- 孟德尔的豌豆杂交实验(二)
- 共13438题
甲、乙两种植物的花色遗传均受两对等位基因的控制,且两对等位基因独立遗传(每对等位基因中,显性基因对隐性基因表现为完全显性).白色前体物质在相关酶的催化下形成不同色素.花瓣中含有哪种颜色的色素就表现为相应的颜色,不含色素的花瓣表现为白色.色素的代谢途径如图所示,请据图回答下列问题:
(1)乙种植物中,基因型为cc的个体不能合成催化前体物质转化为蓝色素的酶,则基因型为ccDD的植株开______花,D基因______(能/不能)正常表达.
(2)基因型为AaBb的甲植株开______色花,自交产生的子一代的表现型及比例为______.
(3)基因型为CcDd的乙植株测交后,子一代中表现型为紫花的植株所占的比例为______,子一代中c基因频率为______.
正确答案
解:(1)由图可知,C基因控制C酶的表达,基因型为ccDD不能形成蓝色素,为白花,基因D正常表达,但缺少蓝色素,所以不能催化蓝色素转化为紫色素.
(2)含A或B基因的植株均开红花,所以基因型为AaBb的植物植株开红花,其自交后代为A_B_(红):A_bb(红):aaB_(红):aabb(白)=9:3:3:1,即自交子一代的表现型为红:白=15:1.
(3)理论上测交后的性状分离比为1:1:1:1,紫花占;测交后子一代Cc和cc分别占
,c基因频率为
.
故答案为:
(1)白能
(2)红红:白=15:1
(3)
解析
解:(1)由图可知,C基因控制C酶的表达,基因型为ccDD不能形成蓝色素,为白花,基因D正常表达,但缺少蓝色素,所以不能催化蓝色素转化为紫色素.
(2)含A或B基因的植株均开红花,所以基因型为AaBb的植物植株开红花,其自交后代为A_B_(红):A_bb(红):aaB_(红):aabb(白)=9:3:3:1,即自交子一代的表现型为红:白=15:1.
(3)理论上测交后的性状分离比为1:1:1:1,紫花占;测交后子一代Cc和cc分别占
,c基因频率为
.
故答案为:
(1)白能
(2)红红:白=15:1
(3)
荠菜的果实形状有三角形和卵圆形两种,该性状的遗传涉及两对等位基因,分别用A、a和B、b表示.为探究荠菜果实形状的遗传规律,进行了杂交实验(如图).
(1)图中亲本基因型为______.根据F2表现型比例判断,荠菜果实形状的遗传遵循______.F1测交后代的表现型及比例为______.另选两种基因型的亲本杂交,F1和F2的性状表现及比例与图中结果相同,推断亲本基因型为______.
(2)图中F2三角形果实荠菜中,部分个体无论自交多少代,其后代表现型仍然为三角形果实,这样的个体在F2三角形果实荠菜中的比例为______;还有部分个体自交后发生性状分离,它们的基因型是______.
正确答案
解:(1)由F2的性状分离比为301:20=15:1,可以推知果实形状是由两对非同源染色体上的非等位基因控制的即,A-B-9;A-bb3;aaB-3共计,且占
的肯定是双隐性的aabb个体,由15:1这个比例还可推知F1肯定是双杂合体AaBb符合基因的自由组合定.F1(AaBb)与aabb测交后代的基因型有四种AaBb、Aabb、aaBb、aabb,其中双隐性卵圆形aabb的占
,其他3份的表现型都是三角形.另选两种基因型的亲本杂交所选的亲本杂交子代必须使得F1为双杂合体AaBb,否则F2不会出现15:1,但此时双亲AAbb和aaBB都是三角形的.
(2)F2三角形果实荠菜中,部分个体无论自交多少代,其后代表现型仍然为三角形果实,这样的个体的基因型特点是不同时具有a和b的个体自交的子代都是三角形的,有以下基因型:AABB、AABb
、AaBB
、aaBB
、AAbb
它们总共占总数的
,但是占15份三角形中的7份即
.个体自交后发生性状分离,也就是自交后代会出现三角形和卵圆形,这样个体基因型应同时具有a和b,即AaBb、AaBb和aaBb.
故答案为:
(1)AABB和aabb 基因自由组合定律 三角形果实:卵圆形果实=3:1 AAbb和aaBB
(2) AaBb、Aabb和aaBb
解析
解:(1)由F2的性状分离比为301:20=15:1,可以推知果实形状是由两对非同源染色体上的非等位基因控制的即,A-B-9;A-bb3;aaB-3共计,且占
的肯定是双隐性的aabb个体,由15:1这个比例还可推知F1肯定是双杂合体AaBb符合基因的自由组合定.F1(AaBb)与aabb测交后代的基因型有四种AaBb、Aabb、aaBb、aabb,其中双隐性卵圆形aabb的占
,其他3份的表现型都是三角形.另选两种基因型的亲本杂交所选的亲本杂交子代必须使得F1为双杂合体AaBb,否则F2不会出现15:1,但此时双亲AAbb和aaBB都是三角形的.
(2)F2三角形果实荠菜中,部分个体无论自交多少代,其后代表现型仍然为三角形果实,这样的个体的基因型特点是不同时具有a和b的个体自交的子代都是三角形的,有以下基因型:AABB、AABb
、AaBB
、aaBB
、AAbb
它们总共占总数的
,但是占15份三角形中的7份即
.个体自交后发生性状分离,也就是自交后代会出现三角形和卵圆形,这样个体基因型应同时具有a和b,即AaBb、AaBb和aaBb.
故答案为:
(1)AABB和aabb 基因自由组合定律 三角形果实:卵圆形果实=3:1 AAbb和aaBB
(2) AaBb、Aabb和aaBb
果蝇的2号染色体上存在朱砂眼(a)和褐色眼(b)基因,减数分裂时不发生交叉互换.aa个体的褐色素合成受到抑制,bb个体的朱砂色素合成受到抑制.正常果蝇复眼的暗红色是这两种色素叠加的结果.请回答下列问题:
(1)就这两对基因而言,朱砂眼果蝇的基因型包括______.
(2)用双杂合子雄蝇与双隐性纯合子雌蝇(白眼)进行测交实验,子代表现型及比例为暗红眼:白眼=1:1,说明父本的A、B基因与染色体的对应关系是______.在近千次上述的重复实验中,有6次实验的子代全部为暗红眼,但反交却无此现象.若不考虑基因突变等因素的影响,仅从减数分裂的过程分析,出现上述例外的原因可能是______.
(3)为检验上述推测,可用______观察切片,统计______的比例,并比较双杂合子雄蝇与只产生一种眼色后代的雄蝇之间该比值的差异.
正确答案
解:(1)果蝇的2号染色体上存在朱砂眼(a)和褐色眼(b)基因,aa个体的褐色素合成受到抑制,bb个体的朱砂色素合成受到抑制,所以朱砂眼果蝇的基因型为aaBb、aaBB.
(2)母本双隐性纯合体雌蝇的基因型为aabb,复眼为白色;AaBb与aabb杂交,如果子代表现型及比例为暗红眼:白眼=1:1,说明父本的A、B基因在同一条染色体上,存在连锁现象.由题意可知,AaBb与aabb杂交,子代表现型及比例应为暗红眼:白眼=1:1,但是却全部是暗红眼,说明父本没有提供ab配子,即父本的一部分次级精母细胞未能正常完成分裂,无法产携带有a、b基因的精子.
(3)为了检测是否产生ab配子,可以用显微镜观察,统计视野中次级精母细胞与精细胞的比例关系,并比较之双杂合体雄蝇(K)与只产生一种眼色后代的雄蝇间该比值的差异.
故答案为:
(1)aaBb、aaBB
(2)A、B基因在同一条2号染色体上 父本的次级精母细胞未能正常完成分裂,无法产生携带有a、b基因的精子
(3)显微镜 次级精母细胞与精细胞
解析
解:(1)果蝇的2号染色体上存在朱砂眼(a)和褐色眼(b)基因,aa个体的褐色素合成受到抑制,bb个体的朱砂色素合成受到抑制,所以朱砂眼果蝇的基因型为aaBb、aaBB.
(2)母本双隐性纯合体雌蝇的基因型为aabb,复眼为白色;AaBb与aabb杂交,如果子代表现型及比例为暗红眼:白眼=1:1,说明父本的A、B基因在同一条染色体上,存在连锁现象.由题意可知,AaBb与aabb杂交,子代表现型及比例应为暗红眼:白眼=1:1,但是却全部是暗红眼,说明父本没有提供ab配子,即父本的一部分次级精母细胞未能正常完成分裂,无法产携带有a、b基因的精子.
(3)为了检测是否产生ab配子,可以用显微镜观察,统计视野中次级精母细胞与精细胞的比例关系,并比较之双杂合体雄蝇(K)与只产生一种眼色后代的雄蝇间该比值的差异.
故答案为:
(1)aaBb、aaBB
(2)A、B基因在同一条2号染色体上 父本的次级精母细胞未能正常完成分裂,无法产生携带有a、b基因的精子
(3)显微镜 次级精母细胞与精细胞
黄色圆粒豌豆和绿色圆粒豌豆杂交,其中黄色(Y)对绿色(y)显性,粒形由等位基因R、r控制,两对基因独立遗传,对其子代表现型按每对相对性状进行统计,如图所示.请问杂交后代中:
(1)子代表现型及其比例为______.
(2)子代个体中能稳定遗传的占总数的______,子代个体中自交能产生性状分离的占______.
(3)子代表现型中重组类型所占的比例为______,重组类型中能做品种保留下来的占______.
(4)实验中所用亲本的基因型为______.
正确答案
解:(1)亲本的基因型为YyRr×yyRr,根据基因自由组合定律,后代(黄色:绿色)×(圆粒:皱粒)=(1:1)×(3:1),即黄圆:黄皱:绿圆:绿皱=3:1:3:1.
(2)亲本的基因型为YyRr×yyRr,子代中能稳定遗传的个体(yyRR、yyrr)占总数的=
,因此后代个体中自交能产生性状分离的占1-
=
.
(3)亲本的基因型为YyRr×yyRr,子代表现型中重组类型(Yyrr、yyrr)所占的比例为;重组类型的基因型及概率为
Yyrr、
yyrr,其中能稳定遗传的个体所占的比例为
.
(4)根据题意和柱形图分析可知:亲本的基因型为YyRr×yyRr.
故答案为:
(1)黄圆:黄皱:绿圆:绿皱=3:1:3:1
(2)
(3)
(4)YyRr×yyRr
解析
解:(1)亲本的基因型为YyRr×yyRr,根据基因自由组合定律,后代(黄色:绿色)×(圆粒:皱粒)=(1:1)×(3:1),即黄圆:黄皱:绿圆:绿皱=3:1:3:1.
(2)亲本的基因型为YyRr×yyRr,子代中能稳定遗传的个体(yyRR、yyrr)占总数的=
,因此后代个体中自交能产生性状分离的占1-
=
.
(3)亲本的基因型为YyRr×yyRr,子代表现型中重组类型(Yyrr、yyrr)所占的比例为;重组类型的基因型及概率为
Yyrr、
yyrr,其中能稳定遗传的个体所占的比例为
.
(4)根据题意和柱形图分析可知:亲本的基因型为YyRr×yyRr.
故答案为:
(1)黄圆:黄皱:绿圆:绿皱=3:1:3:1
(2)
(3)
(4)YyRr×yyRr
某植物的花色分为白花、黄花和红花三种,该性状的遗传受两对独立遗传的等位基因(A、a和B、b)控制.有人利用白花(甲)、白花(乙)、黄花和红花4个纯合品种进行了如下三个实验:
且已知基因对此性状的控制途径如图所示:
请回答下列问题:
(1)基因1和基因2分别对应A、a和B、b中的一个,则基因1是______,基因2是______.
(2)上述杂交实验中,实验一中用作黄花品种的基因型是______.实验二中白花(甲)和实验三中白花(乙)的基因型分别是______和______.
(3)实验二得到的F2代中,白花植株的基因型有______种,其中纯合白花植株占全部白花植株的比例为______.
(4)若将实验三得到的F2代白花植株与红花植株杂交,理论上F3代花色表现型比例为白:黄:红=______
(5)将基因型不同的两株白花植株杂交,若F1代的花色只有白色和黄色两种,则两亲本植株的基因型为______.
正确答案
解:(1)亲本都是纯合体,由实验结果可知控制黄色的肯定是显性基因,白花对红花、黄花也应都是显性;由实验二子二代结果可知:红色应是双隐性基因控制的,再结合基因对性状的控制图可知基因1应是a控制的,基因2是b控制的.因此,黄花基因型应是aaB-,红花基因型应是aabb,其余基因型都是白花,包括A-B-,A-bb.
(2)因为亲本都是纯合的,故黄花基因型是aaBB,红花基因型是aabb.在实验二中因为子一代自交后出现了9:3:3:1的变形,所以子一代应该是AaBb,亲本白花甲应是AAbb;在实验三中,子一代测交后出现2:1:1,子一代应该是AaBb,说明亲本白花乙是AABB.
(3)实验二中在子二代中共有9种基因型,白花应该是9-3=6种,纯合白花有AABB和AAbb,纯合白花植株占全部白花植株的比例为=
.
(4)实验三中的F2代白花有AaBb,
Aabb与红花植株aabb杂交,后代中白花:黄花:红花=4:1:3.
(5)基因型不同的两株白花植株杂交,子一代的花色只有白色和黄色两种.由于黄色基因型是aaB-,红花是aabb,说明不会出现bb,故白色应是AaBB×AaBb或AaBB×Aabb.
故答案为:
(1)a b
(2)aaBB AAbb AABB
(3)6
(4)4:1:3
(5)AaBB×AaBb或AaBB×Aabb
解析
解:(1)亲本都是纯合体,由实验结果可知控制黄色的肯定是显性基因,白花对红花、黄花也应都是显性;由实验二子二代结果可知:红色应是双隐性基因控制的,再结合基因对性状的控制图可知基因1应是a控制的,基因2是b控制的.因此,黄花基因型应是aaB-,红花基因型应是aabb,其余基因型都是白花,包括A-B-,A-bb.
(2)因为亲本都是纯合的,故黄花基因型是aaBB,红花基因型是aabb.在实验二中因为子一代自交后出现了9:3:3:1的变形,所以子一代应该是AaBb,亲本白花甲应是AAbb;在实验三中,子一代测交后出现2:1:1,子一代应该是AaBb,说明亲本白花乙是AABB.
(3)实验二中在子二代中共有9种基因型,白花应该是9-3=6种,纯合白花有AABB和AAbb,纯合白花植株占全部白花植株的比例为=
.
(4)实验三中的F2代白花有AaBb,
Aabb与红花植株aabb杂交,后代中白花:黄花:红花=4:1:3.
(5)基因型不同的两株白花植株杂交,子一代的花色只有白色和黄色两种.由于黄色基因型是aaB-,红花是aabb,说明不会出现bb,故白色应是AaBB×AaBb或AaBB×Aabb.
故答案为:
(1)a b
(2)aaBB AAbb AABB
(3)6
(4)4:1:3
(5)AaBB×AaBb或AaBB×Aabb
节瓜有全雌株(只有雌花)、全雄株(只有雄花)和正常植株(雌花、雄花)等不同性别的植株,研究人员做了如图所示实验.回答下列问题:
(1)若第一对基因以A、a表示,第二对基因以B、b表示,第三对基因以C、c表示…,以此类推,则实验一F2正常株的基因型为______,其中纯合子的比例为______.实验二亲本正常株的基因型为______.
(2)为验证上述推测,分别将实验一F1正常株、实验二F1正常株与基因型为______的植株测交,实验一F1正常株测交结果应为______,实验二F1正常株测交结果应为______.
正确答案
解:(1)由题意分析已知该节瓜的性别决定是由两对基因控制的,遵循基因的自由组合定律,且F1是双杂合子.若第一对基因以A、a表示,第二对基因以B、b表示,则F1正常株的基因型是AaBb.由F2代的性状分离比全雌株:正常株:全雄株=3:10:3可知正常株是双显性(9)和双隐性(1),全雌株、全雄株为单显性(3),所以F2正常株的基因型有:AABB、AABb、AaBB、AaBb、aabb,其中纯合子AABB、aabb占两份,故纯合子的比例为2÷10=.实验二中亲本为纯合全雌株(AAbb或aaBB)与正常株杂交,后代性状分离比为1:1,故亲本正常株有一对基因纯合,一对基因杂合,即亲本正常株的基因型为AABb或AaBB.
(2)设全雌株为aaB-,实验一F1正常株AaBb与基因型为 aabb的植株测交,子代为1AaBb(正常株):1aabb(正常株):1aaBb(全雌株):1Aabb(全雄株),即全雌株:正常株:全雄株=1:2:1.实验二F1正常株AaBB与基因型为 aabb的植株测交,子代为1AaBb(正常株):1aaBb(全雌株).如果设全雌株的基因型为A-bb,其结果是一样的.
故答案是:
(1)AABB、AABb、AaBB、AaBb、aabb(或“A_B_、aabb”) AABb或AaBB
(2)aabb 全雌株:正常株:全雄株=1:2:1 全雌株:正常株=1:1
解析
解:(1)由题意分析已知该节瓜的性别决定是由两对基因控制的,遵循基因的自由组合定律,且F1是双杂合子.若第一对基因以A、a表示,第二对基因以B、b表示,则F1正常株的基因型是AaBb.由F2代的性状分离比全雌株:正常株:全雄株=3:10:3可知正常株是双显性(9)和双隐性(1),全雌株、全雄株为单显性(3),所以F2正常株的基因型有:AABB、AABb、AaBB、AaBb、aabb,其中纯合子AABB、aabb占两份,故纯合子的比例为2÷10=.实验二中亲本为纯合全雌株(AAbb或aaBB)与正常株杂交,后代性状分离比为1:1,故亲本正常株有一对基因纯合,一对基因杂合,即亲本正常株的基因型为AABb或AaBB.
(2)设全雌株为aaB-,实验一F1正常株AaBb与基因型为 aabb的植株测交,子代为1AaBb(正常株):1aabb(正常株):1aaBb(全雌株):1Aabb(全雄株),即全雌株:正常株:全雄株=1:2:1.实验二F1正常株AaBB与基因型为 aabb的植株测交,子代为1AaBb(正常株):1aaBb(全雌株).如果设全雌株的基因型为A-bb,其结果是一样的.
故答案是:
(1)AABB、AABb、AaBB、AaBb、aabb(或“A_B_、aabb”) AABb或AaBB
(2)aabb 全雌株:正常株:全雄株=1:2:1 全雌株:正常株=1:1
下表是豌豆杂交实验的统计数据,茎的高度用D、d表示,花色用Y、y表示,请据表回答:
(1)上述两对相对性状中,显性性状为______、______.上述两对相对性状的遗传符合______定律.
(2)丙组中两个亲本的基因型依次为______.
(3)请画出乙组的遗传图解.
______.
正确答案
解:(1)根据以上分析已知,上述两对相对性状中高茎、红花 为显性性状.高茎和矮茎这一对相对性状的遗传受一对等位基因的控制,遵循基因的分离定律,而高茎和矮茎、红花和白花这两对相对性状受2对等位基因控制,遵循基因的自由组合定律.
(2)丙组高茎白花(D_yy)×矮茎红花(ddY_)的后代中,高茎红花:高茎白花:矮茎红花:矮茎白花=1:1:1:1,所以两个亲本的基因型依次为Ddyy、ddYy.
(3)乙组实验的子代中,高茎:矮茎≈1:1,相当于测交实验,因此亲本的基因型为Dd×dd,后代全是红花,且亲本是红花和白花,基因型为YY×yy,所以乙组实验组合是DdYY×ddyy,遗传图解如下:
故答案为:
(1)高茎 红花 基因的自由组合
(2)Ddyy、ddYy
(3)
解析
解:(1)根据以上分析已知,上述两对相对性状中高茎、红花 为显性性状.高茎和矮茎这一对相对性状的遗传受一对等位基因的控制,遵循基因的分离定律,而高茎和矮茎、红花和白花这两对相对性状受2对等位基因控制,遵循基因的自由组合定律.
(2)丙组高茎白花(D_yy)×矮茎红花(ddY_)的后代中,高茎红花:高茎白花:矮茎红花:矮茎白花=1:1:1:1,所以两个亲本的基因型依次为Ddyy、ddYy.
(3)乙组实验的子代中,高茎:矮茎≈1:1,相当于测交实验,因此亲本的基因型为Dd×dd,后代全是红花,且亲本是红花和白花,基因型为YY×yy,所以乙组实验组合是DdYY×ddyy,遗传图解如下:
故答案为:
(1)高茎 红花 基因的自由组合
(2)Ddyy、ddYy
(3)
番茄紫茎和绿茎的颜色由基因A、a控制,正常叶和缺刻叶由基因B、b控,植株茸毛的多少由基因D、d控制,3对基因位于2对同源染色体上.根据茸毛多少,可将番茄植株分为浓毛型、多毛型和少毛型.用绿茎浓毛和紫茎少毛纯种为亲本进行杂交实验,结果如下图.请分析回答:
(1)番茄茸毛性状和茎的颜色的遗传遵循______定律.
(2)F1紫茎多毛的基因型为______,F2中有______种基因型.
(3)科研人员取紫茎正常叶植株X的花药经离体培可获得单倍体,再用______处理其幼苗可获得二倍体植株.这些二倍体表型及其比例为:紫茎正常叶﹕绿茎正常叶=1:1.
①获得上述二倍体依据的变异原理是______.
②植株X的基因型为______.
正确答案
解:(1)番茄茸毛性状和茎颜色的基因位于2对同源染色体上,所以其遗传遵循基因的自由组合定律.
(2)用绿茎浓毛和紫茎少毛纯种为亲本进行杂交实验,F1紫茎多毛的基因型为AaDd,F1自交,F2中有9种基因型,6种表现型.
(3)紫茎正常叶植株X进行了研究花药离体培养的单倍体幼苗,经秋水仙素处理后形成二倍体植株.由单倍体到二倍体,其变异属于染色体变异.由于二倍体表型及其比例为:紫茎正常叶﹕绿茎正常叶=1:1,说明紫茎正常叶植株X的花药有两种,所以其基因型为AaBB.
故答案为:
(1)基因的自由组合
(2)AaDd 9
(3)秋水仙素 ①染色体变异 ②AaBB
解析
解:(1)番茄茸毛性状和茎颜色的基因位于2对同源染色体上,所以其遗传遵循基因的自由组合定律.
(2)用绿茎浓毛和紫茎少毛纯种为亲本进行杂交实验,F1紫茎多毛的基因型为AaDd,F1自交,F2中有9种基因型,6种表现型.
(3)紫茎正常叶植株X进行了研究花药离体培养的单倍体幼苗,经秋水仙素处理后形成二倍体植株.由单倍体到二倍体,其变异属于染色体变异.由于二倍体表型及其比例为:紫茎正常叶﹕绿茎正常叶=1:1,说明紫茎正常叶植株X的花药有两种,所以其基因型为AaBB.
故答案为:
(1)基因的自由组合
(2)AaDd 9
(3)秋水仙素 ①染色体变异 ②AaBB
某二倍体植物有多对容易区分的相对性状,其中部分性状受相关基因控制的情况如下表.回答下列问题:
(1)基因是有______的DNA片段,其遗传信息蕴藏在______之中.基因控制性状的方式之一是通过控制酶的合成来控制______过程,进而控制生物体的性状.
(2)若表中三对等位基因位于三对常染色体上,则基因型为AaBbDd与基因型为aabbdd的两植株杂交,子代中窄叶植株所占的比例为______,子代中红花窄叶细茎植株所占的比例为______.
正确答案
解:(1)基因是具有遗传效应 的DNA片段,是DNA的基本结构和功能单位,其4种碱基的排列顺序代表了遗传信息.基因可以通过控制蛋白质的合成直接控制生物性状,也可以通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物体的性状.
(2)若表中三对等位基因分别位于三对常染色体上,则基因型为AaBhDd与aabbdd的两植株杂交,只考虑叶型,则亲本为Bb与bb测交,所以子代中窄叶植株占的比例为;若只考虑花色、叶型和茎秆三对性状,亲本为三对杂合子基因型的测交测交,则子代中红花窄叶细茎植株(AaBbdd)占的比例为
×
=
.
故答案为:
故答案为:
(1)遗传效应 4种碱基的排列顺序 代谢
(2)
解析
解:(1)基因是具有遗传效应 的DNA片段,是DNA的基本结构和功能单位,其4种碱基的排列顺序代表了遗传信息.基因可以通过控制蛋白质的合成直接控制生物性状,也可以通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物体的性状.
(2)若表中三对等位基因分别位于三对常染色体上,则基因型为AaBhDd与aabbdd的两植株杂交,只考虑叶型,则亲本为Bb与bb测交,所以子代中窄叶植株占的比例为;若只考虑花色、叶型和茎秆三对性状,亲本为三对杂合子基因型的测交测交,则子代中红花窄叶细茎植株(AaBbdd)占的比例为
×
=
.
故答案为:
故答案为:
(1)遗传效应 4种碱基的排列顺序 代谢
(2)
家禽鸡冠的形状由两对基因(A和a,B和b)控制,这两对基因按自由组合定律遗传,与性别无关.据下表回答下面的问题.
(1)甲组杂交方式在遗传学上称为______,甲组杂交F1代四种表现型比例是______.
(2)让乙组后代F1中玫瑰状冠的家禽与另一纯合豌豆状冠的家禽杂交,杂交后代表现型及比例在理论上是______.
(3)让丙组F1中的雌雄个体交配,后代表现为玫瑰状冠的有120只,那么表现为豌豆状冠的杂合子理论上有______只.
正确答案
解:(1)甲组是核桃状和单片状杂交,其中单片状是隐性个体,生物学上将某个体和纯隐性个体交配得方式称为测交;F1中有四种表现型,说明核桃状的基因型为AaBb,测交后代四种表现型之比为1:1:1:1.
(2)乙:玫瑰状(A_bb)×玫瑰状(A_bb)→F1中出现单片状(aabb),说明亲本的基因型均为Aabb,则F1玫瑰状的基因型及概率为AAbb、
Aabb,其与纯合的豌豆状冠(aaBB)的家禽杂交,后代核桃状冠(A_B_)的概率是
,豌豆状冠(aaB_)概率是
,即后代表现型及比例为核桃状:豌豆状=2:1.
(3)丙组中由F1全是核桃状可推知亲代基因型为:aaBB和AAbb,则F1的基因型均为AaBb.F1中的雌雄个体交配,根据基因自由组合规律,F2中玫瑰状冠(A_bb)的家禽占,有120只,杂合豌豆状冠个体占
,理论上有80只.
故答案为:
(1)测交 1:1:1:1
(2)核桃状:豌豆状=2:1
(3)80
解析
解:(1)甲组是核桃状和单片状杂交,其中单片状是隐性个体,生物学上将某个体和纯隐性个体交配得方式称为测交;F1中有四种表现型,说明核桃状的基因型为AaBb,测交后代四种表现型之比为1:1:1:1.
(2)乙:玫瑰状(A_bb)×玫瑰状(A_bb)→F1中出现单片状(aabb),说明亲本的基因型均为Aabb,则F1玫瑰状的基因型及概率为AAbb、
Aabb,其与纯合的豌豆状冠(aaBB)的家禽杂交,后代核桃状冠(A_B_)的概率是
,豌豆状冠(aaB_)概率是
,即后代表现型及比例为核桃状:豌豆状=2:1.
(3)丙组中由F1全是核桃状可推知亲代基因型为:aaBB和AAbb,则F1的基因型均为AaBb.F1中的雌雄个体交配,根据基因自由组合规律,F2中玫瑰状冠(A_bb)的家禽占,有120只,杂合豌豆状冠个体占
,理论上有80只.
故答案为:
(1)测交 1:1:1:1
(2)核桃状:豌豆状=2:1
(3)80
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