- 孟德尔的豌豆杂交实验(二)
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基因型为AaBb的个体自交,两对基因独立遗传.下一代中基因型为AaBb的个体占( )
正确答案
解析
解:由于两对基因独立遗传,所以基因型为AaBb的个体自交,后代基因型有1AABB、2AaBB、2AABb、4AaBb、1AAbb、2Aabb、1aaBB、2aaBb、1aabb共9种,其中基因型为AaBb的个体占=
.
故选:D.
已知桃树中,树体乔化与矮化为一对相对性状(由等位基因D、d控制),蟠桃果形与圆桃果形为另一对相对性状(由等位基因H、h控制),蟠桃对圆桃为显性.如表是桃树两个杂交组合的实验统计数据:
(1)根据组别______的结果,可判断桃树树体的显性性状为______.
(2)甲组的两个亲本基因型分别为______.
(3)根据甲组的杂交结果可判断上述两对相对性状的遗传______(是/不)遵循自由组合定律.理由是:如果这两对性状的遗传遵循自由组合定律,则甲组的杂交后代应出现______种表现型.
(4)桃树的蟠桃果形具有较高的观赏性.已知现有蟠桃树种均为杂合子,欲探究蟠桃是否存在显性纯合致死现象(即HH个体无法存活),研究小组设计了以下遗传实验,请补充有关内容.
实验方案:______,分析比较子代的表现型及比例.
预期实验结果及结论:①如果子代______,则蟠桃存在显性纯合致死现象.②如果子代______,则蟠桃不存在显性纯合致死现象.
正确答案
解析
解:(1)由于乙组实验中,后代发生性状分离,说明乔化相对于矮化是显性性状.
(2)蟠桃对圆桃为显性,乔化对矮化为显性,则甲组中亲本乔化蟠桃×矮化圆桃的基因型可表示为D_H_×ddhh,又由于后代中乔化:矮化=1:1,蟠桃:圆桃=1:1,均属于测交,因此亲本的基因型为DdHh×ddhh.
(3)若甲组遵循自由组合定律,则其杂交后代应出现乔化蟠桃、矮化蟠桃、乔化圆桃、矮化圆桃四种表现型,并且四种表现型的比例为1:1:1:1,而甲组的杂交结果只有两种表现型,所以上述两对相对性状的遗传不遵循自由组合定律.
(4)实验方案:让杂合蟠桃与杂合蟠桃杂交,分析比较子代的表现型及比例.
预期实验结果及结论:
①如果子代表现型为蟠桃和圆桃,比例为2:1,则蟠桃存在显性纯合致死现象.
②如果子代表现型为蟠桃和圆桃,比例为3:1,则蟠桃不存在显性纯合致死现象.
故答案为:
(1)乙 乔化
(2)DdHh、ddhh
(3)不 4
(4)蟠桃(Hh)自交(蟠桃与蟠桃杂交)
①蟠桃和圆桃,比例为2:1
②蟠桃和圆桃,比例为3:1
回答下列有关遗传的问题:
(1)果皮色泽是柑橘果实外观的主要性状之一,由两对等位基因控制(用A、a和B、b表示).为探明柑橘果皮色泽的遗传特点,科研人员利用果皮颜色为黄色、红色和橙色的三个品种进行杂交实验,并对子代果皮颜色进行了调查测定和统计分析,实验结果(图一);
①根据实验______可以判断出______是隐性性状.
②实验丁中亲代红色柑橘的基因型是______,若单株收获其自交后代F2中红色果实的种子,每株的所有种子单独种植在一起得到一个株系.观察多个这样的株系,则所有株系中,理论上有______的株系F3果皮均表现为红色.
(2)图二为具有两种单基因遗传病的家族系谱图.
①若Ⅱ-7为纯合子,Ⅲ-10与Ⅲ-9结婚,生下正常男孩的概率是______;
②若乙病患者在人群中的概率为1%,则Ⅱ-7为致病基因携带者的概率为______,Ⅲ-10正常的概率是______.
正确答案
解析
解:(1)根据实验乙或丁,都可以判断出黄色是隐性性状.根据实验丁橙色与红色杂交,出现黄色,可知黄色是重组的新性状,因此实验丁中亲代红色柑橘的基因型是AaBb,其自交后代中AABB占红色果实种子的.
(2)由以上分析可知:甲病为常染色体显性遗传病,乙病为常染色体隐性遗传病.9号基因型是aabb,10号基因型是AaBb的几率为.所以III-10与III-9结婚,生下正常男孩的概率是(1-
)×
.若乙病患者在人群中的概率为1%,则BB为81%,Bb为18%,因此II-7为致病基因携带者的概率为18%÷(81%+18%)=
;III-10正常的概率是1-
.
故答案为:
(1)①乙(或丁) 黄色 ②AaBb
(2)① ②
已知保加利亚玫瑰有淡粉色、粉红色和白色三个品种,其花色遗传涉及两对等位基因,分别用A、a和B、b表示.现有某科学兴趣小组,将白甲、白乙、淡粉色和粉红色4个纯合品种进行杂交实验,结果如下(其中实验3由于相关记录资料丢失,导致表现型比例缺失):
实验1:淡粉色×粉红色,F1表现为淡粉色,F1自交,F2表现为3淡粉:1粉红.
实验2:白甲×淡粉色,F1表现为白,F1自交,F2表现为12白:3淡粉:1粉红.
实验3:白乙×粉红,F1表现为白,F1×粉红,F2表现为白、淡粉、粉红.
分析上述实验结果,请回答下列问题:
(1)保加利亚玫瑰的花色遗传______(填“遵循”或“不遵循”)基因自由组合定律.根据理论推算,实验3的F2表现型中白:淡粉:粉红=______.
(2)保加利亚玫瑰的色素、酶和基因的关系如图所示:
①图中显示出基因与性状的数量关系是______.
②上述基因在控制相关酶的合成过程中,前体mRNA的加工场所位于______.
③若A基因使酶1失去活性,则控制酶2的基因是______,实验中所用的白甲、白乙的基因型分别为______、______.
(3)请用遗传图解表示实验3中F1与粉红植株杂交产生子代的过程(要求写出配子).
______.
正确答案
解析
解:(1)由实验2,F1自交,F2表现为12白:3淡粉:1粉红,符合含2对等位基因的杂合子自交的子代比例9:3:3:1的变式,故遵循基因自由组合定律;F1为AaBb,自交得到F2,为9A_B_:3A_bb:3aaB_:1aabb.故粉红为aabb,淡粉为3aaB_或3A_bb,白色为9A_B_和3A_bb或3aaB_,实验3中纯合亲本为白色×粉红色(aabb),F1全为白色,而F1×粉红得到的F2表现为白、淡粉、粉红,说明亲本白色为AABB,F1为AaBb,因此测交后代有四种基因型AaBb、Aabb、aaBb、aabb,根据实验2的自交结果可以预测测交结果为白:淡粉:粉红=2:1:1.
(2)①分析题图,可以看出花色受多对基因控制,即一种性状可受多个基因控制.
②位于细胞核的DNA转录首先生成前体信使RNA,在细胞核中经过加工成为信使RNA,然后用来指导细胞质中蛋白质合成.
③A基因使酶1失去活性,则A_ _ _表现为白色,则控制酶2的基因是B,即aaB_表现为两种酶都能合成,表现为淡粉;根据前面分析,实验2中亲本白色甲×淡粉(aaBB),F1的基因型为AaBb,则白色甲的基因型为AAbb;由前面分析,实验3中亲本基因型为AABB.
(3)实验3中F1与粉红植株杂交为AaBb×aabb,F2表现型为:1 A_B_:1A_bb:1aaB_:1aabb,即白:淡粉:粉红=2:1:1,遗传图解注意写出F1产生4种配子,以及配子间的自由组合,表现型和比例,图解:
故答案为:
(1)遵循 2:1:1
(2)①一种性状可受多对基因控制 ②细胞核 ③B AAbb AABB
(3)
根据实验2F2表现型,可推知符合基因自由组合定律,且可知白甲、白乙、淡粉、粉红的基因型分别为AAbb、AABB、aaBB、aabb,可得实验3中F2的表现型中白:淡粉:粉红=2:1:1;两对等位基因控制一个颜色性状,即一种性状可受多对基因控制,mRNA的加工场所位于细胞核;由上面四种基因型可知,控制酶2的基因是B基因.
在两对相对性状的自由组合遗传中,F2四种表现型经常出现的比例有:9:3:3:1;1:1:1:1;3:3:1:1三种比例.
(1)请在下表中写出出现上述比例的亲本的基因组合(两对等位基因分别用A、a和B、b表示).
(2)出现上述比例的条件是(至少写出二点)______.
正确答案
解析
解:(1)第一组由于出现9:3:3:1的分离比,拆分开即为(3:1)×(3:1),即说明是两对杂合子自交,亲本基因型为AaBb×AaBb.第二对是1:1:1:1的分离比,拆分开即为(1:1)×(1:1),说明两对为测交,则亲本的基因型为AaBb×aabb或Aabb×aaBb.第三对出现3:3:1:1的分离比,拆分开即为(3:1)×(1:1),说明亲本一对是杂合子自交,另一对为测交,亲本基因型为AaBb×Aabb或AaBb×aaBb.
(2)上述分离比的出现必须符合自由组合定律,即应满足两对基因自由组合,同时各种雌雄配子结合机会均等,并且后代成活率一样等条件.
故答案为:
(1)
(2)两对基因自由组合、各种雌雄配子结合机会均等、后代成活率一样
人类的肤色由A/a、B/b、E/e三对等位基因共同控制,A/a、B/b、E/e位于三对同源染色体上.AABBEE为黑色,aabbee为白色,其他性状与基因型的关系如图所示,即肤色深浅与显性基因个数有关,如基因型为AaBbEe、AABbee与aaBbEE的肤色都是一样的.若双方均含3个显性基因的杂合体婚配(AaBbEe×AaBbEe),则子代肤色的基因型和表现型数目分别有( )
正确答案
解析
解:根据一对杂合体Aa×Aa的子代基因型为AA、Aa和aa三种,所以双方均含3个显性基因的杂合体婚配(AaBbEe×AaBbEe),子代肤色的基因型有3×3×3=27种.又子代肤色深浅与显性基因个数有关,由于有三对等位基因控制,所以显性基因个数有6个,5个,4个,3个,2个,1个,0个7种情况,共7种表现型.
故选:A.
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,下列说法错误的是( )
正确答案
解析
解:A、ddEeFf和DdEeff的两种豌豆杂交,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×
×
=
,A正确;
B、ddEeFf和DdEeff的两种豌豆杂交,后代中基因型为ddeeff的个体所占的比例为×
×
=
,B正确;
C、ddEeFf和DdEeff的两种豌豆杂交,后代中纯合子的比例是×
×
=
,所以杂合子的比例是
,C错误;
D、ddEeFf和DdEeff的两种豌豆杂交,后代中表现型不同于两个亲本的个体占全部子代的比例=1-相同=1-×
×
-
×
×
=
,D正确.
故选:C.
香豌豆中,当AB两显性基因都存在时,花为红色.一株红花香豌豆与基因型为aaBb的植株杂交(独立遗传),子代中开红花,若让此株红花自交,后代红花中纯合子占( )
正确答案
解析
解:一株红花香豌豆与基因型为aaBb的植株杂交,子代中开红花,是
的结果,所以红花香豌豆的基因型为AaBb.若让此株红花自交,后代红花(A-B-)占
,其红花中纯合子AABB占
.
故选:D.
(2014•浙江模拟)从保加利亚玫瑰中提取的玫瑰精油是世界上最昂贵的精油,具有调整女性内分泌、滋养子宫及缓解痛经和更年期不适等多重功效,被称为“精油之后”.已知保加利亚玫瑰有淡粉色、粉红色和白色三个品种,其花色遗传涉及两对等位基因,分别用A、a和B、b表示.现有某科学兴趣小组,将白甲、白乙、淡粉色和粉红色4个纯合品种进行杂交实验,结果如下(其中实验3由于相关记录资料丢失,导致表现型比例缺失):
实验1:淡粉色×粉红色,F1表现为淡粉色,F1自交,F2表现为3淡粉:1粉红.
实验2:白甲×淡粉色,F1表现为白,F1自交,F2表现为12白:3淡粉:1粉红.
实验3:白乙×粉红,F1表现为白,F1×粉红,F2表现为白、淡粉、粉红.
分析上述实验结果,请回答下列问题:
(1)保加利亚玫瑰的花色遗传______(填“遵循”或“不遵循”)基因自由组合定律.根据理论推算,实验3的F2表现型中白:淡粉:粉红=______.
(2)保加利亚玫瑰的色素、酶和基因的关系如图所示:
①图中显示出基因与性状的数量关系是______.
②上述基因在控制相关酶的合成过程中,前体mRNA的加工场所位于______.
③若A基因使酶1失去活性,则控制酶2的基因是______,实验中所用的白甲、白乙的基因型分别为______、______.
(3)请用遗传图解表示实验3中F1与粉红植株杂交产生子代的过程(要求写出配子).
正确答案
解析
解:(1)由实验2,F1自交,F2表现为12白:3淡粉:1粉红,符合含2对等位基因的杂合子自交的子代比例9:3:3:1,故遵循基因自由组合定律,F1为AaBb,自交得到F2,为9A_B_:3A_bb:3aaB_:1aabb.故粉红为aabb,淡粉为3aaB_或3A_bb,白色为9A_B_和3A_bb或3aaB_.
实验3中,白乙×粉红(aabb),F1表现为白(基因型为_a_b),又由于F1×粉红(aabb),F2表现型有三种,因此可以确定F1肯定为双杂合子AaBb,进而确定白乙的基因型为AABB.因此F2表现为:1 AaBb:1Aabb:1aaBb:1aabb,即白:淡粉:粉红=2:1:1.
(2)①图中显示出花色受多对基因控制,即一种性状可受多个基因控制.
②位于细胞核的DNA转录生成信使RNA来指导细胞质中蛋白质合成.
③A基因使酶1失去活性,则A_ _ _表现为白色,则控制酶2的基因是B,即aaB_表现为两种酶都能合成,表现为淡粉.实验中所用的白甲、白乙的基因型分别为AAbb和AABB.
(3)F1与粉红植株杂交为AaBb×aabb,F2表现为:1 A_B_:1A_bb:1aaB_:1aabb,即白:淡粉:粉红=2:1:1.遗传图解注意写出F14种配子,以及配子间的自由组合,表现型和比例,图解见答案.
故答案为:
(1)遵循 2:1:1
(2)①一种性状可受多个基因控制 ②细胞核 ③B AAbb AABB
研究人员将抗虫基因(SCK基因)导入水稻,挑选出SCK基因成功整合到染色体上的抗虫植株(假定SCK基因都能正常表达).某些抗虫植株体细胞含两个SCK基因,假设这两个基因在染色体上随机整合,出现如图所示三种情况.下列相关说法正确的是( )
正确答案
解析
解:A、甲图植株产生的配子均含有SCK基因,因此其自交后代均含有抗虫基因,F1中都是抗虫植株,A错误;
B、乙图植株产生的配子中有含有SCK基因,因此,乙图个体与正常水稻进行杂交,子代中抗虫植株和非抗虫植株之间的比例为1:1,B错误;
C、丙图个体减数分裂产生的配子有含SCK基因,C错误;
D、由于丙图个体减数分裂产生的配子有含SCK基因,因此,丙图个体自交,F1中抗虫植株和非抗虫植株之间的比例为15:1,D正确.
故选:D.
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