F1的表现型是______.该F1进行测交,后代中黄色:金黄色=3:1,则该F1进行自交时,后代中黄色:金黄色=______.
(2)让一株白色甘蓝型油菜与一株黄色甘蓝型油菜杂交,后代全是______甘蓝型油菜,该甘蓝型油菜的基因型最多有______种.
(3)对某基因型的乳白色甘蓝型油菜进行测交,后代花色的表现型及比例为乳白色:黄色:金黄色=4:3:1,则该乳白色甘蓝型油菜的基因型为______;该乳白色甘蓝型油菜自交,后代的表现型及比例为______.
正确答案
解:(1)黄花(aaY1Y1Y2Y2)×金黄花(aay1y1y2y2),F1基因型为aaY1y1Y2y2,表现型为黄色.对F1(aaY1y1Y2y2)进行测交,后代金黄色的比例为
(2)已知白色是AA,黄色是aaY1---或者aa--Y2-,则后代全部是Aa,表现型为乳白色,该甘蓝型油菜的基因型最多有×3=9种.
(3)若乳白色的基因型为AaY1y1Y2y2,与进行测交aay1y1y2y2,后代乳白色占
故答案为:
(1)黄色 15:1
(2)乳白色 9
(3)AaY1y1Y2y2 白色:乳白花:黄花:金黄花=16:32:15:1
解析
解:(1)黄花(aaY1Y1Y2Y2)×金黄花(aay1y1y2y2),F1基因型为aaY1y1Y2y2,表现型为黄色.对F1(aaY1y1Y2y2)进行测交,后代金黄色的比例为
(2)已知白色是AA,黄色是aaY1---或者aa--Y2-,则后代全部是Aa,表现型为乳白色,该甘蓝型油菜的基因型最多有×3=9种.
(3)若乳白色的基因型为AaY1y1Y2y2,与进行测交aay1y1y2y2,后代乳白色占
故答案为:
(1)黄色 15:1
(2)乳白色 9
(3)AaY1y1Y2y2 白色:乳白花:黄花:金黄花=16:32:15:1
节瓜又名毛瓜,是冬瓜属的一个变种.节瓜有全雌株(只有雌花)、全雄株(只有雄花)和正常株(雌花、雄花均有)等不同性别类型的植株,研究人员做了如下图所示的实验.请回答问题:
(1)对实验一数据进行统计学分析,F2代的分离比接近3:10:3,推测节瓜的性别类型由______对基因控制,其遗传方式符合______定律.
(2)若第一对基因以A、a表示,第二对基因以B、b表示,第三对基因以C、c表示…,以此类推,则实验一F2正常株的基因型为______,其中杂合子的比例为______.实验二亲本正常株的基因型为______.
(3)为验证上述推测,分别将实验一、实验二中的F1正常株与基因型为______的植株测交,实验一中F1正常株测交的结果应为______,实验二中F1正常株的测交结果应为______.
(4)若采用单倍体育种的方法,使后代中同时出现全雌株和全雄株且比例相等,可选择基因型为______的植株做亲本,该育种方法的原理是______.
正确答案
解:(1)实验一全雌株与全雄株杂交,F1全正常株,F2代的分离比接近3:10:3,共16个组合,可见该节瓜的性别决定是由两对基因控制的,遵循基因的自由组合定律.
(2)由题意分析已知该节瓜的性别决定是由两对基因控制的,遵循基因的自由组合定律,且F1是双杂合子.若第一对基因以A、a表示,第二对基因以B、b表示,则F1正常株的基因型是AaBb.由F2代的性状分离比全雌株:正常株:全雄株=3:10:3可知正常株是双显性(9)和双隐性(1),全雌株、全雄株为单显性(3),所以F2正常株的基因型有:AABB、AABb、AaBB、AaBb、aabb,其中纯合子AABB、aabb占两份,故杂合子的比例为(10-2)÷10=
(3)设全雌株为aaB-,实验一F1正常株AaBb与基因型为 aabb的植株测交,子代为1AaBb(正常株):1aabb(正常株):1aaBb(全雌株):1Aabb(全雄株),即全雌株:正常株:全雄株=1:2:1.实验二F1正常株AaBB与基因型为 aabb的植株测交,子代为1AaBb(正常株):1aaBb(全雌株).如果设全雌株的基因型为A-bb,其结果是一样的.
(4)若采用单倍体育种的方法,使后代中同时出现全雌株和全雄株且比例相等,可选择基因型为 AaBb的植株做亲本进行花药离体培养获得AB、Ab、aB、ab四种单倍体,再用秋水仙素处理获得AABB(正常株)、AAbb(全雌株或全雄株)、aaBB(全雄株或全雌株)、aabb(正常株).单倍体育种的原理是染色体变异.
故答案是:
(1)两(或“2”) 基因的自由组合
(2)AABB、AABb、AaBB、AaBb、aabb(或“A_B_、aabb”)
(3)aabb 全雌株:正常株:全雄株=1:2:1 全雌株:正常株=1:1
(4)AaBb 染色体变异
解析
解:(1)实验一全雌株与全雄株杂交,F1全正常株,F2代的分离比接近3:10:3,共16个组合,可见该节瓜的性别决定是由两对基因控制的,遵循基因的自由组合定律.
(2)由题意分析已知该节瓜的性别决定是由两对基因控制的,遵循基因的自由组合定律,且F1是双杂合子.若第一对基因以A、a表示,第二对基因以B、b表示,则F1正常株的基因型是AaBb.由F2代的性状分离比全雌株:正常株:全雄株=3:10:3可知正常株是双显性(9)和双隐性(1),全雌株、全雄株为单显性(3),所以F2正常株的基因型有:AABB、AABb、AaBB、AaBb、aabb,其中纯合子AABB、aabb占两份,故杂合子的比例为(10-2)÷10=
(3)设全雌株为aaB-,实验一F1正常株AaBb与基因型为 aabb的植株测交,子代为1AaBb(正常株):1aabb(正常株):1aaBb(全雌株):1Aabb(全雄株),即全雌株:正常株:全雄株=1:2:1.实验二F1正常株AaBB与基因型为 aabb的植株测交,子代为1AaBb(正常株):1aaBb(全雌株).如果设全雌株的基因型为A-bb,其结果是一样的.
(4)若采用单倍体育种的方法,使后代中同时出现全雌株和全雄株且比例相等,可选择基因型为 AaBb的植株做亲本进行花药离体培养获得AB、Ab、aB、ab四种单倍体,再用秋水仙素处理获得AABB(正常株)、AAbb(全雌株或全雄株)、aaBB(全雄株或全雌株)、aabb(正常株).单倍体育种的原理是染色体变异.
故答案是:
(1)两(或“2”) 基因的自由组合
(2)AABB、AABb、AaBB、AaBb、aabb(或“A_B_、aabb”)
(3)aabb 全雌株:正常株:全雄株=1:2:1 全雌株:正常株=1:1
(4)AaBb 染色体变异
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