- 孟德尔的豌豆杂交实验(二)
- 共13438题
某二倍体植物宽叶(M)对窄叶(m)为显性,高茎(H)对矮茎(h)为显性,红花(R)对白花(r)为显性.基因M、m与基因R、r在2号染色体上,基因H、h在4号染色体上.
(1)基因M、R编码各自蛋白质前3个氨基酸的DNA序列如图1,起始密码子均为AUG.若基因M的b链中箭头所指碱基C突变为A,其对应的密码子由______变为______.正常情况下,基因R在细胞中最多有______个,其转录时的模板位于______(填“a”或“b”)链中.
(2)用基因型为MMHH和mmhh的植株为亲本杂交获得F1,F1自交获得F2,F2中自交性状不分离植株所占的比例为______,用隐性亲本与F2中宽叶高茎植株测交,后代中宽叶高茎与窄叶矮茎植株的比例为______.
(3)基因型为Hh的植株减数分裂时,出现了一部分处于减数第二次分裂中期的Hh型细胞,最可能的原因是______.缺失一条4号染色体的高茎植株减数分裂时,偶然出现一个HH型配子,最可能的原因是______.
(4)现有一宽叶红花突变体,推测其体细胞内与该表现型相对应的基因组成为图2中甲、乙、丙中的一种,其他同源染色体数目及结构正常.现只有各种缺失一条染色体的植株可供选择,请设计一步杂交实验,确定该突变体的基因组成是哪一种.(注:各型配子活力相同;控制某一性状的基因都缺失时,幼胚死亡)
实验步骤:①______.
②观察、统计后代表现性及比例
结果预测:Ⅰ若______,则为图甲所示的基因组成;
Ⅱ若______,则为图乙所示的基因组成;
Ⅲ若______,则为图丙所示的基因组成.
正确答案
解:(1)由起始密码子(mRNA上)为AUG则转录的DNA链可知TAC我们在基因M的b链和基因R的a链找到TAC,所以基因M和基因R转录的模板分别为b链和a链.对M基因来说,箭头处G突变为A,对应的mRNA上的即是C 变成U,所以密码子由GUC变成UUC;正常情况下,基因成对出现,若此植株的基因为RR,则DNA复制后,数量加倍,所以R基因最多可以有4个.
(2)F1为双杂合子,这两对基因又在非同源染色体上,所以符合孟德尔自由组合定律,F2中自交后性状不分离的指的是纯合子,F2中的四种表现各有一种纯合子MMHH,MMhh,mmHH,mmhh,且比例各占F2中的,故四种纯合子所占F2的比例为
×4=
;F2中宽叶高茎植株有四种基因型MMHH:MmHH:MMHh:MmHh=1:2:2:4,他们分别与mmhh测交,后代宽叶高茎:窄叶矮茎=4:1.
(3)减数分裂第二次分裂应是姐妹染色单体的分离,而现在出现了Hh,说明最可能的原因是基因型为Hh的个体减数分裂过程联会时同源染色体的非姐妹染色单体间发生交叉互换,形成了基因型为Hh的次级性母细胞;配子为中应只能含一个基因H,且在4号只有一条染色体的情况下,说明错误是发生在减数第二次分裂时着丝点没有分开造成的.
(4)方案1 选择缺失一条2号染色体的窄叶白花植株(mr)与该宽叶红花突变体进行杂交.若为图甲所示的基因组成,即MMRr与moro杂交,后代为MmRr、MoRo、Mmrr、Moro,宽叶红花:宽叶白花=1:1;若为图乙所示的基因组成,即MMRo与moro杂交,后代为MmRr、MoRo、Mmro、Mooo(幼胚死亡),宽叶红花:宽叶白花=2:1;若为图丙所示的基因组成,即MoRo与moro,后代为MmRr、MoRo、moro、oooo(幼胚死亡),宽叶红花:窄叶白花=2:1.
方案2 选择缺失一条2号染色体的窄叶红花植株(mR)与该宽叶红花突变体进行杂交.若为图甲所示的基因组成,即MMRr与moRo杂交,后代为MmRR、MoRo、MmRr、Moro,宽叶红花:宽叶白花=3:1;若为图乙所示的基因组成,即MMRo与moro,后代为MmRr、MoRo、MmRo、Mooo(幼胚死亡),后代全部为宽叶红花;若为图丙所示的基因组成,即MoRo与moRo杂交,后代为MmRR、MoRo、moRo、oooo(幼胚死亡),宽叶红花:窄叶红花=2:1
故答案为:
(1)GUC UUC 4 a
(2) 4:1
(3)(减数第一次分裂时)交叉互换 减数第二次分裂时染色体未分离
(4)答案一
①用该突变体与缺失一条2号染色体的窄叶白花植株杂交
I.宽叶红花与宽叶白花植株的比为 1:1
II.宽叶红花与宽叶白花植株的比为=2:1
III.宽叶红花与窄叶白花植株的比为2:1
答案二
①用该突变体与缺失一条2号染色体的宽叶白花植株杂交
I.宽叶红花与宽叶白花植株的比为3:1
II.后代中全部为宽叶红花
III.宽叶红花与窄叶红花植株的比为2:1
解析
解:(1)由起始密码子(mRNA上)为AUG则转录的DNA链可知TAC我们在基因M的b链和基因R的a链找到TAC,所以基因M和基因R转录的模板分别为b链和a链.对M基因来说,箭头处G突变为A,对应的mRNA上的即是C 变成U,所以密码子由GUC变成UUC;正常情况下,基因成对出现,若此植株的基因为RR,则DNA复制后,数量加倍,所以R基因最多可以有4个.
(2)F1为双杂合子,这两对基因又在非同源染色体上,所以符合孟德尔自由组合定律,F2中自交后性状不分离的指的是纯合子,F2中的四种表现各有一种纯合子MMHH,MMhh,mmHH,mmhh,且比例各占F2中的,故四种纯合子所占F2的比例为
×4=
;F2中宽叶高茎植株有四种基因型MMHH:MmHH:MMHh:MmHh=1:2:2:4,他们分别与mmhh测交,后代宽叶高茎:窄叶矮茎=4:1.
(3)减数分裂第二次分裂应是姐妹染色单体的分离,而现在出现了Hh,说明最可能的原因是基因型为Hh的个体减数分裂过程联会时同源染色体的非姐妹染色单体间发生交叉互换,形成了基因型为Hh的次级性母细胞;配子为中应只能含一个基因H,且在4号只有一条染色体的情况下,说明错误是发生在减数第二次分裂时着丝点没有分开造成的.
(4)方案1 选择缺失一条2号染色体的窄叶白花植株(mr)与该宽叶红花突变体进行杂交.若为图甲所示的基因组成,即MMRr与moro杂交,后代为MmRr、MoRo、Mmrr、Moro,宽叶红花:宽叶白花=1:1;若为图乙所示的基因组成,即MMRo与moro杂交,后代为MmRr、MoRo、Mmro、Mooo(幼胚死亡),宽叶红花:宽叶白花=2:1;若为图丙所示的基因组成,即MoRo与moro,后代为MmRr、MoRo、moro、oooo(幼胚死亡),宽叶红花:窄叶白花=2:1.
方案2 选择缺失一条2号染色体的窄叶红花植株(mR)与该宽叶红花突变体进行杂交.若为图甲所示的基因组成,即MMRr与moRo杂交,后代为MmRR、MoRo、MmRr、Moro,宽叶红花:宽叶白花=3:1;若为图乙所示的基因组成,即MMRo与moro,后代为MmRr、MoRo、MmRo、Mooo(幼胚死亡),后代全部为宽叶红花;若为图丙所示的基因组成,即MoRo与moRo杂交,后代为MmRR、MoRo、moRo、oooo(幼胚死亡),宽叶红花:窄叶红花=2:1
故答案为:
(1)GUC UUC 4 a
(2) 4:1
(3)(减数第一次分裂时)交叉互换 减数第二次分裂时染色体未分离
(4)答案一
①用该突变体与缺失一条2号染色体的窄叶白花植株杂交
I.宽叶红花与宽叶白花植株的比为 1:1
II.宽叶红花与宽叶白花植株的比为=2:1
III.宽叶红花与窄叶白花植株的比为2:1
答案二
①用该突变体与缺失一条2号染色体的宽叶白花植株杂交
I.宽叶红花与宽叶白花植株的比为3:1
II.后代中全部为宽叶红花
III.宽叶红花与窄叶红花植株的比为2:1
请回答以下遗传的相关问题:
青蒿素是治疗疟疾的重要药物,利用雌雄同株的野生型青蒿(二倍体),通过传统育种和现代生物技术可培育高青蒿素含量的植株.请回答以下相关问题:
(1)假设野生型青蒿白青秆(A)对紫红秆(a)为显性,稀裂叶(B)对分裂叶(b)为显性,两对性状独立遗传.若F1代中白青秆、稀裂叶植株所占比例为,则其杂交亲本的基因型组合为______,该F1代中紫红秆、分裂叶植株所占比例为______.
(2)四倍体青蒿中青蒿素含量通常高于野生型青蒿,低温处理野生型青蒿正在有丝分裂的细胞会导致染色体不分离,从而获得四倍体细胞并发育成植株.低温处理导致细胞染色体不分离的原因是______.四倍体青蒿与野生型青蒿______(是、否)为同一物种.
正确答案
解:(1)在野生型青蒿的秆色和叶型这两对性状中,控制各自性状的基因型各有3种(AA、Aa和aa,及BB、Bb和bb),由于控制这两对性状的基因是独立遗传的,基因间可自由组合,故基因型共有3×3=9种.F1中白青秆、稀裂叶植株占,即P(A_B_)=
,由于两对基因自由组合,所以亲本可能是AaBb×aaBb或AaBb×Aabb.当亲本为AaBb×aaBb时,F1中紫红秆、分裂叶植株所占比例为P(aabb)=
=
;当亲本为AaBb×Aabb时,F1中紫红秆、分裂叶植株所占比例为P(aabb)=
×
=
.即无论亲本组合是上述哪一种,F1中紫红秆、分裂叶植株所占比例都为
.
(2)低温可以抑制纺锤体的形成,使细胞内的染色体经过复制但不发生分离,从而使染色体数目加倍.若四倍体青蒿(细胞内的染色体是二倍体青蒿的2倍,有18×2=36条染色体)与野生型的二倍体青蒿杂交,由于其杂交后代三倍体减数分裂会发生联会紊乱而高度不育,说明四倍体青蒿与野生型青蒿不是一个物种.
故答案为:
(1)AaBb×aaBb或AaBb×Aabb
(2)低温抑制纺锤体形成 否
解析
解:(1)在野生型青蒿的秆色和叶型这两对性状中,控制各自性状的基因型各有3种(AA、Aa和aa,及BB、Bb和bb),由于控制这两对性状的基因是独立遗传的,基因间可自由组合,故基因型共有3×3=9种.F1中白青秆、稀裂叶植株占,即P(A_B_)=
,由于两对基因自由组合,所以亲本可能是AaBb×aaBb或AaBb×Aabb.当亲本为AaBb×aaBb时,F1中紫红秆、分裂叶植株所占比例为P(aabb)=
=
;当亲本为AaBb×Aabb时,F1中紫红秆、分裂叶植株所占比例为P(aabb)=
×
=
.即无论亲本组合是上述哪一种,F1中紫红秆、分裂叶植株所占比例都为
.
(2)低温可以抑制纺锤体的形成,使细胞内的染色体经过复制但不发生分离,从而使染色体数目加倍.若四倍体青蒿(细胞内的染色体是二倍体青蒿的2倍,有18×2=36条染色体)与野生型的二倍体青蒿杂交,由于其杂交后代三倍体减数分裂会发生联会紊乱而高度不育,说明四倍体青蒿与野生型青蒿不是一个物种.
故答案为:
(1)AaBb×aaBb或AaBb×Aabb
(2)低温抑制纺锤体形成 否
茶树叶片的颜色与基因型之间的对应关系如下表.
请回答下列问题.
(1)已知决定茶树叶片颜色的两对等位基因独立遗传.黄绿叶茶树的基因型有______种,其中基因型为______的植株自交,F1将出现4种表现型.
(2)现以浓绿叶茶树与黄叶茶树为亲本进行杂交,若亲本的基因型为______,则F1只有2种表现型,比例为______.
(3)在黄绿叶茶树与浓绿叶茶树中,基因型为______的植株自交均可产生淡绿叶的子代,理论上选择基因型为______的植株自交获得淡绿叶子代的比例更高.
(4)茶树的叶片形状受一对等位基因控制,有圆形(RR)、椭圆(Rr)和长形(rr)三类.茶树的叶形、叶色等性状会影响茶叶的制作与品质.能否利用茶树甲(圆形、浓绿叶)、乙(长形、黄叶)两个杂合子为亲本,培育出椭圆形、淡绿叶的茶树?请用遗传图解说明.
______.
正确答案
解:(1)据题目表格信息,黄绿叶茶树的基因型有GGYY,GgYY,GgYy,GGYy,4种,其中只有GgYy个体自交,后代会出现G_Y_:G_yy:ggY_:ggyy=9:3:3:1,有4种表现型.
(2)浓绿叶茶树(G_yy)有2种基因型:GGyy,Ggyy; 黄叶茶树基因型有ggYY、ggYy两种.选择Ggyy与ggYY或GGyy与ggYy 杂交,后代表现型为分别为G_Yy(浓绿):ggYy(黄叶)=1:1和GgYy(黄绿):Ggyy(浓绿)=1:1.
(3)黄绿叶茶树(G_Y_)基因型有GGYY,GgYY,GgYy,GGYy,4种,其中GgYy自交可以产生ggyy(淡绿)比例为×
=
;浓绿叶茶树(G_yy)有2种基因型:GGyy,Ggyy;其中Ggyy自交可产生ggyy(淡绿)比例为
×
=
;因此,选择Ggyy自交获得淡绿叶子代的比例更高.
(4)根据题意可知,茶树甲(圆形、浓绿叶)基因型为RRG_yy,乙(长形、黄叶)基因型为rrggY_,以它们为亲本,从杂交子一代中获得椭圆形、淡绿叶的茶树(Rrggyy),因此两个亲本的基因型:甲为RRGgyy,乙为rrggYy,如图:
故答案为:
(1)4 GgYy
(2)Ggyy与ggYY或GGyy与ggYy 1:1
(3)GgYy、Ggyy Ggyy
(4)能
解析
解:(1)据题目表格信息,黄绿叶茶树的基因型有GGYY,GgYY,GgYy,GGYy,4种,其中只有GgYy个体自交,后代会出现G_Y_:G_yy:ggY_:ggyy=9:3:3:1,有4种表现型.
(2)浓绿叶茶树(G_yy)有2种基因型:GGyy,Ggyy; 黄叶茶树基因型有ggYY、ggYy两种.选择Ggyy与ggYY或GGyy与ggYy 杂交,后代表现型为分别为G_Yy(浓绿):ggYy(黄叶)=1:1和GgYy(黄绿):Ggyy(浓绿)=1:1.
(3)黄绿叶茶树(G_Y_)基因型有GGYY,GgYY,GgYy,GGYy,4种,其中GgYy自交可以产生ggyy(淡绿)比例为×
=
;浓绿叶茶树(G_yy)有2种基因型:GGyy,Ggyy;其中Ggyy自交可产生ggyy(淡绿)比例为
×
=
;因此,选择Ggyy自交获得淡绿叶子代的比例更高.
(4)根据题意可知,茶树甲(圆形、浓绿叶)基因型为RRG_yy,乙(长形、黄叶)基因型为rrggY_,以它们为亲本,从杂交子一代中获得椭圆形、淡绿叶的茶树(Rrggyy),因此两个亲本的基因型:甲为RRGgyy,乙为rrggYy,如图:
故答案为:
(1)4 GgYy
(2)Ggyy与ggYY或GGyy与ggYy 1:1
(3)GgYy、Ggyy Ggyy
(4)能
果蝇是非常小的蝇类,如图是科学家对果蝇正常染色体上部分基因的测序结果.请据图回答:
(1)根据图1,控制黄身和朱红眼的两个基因在形成配子时,______(能或不能)遵循基因自由组合定律.其原因是______.
(2)果蝇体内的图1染色体上所呈现的基因,不一定能在后代中全部表达,可能的原因是:______.(答出一点即可)
(3)与图1相比,图2发生的变异是______.
正确答案
解:(1)基因自由组合定律的实质是减数分裂形成配子时,位于非同源染色体上的非等位基因自由组合随配子遗传给后代.而控制黄身和朱红眼的两个基因位于同一条染色体上(不是位于非同源染色体上).
(2)影响基因表达的因素既有内因,又有外因,如杂合子中的隐性基因不能表达、基因的选择性表达、以及基因的表达与环境有关等.
(3)对比图1与图2中的基因排序可以看出:图1中的黄身、白眼与、宝石眼等五个基因的顺序在图2中发生了180°的颠倒,这种变异属于染色体结构的变异.
故答:
(1)不能 控制黄色和朱红眼的两个基因位于同一条染色体上(不是位于非同源染色体上)
(2)①当出现杂合子时,隐性基因不能表达 ②基因的选择性表达
③基因的表达与环境有关(答出任意一项均给分)
(3)染色体结构变异(染色体片段倒置或倒位)
解析
解:(1)基因自由组合定律的实质是减数分裂形成配子时,位于非同源染色体上的非等位基因自由组合随配子遗传给后代.而控制黄身和朱红眼的两个基因位于同一条染色体上(不是位于非同源染色体上).
(2)影响基因表达的因素既有内因,又有外因,如杂合子中的隐性基因不能表达、基因的选择性表达、以及基因的表达与环境有关等.
(3)对比图1与图2中的基因排序可以看出:图1中的黄身、白眼与、宝石眼等五个基因的顺序在图2中发生了180°的颠倒,这种变异属于染色体结构的变异.
故答:
(1)不能 控制黄色和朱红眼的两个基因位于同一条染色体上(不是位于非同源染色体上)
(2)①当出现杂合子时,隐性基因不能表达 ②基因的选择性表达
③基因的表达与环境有关(答出任意一项均给分)
(3)染色体结构变异(染色体片段倒置或倒位)
小香猪“天资聪颖”,略通人性,成为人们的新宠.其背部皮毛颜色是由位于不同常染色体上的两对基因(Aa和Bb)控制,共有四种表现型,黑色(A_B_)、褐色(aaB_)、棕色(A_bb)和白色(aabb).
(1)若图为一只黑色小香猪(AaBb)产生的一个初级精母细胞,1位点为A,2位点为a,造成这一现象的可能原因是______.如果该细胞减数分裂正常进行,至少能产生______种不同基因型的配子.
(2)两只黑色小香猪交配产下的一只白色雄小香猪,则它们产生的后代中最多______种表现型,______基因型.如再生下一只棕色雌性小香猪的概率是______.
(3)有多对黑色杂含的小香猪,为了尽快选育出.纯合的棕色小香猪,请简要写出步骤(假设亲本足够多,且雌雄都有,产生的后代也足够多).
①______
②______.
正确答案
解:(1)根据题意和图示分析可知:1位点和2位点的基因是复制关系,但现在一个是A,一个是a,说明在间期复制时发生了基因突变,或在减数第一次分裂四分体时期,同源染色体的非姐妹染色单体之间发生了交叉互换.如果该细胞减数分裂正常进行,至少能产生3种不同基因型的配子,分别是AB、aB、ab、ab或Ab、ab、aB、aB.
(2)由于两只黑色小香猪交配产下的一只白色雄小香猪,所以两只黑色小香猪的基因型都是AaBb,根据基因的自由组合定律,AaBb→黑色(9A_B_):褐色(3aaB_):棕色(3A_bb):白色(1aabb),即产生的后代中最多有4种表现型,9种基因型,他们再生下一只棕色雌性小香猪的概率是×
=
.
(3)①杂交:选择多对雌雄黑色杂含的小香猪进行杂交,②测交:选择F1中的棕色小香猪与白色小香猪测交,不出现性状分离的即为纯合体.
故答案为:
(1)基因突变、交叉互换 3
(2)4 9 3/32
(3)①杂交:选择亲本中多对雌雄个体进行杂交,
②测交:选择F1中的棕色小香猪与白色小香猪测交,不出现性状分离的即为纯合体
解析
解:(1)根据题意和图示分析可知:1位点和2位点的基因是复制关系,但现在一个是A,一个是a,说明在间期复制时发生了基因突变,或在减数第一次分裂四分体时期,同源染色体的非姐妹染色单体之间发生了交叉互换.如果该细胞减数分裂正常进行,至少能产生3种不同基因型的配子,分别是AB、aB、ab、ab或Ab、ab、aB、aB.
(2)由于两只黑色小香猪交配产下的一只白色雄小香猪,所以两只黑色小香猪的基因型都是AaBb,根据基因的自由组合定律,AaBb→黑色(9A_B_):褐色(3aaB_):棕色(3A_bb):白色(1aabb),即产生的后代中最多有4种表现型,9种基因型,他们再生下一只棕色雌性小香猪的概率是×
=
.
(3)①杂交:选择多对雌雄黑色杂含的小香猪进行杂交,②测交:选择F1中的棕色小香猪与白色小香猪测交,不出现性状分离的即为纯合体.
故答案为:
(1)基因突变、交叉互换 3
(2)4 9 3/32
(3)①杂交:选择亲本中多对雌雄个体进行杂交,
②测交:选择F1中的棕色小香猪与白色小香猪测交,不出现性状分离的即为纯合体
玉米是雌雄同株异花的植物,开花时顶端为雄花,叶腋处为雌花,间行均匀种植可以进行同株异花授粉和异株异花授粉.玉米的宽叶(A)对窄叶(a)为显性,宽叶杂交种(Aa)玉米表现为高产,比纯合显性和隐性品种的产量分别高12%和20%;另外,玉米的有茸毛(D)对无茸毛(d)为显性,有茸毛玉米植株表面密生茸毛,具有显著的抗病能力,该显性基因纯合时植株幼苗期就不能存活;上述两对基因独立遗传,且其性状在幼苗期便能识别.请回答:
(1)宽叶基因和窄叶基因的根本区别是______
(2)要保证玉米进行杂交,则必须进行人工授粉,对母本进行的处理是______.
(3)若将宽叶有茸毛玉米和窄叶有茸毛玉米进行异株异花传粉,子代只出现两种表现型,则:
①亲本的基因型是______.
②若F1个体同株异花授粉产生F2,则理论上F2成熟植株的表现型有______种,且成熟植株中高产抗病植株概率为______.
(4)现有两种有茸毛的玉米品种,如果希望次年得到高产、抗病玉米用于生产,则在当年应如何进行培育?请你用遗传图解加简要说明的形式,写出培育过程______.
正确答案
解:(1)宽叶基因和窄叶基因是控制一对相对性状的等位基因,二者的根本区别是脱氧核苷酸(碱基)的排列顺序不同.
(2)因玉米是雌雄同株异花,故对母本不需去雄处理,但人工授粉时需防止外来花粉的干扰,故对母本的处理是雌花套袋--授粉--套袋.
(3)①宽叶有茸毛玉米(A_Dd)和窄叶有茸毛玉米(aaDd)进行异株异花传粉,子代只出现两种表现型故可确定亲本基因型分别是AADd和aaDd.
②已知DD纯合致死,所以由亲本可知F1个体基因型为AaDd、
Aadd,F1个体同株异花授粉即自交理论上F2成熟植株的表现型有宽叶有茸毛(A_Dd)、窄叶有茸毛(aaDd)、宽叶无茸毛(A_dd)、窄叶无茸毛(aadd)四种表现型,成熟植株中高产抗病植株概率为
×
×
=
.
(4)如果想次年得到高产抗病(即AaDd宽叶有茸毛)玉米用于生产,则亲本有茸毛个体的基因型为AaDd和aaDd,在写遗传图解时注意①表现型和基因型必需要写;②说清代别:若干个体,必需说清各个体之间的关系,是亲子代还是祖代关系;③必要时要考虑各表现型的比例,如证明遗传规律的遗传图解就要写出表现型比例.
故答案为:
(1)二者脱氧核糖核苷酸(碱基)的排列顺序不同
(2)雌花套袋-授粉-套袋
(3)①AADd和aaDd
②4
(4)遗传图解:
解析
解:(1)宽叶基因和窄叶基因是控制一对相对性状的等位基因,二者的根本区别是脱氧核苷酸(碱基)的排列顺序不同.
(2)因玉米是雌雄同株异花,故对母本不需去雄处理,但人工授粉时需防止外来花粉的干扰,故对母本的处理是雌花套袋--授粉--套袋.
(3)①宽叶有茸毛玉米(A_Dd)和窄叶有茸毛玉米(aaDd)进行异株异花传粉,子代只出现两种表现型故可确定亲本基因型分别是AADd和aaDd.
②已知DD纯合致死,所以由亲本可知F1个体基因型为AaDd、
Aadd,F1个体同株异花授粉即自交理论上F2成熟植株的表现型有宽叶有茸毛(A_Dd)、窄叶有茸毛(aaDd)、宽叶无茸毛(A_dd)、窄叶无茸毛(aadd)四种表现型,成熟植株中高产抗病植株概率为
×
×
=
.
(4)如果想次年得到高产抗病(即AaDd宽叶有茸毛)玉米用于生产,则亲本有茸毛个体的基因型为AaDd和aaDd,在写遗传图解时注意①表现型和基因型必需要写;②说清代别:若干个体,必需说清各个体之间的关系,是亲子代还是祖代关系;③必要时要考虑各表现型的比例,如证明遗传规律的遗传图解就要写出表现型比例.
故答案为:
(1)二者脱氧核糖核苷酸(碱基)的排列顺序不同
(2)雌花套袋-授粉-套袋
(3)①AADd和aaDd
②4
(4)遗传图解:
(2015秋•菏泽期中)请仔细阅读豌豆的杂交实验过程图解,并回答问题:
(1)图中______品种是杂交实验的母本.①操作叫______,在时期处理.
(2)若甲品种开红花(AA),乙品种开白花(aa),则图示杂交过程获得的种子长成的豌豆植株开的花为______花.
(3)某实验小组,以纯种黄色圆滑(YYRR)豌豆做父本,纯种绿色皱缩(yyrr)豌豆做母本,进行杂交试验,收获的种子中绝大多数是圆滑的,但有一粒是皱缩的.观察该种子子叶的性状表现可判断“皱缩”出现的原因:若该种子子叶的颜色为______,则是操作①不彻底,引起母本自交造成的.
(4)现有数粒基因型相同的黄色圆滑(Y_R_)种子,要鉴定其基因型,最简便易行的方法是______,请预测根据这种方法所做的鉴定实验的实验结果,并作出相应的结论.
若______,则种子的基因型为YYRR;
若______,则种子的基因型为YyRR;
若______,则种子的基因型为YYRr;
若______,则种子的基因型为YyRr.
正确答案
解:(1)在豌豆杂交实验中,提供花粉的植株是父本即乙品种,接受花粉的植株是母本即甲品种.
(2)已知红花(A)对白花(a)为显性,则杂种种子(Aa)播下去后,长出的豌豆植株开红花.
(3)杂交组合♂YYRR×yyrr♀的子代理论上应全部为YyRr(黄色圆滑),若出现皱粒(rr)有两种可能的原因为母本去雄不彻底,发生了母本自交,从而产生yyrr(绿色皱粒)个体;也可能是父本的RR突变成Rr,与母本rr杂交后出现rr的个体.
(4)对于能自花传粉的植物来说,鉴定基因型最简便的方法是自交.若待测个体基因型为YYRR,则子代全部为黄色圆滑;若基因型为YyRR,则子代黄圆:绿圆=3:1;若基因型为YYRr,则子代黄圆:黄皱=3:1;若基因型为YyRr,则子代黄圆:黄皱:绿圆:绿皱=9:3:3:1.
故答案为:
(1)甲去雄花蕾期(未成熟)
(2)红
(3)绿色
(4)种植豌豆种子,自花传粉,观察子代性状表现(自交)
子代全部表现为黄色圆滑
子代中黄色圆滑:绿色圆滑接近3:1
子代中黄色圆滑:黄色皱缩接近3:1
子代中黄色圆滑:绿色圆滑:黄色皱缩:绿色皱缩接近9:3:3:1
解析
解:(1)在豌豆杂交实验中,提供花粉的植株是父本即乙品种,接受花粉的植株是母本即甲品种.
(2)已知红花(A)对白花(a)为显性,则杂种种子(Aa)播下去后,长出的豌豆植株开红花.
(3)杂交组合♂YYRR×yyrr♀的子代理论上应全部为YyRr(黄色圆滑),若出现皱粒(rr)有两种可能的原因为母本去雄不彻底,发生了母本自交,从而产生yyrr(绿色皱粒)个体;也可能是父本的RR突变成Rr,与母本rr杂交后出现rr的个体.
(4)对于能自花传粉的植物来说,鉴定基因型最简便的方法是自交.若待测个体基因型为YYRR,则子代全部为黄色圆滑;若基因型为YyRR,则子代黄圆:绿圆=3:1;若基因型为YYRr,则子代黄圆:黄皱=3:1;若基因型为YyRr,则子代黄圆:黄皱:绿圆:绿皱=9:3:3:1.
故答案为:
(1)甲去雄花蕾期(未成熟)
(2)红
(3)绿色
(4)种植豌豆种子,自花传粉,观察子代性状表现(自交)
子代全部表现为黄色圆滑
子代中黄色圆滑:绿色圆滑接近3:1
子代中黄色圆滑:黄色皱缩接近3:1
子代中黄色圆滑:绿色圆滑:黄色皱缩:绿色皱缩接近9:3:3:1
某种昆虫的性染色体组成为XY型,其体色(A、a)有灰身和黑身两种,眼色(B、b)有红眼和白眼两种,两对基因位于不同对的染色体上.与雄虫不同,雌虫体色的基因型无论为哪种,体色均为黑身.下表是两个杂交实验结果,请分析回答下列问题
(l)仅根据______组的杂交结果,既可判断控制______的基因位于X染色体上,又可判断体色性状的显隐性关系.
(2)若甲组两亲本的体色均为黑色,则亲本体色和眼色基因型是(♂)______×(♀)______.
(3)乙组两亲本的表现型分别是:(♂)______×(♀)______.
(4)若只考虑体色遗传,在乙组产生的子代黑身个体中,纯合子占的比例为______.
(5)若只考虑眼色的遗传,另有一组两亲本杂交,F1代雌雄个体均有两种眼色.让F1代雌雄个体自由交配,则F2代中白眼个体所占的比例为______.
正确答案
解:(1)从杂交组合甲中后代雌性全部为黑身红眼,雄性有四种不同的性状,可知眼色的基因位于X染色体上,但不能判断出显隐性关系;而组合乙中后代雌性全为黑身红眼,雄性有两种表现型,可以判断出眼色的基因位于X染色体上,又子代中体色出现了3:1的性状分离比,可知灰身为显性性状,黑身为隐形性状.
(2)甲组中后代体色比为灰色:黑色=1:1,可知亲本分别为Aa和aa,根据雌性全为红眼,雄性有两种眼色,且比例为1:1,可推断出亲本为XBY和XBXb,又如果Aa为雄性则为灰色体色,可知Aa必定为雌性个体,所以亲本基因型分别为aaXBY和AaXBXb.
(3)根据乙组后代中体色比为3:1,可知亲本都是Aa,后代中雌性全为红眼,雄性全为白眼,可知亲本为XBY和XbXb,故亲本基因型分别为AaXBY(灰身红眼)和AaXbXb(黑身白眼).
(4)AaXbXb×AaXBY,若只考虑体色,子代中黑身个体有aaXY()、AAXX(
)、AaXX(
)、aaXX(
),其中纯合子为aaXY(
)、AAXX(
)、aaXX(
)共占
.
(5)根据F1代雌雄个体均有两种眼色,可知亲本为XBXb和XbY,则F1为(XBXb、
XbXb)×(
XBY、
XbY),计算结果中白眼个体为XbXb的概率为
、XbY概率为
,故白眼个体一共占
.
故答案为:
(1)乙 眼色(或B、b)
(2)aaXBY AaXBXb
(3)灰身红眼 黑身白眼
(4)
(5)
解析
解:(1)从杂交组合甲中后代雌性全部为黑身红眼,雄性有四种不同的性状,可知眼色的基因位于X染色体上,但不能判断出显隐性关系;而组合乙中后代雌性全为黑身红眼,雄性有两种表现型,可以判断出眼色的基因位于X染色体上,又子代中体色出现了3:1的性状分离比,可知灰身为显性性状,黑身为隐形性状.
(2)甲组中后代体色比为灰色:黑色=1:1,可知亲本分别为Aa和aa,根据雌性全为红眼,雄性有两种眼色,且比例为1:1,可推断出亲本为XBY和XBXb,又如果Aa为雄性则为灰色体色,可知Aa必定为雌性个体,所以亲本基因型分别为aaXBY和AaXBXb.
(3)根据乙组后代中体色比为3:1,可知亲本都是Aa,后代中雌性全为红眼,雄性全为白眼,可知亲本为XBY和XbXb,故亲本基因型分别为AaXBY(灰身红眼)和AaXbXb(黑身白眼).
(4)AaXbXb×AaXBY,若只考虑体色,子代中黑身个体有aaXY()、AAXX(
)、AaXX(
)、aaXX(
),其中纯合子为aaXY(
)、AAXX(
)、aaXX(
)共占
.
(5)根据F1代雌雄个体均有两种眼色,可知亲本为XBXb和XbY,则F1为(XBXb、
XbXb)×(
XBY、
XbY),计算结果中白眼个体为XbXb的概率为
、XbY概率为
,故白眼个体一共占
.
故答案为:
(1)乙 眼色(或B、b)
(2)aaXBY AaXBXb
(3)灰身红眼 黑身白眼
(4)
(5)
菖蒲花色白色(只含白色素)和黄色(含黄色锦葵色素)为一对相对性状,由两对等位基因 (A和a,B和b)共同控制,其生化机制如图所示.据此回答下列问题:
(1)人工湿地处理生活污水的时以水生植物为主,因陆生植物在淹水时,根部细胞会进行______(填反应),造成对根细胞的伤害;将菖蒲细胞的一个DNA用15N标记,放入含14N的4种脱氧核苷酸培养液中,连续进行有丝分裂2次,产生______个含有15N 的DNA;科学工作者欲利用基因突变的原理,改良缺乏某种抗病性的菖蒲品种,所采用的育种方法是______.
(2)基因A的表达过程包括______(填过程).据图判断,菖蒲的花色性状的遗传遵循______定律.
开黄花的菖蒲的基因型可能是______.
(3)若基因型AaBb×AaBb的亲本个体杂交,后代的表现型及比例为______.若用竖线(|)表示相关染色体,用点(•)表示相关基因位置,用圆表示细胞,请在答题卡上画出以上亲本体细胞的基因型示意图.______.
正确答案
解:(1)水淹会造成缺氧环境,陆生植物的根细胞进行无氧呼吸产生的酒精对细胞有毒害作用,因此人工湿地处理生活污水的时以水生植物为主;将菖蒲细胞的一个DNA用15N标记,放入含14N的4种脱氧核苷酸培养液中,连续进行有丝分裂2次,由于DNA分子的半保留复制,产生的子代DNA分子中2个含有15N;科学工作者欲利用基因突变的原理,改良缺乏某种抗病性的菖蒲品种,所采用的育种方法是诱变育种.
(2)基因A的表达过程包括转录和翻译(填过程).据图判断,菖蒲的花色性状涉及两对基因的遗传,并且两对基因位于非同源染色体上,因此其遗传遵循基因自由组合定律.根据题意分析已知黄色报春花的基因型为A_bb,其余基因型均为白色,即开黄花的菖蒲的基因型可能是AAbb或Aabb.
(3)若基因型AaBb×AaBb的亲本个体杂交,根据基因的自由组合定律,后代的表现型及比例为白色:黄色=13:3.根据题图提示,B基因位于1号染色体上,A基因位于3号染色体上,因此图中画出两对同源染色体,上边分别标出Aa和Bb两对基因即可,答案如图.
故答案为:
(1)进行无氧呼吸产生酒精 2 诱变育种
(2)转录和翻译 基因自由组合 AAbb或Aabb
(3)白色:黄色=13:3
解析
解:(1)水淹会造成缺氧环境,陆生植物的根细胞进行无氧呼吸产生的酒精对细胞有毒害作用,因此人工湿地处理生活污水的时以水生植物为主;将菖蒲细胞的一个DNA用15N标记,放入含14N的4种脱氧核苷酸培养液中,连续进行有丝分裂2次,由于DNA分子的半保留复制,产生的子代DNA分子中2个含有15N;科学工作者欲利用基因突变的原理,改良缺乏某种抗病性的菖蒲品种,所采用的育种方法是诱变育种.
(2)基因A的表达过程包括转录和翻译(填过程).据图判断,菖蒲的花色性状涉及两对基因的遗传,并且两对基因位于非同源染色体上,因此其遗传遵循基因自由组合定律.根据题意分析已知黄色报春花的基因型为A_bb,其余基因型均为白色,即开黄花的菖蒲的基因型可能是AAbb或Aabb.
(3)若基因型AaBb×AaBb的亲本个体杂交,根据基因的自由组合定律,后代的表现型及比例为白色:黄色=13:3.根据题图提示,B基因位于1号染色体上,A基因位于3号染色体上,因此图中画出两对同源染色体,上边分别标出Aa和Bb两对基因即可,答案如图.
故答案为:
(1)进行无氧呼吸产生酒精 2 诱变育种
(2)转录和翻译 基因自由组合 AAbb或Aabb
(3)白色:黄色=13:3
玉米为二倍体植物(2n=20),正常情况下是雌雄同株,也存在只生雄花序的雄株和只生雌花序的雌株.雌、雄花序分别由一对等位基因来控制,这两对基因独立遗传,其中B控制生成雌花序,T控制生成雄花序,t会导致雄花序不能正常发育而发育成雌花序,即的个体tt的个体为雌株.请回答:
(1)对玉米进行基因组测序,需要测玉米______条染色体上的DNA.
(2)基因型为bbTT的雄株与BBtt的雌株杂交得到F1,F1自交得到F2,则F2中雌雄同株个体占______,雄株个体占______.
(3)如果子代全为雄株,则纯合亲本的基因型为:父本______母本______.
(4)若基因型为BbTt的个体与杂合雄株杂交,则后代有______种表现型,雌株占______.
(5)选取基因型为bbTT的雄株与某植株杂交,得到的子代再自交,自交后代只有
雌雄同株和雄株两种个体,且比例为3:5,则某植株的基因型是______.
正确答案
解:(1)玉米为二倍体植物(2n=20),且玉米性别是由两对基因控制的,与性染色体无关,所以玉米进行基因组测序只要测定10条染色体上的基因.
(2)基因型为bbTT的雄株与BBtt的雌株杂交得到F1BbTt,BbTt自交得到后代中雌雄同株个体(B_T_)占×
=
,雄株个体(bbT_)占
×
=
.
(3)如果子代全为雄株bbT_,则纯合父本的基因型为bbTT,纯合的母本基因型为bbtt.
(4)若基因型为BbTt的个体与杂合雄株(bbTt)杂交,则后代有B_T_(雌雄同株占×
=
)、bbT_(雄株占占
×
=
)、__tt(雌株占
).
(5)选取基因型为bbTT的雄株与某植株杂交,得到的子代再自交,自交后代只有雌雄同株(B_T_)和雄株(bbT_)=3:5,说明,B_T_占=
×
,则某植株的基因型是BbTT.
,故答案为:
(1)10
(2)
(3)bbTT bbtt
(4)3
(5)BbTT
解析
解:(1)玉米为二倍体植物(2n=20),且玉米性别是由两对基因控制的,与性染色体无关,所以玉米进行基因组测序只要测定10条染色体上的基因.
(2)基因型为bbTT的雄株与BBtt的雌株杂交得到F1BbTt,BbTt自交得到后代中雌雄同株个体(B_T_)占×
=
,雄株个体(bbT_)占
×
=
.
(3)如果子代全为雄株bbT_,则纯合父本的基因型为bbTT,纯合的母本基因型为bbtt.
(4)若基因型为BbTt的个体与杂合雄株(bbTt)杂交,则后代有B_T_(雌雄同株占×
=
)、bbT_(雄株占占
×
=
)、__tt(雌株占
).
(5)选取基因型为bbTT的雄株与某植株杂交,得到的子代再自交,自交后代只有雌雄同株(B_T_)和雄株(bbT_)=3:5,说明,B_T_占=
×
,则某植株的基因型是BbTT.
,故答案为:
(1)10
(2)
(3)bbTT bbtt
(4)3
(5)BbTT
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