- 孟德尔的豌豆杂交实验(二)
- 共13438题
棉花的纤维有白色的,也有紫色的;植株有抗虫的也有不抗虫的.为了鉴别有关性状的显隐关系.用紫色不抗虫植株分别与白色抗虫植株P、Q进行杂交.结果如下表.(假定控制两对性状的基因独立遗传;颜色和抗虫与否的基因可分别用A.a和B.b表示),请回答:
(1)上述两对性状中,______是显性性状.
(2)亲本中紫色不抗虫、白色抗虫P、白色抗虫Q的基因型分别是______、______、______.
正确答案
解:(1)根据分析,上述两对性状中,白色和不抗虫是显性性状.
(2)在组合一中,紫色不抗虫的基因型为aaB_,白色抗虫P的基因型为A_bb,后代紫色不抗虫:白色不抗虫=1:1,所以基因型为aaBB和Aabb.在组合二中,紫色不抗虫的基因型为aaBB,白色抗虫Q的基因型为A_bb,后代紫色不抗虫:白色不抗虫=0:1,所以白色抗虫Q的基因型为AAbb.
故答案为:
(1)白色、不抗虫
(2)aaBB Aabb AAbb
解析
解:(1)根据分析,上述两对性状中,白色和不抗虫是显性性状.
(2)在组合一中,紫色不抗虫的基因型为aaB_,白色抗虫P的基因型为A_bb,后代紫色不抗虫:白色不抗虫=1:1,所以基因型为aaBB和Aabb.在组合二中,紫色不抗虫的基因型为aaBB,白色抗虫Q的基因型为A_bb,后代紫色不抗虫:白色不抗虫=0:1,所以白色抗虫Q的基因型为AAbb.
故答案为:
(1)白色、不抗虫
(2)aaBB Aabb AAbb
燕麦颖片颜色的遗传受不同染色体上的两对等位基因控制,其中基因B控制黑色素的形成,基因Y控制黄色素的形成,但黑色会掩盖黄色.基因b、y均不产生色素,而表现为白颖.
(1)基因型为BbYy的个体的表现型为______,该个体自交后代的表现型及比例为______.
(2)表现型为黑颖和黄颖的两个亲本杂交,子代表现为2黑颖:1黄颖:1白颖,则两亲本的基因型为______.
(3)为鉴定一黑颖植株的基因型,将该植株与白颖植株杂交得F1,F1自交得F2,请回答下列问题:
①表现为黑颖的植株的基因型共有______种.
②根据F1的表现型及其比例,可确定的亲本基因型有______三种.
③根据F1的表现型及其比例,尚不能确定的亲本基因型中,若F2中黑颖:黄颖:白颖比例为______;,则亲本植株的基因型为BByy.
正确答案
解:(1)由题意,B_Y_和B_yy的个体均表现为黑颖,bbY_的个体均表现为黄颖,bbyy的个体均表现为白颖.BbYy的个体自交后代中,黑颖占(其中B_Y_占
,B_yy的个体占
),黄颖占
,白颖占
.
(2)黑颖(B___)和黄颖(bbY_)的两个亲本杂交,子代中出现白颖(bbyy),故亲本的基因型应为Bb_y×bbYy,有两种可能,若为BbYy×bbYy,则后代的性状分离比为4黑颖:3黄颖:1白颖,与题意不符,所以亲本的基因型为Bbyy×bbYy.
(3)黑颖植株的基因型共有BBYY、BBYy、BByy、BbYY、BbYy和Bbyy6种.将它们与白颖植株bbyy杂交,前3种基因型的杂交后代均表现为黑颖,故不能根据F1的表现型及其比例确定亲本基因型; 后3种基因型亲本的杂交后代分别表现为以下的性状分离比:(1黑颖:1黄颖)、(2黑颖:1黄颖:1白颖)、(1黑颖:1白颖).在前3种基因型中,若亲本植株的基因型为BByy,则其与bbyy杂交的F1为Bbyy,再自交的F2性状分离比为3黑颖:1白颖.
故答案为:
(1)黑颖 12黑颖:3黄颖:1白颖
(2)Bbyy和bbYy
(3)①6 ②BbYY、BbYy和Bbyy ③3:0:1
解析
解:(1)由题意,B_Y_和B_yy的个体均表现为黑颖,bbY_的个体均表现为黄颖,bbyy的个体均表现为白颖.BbYy的个体自交后代中,黑颖占(其中B_Y_占
,B_yy的个体占
),黄颖占
,白颖占
.
(2)黑颖(B___)和黄颖(bbY_)的两个亲本杂交,子代中出现白颖(bbyy),故亲本的基因型应为Bb_y×bbYy,有两种可能,若为BbYy×bbYy,则后代的性状分离比为4黑颖:3黄颖:1白颖,与题意不符,所以亲本的基因型为Bbyy×bbYy.
(3)黑颖植株的基因型共有BBYY、BBYy、BByy、BbYY、BbYy和Bbyy6种.将它们与白颖植株bbyy杂交,前3种基因型的杂交后代均表现为黑颖,故不能根据F1的表现型及其比例确定亲本基因型; 后3种基因型亲本的杂交后代分别表现为以下的性状分离比:(1黑颖:1黄颖)、(2黑颖:1黄颖:1白颖)、(1黑颖:1白颖).在前3种基因型中,若亲本植株的基因型为BByy,则其与bbyy杂交的F1为Bbyy,再自交的F2性状分离比为3黑颖:1白颖.
故答案为:
(1)黑颖 12黑颖:3黄颖:1白颖
(2)Bbyy和bbYy
(3)①6 ②BbYY、BbYy和Bbyy ③3:0:1
I、牛的耳型受基因Mm控制,背型受基因Hh控制,两对基因都位于常染色体上,且独立遗传.牛的耳型和背型两种性状的表现型与基因型之间的关系如下表,请回答:
(1)若杂交实验中,子代有立耳垂背、立耳中垂背、立耳直背,其数量比为1:2:1,则亲本的基因型组合是______.
(2)若杂交实验中,子代有半立耳中垂背、立耳中垂背、半立耳直背、立耳直背,其数量比为1:1:1:1,则亲本的基因型组合是:______或______.
Ⅱ、家蚕的黑色卵(B)对白色卵(b)为显性,绿茧(D)对黄茧(d)为显性,已知这两对等位基因都位于常染色体上,其中B和b位于第2号染色体上,现有纯合黑卵黄茧和白卵绿茧未交配过的雌雄蚕若干,请你设计实验方案,探究D和d是否也在第2号染色体上.(不考虑基因突变、交叉互换等)
实验目的:探究D和d是否在第2号染色体上.
方法步骤:
第-步:用上述两个纯合亲本杂交得到F1.
第二步:______,统计后代的表现型及比例.
预期结果及结论:
若______,则说明D和d不在第2号染色体上.
若______,则说明D和d在第2号染色体上.
正确答案
解:I、(1)子代中耳型全是隐性性状立耳,背型垂背:中垂背:直背=1:2:1,因此亲本的基因型组合是mmHh×mmHh.
(2)子代中半立耳与立耳之比为1:1,中垂背与直背之比为1:1,符合测交结果,因此亲本的基因型组合是MmHh×mmhh或Mmhh×mmHh.
Ⅱ、用上述两个纯合亲本杂交得到F1,再让F1的雌雄个体自由交配,统计后代的表现型及比例.若若后代为黑卵绿茧:黑卵黄茧:白卵绿茧:白卵黄茧=9:3:3:l,则说明D和d不在第2号染色体上;若若后代为黑卵黄茧:黑卵绿茧:白卵绿茧=1:2:l,则说明D和d在第2号染色体上.
故答案为:
I.(1)mmHh×mmHh
(2)MmHh×mmhh Mmhh×mmHh
Ⅱ.让F1的雌雄个体自由交配
若后代为黑卵绿茧:黑卵黄茧:白卵绿茧:白卵黄茧=9:3:3:l
若后代为黑卵黄茧:黑卵绿茧:白卵绿茧=1:2:l
解析
解:I、(1)子代中耳型全是隐性性状立耳,背型垂背:中垂背:直背=1:2:1,因此亲本的基因型组合是mmHh×mmHh.
(2)子代中半立耳与立耳之比为1:1,中垂背与直背之比为1:1,符合测交结果,因此亲本的基因型组合是MmHh×mmhh或Mmhh×mmHh.
Ⅱ、用上述两个纯合亲本杂交得到F1,再让F1的雌雄个体自由交配,统计后代的表现型及比例.若若后代为黑卵绿茧:黑卵黄茧:白卵绿茧:白卵黄茧=9:3:3:l,则说明D和d不在第2号染色体上;若若后代为黑卵黄茧:黑卵绿茧:白卵绿茧=1:2:l,则说明D和d在第2号染色体上.
故答案为:
I.(1)mmHh×mmHh
(2)MmHh×mmhh Mmhh×mmHh
Ⅱ.让F1的雌雄个体自由交配
若后代为黑卵绿茧:黑卵黄茧:白卵绿茧:白卵黄茧=9:3:3:l
若后代为黑卵黄茧:黑卵绿茧:白卵绿茧=1:2:l
某雌雄同株植物花的颜色由两对基因(A和a,B和b)控制,A基因控制色素合成(A:出现色素,AA和Aa的效应相同),该色素随液泡中细胞液pH降低而颜色变浅.另一基因与细胞液的酸碱性有关.其基因型与表现型的对应关系间下表:
(1)纯合白色植株和纯合红色植株作亲本杂交,子一代全部是粉色植株.该杂交亲本的基因型组合是______.
(2)为了探究两对基因(A和a,B和b)是否在同一对同源染色体上,某课题小组选用了AaBb粉色植株自交实验.
①实验步骤:
第一步:粉色植株(AaBb)自交.
第二步:______;
②实验可能的结果(不考虑交叉互换)及相应的结论:
若子代植株的花色及比例为______,则这两对基因位于两对同源染色体上.
(3)如果通过实验,确认上述两对基因位于两对同源染色体上,则两对基因的遗传符合______定律.粉色植株(AaBb)自交后代中,子代白色植株的基因型有______种.
(4)若选择基因型为AaBb何Aabb的个体做亲本,后代中基因型为aa的个体致死,自由交配三代后,构成一个种群,此时基因B的频率变化趋势是______(增加、减少、不变).
正确答案
解:(1)纯合白色植株的基因型有AABB、aaBB和aabb三种,纯合红色植株的基因型为AAbb,而粉色植株的基因型有AABb和AaBb两种,所以该杂交亲本的基因型组合是AABB×AAbb或aaBB×AAbb.
(2)①让粉色植株(AaBb)自交,观察并统计子代植株花的颜色和比例.②如果这两对基因位于两对同源染色体上,遵循基因的自由组合定律,则子代植株的花色及比例为粉色:红色:白色=6:3:7.
(3)由于两对基因位于两对同源染色体上,遵循基因的自由组合定律.粉色植株(AaBb)自交后代中,子代白色植株的基因型有AABB、AaBB、aaBB、aaBb、aabb共5种.
(4)选择基因型为AaBb何Aabb的个体做亲本,后代中基因型为aa的个体致死,但是这个不影响B的频率变化,所以自由交配三代后,基因B的频率不变.
故答案为:
(1)AABB×AAbb或aaBB×AAbb
(2)①观察并统计子代植株花的颜色和比例 ②粉色:红色:白色=6:3:7
(3)基因的自由组合定律 5
(4)不变
解析
解:(1)纯合白色植株的基因型有AABB、aaBB和aabb三种,纯合红色植株的基因型为AAbb,而粉色植株的基因型有AABb和AaBb两种,所以该杂交亲本的基因型组合是AABB×AAbb或aaBB×AAbb.
(2)①让粉色植株(AaBb)自交,观察并统计子代植株花的颜色和比例.②如果这两对基因位于两对同源染色体上,遵循基因的自由组合定律,则子代植株的花色及比例为粉色:红色:白色=6:3:7.
(3)由于两对基因位于两对同源染色体上,遵循基因的自由组合定律.粉色植株(AaBb)自交后代中,子代白色植株的基因型有AABB、AaBB、aaBB、aaBb、aabb共5种.
(4)选择基因型为AaBb何Aabb的个体做亲本,后代中基因型为aa的个体致死,但是这个不影响B的频率变化,所以自由交配三代后,基因B的频率不变.
故答案为:
(1)AABB×AAbb或aaBB×AAbb
(2)①观察并统计子代植株花的颜色和比例 ②粉色:红色:白色=6:3:7
(3)基因的自由组合定律 5
(4)不变
某植物的花色有紫色、红色和白色三种类型,该性状是由两对独立遗传的等位基因(A、a和B、b)决定的,且只有在两种显性基因同时存在时才能开紫花.下面为该植物纯合亲本间杂交实验过程,已知红花亲本的基因型为AAbb,请分析回答:
组合1:亲本 白花×红花→F1紫花→F2 9/16紫花:3/16红花:4/16白花
组合2:亲本 紫花×红花→F1紫花→F2 3/4紫花:1/4红花
组合3:亲本 紫花×白花→F1紫花→F2 9/16紫花:3/16红花:4/16白花
(1)第1组实验中白花亲本的基因型为______,F2中紫花植株的基因型应为______,F2表现为白花的个体中,与白花亲本基因型相同的占______.
(2)若第3组实验的F1与某白花品种杂交,请简要分析杂交后代可能出现的表现型比例
及相对应的该白花品种可能的基因型:
①如果杂交后代紫花:白花=1:1,则该白花品种的基因型是______.
②如果杂交后代______,则该白花品种的基因型是aabb.
③如果杂交后代______,则该白花品种的基因型是aaBb.
(3)请写出第2组实验的遗传图解:______.
正确答案
解:(1)由以上分析可知,第1组实验中白花亲本的基因型为aaBB,F2中紫花植株的基因型有四种,即AABB、AABb、AaBb、AaBB,F2表现为白花的个体(aaBB、
aaBb、
aabb)中,与白花亲本(aaBB)基因型相同的占
.
(2)第3组实验中,F1紫花的基因型为AaBb,与某白花品种(aaBB、aaBb、aabb)杂交:
①如果该白花品种的基因型是aaBB,则杂交后代紫花(AaBB、AaBb):白花(aaBB、aaBb)=1:1.
②如果该白花品种的基因型是aabb,则杂交后代紫花(AaBb):红花(Aabb):白花(aaBb、aabb)=1:1:2.
③如果该白花品种的基因型是aaBb,则杂交后代紫花(A_B_):红花(Aabb):白花(aa__)=:
:
=3:1:4.
(3)由以上分析可知,第2组亲本的基因型为AABB和AAbb,其遗传图解如下:
.
故答案为:
(1)aaBB AABB、AABb、AaBb、AaBB
(2)①aaBB ②紫花:红花:白花=1:1:2 ③紫花:红花:白花=3:1:4
(3)如图
解析
解:(1)由以上分析可知,第1组实验中白花亲本的基因型为aaBB,F2中紫花植株的基因型有四种,即AABB、AABb、AaBb、AaBB,F2表现为白花的个体(aaBB、
aaBb、
aabb)中,与白花亲本(aaBB)基因型相同的占
.
(2)第3组实验中,F1紫花的基因型为AaBb,与某白花品种(aaBB、aaBb、aabb)杂交:
①如果该白花品种的基因型是aaBB,则杂交后代紫花(AaBB、AaBb):白花(aaBB、aaBb)=1:1.
②如果该白花品种的基因型是aabb,则杂交后代紫花(AaBb):红花(Aabb):白花(aaBb、aabb)=1:1:2.
③如果该白花品种的基因型是aaBb,则杂交后代紫花(A_B_):红花(Aabb):白花(aa__)=:
:
=3:1:4.
(3)由以上分析可知,第2组亲本的基因型为AABB和AAbb,其遗传图解如下:
.
故答案为:
(1)aaBB AABB、AABb、AaBb、AaBB
(2)①aaBB ②紫花:红花:白花=1:1:2 ③紫花:红花:白花=3:1:4
(3)如图
有两个肉鸭品种连城白鸭和白改鸭,羽色均为白色.研究人员以下表所示外貌特征的连城白鸭和白改鸭作为亲本进行杂交实验,过程及结果如图所示,请分析回答:
(1)鸭的羽色遗传符合______定律,F2中(黑羽、灰羽):白羽约为______.
(2)研究人员假设一对等位基因控制黑色素合成(用B、b表示,B表示能合成黑色素),另一对等位基因促进黑色素在羽毛中的表达(用R、r表示,r表示抑制黑色素在羽毛中的表达).根据连城白鸭喙色为黑色,而白改鸭喙色不显现黑色推测,上述杂交实验中连城白鸭的基因型为______,白改鸭的基因型为______,F2中,黑羽、灰羽鸭中杂合子的比例为______.
(3)研究人员发现F2黑羽:灰羽=1:2,他们假设R基因存在剂量效应,一个R基因表现为灰色,两个R基因表现为黑色,为了验证该假设,他们将F1灰羽鸭与亲本中的白改鸭进行杂交,观察统计杂交结果,并计算比例.
①若杂交结果为______,则假设成立.
②若杂交结果为______,则假设不成立.
正确答案
解:(1)杂交实验结果:F2中非白羽(黑羽、灰羽):白羽=363:279≈9:7,属于9:3:3:1的变式,由此可见,鸭的羽色遗传符合两对等位基因的自由组合定律.
(2)一对等位基因控制黑色素合成(用符号B,b表示,B表示能合成黑色素),另一对等位基因促进黑色素在羽毛中的表达(用R,r表示,r表示抑制黑色素在羽毛中的表达),则黑羽和灰羽的基因型为B_R_,白羽基因型为B_rr、bbR_、bbrr.连城白羽鸭的喙色为黑色,则其基因型为B_rr,而白改白羽鸭的喙色不显现黑色,则其基因型为bbR_,连城白羽鸭和白改白羽鸭杂交所得F1代均为灰羽(BbRr),可推出两亲本都为纯合子,即连城白鸭的基因型为BBrr,白改鸭的基因型为bbRR.
根据基因自由组合定律,F2代中黑羽和灰羽(B_R_)所占的比例为=
,其中纯合子(BBRR)占F2的比例为
=
,因此黑羽和灰羽中纯合子的比例为
,杂合子的比例为
.
(3)用F1灰羽鸭(BbRr)与亲本中白改鸭(bbRR)杂交,子代出现四种基因型:BbRR、BbRr、bbRR、bbRr.
①若假设成立,即R基因存在剂量效应,一个R基因表现为灰色,两个R基因表现为黑色,则杂交结果为黑羽(BbRR):灰羽(BbRr):白羽(bbRR、bbRr)=1:1:2;
②若假设不成立,则杂交结果为灰羽(BbRR、BbRr):白羽(bbRR、bbRr)=1:1.
故答案为:
(1)基因的自由组合 9:7
(2)BBrr bbRR
(3)黑羽:灰羽:白羽=1:1:2 灰羽:白羽=1:1
解析
解:(1)杂交实验结果:F2中非白羽(黑羽、灰羽):白羽=363:279≈9:7,属于9:3:3:1的变式,由此可见,鸭的羽色遗传符合两对等位基因的自由组合定律.
(2)一对等位基因控制黑色素合成(用符号B,b表示,B表示能合成黑色素),另一对等位基因促进黑色素在羽毛中的表达(用R,r表示,r表示抑制黑色素在羽毛中的表达),则黑羽和灰羽的基因型为B_R_,白羽基因型为B_rr、bbR_、bbrr.连城白羽鸭的喙色为黑色,则其基因型为B_rr,而白改白羽鸭的喙色不显现黑色,则其基因型为bbR_,连城白羽鸭和白改白羽鸭杂交所得F1代均为灰羽(BbRr),可推出两亲本都为纯合子,即连城白鸭的基因型为BBrr,白改鸭的基因型为bbRR.
根据基因自由组合定律,F2代中黑羽和灰羽(B_R_)所占的比例为=
,其中纯合子(BBRR)占F2的比例为
=
,因此黑羽和灰羽中纯合子的比例为
,杂合子的比例为
.
(3)用F1灰羽鸭(BbRr)与亲本中白改鸭(bbRR)杂交,子代出现四种基因型:BbRR、BbRr、bbRR、bbRr.
①若假设成立,即R基因存在剂量效应,一个R基因表现为灰色,两个R基因表现为黑色,则杂交结果为黑羽(BbRR):灰羽(BbRr):白羽(bbRR、bbRr)=1:1:2;
②若假设不成立,则杂交结果为灰羽(BbRR、BbRr):白羽(bbRR、bbRr)=1:1.
故答案为:
(1)基因的自由组合 9:7
(2)BBrr bbRR
(3)黑羽:灰羽:白羽=1:1:2 灰羽:白羽=1:1
某二倍体植物的花的紫色和白色受非同源染色体上多对等位基因控制,用二株紫花植物杂交,F1中紫花与白花的比为13:3,请回答下列问题:
(1)若该对相对性状受两等位基因控制,则两紫花植株的基因型分别是______、______(显性基因分别用A、B表示).
(2)若该对相对性状受三对等位基因控制,其中白花的基因型为A_B_C_,其它基因型匀为紫花,请写出两紫花植株一种可能性的基因型组合______,现用F1的一株白花植株自交,F2代中白花植株所占的比例为______.
正确答案
解:(1)已知紫花亲本都是双杂合子,若受两对等位基因控制,则亲本的基因型都是AaBb.
(2)若该对相对性状受三对等位基因控制,且白花的基因型为A_B_C_,其他基因型都是紫花,又因为后代白花比例为(=
×
),所以亲本的基因组合中两对基因测交,一对基因杂合子自交,如亲本基因型是AaBbcc和AabbCc,后代白花A_BbCc=
.其中白花AABbCc自交后代白花的比例为
×
=
,白花AaBbCc自交后代白花的比例为
×
×
=
.
故答案为:
(1)AaBb和AaBb
(2)AaBbcc和AabbCc(或aaBbCc和AabbCc或AaBbcc和aaBbCc) 或
解析
解:(1)已知紫花亲本都是双杂合子,若受两对等位基因控制,则亲本的基因型都是AaBb.
(2)若该对相对性状受三对等位基因控制,且白花的基因型为A_B_C_,其他基因型都是紫花,又因为后代白花比例为(=
×
),所以亲本的基因组合中两对基因测交,一对基因杂合子自交,如亲本基因型是AaBbcc和AabbCc,后代白花A_BbCc=
.其中白花AABbCc自交后代白花的比例为
×
=
,白花AaBbCc自交后代白花的比例为
×
×
=
.
故答案为:
(1)AaBb和AaBb
(2)AaBbcc和AabbCc(或aaBbCc和AabbCc或AaBbcc和aaBbCc) 或
控制动物体长的三对等位基因A/a、B/b、C/c,对体长的作用相等且具有叠加性,分别位于三对同源染色体上.已知基因型为aabbcc的动物体长2cm,AABBCC的动物体长为14cm.请回答:
(1)纯合子AABBCC×aabbcc之间杂交产生的F1子代体长是______cm.F1自由交配产生的F2中,体长为6cm的基因型有______种,体长和亲本相同的比例为______.
(2)现有动物甲和乙杂交,甲的基因型为AAbbcc,后代的动物体长为4~8cm.则乙的基因型是______.
(3)让体长为4cm的父本和体长为12cm的母本进行杂交,子代中的表现型及其比例为______.
正确答案
解:(1)纯合子AABBCC×aabbcc之间杂交产生的F1AaBbCc含有3个显性基因,所以其体长是2+2×3=8cm.F1自由交配产生的F2中,体长为6cm(含有2个显性基因)的基因型有AAbbcc、aaBBcc、aabbCC、AaBbcc、AabbCc、aaBbCc共6种,体长和亲本相同的比例为×
×
+
×
×
=
.
(2)现有动物甲和乙杂交,甲的基因型为AAbbcc,后代的动物体长为4~8cm,说明后代出现了1个到3个显性基因,则乙的基因型是aaBbCc或AaBbcc或AabbCc.
(3)让体长为4cm(1个显性基因如Aabbcc)的父本和体长为12cm(5个显性基因如AaBBCC)的母本进行杂交,子代中的表现型及其比例为体长为6cm:8cm:10cm=1:2:1.
故答案为:
(1)8 6
(2)aaBbCc或AaBbcc或AabbCc
(3)体长为6cm:8cm:10cm=1:2:1
解析
解:(1)纯合子AABBCC×aabbcc之间杂交产生的F1AaBbCc含有3个显性基因,所以其体长是2+2×3=8cm.F1自由交配产生的F2中,体长为6cm(含有2个显性基因)的基因型有AAbbcc、aaBBcc、aabbCC、AaBbcc、AabbCc、aaBbCc共6种,体长和亲本相同的比例为×
×
+
×
×
=
.
(2)现有动物甲和乙杂交,甲的基因型为AAbbcc,后代的动物体长为4~8cm,说明后代出现了1个到3个显性基因,则乙的基因型是aaBbCc或AaBbcc或AabbCc.
(3)让体长为4cm(1个显性基因如Aabbcc)的父本和体长为12cm(5个显性基因如AaBBCC)的母本进行杂交,子代中的表现型及其比例为体长为6cm:8cm:10cm=1:2:1.
故答案为:
(1)8 6
(2)aaBbCc或AaBbcc或AabbCc
(3)体长为6cm:8cm:10cm=1:2:1
果蝇中灰身(B)与黑身(b)、大翅脉(E)与小翅脉(e)是两对相对性状,对应的基因均位于常染色体且独立遗传.灰身大翅脉的雌蝇与灰身小翅脉的雄蝇杂交,子代中47只为灰身大翅脉,49只为灰身小翅脉,17只为黑身大翅脉,15只为黑身小翅脉.回答下列问题:
(1)两个亲本中,雌蝇的基因型为______.
(2)上述子代中表现型为灰身大翅脉个体的基因型为______.如果用子代中一只灰身大翅脉个体与黑身小翅脉个体杂交(杂交后代都能成活),得到的F2的性状类型有______种(2分),数量比为______.(2分)
(3)在亲本杂交获得子代的过程中,发现了一只灰身大翅脉的无眼雌果蝇,为研究无眼基因的遗传特点,将该只灰身大翅脉的无眼雌果蝇与亲本中灰身小翅脉的雄果蝇杂交,F1性状分离比如下:
(♀):有眼:无眼=1:1,灰身:黑身=3:1,大翅脉:小翅脉=1:1,
(♂):有眼:无眼=1:1,灰身:黑身=3:1,大翅脉:小翅脉=1:1.
由实验结果分析可知,无眼和有眼基因和灰身(B)与黑身(b)、大翅脉(E)与小翅脉(e)互不干扰,相对独立,现以F1果蝇为材料,设计一步杂交实验判断无眼性状的显隐性:
杂交亲本为:F1中无眼雌雄果蝇杂交
实验结果分析:
①若______,则无眼为显性性状,
②若______,则无眼为隐性性状.
正确答案
解:(1)由题中数据可知灰身:黑身=(47+49):(17+15)=3:1,可推知亲本基因型是Bb和Bb;大翅脉:小翅脉=(47+17):(49+15)=1:1,可推知亲本基因型是Ee和ee,所以亲本灰身大翅脉雌蝇基因型是BbEe,灰身小翅脉雄蝇基因型是Bbee.
(2)子代中表现型为灰身大翅脉个体的基因型为BBEe或BbEe.如果用子代中一只灰身大翅脉个体(BBEe或BbEe)与黑身小翅脉个体(bbee)杂交,得到的F2的性状类型有2或4种,数量比为1:1或1:1:1:1.
(3)由于子代有眼:无眼=1:1,说明亲代为杂合子与隐性纯合子杂交,若判断其显隐性,可选择相同性状交配(即无眼雌性×无眼雄性),若无眼为显性,则后代有性状分离;若无眼为隐性,则后代无性状分离.
故答案为:
(1)BbEe
(2)BBEe和BbEe 2或4 1:1或1:1:1:1
(3)后代出现性状分离 后代不出现形状分离
解析
解:(1)由题中数据可知灰身:黑身=(47+49):(17+15)=3:1,可推知亲本基因型是Bb和Bb;大翅脉:小翅脉=(47+17):(49+15)=1:1,可推知亲本基因型是Ee和ee,所以亲本灰身大翅脉雌蝇基因型是BbEe,灰身小翅脉雄蝇基因型是Bbee.
(2)子代中表现型为灰身大翅脉个体的基因型为BBEe或BbEe.如果用子代中一只灰身大翅脉个体(BBEe或BbEe)与黑身小翅脉个体(bbee)杂交,得到的F2的性状类型有2或4种,数量比为1:1或1:1:1:1.
(3)由于子代有眼:无眼=1:1,说明亲代为杂合子与隐性纯合子杂交,若判断其显隐性,可选择相同性状交配(即无眼雌性×无眼雄性),若无眼为显性,则后代有性状分离;若无眼为隐性,则后代无性状分离.
故答案为:
(1)BbEe
(2)BBEe和BbEe 2或4 1:1或1:1:1:1
(3)后代出现性状分离 后代不出现形状分离
(2015春•吉安校级月考)回答以下遗传问题
(1)蜜蜂中的雄蜂是由卵细胞直接发育而来,而雌蜂(不具有生殖能力的工蜂和具有生殖能力的蜂王)是由受精卵发育而来.一雌蜂和一雄蜂交配产生F1,F1的雌雄个体交配产生F2,F2中雄蜂的基因型有4种:AB、Ab、aB、ab,雌蜂的基因型有4种:AaBb、Aabb、aaBb、aabb,求(产生F1的)亲本的基因型:雌______、雄
(2)在玉米中,有色种子必需具备A、B、D三个基因,否则无色.现有一个有色植株同已知基因型的三个植株杂交结果如下:
a.有色植株×aabbDD→50%有色种子;b.有色植株×aabbdd→50%有色种子; c.有色植株×AAbbdd→50%有色种子.
则该有色植株的基因型是______.
(3)现有三个番茄品种,A种的基因型为aaBBDD,B种的基因型为AAbbDD,C的基因型为AABBdd,三对等位基因分别位于三对同源染色体上.若通过杂交育种要获得aabbdd植株,且每年只繁殖一代,至少需要的时间为______年.
(4)已知小麦抗锈病对感锈病为显性,无芒对有芒为显性,这两对相对性状各由一对等位基因控制.现有2个小麦纯合品种:抗锈病有芒、感锈病无芒.让这两个品种杂交,F1为抗锈病无芒.F1自交得F2,全部F2植株自交得到F3种子.每一株F2植株上所结的全部种子种在一起,长成的植株称为1个F3株系.理论上,在所有F3株系中,只表现出一对性状分离的株系有______种,写出其中一种株系植株的表现型及数量比______.
正确答案
解:(1)一雄蜂和一雌蜂交配产生的F1中,雄蜂的基因型有AB、Ab、aB、ab四种,说明母本蜂王为AaBb,雌蜂的基因型有AaBb、Aabb、aaBb、aabb四种,则亲本的基因型为雄蜂ab.
(2)根据有色植株×aabbDD→50%有色种子(A_B_D_),分别考虑每一对基因,应该有一对后代出现显性基因的可能性为50%,其余两对100%出现显性基因,则有色植株的基因型可以是AaBBDD、AaBBdd、AaBBDd、AABbDD、AABbDd、AABbdd;
b、根据有色植株×aabbdd→50%有色种子(A_B_D_),分别考虑每一对基因,应该有一对后代出现显性基因的可能性为50%,其余两对100%出现显性基因,则有色植株的基因型可以是AaBBDD、AABbDD、AABBDd;
c、有色植株×AAbbdd→50%有色种子(A_B_D_),分别考虑每一对基因,应该有一对后代出现显性基因的可能性为50%,其余两对100%出现显性基因,则有色植株的基因型可以是AABbDD、AaBbDD、aaBbDD、AABBDd、AaBBDd、aaBBDd;
根据上面三个过程的结果可以推知该有色植株的基因型为AABbDD.
(3)根据题意分析可知:第一年种植aaBBDD与AAbbDD,让其杂交,获得AaBbDD的种子,第二年种植杂交一代和AABBdd,再进行杂交,收获种子(其中会有基因型为AaBbDd的种子,第三年杂交二代自交,可以得到基因型为aabbdd的种子,第四年该种子可长成基因型为aabbdd的植株.
(4)根据上面的分析可知,F1为AaBb,F2植株将出现9种不同的基因型:AABB、AaBB、AABb、AaBb、AAbb、Aabb、aaBB、aaBb、aabb,可见F2自交最终可得到9个F3株系,其中基因型AaBB、AABb、Aabb、aaBb中有一对基因为杂合子,自交后该对基因决定的性状会发生性状分离,依次是:①抗锈病无芒:抗锈病有芒=3:1;②抗锈病无芒:感锈病无芒=3:1;③若表现型均为有芒,则发生分离的性状是抗锈病、感锈病;④若表现型均为染锈病,则发生分离的性状是有芒、无芒.
故答案为:
(1)AaBb ab
(2)AABbDD
(3)4
(4)4 抗锈病无芒:抗锈病有芒=3:1
解析
解:(1)一雄蜂和一雌蜂交配产生的F1中,雄蜂的基因型有AB、Ab、aB、ab四种,说明母本蜂王为AaBb,雌蜂的基因型有AaBb、Aabb、aaBb、aabb四种,则亲本的基因型为雄蜂ab.
(2)根据有色植株×aabbDD→50%有色种子(A_B_D_),分别考虑每一对基因,应该有一对后代出现显性基因的可能性为50%,其余两对100%出现显性基因,则有色植株的基因型可以是AaBBDD、AaBBdd、AaBBDd、AABbDD、AABbDd、AABbdd;
b、根据有色植株×aabbdd→50%有色种子(A_B_D_),分别考虑每一对基因,应该有一对后代出现显性基因的可能性为50%,其余两对100%出现显性基因,则有色植株的基因型可以是AaBBDD、AABbDD、AABBDd;
c、有色植株×AAbbdd→50%有色种子(A_B_D_),分别考虑每一对基因,应该有一对后代出现显性基因的可能性为50%,其余两对100%出现显性基因,则有色植株的基因型可以是AABbDD、AaBbDD、aaBbDD、AABBDd、AaBBDd、aaBBDd;
根据上面三个过程的结果可以推知该有色植株的基因型为AABbDD.
(3)根据题意分析可知:第一年种植aaBBDD与AAbbDD,让其杂交,获得AaBbDD的种子,第二年种植杂交一代和AABBdd,再进行杂交,收获种子(其中会有基因型为AaBbDd的种子,第三年杂交二代自交,可以得到基因型为aabbdd的种子,第四年该种子可长成基因型为aabbdd的植株.
(4)根据上面的分析可知,F1为AaBb,F2植株将出现9种不同的基因型:AABB、AaBB、AABb、AaBb、AAbb、Aabb、aaBB、aaBb、aabb,可见F2自交最终可得到9个F3株系,其中基因型AaBB、AABb、Aabb、aaBb中有一对基因为杂合子,自交后该对基因决定的性状会发生性状分离,依次是:①抗锈病无芒:抗锈病有芒=3:1;②抗锈病无芒:感锈病无芒=3:1;③若表现型均为有芒,则发生分离的性状是抗锈病、感锈病;④若表现型均为染锈病,则发生分离的性状是有芒、无芒.
故答案为:
(1)AaBb ab
(2)AABbDD
(3)4
(4)4 抗锈病无芒:抗锈病有芒=3:1
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