- 孟德尔的豌豆杂交实验(二)
- 共13438题
苯硫脲(PTC)具有苦涩味道.在舌根部滴入PTC稀释液时,有些人能尝到苦涩味道,称为尝味者,有些人不能品尝出苦涩味道,称为味盲者.舌根部能否品尝出PTC的苦味是由一对等位基因(T、t)决定的.夫妻均为尝味者的有些家庭中也生有味盲的男孩或者女孩.在一个妻子为色觉正常的尝味者、丈夫为红绿色盲的味盲者家庭中,育有一儿一女,儿子为红绿色盲的尝味者,女儿为色觉正常的尝味者.已知红绿色盲是由性染色体上一对等位基因(B、b)控制的遗传病.
(1)决定品尝PTC苦味的基因位于______染色体上.
(2)该家庭中,妻子的基因型是______.
(3)他们的女儿与色觉正常的味盲男性结婚后,生了一个色觉正常的尝味男孩,原因是孩子的母亲在减数分裂形成配子的过程中,由于______,产生了基因型为______的配子.形成该配子的同时,还有______种配子产生.请在右图中标出该男孩的相关基因的位置.
(4)如果(3)中的这对夫妻想再生一个孩子,这个孩子是色觉正常的尝味女孩的概率是______.
正确答案
解析
解:(1)两个尝味者生了一个味盲者的女儿,由此确定味盲者为常染色体隐性遗传.
(2)在一个妻子为色觉正常的尝味者(T_XBX-)、丈夫为红绿色盲的味盲者(ttXbY)家庭中,育有一儿一女,儿子为红绿色盲的尝味者(T_XbY),女儿为色觉正常的尝味者(T_XBX-),由此可以确定妻子的基因型是TTXBXb或TtXBXb,因此其女儿基因型一定为TtXBXb.
(3)他们的女儿(TtXBXb)与色觉正常的味盲男性(ttXBY)结婚后,生了一个色觉正常的尝味男孩(TtXBY),原因是孩子的母亲在减数分裂形成配子的过程中,由于同源染色体分离,非同源染色体自由组合,即母亲产生的卵细胞的基因型为TXB,父本产生的精子基因型为tY.由于一个卵原细胞减数分裂只能产生一个卵细胞,因此形成该卵细胞的同时,还有0种配子产生.该男孩的相关基因的位置如图所示.
(4)如果(3)中的这对夫妻(TtXBXb、ttXBY)想再生一个孩子,这个孩子是色觉正常的尝味女孩(T_XBX-)的概率==
.
故答案为:
(1)常
(2)TTXBXb或TtXBXb
(3)同源染色体分离,非同源染色体自由组合 TXB 0
(4)
中国女科学家屠呦呦获2015年诺贝尔生理医学奖,她研制的抗疟药青蒿素挽救了数百万人的生命.研究人员已经弄清了青蒿细胞中青蒿素的合成途径(如图中实线方框内所示),并且发现酵母细胞也能够产生合成青蒿酸的中间产物FPP(如图中虚线方框内所示).
(1)在FPP合成酶基因表达过程中,mRNA通过______进入细胞质,完成过程②需要的物质有______、______、______等物质或结构的参与.
(2)根据图示代谢过程,科学家在培育能产生青蒿素的酵母细胞过程中,需要向酵母细胞中导入什么基因?______和______.
(3)实验发现,酵母细胞导入相关基因后,这些基因能正常表达,但酵母菌合成的青蒿素仍很少,根据图解分析原因可能是______.
(4)野生型青蒿白青秆(A)对紫红秆(a)为显性,稀裂叶(B)对分裂叶(b)为显性,两对性状独立遗传,则野生型青蒿最多有______种基因型;若F1代中白青秆、稀裂叶植株所占比例为3/8,则其杂交亲本的基因型组合为______,该F1代中紫红秆、分裂叶植株占所比例为______.
正确答案
解析
解:(1)图中①表示转录过程,该过程产生的mRNA从核孔进入细胞质;②是翻译过程,该过程需要的条件有:原料(氨基酸)、模板(mRNA)、tRNA、核糖体(场所)、酶等.
(2)由图可知,酵母细胞能合成FPP合成酶,但不能合成ADS酶和CYP71AV1酶,即酵母细胞缺乏ADS酶基因和CYP71AV1酶基因.
(3)由图可知,酵母细胞中部分FPP用于合成了固醇,因此将相关基因导入酵母菌后,即使这些基因能正常表达,酵母菌合成的青蒿素仍很少.
(4)在野生型青蒿的秆色和叶型这两对性状中,控制各自性状的基因型各有3种(AA、Aa和aa,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,故基因型共有3×3=9种.F1中白青秆、稀裂叶植株占,即P(A_B_)=
=
,由于两对基因自由组合,所以亲本可能是AaBb×aaBb或AaBb×Aabb.当亲本为AaBb×aaBb时,F1中紫红秆、分裂叶植株所占比例为P(aabb)=
×
=
;当亲本为AaBb×Aabb时,F1中紫红秆、分裂叶植株所占比例为P(aabb)=
×
.可见,无论亲本组合是上述哪一种,F1中紫红秆、分裂叶植株所占比例都为
.
故答案为:
(1)核孔 氨基酸 ATP tRNA 核糖体
(2)ADS酶基因、CYP71AV1酶基因
(3)酵母细胞中部分FPP用于合成固醇
(4)9 AaBb×aaBb或AaBb×Aabb
已知两对等位基因独立遗传,若不考虑基因间的相互作用,下列哪项杂交组合的子代表现型分离比不是1:1:1:1( )
正确答案
解析
解:A、Aabb×AaBb杂交,后代的性状分离之比是(3:1)(1:1)=3:3:1:1,A错误;
B、AaBb×aabb杂交,两对基因都是测交,所以后代的性状分离之比是(1:1)(1:1)=1:1:1:1,B正确;
C、Aabb×aaBb杂交,两对基因都是测交,后代的性状分离之比是(1:1)(1:1)=1:1:1:1,C正确;
D、aaXBXb×AAXbY杂交,后代雌性性状分离比为1:1,雄性的分离比也是1:1,所以后代的性状分离之比是(1:1)(1:1)=1:1:1:1,D正确.
故选:A.
(2015秋•泉州校级期末)野茉莉花瓣的颜色是红色,其花瓣所含色素由核基因控制的有关酶所决定,用两个无法产生红色色素的纯种(突变品系1和突变品系2)及纯种野生型茉莉进行杂交实验,F1自交得F2,结果如下:
研究表明,决定产生色素的基因A对a为显性.但另一对等位基因B、b中,显性基因B存在时,会抑制色素的产生.
(1)根据以上信息,可判断上述杂交亲本中突变品系2的基因型为______.
(2)为鉴别第Ⅱ组F2中无色素植株的基因型,取该植株自交,若后代出现有色素的植株,则其基因型为______;Ⅲ组F2的无色素植株中的基因型有______种.
(3)若从第Ⅰ、Ⅱ组的F2中各取一株能产生色素的植株,二者基因型相同的概率是______.从第Ⅰ、Ⅲ组的F2中各取一株能产生色素的植株,二者基因型相同的概率是______.
(4)进一步研究得知,基因A是通过控制酶A的合成来催化一种前体物转化为红色色素的.而基因B-b本身并不直接表达性状,但基因B能抑制基因A的表达.请在下面方框内填上适当的文字解释上述遗传现象.
正确答案
解析
解:(1)由分析可知,杂交亲本中突变品系1的基因型为aabb、突变品系2的基因型是AABB.
(2)突变品系2的基因型是AABB,野生型的基因型是AAbb,杂交子一代的基因型是AABB、AABb,F1自交得F2,无色素植株的基因型是AABB或AABb,如果基因型为AABB,则自交后代都是无色植株,如果基因型是AABb,自交后代发生性状分离,出现有色植株和无色植株;
Ⅲ组杂交组合中,F1的基因型是AaBb,F2的基因型是AABB、AABb、AaBB、AaBb、AAbb、Aabb、aaBB、aaBb、aabb共9种基因型,其中只有AAbb和aabb表现为有色,因此无色素植株中的基因型有7种.
(3)由Ⅰ、Ⅱ组遗传可知:Ⅰ组F2有色素的基因型为AAbb:Aabb=1:2,Ⅱ组F2有色素的基因型为AAbb,所以可从第I、II组的F2中各取一株能产生色素的植株,二者基因型相同的概率是;同理可推知从Ⅲ组的F2中能产生色素的植株的基因型是AAbb:Aabb=1:2,
从第Ⅰ、Ⅲ组的F2中各取一株能产生色素的植株,二者基因型相同,可能同是AAbb,也可能同是Aabb,因此基因型相同的概率是AAbb+Aabb=.
(4)由题意知,基因A是通过控制酶A的合成来催化一种前体物转化为红色色素的,基因B-b本身并不直接表达性状,但基因B能抑制基因A的表达,因此基因A和B对性状的控制可以表示为:
.
故答案为:
(1)AABB
(2)AABb 7
(3)
(4)
雕鸮的下列性状分别由位于两对常染色体的两对等位基因控制的,其中有一对基因具有显性纯合致死效应(显性纯合子在胚胎期死亡).已知绿色条纹雕鸮与黄色无纹雕鸮交配,F1为绿色无纹:黄色无纹=1:1,当F1的绿色无纹雕鸮彼此交配时,其F2为绿色无纹:黄色无纹:绿色条纹:黄色条纹=6:3:2:1,下列说法正确的是( )
正确答案
解析
解:A、根据题意分析可知:显性性状是绿色、无纹,A错误;
B、F1中的绿色无纹个体都是AaBb,为双杂合子,B正确;
C、F2中出现(AA_ _)的概率是×1=
,C正确;
D、F1中的黄色无纹个体基因型是aaBb,测交后代性状分离比为1:1,D错误.
故选:BC.
已知豚鼠中毛皮黑色(D)对白色(d)为显性,粗糙(R)对光滑(r)为显性,如果用毛皮黑色光滑的豚鼠与毛皮白色粗糙的豚鼠杂交,其杂交后代产生表现型为黑色粗糙的18只,黑色光滑的16只,白色粗糙的17只,白色光滑的19只,则亲本最可能的遗传因子组成是( )
正确答案
解析
解:已知已知豚鼠中毛皮黑色(D)对白色(d)为显性,粗糙(R)对光滑(r)为显性,则亲本中毛皮黑色光滑的豚鼠的基因型是D_rr,毛皮白色粗糙的豚鼠的基因型是ddR_.又因为黑色粗糙的18只,黑色光滑的16只,白色粗糙的17只,单独考虑每一对性状发现:黑色:白色=1:1,则亲本相关基因型是Dd×dd;粗糙:光滑=1:1,则亲本相关基因型是Rr×rr,综合两对性状可知:亲本中毛皮黑色光滑的豚鼠的基因型是Ddrr,毛皮白色粗糙的豚鼠的基因型是ddRr.
故选:D.
某农作物中控制某种除草剂抗性(简称抗性,T)与除草剂敏感(简称非抗,t)、高茎(H)对矮茎(h)的基因在3号染色体上,控制非糯性(G)与糯性(g)的基因在6 号染色体上.请分析回答下列问题:
(1)有人以纯合的非抗非糯性玉米(甲)为材料,经过EMS诱变处理获得抗性非糯性个体(乙);甲的花粉经EMS诱变处理并培养等,获得可育的非抗糯性个体(丙),这个事实表明基因突变的结果是产生了原有基因的______.诱变育种的成功再次说明基因突变是产生______的途径,______是生物变异的根本来源.正常情况下,丙个体细胞中基因g最多有______个.
(2)若要培育抗性糯性的新品种,采用乙与丙杂交,F1只出现抗性非糯性和非抗非糯性的个体;从F1中选择表现为______的个体自交,F2中有抗性糯性个体,用隐性亲本与F2中抗性糯性植株测交,后代中抗性糯性与非抗糯性植株的比例为______.因此,杂交育种就是将两个或多个品种的______通过交配集中在一起,再经过______,获得新品种的方法.
(3)用基因型为HHTT和hhtt的植株为亲本杂交得F1,F1自交得F2.理论上,F2的表现型及其比例为______.观察获得的F2植株发现,其中出现少量的抗性矮茎植株,这说明F1在产生配子的过程中,发生了______,导致染色单体上的基因重组.
正确答案
解析
解:(1)基因突变往往是突变为其等位基因,基因突变是生物变异的根本来源.据图分析已知丙的基因型是ttgg,则其在有丝分裂后期最多可以出现4个g.
(2)由丙的培育过程中知,丙为纯合子,丙的基因型为ttgg.乙与丙杂交,F1中既有抗性又有非抗性个体,所以乙的基因型为Tt;F1全为非糯性,所以乙的基因型为GG,因此乙的基因型为TtGG.要培育抗性糯性品种,需要从F1中选择抗性非糯性个体进行自交.由乙和丙的基因型可推测出F1中抗性非糯性的基因型为TtGg,其自交后代中抗性糯性个体(T_gg)占的比例为:,非抗糯性ttgg的比例为
,则后代中抗性糯性与非抗糯性植株的比例为3:1.因此杂交育种就是将两个或多个品种的优良性状通过交配集中在一起,再经过自交,获得新品种的方法.
(3)用基因型为HHTT和hhtt的植株为亲本杂交得F1HhTt,由于两对基因在一对染色体上,所以F1自交得F2,后代基因型及比例为HHTT:HhTt:hhtt=1:2:1,即F2的表现型及其比例为高茎抗性:矮茎非抗=3:1.若后代出现少量的抗性矮茎(H_tt)植株,这说明F1在产生配子的过程中,发生了交叉互换,导致染色单体上的基因重组,形成了Ht配子.
故答案为:
(1)等位基因 新基因 基因突变 4
(2)抗性非糯性 3:1 优良性状 自交
(3)高茎抗性:矮茎非抗=3:1 交叉互换
现用山核桃的甲(AABB)、乙(aabb)两品种作亲本杂交得F1,F1测交结果如下表,下列有关选项不正确的是( )
正确答案
解析
解:A、F1(AaBb)×乙(aabb),正确情况下,后代AaBb:Aabb:aaBb:aabb=1:1:1:1,而实际比值为1:2:2:2,由此可见,F1产生的AB花粉50%不能萌发,不能实现受精,A正确;
B、F1的基因型为AaBb,其自交所得F2的基因型种类为3×3=9种,B正确;
C、F1的基因型为AaBb,能产生AB、Ab、aB、ab四种配子,因此其花粉离体培养可得到四种表现型不同的植株,C正确;
D、正反交结果不同的原因是F1产生的AB花粉50%不能萌发,而且这两对基因的遗传遵循自由组合定律,D错误.
故选:D.
小麦的毛颖和光颖是一对相对性状(显、隐性由P、p基因控制),抗锈和感锈是另一对相对性状(显、隐性由R、r基因控制),控制这两对相对性状的基因位于两对同源染色体上.以纯种毛颖感锈(甲)和纯种光颖抗锈(乙)为亲本进行杂交,F1均为毛颖抗锈(丙).再用F1与丁进行杂交,F2有四种表现型,对每对相对性状的植株数目作出的统计结果如图:
(1)两对相对性状中,显性性状分别是______.
(2)亲本甲、乙的基因型分别是______;丁的基因型是______.
(3)F1形成的配子种类有哪几种?______.产生这几种配子的原因是:______F1在减数分裂形成配子的过程中______.
(4)F2中基因型为ppRR的个体所占的比例是______,光颖抗锈植株所占的比例是______.
(5)F2中表现型不同于双亲(甲和乙)的个体占全部F2代的______.
(6)写出F2中抗锈类型的基因型及比例:______.
正确答案
解析
解:(1)纯种毛颖感锈(甲)和纯种光颖抗锈(乙)为亲本进行杂交,F1均为毛颖抗锈(丙),说明毛颖相对于光颖是显性性状,抗锈相对于感锈是显性性状.
(2)已知毛颖相对于光颖是显性性状,抗锈相对于感锈是显性性状,所以甲的基因型为PPrr,乙的基因型为ppRR,丙的基因型为PpRr.分析丙与丁杂交后代的柱状图,单独分析抗锈和感锈病这一对相对性状,F2中抗锈:感锈=3:1,说明亲本都是杂合子,即亲本的基因型均为Rr;单独分析毛颖和光颖这一对相对性状,F2中毛颖:光颖=1:1,属于测交类型,则亲本的基因型为Pp×pp.综合以上可知丁的基因型是ppRr.
(3)已知F1丙的基因型为PpRr,在减数分裂过程中,等位基因P与p、R与r分离的同时,非同源染色体上的匪等位基因自由组合,所以可以形成四种比例相等的配子:PR、Pr、pR、pr.
(4)已知丙的基因型为PpRr,丁的基因型是ppRr,因此F2中基因型为ppRR个体所占的比例=×
=
,光颖抗锈植株(ppR_)所占的比例=
=
.
(5)F2中表现型与甲相同的比例占=×
=
,表现型与乙相同的比例占=
=
,因此表现型不同于双亲(甲和乙)的个体占全部F2代的=1-
-
=
.
(6)已知丙的基因型为PpRr,所以F2中抗锈类型的基因型RR和Rr,比例为1:2.
故答案为:
(1)毛颖、抗锈
(2)PPrr、ppRR ppRr
(3)PR、Pr、pR、pr 等位基因分离的同时,非同源染色体上的匪等位基因自由组合
(4)
(5)
(6)RR:Rr=1:2
(2015春•余江县校级期中)番茄红果对黄果为显性,圆果对长果为显性,且控制这两对性状的基因自由组合,现用红色长果与黄色圆果番茄杂交,从理论上分析,其后代的基因型不可能出现的比例是( )
正确答案
解析
解:(1)假设两对基因A、a 和B、b,红长为A_bb,黄圆为aaB_.若亲本为AAbb和aaBB,则只有AaBb,即比例为1:0;
(2)若亲本为Aabb和aaBB,则有AaBb:aaBb=1:1;若亲本为AAbb和aaBb,则有 AaBb:Aabb=1:1;
(3)若亲本为Aabb和aaBb,则有AaBb:aaBb:Aabb:aabb=1:1:1:1;
(4)若亲本为Aabb和aaBb,则有AaBb:aaBb:Aabb:aabb=1:1:1:1.
所以用红色长果与黄色圆果番茄杂交,从理论上分析,其后代的基因型不可能出现1:2:1.
故选:B.
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