- 孟德尔的豌豆杂交实验(二)
- 共13438题
玉米(2N=20)是重要的粮食作物之一.已知玉米的高秆、易倒伏(A)对矮秆、抗倒伏(a)为显性,抗病(B)对易感病(b)为显性,控制上述两对性状的基因分别位于两对同源染色体上.现有两个纯合的玉米品种甲(AABB)和乙(aabb),据此培养AAbb品种.根据材料分析回答:
(1)c过程培育出新品种的育种方式称为______,F2的高秆抗病玉米中纯合子占______.
(2)将图1中F1与另一玉米品种丙杂交,后代的表现型及其比例如图2所示,则丙的基因型为______.
(3)过程e常采用______方法培养由AaBb得到Ab个体.与过程a、b、c的育种方法相比,过程a、e、f的优势是______.与过程g的育种方式相比,过程d育种的优势是______.
(4)上述育种方法中,最不容易获得矮秆目标品种的是[______]______,原因是______.
正确答案
解:(1)由品种AABB、aabb经过a、b、c过程培育出新品种的育种方式称为杂交育种.F1(AaBb)自交后代F2中高秆抗病玉米(A_B_,即AABBN、
AaBB、
AABb、
AaBb)占总数的
,其中纯合子占
.
(2)由于图2所示高产:低产=1:1,易感病:抗病=3:1,又F1的基因型为AaBb,所以丙的基因型为aaBb.
(3)过程e常采用花药离体培养.由于f过程用秋水仙素处理单倍体幼苗,使染色体数目加倍,得到的都是纯合体,自交后代不发生性状分离,所以能明显缩短育种年限.过程g的育种原理是基因突变,是不定向的;而d的育种是利用基因工程技术,能够定向改造生物性状.
(4)g是诱变育种,其原理是基因突变,但基因突变的频率较低,而且是不定向的,因此这种育种方法最不容易获得高秆目标品种.
故答案为:
(1)杂交育种
(2)aaBb
(3)花药离体培养 明显缩短育种年限 能够定向改造生物性状
(4)g 诱变育种 基因突变的频率较低,而且是不定向的
解析
解:(1)由品种AABB、aabb经过a、b、c过程培育出新品种的育种方式称为杂交育种.F1(AaBb)自交后代F2中高秆抗病玉米(A_B_,即AABBN、
AaBB、
AABb、
AaBb)占总数的
,其中纯合子占
.
(2)由于图2所示高产:低产=1:1,易感病:抗病=3:1,又F1的基因型为AaBb,所以丙的基因型为aaBb.
(3)过程e常采用花药离体培养.由于f过程用秋水仙素处理单倍体幼苗,使染色体数目加倍,得到的都是纯合体,自交后代不发生性状分离,所以能明显缩短育种年限.过程g的育种原理是基因突变,是不定向的;而d的育种是利用基因工程技术,能够定向改造生物性状.
(4)g是诱变育种,其原理是基因突变,但基因突变的频率较低,而且是不定向的,因此这种育种方法最不容易获得高秆目标品种.
故答案为:
(1)杂交育种
(2)aaBb
(3)花药离体培养 明显缩短育种年限 能够定向改造生物性状
(4)g 诱变育种 基因突变的频率较低,而且是不定向的
黑腹果蝇(2n=8)繁殖快、生育力强、容易饲养,是遗传研究的理想材料.现有四个纯合隐性突变品系,除突变性状外其他性状均为野生型.突变性状及相应基因所在的染色体见下表,请回答:
(1)欲研究无眼基因是否位于Ⅱ号染色体上,可选用品系丁与品系______进行杂交,然后F1的雌雄果蝇相互交配.若结果表明无眼基因与另一基因的遗传符合______定律,说明无眼基因不位于Ⅱ号染色体上.
(2)体细胞中缺失一条Ⅳ号染色体的个体(Ⅳ-单体)能够繁殖后代.Ⅳ-单体果蝇可用于研究无眼基因是否位于Ⅳ号染色体上.实验时,用不携带______基因的Ⅳ-单体果蝇,与品系丁交配获得F1.
①若F1的表现型及其比例为______,则说明无眼基因位于Ⅳ号染色体上;
②若F1的表现型及其比例为______,则说明无眼基因不位于Ⅳ号染色体上.
(3)果蝇的红眼和白眼受一对等位基因控制.品系甲的雄果蝇与红眼雌果蝇为亲本杂交时偶然发现,一对亲本的F1 中出现了橙眼果蝇,且红眼雌果蝇:橙眼雌果蝇:红眼雄果蝇:橙眼雄果蝇的数目比例为 1:1:1:1.研究表明,橙眼是一种新的突变性状,橙眼基因C 是由红眼基因R 突变而成.分析基因的显隐性关系可知,C对R为______,C 对r为______.用遗传图解表示F1中的红眼雌果蝇和橙眼雄果蝇的杂交.
______.
正确答案
解:(1)欲研究品系丁的无眼基因是否位于Ⅱ号染色体上,可选用丁与Ⅱ号染色体有隐性基因的品系品系乙进行杂交,然后F1的雌雄果蝇相互交配.若无眼基因不位于Ⅱ号染色体上,则说明两对基因遵循基因的自由组合定律定律.
(2)(4)①根据题意,正常眼为显性性状用A表示,无眼果蝇基因型为aa.如果无眼基因位于Ⅳ号染色体上,则纯合单体果蝇的基因型为A,无眼果蝇与该纯合单体有眼果蝇交配,后代中正常眼(Aa)和无眼果蝇(a)且比例为1:1;如果无眼基因不位于Ⅳ号染色体上,则纯合单体果蝇的基因型为AA,无眼果蝇与纯合单体果蝇交配,后代全为正常眼Aa.
(3)果蝇的红眼和白眼受一对等位基因控制.品系甲的雄果蝇(XrY)与红眼雌果蝇(XRXR)为亲本杂交时偶然发现,一对亲本的F1中出现了橙眼果蝇,且红眼雌果蝇:橙眼雌果蝇:红眼雄果蝇:橙眼雄果蝇的数目比例为 1:1:1:1,说明产生了四种比例的配子,.研究表明,橙眼是一种新的突变性状,橙眼基因C是由红眼基因R突变而成.则C对R为 隐性,C 对r 显性.
用遗传图解表示F1中的红眼雌果蝇和橙眼雄果蝇的杂交.
.
故答案为:
(1)乙 自由组合
(2)无眼 正常眼:无眼=1:1 全为正常眼
(3)隐性 显性
解析
解:(1)欲研究品系丁的无眼基因是否位于Ⅱ号染色体上,可选用丁与Ⅱ号染色体有隐性基因的品系品系乙进行杂交,然后F1的雌雄果蝇相互交配.若无眼基因不位于Ⅱ号染色体上,则说明两对基因遵循基因的自由组合定律定律.
(2)(4)①根据题意,正常眼为显性性状用A表示,无眼果蝇基因型为aa.如果无眼基因位于Ⅳ号染色体上,则纯合单体果蝇的基因型为A,无眼果蝇与该纯合单体有眼果蝇交配,后代中正常眼(Aa)和无眼果蝇(a)且比例为1:1;如果无眼基因不位于Ⅳ号染色体上,则纯合单体果蝇的基因型为AA,无眼果蝇与纯合单体果蝇交配,后代全为正常眼Aa.
(3)果蝇的红眼和白眼受一对等位基因控制.品系甲的雄果蝇(XrY)与红眼雌果蝇(XRXR)为亲本杂交时偶然发现,一对亲本的F1中出现了橙眼果蝇,且红眼雌果蝇:橙眼雌果蝇:红眼雄果蝇:橙眼雄果蝇的数目比例为 1:1:1:1,说明产生了四种比例的配子,.研究表明,橙眼是一种新的突变性状,橙眼基因C是由红眼基因R突变而成.则C对R为 隐性,C 对r 显性.
用遗传图解表示F1中的红眼雌果蝇和橙眼雄果蝇的杂交.
.
故答案为:
(1)乙 自由组合
(2)无眼 正常眼:无眼=1:1 全为正常眼
(3)隐性 显性
分析下列关于番茄的性状遗传情况并回答问题.(注:以下均不考虑基因突变、交叉互换和染色体变异)
(1)若某二倍体番茄植物有三对较为明显的相对性状,基因控制情况见表.现有基因型为AaBbCc的番茄植株M若干株,基因型为aabbcc的番茄植株N若干株以及其他基因型的番茄植株若干株.
①该植物种群内,共有______种表现型,其中红花窄叶细茎有______种基因型.
②若三对等位基因位于三对同源染色体上,则M与N杂交后,F1中红花植株占______,红花窄叶粗茎植株占______.
③若植株M体细胞内该三对基因在染色体上的分布如上图1所示,M与N杂交,F1表现型的比例为______.
(2)若番茄茎紫色(D)对绿色(d)为显性,有毛(C)对无毛(c)为显性,两对基因独立遗传.
①现有某二倍体杂合子紫色茎番茄幼苗,将其诱导培育成基因型为DDdd的个体,再将该植株自交得到F1,该过程______(遵循/不遵循)基因的自由组合定律,F1中能稳定遗传的个体占______.
②另有某四倍体番茄的基因型为DdddCCcc,则该番茄能产生______种配子.将该株番茄自交得到F1代,F1的表现型比例为______.
正确答案
解:(1)①由于花色和叶形各有两种表现型,而茎的粗细有三种表现型,所以该植物种群内,共有2×2×3=12种表现型,其中红花窄叶细茎有4种基因型,分别是AABbcc、AAbbcc、AaBbcc和Aabbcc.
②若三对等位基因位于三对同源染色体上,则M(AaBbCc)与N(aabbcc)杂交后,F1中红花植株(Aa)占;由于粗茎植株的基因型为CC,所以后代不可能有红花窄叶粗茎植株.
③若植株M体细胞内该三对基因在染色体上的分布如上图1所示,即A与b连锁、a与B连锁,所以M(AaBbCc)就相当于两对等位基因进行测交,因此M与N杂交,F1表现型的比例为1:1:1:1.
(2)①由于基因型为DDdd的个体为四倍体,基因都位于同源染色体上,所以在遗传过程中,不遵循基因的自由组合定律.该植株自交得到F1,F1中能稳定遗传的个体(DDDD、dddd)占+
=
.
②由于Dddd在减数分裂过程中只有两种组合:Dd:dd=1:1;CCcc在减数分裂过程中有三种组合:CC:Cc:cc=1:4:1,所以基因型为DdddCCcc的四倍体番茄能产生2×3=6种配子.分别是DdCC:DdCc:Ddcc:ddCC:ddCc:ddcc=1:4:1:1:4:1.由于Dddd产生的配子为Dd:dd=1:1,所以自交后代绿色占=
,紫色占1-
=
;CCcc产生的配子为CC:Cc:cc=1:4:1,所以自交后代无毛占
=
,有毛占1-
=
.将该株番茄自交得到F1代,F1的表现性为紫色有毛、绿色有毛、紫色无毛和绿色无毛,比例为
:
:
:
=105:35:3:1.
故答案为:
(1)①12 4 ② 0 ③1:1:1:1
(2)①不遵循 ②6 105:35:3:1
解析
解:(1)①由于花色和叶形各有两种表现型,而茎的粗细有三种表现型,所以该植物种群内,共有2×2×3=12种表现型,其中红花窄叶细茎有4种基因型,分别是AABbcc、AAbbcc、AaBbcc和Aabbcc.
②若三对等位基因位于三对同源染色体上,则M(AaBbCc)与N(aabbcc)杂交后,F1中红花植株(Aa)占;由于粗茎植株的基因型为CC,所以后代不可能有红花窄叶粗茎植株.
③若植株M体细胞内该三对基因在染色体上的分布如上图1所示,即A与b连锁、a与B连锁,所以M(AaBbCc)就相当于两对等位基因进行测交,因此M与N杂交,F1表现型的比例为1:1:1:1.
(2)①由于基因型为DDdd的个体为四倍体,基因都位于同源染色体上,所以在遗传过程中,不遵循基因的自由组合定律.该植株自交得到F1,F1中能稳定遗传的个体(DDDD、dddd)占+
=
.
②由于Dddd在减数分裂过程中只有两种组合:Dd:dd=1:1;CCcc在减数分裂过程中有三种组合:CC:Cc:cc=1:4:1,所以基因型为DdddCCcc的四倍体番茄能产生2×3=6种配子.分别是DdCC:DdCc:Ddcc:ddCC:ddCc:ddcc=1:4:1:1:4:1.由于Dddd产生的配子为Dd:dd=1:1,所以自交后代绿色占=
,紫色占1-
=
;CCcc产生的配子为CC:Cc:cc=1:4:1,所以自交后代无毛占
=
,有毛占1-
=
.将该株番茄自交得到F1代,F1的表现性为紫色有毛、绿色有毛、紫色无毛和绿色无毛,比例为
:
:
:
=105:35:3:1.
故答案为:
(1)①12 4 ② 0 ③1:1:1:1
(2)①不遵循 ②6 105:35:3:1
番木瓜(2n=18)原产美洲,引入我国并在南方热带和亚热带地区广泛种植的果树,有雄株、雌株和两性株.利用雌雄同株的番木瓜研究,请回答以下问题:
(1)假设番木瓜红肉型(A)对黄肉型(a)为显性,抗花叶病(B)对易感花叶病(b)为显性,两对相对性状独立遗传,则番木瓜最多有______种基因型;若F1代红肉型抗花叶病植株所占比例为,则其杂交亲本的基因型组合为______,该F1代中黄肉型易感花叶病植株占比为______.
(2)从番木瓜中分离出木瓜蛋白酶基因,若木瓜蛋白酶基因一条单链中=
,则其互补链中
=______.
(3)有研究认为,番木瓜的性别是由3个等位基因控制的,它们是M1、M2和m,分别控制雄性、两性和雌性性状,其中M1、M2为显性,m为隐性,基因表现为雌株(mm)、雄株(mM1)、两性株(mM2),M1M1、M1M2、M2M2为致死基因组合,其杂交后代性别分布如下表.请用遗传图解对下表组合③作出解释:
______.
番木瓜不同杂交组合F1代的性别分布情况
注:(1)S为雄花、P为雌花、H为两性花; (2)S×S组合在雄花发生性别转换后进行杂交.
正确答案
解:(1)在番木瓜红肉型与黄肉型,抗花叶病与易感花叶病这两对性状中,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,所以番木瓜最多有3×3=9种基因型.根据分析,F1代红肉型抗花叶病植株所占比例为,即A_B_个体占
,根据两对基因自由组合,可分解成
×
或
×
,所以亲本的基因型可能是AaBb×aaBb或AaBb×Aabb.
(2)由于DNA分子中,碱基互补配对,即A与T配对、G与C配对,所以若高秆基因一条单链中=
,则其互补链中
=
.
(3)组合③的后代比例为1:1:1:1,所以其亲本的基因型为雄株mM1和两性株mM2:遗传图解为:
故答案为:
(1)9 AaBb×aaBb或AaBb×Aabb
(2)
(3)遗传图解:
解析
解:(1)在番木瓜红肉型与黄肉型,抗花叶病与易感花叶病这两对性状中,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,所以番木瓜最多有3×3=9种基因型.根据分析,F1代红肉型抗花叶病植株所占比例为,即A_B_个体占
,根据两对基因自由组合,可分解成
×
或
×
,所以亲本的基因型可能是AaBb×aaBb或AaBb×Aabb.
(2)由于DNA分子中,碱基互补配对,即A与T配对、G与C配对,所以若高秆基因一条单链中=
,则其互补链中
=
.
(3)组合③的后代比例为1:1:1:1,所以其亲本的基因型为雄株mM1和两性株mM2:遗传图解为:
故答案为:
(1)9 AaBb×aaBb或AaBb×Aabb
(2)
(3)遗传图解:
如图甲、乙分别代表某种植物两个不同个体的细胞的部分染色体与基因组成,其中高茎 (A)对矮茎(a)显性,卷叶(B)对直叶(b)显性,红花(C)对白花(c)显性.已知失去图示三种基因中的任意一种,都会使配子致死,且甲、乙植物减数分裂过程中不发生交叉互换.
(1)该植物控制卷叶的基因B是一段______片段.在基因B的表达过程中,首先需要来自细胞质的______(物质)穿过______层核膜进入细胞核与基因B的特定部位结合,催化转录的进行.
(2)由图判断乙植株发生了______,两植株基因型是否相同:______.
(3)若要区分甲、乙植株,可选择性状为______植株进行测交实验,甲的测交后代有______种表现型.乙植株产生配子的基因型及比例是______.
(4)甲、乙植株自交后代中,高茎卷叶植株所占比例分别为______和______.
正确答案
解:(1)基因是控制生物性状遗传的功能单位和结构单位,是有遗传效应的DNA片段.转录需要RNA聚合酶催化,其化学本质是蛋白质,合成场所是细胞质的核糖体,因此,在基因B的表达过程中,首先需要来自细胞质的RNA聚合酶通过核孔进入细胞核与基因B的特定部位结合,催化转录的进行,因而没有直接通过膜结构.
(2)根据题意和图示分析可知:控制高茎与矮茎、卷叶与直叶的两对基因分别位于两对同源染色体上,所以乙图中a、B位置发生了易位,属于染色体结构变异.由于易位后的基因仍在同一细胞中,所以两植株的基因型相同.
(3)测交是用杂种子一代个体与隐性个体杂交,所以要区分甲、乙植株,可选择性状为矮茎直叶白花的隐性个体植株进行测交实验.由于B与c、b与C基因位于一对同源染色体上,而A与a位于另一对同源染色体上,所以甲植株测交后代有4种表现型.乙植株经减数分裂产生的配子有AbC、Aac、BbC、aBc,由于失去图示三种基因中的任意一种,都会使配子致死,所以正常的配子的基因型只有AbC:aBc,其比例是1:1.
(4)甲植株AaBb自交后代高茎卷叶(A_B_)占;乙自交后代中因为缺失一种配子,自交后代基因型有AAbbCC、AaBbCc、aaBBcc三种,比例为1:2:1,高茎卷叶占
.
故答案为:
(1)具有遗传效应的DNA RNA聚合酶 0
(2)染色体结构变异 相同
(3)矮茎直叶白花 4 AbC:aBc=1:1
(4)
解析
解:(1)基因是控制生物性状遗传的功能单位和结构单位,是有遗传效应的DNA片段.转录需要RNA聚合酶催化,其化学本质是蛋白质,合成场所是细胞质的核糖体,因此,在基因B的表达过程中,首先需要来自细胞质的RNA聚合酶通过核孔进入细胞核与基因B的特定部位结合,催化转录的进行,因而没有直接通过膜结构.
(2)根据题意和图示分析可知:控制高茎与矮茎、卷叶与直叶的两对基因分别位于两对同源染色体上,所以乙图中a、B位置发生了易位,属于染色体结构变异.由于易位后的基因仍在同一细胞中,所以两植株的基因型相同.
(3)测交是用杂种子一代个体与隐性个体杂交,所以要区分甲、乙植株,可选择性状为矮茎直叶白花的隐性个体植株进行测交实验.由于B与c、b与C基因位于一对同源染色体上,而A与a位于另一对同源染色体上,所以甲植株测交后代有4种表现型.乙植株经减数分裂产生的配子有AbC、Aac、BbC、aBc,由于失去图示三种基因中的任意一种,都会使配子致死,所以正常的配子的基因型只有AbC:aBc,其比例是1:1.
(4)甲植株AaBb自交后代高茎卷叶(A_B_)占;乙自交后代中因为缺失一种配子,自交后代基因型有AAbbCC、AaBbCc、aaBBcc三种,比例为1:2:1,高茎卷叶占
.
故答案为:
(1)具有遗传效应的DNA RNA聚合酶 0
(2)染色体结构变异 相同
(3)矮茎直叶白花 4 AbC:aBc=1:1
(4)
据图回答下列问题:
(1)甲图在正常人体内表示______过程,该过程可以发生在______中.图中涉及的核苷酸有______种.
(2)乙图所示的生物能产生______种配子,自交后产生基因型为AABb的后代的概率是______.
(3)丙图表示______染色体上的______遗传病,图中2号与正常人结婚后代患病的概率为______.
正确答案
解:(1)甲图可表示转录过程或逆转录过程,但在正常人体内只能表示转录过程;在人体细胞中,转录主要发生在细胞核中,此外在线粒体中也能进行;图中涉及的核苷酸有6种(3种脱氧核糖核苷酸+3种核糖核苷酸).
(2)乙图所示的生物的基因型为AaBb,且这两对基因位于非同源染色体上,遵循基因自由组合定律,因此该生物能产生4种配子,即Ab、AB、aB、ab;该生物自交后产生基因型为AABb的后代的概率是.
(3)丙图6号和7号都患病,但他们生了一个正常的女儿,即“有中生无为显性,显性看男病,男病女正非伴性”,说明该病为常染色体显性遗传病.图中2号不携带致病基因,其与正常人结婚后代患病的概率为0.
故答案为:
(1)转录 细胞核、线粒体 6
(2)4
(3)常 显性 0
解析
解:(1)甲图可表示转录过程或逆转录过程,但在正常人体内只能表示转录过程;在人体细胞中,转录主要发生在细胞核中,此外在线粒体中也能进行;图中涉及的核苷酸有6种(3种脱氧核糖核苷酸+3种核糖核苷酸).
(2)乙图所示的生物的基因型为AaBb,且这两对基因位于非同源染色体上,遵循基因自由组合定律,因此该生物能产生4种配子,即Ab、AB、aB、ab;该生物自交后产生基因型为AABb的后代的概率是.
(3)丙图6号和7号都患病,但他们生了一个正常的女儿,即“有中生无为显性,显性看男病,男病女正非伴性”,说明该病为常染色体显性遗传病.图中2号不携带致病基因,其与正常人结婚后代患病的概率为0.
故答案为:
(1)转录 细胞核、线粒体 6
(2)4
(3)常 显性 0
番茄紫茎(A)对绿茎(a)是显性,缺刻叶(B)对马铃薯叶(b)是显性,这两对性状独立遗传:
(1)用两个番茄亲本杂交,F1性状比例如表.这两个亲本的基因型分别是______和______.
(2)基因型为AaBb的番茄自交,在形成配子时,等位基因A与a的分开时期是______,F1中能稳定遗传的个体占______,F1中基因型为AABb的比例是______.
正确答案
解:(1)两对等位基因控制两对相对性状的遗传符合自由组合规律.就紫茎和绿茎这一对性状来看,表中给出的数据:紫茎:绿茎=1:1,说明这两个亲本的基因型一个是Aa,另一个是aa;就缺刻叶和马铃薯叶这一对性状看,表中给出的数据:缺刻叶:马铃薯叶=3:1,说明两个亲本的基因都是杂合子(Bb),所以两个亲本的基因型分别是AaBb和aaBb.
(2)基因型为AaBb的番茄自交,在形成配子时,等位基因A与a的分开时期是减数分裂第一次分裂后期,F1中能稳定遗传的个体占×
=
,F1中基因型为AABb的比例是
=
.
故答案为:
(1)AaBb aaBb
(2)减数分裂第一次分裂后期
解析
解:(1)两对等位基因控制两对相对性状的遗传符合自由组合规律.就紫茎和绿茎这一对性状来看,表中给出的数据:紫茎:绿茎=1:1,说明这两个亲本的基因型一个是Aa,另一个是aa;就缺刻叶和马铃薯叶这一对性状看,表中给出的数据:缺刻叶:马铃薯叶=3:1,说明两个亲本的基因都是杂合子(Bb),所以两个亲本的基因型分别是AaBb和aaBb.
(2)基因型为AaBb的番茄自交,在形成配子时,等位基因A与a的分开时期是减数分裂第一次分裂后期,F1中能稳定遗传的个体占×
=
,F1中基因型为AABb的比例是
=
.
故答案为:
(1)AaBb aaBb
(2)减数分裂第一次分裂后期
孟德尔用纯种黄色圆粒豌豆和纯种绿色皱粒豌豆作亲本进行杂交,F1全为黄色圆粒.F1自交,F2的表现型及比例为:黄色圆粒:黄色皱粒:绿色圆粒:绿色皱粒=9:3:3:1,孟德尔通过研究发现了自由组合规律.
(1)孟德尔研究的这两对相对性状中,显性性状分别为黄色和______.F2中,圆粒:皱粒=______,F2中表现型不同于亲本的类型所占的比例为______.
(2)孟德尔对自由组合现象的解释包括______(从下列叙述中选填序号).
①两对相对性状分别由一对遗传因子控制;
②F1在形成配子时,每对遗传因子分离,不同对的遗传因子可以自由组合;
③受精时,雌雄配子的结合是随机的.
(3)为验证假说,孟德尔设计了测交实验,请完成测交实验遗传图解:
①______ ②______ ③______.
(4)自由组合定律的实质是:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或组合是互不干扰的,在减数分裂过程中,同源染色体上的______基因彼此分离的同时,非同源染色体上的______基因自由组合.
正确答案
解:(1)根据题意和图示分析可知:由于纯种黄色圆粒豌豆和纯种绿色皱粒豌豆作亲本进行杂交,F1全为黄色圆粒,说明孟德尔研究的这两对相对性状中,显性性状分别为黄色和圆粒.F2中,圆粒:皱粒=3:1,黄色:绿色=3:1.F2中表现型不同于亲本的类型为黄色皱粒豌豆和纯种绿色圆粒豌豆,所占的比例为=
.
(2)孟德尔在解释自由组合现象时,认为两对相对性状分别由一对遗传因子控制;F1在形成配子时,每对遗传因子分离,不同对的遗传因子可以自由组合;受精时,雌雄配子的结合是随机的,因而F2的表现型及比例为:黄色圆粒:黄色皱粒:绿色圆粒:绿色皱粒=9:3:3:1.
(3)F1YyRr能产生YR、Yr、yR、yr四种配子,测交后代的基因型有YyRr、Yyrr、yyRr、yyrr,后代表现型为黄色圆粒、黄色皱粒、绿色圆粒和绿色皱粒.
(4)基因自由组合定律的实质是:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或自由组合是互不干扰的;在减数分裂过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合.
故答案为:
(1)圆粒 3:1
(2)①②③
(3)①Yr ②YyRr ③绿色圆粒
(4)等位 非等位
解析
解:(1)根据题意和图示分析可知:由于纯种黄色圆粒豌豆和纯种绿色皱粒豌豆作亲本进行杂交,F1全为黄色圆粒,说明孟德尔研究的这两对相对性状中,显性性状分别为黄色和圆粒.F2中,圆粒:皱粒=3:1,黄色:绿色=3:1.F2中表现型不同于亲本的类型为黄色皱粒豌豆和纯种绿色圆粒豌豆,所占的比例为=
.
(2)孟德尔在解释自由组合现象时,认为两对相对性状分别由一对遗传因子控制;F1在形成配子时,每对遗传因子分离,不同对的遗传因子可以自由组合;受精时,雌雄配子的结合是随机的,因而F2的表现型及比例为:黄色圆粒:黄色皱粒:绿色圆粒:绿色皱粒=9:3:3:1.
(3)F1YyRr能产生YR、Yr、yR、yr四种配子,测交后代的基因型有YyRr、Yyrr、yyRr、yyrr,后代表现型为黄色圆粒、黄色皱粒、绿色圆粒和绿色皱粒.
(4)基因自由组合定律的实质是:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或自由组合是互不干扰的;在减数分裂过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合.
故答案为:
(1)圆粒 3:1
(2)①②③
(3)①Yr ②YyRr ③绿色圆粒
(4)等位 非等位
野生岩鸽羽毛的颜色多种多样,现用灰色条纹岩鸽与白色无纹岩鸽作亲本进行交配,其子代中灰色无纹:白色无纹=1:1;让F1中的灰色岩鸽彼此交配,F2表现型及比例为灰色无纹:白色无纹:灰色条纹:白色条纹=6:3:2:1.请分析回答下列问题:
(1)该岩鸽羽色的相对性状中属于显性性状的是______.
(2)该羽色的遗传______(遵循/不遵循)孟德尔的自由组合定律.
(3)若该岩鸽羽色的灰色与白色的控制基因用A、a表示,有纹与无纹的控制基因用B、b表示,则亲本基因型为______.
(4)若让F2中灰色条纹岩鸽彼此交配,其子代表现型及比例为______.
(5)F2中致死的个体所占的比例为______.
正确答案
解:(1)灰色条纹岩鸽与白色无纹岩鸽作亲本进行交配,其子代中灰色无纹:白色无纹=1:1,可知无纹对条纹显性,让F1中的灰色岩鸽彼此交配,F2出现白色个体,可见灰色对白色显性.
(2)由F1中的灰色岩鸽彼此交配,F2表现型及比例为灰色无纹:白色无纹:灰色条纹:白色条纹=6:3:2:1可知该羽色的遗传受2对等位基因的控制,遵循孟德尔的自由组合定律(其中灰色纯和致死).
(3灰色条纹岩鸽与白色无纹岩鸽作亲本进行交配,其子代中灰色无纹:白色无纹=1:1,可推知亲本中灰色条纹岩鸽与白色无纹岩鸽的基因型分别为Aabb、aaBB.
(4)由F1中的灰色岩鸽彼此交配,F2表现型及比例为灰色无纹:白色无纹:灰色条纹:白色条纹=6:3:2:1可知,致死的基因型有AA__,F2中灰色条纹岩鸽基因型为Aabb,彼此交配,其子代表现型及比例为灰色条纹(Aabb):白色条纹(aabb)=2:1.
(5)由第4小题分析可知:F2中致死的个体基因型为AABB、AABb、AAbb,所占的比例为+
+
=
.
故答案为:
(1)灰色、无纹
(2)遵循
(3)Aabb、aaBB
(4)灰色条纹:白色条纹=2:1
(5)
解析
解:(1)灰色条纹岩鸽与白色无纹岩鸽作亲本进行交配,其子代中灰色无纹:白色无纹=1:1,可知无纹对条纹显性,让F1中的灰色岩鸽彼此交配,F2出现白色个体,可见灰色对白色显性.
(2)由F1中的灰色岩鸽彼此交配,F2表现型及比例为灰色无纹:白色无纹:灰色条纹:白色条纹=6:3:2:1可知该羽色的遗传受2对等位基因的控制,遵循孟德尔的自由组合定律(其中灰色纯和致死).
(3灰色条纹岩鸽与白色无纹岩鸽作亲本进行交配,其子代中灰色无纹:白色无纹=1:1,可推知亲本中灰色条纹岩鸽与白色无纹岩鸽的基因型分别为Aabb、aaBB.
(4)由F1中的灰色岩鸽彼此交配,F2表现型及比例为灰色无纹:白色无纹:灰色条纹:白色条纹=6:3:2:1可知,致死的基因型有AA__,F2中灰色条纹岩鸽基因型为Aabb,彼此交配,其子代表现型及比例为灰色条纹(Aabb):白色条纹(aabb)=2:1.
(5)由第4小题分析可知:F2中致死的个体基因型为AABB、AABb、AAbb,所占的比例为+
+
=
.
故答案为:
(1)灰色、无纹
(2)遵循
(3)Aabb、aaBB
(4)灰色条纹:白色条纹=2:1
(5)
(2016•合肥一模)请根据不同鼠种毛色性状遗传研究的结果分析回答下列问题.
(1)甲种鼠的一个自然种群中,体色有三种:黄色、灰色、青色.受两对能独立遗传并具有完全显隐性关系的等位基因(A和a,B和b)控制,如图所示.纯合aa的个体由于缺乏酶1使黄色素在鼠体内积累过多而导致50%的胚胎死亡.
分析可知:黄色鼠的基因型有______种;两只青色鼠交配,后代只有黄色和青色,且比例为1:6,则这两只青色鼠亲本个体基因型可能是______.让多只基因型为AaBb的成鼠白由交配,则后代个体表现型比例为黄色:青色:灰色______.
(2)乙种鼠的一个自然种群中,体色有褐色和黑色两种,由一对等位基因控制.
①若要通过杂交实验探究褐色和黑色的显隐性关系,操作最简单的方法是:______
②已知褐色为显性,若要通过一次杂交实验探究控制体色的基因在X染色体或是常染色体上,应该选择的杂交组合是______.
正确答案
解:(1)由分析可知,黄色鼠的基因型是aaBB、aabb、aaBb三种;两只青色鼠交配,后代只有黄色和青色,说明后代不存在bb个体,因此亲本基因型是AaBB×AaBB或者是AaBB×AaBb;多只基因型为AaBb的成鼠自由交配,后代理论上的基因型及比例是A_B_(青色):A_bb(灰色):aaB_(黄色):aabb(黄色)=9:3:3:1,其中aaB_、aabb有50%死亡,因此黄色:青色:灰色=2:9:3.
(2)①如果褐色是显性性状,则褐色鼠杂合子自交后代会发生性状分离,如果黑色是显性性状,则黑色杂合数自交后代会发生性状分离,因此可以通过让褐色鼠和黑色鼠分开圈养,看谁的后代发生性状分离,判断显隐性关系.
②黑色是隐性性状,褐色是显性性状,基因用B(b)表示,如果基因位于常染色体上,则黑色雌性个体的基因型是bb,褐色雄鼠的基因型是BB或Bb,杂交后代雌雄个体都是褐色或者雌雄个体黑色与黑色之比是1:1;如果基因位于X染色体上,则黑色雌性的基因型是XbXb,褐色雄性的基因型是XBY,杂交后代的基因型是XBXb:XbY=1:1,前者是褐色雌性,后者是黑色雄性.
故答案为:
(1)3 都是AaBB或一只为AaBB、另一只为AaBb 2:9:3
(2)①让褐色鼠和黑色鼠分开圈养,看谁的后代发生性状分离
②黑色雌性×褐色雄性
解析
解:(1)由分析可知,黄色鼠的基因型是aaBB、aabb、aaBb三种;两只青色鼠交配,后代只有黄色和青色,说明后代不存在bb个体,因此亲本基因型是AaBB×AaBB或者是AaBB×AaBb;多只基因型为AaBb的成鼠自由交配,后代理论上的基因型及比例是A_B_(青色):A_bb(灰色):aaB_(黄色):aabb(黄色)=9:3:3:1,其中aaB_、aabb有50%死亡,因此黄色:青色:灰色=2:9:3.
(2)①如果褐色是显性性状,则褐色鼠杂合子自交后代会发生性状分离,如果黑色是显性性状,则黑色杂合数自交后代会发生性状分离,因此可以通过让褐色鼠和黑色鼠分开圈养,看谁的后代发生性状分离,判断显隐性关系.
②黑色是隐性性状,褐色是显性性状,基因用B(b)表示,如果基因位于常染色体上,则黑色雌性个体的基因型是bb,褐色雄鼠的基因型是BB或Bb,杂交后代雌雄个体都是褐色或者雌雄个体黑色与黑色之比是1:1;如果基因位于X染色体上,则黑色雌性的基因型是XbXb,褐色雄性的基因型是XBY,杂交后代的基因型是XBXb:XbY=1:1,前者是褐色雌性,后者是黑色雄性.
故答案为:
(1)3 都是AaBB或一只为AaBB、另一只为AaBb 2:9:3
(2)①让褐色鼠和黑色鼠分开圈养,看谁的后代发生性状分离
②黑色雌性×褐色雄性
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