• 孟德尔的豌豆杂交实验(二)
  • 共13438题
  • 孟德尔的豌豆杂交实验(二)
  • 共13438题

热门试卷

X 查看更多试卷
1
题型:简答题
|
简答题

某植物果实的形状有圆形和长圆形两种表现型.一项目小组选用两株长圆形果实植株进行杂交,子一代全表现为圆形.在不考虑不完全显性和致死现象的前提下,该项目小组提出了:

甲:该性状受一对基因(A、a)控制,圆形是隐性性状.

乙:该性状受两对位于非同源染色体上的基因(A、a;B、b)控制.

丙:子代的出现是由于发生了基因突变.

请回答下列问题:

(1)以上的甲、乙、丙属______(填“问题”、“假设”、“结果”或“结论”).其中不合理的是______

(2)若乙成立,则两亲本的基因型分别是______,为验证这一点,可将以上植株中的______,若子二代的表现型为______,且______,则乙成立.

(3)依据以上的甲、乙、丙,你可再提出:丁:该性状受两对______的基因控制.若丁成立,用(2)中的方法进行验证,其结果与(2)中的______相同,但______不同.

正确答案

解:(1)不考虑不完全显性和致死现象的前提下,该项目小组提出了甲乙丙三种假设.其中甲认为该性状受一对基因(A、a)控制,圆形是隐性性状,则根据题意后代不可能全部是圆形的,所以甲的假设是错误的;丙认为子代的出现是由于发生了基因突变,但是子代也不可能全部是圆形的,所以丙也是错误的.

(2)若乙成立,根据题意分析已知两亲本的基因型分别是AAbb和aaBB,子一代圆形是双显性个体AaBb,其自交后代基因型为A_B_(9圆形)、A_bb(3长圆形)、aaB_(3长圆形)、aabb(1圆形或长圆形),即子二代长圆形和圆形比例为3:5或7:9.

(3)该性状受两对位于一对同源染色体上 的基因控制,则子一代圆形是双显性个体AaBb自交,后代AAbb:aaBB:AaBb=1:1:2.

故答案为:

(1)假设   甲和丙

(2)AAbb和aaBB  子一代自交   长圆形和圆形  比例为3:5或7:9

(3)位于一对同源染色体上   表现型   分离比

解析

解:(1)不考虑不完全显性和致死现象的前提下,该项目小组提出了甲乙丙三种假设.其中甲认为该性状受一对基因(A、a)控制,圆形是隐性性状,则根据题意后代不可能全部是圆形的,所以甲的假设是错误的;丙认为子代的出现是由于发生了基因突变,但是子代也不可能全部是圆形的,所以丙也是错误的.

(2)若乙成立,根据题意分析已知两亲本的基因型分别是AAbb和aaBB,子一代圆形是双显性个体AaBb,其自交后代基因型为A_B_(9圆形)、A_bb(3长圆形)、aaB_(3长圆形)、aabb(1圆形或长圆形),即子二代长圆形和圆形比例为3:5或7:9.

(3)该性状受两对位于一对同源染色体上 的基因控制,则子一代圆形是双显性个体AaBb自交,后代AAbb:aaBB:AaBb=1:1:2.

故答案为:

(1)假设   甲和丙

(2)AAbb和aaBB  子一代自交   长圆形和圆形  比例为3:5或7:9

(3)位于一对同源染色体上   表现型   分离比

1
题型:简答题
|
简答题

已知水稻高秆(D)对矮秆(d)是显性,抗病(R)对易感病(r)是显性,控制上述两对性状的基因分别位于两对同源染色体上.图A表示用纯合的水稻品种甲(DDRR)和乙(ddrr),获取矮秆抗病个体的过程.请分析回答:

(1)图A所示获取矮秆抗病个体过程中,育种名称为______,基因D和基因d在遗传中遵循______定律.

(2)图A的F2中矮秆抗病个体所占比例是______,在矮秆抗病个体中能稳定遗传的个体所占比例为______

(3)若将图A中F1与另一水稻品种丙杂交,后代表现型及比例如图B所示,由此判断丙的基因型是______

正确答案

解:(1)图A所示获取矮秆抗病个体过程中,育种名称为杂交育种;基因D和基因d是一对等位基因,所以在遗传中遵循基因的分离定律.

(2)图A中纯合的水稻品种甲(DDRR)和乙(ddrr)杂交,F1的基因型为DdRr;F1自交后代F2中矮秆抗病个体(1ddRR、2ddRr)所占比例是,其中能稳定遗传的个体所占比例为

(3)根据题图B,先分析植株的高度,高杆:矮杆=3:1,符合一对相对性状的遗传实验杂合子自交的比例,亲本的杂交组合是Dd×Dd;再分析抗病情况,抗病:感病=1:1,符合测交比例,亲本的杂交组合是Rr×rr.又F1的基因型是DdRr,所以丙的基因型是Ddrr.

故答案为:

(1)杂交育种    基因的分离

(2)  

(3)Ddrr

解析

解:(1)图A所示获取矮秆抗病个体过程中,育种名称为杂交育种;基因D和基因d是一对等位基因,所以在遗传中遵循基因的分离定律.

(2)图A中纯合的水稻品种甲(DDRR)和乙(ddrr)杂交,F1的基因型为DdRr;F1自交后代F2中矮秆抗病个体(1ddRR、2ddRr)所占比例是,其中能稳定遗传的个体所占比例为

(3)根据题图B,先分析植株的高度,高杆:矮杆=3:1,符合一对相对性状的遗传实验杂合子自交的比例,亲本的杂交组合是Dd×Dd;再分析抗病情况,抗病:感病=1:1,符合测交比例,亲本的杂交组合是Rr×rr.又F1的基因型是DdRr,所以丙的基因型是Ddrr.

故答案为:

(1)杂交育种    基因的分离

(2)  

(3)Ddrr

1
题型:简答题
|
简答题

已知狗皮毛的颜色受两对常染色体上的等位基因(A-aB-b)控制,表现型有三种,分别为沙色(aaB_或A_bb)、红色(A_B_)、白色(aabb).经观察绘得系谱图如下,其中1号、2号为纯合子.请据图分析回答:

(1)1号和2号的基因型分别是______

(2)6号和7号后代出现三种表现型,产生该现象的根本原因是______;在理论上6号和7号的后代中出现三种表现型的比例为______

(3)狗有一种遗传病,称作Pelger异常.有这种病的狗基本正常,但是其部分白细胞的核异常(核不分叶).

实验一:将Pelger异常的雄狗与健康的纯系雌狗杂交能产生后代,下一代的情况是:正常雌狗63只,正常雄狗60只,Pelger异常雌狗61只,Pelger异常雄狗58只.

实验二:将都属Pelger异常的雄狗与雌狗杂交,下一代的情况有所不同:正常雌狗57只,Pelgel异常雌狗119只,正常雄狗61只,Pelger异常雄狗113只.

①根据上述两组实验结果,推测Pelger异常狗的基因型(用D或d表示)______

②利用遗传图解和必要的文字说明,分析实验二的结果.

正确答案

解:(1)从图中的图例可以看出,红色的基因型是A_B_,沙色的基因型是aaB_或A_bb,白色的基因型是aabb.因1号、2号生有红色的后代6号,又因1号、2号均为纯合子,所以它们的基因型是aaBB和AAbb或AAbb、aaBB.

(2)6号和7号后代出现三种表现型,产生该现象的根本原因是在减数分裂过程中,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. 由于13号的基因型为aabb,可推断亲本6号和7号基因型皆为AaBb,所以6号和7号产生后代的基因型及比例为:A_B_:A_bb:aaB_:aabb=9:3:3:1,根据题目所给条件,表现型比例为红色:沙色:白色=9:6:1.

(3)根据题意分析可知:异常狗与健康的纯系雌狗杂交能产生后代,比例为1:1;异常的雄狗与雌狗杂交,产生后代,比例为2:1,(基因型为DD的狗极度病变,在胚胎期死亡)所以推测Pelger异常狗的基因型Dd. 遗传图解如下:

答案:(1)aaBB、AAbb或AAbb、aaBB

(2)红色:沙色:白色=9:6:1

(3)①Dd    

解析

解:(1)从图中的图例可以看出,红色的基因型是A_B_,沙色的基因型是aaB_或A_bb,白色的基因型是aabb.因1号、2号生有红色的后代6号,又因1号、2号均为纯合子,所以它们的基因型是aaBB和AAbb或AAbb、aaBB.

(2)6号和7号后代出现三种表现型,产生该现象的根本原因是在减数分裂过程中,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. 由于13号的基因型为aabb,可推断亲本6号和7号基因型皆为AaBb,所以6号和7号产生后代的基因型及比例为:A_B_:A_bb:aaB_:aabb=9:3:3:1,根据题目所给条件,表现型比例为红色:沙色:白色=9:6:1.

(3)根据题意分析可知:异常狗与健康的纯系雌狗杂交能产生后代,比例为1:1;异常的雄狗与雌狗杂交,产生后代,比例为2:1,(基因型为DD的狗极度病变,在胚胎期死亡)所以推测Pelger异常狗的基因型Dd. 遗传图解如下:

答案:(1)aaBB、AAbb或AAbb、aaBB

(2)红色:沙色:白色=9:6:1

(3)①Dd    

1
题型:简答题
|
简答题

家蚕主要以桑叶为食,一个世代中要经历卵(蚕蛾交配后产下的受精卵)、幼虫(蚕)、蛹(蚕吐丝成茧变成蛹)、成虫(蚕蛾)四个发育阶段.请回答下列问题:

(1)某科研小组为提高桑叶产量,通过下列育种过程培育出了具有产量高、叶质好、叶大而厚等优点的桑树新品种(如图).图1中培育该新品种应用的育种方法主要是______,该方法依据的原理是______.得到的新品种是否可育?______请判断并说明理由:______

(2)在家蚕遗传中,黑色(H)与淡赤色(h)是蚕体色的相对性状,黄茧(D)与白茧(d)是有关茧色的相对性状.现有一对蚕蛾杂交后产下的受精卵发育得到黑色黄茧:黑色白茧:淡赤色黄茧:淡赤色白茧=9:3:3:1,若让杂交子代中的黑色白茧类型发育的蚕蛾自由交配,其后代中黑色白茧的概率是______

(3)若蚕蛾的黑斑翅和白翅由两对独立遗传的常染色体基因(B和b.E和e)共同控制,含有B和E基因的黑色素细胞不能合成黑色素(作用机理如图2).现有一批白翅蚕蛾,甲组:bbEE,乙组:BBEE,丙组:bbee,若想利用这批白翅蚕蛾通过杂交方法培育出纯种黑斑翅蚕蛾,请完成实验方案并讨论.

①实验方案:

I. 选择______

Ⅱ.让F1雌雄个体相互交配获得F2

Ⅲ.让F2中表现型为______的雌雄个体相互交配,挑选F3______的个体继续杂交,逐代筛选,就会得到纯种的黑斑翅蚕蛾.

②讨论:

I.F2中黑斑翅蚕蛾与白翅蚕蛾的比例为______

Ⅱ.从理论上分析,若将F2黑斑翅中基因型相同的雌雄个体间相互交配得F3,后代中黑斑翅的纯合子占F3中全部黑斑翅蚕蛾个体的比例为______

正确答案

解:(1)由于要培育出具有产量高、叶质好、叶大而厚等优点的桑树新品种,所以应该采用多倍体育种的方法,其依据的原理是染色体数目变异.由于新品种是三倍体,在减数分裂时染色体配对紊乱,不能形成正常的配子,所以得到的新品种不可育.

(2)杂交子代中的黑色白茧的基因型为HHdd和Hhdd,比例1:2.所以Hd的概率为,hd的概率为,自由交配产生的后代中黑色白茧的概率是=

(3)根据题意和图示分析可知:黑斑翅蚕蛾的基因型为B_ee,其它都为白翅蚕蛾.

①实验方案:选择乙和丙两个品种进行杂交获得F1;让F1雌雄个体相互交配获得F2;让F2中表现型为黑斑翅的雌雄个体相互交配,挑选F3中不发生性状分离的个体继续杂交,逐代筛选,就会得到纯种的黑斑翅蚕蛾.

②讨论:F2中黑斑翅蚕蛾(B_ee)与白翅蚕蛾(B_E_\bbE_\bbee)的比例为3:13.

由于F2黑斑翅的基因型有BBee和Bbee,比例为1:2.所以从理论上分析,若将F2黑斑翅中基因型相同的雌雄个体间相互交配得F3,后代中黑斑翅的纯合子占F3中全部黑斑翅蚕蛾个体的比例为(×1+)÷(1-)=

故答案为:

(1)多倍体育种   染色体变异    不可育   由于新品种是三倍体,在减数分裂时染色体配对紊乱,不能形成正常的配子

(2)

(3)①乙和丙   黑斑翅    不发生性状分离   ②3:13  

解析

解:(1)由于要培育出具有产量高、叶质好、叶大而厚等优点的桑树新品种,所以应该采用多倍体育种的方法,其依据的原理是染色体数目变异.由于新品种是三倍体,在减数分裂时染色体配对紊乱,不能形成正常的配子,所以得到的新品种不可育.

(2)杂交子代中的黑色白茧的基因型为HHdd和Hhdd,比例1:2.所以Hd的概率为,hd的概率为,自由交配产生的后代中黑色白茧的概率是=

(3)根据题意和图示分析可知:黑斑翅蚕蛾的基因型为B_ee,其它都为白翅蚕蛾.

①实验方案:选择乙和丙两个品种进行杂交获得F1;让F1雌雄个体相互交配获得F2;让F2中表现型为黑斑翅的雌雄个体相互交配,挑选F3中不发生性状分离的个体继续杂交,逐代筛选,就会得到纯种的黑斑翅蚕蛾.

②讨论:F2中黑斑翅蚕蛾(B_ee)与白翅蚕蛾(B_E_\bbE_\bbee)的比例为3:13.

由于F2黑斑翅的基因型有BBee和Bbee,比例为1:2.所以从理论上分析,若将F2黑斑翅中基因型相同的雌雄个体间相互交配得F3,后代中黑斑翅的纯合子占F3中全部黑斑翅蚕蛾个体的比例为(×1+)÷(1-)=

故答案为:

(1)多倍体育种   染色体变异    不可育   由于新品种是三倍体,在减数分裂时染色体配对紊乱,不能形成正常的配子

(2)

(3)①乙和丙   黑斑翅    不发生性状分离   ②3:13  

1
题型:简答题
|
简答题

以酒待客是我国的传统习俗,有些人喝了一点酒就脸红,我们称为“红脸人”,有人喝了很多酒,脸色却没有多少改变,我们称为“白脸人”.乙醇进入人体后的代谢途径如下:

经研究发现“白脸人”两种酶都没有;“红脸人”体内只有ADH;此外还有一种人既有ADH,又有ALDH,号称“千杯不醉”.请回答下列有关问题:

(1)人是二倍体生物,含46条染色体,在研究人类的染色体组成时需要对处于______期的染色体进行显微摄影,然后根据染色体的大小、形状和着丝粒的位置等特征,通过剪切,将它们配对、分组和排队,最后形成染色体组型的图象.

(2)在正常情况下,男性进行减数分裂过程能形成______个四分体,减数分裂过程中产生的各种次级精母细胞中含有Y染色体的数量可能是______条.

(3)“红脸人”体内只有乙醇脱氢酶(ADH),饮酒后血液中______含量相对较高,毛细血管扩张而引起脸红.“白脸人”两种酶都没有,其基因型是______

(4)若A对a、B对b基因完全显性,“红脸人”的基因型有______种.

(5)一个基因型为AABb的“红脸”男性与一个“白脸”女性结婚,生出了一个“千杯不醉”的孩子.若这对夫妇再生育,请推测子女的可能情况,用遗传图解表示.______

正确答案

解:(1)有丝分裂中期形态结构稳定,是观察染色体的最佳时期,因此在研究人类的染色体组成时需要对处于有丝分裂中期染色体进行显微摄影,然后根据染色体的大小、形状和着丝粒的位置等特征,通过剪切,将它们配对、分组和排队,最后形成染色体组型的图象.

(2)男性含有23对同源染色体,减数分裂过程中形成23个四分体;由于减数第一次分裂时,同源染色体发生分离,形成的次级精母细胞含有X染色体或Y染色体,减数第二次分裂后期,着丝点分裂,染色体暂时加倍,因此次级精母细胞中可能不含有Y染色体,可能含有1条Y染色体,可能含有2条Y染色体(减数第二次分裂后期).

(3))“红脸人”体内只有乙醇脱氢酶(ADH),没有乙醛脱氢酶,因此饮酒后血液中乙醛含量较高;“白脸人”两种酶都没有,其基因型是aaBB和aaBb.

(4)由分析可知,“红脸人”的基因型是A_B_,可能为AABB、AABb、AaBB、AaBb四种.

(5)“白脸”基因型为aaB_,与AABb的“红脸”男性婚配生有基因型为A_bb的孩子,则该夫妻的基因型是aaBb、AABb,这对夫妇再生育,其子女的可能情况,“红脸”与“千杯不醉”之比是3:1.

遗传图解如下:

故答案为:

(1)有丝分裂中期

(2)23 0或1或2

(3)乙醛 aaBB、aaBb

(4)4

(5)遗传图解

解析

解:(1)有丝分裂中期形态结构稳定,是观察染色体的最佳时期,因此在研究人类的染色体组成时需要对处于有丝分裂中期染色体进行显微摄影,然后根据染色体的大小、形状和着丝粒的位置等特征,通过剪切,将它们配对、分组和排队,最后形成染色体组型的图象.

(2)男性含有23对同源染色体,减数分裂过程中形成23个四分体;由于减数第一次分裂时,同源染色体发生分离,形成的次级精母细胞含有X染色体或Y染色体,减数第二次分裂后期,着丝点分裂,染色体暂时加倍,因此次级精母细胞中可能不含有Y染色体,可能含有1条Y染色体,可能含有2条Y染色体(减数第二次分裂后期).

(3))“红脸人”体内只有乙醇脱氢酶(ADH),没有乙醛脱氢酶,因此饮酒后血液中乙醛含量较高;“白脸人”两种酶都没有,其基因型是aaBB和aaBb.

(4)由分析可知,“红脸人”的基因型是A_B_,可能为AABB、AABb、AaBB、AaBb四种.

(5)“白脸”基因型为aaB_,与AABb的“红脸”男性婚配生有基因型为A_bb的孩子,则该夫妻的基因型是aaBb、AABb,这对夫妇再生育,其子女的可能情况,“红脸”与“千杯不醉”之比是3:1.

遗传图解如下:

故答案为:

(1)有丝分裂中期

(2)23 0或1或2

(3)乙醛 aaBB、aaBb

(4)4

(5)遗传图解

1
题型:简答题
|
简答题

苏云金芽孢杆菌产生的毒蛋白能使螟虫死亡.研究人员将表达这种毒蛋白的抗螟虫基因转入非糯性抗稻瘟病水稻的核基因组中,培育出一批转基因抗螟水稻.请回答:

(1)染色体主要由______组成,若要确定抗螟基因是否已整合到水稻的某一染色体上,方法之一是测定该染色体的______

(2)选用上述抗螟非糯性水稻与不抗螟糯性水稻杂交得到F1,从F1中选取一株进行自交得到F2,F2的结果如下表:

分析表中数据可知,控制这两对性状的基因位于______染色体上,所选F1植株的表现型为______.亲本中抗螟非糯性水稻可能的基因型最多有______种.

(3)现欲试种这种抗螟水稻,需检验其是否为纯合子,请用遗传图解表示检验过程(显、隐性基因分别用B、b表示),并作简要说明.

(4)上表中的抗螟水稻均能抗稻瘟病(抗稻瘟病为显性性状),请简要分析可能的原因.

______

______

正确答案

解:(1)

 (2)分析F2的结果可知,抗螟:不抗螟=3:1、非糯性:糯性=3:1,所以抗螟对不抗螟为显性,非糯性对糯性为显性,且基因位于常染色体上,F1植株的表现型抗螟非糯性为双杂合子;抗螟非糯性水稻为双显性个体,可能的基因型最多有四种.

(3)欲判断抗螟水稻是否为纯合子,可以采用自交或测交的方法,自交的情况下如果后代全是抗螟水稻,则亲本中的抗螟水稻为纯合子,如果出现3:1的性状分离比,则亲本中的抗螟水稻为杂合子;测交的情况下如果后代全是抗螟水稻,则亲本中的抗螟水稻为纯合子,如果出现1:1的性状分离比,则亲本中的抗螟水稻为杂合子.遗传图谱如下:

 

(4)由题干可知抗螟虫基因表达产生的毒蛋白能杀死螟虫,也可能会杀死稻瘟病的病原体,或能抑制稻瘟病的病原体表达.

故答案是:

(1)DNA和组蛋白   DNA序列

(2)非同源(两对)   抗螟非糯性   4

(3)把该抗螟水稻和不抗螟水稻进行测交,若出现性状分离则为杂合子,若没有性状分离,则为纯合子.

(4)①选取的F1是抗稻瘟病纯合子  ②抗螟基因与抗稻瘟病基因位于同一条染色体上

解析

解:(1)

 (2)分析F2的结果可知,抗螟:不抗螟=3:1、非糯性:糯性=3:1,所以抗螟对不抗螟为显性,非糯性对糯性为显性,且基因位于常染色体上,F1植株的表现型抗螟非糯性为双杂合子;抗螟非糯性水稻为双显性个体,可能的基因型最多有四种.

(3)欲判断抗螟水稻是否为纯合子,可以采用自交或测交的方法,自交的情况下如果后代全是抗螟水稻,则亲本中的抗螟水稻为纯合子,如果出现3:1的性状分离比,则亲本中的抗螟水稻为杂合子;测交的情况下如果后代全是抗螟水稻,则亲本中的抗螟水稻为纯合子,如果出现1:1的性状分离比,则亲本中的抗螟水稻为杂合子.遗传图谱如下:

 

(4)由题干可知抗螟虫基因表达产生的毒蛋白能杀死螟虫,也可能会杀死稻瘟病的病原体,或能抑制稻瘟病的病原体表达.

故答案是:

(1)DNA和组蛋白   DNA序列

(2)非同源(两对)   抗螟非糯性   4

(3)把该抗螟水稻和不抗螟水稻进行测交,若出现性状分离则为杂合子,若没有性状分离,则为纯合子.

(4)①选取的F1是抗稻瘟病纯合子  ②抗螟基因与抗稻瘟病基因位于同一条染色体上

1
题型:简答题
|
简答题

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,子代中有47只灰身大翅脉,49只灰身小翅脉,17只黑身大翅脉,15只黑身小翅脉.分析回答以下问题:

(1)亲本中雌蝇的基因型是______,雄蝇基因型是______.果蝇体色和翅脉两对性状的遗传符合______定律,子代中灰身大翅脉果蝇的基因型为______

(2)现有一只灰身大翅脉雄性果蝇,请设计实验鉴定这只果蝇的基因型.

实验思路:取这只灰身大翅脉雄性果蝇与______雌性果蝇杂交,统计子代不同种表现型个体的数量.

预期结果及分析:

A.若子代中全为灰身大翅脉果蝇,则说明该雄性果蝇的基因型为BBEE;

B.若子代中性状分离比为1:1,则说明该雄性果蝇的基因型为______

C.若子代中性状分离比为______,则说明该雄性果蝇的基因型为BbEe.

(3)取基因型为BbEe的果蝇雌雄个体相互交配,若F2中黑身大翅脉的个体有60只,则理论上F2中杂合灰身大翅脉的果蝇约有______只.取F2中所有灰身小翅脉果蝇相同基因型雌雄个体之间杂交,则F3中果蝇表现型及其比例为______

正确答案

解:(1)由以上分析可知,亲本中雌蝇的基因型是BbEe,雄蝇基因型是Bbee.后代表现型及比例为灰身大翅脉:灰身小翅脉:黑身大翅脉:黑身小翅脉=3:3:1:1,可见,果蝇体色和翅脉两对性状的遗传符合基因自由组合定律;亲本的基因型为BbEe(雌)×Bbee(雄),则子代中灰身大翅脉果蝇(B_Ee)的基因型为BBEe、BbEe.

(2)现有一只灰身大翅脉雄性果蝇(B_E_),要鉴定这只果蝇的基因型可采用测交法,即取这只灰身大翅脉雄性果蝇与黑身小翅脉雌性果蝇(bbee)杂交,统计子代不同种表现型个体的数量.

A.若该雄性果蝇的基因型为BBEE,则若子代中全为灰身大翅脉果蝇;

B.若该雄性果蝇的基因型为BbEE或BBEe,则子代中性状分离比为1:1;

C.若该雄性果蝇的基因型为BbEe,则子代中性状分离比为1:1:1:1.

(3)取基因型为BbEe的果蝇雌雄个体相互交配,F2的表现型及比例为:灰身大翅脉(B_E_):灰身小翅脉(B_ee):黑身大翅脉(eeE_):黑身小翅脉(bbee)=9:3:3:1,若其中黑身大翅脉(B_ee)的个体有60只,则理论上F2中杂合灰身大翅脉的果蝇(BBEe、BbEE、BbEe)约有60÷3×8=160只.取F2中所有灰身小翅脉果蝇(BBee、Bbee)相同基因型雌雄个体之间杂交,即相当于“自交”,则F3中果蝇表现型及其比例为灰身小翅脉(B_ee):黑身小翅脉(bbee)=():()=5:1.

故答案为:

(1)BbEe         Bbee       自由组合           BBEe、BbEe

(2)黑身小翅脉        BbEE或BBEe      1:1:1:1

(3)160             灰身小翅脉:黑身小翅脉=5:1

解析

解:(1)由以上分析可知,亲本中雌蝇的基因型是BbEe,雄蝇基因型是Bbee.后代表现型及比例为灰身大翅脉:灰身小翅脉:黑身大翅脉:黑身小翅脉=3:3:1:1,可见,果蝇体色和翅脉两对性状的遗传符合基因自由组合定律;亲本的基因型为BbEe(雌)×Bbee(雄),则子代中灰身大翅脉果蝇(B_Ee)的基因型为BBEe、BbEe.

(2)现有一只灰身大翅脉雄性果蝇(B_E_),要鉴定这只果蝇的基因型可采用测交法,即取这只灰身大翅脉雄性果蝇与黑身小翅脉雌性果蝇(bbee)杂交,统计子代不同种表现型个体的数量.

A.若该雄性果蝇的基因型为BBEE,则若子代中全为灰身大翅脉果蝇;

B.若该雄性果蝇的基因型为BbEE或BBEe,则子代中性状分离比为1:1;

C.若该雄性果蝇的基因型为BbEe,则子代中性状分离比为1:1:1:1.

(3)取基因型为BbEe的果蝇雌雄个体相互交配,F2的表现型及比例为:灰身大翅脉(B_E_):灰身小翅脉(B_ee):黑身大翅脉(eeE_):黑身小翅脉(bbee)=9:3:3:1,若其中黑身大翅脉(B_ee)的个体有60只,则理论上F2中杂合灰身大翅脉的果蝇(BBEe、BbEE、BbEe)约有60÷3×8=160只.取F2中所有灰身小翅脉果蝇(BBee、Bbee)相同基因型雌雄个体之间杂交,即相当于“自交”,则F3中果蝇表现型及其比例为灰身小翅脉(B_ee):黑身小翅脉(bbee)=():()=5:1.

故答案为:

(1)BbEe         Bbee       自由组合           BBEe、BbEe

(2)黑身小翅脉        BbEE或BBEe      1:1:1:1

(3)160             灰身小翅脉:黑身小翅脉=5:1

1
题型:简答题
|
简答题

牧草中的白花三叶草有叶片内含氰(HCN)和不含氰的两个稳定遗传的品种.研究证实,白花三叶草叶片内的氰化物是经如图所示的代谢途径产生,染色体上的基因D、H分别决定产氰糖苷酶和氰酸酶的合成,两种酶在氰的形成过程中先后发挥作用,基因d、h无此功能.某研究小组用甲乙两个不产氰的牧草品种杂交,F1全部产氰,F1自交得F2.将F2植株的叶片提取液进行了实验研究,发现F2植株有四种品系,如表所示:

前体物质含氰糖苷

(1)该实例说明基因可以通过______过程,进而控制生物体的性状.

(2)根据研究结果判断,D基因和H基因位于______(填同一或不同)对同源染色体上,品系Ⅲ的基因型可能为______

(3)该杂交方案的F2植株中,约有______的植株自交后代都能产氢,四种品系中的______植株自交后代都不能产氢.

(4)利用基因工程方法可提高该牧草的抗旱性.首先,将大麦的抗旱基因HVA插入到农杆菌中的Ti质粒上转移至植物细胞,并整合到植物细胞的______上,然后采用______技术获得抗旱牧草植株,形成稳定遗传的新品种.

(5)有科学研究认为,转基因作物所携带的外源基因可以通过花粉传递给近缘物种,可能造成______

正确答案

解:(1)基因控制生物性状的两种方式:一是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;二是通过控制蛋白质的结构直接控制生物体的性状.该实例说明基因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)根据研究结果判断,D基因和H基因位于不同对同源染色体上.由于品系Ⅲ在提取液中加入含氰糖苷后能产氰,说明无合成产氰糖苷酶的显性基因,所以基因型可能为ddHH或ddHh.

(3)F2植株中,只有DDHH植株自交后代都能产氢,占F2植株的.由于品系Ⅱ、品系Ⅲ和品系Ⅳ中至少有一对基因是隐性纯合,所以它们自交后代都不能产氢.

(4)利用基因工程方法可提高该牧草的抗旱性.首先,将大麦的抗旱基因HVA插入到农杆菌中的Ti质粒上转移至植物细胞,并整合到植物细胞的染色体DNA上,然后采用植物组织培养技术获得抗旱牧草植株,形成稳定遗传的新品种.

(5)转基因作物所携带的外源基因可以通过花粉传递给近缘物种,可能造成基因污染,因此,可将抗旱基因HVA整合到植物细胞的叶绿体DNA上.

故答案为:

(1)控制酶的合成来控制生物的代谢

(2)不同     ddHH或ddHh

(3)    品系Ⅱ、品系Ⅲ和品系Ⅳ

(4)染色体DNA       植物组织培养

(5)基因污染

解析

解:(1)基因控制生物性状的两种方式:一是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;二是通过控制蛋白质的结构直接控制生物体的性状.该实例说明基因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)根据研究结果判断,D基因和H基因位于不同对同源染色体上.由于品系Ⅲ在提取液中加入含氰糖苷后能产氰,说明无合成产氰糖苷酶的显性基因,所以基因型可能为ddHH或ddHh.

(3)F2植株中,只有DDHH植株自交后代都能产氢,占F2植株的.由于品系Ⅱ、品系Ⅲ和品系Ⅳ中至少有一对基因是隐性纯合,所以它们自交后代都不能产氢.

(4)利用基因工程方法可提高该牧草的抗旱性.首先,将大麦的抗旱基因HVA插入到农杆菌中的Ti质粒上转移至植物细胞,并整合到植物细胞的染色体DNA上,然后采用植物组织培养技术获得抗旱牧草植株,形成稳定遗传的新品种.

(5)转基因作物所携带的外源基因可以通过花粉传递给近缘物种,可能造成基因污染,因此,可将抗旱基因HVA整合到植物细胞的叶绿体DNA上.

故答案为:

(1)控制酶的合成来控制生物的代谢

(2)不同     ddHH或ddHh

(3)    品系Ⅱ、品系Ⅲ和品系Ⅳ

(4)染色体DNA       植物组织培养

(5)基因污染

1
题型:简答题
|
简答题

豌豆种子子叶黄色(Y)对绿色为显性,形状圆粒(R)对皱粒为显性,某人用黄色圆粒和绿色圆粒进行杂交,发现后代出现4种表现型,对性状的统计结果如图所示,请回答:

(1)每对相对性状的遗传符合______定律.

(2)亲本的基因型为______

(3)在杂交后代F1中,非亲本类型占的比例是______,F1中纯合体的基因型是______

(4)F1中黄色圆粒豌豆的基因型是______,若使F1中黄色圆粒豌豆与绿色皱粒豌豆杂交,则F2中纯合体所占的比例为______

正确答案

解:(1)豌豆种子子叶黄色(Y)对绿色为显性,形状圆粒(R)对皱粒为显性,每对相对性状的遗传符合基因的分离定律.

(2)根据杂交后代的比例,可以判断亲本的基因型为YyRr和yyRr.

(3)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,占.F1中纯合体的基因型是yyRR或yyrr.

(4)F1中黄色圆粒豌豆的基因型是YyRR或YyRr,与绿色皱粒豌豆yyrr杂交,则F2中纯合体所占比例为0+=

故答案为:

(1)分离

(2)YyRr×yyRr  

(3)    yyRR或yyrr

(4)YyRR或YyRr    

解析

解:(1)豌豆种子子叶黄色(Y)对绿色为显性,形状圆粒(R)对皱粒为显性,每对相对性状的遗传符合基因的分离定律.

(2)根据杂交后代的比例,可以判断亲本的基因型为YyRr和yyRr.

(3)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,占.F1中纯合体的基因型是yyRR或yyrr.

(4)F1中黄色圆粒豌豆的基因型是YyRR或YyRr,与绿色皱粒豌豆yyrr杂交,则F2中纯合体所占比例为0+=

故答案为:

(1)分离

(2)YyRr×yyRr  

(3)    yyRR或yyrr

(4)YyRR或YyRr    

1
题型:简答题
|
简答题

果蝇野生型和5种突变型的性状表现、控制性状的基因符号和基因所在染色体编号如下表

注:(1)每种突变型未列出的性状表现与野生型的性状表现相同;

(2)6种果蝇均为纯合体并可作为杂交实验的亲本.请回答:

(1)确定某性状由细胞核基因决定,还是由细胞质基因决定,可采用的杂交方法是______

(2)若进行验证基因分离规律的实验设计,观察和记载后代中翅型的性状表现,第一步,选择杂交的亲本基因型应是______.(只写翅型相关基因的基因型)

(3)若进行验证自由组合规律的实验设计,观察和记载后代中体色和肢型的遗传表现,第一步,选择杂交的亲本类型(用序号表示)是______,其对应的基因型是______

(4)红眼对白眼是一对相对性状,如果不清楚红眼为显性,那么,选择多对纯合的红眼果蝇与纯合

的白眼果蝇杂交,子一代自交,子二代中都是红色个体多于白色个体,则______为显性;

如果子二代中都是白色个体多于红色个体,则______为显性.

正确答案

解:(1)确定某性状的遗传是常染色体遗传还是伴性遗传,可采用的杂交方法是正交和反交.观察后代的性状.若果出现与性染色体有关的现象,则为伴性遗传,无关则为常染色体遗传.

(2)基因分离定律的实质是同源染色体上的等位基因的分离,要想得到等位基因个体必须将纯合亲本个体杂交.可选作杂交的亲本的类型应是VV×vv.

(3)要观察体色和体型的遗传表现,选择亲本的黑身个体的其他症状要正常,选作亲本的后胸变形个体的其他症状要正常,因此二个亲本的基因型一定是bbDD×BBdd(写成WWbbVVDDHH×WWBBVVddHH 也可),且这两对等位基因位于非同源染色体上,符合基因的自由组合规律,选择杂交的亲本类型是③×⑤.

(4)其中位于X染色体上的W、w基因的遗传方式为伴性遗传,选择多对纯合的红眼果蝇与纯合的白眼果蝇杂交,子一代Ww自交,若红色为显性,则子二代中红色:白色=3:1,红色个体多于白色个体;若白色为显性,则子二代中白色:红色=3:1,白色个体多于红色个体.

故答案为:

(1)正交和反交

(2)VV×vv    

(3)③×⑤bbDD×BBdd    

(4)红色   白色

解析

解:(1)确定某性状的遗传是常染色体遗传还是伴性遗传,可采用的杂交方法是正交和反交.观察后代的性状.若果出现与性染色体有关的现象,则为伴性遗传,无关则为常染色体遗传.

(2)基因分离定律的实质是同源染色体上的等位基因的分离,要想得到等位基因个体必须将纯合亲本个体杂交.可选作杂交的亲本的类型应是VV×vv.

(3)要观察体色和体型的遗传表现,选择亲本的黑身个体的其他症状要正常,选作亲本的后胸变形个体的其他症状要正常,因此二个亲本的基因型一定是bbDD×BBdd(写成WWbbVVDDHH×WWBBVVddHH 也可),且这两对等位基因位于非同源染色体上,符合基因的自由组合规律,选择杂交的亲本类型是③×⑤.

(4)其中位于X染色体上的W、w基因的遗传方式为伴性遗传,选择多对纯合的红眼果蝇与纯合的白眼果蝇杂交,子一代Ww自交,若红色为显性,则子二代中红色:白色=3:1,红色个体多于白色个体;若白色为显性,则子二代中白色:红色=3:1,白色个体多于红色个体.

故答案为:

(1)正交和反交

(2)VV×vv    

(3)③×⑤bbDD×BBdd    

(4)红色   白色

百度题库 > 高考 > 生物 > 孟德尔的豌豆杂交实验(二)

扫码查看完整答案与解析

  • 上一题
  • 1/10
  • 下一题