- 孟德尔的豌豆杂交实验(二)
- 共13438题
据调查研究,某种植物能合成两种对人类某种疾病有医疗价值的药物成分,其合成途径如图1所示.
现有两种纯种植物,一种只能合成药物1,另一种两种药物都不能合成,这两种植物杂交,F1都只能合成药物1;F1自交后,产生的F2中三种表现型及比例是:只能合成药物1:两种药物都能合成:两种药物都不能合成=9:3:4.请回答下列问题.
(1)请推断这两种植物的基因型:______.
(2)能正确表示F1中两对基因位置的是图2中的______.
(3)F2能合成两种药物的植株中能稳定遗传的占______.
(4)F1与基因型为______的植株杂交,后代植株中能合成两种药物的比例最高,其比例为______.
正确答案
解:(1)根据题干可知,只能合成药物1个体的基因型必须有A基因,且没有bb,即AB;两种药物都能合成的基因型是Abb;两种药物都不能合成个体的基因型是aa;两亲本杂交F1都只能合成药物1;F1自交后出现两种药物都能合成,说明F1的基因型为AaBb,因此双亲中纯合的一种只能合成药物1的基因型为AABB,纯合的两种药物都不能合成的基因型为aabb.
(2)根据F2后代出现,只能合成药物1:两种药物都能合成:两种药物都不能合成=9:3:4可知,9:3:4是9:3:3:1转化而来,说明控制药物合成的两对基因位于两对同源染色体中,与A图所示相符.
(3)F2中两种药物能合成的基因型有AAbb或
Aabb两种,因此能稳定遗传的个体占
.
(4)F1的基因型为AaBb,若要使杂交后代出现能产生两种药物(Abb)的概率最大,则与F1杂交的个体,分别出现A和bb的概率最大,即AAbb;AaBb和AAbb杂交,后代出现Abb的概率为.
故答案为:
(1)AABB、aabb
(2)A
(3)
(4)AAbb
解析
解:(1)根据题干可知,只能合成药物1个体的基因型必须有A基因,且没有bb,即AB;两种药物都能合成的基因型是Abb;两种药物都不能合成个体的基因型是aa;两亲本杂交F1都只能合成药物1;F1自交后出现两种药物都能合成,说明F1的基因型为AaBb,因此双亲中纯合的一种只能合成药物1的基因型为AABB,纯合的两种药物都不能合成的基因型为aabb.
(2)根据F2后代出现,只能合成药物1:两种药物都能合成:两种药物都不能合成=9:3:4可知,9:3:4是9:3:3:1转化而来,说明控制药物合成的两对基因位于两对同源染色体中,与A图所示相符.
(3)F2中两种药物能合成的基因型有AAbb或
Aabb两种,因此能稳定遗传的个体占
.
(4)F1的基因型为AaBb,若要使杂交后代出现能产生两种药物(Abb)的概率最大,则与F1杂交的个体,分别出现A和bb的概率最大,即AAbb;AaBb和AAbb杂交,后代出现Abb的概率为.
故答案为:
(1)AABB、aabb
(2)A
(3)
(4)AAbb
(2015秋•漳州校级月考)豌豆子叶的黄色(Y)对绿色(y)是显性,圆粒种子(R)对皱粒种子(r)是显性,下表是4种不同的杂交实验以及各种杂交组合所产生的子代数.据此回答:
(1)在第①组实验中,亲代黄色圆粒个体能产生______种配子,子代中纯合子占______.
(2)在第②组实验中,子代共有______种基因型.
(3)第③组和第④组亲代的基因型分别为:第③组______第④组______.
正确答案
解:(1)在第①组实验中,后代有4种表现型,且比例为1:1:1:1,故为测交类型,亲代黄色圆粒基因型为YyRr,个体能产生YR、Yr、yR、yr4种配子,子代中基因型分别为YyRr、Yyrr、yyRr、yyrr4,故纯合子占 .
(2)在第②组实验中,子代中黄色:绿色=1:1,为测交,则亲代基因型为Yy×yy,圆粒:皱粒+3:1,为自交,则亲代基因型为Rr×rr,则亲代基因型为YyRr×yyRr,子代中共有2×3=6种基因型.
(3)第③组中绿色的基因型为yy,后代中圆粒:皱粒+3:1,为自交,则亲代基因型为Rr×rr,故第③组基因型为yyRr×yyRr;第④组亲代为黄皱×绿圆,基因型可写作Y_rr×yyR_,又由于后代中有绿色和皱粒出现,故第④组基因型为Yyrr×yyRr.
故答案为:
(1)4
(2)6
(3)③yyRr×yyRr ④Yyrr×yyRr
解析
解:(1)在第①组实验中,后代有4种表现型,且比例为1:1:1:1,故为测交类型,亲代黄色圆粒基因型为YyRr,个体能产生YR、Yr、yR、yr4种配子,子代中基因型分别为YyRr、Yyrr、yyRr、yyrr4,故纯合子占 .
(2)在第②组实验中,子代中黄色:绿色=1:1,为测交,则亲代基因型为Yy×yy,圆粒:皱粒+3:1,为自交,则亲代基因型为Rr×rr,则亲代基因型为YyRr×yyRr,子代中共有2×3=6种基因型.
(3)第③组中绿色的基因型为yy,后代中圆粒:皱粒+3:1,为自交,则亲代基因型为Rr×rr,故第③组基因型为yyRr×yyRr;第④组亲代为黄皱×绿圆,基因型可写作Y_rr×yyR_,又由于后代中有绿色和皱粒出现,故第④组基因型为Yyrr×yyRr.
故答案为:
(1)4
(2)6
(3)③yyRr×yyRr ④Yyrr×yyRr
某植物子叶的黄色(A)对绿色(a)为显性,圆粒种子(B)对皱粒种子(b)为显性.某人用该植物中的黄色圆粒和绿色圆粒作亲本进行杂交,发现后代出现4种类型,对性状的统计结果如图所示,请据图回答问题.
(1)亲本的基因型组成是______.
(2)让F1中一株黄色圆粒植株与绿色皱粒植株杂交,得到的F2的表现型及比例有两种可能,分别为______或______.
(3)让F1中黄色圆粒植株与绿色皱粒植株杂交,F2的表现型及其性状分离比是:______.
(4)去掉花瓣,让F1中黄色圆粒植株相互授粉,F2的表现型及其性状分离比是:______.
正确答案
解:(1)根据杂交后代的比例和上述分析,可以判断亲本的基因型为AaBb(黄色圆粒)和aaBb(绿色圆粒).
(2)F1中黄色圆粒植株为AaBB或AaBb,让F1中一株黄色圆粒植株与绿色皱粒植株aabb杂交,若黄色圆粒植株AaBB与绿色皱粒植株aabb杂交,则得到的F2的表现型及比例黄圆AaBb:绿圆aaBb=1:1;若黄色圆粒植株AaBb与绿色皱粒植株aabb杂交,则得到的F2的表现型及比例黄圆AaBb:绿圆aaBb:黄皱Aabb:绿皱aabb=1:1:1:1.
(3)让F1中黄色圆粒植株(1AaBB、2AaBb)与绿色皱粒植株(aabb)杂交,根据(2)的分析可知,黄圆AaBb:绿圆aaBb=1:1,黄圆AaBb:绿圆aaBb:黄皱Aabb:绿皱aabb=1:1:1:1.因此F2的表现型及其性状分离比是黄圆:绿圆:黄皱:绿皱=2:2:1:1(或黄圆,
绿圆,
黄皱,
绿皱).
(4)去掉花瓣,让F1中黄色圆粒植株(1AaBB、2AaBb)相互授粉,则A的基因频率为,a的基因频率为
,B的基因频率为
,b的基因频率为
,则aa的基因型频率=
×
=
,A_的基因型频率=
,bb的基因型频率=
×
=
,B_的基因型频率=
,因此F2的表现型及其性状分离比是黄圆A_B_:绿圆aaB_:黄皱A_bb:绿皱aabb=
×
:
×
:
×
:
×
=
:
:
:
=24:8:3:1.
故答案为:
(1)AaBb、aaBb
(2)黄圆:绿圆=1:1 黄圆:绿圆:黄皱:绿皱=1:1:1:1
(3)黄圆:绿圆:黄皱:绿皱=2:2:1:1(或黄圆,
绿圆,
黄皱,
绿皱)
(4)黄圆:绿圆:黄皱:绿皱=24:8:3:1(或黄圆,
绿圆,
黄皱,
绿皱)
解析
解:(1)根据杂交后代的比例和上述分析,可以判断亲本的基因型为AaBb(黄色圆粒)和aaBb(绿色圆粒).
(2)F1中黄色圆粒植株为AaBB或AaBb,让F1中一株黄色圆粒植株与绿色皱粒植株aabb杂交,若黄色圆粒植株AaBB与绿色皱粒植株aabb杂交,则得到的F2的表现型及比例黄圆AaBb:绿圆aaBb=1:1;若黄色圆粒植株AaBb与绿色皱粒植株aabb杂交,则得到的F2的表现型及比例黄圆AaBb:绿圆aaBb:黄皱Aabb:绿皱aabb=1:1:1:1.
(3)让F1中黄色圆粒植株(1AaBB、2AaBb)与绿色皱粒植株(aabb)杂交,根据(2)的分析可知,黄圆AaBb:绿圆aaBb=1:1,黄圆AaBb:绿圆aaBb:黄皱Aabb:绿皱aabb=1:1:1:1.因此F2的表现型及其性状分离比是黄圆:绿圆:黄皱:绿皱=2:2:1:1(或黄圆,
绿圆,
黄皱,
绿皱).
(4)去掉花瓣,让F1中黄色圆粒植株(1AaBB、2AaBb)相互授粉,则A的基因频率为,a的基因频率为
,B的基因频率为
,b的基因频率为
,则aa的基因型频率=
×
=
,A_的基因型频率=
,bb的基因型频率=
×
=
,B_的基因型频率=
,因此F2的表现型及其性状分离比是黄圆A_B_:绿圆aaB_:黄皱A_bb:绿皱aabb=
×
:
×
:
×
:
×
=
:
:
:
=24:8:3:1.
故答案为:
(1)AaBb、aaBb
(2)黄圆:绿圆=1:1 黄圆:绿圆:黄皱:绿皱=1:1:1:1
(3)黄圆:绿圆:黄皱:绿皱=2:2:1:1(或黄圆,
绿圆,
黄皱,
绿皱)
(4)黄圆:绿圆:黄皱:绿皱=24:8:3:1(或黄圆,
绿圆,
黄皱,
绿皱)
棉花的纤维有白色的,也有紫色的;植株有因高酚而抗虫的,也有低酚不抗虫的,控制这两对性状的基因分别位于不同的同源染色体上,彩色棉作为一种具有天然颜色的特殊棉花,它不需要染色就可制成各种原色棉布,低酚棉是一种特殊类型的棉花品种,具有棉纤维酚含量低,对人体皮肤无负影响的优点,但低酚棉由于酚含量低,使得低酚棉的抗虫能力普遍下降.现有白色低酚不抗虫棉及紫色高酚抗虫棉的两种纯合品种,欲培育出紫色低酚抗虫棉品种.某育种机构设计的育种方案如图所示,请回答该方案中的相关问题:
(1)从理论上讲,F2群体中的纯种概率为______.截止F2的这一阶段在育种工作上经常采用,因为它的优点是______,它依据的遗传原理是______.
(2)要制备出所需要的转基因细胞,作为其中的受体细胞应从表现型为______的棉株上获得,而作为所用的目的基因,一般应先在细胞外形成______再导入受体细胞,为检测目的基因是否导入,一般是通过______是否表达予以初步筛选.
(3)由转基因细胞培育紫色低酚抗虫棉的过程,所采用的生物工程技术为______.
(4)最终得到的紫色低酚抗虫棉转入了苏云金芽孢杆菌的毒蛋白基因,使其基因型发生了改变,它和亲本植株______(是或不是)同一物种.
正确答案
解:(1)白色低酚不抗虫棉及紫色高酚抗虫棉的两种纯合品种杂交所得F1为双杂合子,根据基因自由组合定律,双杂合子自交所得F2群体中,有4×4=16种结合方式,其中纯合子基因型有4种,占=
.截止F2的这一阶段为杂交育种,其优点是使不同亲本优良性状集中在同一个体上(或集优),其原理是基因重组.
(2)紫色低酚不抗虫是选育的优良性状,因此要制备出所需要的转基因细胞,作为其中的受体细胞应从表现型为紫色低酚不抗虫的棉株上获得;将目的基因导入受体细胞之前,应先在细胞外通过基因表达载体的构建形成重组质粒.为检测目的基因是否导入,一般是通过标记基因是否表达予以初步筛选.
(3)将转基因细胞培育成紫色低酚抗虫棉,需要采用植物组织培养技术,该技术的原理是植物细胞的全能性.
(4)最终得到的紫色低酚抗虫棉转入了苏云金芽孢杆菌的毒蛋白基因,使其基因型发生了改变,它和亲本植株没有生殖隔离,还是同一物种.
故答案为:
(1) 使不同亲本优良性状集中在同一个体上(或集优) 基因重组
(2)紫色低酚不抗虫棉(必需要有不抗虫三字) 重组DNA(或重组质粒或基因表达载体) 标记基因
(3)植物组织培养
(4)是
解析
解:(1)白色低酚不抗虫棉及紫色高酚抗虫棉的两种纯合品种杂交所得F1为双杂合子,根据基因自由组合定律,双杂合子自交所得F2群体中,有4×4=16种结合方式,其中纯合子基因型有4种,占=
.截止F2的这一阶段为杂交育种,其优点是使不同亲本优良性状集中在同一个体上(或集优),其原理是基因重组.
(2)紫色低酚不抗虫是选育的优良性状,因此要制备出所需要的转基因细胞,作为其中的受体细胞应从表现型为紫色低酚不抗虫的棉株上获得;将目的基因导入受体细胞之前,应先在细胞外通过基因表达载体的构建形成重组质粒.为检测目的基因是否导入,一般是通过标记基因是否表达予以初步筛选.
(3)将转基因细胞培育成紫色低酚抗虫棉,需要采用植物组织培养技术,该技术的原理是植物细胞的全能性.
(4)最终得到的紫色低酚抗虫棉转入了苏云金芽孢杆菌的毒蛋白基因,使其基因型发生了改变,它和亲本植株没有生殖隔离,还是同一物种.
故答案为:
(1) 使不同亲本优良性状集中在同一个体上(或集优) 基因重组
(2)紫色低酚不抗虫棉(必需要有不抗虫三字) 重组DNA(或重组质粒或基因表达载体) 标记基因
(3)植物组织培养
(4)是
某种二倍体野生植物属于XY型性别决定.研究表明,该植株的花瓣有白色、紫色、红色、粉红色四种,花瓣的颜色由花青素决定,花青素的形成由位于两对常染色体上的等位基因(A、a和B、b)共同控制(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.
(1)细胞中花青素存在的场所是______.
(2)亲本中白花植株的基因型为______,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______.
(3)研究人员用两株不同花色的植株杂交,得到的子代植株有四种花色.则亲代两株植株的花色分别为______.
(4)研究人员发现该矮茎植株种群中出现了高茎性状的雌雄个体,若高茎性状为基因突变所致,并且为显性性状,请你设计一个简单实验方案证明突变基因位于X染色体上(XY非同源区段)还是常染色体上.(注:高茎、矮茎基因分别用D、d表示)
杂交组合:将多对矮茎雌性植株与高茎雄性植株作为亲本进行杂交,观察子代的表现型.
结果预测:
①若杂交后代______,则突变基因位于X染色体上;
②若杂交后代______,则突变基因位于常染色体上.
正确答案
解:(1)细胞中花青素存在的场所即表现出花瓣颜色的色素位于液泡中.
(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.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aa__、AAbb、AABB后代不会发生性状分离,为=
.
(3)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.
(4)要确定突变基因位于X染色体上还是常染色体上,可将多对野生型(矮茎)雌性植株与突变型(高茎)雄性植株作为亲本进行杂交.
①若杂交后代野生型全为雄株,突变型全为雌株,则突变基因位于X染色体上;
②若杂交后代雌、雄株均有野生型和突变型,则突变基因位于常染色体上
故答案为:
(1)液泡
(2)aaBB 4:3:6:3
(3)白色和红色
(4)野生型全为雄株,突变型全为雌株 雌、雄株均有野生型和突变型
解析
解:(1)细胞中花青素存在的场所即表现出花瓣颜色的色素位于液泡中.
(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.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aa__、AAbb、AABB后代不会发生性状分离,为=
.
(3)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.
(4)要确定突变基因位于X染色体上还是常染色体上,可将多对野生型(矮茎)雌性植株与突变型(高茎)雄性植株作为亲本进行杂交.
①若杂交后代野生型全为雄株,突变型全为雌株,则突变基因位于X染色体上;
②若杂交后代雌、雄株均有野生型和突变型,则突变基因位于常染色体上
故答案为:
(1)液泡
(2)aaBB 4:3:6:3
(3)白色和红色
(4)野生型全为雄株,突变型全为雌株 雌、雄株均有野生型和突变型
蜜蜂是一种营社会化生活的一类动物.蜂王染色体数为2n=32.蜜蜂的生活史如如图所示.请回答有关问题.
(1)从生活史可知,蜜蜂的生殖方式是______.在该家族中,属于单倍体的是______.蜂王、雄蜂和工蜂共同生活,各司其职,这种现象在生物学中称为______.
(2)在图中的B过程中,细胞先后经历的两个重要生理过程分别是______.由于雄蜂、蜂王是由不同的细胞发育而来的,这表明蜜蜂的性别由______决定.
(3)在上述生活史中,孟德尔遗传定律在______时期(写字母)得以体现.工蜂在清理蜂房上有两种行为不同的蜂群,分别称为“卫生”蜂(会开蜂房盖、能移走死蛹)和“非卫生”蜂(不会开蜂房盖、不能移走死蛹).为研究工蜂行为的遗传规律,研究者进行如下两个连续的杂交实验,请根据实验回答问题.(说明:雄蜂用特殊的减数分裂方式产生配子,形成的配子中染色体数目不减少)
①根据实验,判断工蜂清理蜂房的行为是受______对基因控制.其中显性性状是______.
②若用A(a)、B(b)表示基因.在实验二中,与F1蜂王交配的“卫生”雄蜂基因型是______; F1的“非卫生”蜂王产生的雄蜂后代(F2)都有哪些种基因型?______;在F1杂交后代(F2)中,雄蜂所占的比例为______,纯合子工蜂的表现型是______.
正确答案
解:(1)蜜蜂营社会性生活,一个蜂群包括一只蜂王、几只雄蜂和众多工蜂,蜂王专职产卵,雄蜂同蜂王交尾,工蜂负责采集花粉、喂养幼虫、清理蜂房等工作.蜂王、雄蜂和工蜂共同生活,各司其职,这种现象称为种内互助.蜜蜂的生殖方式是有性生殖.在蜂群中蜂王与工蜂都是雌性个体,是由受精卵发育而来的,属于二倍体生物,其中工蜂不具有生殖能力.雄蜂是由卵细胞直接发育而来的,属于单倍体生物.
(2)在图中的B过程中,细胞经过有丝分裂、分化形成蜂王或工蜂.由于雄蜂、蜂王是由不同的细胞发育而来的,这表明蜜蜂的性别由 染色体数目决定.
蜜蜂群体中,雄蜂与雌蜂的不同是由是否受精决定的,其本质是雌雄蜂的染色体数目不相同,雄蜂的染色体数目只有雌蜂的一半,所以染色体数目是决定蜜蜂性别的原因.
(3)孟德尔遗传定律的细胞学基础是减数第一次分裂同源染色体分离,并产生配子的过程中,即A时期.
①亲本“非卫生”蜂的蜂王ד卫生”蜂的雄蜂的杂交,其后代均表现为“非卫生”蜂,因此“非卫生”蜂的行为是显性性状,表现为不会开蜂房盖、不能移走死蛹;通过审题可推知:如是由一对等位基因控制的一对相对性状的遗传,测交后代应为两种,比例为1:1,但测交结果是后代有四种,且比例为1:1:1:1,说明该行为是由两对等位基因控制的两对相对性状的遗传,即会开蜂房盖(隐性性状)与不会开蜂房盖是一对相对性状、能移走死蛹(隐性性状)与不能移走死蛹是另一对相对性状,并且分别位于不同对的同源染色体上,符合基因的自由组合定律.
②亲本“非卫生”蜂的蜂王ד卫生”蜂的雄蜂的杂交,其后代均表现为“非卫生”蜂,F1 的“非卫生”蜂王与雄蜂基因型分别是AaBb、ab.在F1“非卫生”蜂王的基因型是AaBb,产生的卵细胞有四种类型,即AB、aB、Ab、ab;直接发育成雄蜂,因此雄蜂的基因型为AB、aB、Ab、ab.测交后代中共有“非卫生”蜂、新类型Ⅰ、新类型Ⅱ、“卫生”蜂四种类型,其中没有雄蜂,只有“卫生”蜂是纯合体,其表现型为会开蜂房盖、能移走死蛹.
故答案为:
(1)有性生殖 雄蜂 种内互助
(2)有丝分裂、分化 染色体数目
(3)A
①两 不会开蜂房盖、不能移走死蛹
②ab AB、aB、Ab、ab 0 会开蜂房盖、能移走死蛹
解析
解:(1)蜜蜂营社会性生活,一个蜂群包括一只蜂王、几只雄蜂和众多工蜂,蜂王专职产卵,雄蜂同蜂王交尾,工蜂负责采集花粉、喂养幼虫、清理蜂房等工作.蜂王、雄蜂和工蜂共同生活,各司其职,这种现象称为种内互助.蜜蜂的生殖方式是有性生殖.在蜂群中蜂王与工蜂都是雌性个体,是由受精卵发育而来的,属于二倍体生物,其中工蜂不具有生殖能力.雄蜂是由卵细胞直接发育而来的,属于单倍体生物.
(2)在图中的B过程中,细胞经过有丝分裂、分化形成蜂王或工蜂.由于雄蜂、蜂王是由不同的细胞发育而来的,这表明蜜蜂的性别由 染色体数目决定.
蜜蜂群体中,雄蜂与雌蜂的不同是由是否受精决定的,其本质是雌雄蜂的染色体数目不相同,雄蜂的染色体数目只有雌蜂的一半,所以染色体数目是决定蜜蜂性别的原因.
(3)孟德尔遗传定律的细胞学基础是减数第一次分裂同源染色体分离,并产生配子的过程中,即A时期.
①亲本“非卫生”蜂的蜂王ד卫生”蜂的雄蜂的杂交,其后代均表现为“非卫生”蜂,因此“非卫生”蜂的行为是显性性状,表现为不会开蜂房盖、不能移走死蛹;通过审题可推知:如是由一对等位基因控制的一对相对性状的遗传,测交后代应为两种,比例为1:1,但测交结果是后代有四种,且比例为1:1:1:1,说明该行为是由两对等位基因控制的两对相对性状的遗传,即会开蜂房盖(隐性性状)与不会开蜂房盖是一对相对性状、能移走死蛹(隐性性状)与不能移走死蛹是另一对相对性状,并且分别位于不同对的同源染色体上,符合基因的自由组合定律.
②亲本“非卫生”蜂的蜂王ד卫生”蜂的雄蜂的杂交,其后代均表现为“非卫生”蜂,F1 的“非卫生”蜂王与雄蜂基因型分别是AaBb、ab.在F1“非卫生”蜂王的基因型是AaBb,产生的卵细胞有四种类型,即AB、aB、Ab、ab;直接发育成雄蜂,因此雄蜂的基因型为AB、aB、Ab、ab.测交后代中共有“非卫生”蜂、新类型Ⅰ、新类型Ⅱ、“卫生”蜂四种类型,其中没有雄蜂,只有“卫生”蜂是纯合体,其表现型为会开蜂房盖、能移走死蛹.
故答案为:
(1)有性生殖 雄蜂 种内互助
(2)有丝分裂、分化 染色体数目
(3)A
①两 不会开蜂房盖、不能移走死蛹
②ab AB、aB、Ab、ab 0 会开蜂房盖、能移走死蛹
某自花且闭花授粉植物,抗病性和茎的高度是独立遗传的性状.抗病和感病由基因R和r控制,抗病为显性;茎的高度由两对独立遗传的基因(D、d,E、e)控制,同时含有D和E表现为矮茎,只含有D或E表现为中茎,其他表现为高茎. 现有感病矮茎和抗病高茎两品种的纯合种子,欲培育纯合的抗病矮茎品种.
请回答:
(1)自然状态下该植物一般都是______ 合子.亲本感病矮茎的基因型是______.
(2)若采用杂交育种,可通过将上述两个亲本杂交,在F2中分离出______个体,再经连续自交手段,最后得到稳定遗传的抗病矮茎品种.若只考虑茎的高度,F2中分离出来的个体自交产生的F3的表现型及比例为______.
(3)若采用单倍体育种,利用的遗传学原理是______,先把上述两个亲本杂交,从F1中取花粉来做,最后符合要求的个体比例为______.
正确答案
解:(1)由于该植物是自花且闭花授粉植物,所以在自然状态下一般都是纯合子,则亲本感病矮茎的基因型是rrDDEE.
(2)如果采用杂交育种的方式,将上述两个亲本杂交,得F1,F1自交所得F2中选出抗病矮茎个体(D_E_R_),再通过连续自交及逐代淘汰的手段,最终获得能稳定遗传的抗病矮茎品种(DDEERR).一般情况下,控制性状的基因数量越多,需进行多次的自交和筛选操作才能得到所需的纯合品种.若只考虑茎的高度,F1(DdEe)在自然状态下繁殖即自交后,F2中表现型及比例为9矮茎(9D_E_):6中茎(3D_ee、3ddE_)、1高茎(1ddee),F2中分离出来的个体自交产生的F3的表现型及比例为(D_E_1+2××2+4×
):中茎(D_ee4×
×
+1+2×
、ddE_4×
×
+1+2×
)、高茎(1ddee4×
+2×
×2+1),=25:10:1.
(3)若采用单倍体育种的方式获得所需品种,首先需将花药进行离体培养得到单倍体,继而使用秋水仙素对其进行处理使其染色体数目加倍,该过程涉及的原理有细胞的全能性及染色体变异.从F1中取花粉来做,最后符合要求的个体比例为.
故答案为:
(1)纯 rrDDEE
(2)抗病矮茎 矮茎:中茎:高茎=25:10:1
(3)基因重组与染色体变异
解析
解:(1)由于该植物是自花且闭花授粉植物,所以在自然状态下一般都是纯合子,则亲本感病矮茎的基因型是rrDDEE.
(2)如果采用杂交育种的方式,将上述两个亲本杂交,得F1,F1自交所得F2中选出抗病矮茎个体(D_E_R_),再通过连续自交及逐代淘汰的手段,最终获得能稳定遗传的抗病矮茎品种(DDEERR).一般情况下,控制性状的基因数量越多,需进行多次的自交和筛选操作才能得到所需的纯合品种.若只考虑茎的高度,F1(DdEe)在自然状态下繁殖即自交后,F2中表现型及比例为9矮茎(9D_E_):6中茎(3D_ee、3ddE_)、1高茎(1ddee),F2中分离出来的个体自交产生的F3的表现型及比例为(D_E_1+2××2+4×
):中茎(D_ee4×
×
+1+2×
、ddE_4×
×
+1+2×
)、高茎(1ddee4×
+2×
×2+1),=25:10:1.
(3)若采用单倍体育种的方式获得所需品种,首先需将花药进行离体培养得到单倍体,继而使用秋水仙素对其进行处理使其染色体数目加倍,该过程涉及的原理有细胞的全能性及染色体变异.从F1中取花粉来做,最后符合要求的个体比例为.
故答案为:
(1)纯 rrDDEE
(2)抗病矮茎 矮茎:中茎:高茎=25:10:1
(3)基因重组与染色体变异
家兔的毛色是受A、a和B、b两对等位基因控制,其中,基因A决定黑色素的形成,基因B决定黑色素在毛皮内的分布,没有黑色素的存在,就谈不上黑色素的分布.这两对基因分别位于两对同源染色体上.育种工作者选用野生纯合的家兔进行了如下的杂交实验,分析以下杂交实验图解,回答下列问题:
(1)表现型为灰色的家兔中,基因型最多有______种;表现型为黑色的家兔中,纯合子基因型为______.
(2)在F2表现型为白色的家兔中,与亲本基因型相同的占______;与亲本基因型不同的个体中,杂合子占______.
正确答案
解:(1)基因A决定黑色素的形成,基因B决定黑色素毛皮内的分散,黑色素分散后出现灰色性状,由此可见,A基因与B基因同时存在时表现为灰色,有A基因无B基因时表现为黑色,因此灰色家兔基因型为A_B_(有四种,即AABB、AaBB、AABb、AaBb);黑色家兔基因型为A_bb,其中纯合黑色家兔基因型为AAbb.
(2)在F2表现型为白色的家兔中,各基因型及其比例为aabb,
aaBB,
aaBb,亲本白兔的基因型为aabb,所以与亲本基因型相同的占
,与亲本基因型不同的个体(
aaBB,
aaBb)中,杂合子占
.
故答案为:
(1)4 AAbb
(2)
解析
解:(1)基因A决定黑色素的形成,基因B决定黑色素毛皮内的分散,黑色素分散后出现灰色性状,由此可见,A基因与B基因同时存在时表现为灰色,有A基因无B基因时表现为黑色,因此灰色家兔基因型为A_B_(有四种,即AABB、AaBB、AABb、AaBb);黑色家兔基因型为A_bb,其中纯合黑色家兔基因型为AAbb.
(2)在F2表现型为白色的家兔中,各基因型及其比例为aabb,
aaBB,
aaBb,亲本白兔的基因型为aabb,所以与亲本基因型相同的占
,与亲本基因型不同的个体(
aaBB,
aaBb)中,杂合子占
.
故答案为:
(1)4 AAbb
(2)
狗的毛色由两对基因(A和a,D和d)控制,这两对基因独立遗传,但与性别无关.据表回答问题.
(1)甲组杂交方式在遗传学上称为______;甲组杂交F1中四种表现型比例是______.
(2)除了上述的3种组合,如果进行白色×黑色,得到的后代表现型只有花色和白色,则该花色的基因型是______.
(3)让乙组后代F1中花色的狗与另一纯合黄色的狗杂交,杂交后代表现型及比例在理论上是______.
(4)基因型为AaDd与Aadd的个体杂交,它们的后代基因型的种类有______ 种.
正确答案
解:(1)由以上分析可知:甲中两亲本的基因型为AaDd×aadd,属于测交,F1有四种表现型,其比例为:1:1:1:1.
(2)白色(A_D_)×黑色(aadd),得到的后代表现型只有花色(A_dd)和白色(A_D_),则该花色的基因型是Aadd.
(3)已知乙中两个亲本的基因型均为Aadd,让乙组后代F1中花色的狗(AAdd、
Aadd)与另一纯合黄色的狗(aaDD)杂交,杂交后代表现型及比例在理论上是白色(A_Dd
+
×
):黄色(aaDd
×
)=2:1.
(4)基因型为AaDd与Aadd的个体杂交,它们的后代基因型的种类有3×2=6种.
故答案为:
(1)测交 1:1:1:1
(2)Aadd
(3)白色:黄色=2:1
(4)6种
解析
解:(1)由以上分析可知:甲中两亲本的基因型为AaDd×aadd,属于测交,F1有四种表现型,其比例为:1:1:1:1.
(2)白色(A_D_)×黑色(aadd),得到的后代表现型只有花色(A_dd)和白色(A_D_),则该花色的基因型是Aadd.
(3)已知乙中两个亲本的基因型均为Aadd,让乙组后代F1中花色的狗(AAdd、
Aadd)与另一纯合黄色的狗(aaDD)杂交,杂交后代表现型及比例在理论上是白色(A_Dd
+
×
):黄色(aaDd
×
)=2:1.
(4)基因型为AaDd与Aadd的个体杂交,它们的后代基因型的种类有3×2=6种.
故答案为:
(1)测交 1:1:1:1
(2)Aadd
(3)白色:黄色=2:1
(4)6种
已知在矮牵牛的花瓣中有红色和蓝色两种色素,二者混合呈紫色.两种色素分别由白色 化合物1和白色化合物2在相应酶的作用下生成,红色色素是由黄色的中间产物形成.过程如图所示.
当黄色中间产物无法转化为红色色素时,它含量增加,并与蓝色色素混合呈绿色;无上述有色化合物时,花瓣呈白色.假设酶1、酶2、酶3分别由显性基因A、B、E控制合成,且三对基因分别位于不同对的同源染色体上.现将四个纯种矮牵牛品系,相互杂交,得到如表所示结果.根据上述信息,分析回答:
(1)写出杂交组合1亲本的基因型:白花品系1______,黄花品系2______.
(2)杂交组合1和杂交组合2的后代相交,请在方框绘制圆饼图表示后代的表现型及比例.
(3)若利用上述后代矮牵牛自交的方法,培育绿花纯合矮牵牛新品种.应选择杂交组合______的后代自交,后代中绿花比例占______,其中纯合子占______.
正确答案
解:(1)由于这四种矮牵牛均为纯种,白花品系l可能为aaBBee或aabbee,黄花品系2为AAbbee,而后代全为红花(A_B_ee),则白花品系l必为aaBBee.
(2)红花品系3的基因型为AABBee,则杂交组合2的后代红花的基因型为AaBBee.根据第一小题可得,杂交组合1的后代红花的基因型为AaBbee.因此AaBBee×AaBbee,后代中3/4的A_B_ee,1/4的aaB_ee,分别表现为红花和白花.
(3)由于杂交组合3的后代全为紫色,则亲本中黄花品系2为AAbbee,蓝花品系4只能为aaBBEE,后代紫花植株的基因型为AaBbEe.要获得绿花纯合矮牵牛新品种,应让杂交组合3的后代的紫花植株(AaBbEe)进行自交,后代中绿花(A_bbE_)比例=3/4×1/4×3/4=9/64,其中纯合子为AAbbEE,占全部后代的1/4×1/4×1/4=1/64,因此占绿花的比例为1/9.
故答案为:(1)aaBBee AAbbee
(2)如右图(2分)
(3)3 9/64 1/9
解析
解:(1)由于这四种矮牵牛均为纯种,白花品系l可能为aaBBee或aabbee,黄花品系2为AAbbee,而后代全为红花(A_B_ee),则白花品系l必为aaBBee.
(2)红花品系3的基因型为AABBee,则杂交组合2的后代红花的基因型为AaBBee.根据第一小题可得,杂交组合1的后代红花的基因型为AaBbee.因此AaBBee×AaBbee,后代中3/4的A_B_ee,1/4的aaB_ee,分别表现为红花和白花.
(3)由于杂交组合3的后代全为紫色,则亲本中黄花品系2为AAbbee,蓝花品系4只能为aaBBEE,后代紫花植株的基因型为AaBbEe.要获得绿花纯合矮牵牛新品种,应让杂交组合3的后代的紫花植株(AaBbEe)进行自交,后代中绿花(A_bbE_)比例=3/4×1/4×3/4=9/64,其中纯合子为AAbbEE,占全部后代的1/4×1/4×1/4=1/64,因此占绿花的比例为1/9.
故答案为:(1)aaBBee AAbbee
(2)如右图(2分)
(3)3 9/64 1/9
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