• 孟德尔的豌豆杂交实验(二)
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简答题

孟德尔获得成功的原因之一是因为正确选择了豌豆作为实验材料.

(1)豌豆(2n=14)的果皮黄豆荚与绿豆荚,红花与白花为自由组合的两对相对性状.甲豌豆为绿豆荚红花、乙豌豆为黄豆荚白花,且均为纯合体,据此回答下列问题:

①若用乙豌豆的花粉为甲豌豆授粉进行人工杂交,需要对甲豌豆花进行的处理包括______.如果甲植株上结的全部是绿豆荚,将其内的种子种下,发育成的植株均开红花,由此可判断出的显隐关系是______

②设甲、乙杂交为亲本,花色将在______代植株上出现性状分离.F2代植株中,重组性状(亲本没有的性状组合)占______

③若对该植物进行基因组测序,需要测定______条染色体的基因序列.

(2)豌豆的某一相对性状共有5种不同的表现型,该性状受三对独立的等位基因控制,其中A基因控制表现型Ⅱ,B基因控制表现型Ⅲ,D基因控制表现型Ⅳ,如表所示:

①已知三种显性基因之间存在着相互抑制的关系,根据表中信息分析,三者之间的抑制关系为______

②表现型V的植株共有______种基因型,其中AaBbDd的植株自交,后代中表现型为Ⅲ的个体占______

③现有一株表现型Ⅱ的植株,若用自交的方法来鉴别其基因型,其中有______等三种基因型的植株不能根据子代的表现型及其分离比例进行判断.

利用表现型Ⅰ对其进行测交,______(填“能”或“不能”)区分这三种基因型,因为______

④基因型为aaBbDd与AAbbDd的植株杂交,请用遗传图解表示出杂交结果______(要求注明亲、子代的基因型、表现型,以及子代的性状分离比).

正确答案

解:(1)①若用乙豌豆的花粉为甲豌豆授粉进行人工异花授粉过程为:去雄(在花蕾期对作为母本的植株去掉雄蕊,且去雄要彻底)→套上纸袋(避免外来花粉的干扰)→人工异花授粉(待花成熟时,采集另一株植株的花粉涂在去雄花的柱头上)→套上纸袋;根据题意分析,甲为红花,乙为白花,甲乙杂交所得F1代均开红花,说明红花为显性,白花为隐性.

②豆荚的绿色显隐性性状不清楚(A、a表示),花的红色相对于白色为显性性状(用B、b表示),甲豌豆表现为绿豆荚红花,乙豌豆表现为黄豆荚白花,且两株豌豆均为纯合体,则甲的基因型为aaBB(或AABB),乙的基因型为AAbb(或aabb).甲乙杂交所得F1代为杂合子(AaBb),其自交后代会发生性状分离,因此花色将在F2代植株上出现性状分离.根据基因自由组合定律,其自交所得F2代植株的性状分离比为9:3:3:1,其中重组性状(亲本没有的性状组合)占

③豌豆染色体数目为2n=14,两性花、雌雄同花,没有性染色体,所以基因组进行测序至少需要研究7条染色体上的DNA分子.

(2)①根据表中信息可推测出三种显性基因之间的抑制关系为:A抑制B、B抑制D、D抑制A.

②表格中表现型V的植株基因型为A_B_D_,所以共有2×2×2=8种基因型,其中AaBbDd的植株自交,后代中表现型为Ⅲ的个体占×(aaB_D_)+×(aaB_dd)=

③表现型Ⅱ的植株中AABBdd、AABbdd、AAbbdd三种基因型的个体自交或测交,后代还是表现型Ⅱ,故不能通过自交或测交产生的后代的表现型及比例来确定其基因型.

④基因型为aaBbDd与AAbbDd的植株杂交,遗传图解如下:

故答案为:

(1)①去雄→套袋→传粉→套袋 红花为显性,白花为隐性

②F2  

③7

(2)①A抑制B、B抑制D、D抑制A  

②8  

③AABBdd  AABbdd  AAbbdd  不能  因为它们的测交后代均为表现型Ⅱ

解析

解:(1)①若用乙豌豆的花粉为甲豌豆授粉进行人工异花授粉过程为:去雄(在花蕾期对作为母本的植株去掉雄蕊,且去雄要彻底)→套上纸袋(避免外来花粉的干扰)→人工异花授粉(待花成熟时,采集另一株植株的花粉涂在去雄花的柱头上)→套上纸袋;根据题意分析,甲为红花,乙为白花,甲乙杂交所得F1代均开红花,说明红花为显性,白花为隐性.

②豆荚的绿色显隐性性状不清楚(A、a表示),花的红色相对于白色为显性性状(用B、b表示),甲豌豆表现为绿豆荚红花,乙豌豆表现为黄豆荚白花,且两株豌豆均为纯合体,则甲的基因型为aaBB(或AABB),乙的基因型为AAbb(或aabb).甲乙杂交所得F1代为杂合子(AaBb),其自交后代会发生性状分离,因此花色将在F2代植株上出现性状分离.根据基因自由组合定律,其自交所得F2代植株的性状分离比为9:3:3:1,其中重组性状(亲本没有的性状组合)占

③豌豆染色体数目为2n=14,两性花、雌雄同花,没有性染色体,所以基因组进行测序至少需要研究7条染色体上的DNA分子.

(2)①根据表中信息可推测出三种显性基因之间的抑制关系为:A抑制B、B抑制D、D抑制A.

②表格中表现型V的植株基因型为A_B_D_,所以共有2×2×2=8种基因型,其中AaBbDd的植株自交,后代中表现型为Ⅲ的个体占×(aaB_D_)+×(aaB_dd)=

③表现型Ⅱ的植株中AABBdd、AABbdd、AAbbdd三种基因型的个体自交或测交,后代还是表现型Ⅱ,故不能通过自交或测交产生的后代的表现型及比例来确定其基因型.

④基因型为aaBbDd与AAbbDd的植株杂交,遗传图解如下:

故答案为:

(1)①去雄→套袋→传粉→套袋 红花为显性,白花为隐性

②F2  

③7

(2)①A抑制B、B抑制D、D抑制A  

②8  

③AABBdd  AABbdd  AAbbdd  不能  因为它们的测交后代均为表现型Ⅱ

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简答题

鳟鱼的眼球颜色和体表颜色分别由两对等位基因A、a和B、b控制.现以红眼黄体鳟鱼和黑眼黑体鳟鱼为亲本,进行杂交实验,正交和反交结果相同.实验结果如图所示.请回答:

(1)在鳟鱼体表颜色性状中,显性性状是______.亲本中的红眼黄体鳟鱼的基因型是______

(2)已知这两对等位基因的遗传符合自由自合定律,理论上F2还应该出现性状______的个体,但实际并未出现,推测其原因可能是基因型为______的个体本应该表现出该性状,却表现出黑眼黑体的性状.

(3)为验证(2)中的推测,用亲本中的红眼黄体个体分别与F2中黑眼黑体个体杂交,统计每一个杂交组合的后代性状及比例______.只要其中有一个杂交组合的后代,则该推测成立.

(4)三倍体黑眼黄体鳟鱼具有优良的品质.科研人员以亲本中的黑眼黑体鳟鱼为父本,以亲本中的红眼黄体鳟鱼为母本,进行人工授精.用热休克法抑制受精后的次级卵母细胞排出极体,受精卵最终发育成三倍体黑眼黄体鳟鱼,其基因型是______.由于三倍体鳟鱼______,导致其高度不育,因此每批次鱼苗均需重新育种.

正确答案

解:(1)孟德尔把F1中显现出来的性状,叫做显性性状,所以在体表颜色性状中,黄体为显性性状.亲本均为纯合子,颜色中黑眼位显性性状,所以亲本红眼黄体鳟鱼基因型为aaBB.

(2)符合自由组合定律会出现性状重组,则还应该出现红眼黑体个体,但实际情况是这种双隐性aabb个体表现为黑眼黑体.

(3)亲本红眼黄体基因型为aaBB,黑眼黑体推测基因型为aabb或A-bb,若子代全部表现为红眼黄体即说明有aabb.

(4)父本为黑眼黑体鳟鱼,基因型是AAbb,配子应为Ab,母本为红眼黄体,热休克法法抑制次级卵母细胞分裂,即配子为aaBB,形成黑眼黄体,两对均是显性性状,所以三倍体鱼的基因型为AaaBBb.三倍体在减数分裂时联会紊乱,难以形成正常配子,所以高度不育.

故答案为:

(1)黄体(或黄色)   aaBB  

(2)红眼黑体      aabb  

(3)全部为红眼黄体

(4)AaaBBb   不能进行正常的减数分裂,难以产生正常配子(或在减数分裂过程中,染色体联会紊乱,难以产生正常配子)

解析

解:(1)孟德尔把F1中显现出来的性状,叫做显性性状,所以在体表颜色性状中,黄体为显性性状.亲本均为纯合子,颜色中黑眼位显性性状,所以亲本红眼黄体鳟鱼基因型为aaBB.

(2)符合自由组合定律会出现性状重组,则还应该出现红眼黑体个体,但实际情况是这种双隐性aabb个体表现为黑眼黑体.

(3)亲本红眼黄体基因型为aaBB,黑眼黑体推测基因型为aabb或A-bb,若子代全部表现为红眼黄体即说明有aabb.

(4)父本为黑眼黑体鳟鱼,基因型是AAbb,配子应为Ab,母本为红眼黄体,热休克法法抑制次级卵母细胞分裂,即配子为aaBB,形成黑眼黄体,两对均是显性性状,所以三倍体鱼的基因型为AaaBBb.三倍体在减数分裂时联会紊乱,难以形成正常配子,所以高度不育.

故答案为:

(1)黄体(或黄色)   aaBB  

(2)红眼黑体      aabb  

(3)全部为红眼黄体

(4)AaaBBb   不能进行正常的减数分裂,难以产生正常配子(或在减数分裂过程中,染色体联会紊乱,难以产生正常配子)

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玉米植株的紧凑株型(叶片与茎秆夹角较小)与平展株型(叶片与茎秆夹角较大)是由一对等位基因控制的相对性状.同样栽培条件下,紧凑株型产量比平展株型高20%左右,但均不耐盐.紧凑株型与平展株型杂交,F1为紧凑株型,F1自交子代有紧凑株型与平展株型.请回答:

(1)紧凑株型基因转录过程需要______酶,转录产物的加工场所是______

(2)为了快速培育耐盐的紧凑型玉米植株,育种工作者通过图1过程进行培育.在高浓度NaCl培养基中,仅有个别胚状体能顺利发育成幼苗,说明这部分幼苗的细胞核中______出现.获得的幼苗需经过______处理,才能得到稳定遗传的植株.

(3)为确定获得的某株耐盐植株的遗传基础,进行了如图2的杂交实验:实验结果表明耐盐是______性状.进一步研究确定耐盐等位基因(A、a)与株型等位基因(B、b)是独立遗传的,请用遗传图解推测F1测交后代情况.

______

正确答案

解:(1)基因转录过程需要RNA聚合酶,转录产物的加工场所是在细胞核中进行的.

(2)为了快速培育耐盐的紧凑型玉米植株,育种工作者需要通过单倍体方法进行培育.γ射线照射属于人工诱变方法中的辐射诱变,原理是基因突变;在高浓度NaCl培养基中培养是对胚状体耐盐性的选择;获得的幼苗为单倍体,还需经过秋水仙素处理,使细胞染色体数目加倍,才能得到稳定遗传的植株.

(3)图2杂交实验中,子一代全为普通紧凑型,表明耐盐、平展型为隐性性状,普通、紧凑型为显性性状.若耐盐等位基因(A、a)与株型等位基因(B、b)是独立遗传的,则F1测交后代应符合自由组合定律.所以遗传图解推测F1测交后代情况如下图:

故答案为:

(1)RNA聚合   细胞核

(2)耐盐基因  秋水仙素

(3)隐性

解析

解:(1)基因转录过程需要RNA聚合酶,转录产物的加工场所是在细胞核中进行的.

(2)为了快速培育耐盐的紧凑型玉米植株,育种工作者需要通过单倍体方法进行培育.γ射线照射属于人工诱变方法中的辐射诱变,原理是基因突变;在高浓度NaCl培养基中培养是对胚状体耐盐性的选择;获得的幼苗为单倍体,还需经过秋水仙素处理,使细胞染色体数目加倍,才能得到稳定遗传的植株.

(3)图2杂交实验中,子一代全为普通紧凑型,表明耐盐、平展型为隐性性状,普通、紧凑型为显性性状.若耐盐等位基因(A、a)与株型等位基因(B、b)是独立遗传的,则F1测交后代应符合自由组合定律.所以遗传图解推测F1测交后代情况如下图:

故答案为:

(1)RNA聚合   细胞核

(2)耐盐基因  秋水仙素

(3)隐性

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玉米是一种雌雄同株的植物,正常植株的基因型为A_B_,其顶部开雄花,下部开雌花;基因型为aaB_的植株不能开出雌花而成为雄株;基因型为A_bb或aabb的植株只开出雌花而成为雌株(两对基因独立遗传).请回答:

(1)若用基因型为AaBb的玉米自交,后代的表现型及比例为______

(2)若用纯合雄株和纯合雌株杂交,其后代表现型可能是______

(3)如果杂合雄株和杂合雌株杂交产生后代,用柱形图表示后代的表现型及比例.

______

正确答案

解:(1)已知正常植株的基因型为A-B-;雄株基因型为aaB-;雌株基因型为A-bb或aabb.若用基因型为AaBb的玉米自交,后代的基因型及比例为A-B-:aaB-:A-bb:aabb=9:3:3:1,所以后代的表现型及比例为正常植株:雄株:雌株=9:3:4.

(2)上述获得的纯合雄株的基因型为aaBB,纯合雌株基因型为AAbb或aabb,故杂交后其后代表现型是AaBb或aaBb,表现型分别为正常植株、雄株.

(3)杂合雄株基因型为aaBb,杂合雌株基因型为Aabb,其后代的基因型为AaBb:Aabb:aaBb:aabb=1:1:1:1,故表现型和其比例为正常植株、雄株、雌株=1:1:2.

故答案为:

(1)正常植株:雄株:雌株=9:3:4

(2)正常植株、雄株

(3)

解析

解:(1)已知正常植株的基因型为A-B-;雄株基因型为aaB-;雌株基因型为A-bb或aabb.若用基因型为AaBb的玉米自交,后代的基因型及比例为A-B-:aaB-:A-bb:aabb=9:3:3:1,所以后代的表现型及比例为正常植株:雄株:雌株=9:3:4.

(2)上述获得的纯合雄株的基因型为aaBB,纯合雌株基因型为AAbb或aabb,故杂交后其后代表现型是AaBb或aaBb,表现型分别为正常植株、雄株.

(3)杂合雄株基因型为aaBb,杂合雌株基因型为Aabb,其后代的基因型为AaBb:Aabb:aaBb:aabb=1:1:1:1,故表现型和其比例为正常植株、雄株、雌株=1:1:2.

故答案为:

(1)正常植株:雄株:雌株=9:3:4

(2)正常植株、雄株

(3)

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肥胖与遗传密切相关,是影响人类健康的重要因素之一.

(1)某肥胖基因发现于一突变系肥胖小鼠,人们对该基因进行了相关研究.

①为确定其遗传方式,进行了杂交实验,根据实验结果与结论完成以下内容.

实验材料:______小鼠;杂交方法:______

实验结果:子一代表现型均正常;结论:遗传方式为常染色体隐性遗传.

②正常小鼠能合成一种蛋白类激素,检测该激素的方法是______.小鼠肥胖是由于正常基因的编码链(模板链的互补链)部分序列“CTCCGA”中的一个C被T替换,突变为决定终止密码(UAA或UGA或UAG)的序列,导致该激素不能正常合成,突变后的序列是______,这种突变______(填“能”或“不能”)使基因的转录终止.

③在人类肥胖症研究中发现,许多人能正常分泌该类激素却仍患肥胖症,其原因是靶细胞缺乏相应的______

(2)目前认为,人的体重主要受多基因遗传的控制.假如一对夫妇的基因型均为AaBb(A、B基因使体重增加的作用相同且具累加效应,两对基因独立遗传),从遗传角度分析,其子女体重超过父母的概率是______,体重低于父母的基因型为______

(3)有学者认为,利于脂肪积累的基因由于适应早期人类食物缺乏而得以保留并遗传到现代,表明______决定生物进化的方向.在这些基因的频率未明显改变的情况下,随着营养条件改善,肥胖发生率明显增高,说明肥胖是______共同作用的结果.

正确答案

解:(1)①由于产生了突变系肥胖小鼠,所以要确定其遗传方式,需要将纯合肥胖小鼠和纯合正常小鼠进行正反交,并根据后代表现型进行判断.子一代表现型均正常,说明其遗传方式为常染色体隐性遗传.

②由于正常小鼠能合成一种蛋白类激素,所以可用抗原-抗体杂交的方法检测该激素.由于正常基因的编码链(模板链的互补链)部分序列为,其一个C被T替换,转录后形成终止密码子,终止密码子为UAA或UGA或UAG,所以替换的是CGA中C→T,替换后的碱基序列为CTCTGA,这种突变能使基因的翻译终止,但不会使转录终止.

③由于许多人能正常分泌该类激素却仍患肥胖症,说明不缺激素,而是靶细胞缺乏相应的受体.

(2)根据A、B基因使体重增加的作用相同且具累加效应,两对基因独立遗传,所以显性基因越多,体重越大.由于如一对夫妇的基因型均为AaBb,含有两个显性基因,且其遗传遵循基因的自由组合定律,所以其子女体重超过父母的概率是(1AABB、2AaBB、2AABb);体重低于父母的基因型为aaBb、Aabb、aabb.

(3)由于利于脂肪积累的基因由于适应早期人类食物缺乏而得以保留并遗传到现代,说明自然选择决定生物进化的方向.在这些基因的频率未明显改变的情况下,随着营养条件改善,肥胖发生率明显增高,说明肥胖是环境因素与遗传因素共同作用的结果.

故答案为:

(1)①纯合肥胖小鼠和纯合正常    正反交

②抗原抗体杂交   CTCTGA   不能

③受体

(2)  aaBb、Aabb、aabb

(3)自然选择    环境因素与遗传因素

解析

解:(1)①由于产生了突变系肥胖小鼠,所以要确定其遗传方式,需要将纯合肥胖小鼠和纯合正常小鼠进行正反交,并根据后代表现型进行判断.子一代表现型均正常,说明其遗传方式为常染色体隐性遗传.

②由于正常小鼠能合成一种蛋白类激素,所以可用抗原-抗体杂交的方法检测该激素.由于正常基因的编码链(模板链的互补链)部分序列为,其一个C被T替换,转录后形成终止密码子,终止密码子为UAA或UGA或UAG,所以替换的是CGA中C→T,替换后的碱基序列为CTCTGA,这种突变能使基因的翻译终止,但不会使转录终止.

③由于许多人能正常分泌该类激素却仍患肥胖症,说明不缺激素,而是靶细胞缺乏相应的受体.

(2)根据A、B基因使体重增加的作用相同且具累加效应,两对基因独立遗传,所以显性基因越多,体重越大.由于如一对夫妇的基因型均为AaBb,含有两个显性基因,且其遗传遵循基因的自由组合定律,所以其子女体重超过父母的概率是(1AABB、2AaBB、2AABb);体重低于父母的基因型为aaBb、Aabb、aabb.

(3)由于利于脂肪积累的基因由于适应早期人类食物缺乏而得以保留并遗传到现代,说明自然选择决定生物进化的方向.在这些基因的频率未明显改变的情况下,随着营养条件改善,肥胖发生率明显增高,说明肥胖是环境因素与遗传因素共同作用的结果.

故答案为:

(1)①纯合肥胖小鼠和纯合正常    正反交

②抗原抗体杂交   CTCTGA   不能

③受体

(2)  aaBb、Aabb、aabb

(3)自然选择    环境因素与遗传因素

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简答题

燕麦颖色受两对基因控制.现用纯种黄颖与纯种黑颖杂交,F1全为黑颖,F1自交产生的F2中,黑颖:黄颖:白颖=12:3:1.已知黑颖(B)和黄颖(Y)为显性,只要B存在,植株就表现为黑颖.请分析回答:

(1)F2的性状分离比说明B(b)与Y(y)存在于______染色体上.符合孟德尔的______定律.

(2)F2中,白颖基因型是______,黄颖的基因型有______种,黑颖中纯合子的比例是______

(3)若将黑颖与黄颖杂交,亲本基因型为______时,后代中的白颖比例最大,为______

(4)现有一黑颖个体,不知其基因型,选择表现型为______的个体与其交配,若后代全是黑颖,则其基因型是______;若后代表现型及其比例是______;则其基因型是BbYy.

正确答案

解:(1)F2的性状分离比说明B(b)与Y(y)存在于非同源(或2对或不同对)染色体上.符合孟德尔的自由组合定律.

(2)F2中白颖的基因型为bbyy;黄颖(bbY)的基因型有两种:bbYy、bbYY.F1自交产生的F2中,黑颖:黄颖:白颖=12:3:1.黑颖中纯合子(BBYY、BByy)的比例是=

(3)黑颖(B___)与黄颖(bbY)杂交,若要使后代中的白颖(bbyy)比例最大,则两亲本杂交后代分别出现bb和yy的概率最大即可,故亲本的基因型应为Bbyy和bbYy.后代中的白颖(bbyy)比例为×=

(4)现有一黑颖(B___)个体,不知其基因型,选择表现型为白颖(bbyy)的个体与其交配,若后代全是黑颖(B___),则其基因型是BBYY、BBYy、BByy.若其基因型是BbYy,则BbYy×bbyy后代表现型及其比例是黑颖(B___):黄颖(bbY_):白颖(bbyy)=××=2:1:1.

故答案为:

(1)非同源(或2对或不同对)   自由组合定律

(2)bbyy          2                 

(3)Bbyy×bbYy    

(4)白颖      BBYY、BBYy、BByy       黑颖:黄颖:白颖=2:1:1

解析

解:(1)F2的性状分离比说明B(b)与Y(y)存在于非同源(或2对或不同对)染色体上.符合孟德尔的自由组合定律.

(2)F2中白颖的基因型为bbyy;黄颖(bbY)的基因型有两种:bbYy、bbYY.F1自交产生的F2中,黑颖:黄颖:白颖=12:3:1.黑颖中纯合子(BBYY、BByy)的比例是=

(3)黑颖(B___)与黄颖(bbY)杂交,若要使后代中的白颖(bbyy)比例最大,则两亲本杂交后代分别出现bb和yy的概率最大即可,故亲本的基因型应为Bbyy和bbYy.后代中的白颖(bbyy)比例为×=

(4)现有一黑颖(B___)个体,不知其基因型,选择表现型为白颖(bbyy)的个体与其交配,若后代全是黑颖(B___),则其基因型是BBYY、BBYy、BByy.若其基因型是BbYy,则BbYy×bbyy后代表现型及其比例是黑颖(B___):黄颖(bbY_):白颖(bbyy)=××=2:1:1.

故答案为:

(1)非同源(或2对或不同对)   自由组合定律

(2)bbyy          2                 

(3)Bbyy×bbYy    

(4)白颖      BBYY、BBYy、BByy       黑颖:黄颖:白颖=2:1:1

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某学校生物活动小组发现一种野生植物,这种植物有的开红花,有的开白花,茎秆有绿色的也有紫色的.此小组针对该植物的花色(设由R、r基因控制)和茎色(设由Y、y基因控制)进行了两组杂交实验,结果如下表所示.请分析回答:

(1)实验一中,亲本均为紫茎,后代出现了紫茎和绿茎两种性状,这种现象在遗传学上称为______分离,其中,紫茎为______性性状.

(2)由实验二可知,花为隐性性状;子代中白花与红花的比例接近于______

(3)实验一中,亲本白花紫茎植株的基因型是______,子代中红花绿茎的基因型有______种.

(4)实验二中,亲本白花绿茎植株产生了______种类型的配子,子代表现型为白花绿茎的植株中,纯合子所占比例为______

正确答案

解:(1)验组别一:亲本都是紫茎,后代出现了绿茎,发生了性状分离,说明紫茎是显性性状,绿茎是隐性性状.

(2)本都是白花,后代出现了红花,说明白花是显性性状,红花是隐性性状,亲本相关基因型为Rr、Rr,则子代中白花与红花的比例接近于3:1.

(3)实根据后代表现型比例可知实验一亲本基因型为RrYy(白花紫茎)、rrYy(红花紫茎),子代中红花绿茎的基因型为rryy.

(4)根据以上分析已知实验二中亲本白花绿茎植株基因型为Rryy,可以产生2种类型的配子,子代表现型为白花绿茎(R_yy)的植株中,纯合子所占比例为

故答案为:

(1)性状    显

(2)红    3:1

(3)RrYy(或YyRr)    1

(4)2      

解析

解:(1)验组别一:亲本都是紫茎,后代出现了绿茎,发生了性状分离,说明紫茎是显性性状,绿茎是隐性性状.

(2)本都是白花,后代出现了红花,说明白花是显性性状,红花是隐性性状,亲本相关基因型为Rr、Rr,则子代中白花与红花的比例接近于3:1.

(3)实根据后代表现型比例可知实验一亲本基因型为RrYy(白花紫茎)、rrYy(红花紫茎),子代中红花绿茎的基因型为rryy.

(4)根据以上分析已知实验二中亲本白花绿茎植株基因型为Rryy,可以产生2种类型的配子,子代表现型为白花绿茎(R_yy)的植株中,纯合子所占比例为

故答案为:

(1)性状    显

(2)红    3:1

(3)RrYy(或YyRr)    1

(4)2      

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简答题

某种二倍体野生植物的花瓣有白色、紫色、红色、粉红色四种,由位于非同源染色体上的两对等位基因(A/a和B/b)控制(如图所示).研究人员将白花植株的花粉授给紫花植株,得到的F1全部表现为红花,然后让F1进行自交得到F2.回答下列问题:

(1)基因A指导合成的酶发挥作用的场所最可能是______.该植物花瓣颜色遗传说明基因与性状的数量关系是______

(2)亲本中白花植株的基因型为______,授粉前需要去掉紫花植株的雄蕊,原因是______,去掉雄蕊的时间应该是______

(3)F1红花植株的基因型为______,F2中白色:紫色:红色:粉红色的比例为______.F2中自交后代不会发生性状分离的植株占______

(4)研究人员用两种不同花色的植株杂交,得到的子代植株有四种花色.则亲代植株的两种花色为______,子代中新出现的两种花色及比例为______

正确答案

解:(1)表现出花瓣颜色的色素位于液泡中,所以基因A指导合成的酶发挥作用的场所最可能是液泡,由图可知,植物花瓣颜色遗传说明基因与性状的数量关系是 两(多)对基因控制一种性状.

(2)白花植株的花粉授给紫花植株,得到的F1全部表现为红花,即aa__×A_bb→A_Bb,所以亲本白花的基因型为aaBB,紫花植株为AAbb,F1为AaBb.白花植株的花粉授给紫花植株授粉前需要去掉紫花植株的雄蕊,避免自花传粉,所以要在雄蕊成熟之前去雄.

(3)由(2)可知,F1红花植株的基因型为AaBb,自交得到的F2中,白色(aaB_+aabb):紫色(A_bb):红色(A_Bb):粉红色(A_BB)=(3+1):3:6:3=4:3:6:3.其中aaB_、aabb、AAbb后代不会发生性状分离,为=

(4)根据题意,子代有四种花色,即____×____→aa__,A_bb,A_Bb,A_BB,所以亲本为_aBb×_aBb,又因为亲本花色不同,所以一个是白色,一个是红色.即为aaBb×AaBb,子代为新出现的花色为紫色和粉红色,所以紫色(A_bb):粉红色(A_BB)=××=1:1.

故答案为:

(1)液泡   两(多)对基因控制一种性状

(2)aaBB   避免自花传粉   雄蕊成熟之前

(3)AaBb   4:3:6:3  

(4)白色和红色   紫色:粉色=1:1

解析

解:(1)表现出花瓣颜色的色素位于液泡中,所以基因A指导合成的酶发挥作用的场所最可能是液泡,由图可知,植物花瓣颜色遗传说明基因与性状的数量关系是 两(多)对基因控制一种性状.

(2)白花植株的花粉授给紫花植株,得到的F1全部表现为红花,即aa__×A_bb→A_Bb,所以亲本白花的基因型为aaBB,紫花植株为AAbb,F1为AaBb.白花植株的花粉授给紫花植株授粉前需要去掉紫花植株的雄蕊,避免自花传粉,所以要在雄蕊成熟之前去雄.

(3)由(2)可知,F1红花植株的基因型为AaBb,自交得到的F2中,白色(aaB_+aabb):紫色(A_bb):红色(A_Bb):粉红色(A_BB)=(3+1):3:6:3=4:3:6:3.其中aaB_、aabb、AAbb后代不会发生性状分离,为=

(4)根据题意,子代有四种花色,即____×____→aa__,A_bb,A_Bb,A_BB,所以亲本为_aBb×_aBb,又因为亲本花色不同,所以一个是白色,一个是红色.即为aaBb×AaBb,子代为新出现的花色为紫色和粉红色,所以紫色(A_bb):粉红色(A_BB)=××=1:1.

故答案为:

(1)液泡   两(多)对基因控制一种性状

(2)aaBB   避免自花传粉   雄蕊成熟之前

(3)AaBb   4:3:6:3  

(4)白色和红色   紫色:粉色=1:1

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题型:简答题
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简答题

已知具有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.另有I(i)基因与狗的毛色形成也有关,当I基因存在时狗的毛色为白毛.这两对基因位于两对常染色体上.以下是一个狗毛色的杂交实验:(如图1)

(1)F2中,黑毛狗的基因型是______;白毛狗中b基因的频率是______.如果让F2中褐毛狗与Fl交配,理论上其后代的表现型及其数量比应______

(2)B与b基因的本质区别是:______.狗的毛色遗传说明基因与性状的对应关系是______

(3)如图2为Fl的白毛狗的某组织切片显微图象,该图象来自于雌性亲本,依据是______. 正常情况下,细胞③正常分裂结束后能产生______种基因型的细胞.

(4)细胞①与细胞②、③相比较,除细胞大小外,最明显的区别是______

(5)若该生物体的细胞在分裂前染色体DNA分子全部被即标记,在细胞③中,此时含32P的脱氧核苷酸链所占的比例为______

正确答案

解:(1)根据题意和图示分析可知:P中褐毛狗的基因型为bbii,白毛狗基因型为BBII;F1中白毛狗的基因型为BbIi,F2中白毛狗基因型为9/16BI和3/16bbI,黑毛狗的基因型为1/16BBii和2/16Bbii,褐毛狗的基因型为bbii,因此F2中,黑毛狗的基因型是Bbii和Bbii.白毛狗中b基因的频率是1/2;如果让 F2中褐毛狗(bbii)与 F1交配(BbIi),得到白毛狗(1/4BbIi、1/4bbIi):黑毛狗(1/4Bbii):褐毛狗(1/4bbii)=2:1:1.

(2)等位基因B与b的本质区别其脱氧核苷酸(碱基)排列顺序不同.控制狗皮毛的两对基因Bb、Ii分别位于两对常染色体上,说明两对基因决定狗皮毛一种性状.

(3)在减数第二次分裂过程中,次级卵母细胞分裂时细胞质进行不均等的分裂,产生一个大的卵细胞和一个小的极体.因此只能产生1种1个卵细胞.

(4)细胞①处于减数第一次分裂中期,与细胞②、③存在的差别是细胞①含有同源染色体,且染色体数目未发生减半.

(5)DNA分子复制时,以DNA的两条链为模板,合成两条新的子链,每个DNA分子各含一条亲代DNA分子的母链和一条新形成的子链,称为半保留复制.所以在细胞③中,此时含32P的脱氧核苷酸链所占的比例为50%.

故答案为:

(1)BBii和Bbii     50%        白毛狗:黑毛狗:褐毛狗=2:1:1

(2)碱基对的排列顺序不同        两对基因决定一种性状

(3)图中标号②的细胞的不均等分裂    1

(4)细胞①含有同源染色体,且染色体数目未减半

(5)50%

解析

解:(1)根据题意和图示分析可知:P中褐毛狗的基因型为bbii,白毛狗基因型为BBII;F1中白毛狗的基因型为BbIi,F2中白毛狗基因型为9/16BI和3/16bbI,黑毛狗的基因型为1/16BBii和2/16Bbii,褐毛狗的基因型为bbii,因此F2中,黑毛狗的基因型是Bbii和Bbii.白毛狗中b基因的频率是1/2;如果让 F2中褐毛狗(bbii)与 F1交配(BbIi),得到白毛狗(1/4BbIi、1/4bbIi):黑毛狗(1/4Bbii):褐毛狗(1/4bbii)=2:1:1.

(2)等位基因B与b的本质区别其脱氧核苷酸(碱基)排列顺序不同.控制狗皮毛的两对基因Bb、Ii分别位于两对常染色体上,说明两对基因决定狗皮毛一种性状.

(3)在减数第二次分裂过程中,次级卵母细胞分裂时细胞质进行不均等的分裂,产生一个大的卵细胞和一个小的极体.因此只能产生1种1个卵细胞.

(4)细胞①处于减数第一次分裂中期,与细胞②、③存在的差别是细胞①含有同源染色体,且染色体数目未发生减半.

(5)DNA分子复制时,以DNA的两条链为模板,合成两条新的子链,每个DNA分子各含一条亲代DNA分子的母链和一条新形成的子链,称为半保留复制.所以在细胞③中,此时含32P的脱氧核苷酸链所占的比例为50%.

故答案为:

(1)BBii和Bbii     50%        白毛狗:黑毛狗:褐毛狗=2:1:1

(2)碱基对的排列顺序不同        两对基因决定一种性状

(3)图中标号②的细胞的不均等分裂    1

(4)细胞①含有同源染色体,且染色体数目未减半

(5)50%

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题型:简答题
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简答题

果蝇的灰体(E)对黑檀体(e)为显性;短刚毛和长刚 毛是一对相对性状,由一对等位基因(B,b)控制.这两对基因位于常染色体上且独立遗传.用甲、乙、丙三只果蝇进行杂交实验,杂交组合、F1表现型及比例如下:

(1)根据实验一和实验二的杂交结果,推断乙果蝇的基因型可能为____________.若实验一的杂交结果能验证两对基因E,e和B,b的遗传遵循自由组合定律,则丙果蝇的基因型应为______

(2)实验二的F1中与亲本果蝇基因型不同的个体所占的比例为______

(3)灰体纯合果蝇与黑檀体果蝇杂交,在后代群体中出现了一只黑檀体果蝇.出现该黑檀体果蝇的原因可能是亲本果蝇在产生配子过程中发生了基因突变或染色体片段缺失.现有基因型为EE,Ee和ee的果蝇可供选择,请完成下列实验步骤及结果预测,以探究其原因.(注:一对同源染色体都缺失相同片段时胚胎致死;各型配子活力相同)实验步骤:

①用该黑檀体果蝇与基因型为______的果蝇杂交,获得F1;

②F1自由交配,观察、统计F2表现型及比例.结果预测:Ⅰ.如果F2表现型及比例为______,则为基因突变;Ⅱ.如果F2表现型及比例为______,则为染色体片段缺失.

正确答案

解:(1)根据实验一中灰体:黑檀体=1:,短刚毛:长刚毛=1:1,得知甲乙的基因型可能为EeBb×eebb或者eeBb×Eebb.同理根据实验二的杂交结果,推断乙和丙的基因型应为eeBb×EeBb,所以乙果蝇的基因型可能为EeBb或eeBb.若实验一的杂交结果能验证两对基因E,e和B,b的遗传遵循自由组合定律,则甲乙的基因型可能为EeBb×eebb,乙的基因型为EeBb,则丙果蝇的基因型应为eeBb.

(2)实验二中亲本的基因型为eeBb×EeBb,则F1中与亲本果蝇基因型相同的个体所占的比例为+=,所以不同的个体所占的比例为1-=

(3)由题意知,出现该黑檀体果蝇的原因如果是亲本果蝇在产生配子过程中发生了基因突变,则此黑檀体果蝇的基因型为ee,如果是染色体片段缺失,黑檀体果蝇的基因型为e.

方法一:①用该黑檀体果蝇与基因型为EE的果蝇杂交,获得F1

②F1自由交配,观察、统计F2表现型及比例.

Ⅰ.如果F2表现型及比例为灰体:黑檀体=3:1,则为基因突变;

Ⅱ.如果F2表现型及比例为灰体:黑檀体=4:1,则为染色体片段缺失.

杂交关系如下图:

方法二:①用该黑檀体果蝇与基因型为Ee的果蝇杂交,获得F1

②F1自由交配,观察、统计F2表现型及比例.

Ⅰ.如果F2表现型及比例为灰体:黑檀体=7:9,则为基因突变;

Ⅱ.如果F2表现型及比例为灰体:黑檀体=7:8,则为染色体片段缺失.

杂交关系如下图:

故答案为:

(1)EeBb; eeBb(注:两空可颠倒);eeBb 

(2) 

(3)答案一:①EE

Ⅰ.灰体:黑檀体=3:1

Ⅱ.灰体:黑檀体=4:1

答案二:①Ee

I.灰体:黑檀体=7:9

II.灰体:黑檀体=7:8

解析

解:(1)根据实验一中灰体:黑檀体=1:,短刚毛:长刚毛=1:1,得知甲乙的基因型可能为EeBb×eebb或者eeBb×Eebb.同理根据实验二的杂交结果,推断乙和丙的基因型应为eeBb×EeBb,所以乙果蝇的基因型可能为EeBb或eeBb.若实验一的杂交结果能验证两对基因E,e和B,b的遗传遵循自由组合定律,则甲乙的基因型可能为EeBb×eebb,乙的基因型为EeBb,则丙果蝇的基因型应为eeBb.

(2)实验二中亲本的基因型为eeBb×EeBb,则F1中与亲本果蝇基因型相同的个体所占的比例为+=,所以不同的个体所占的比例为1-=

(3)由题意知,出现该黑檀体果蝇的原因如果是亲本果蝇在产生配子过程中发生了基因突变,则此黑檀体果蝇的基因型为ee,如果是染色体片段缺失,黑檀体果蝇的基因型为e.

方法一:①用该黑檀体果蝇与基因型为EE的果蝇杂交,获得F1

②F1自由交配,观察、统计F2表现型及比例.

Ⅰ.如果F2表现型及比例为灰体:黑檀体=3:1,则为基因突变;

Ⅱ.如果F2表现型及比例为灰体:黑檀体=4:1,则为染色体片段缺失.

杂交关系如下图:

方法二:①用该黑檀体果蝇与基因型为Ee的果蝇杂交,获得F1

②F1自由交配,观察、统计F2表现型及比例.

Ⅰ.如果F2表现型及比例为灰体:黑檀体=7:9,则为基因突变;

Ⅱ.如果F2表现型及比例为灰体:黑檀体=7:8,则为染色体片段缺失.

杂交关系如下图:

故答案为:

(1)EeBb; eeBb(注:两空可颠倒);eeBb 

(2) 

(3)答案一:①EE

Ⅰ.灰体:黑檀体=3:1

Ⅱ.灰体:黑檀体=4:1

答案二:①Ee

I.灰体:黑檀体=7:9

II.灰体:黑檀体=7:8

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