• 孟德尔的豌豆杂交实验(二)
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题型:简答题
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简答题

基因型分别为ddEeFf和DdEeff的两种豌豆杂交,在3对等位基因各自独立遗传的条件下,回答下列问题:

(1)该杂交后代中表现型为D性状显性、E性状显性、F性状隐性的概率为______

(2)该杂交后代中基因型为ddeeff的个体所占的比例为______

(3)该杂交后代中,子代基因型不同于两亲本的个体数占全部子代的比例为______,子代表现型不同于两个亲本的个体占全部子代的比例为______

正确答案

解:(1)基因型分别为ddEeFf和DdEeff的两种豌豆杂交,该杂交后代中表现型为D_E_F_的概率为×=

(2)该杂交后代中基因型为ddeeff的个体所占的比例为×=

(3)该杂交后代中,子代基因型不同于两亲本的个体数占全部子代的比例为1-×=,子代表现型不同于两个亲本的个体占全部子代的比例为1-×-×=

故答案为:

(1) 

(2) 

(3)   

解析

解:(1)基因型分别为ddEeFf和DdEeff的两种豌豆杂交,该杂交后代中表现型为D_E_F_的概率为×=

(2)该杂交后代中基因型为ddeeff的个体所占的比例为×=

(3)该杂交后代中,子代基因型不同于两亲本的个体数占全部子代的比例为1-×=,子代表现型不同于两个亲本的个体占全部子代的比例为1-×-×=

故答案为:

(1) 

(2) 

(3)   

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简答题

某种雌雄同株植物的花色由两对等位基因(A与a、B与b)控制,叶片宽度由等位基因(D与d)控制,三对基因分别位于不同对的同源染色体上.已知花色有三种表现型:紫花(A_B_)、粉花(A_bb)和白花(aaB_或aabb).如表所示为某校的同学们所做的杂交实验的结果,请分析回答下列问题.

(1)根据上表中杂交组合______,可判断叶片宽度这一性状中______是隐性性状.

(2)写出甲、乙两个杂交组合中亲本紫花宽叶植株的基因型.甲:______;乙:______

(3)若只考虑花色的遗传,乙组产生的F1中全部紫花植株自交,其子代植株的基因型共有______种,其中粉花植株所占的比例为______

正确答案

解:(1)乙组杂交组合中,两个亲本均为宽叶,但它们的后代中出现了窄叶,即发生性状分离,说明窄叶为隐性性状.

(2)由以上分子可知,甲组合的亲本中,紫花宽叶植株的基因型为AaBbDd;乙组合的亲本中,紫花宽叶植株的基因型为AABbDd.

(3)乙组产生的F1中,紫花植株的基因型及比例为AaBB、AaBb,其中AaBb自交可以产生9种基因型,包括了所有基因型;AaBB自交不会产生粉色植株,只有AaBb自交后代会出现粉色植株,因此F1中全部紫花植株自交,后代中粉花植株(A-bb)所占的比例为×=

故答案为:

(1)乙 窄叶 

(2)AaBbDd AABbDd 

(3)9 

解析

解:(1)乙组杂交组合中,两个亲本均为宽叶,但它们的后代中出现了窄叶,即发生性状分离,说明窄叶为隐性性状.

(2)由以上分子可知,甲组合的亲本中,紫花宽叶植株的基因型为AaBbDd;乙组合的亲本中,紫花宽叶植株的基因型为AABbDd.

(3)乙组产生的F1中,紫花植株的基因型及比例为AaBB、AaBb,其中AaBb自交可以产生9种基因型,包括了所有基因型;AaBB自交不会产生粉色植株,只有AaBb自交后代会出现粉色植株,因此F1中全部紫花植株自交,后代中粉花植株(A-bb)所占的比例为×=

故答案为:

(1)乙 窄叶 

(2)AaBbDd AABbDd 

(3)9 

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简答题

牵牛花的花色由遗传因子R和r控制,叶的形态由遗传因子H和h控制.下表是3组不同亲本的杂交及结果,请分析回答:

(1)根据第______组合可判断阔叶对窄叶最可能为显性;第______组合可判断花色遗传中的____________为显性.

(2)三个杂交组合中亲本的遗传因子组成分别是①______;②______;③______

(3)杂交组合③产生的子代红色阔叶植株自交,产生的后代中白花窄叶的比例是______

(4)杂交组合①产生的子代中隐性纯合子的概率是______

正确答案

解:(1)根据组合①:白色阔叶×红色窄叶的后代有红色和白色,所以无法判断其显隐关系,但后代只有阔叶,说明阔叶对窄叶为显性;根据组合②:红色窄叶×红色窄叶,亲本和子代都窄叶,无法判断阔叶与窄叶的显隐关系,但后代有红色和白色,说明出现性状分离,可判断红色对白色为显性;根据组合③:白色阔叶×红色窄叶的后代只有红色阔叶,可判断红色对白色为显性、阔叶对窄叶为显性.

(2)由于组合①白色阔叶×红色窄叶的后代红色阔叶:白色阔叶=1:1,所以亲本的基因型为rrHH×Rrhh;由于组合②红色窄叶×红色窄叶的后代红色窄叶:白色窄叶=3:1,所以亲本的基因型为Rrhh×Rrhh;由于组合③白色阔叶×红色窄叶的后代只有红色阔叶,所以亲本的基因型为rrHH×RRhh.

(3)杂交组合③亲本的基因型为rrHH×RRhh,产生的子代红色阔叶植株为RrHh,其自交产生的后代中白花窄叶rrhh的比例是×=

(4)杂交组合①亲本的基因型为rrHH×Rrhh,其产生的子代中不可能出现隐性纯合子rrhh.

故答案是:

(1)①或③②或③红色      白色

(2)rrHH×Rrhh     Rrhh×Rrhh      rrHH×RRhh

(3)   (4)0

解析

解:(1)根据组合①:白色阔叶×红色窄叶的后代有红色和白色,所以无法判断其显隐关系,但后代只有阔叶,说明阔叶对窄叶为显性;根据组合②:红色窄叶×红色窄叶,亲本和子代都窄叶,无法判断阔叶与窄叶的显隐关系,但后代有红色和白色,说明出现性状分离,可判断红色对白色为显性;根据组合③:白色阔叶×红色窄叶的后代只有红色阔叶,可判断红色对白色为显性、阔叶对窄叶为显性.

(2)由于组合①白色阔叶×红色窄叶的后代红色阔叶:白色阔叶=1:1,所以亲本的基因型为rrHH×Rrhh;由于组合②红色窄叶×红色窄叶的后代红色窄叶:白色窄叶=3:1,所以亲本的基因型为Rrhh×Rrhh;由于组合③白色阔叶×红色窄叶的后代只有红色阔叶,所以亲本的基因型为rrHH×RRhh.

(3)杂交组合③亲本的基因型为rrHH×RRhh,产生的子代红色阔叶植株为RrHh,其自交产生的后代中白花窄叶rrhh的比例是×=

(4)杂交组合①亲本的基因型为rrHH×Rrhh,其产生的子代中不可能出现隐性纯合子rrhh.

故答案是:

(1)①或③②或③红色      白色

(2)rrHH×Rrhh     Rrhh×Rrhh      rrHH×RRhh

(3)   (4)0

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简答题

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)表格所示亲本的外貌特征中有______对相对性状.F2中黑羽、灰羽:白羽约为______,因此鸭的羽色遗传符合______定律.

(2)研究人员假设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).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代中,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)表格所示亲本的外貌特征中有1对相对性状,即喙色的黑色和橙黄色.杂交实验结果:F2中非白羽(黑羽、灰羽):白羽=333:259≈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)1  9:7    基因的自由组合   

(2)BBrr     bbRR         

(3)①黑羽:灰羽:白羽=1:1:2    ②灰羽:白羽=1:1

解析

解:(1)表格所示亲本的外貌特征中有1对相对性状,即喙色的黑色和橙黄色.杂交实验结果:F2中非白羽(黑羽、灰羽):白羽=333:259≈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)1  9:7    基因的自由组合   

(2)BBrr     bbRR         

(3)①黑羽:灰羽:白羽=1:1:2    ②灰羽:白羽=1:1

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简答题

(2015秋•巢湖市月考)某二倍体动物的毛色有黑色、褐色、红色和黄色四种,由两对独立遗传的等位基因A、a和B、b控制,如图所示.已知A对a完全显性,B对b为完全显性,两对基因之间没有相互影响.回答下列问题:

(1)现有一只黑色雄性个体,欲检测其基因型,可选择______个体与之交配,然后统计子代的表现型及比例.请预测实验结果和结论.如子代的毛色均为黑色,则该黑色雄性个体的基因型为______

(2)若一只基因型为AaBb的个体产生的一个初级精母细胞内,一条染色体上含有A基因和a基因,导致该现象形成的原因可能是减数第一次分裂前期发生了______现象.

正确答案

解:(1)测交可以检测待测个体的基因型,隐性纯合子aabb个体的毛色为黄色.黑色个体的基因型有:AABB、AABb、AaBB、AaBb四种,测交结果如下:

AABB×aabb→子代都为黑色,则该黑色雄性个体的基因型为AABB;

AABb×aabb→子代中黑色:红色=1:1,则该黑色雄性个体的基因型为AABb;

AaBB×aabb→子代中黑色:褐色=1:1,则该黑色雄性个体的基因型为AaBB;

AaBb×aabb→子代中黑色:褐色:红色:黄色=1:1:1:1,则该黑色雄性个体的基因型为AaBb.

(2)初级精母细胞内每条染色体上含有两条姐妹染色单体,正常情况下,两染色单体上基因完全相同,如基因不同说明发生了交叉互换或基因突变,而交叉互换发生在减数第一次分裂前期,基因突变最可能发生于减数第一次分裂间期.

故答案为:

(1)多只黄色雌性     AABB

(2)交叉互换

解析

解:(1)测交可以检测待测个体的基因型,隐性纯合子aabb个体的毛色为黄色.黑色个体的基因型有:AABB、AABb、AaBB、AaBb四种,测交结果如下:

AABB×aabb→子代都为黑色,则该黑色雄性个体的基因型为AABB;

AABb×aabb→子代中黑色:红色=1:1,则该黑色雄性个体的基因型为AABb;

AaBB×aabb→子代中黑色:褐色=1:1,则该黑色雄性个体的基因型为AaBB;

AaBb×aabb→子代中黑色:褐色:红色:黄色=1:1:1:1,则该黑色雄性个体的基因型为AaBb.

(2)初级精母细胞内每条染色体上含有两条姐妹染色单体,正常情况下,两染色单体上基因完全相同,如基因不同说明发生了交叉互换或基因突变,而交叉互换发生在减数第一次分裂前期,基因突变最可能发生于减数第一次分裂间期.

故答案为:

(1)多只黄色雌性     AABB

(2)交叉互换

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简答题

某小麦颖色有黄、白两种类型.由两对等位基因控制(分别用E、e,F、f表示).研究人员利用甲、乙两个纯合的白颖品系,分别与一纯合的黄颖品系丙进行杂交实验,结果如表.请据此回答下列问题.

(1)经推测,亲本的基因型为:乙______,丙______

(2)杂交实验组合1的F2中,能稳定遗传的白颖的基因型有______种;杂交实验组合2的F2的黄颖个体中,杂合子所占的比例是______

(3)针对表中的实验结果,科学家的解释是:“该小麦只有同时具有E、F基因时才表现出黄颖.”请从甲乙丙品系中选择材料,补充完善“实验组合3”来验证这一假设:

a.让____________作为亲本杂交得F1

b.F1______测交,统计子代的表现型及比例,

若为黄颖:白颖=______,则说明该植物同时具有E和F基因时才表现为黄颖.

正确答案

解:(1)实验组合1中由黄颖:白颖=9:7可知,实验1的F1黄颖的基因型为EeFf,F2黄颖基因型为E_F_,白颖基因型为E_ff、eeF_、eeff.所以纯合黄颖丙的基因型为EEFF,纯合白颖甲为eeff;实验2中F2为3:1,故纯合白颖乙为eeFF或EEff.

(2)已知实验1的F1黄颖的基因型为EeFf,F2白颖基因型为E_ff、eeF_、eeff,所以能稳定遗传的白颖的基因型有3种.假设杂交试验2亲本是EEff与EEFF

,则F1是EeFF,F2的黄颖个体中,杂合子(EeFF)所占的比例是

(3)由于实验组1采用自交法,所以验证时可采用测交法.即让纯合黄颖品系(丙品系)与隐性纯合白颖品系(甲品系)作为亲本杂交得F1,F1与隐性纯合白颖品系(甲品系)测交,最后统计子代表现型比值为3:1.

故答案是:

故答案为:

(1)eeFF或EEff   EEFF

(2)3   

(3)丙品系(纯合黄颖品系)   甲品系(隐性纯合白颖品系)   甲品系(隐性纯合白颖品系)     3:1

解析

解:(1)实验组合1中由黄颖:白颖=9:7可知,实验1的F1黄颖的基因型为EeFf,F2黄颖基因型为E_F_,白颖基因型为E_ff、eeF_、eeff.所以纯合黄颖丙的基因型为EEFF,纯合白颖甲为eeff;实验2中F2为3:1,故纯合白颖乙为eeFF或EEff.

(2)已知实验1的F1黄颖的基因型为EeFf,F2白颖基因型为E_ff、eeF_、eeff,所以能稳定遗传的白颖的基因型有3种.假设杂交试验2亲本是EEff与EEFF

,则F1是EeFF,F2的黄颖个体中,杂合子(EeFF)所占的比例是

(3)由于实验组1采用自交法,所以验证时可采用测交法.即让纯合黄颖品系(丙品系)与隐性纯合白颖品系(甲品系)作为亲本杂交得F1,F1与隐性纯合白颖品系(甲品系)测交,最后统计子代表现型比值为3:1.

故答案是:

故答案为:

(1)eeFF或EEff   EEFF

(2)3   

(3)丙品系(纯合黄颖品系)   甲品系(隐性纯合白颖品系)   甲品系(隐性纯合白颖品系)     3:1

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简答题

番茄果实的红色对黄色为显性,两室对多室为显性,植株高对矮为显性.三对相对性状分别受三对非同源染色体上的非等位基因控制.育种者用纯合红色两室矮茎番茄与纯合黄色多室高茎番茄杂交.请问:

(1)将上述三对性状联系在一起分析,它们的遗传所遵循的是______规律.

(2)F2代中的表现型共有______种.

(3)在F2代中,表现型比例为3:1的相对性状有______

正确答案

解:(1)三对相对性状分别受三对非同源染色体上的非等位基因控制,所以三对性状联系在一起分析时,它们的遗传遵循基因自由组合定律.

(2)纯合红色两室矮茎番茄(AABBcc)与纯合黄色多室高茎番茄(aabbCC)杂交,F1代的基因型为AaBbCc,F1代自交所得F2代的表现型共有2×2×2=8种.

(3)三对基因在遗传时,彼此独立互不干扰,因此每一对基因的遗传都遵循基因分离定律,所以在F2代中,表现型比例为3:1的相对性状有红果对黄果,两室对多室,高茎对矮茎.

故答案为:

(1)独立分配(或自由组合)

(2)8

(3)红果对黄果,两室对多室,高茎对矮茎.

解析

解:(1)三对相对性状分别受三对非同源染色体上的非等位基因控制,所以三对性状联系在一起分析时,它们的遗传遵循基因自由组合定律.

(2)纯合红色两室矮茎番茄(AABBcc)与纯合黄色多室高茎番茄(aabbCC)杂交,F1代的基因型为AaBbCc,F1代自交所得F2代的表现型共有2×2×2=8种.

(3)三对基因在遗传时,彼此独立互不干扰,因此每一对基因的遗传都遵循基因分离定律,所以在F2代中,表现型比例为3:1的相对性状有红果对黄果,两室对多室,高茎对矮茎.

故答案为:

(1)独立分配(或自由组合)

(2)8

(3)红果对黄果,两室对多室,高茎对矮茎.

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简答题

下表A、B分别表示某雌雄异株植物M的花色遗传及花瓣中色素合成的控制过程.植物M的花色(白色、蓝色和紫色)由常染色体上两对独立遗传的等位基因(D和d,T和t)控制.请回答下列问题:

(1)图A中甲、乙两植株的基因型分别为____________.若让图A中的F2蓝花植株自由交配,其后代表现型及比例为______

(2)与F1相比,F2中d基因频率______(填“增大”或“减小”或“不变”).不考虑其它因素的影响,仅通过图A中的杂交和自交,若白花植株更易被天敌捕食,此因素______(填“会”或“不会”)导致种群t基因频率下降.

(3)在F2植株传粉前,将所有紫花雌株与蓝花雄株移栽到同一地块(每一雌株可接受任何雄株的花粉),单株收获种子,每株所有的种子(假定数目相等且足够多)单独种植在一起可获得一个株系.则在所有株系中,理论上有______的株系只有紫花植株;有______的株系三种花色的植株都有,且紫花:蓝花:白花的比例为______

正确答案

解:(1)亲本蓝花×白花的后代均是紫花,且F2中紫花:蓝花:白花=9:3:4,说明F1紫花的基因型为AaBb,所以亲本蓝花与白花的基因型分别为AAbb和aaBB.图A中的F2蓝花植株的基因型及概率为DDtt、Ddtt,其中D的基因频率为,d的基因频率为,根据遗传平衡定律,子代DDtt的概率为,Ddtt的概率为,ddtt的概率为×,因此后代表现型及比例为蓝色():白色()=8:1.

(2)由于F2中没有个体被淘汰,所以与F1相比,F2中a基因频率不变.没捕食前F2中b基因的频率为,在F2白花植株中BB:Bb:bb=1:2:1,在F2紫花和蓝花植株中BB:Bb:bb=3:6:3=1:2:1,由于白花植株中BB、Bb、bb被捕食的概率是相等的,被捕食后种群中b基因的频率仍为,因此,不会影响b基因的频率.

(3)图AF2中紫花植株有DDTT、DdTT、DDTt和DdTt,蓝花植株有DDtt、Ddtt.每一雌株可接受任何雄株的花粉,则后代中只有DDTT植株系只开紫花,DdTT和DDTt植株系上不会出现白花,因此有DdTt的株系三种花色的植株都有,且紫花(+):蓝花(+):白花(++)=5:5:2.

故答案为:

(1)DDtt、ddTT     蓝花:白花=8:1

(2)不变   不会   

(3)           5:5:2

解析

解:(1)亲本蓝花×白花的后代均是紫花,且F2中紫花:蓝花:白花=9:3:4,说明F1紫花的基因型为AaBb,所以亲本蓝花与白花的基因型分别为AAbb和aaBB.图A中的F2蓝花植株的基因型及概率为DDtt、Ddtt,其中D的基因频率为,d的基因频率为,根据遗传平衡定律,子代DDtt的概率为,Ddtt的概率为,ddtt的概率为×,因此后代表现型及比例为蓝色():白色()=8:1.

(2)由于F2中没有个体被淘汰,所以与F1相比,F2中a基因频率不变.没捕食前F2中b基因的频率为,在F2白花植株中BB:Bb:bb=1:2:1,在F2紫花和蓝花植株中BB:Bb:bb=3:6:3=1:2:1,由于白花植株中BB、Bb、bb被捕食的概率是相等的,被捕食后种群中b基因的频率仍为,因此,不会影响b基因的频率.

(3)图AF2中紫花植株有DDTT、DdTT、DDTt和DdTt,蓝花植株有DDtt、Ddtt.每一雌株可接受任何雄株的花粉,则后代中只有DDTT植株系只开紫花,DdTT和DDTt植株系上不会出现白花,因此有DdTt的株系三种花色的植株都有,且紫花(+):蓝花(+):白花(++)=5:5:2.

故答案为:

(1)DDtt、ddTT     蓝花:白花=8:1

(2)不变   不会   

(3)           5:5:2

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简答题

(2015秋•滕州市期中)豌豆子叶的黄色(Y)对绿色(y)为显性,圆粒种子(R)对皱粒种子(r)为显性.某人用黄色圆

粒和绿色圆粒的豌豆进行杂交,发现后代出现4种类型,对性状的统计结果如图,据图回答问题.

(1)亲本的基因组成是______

(2)在F1中,表现型不同于亲本的是______,它们之间的数量比为______,F1中纯合子的比例是______

(3)F1中黄色圆粒豌豆的基因组成是______.如果用F1中的一株黄色圆粒豌豆与绿色皱粒豌豆杂交.得到的F2的性状类型有______种,数量比为______

正确答案

解:(1)根据杂交后代的比例,可以判断亲本的基因型为YyRr和yyRr.

(2)在杂交后代F1中,基因型有6种,表现型有4种,分别是黄色圆粒(1YyRR、2YyRr)、黄色皱粒(1Yyrr)、绿色圆粒(1yyRR、2yyRr)和绿色皱粒(1yyrr),数量比为3:1:3:1.非亲本类型占的比例是黄色皱粒和绿色皱粒,它们之间的数量比为1:1.F1中纯合子有yyRR和yyrr,占总数的=

(3)F1中黄色圆粒豌豆的基因组成是YyRR 或 YyRr.F1中的一株黄色圆粒豌豆基因型为YyRR或YyRr,当黄色圆粒豌豆(YyRR)与绿色皱粒豌豆(yyrr)杂交,得到的F2的性状类型有2种,黄色圆粒(YyRr):绿色圆粒(yyRr)=1:1;当黄色圆粒豌豆(YyRr)与绿色皱粒豌豆(yyrr)杂交,得到的F2的性状类型有4种,黄色圆粒(YyRr):绿色圆粒(yyRr):黄色皱粒(Yyrr):绿色皱粒(yyrr)=1:1:1:1.

故答案为:

(1)YyRr、yyRr

(2)黄色皱粒、绿色皱粒   1:1   

(3)YyRR 或 YyRr     2或4    黄色圆粒:绿色圆粒=1:1 或 黄色圆粒:绿色圆粒:黄色皱粒:绿色皱粒=1:1:1:1

解析

解:(1)根据杂交后代的比例,可以判断亲本的基因型为YyRr和yyRr.

(2)在杂交后代F1中,基因型有6种,表现型有4种,分别是黄色圆粒(1YyRR、2YyRr)、黄色皱粒(1Yyrr)、绿色圆粒(1yyRR、2yyRr)和绿色皱粒(1yyrr),数量比为3:1:3:1.非亲本类型占的比例是黄色皱粒和绿色皱粒,它们之间的数量比为1:1.F1中纯合子有yyRR和yyrr,占总数的=

(3)F1中黄色圆粒豌豆的基因组成是YyRR 或 YyRr.F1中的一株黄色圆粒豌豆基因型为YyRR或YyRr,当黄色圆粒豌豆(YyRR)与绿色皱粒豌豆(yyrr)杂交,得到的F2的性状类型有2种,黄色圆粒(YyRr):绿色圆粒(yyRr)=1:1;当黄色圆粒豌豆(YyRr)与绿色皱粒豌豆(yyrr)杂交,得到的F2的性状类型有4种,黄色圆粒(YyRr):绿色圆粒(yyRr):黄色皱粒(Yyrr):绿色皱粒(yyrr)=1:1:1:1.

故答案为:

(1)YyRr、yyRr

(2)黄色皱粒、绿色皱粒   1:1   

(3)YyRR 或 YyRr     2或4    黄色圆粒:绿色圆粒=1:1 或 黄色圆粒:绿色圆粒:黄色皱粒:绿色皱粒=1:1:1:1

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题型:简答题
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简答题

Ⅰ.在一批纯合野生正常翅(h)果蝇中,出现少数毛翅突变体(H),在培养过程中可能因某种原因恢复为正常翅,这些个体称为回复体.若是由于基因H又突变为h,称为真回复体;若是由于体内另一对基因RR突变为rr,从而抑制H基因的表达,称为假回复体,(R、r基因本身并没有控制具体性状,只有rr基因纯合时才会抑制H基因的表达).请分析回答:

(1)遗传学上,可遗传变异有基因突变、______;除HHRR外,毛翅果蝇的基因型还可能为______(至少写出两种).

(2)现有一批果蝇为纯合假回复体,请利用这批果蝇及纯合野生正常翅果蝇设计杂交实验,判断这两对基因是位于同一对染色体上还是位于不同对的染色体上.

实验步骤:

①让这些果蝇与纯合野生正常翅果蝇进行杂交获得F1

②让F1果蝇的雌雄个体自由交配;观察F2果蝇的性状表现,并统计其性状分离比.预测实验结果并得出相应结论:若______,则这两对基因位于不同对的染色体上,遵循______定律.

Ⅱ.玉米是雌雄同株异花传粉的植物,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;有茸毛(D)对无茸毛(d)为显性,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)将有茸毛玉米同株异花授粉,子代植株表现型及比例为______

(2)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F1只出现两种表现型,则:亲本的基因型是______; F1成熟的群体中,D的基因频率是______;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.

正确答案

解:Ⅰ.(1)变异包括可遗传变异和不可遗传变异,前者是由于遗传物质改变引起的,后者是环境因素引起的.可遗传变异有基因突变、基因重组、染色体变异.根据题意分析可知,rr抑制基因H的表达,因此只有在同时具备基因R和基因H时,果蝇才表现毛翅,其余情况下为正常翅.果蝇的9种基因型中表现为正常翅的有hhRr、hhrr、hhRR、HHrr、Hhrr,表现为毛翅的有HHRR、HHRr、HhRR、HhRr.

(2)属于纯合假回复体的果蝇的基因型应为HHrr,纯合野生正常翅果蝇基因型应为hhRR,两者进行杂交得到基因型为HhRr的F1,让F1果蝇雌雄个体自由交配获得F2 ,若F2果蝇中毛翅与正常翅分别为1HHRR、2HhRR、2HHRr、4HhRr和1HHrr、2Hhrr、2hhRr、2hhRR、1hhrr,比例为9:7,则这两对基因位于不同对的染色体上;若F2果蝇中毛翅与正常翅的比例不为9:7,则这两对基因位于同一对染色体上. 

Ⅱ.(1)根据题意,宽叶的基因型为AA、Aa,窄叶的基因型是aa,有茸毛的基因型是Dd(DD幼苗期死亡),无茸毛基因型为dd,子代植株表现型及比例为有茸毛:无茸毛=2:1.

(2)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.由亲本可知F1个体基因型为AaDd、Aadd,所以D的基因频率是=.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.

故答案为:

Ⅰ.(1)基因重组、染色体变异             HhRR、HhRr、HHRr

(2)F2果蝇中毛翅与正常翅的比为9:7       基因的自由组合

Ⅱ.(1)有茸毛:无茸毛=2:1      

(2)AADd和aaDd                4

解析

解:Ⅰ.(1)变异包括可遗传变异和不可遗传变异,前者是由于遗传物质改变引起的,后者是环境因素引起的.可遗传变异有基因突变、基因重组、染色体变异.根据题意分析可知,rr抑制基因H的表达,因此只有在同时具备基因R和基因H时,果蝇才表现毛翅,其余情况下为正常翅.果蝇的9种基因型中表现为正常翅的有hhRr、hhrr、hhRR、HHrr、Hhrr,表现为毛翅的有HHRR、HHRr、HhRR、HhRr.

(2)属于纯合假回复体的果蝇的基因型应为HHrr,纯合野生正常翅果蝇基因型应为hhRR,两者进行杂交得到基因型为HhRr的F1,让F1果蝇雌雄个体自由交配获得F2 ,若F2果蝇中毛翅与正常翅分别为1HHRR、2HhRR、2HHRr、4HhRr和1HHrr、2Hhrr、2hhRr、2hhRR、1hhrr,比例为9:7,则这两对基因位于不同对的染色体上;若F2果蝇中毛翅与正常翅的比例不为9:7,则这两对基因位于同一对染色体上. 

Ⅱ.(1)根据题意,宽叶的基因型为AA、Aa,窄叶的基因型是aa,有茸毛的基因型是Dd(DD幼苗期死亡),无茸毛基因型为dd,子代植株表现型及比例为有茸毛:无茸毛=2:1.

(2)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.由亲本可知F1个体基因型为AaDd、Aadd,所以D的基因频率是=.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.

故答案为:

Ⅰ.(1)基因重组、染色体变异             HhRR、HhRr、HHRr

(2)F2果蝇中毛翅与正常翅的比为9:7       基因的自由组合

Ⅱ.(1)有茸毛:无茸毛=2:1      

(2)AADd和aaDd                4

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