- 孟德尔的豌豆杂交实验(二)
- 共13438题
燕麦颖色的遗传受两对基因(A-a,B-b)的控制,其基因型与表现型的对应关系见表:
(1)若利用基因型为Aabb的黄颖植株,快速培养出纯合的黄颖植株,最佳方法是______育种法.
(2)为研究两对基因的位置关系,现选取纯合黑颖植株(基因型为______)与白颖植株进行杂交实验,如果观察到F2中黑、黄、白三种不同颜色的品种比例是______,则表明两对基因位于非同源染色体上,燕麦颜色的遗传遵循______定律.
(3)如图是燕麦颜色遗传的生化机理,酶x、y是基因A(a)或B(b)表达的产物,可推断出酶x是由基因______控制合成的.由此可见,基因通过控制______,进而控制生物的性状.
正确答案
解:(1)单倍体育种能明显缩短育种年限,所以利用基因型为Aabb的黄颖植株,快速培养出纯合的黄颖植株AAbb的育种方法是单倍体育种.
(2)已知该性状受两对等位基因控制,两对基因位于非同源染色体上,则纯合黑颖植株(AABB)与白颖植株(aabb)杂交,子一代为AaBb,子二代为A_B_:aaB_:A_bb:aabb=9:3:3:1,表现型及比例为黑颖:黄颖:白颖=12:3:1.
(3)分析图形分析可知黄色素(A_bb)需要酶y,说明酶y受A控制,则酶x受B控制.由此可见,基因通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物的性状.
故答案为:
(1)单倍体
(2)AABB 12:3:1 基因自由组合(或分离和自由组合)
(3)B 酶的合成来控制代谢过程
解析
解:(1)单倍体育种能明显缩短育种年限,所以利用基因型为Aabb的黄颖植株,快速培养出纯合的黄颖植株AAbb的育种方法是单倍体育种.
(2)已知该性状受两对等位基因控制,两对基因位于非同源染色体上,则纯合黑颖植株(AABB)与白颖植株(aabb)杂交,子一代为AaBb,子二代为A_B_:aaB_:A_bb:aabb=9:3:3:1,表现型及比例为黑颖:黄颖:白颖=12:3:1.
(3)分析图形分析可知黄色素(A_bb)需要酶y,说明酶y受A控制,则酶x受B控制.由此可见,基因通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物的性状.
故答案为:
(1)单倍体
(2)AABB 12:3:1 基因自由组合(或分离和自由组合)
(3)B 酶的合成来控制代谢过程
鹦鹉的性别决定为ZW型(ZZ为雄性,ZW为雌性),其毛色由两对等位基因决定,其中一对位于性染色体上,决定机制如图.某培育中心一只绿色雌性鹦鹉(甲)先后与乙、丙杂交,结果如表所示.回答下列问题:
(1)决定鹦鹉毛色的两对等位基因遵循______定律.
(2)鹦鹉甲产生的配子种类有______种.
(3)鹦鹉乙基因型为______,鹦鹉丙毛色为______.
(4)实验组一子代中的绿色雄性鹦鹉和实验组二子代中的绿色雌性鹦鹉杂交,后代中出现绿色鹦鹉的概率为______.
(5)实验室欲通过两纯合的鹦鹉杂交得到雄性全为绿色,雌性全为黄色的子代,则亲代的基因型组合有______种,请写出其中一种组合的基因型______.
(6)在自然环境中,雌性白毛鹦鹉的比例大于雄性白毛鹦鹉的比例,其原因是______.
正确答案
解:(1)由题意可知,决定鹦鹉毛色的两对等位基因分别位于2对同源染色体上,因此遵循基因自由组合定律.
(2)由题图可知,绿色雌鹦鹉甲的基因型为B_ZAW,甲与乙杂交,后代出现白色雌鹦鹉,该白色雌鹦鹉的基因型为bbZaW,因此绿色雌鹦鹉甲的基因型为BbZAW,该鹦鹉产生配子是BZA、bZA、BW、bW四种.
(3)由于鹦鹉甲的基因型为BbZAW,产生了BZA、bZA、BW、bW四种配子,甲与乙交配,后代雌性个体只有黄色(B_ZaW)和白色(bbZaW),因此鹦鹉乙的基因型为BbZaZa;于鹦鹉甲的基因型为BbZAW,甲与丙交配,后代雌性雄性个体都有绿色和蓝色,且比例是1:1:1:1,因此鹦鹉丙只产生一种类型的配子bZA,丙鹦鹉的基因型为bbZAZA,是蓝色.
(4)试验组一子代中的绿色雄性鹦鹉的基因型为BBZAZa或BbZAZa,实验组二子代中的绿色雌性鹦鹉的基因型是BbZAW,二者交配,后代中B_=1-bb=1-×
=
,
ZA_=1-ZaW=1-=
,因此后代中出现绿色鹦鹉的概率为
×
=
.
(5)当纯合鹦鹉的杂交组合为BBZAW×BBZaZa或BBZAW×bbZaZa或者bbZAW×BBZaZa时,得到的子代雄性全为绿色,雌性全为黄色.
(6)由于鹦鹉的性别决定是ZW型,雌性鹦鹉的性染色体组成是ZW,雄性鹦鹉的型染色体组成是ZZ,Za基因频率在自然界中一定的情况下,雌性只需要一个Za基因,雄性鹦鹉需要同时出现两个Za基因才有可能出现白色,因此在自然环境中,雌性白毛鹦鹉的比例大于雄性白毛鹦鹉的比例.
故答案为:
(1)自由组合
(2)4
(3)BbZaZa 蓝色
(4)
(5)3 BBZAW×BBZaZa(或BBZAW×bbZaZa、bbZAW×BBZaZa )
(6)Za基因频率在自然界中一定的情况下,雌性只需要一个Za基因,雄性鹦鹉需要同时出现两个Za基因
解析
解:(1)由题意可知,决定鹦鹉毛色的两对等位基因分别位于2对同源染色体上,因此遵循基因自由组合定律.
(2)由题图可知,绿色雌鹦鹉甲的基因型为B_ZAW,甲与乙杂交,后代出现白色雌鹦鹉,该白色雌鹦鹉的基因型为bbZaW,因此绿色雌鹦鹉甲的基因型为BbZAW,该鹦鹉产生配子是BZA、bZA、BW、bW四种.
(3)由于鹦鹉甲的基因型为BbZAW,产生了BZA、bZA、BW、bW四种配子,甲与乙交配,后代雌性个体只有黄色(B_ZaW)和白色(bbZaW),因此鹦鹉乙的基因型为BbZaZa;于鹦鹉甲的基因型为BbZAW,甲与丙交配,后代雌性雄性个体都有绿色和蓝色,且比例是1:1:1:1,因此鹦鹉丙只产生一种类型的配子bZA,丙鹦鹉的基因型为bbZAZA,是蓝色.
(4)试验组一子代中的绿色雄性鹦鹉的基因型为BBZAZa或BbZAZa,实验组二子代中的绿色雌性鹦鹉的基因型是BbZAW,二者交配,后代中B_=1-bb=1-×
=
,
ZA_=1-ZaW=1-=
,因此后代中出现绿色鹦鹉的概率为
×
=
.
(5)当纯合鹦鹉的杂交组合为BBZAW×BBZaZa或BBZAW×bbZaZa或者bbZAW×BBZaZa时,得到的子代雄性全为绿色,雌性全为黄色.
(6)由于鹦鹉的性别决定是ZW型,雌性鹦鹉的性染色体组成是ZW,雄性鹦鹉的型染色体组成是ZZ,Za基因频率在自然界中一定的情况下,雌性只需要一个Za基因,雄性鹦鹉需要同时出现两个Za基因才有可能出现白色,因此在自然环境中,雌性白毛鹦鹉的比例大于雄性白毛鹦鹉的比例.
故答案为:
(1)自由组合
(2)4
(3)BbZaZa 蓝色
(4)
(5)3 BBZAW×BBZaZa(或BBZAW×bbZaZa、bbZAW×BBZaZa )
(6)Za基因频率在自然界中一定的情况下,雌性只需要一个Za基因,雄性鹦鹉需要同时出现两个Za基因
黄色圆粒豌豆与绿色圆粒豌豆杂交,对其子代的表现型按每对相对性状进行分析和统计,其结果如图[其中黄色(Y)对绿色(y)为显性,圆粒(R)对皱粒(r)为显性],请据图回答问题:
(1)亲本中黄色圆粒与绿色圆粒的基因型分别为______和______.
(2)杂交后代的表现型比例为______.
(3)F1中黄色圆粒的基因型为______.若使F1中黄色圆粒与绿色皱粒豌豆杂交,则F2中纯合子所占比例为______.
(4)亲本杂交后代中杂合子占总数的______.
正确答案
解:(1)由以上分析可知,亲本中黄色圆粒与绿色圆粒的基因型分别为YyRr和yyRr.
(2)杂交后代黄色:绿色=1:1,圆粒:皱粒=3:1,因此后代表现型及比例为黄圆:黄皱:绿圆:绿皱=3:1:3:1.
(3)已知亲本的基因型为YyRr×yyRr,所以F1中黄色圆粒的基因型为YyRR或YyRr,比例为1:2.若使F1中黄色圆粒(YyRR或YyRr)与绿色皱粒(yyrr)豌豆杂交,则F2中纯合子所占比例为×
=
.
(3)已知亲本的基因型为YyRr×yyRr,后代纯合子的比例为=
,所以杂合子占总数的
.
故答案为:
(1)YyRr yyRr
(2)3:1:3:1
(3)YyRR或YyRr
(4)
解析
解:(1)由以上分析可知,亲本中黄色圆粒与绿色圆粒的基因型分别为YyRr和yyRr.
(2)杂交后代黄色:绿色=1:1,圆粒:皱粒=3:1,因此后代表现型及比例为黄圆:黄皱:绿圆:绿皱=3:1:3:1.
(3)已知亲本的基因型为YyRr×yyRr,所以F1中黄色圆粒的基因型为YyRR或YyRr,比例为1:2.若使F1中黄色圆粒(YyRR或YyRr)与绿色皱粒(yyrr)豌豆杂交,则F2中纯合子所占比例为×
=
.
(3)已知亲本的基因型为YyRr×yyRr,后代纯合子的比例为=
,所以杂合子占总数的
.
故答案为:
(1)YyRr yyRr
(2)3:1:3:1
(3)YyRR或YyRr
(4)
果蝇的翅形、体色和眼色(红眼和白眼)是三对相对性状.翻翅和正常翅(A、a)的基因位于Ⅱ号染色体上,灰体和黑檀体(B、b)的基因位于Ⅲ号染色体上.请根据下面信息回答:
(1)现有翻翅果蝇和纯合正常翅果蝇做了下表中的杂交实验:
①据表可知,正常翅为______性性状.
②在组合二的子代中,出现翻翅:正常翅=2:1现象的原因是______.
(2)用翻翅灰体果蝇与正常翅黑檀体果蝇作亲本进行杂交实验.F1有翻翅灰体果蝇和正常翅灰体果蝇两种表现型,请分析回答:
①亲本基因型为______.
②若让F1中翻翅灰体果蝇相互交配,则其后代中翻翅灰体:翻翅黑檀体:正常翅灰体:正常翅黑檀体比例为______.
(3)果蝇的红眼(R)和白眼(r)基因位于X染色体上.从某果蝇种群中随机抽取雌雄果蝇各50只,其中红眼雄果蝇为45只,红眼雌果蝇为40只.已知红眼雌果蝇中50%为杂合子,则r的基因频率为______.
(4)用红眼雌果蝇与红眼雄果蝇作亲本杂交,在没有发生基因突变的情况下,在F1群体中发现一只XrXrY的白眼果蝇,最可能的原因是______(填“父本”或“母本”)形成配子时,在减数第______次分裂时染色体移向了同一极.
正确答案
解:(1)据表可知,正常翅为隐性性状.在组合二的子代中,出现翻翅:正常翅=2:1现象的原因是基因型为AA的个体致死,即Aa:aa=2:1.
(2)用翻翅灰体果蝇与正常翅黑檀体果蝇作亲本进行杂交实验,F1有翻翅灰体果蝇和正常翅灰体果蝇两种表现型,说明灰体对黑檀体为显性.亲本基因型为AaBB和aabb,F1中翻翅灰体果蝇基因为AaBb.让F1中翻翅灰体果蝇相互交配,由于AA纯合致死,即AABB、AABb、AAbb个体致死,则其后代中翻翅灰体:翻翅黑檀体:正常翅灰体:正常州黑檀体比例为6:2:3:1.
(3)在某果蝇种群中随机抽取雌雄果蝇各50只,红眼雄果蝇XRY为45只,则白眼雄果蝇XrY为5只;红眼雌果蝇为40只,其中XRXR为20只,XRXr为20只,则白眼雌果蝇XrXr为10只.因此,r的基因倾率为(5+20+10×2)÷(50+50×2)=0.3.
(4)用红眼雌果蝇与红眼雄果蝇作亲本杂交,在没有发生基因突变的情况下,在F1群体中发现一只XrXrY的白眼果蝇.说明红眼雌果蝇的基因型为XRXr,红眼雄果蝇的基因型为XRY.因此,产生XrXrY的白眼果蝇的最可能的原因是母本形成配子时,在减数第二次分裂后期染色体移向了同一极.
故答案为:
(1)①隐
②基因型为AA的个体致死
(2)①AaBB和aabb
②6:2:3:1
(3)0.3(30%)
(4)母本 二
解析
解:(1)据表可知,正常翅为隐性性状.在组合二的子代中,出现翻翅:正常翅=2:1现象的原因是基因型为AA的个体致死,即Aa:aa=2:1.
(2)用翻翅灰体果蝇与正常翅黑檀体果蝇作亲本进行杂交实验,F1有翻翅灰体果蝇和正常翅灰体果蝇两种表现型,说明灰体对黑檀体为显性.亲本基因型为AaBB和aabb,F1中翻翅灰体果蝇基因为AaBb.让F1中翻翅灰体果蝇相互交配,由于AA纯合致死,即AABB、AABb、AAbb个体致死,则其后代中翻翅灰体:翻翅黑檀体:正常翅灰体:正常州黑檀体比例为6:2:3:1.
(3)在某果蝇种群中随机抽取雌雄果蝇各50只,红眼雄果蝇XRY为45只,则白眼雄果蝇XrY为5只;红眼雌果蝇为40只,其中XRXR为20只,XRXr为20只,则白眼雌果蝇XrXr为10只.因此,r的基因倾率为(5+20+10×2)÷(50+50×2)=0.3.
(4)用红眼雌果蝇与红眼雄果蝇作亲本杂交,在没有发生基因突变的情况下,在F1群体中发现一只XrXrY的白眼果蝇.说明红眼雌果蝇的基因型为XRXr,红眼雄果蝇的基因型为XRY.因此,产生XrXrY的白眼果蝇的最可能的原因是母本形成配子时,在减数第二次分裂后期染色体移向了同一极.
故答案为:
(1)①隐
②基因型为AA的个体致死
(2)①AaBB和aabb
②6:2:3:1
(3)0.3(30%)
(4)母本 二
某油料植物细胞中有一种中间代谢产物简称为PEP,其运输到种子后有下图所示的两条转化途径.科研人员根据PEP的转化途径培育出了高油植物(即产油率由原来的35%提高到了58%),请回答下列问题:
(1)基因A与物质C在化学组成上的区别是前者含有______.
(2)分析上图可知,该油料植物含油量提高的原因是______的形成抑制了酶b合成过程中的______阶段.
(3)该油料植物的花色有黄、白之分(用A、a表示),种子中芥酸含量有高、低之分(用B、b表示).黄花低芥酸和白花高芥酸植物杂交,F1全部为白花高芥酸,F1自交得到的F2有白花高芥酸和黄花低芥酸两种,比例约为3:1.
①两对性状中显性性状______.
②请在圆圈中画出F1的染色体组成并标出基因的位置.
______
③若要研究控制花色与芥酸含量的基因在遗传时是否遵循基因自由组合定律,可让F1的白花高芥酸植株与______植株杂交,如果子代______,则说明与芥酸含量的基因在遗传时遵循基因自由组合;如果子代______,则说明与芥酸含量的基因在遗传时不遵循基因自由组合定律.
正确答案
解:(1)基因A的基本组成单位是脱氧核苷酸,一分子脱氧核苷酸由一分子磷酸、一分子脱氧核糖和一分子含氮碱基(A、C、G、T)组成;物质C的基本组成单位是核糖核苷酸,一分子核糖核苷酸由一分子磷酸、一分子核糖和一分子含氮碱基(A、C、G、U)组成,因此基因A与物质C在化学组成上的区别是前者含有胸腺嘧啶(T)和脱氧核糖.
(2)由图可知,油菜含油量提高的原因是物质C(双链RNA)的形成,抑制了酶b合成中的翻译过程.
(3)①油菜黄花低芥酸和白花高芥酸油菜杂交,F1全部为白花高芥酸,说明两对性状中显性性状是白花和高芥酸.
②F1自交得到的F2有白花高芥酸和黄花低芥酸两种,比例约为3:1,说明两对基因在一对染色体上,且A与B连锁,如下图所示:
③若要研究控制花色与芥酸含量的基因在遗传时是否遵循基因自由组合定律,可让F1的白花高芥酸植株与黄花低芥酸植株杂交,如果子代白花高芥酸、黄花高芥酸、白花低芥酸、黄花低芥酸,比例约为1:1:1:1,则说明与芥酸含量的基因在遗传时遵循基因自由组合;如果子代只有白花高芥酸、黄花低芥酸,则说明与芥酸含量的基因在遗传时不遵循基因自由组合定律.
故答案为:
(1)胸腺嘧啶(T)和脱氧核糖
(2)物质C(双链RNA) 翻译
(3)①白花和高芥酸 ②F1的染色体组成并标出基因的位置:
③黄花低芥酸 白花高芥酸、黄花高芥酸、白花低芥酸、黄花低芥酸,比例约为1:1:1:1
只有白花高芥酸、黄花低芥酸(或白花高芥酸、黄花高芥酸、白花低芥酸、黄花低芥酸,但比例不是约为1:1:1:1)
解析
解:(1)基因A的基本组成单位是脱氧核苷酸,一分子脱氧核苷酸由一分子磷酸、一分子脱氧核糖和一分子含氮碱基(A、C、G、T)组成;物质C的基本组成单位是核糖核苷酸,一分子核糖核苷酸由一分子磷酸、一分子核糖和一分子含氮碱基(A、C、G、U)组成,因此基因A与物质C在化学组成上的区别是前者含有胸腺嘧啶(T)和脱氧核糖.
(2)由图可知,油菜含油量提高的原因是物质C(双链RNA)的形成,抑制了酶b合成中的翻译过程.
(3)①油菜黄花低芥酸和白花高芥酸油菜杂交,F1全部为白花高芥酸,说明两对性状中显性性状是白花和高芥酸.
②F1自交得到的F2有白花高芥酸和黄花低芥酸两种,比例约为3:1,说明两对基因在一对染色体上,且A与B连锁,如下图所示:
③若要研究控制花色与芥酸含量的基因在遗传时是否遵循基因自由组合定律,可让F1的白花高芥酸植株与黄花低芥酸植株杂交,如果子代白花高芥酸、黄花高芥酸、白花低芥酸、黄花低芥酸,比例约为1:1:1:1,则说明与芥酸含量的基因在遗传时遵循基因自由组合;如果子代只有白花高芥酸、黄花低芥酸,则说明与芥酸含量的基因在遗传时不遵循基因自由组合定律.
故答案为:
(1)胸腺嘧啶(T)和脱氧核糖
(2)物质C(双链RNA) 翻译
(3)①白花和高芥酸 ②F1的染色体组成并标出基因的位置:
③黄花低芥酸 白花高芥酸、黄花高芥酸、白花低芥酸、黄花低芥酸,比例约为1:1:1:1
只有白花高芥酸、黄花低芥酸(或白花高芥酸、黄花高芥酸、白花低芥酸、黄花低芥酸,但比例不是约为1:1:1:1)
某二倍体植物的开花时间有正常开花、早花和晚花三种表现,由促进和抑制两类基因控制.基因A促进开花,基因E抑制开花.a和e的双突变体表现为晚花,两对基因独立遗传.请分析回答:
(l)请写出晚花植株的基因型______.
(2)让基因型为Aaee的植株与某植株杂交,子代表现型及比例为正常开花:早花:晚花=l:1:2,则某植株的基因型是______,让子代中的晚花植株自由交配,后代e的基因频率为______.
(3)研究发现基因F也能抑制开花,且a和f的双突变体表现为早花,若只研究A、a和F、f两对基因,为探究这两对基因的位置关系,某研究小组用基因型为AaFf的植株作为亲本进行演绎推理,请完成推理过程.
①假设基因A、a和F、f位于两对同源染色体上,则AaFf植株自花传粉后代的表现型及比例为______.
②假设基因A、a和基因F、f位于同一对同源染色体上(不考虑交叉互换):
若AaFf植株自花传粉后代的表现型及比例为正常花:早花=3:1,则______;
若AaFf植株自花传粉后代的表现型及比例为正常花:早花:晚花=2:1:1,则______.
正确答案
解:(1)根据题中信息,晚花植株的基因型中没有A基因,即aaEE、aaEe、aaee.
(2)基因型为Aaee的植株与某植株杂交,子代表现型及比例为正常开花:早花:晚花=l:1:2,正常花基因型为A-E-,早花植株基因型为A-ee,根据比例可推知某植株的基因型是aaEe.子代中的晚花植株基因型有aaEe、aaee,各占,自由交配后代基因频率不变,E是
,e是
.
(3)①如果基因A、a和F、f位于两对同源染色体上,则遵循基因的自由组合定律,AaFf植株自花传粉后代的表现型及比例为正常开花(A-F-):早花(A-ff):晚花(aa--)=9:3:4.
②若AaFf植株自花传粉后代的表现型及比例为正常花:早花=3:1,则A和F在一条染色体上,a、f在一条染色体上;若AaFf植株自花传粉后代的表现型及比例为正常花:早花:晚花=2:1:1,则A和f在一条染色体上,a、F在一条染色体上.
故答案为:
(1)aaEE、aaEe、aaee
(2)aaEe 75%
(3)①正常开花:早花:晚花=9:3:4.
②A和F在一条染色体上,a、f在一条染色体上 A和f在一条染色体上,a、F在一条染色体上
解析
解:(1)根据题中信息,晚花植株的基因型中没有A基因,即aaEE、aaEe、aaee.
(2)基因型为Aaee的植株与某植株杂交,子代表现型及比例为正常开花:早花:晚花=l:1:2,正常花基因型为A-E-,早花植株基因型为A-ee,根据比例可推知某植株的基因型是aaEe.子代中的晚花植株基因型有aaEe、aaee,各占,自由交配后代基因频率不变,E是
,e是
.
(3)①如果基因A、a和F、f位于两对同源染色体上,则遵循基因的自由组合定律,AaFf植株自花传粉后代的表现型及比例为正常开花(A-F-):早花(A-ff):晚花(aa--)=9:3:4.
②若AaFf植株自花传粉后代的表现型及比例为正常花:早花=3:1,则A和F在一条染色体上,a、f在一条染色体上;若AaFf植株自花传粉后代的表现型及比例为正常花:早花:晚花=2:1:1,则A和f在一条染色体上,a、F在一条染色体上.
故答案为:
(1)aaEE、aaEe、aaee
(2)aaEe 75%
(3)①正常开花:早花:晚花=9:3:4.
②A和F在一条染色体上,a、f在一条染色体上 A和f在一条染色体上,a、F在一条染色体上
人类的多指症对手指正常为显性,先天聋哑为隐性.一个多指症男子(其母正常)与一外观正常的女子结婚,生了一个多指且聋哑的孩子(多指的致病基因为A,先天聋哑的致病基因为b).
(1)这对夫妇的基因型分别是______和______.
(2)他们能否生出正常的孩子______,写出正常孩子的基因型______.
(3)他们生出不携带任何致病基因的孩子的可能性为______,只患一病的可能性为______.
正确答案
解:(1)根据分析,这对夫妇的基因型分别是AaBb和aaBb.
(2)正常个体的基因型为aaB-,根据夫妇的基因型AaBb和aaBb分析,后代中能出现aaBB或aaBb的个体,所以他们能生出正常的孩子.
(3)他们生出不携带任何致病基因的孩子aaBB的可能性为,只患一病的可能性为
=
.
故答案为:
(1)AaBb aaBb
(2)能 aaBB或aaBb
(3)
解析
解:(1)根据分析,这对夫妇的基因型分别是AaBb和aaBb.
(2)正常个体的基因型为aaB-,根据夫妇的基因型AaBb和aaBb分析,后代中能出现aaBB或aaBb的个体,所以他们能生出正常的孩子.
(3)他们生出不携带任何致病基因的孩子aaBB的可能性为,只患一病的可能性为
=
.
故答案为:
(1)AaBb aaBb
(2)能 aaBB或aaBb
(3)
玉米(2n=20)是我国一种重要的粮食作物,雌雄同株,开单性花.
Ⅰ(1)研究其基因图谱对于研究其育种、疾病、起源、进化等方面具有重要意义,玉米基因组计划应测其______条染色体上的碱基序列.
(2)栽培过程中要杀灭害虫,除草,玉米与这两者的种间关系分别为______.从能量流动的角度讲,这样做的目的是______.
Ⅱ下表为玉米6个纯系的表现型、相应的基因型(字母表示)及所在的染色体.品系②~⑥均只有一个性状是隐性纯合的,其他性状均为显性纯合.
(3)某同学想验证基因分离定律,选择品系①作父本和③作母本.请补全其实验步骤:将③______,搜集①的______并给③授粉,最后对③作______处理.收获种子即为F1,播种让其自然生长收获种子,再播种,观察和记录后代中______并进行统计学分析.
(4)若选择品系③和⑤作亲本杂交得F1,F1再自交得F2,则F2表现为长节高茎的植株中,纯合子的概率为______.
(5)能用②③作亲本研究基因的自由组合定律吗?为什么?______(用能或不能作答),理由是______.
正确答案
解:(1)玉米(2n=20)是雌雄同株的植物,没有性染色体,所以其基因组计划应测其体细胞中10条染色体上的碱基序列.
(2)玉米与杂草是竞争关系,与害虫是捕食关系.从研究能量流动可以帮助人们科学规划、设计人工生态系统,使能量得到最有效的利用.所以杀灭害虫、除草的目的是调整生态系统的能量流动,使能量流向对人类最有益的方向.
(3)在杂交试验中,需要对③母本去雄,然后收集父本①的花粉,涂在母本的柱头上,并套袋.产生的子一代再自交,收获种子,再播种,观察和记录后代中节的长短 并进行统计学分析.
(4)只考虑节长和茎的高度,则品系③和⑤的基因型分别是bbDD和BBdd,杂交得F1,其基因型为BbDd,自交得F2,F2长节高茎(B_D_)中纯合子占=
.
(5)由于控制果皮和节长的基因位于同一对同源染色体Ⅰ上,因此验证基因的自由组合定律,不能选择品系②③作亲本进行杂交.
答案为:
(1)10
(2)捕食、竞争 调整生态系统的能量流动,使能量流向对人最有益的方向
(3)去雄 花粉 套袋 节的长短
(4)
(5)不能 这两对基因位于同一对同源染色体上(这两对基因联锁)
解析
解:(1)玉米(2n=20)是雌雄同株的植物,没有性染色体,所以其基因组计划应测其体细胞中10条染色体上的碱基序列.
(2)玉米与杂草是竞争关系,与害虫是捕食关系.从研究能量流动可以帮助人们科学规划、设计人工生态系统,使能量得到最有效的利用.所以杀灭害虫、除草的目的是调整生态系统的能量流动,使能量流向对人类最有益的方向.
(3)在杂交试验中,需要对③母本去雄,然后收集父本①的花粉,涂在母本的柱头上,并套袋.产生的子一代再自交,收获种子,再播种,观察和记录后代中节的长短 并进行统计学分析.
(4)只考虑节长和茎的高度,则品系③和⑤的基因型分别是bbDD和BBdd,杂交得F1,其基因型为BbDd,自交得F2,F2长节高茎(B_D_)中纯合子占=
.
(5)由于控制果皮和节长的基因位于同一对同源染色体Ⅰ上,因此验证基因的自由组合定律,不能选择品系②③作亲本进行杂交.
答案为:
(1)10
(2)捕食、竞争 调整生态系统的能量流动,使能量流向对人最有益的方向
(3)去雄 花粉 套袋 节的长短
(4)
(5)不能 这两对基因位于同一对同源染色体上(这两对基因联锁)
某农科院培育出新品种香豌豆(自花传粉,闭花受粉),其花的颜色有红、白两种,茎的性状由两对独立遗传的核基因控制,但不清楚花色性状的核基因控制情况,回答以下问题:
(1)若花色由A、a这对等位基因控制,且该植物种群中自然条件下红色植株均为杂合体,则红色植株自交后代的表现型及其比例______.
(2)若花色由A、a、B、b这两对等位基因控制,现有一基因型为AaBb的植株,其体细胞中相应基因在DNA上的位置及控制花色的生化流程如图.
①花色的两对基因符合孟德尔的______定律.
②该植株花色为______,其体细胞内的DNA 1和DNA 2所在的染色体之间的关系是______.
③该植株自交时(不考虑基因突变和交叉互换现象),后代中纯合子的表现型为______,红色植株占______.
(3)假设茎的性状由C、c、D、d两对等位基因控制,只有d基因纯合时植株表现为细茎,只含有D一种显性基因时植株表现为中粗茎,其他表现为粗茎.那么基因型为CcDd的植株自然状态下繁殖,理论上子代的表现型及比例为______.
正确答案
解:(1)由题意可知,种群中的红色均为杂合体,因此该种群红色是显性,而只有出现显性纯合致死才能有该现象出现,红色Aa自交后代分离比应该为:1AA(致死):2Aa:1aa,所以后代表现型比例是红色:白色=2:1.
(2)若花色由A、a,B、b两对等位基因控制,现有一基因型为AaBb的植株如图,两对等位基因位于一对同源染色体上,减数分裂形成配子的过程中等位基因随同源染色体的分离而分离,因此符合分离规律;该植株能合成酶A酶B所以表现性是红色.根据分离规律该植株自交时各产生Ab、aB两种雌雄配子,因此后代基因型和比例为:1AAbb:2AaBb:1aaBB,表现性之比:红色:白色=1:1,所以红色占,纯合体不能同时合成两种酶都是白色.
(3)由题意可知:茎有粗、中粗和细三种.茎的性状由两对独立遗传的核基因控制,因此C、c,D、d两对等位基因控制的茎的性状符合自由组合定律,
又因为该花是闭花授粉,基因型为CcDd的植株自然状态下繁殖是自交,所以后代基因型的比为:9C_D_:3C_dd:3ccD_:1ccdd,由于只有d基因纯合时植株表现为细茎,只含有D一种显性基因时植株表现为中粗茎,其他表现为粗茎,表型之比为:9粗茎:3中粗茎:4细茎
故答案为:
(1)红色:白色=2:1
(2)①分离②红色同源染色体③白色
(3)粗茎:中粗茎:细茎=9:3:4
解析
解:(1)由题意可知,种群中的红色均为杂合体,因此该种群红色是显性,而只有出现显性纯合致死才能有该现象出现,红色Aa自交后代分离比应该为:1AA(致死):2Aa:1aa,所以后代表现型比例是红色:白色=2:1.
(2)若花色由A、a,B、b两对等位基因控制,现有一基因型为AaBb的植株如图,两对等位基因位于一对同源染色体上,减数分裂形成配子的过程中等位基因随同源染色体的分离而分离,因此符合分离规律;该植株能合成酶A酶B所以表现性是红色.根据分离规律该植株自交时各产生Ab、aB两种雌雄配子,因此后代基因型和比例为:1AAbb:2AaBb:1aaBB,表现性之比:红色:白色=1:1,所以红色占,纯合体不能同时合成两种酶都是白色.
(3)由题意可知:茎有粗、中粗和细三种.茎的性状由两对独立遗传的核基因控制,因此C、c,D、d两对等位基因控制的茎的性状符合自由组合定律,
又因为该花是闭花授粉,基因型为CcDd的植株自然状态下繁殖是自交,所以后代基因型的比为:9C_D_:3C_dd:3ccD_:1ccdd,由于只有d基因纯合时植株表现为细茎,只含有D一种显性基因时植株表现为中粗茎,其他表现为粗茎,表型之比为:9粗茎:3中粗茎:4细茎
故答案为:
(1)红色:白色=2:1
(2)①分离②红色同源染色体③白色
(3)粗茎:中粗茎:细茎=9:3:4
油菜的花色有黄、白之分(用A、a表示),种子中芥酸含量有高、低之分(用B、b表示).黄花低芥酸和白花高芥酸油菜杂交,F1全部为白花高芥酸,F1自交得到的F2有白花高芥酸和黄花低芥酸两种,比例约为3:1.
①两对性状中显性性状______.
②请在右侧圆圈中画出F1的染色体组成并标出基因的位置.
______
③若要研究控制花色与芥酸含量的基因在遗传时是否遵循基因自由组合定律,可让F1的白花高芥酸植株与______植株杂交,如果子代______,则说明与芥酸含量的基因在遗传时不遵循基因自由组合定律.
正确答案
解:(1)油菜黄花低芥酸和白花高芥酸油菜杂交,F1全部为白花高芥酸,说明两对性状中显性性状是白花和高芥酸.
(2)F1自交得到的F2有白花高芥酸和黄花低芥酸两种,比例约为3:1,说明两对基因在一对染色体上,且A与B连锁,如下图所示:
(3)有上述分析已知两对基因在一对染色体上,所以它们不遵循基因的自由组合定律.可让F1的白花高芥酸植株与黄花低芥酸植株杂交,如果子代只有白花高芥酸、黄花低芥酸,则说明该解释是正确的.
故答案为:
(1)白花和高芥酸
(2)
(3)黄花低芥酸 只有白花高芥酸、黄花低芥酸
解析
解:(1)油菜黄花低芥酸和白花高芥酸油菜杂交,F1全部为白花高芥酸,说明两对性状中显性性状是白花和高芥酸.
(2)F1自交得到的F2有白花高芥酸和黄花低芥酸两种,比例约为3:1,说明两对基因在一对染色体上,且A与B连锁,如下图所示:
(3)有上述分析已知两对基因在一对染色体上,所以它们不遵循基因的自由组合定律.可让F1的白花高芥酸植株与黄花低芥酸植株杂交,如果子代只有白花高芥酸、黄花低芥酸,则说明该解释是正确的.
故答案为:
(1)白花和高芥酸
(2)
(3)黄花低芥酸 只有白花高芥酸、黄花低芥酸
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