• 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

豌豆有较多易于区分的相对性状,比如Y-y控制的黄子叶与绿子叶、D-d控制的高茎与矮茎、S-s控制的红花与白花.如图所示是根据一杂交实验的统计结果绘制的柱状图.请回答以下问题:

(1)该杂交实验所用亲本的基本型为______

(2)从图中数据可知,三对基因是否遵循孟德尔的两大遗传定律______

(3)如果该三对等位基因独立遗传,则基因型为YyDdSs的豌豆自然状态下繁殖一代,子代各种表现型的比例为______(数字从大到小书写).

(4)假如豌豆的某一相对性状有四种表现型,受另外三处独立遗传的等位基因控制,即A基因控制表现型1、B基因控制表现型2、C基因控制表现型3.下面表格记录了表现型与基因型之间的对应关系.

①已知三种显性基因之间存在抑制关系,根据表中信息三者之间的抑制关系为______

②表现型1的植株中通过自交产生的后代不能确定其基因型的是那些个体______,若选择表现型4中的AaBbCC个体与这些个体杂交______( 能或不能 )鉴别它们的基因型?表现型4的其它基因型中有______ 个能?

正确答案

解析

解:(1)根据柱状图可知,黄色:绿色=3:1,说明双亲中控制黄色和绿色基因型都为Yy;髙茎:矮茎=1:1,说明双亲中控制高茎和矮茎的基因型为Dd和dd;红花:白花=3:1,说明双亲中控制红花和白花的基因型都为Ss,即双亲的基因型为YyDdSs和YyddSs.

(2)根据图中数据可知,每对基因遵循分离定律,但不能确定是否遵循自由组合定律.

(3)三对基因独立遗传,符合自由组合定律,每对基因自交都出现3:1的分离比,因此YyDdSs的豌豆自交后代有8种表现型,即黄色子叶髙茎红花Y-D-S-=,黄色子叶髙茎白花Y-D-ss=,黄色子叶矮茎红花Y-ddS-=,黄色子叶矮茎白花Y-ddss=,绿色子叶髙茎红花yyD-S-=,绿色子叶髙茎白花yyD-ss=,绿色子叶矮茎红花yyddS-=,绿色子叶矮茎白花yyddss=.各种表现型的比例从大到小为为比例为27:9:9:9:3:3:3:1.

(4)①已知三种显性基因之间存在抑制关系,根据表中信息三者之间的抑制关系为A基因抑制B基因,B基因抑制C基因,C基因抑制A基因.

②表现型1的植株中通过自交产生的后代不能确定其基因型的是基因型为AABBcc、AABbcc、AAbbcc的植株,若选择表现型4中的AaBbCC个体与这些个体杂交能鉴别它们的基因型,表现型4的其它基因型中有2个,分别为AABbCc、AaBBCc.

故答案为:

(1)YyDdSs、YyddSs

(2)遵循分离定律而不一定遵循自由组合定律

(3)27:9:9:9:3:3:3:1

(4)A基因抑制B基因,B基因抑制C基因,C基因抑制A基因     基因型为AABBcc、AABbcc、AAbbcc的植株   能    2

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题型:简答题
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简答题

某种自花授粉、闭花授粉的植物,其花的颜色为白色,茎有粗、中粗和细三种.请分析并回答下列问题:

(1)自然状态下该种植物一般都是______(纯合子/杂合子);若让两株相对性状不同的该种植物进行杂交,应先除去母本未成熟花的全部雄蕊,其目的是______;然后在进行人工异花传粉的过程中,需要两次套上纸袋,其目的都是______

(2)己知该植物茎的性状由两对独立遗传的核基因(A、a,B、b)控制.只要b基因纯合时植株就表现为细茎,当只含有B一种显性基因时植株表现为中粗茎,其它表现为粗茎.若基因型为AaBb的植株自然状态下繁殖,则理论上子代的表现型及比例为______

(3)现发现这一白花植株种群中出现一株红花植株,若花色由一对等位基因D、d控制,且该红花植株自交后代中红花植株与白花植株之比始终为2:1,试解释其原因______

(4)若已知该植物花色由D、d和E、e两对等位基因控制,现有一基因型为DdEe的植株,其体细胞中相应基因在DNA上的位置及控制花色的生物化学途径如图.则该植株花色为______,其体细胞内的DNA1和DNA2所在的染色体之间的关系是______.该植株自交时(不考虑基因突变和交叉互换现象),后代中纯合子的表现型为______.通过上述结果可知,控制花色的基因遗传______(是/不是)遵循基因的自由组合定律.

正确答案

解析

解:(1)自花授粉、且进行闭花授粉植物在开花之前完成授粉,因此在自然状态下都是纯合子;让两株相对性状不同的该种植物进行杂交,应该将母本在花蕾期除去雄蕊,防止进行自花授粉;去雄后及人工授粉后都要进行套袋处理,目的是防止外来花粉的干扰.

(2)当b基因纯合时植株表现为细茎,只含有B一种显性基因时植株表现为中粗茎,其他表现为粗茎.基因型为AaBb的植株自然状态下繁殖,后代为A_B_(粗茎):A_bb(细茎):aaB_(中粗茎):aabb(细茎)=9:3:3:1,因此子代的表现型及比例为粗茎:中粗茎:细茎=9:3:4.

(3)红花植株自交后代中红花植株均为杂合子,说明存在显性纯合致死现象.若该植物种群中红色植株均为杂合子,则红色植株自交后代的基因型及比例为DD(致死):Dd:dd=1:2:1,因此后代表现型及比例为红色:白色=2:1.

(4)由图可知,基因D和E同时存在时表现为红色,因此基因型为DdEe的植株的花色为红色;其体细胞内的DNA1和DNA2含有等位基因D和d、E和e,而等位基因位于同源染色体上,因此它们所在的染色体之间的关系是同源染色体.由图可知,控制花色的两对基因位于同一对同源染色体上,不遵循基因的自由组合定律,但符合孟德尔的分离定律.该植株(DdEe)自交时,后代基因型及比例为DDee(白色):DdEe(红色):ddEE(白色)=1:2:1,其中纯合子均表现为白色.

故答案为:

(1)纯合子 防止自花授粉 避免外来花粉的干扰

(2)粗茎:中粗茎:细茎=9:3:4

(3)显性纯合致死

(4)红色 同源染色体 白花 不是

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题型: 单选题
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单选题

基因自由组合规律的实质是(  )

A同源染色体在减数分裂时彼此自由组合

BF1产生的各类雌、雄配子彼此自由组合

C非同源染色体上的非等位基因在减数分裂时彼此自由组合

DF2代出现9:3:3:1的性状分离

正确答案

C

解析

解:A、减数分裂过程中,同源染色体分离,而不能发生自由组合,A错误;

B、基因的自由组合发生在减数分裂过程,而不是发生在受精作用过程中,B错误;

C、基因自由组合定律的实质就是位于非同源染色体上的非等位基因在减数分裂时彼此自由组合,C正确;

D、F2代出现9:3:3:1的性状分离是自由组合的结果,而不是实质,D错误.

故选:C.

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题型:简答题
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简答题

已知某哺乳动物棒状尾(A)对正常尾(a)为显性,直毛(B)对卷毛(b)为显性,黄色毛(Y)对白色毛(y)为显性.但是雌性个体无论基因型如何,均表现为白色毛.三对基因均位于常染色体上并遵循基因的自由组合定律.请回答:

(1)如果想依据子代的表现型判断出性别,下列各杂交组合中,能满足要求的是______

①aayy×AAYY    ②AAYy×aayy    ③AaYY×aaYy    ④AAYy×aaYy

(2)如果一只黄色个体与一只白色个体交配,生出一只白色雄性个体,则父本、母本、子代个体的基因型分别是__________________

(3)如果该动物的某基因结构中一对脱氧核苷酸发生改变,而蛋白质中的氨基酸序列并未改变,其可能的原因是:

______

______

正确答案

解析

解:(1)已知某哺乳动物棒状尾(A)对正常尾(a)为显性;黄色毛(Y)对白色毛(y)为显性,但是雌性个体无论基因型如何,均表现为白色毛.如果基因型是Y_,则黄色为雄性,白色为雌性.

①Aayy×AAYY后代基因型为AAYy和AaYy,白色为雌性,黄色为雄性,符合题意要求;

②AAYy×aayy后代基因型为AaYy和Aayy,白色的有雌性和雄性,黄色为雄性,不符合题意要求;

③AaYY×aaYy后代基因型为AaYy、aaYy、aaYY和AaYY,白色的都为雌性,黄色的都为雄性,符合题意要求;

④AAYy×aaYy后代基因型为AaYY、AaYy和Aayy,白色的有雌性和雄性,黄色为雄性,不符合题意要求.

所以①③依据子代的表现型判断出其性别.

 (2)如果一只黄色(Y_)个体与一只白色个体交配,生出一只白色雄性(yy)个体,则父本、母本的基因型中都有y基因,所以父本的基因型是Yy,母本的基因型是Yy或yy,子代的基因型是yy.

(3)如果该动物的某基因结构中一对脱氧核苷酸发生改变,而蛋白质中的氨基酸序列并未改变,其可能的原因是:①根据密码子的简并性,有可能翻译出相同的氨基酸;②基因结构中一对脱氧核苷酸发生改变发生在非编码序列中.

故答案为:

(1)①③

(2)Yy、Yy或yy、yy

(3)①根据密码子的简并性,有可能翻译出相同的氨基酸

②基因结构中一对脱氧核苷酸发生改变发生在非编码序列中

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题型:简答题
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简答题

现有4个纯合南瓜品种,其中2个品种的果形表现为圆形(圆甲和圆乙),1个表现为扁盘形(扁盘),1个表现为长形(长).用这4个南瓜品种做了3个实验,结果如下:

实验1:圆甲×圆乙,F1为扁盘,F2中扁盘:圆:长=9:6:1

实验2:扁盘×长,F1为扁盘,F2中扁盘:圆:长=9:6:1

实验3:用长形品种植株的花粉分别对上述两个杂交组合的F1植株授粉,其后代中扁盘:圆:长均等于1:2:1.综合上述实验结果,请回答:

(1)南瓜果形的遗传受______对等位基因控制,且遵循______定律.

(2)若果形由一对等位基因控制用A、a表示,若由两对等位基因控制用A、a和B、b表示,以此类推,则圆形的基因型应为______,扁盘的基因型应为______,长形的基因型应为______

(3)为了验证(1)中的结论,可用长形品种植株的花粉对实验1得到的F2植株授粉,单株收获F2中扁盘果实的种子,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果形均表现为扁盘,有______的株系F3果形的表现型及数量比为扁盘:圆=1:1,有______的株系F3果形的表现型及数量比为______

正确答案

解析

解:解:(1)根据实验1和实验2中F2的分离比9:6:1可以看出,南瓜果形的遗传受2对等位基因控制,且遵循基因的自由组合定律.

(2)根据实验1和实验2的F2的分离比9:6:1可以推测出,圆形基因型为A_bb和aaB_,即AAbb、Aabb、aaBb、aaBB,扁盘形基因型为A_B_,即有AABB、AaBB、AaBb、AABb,长形基因型为aabb.

(3)用长形品种植株的花粉对实验1得到的F2植株授粉,就是测交.F2扁盘植株共有4种基因型,其比例为:AABB、AABb、AaBb和AaBB,测交后代分离比分别为:A_B_;A_B_:A_bb);A_B_:Aabb:aaBb:aabb);A_B_:aaB_).因此有的株系F3果形均表现为扁盘,有的株系F3果形的表现型及数量比为扁盘:圆=1:1,有的株系F3果形的表现型及数量比为扁盘:圆:长=1:2:1.

故答案为:

(1)两   基因的自由组合

(2)AAbb Aabb  aaBB  aaBb           AABB  AaBB  AABb  AaBb  aabb

(3)     扁盘:圆:长=1:2:1

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题型:简答题
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简答题

某种鸟类体色(基因用A、a表示)、条纹的有无(基因用B、b表示)是两对独立遗传的相对性状,下表是三组相关杂交实验情况.请分析回答问题.

①根据______组杂交实验结果,可判断这两对性状中的显性性状分别是______

②第3组杂交实验后代比例为2:1,请推测其原因最可能是______

根据这种判断,若第2组后代中绿色无纹个体自由交配,F2的表现型及其比例应为______

正确答案

解析

解:①第1组无纹×无纹→后代出现有纹,则无纹为显性性状;第3组绿色×绿色→后代出现黄色,则绿色为显性性状,这两对性状中的显性性状分别是无纹、绿色.

②第3组Aabb×Aabb,杂交实验后代比例为2:1,其原因最可能是A基因纯合致死.第二组后代呈现1:1:1:1,则是测交实验,亲本基因型为aaBb×Aabb,后代中绿色无纹基因型AaBb,其自由交配,F2Aa:aa=2:1,B_:bb=3:1,F2的表现型及其比例应为绿色无纹:黄色无纹:绿色有纹:黄色有纹=6:3:2:1.

故答案为:

①第1组和第3组   无纹、绿色

②A基因纯合致死   绿色无纹:黄色无纹:绿色有纹:黄色有纹=6:3:2:1

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题型: 单选题
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单选题

某植物的花色受独立遗传的两对等位基因M和m、T和t控制.这两对基因对花色的控制机理如图所示.其中,m对T基因的表达有抑制作用.现将基因型为MMTT的个体与基因型为mmtt的个体杂交,得到F1.则F1的自交后代中,花色的表现型及其比例是(  )

A红色:粉色:白色; 1:9:6

B红色:粉色:白色; 1:12:3

C红色:粉色:白色; 3:9:4

D红色:粉色:白色; 3:10:3

正确答案

C

解析

解:由题意知,亲本基因型是MMTT和mmtt,杂交获得子一代的基因型是MmTt,子一代自交子得二代,其基因型可表示为,M-T-:M-tt:mmT-:mmtt═9:3:3:1.

观察题图可知,基因型为mmT-和mmtt的个体为白色,又知m基因对于T基因的表达有抑制作用,所以红花的基因型为MMT-,其余的为粉花,综上所述三种花的比例为红色:粉色:白色═3:9:4.

故选:C.

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题型:填空题
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填空题

某植物花的颜色由两对非等位基因A(a)和B(b)调控.A基因控制色素合成(A:出现色素,AA和Aa的效应相同),B为修饰基因,淡化颜色的深度(B:修饰效应出现,BB和Bb的效应不同).现有亲代P1(aaBB、白色)和P2(AAbb、红色),杂交实验如图:

(1)上述杂交实验表明,A和a、B和b这两对基因在遗传过程中遵循______定律.若对F1植株进行单倍体育种,那么育出的植株的花色的表现型及比例是______

(2)F2中白花植株的基因型有______种,其纯种个体在全部F2中大约占______

(3)F2红花植株中杂合体出现的几率是______.若对杂合的红花植株幼苗用秋水仙素处理,那么形成的植株为______倍体.

正确答案

自由组合

红色:白色=1:3

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解析

解:(1)亲代P1(aaBB、白色)和P2(AAbb、红色)进行杂交,F1基因型为AaBb,所以在形成配子过程中,等位基因彼此分离,非同源染色体上的非等位基因之间进行自由组合,遵循基因的自由组合定律.故产生AB、Ab、aB、ab四种配子,单倍体育种得到:AAbb、AABB、aaBB、aabb四种比例相等的基因型,表现型分别为:红色、白色、白色、白色,所以表现型及比例为红色:白色=1:3.

(2)由图示中3:6:7可知,F1是AaBb,F1AaBb自交得F2.F2中白花植株的基因型有1aaBB或2aaBb或1aabb或1AABB或2AaBB(自己不能产生色素或者有A但有BB淡化),共有5种,其中纯合体(1aaBB、1aabb和1AABB)在全部F2中大约为

(3)红花基因型为Aabb和AAbb,比例为2:1,故F2红花植株中杂合体出现的几率是.该植物为二倍体生物,当用秋水仙素处理幼苗后,使染色体数目加倍形成四倍体植株.

故答案为:

(1)自由组合   红色:白色=1:3  

(2)5     

(3)   四

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题型:简答题
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简答题

某二倍体植物的花色由位于三对同源染色体上的三对等位基因(Aa、Bb、Dd)控制,研究发现体细胞中的d基因数多于D基因时,D基因不能表达,且A基因对B基因表达有抑制作用如图1.某黄色突变体细胞基因型与其可能的染色体组成如图2所示(其他染色体与基因均正常,产生的各种配子正常存活).

(1)根据图1,正常情况下,黄花性状的可能基因型有______

(2)基因型为AAbbdd的白花植株和纯合黄花植株杂交,F1自交,F2植株的表现型及比例为______,F2白花中纯合子的比例为______

(3)图2中,乙、丙的变异类型分别是______;基因型为aaBbDdd的突变体花色为______

(4)为了确定aaBbDdd植株属于图乙中的哪一种突变体,设计以下实验.

实验步骤:让该突变体与纯合橙红植株个体杂交,观察并统计子代的表现型与比例.

结果预测:

Ⅰ若子代中______,则其为突变体甲;

Ⅱ若子代中______,则其为突变体乙;

Ⅲ若子代中黄色:橙红色=1:1,则其为突变体丙.请写出Ⅲ的遗传图解.

______

正确答案

解析

解:(1)根据题意和图示分析可知:正常情况下,黄花性状的可能基因型有aaBBdd和aaBbdd两种.

(2)基因型为AAbbdd的白花植株和纯合黄花植株aaBBdd杂交,F1植株的基因型为AaBbdd,后代没有橙红色,黄花占×=,所以F2植株的表现型及比例为白花:黄花=13:3,F2白花中纯合子(AABBdd、AAbbdd、aabbdd)的比例为

(3)据图分析已知图2中,丙的变异类型是染色体结构变异中的重复;突变体aaBbDdd的体细胞中的d基因数多于D基因时,D基因不能表达,所以花色为黄色.

(4)让突变体aaBbDdd与基因型为aaBBDD的植株杂交:

①若子代中黄色:橙红色=1:3,则其为突变体甲;

②若子代中黄色:橙红色=1:5,则其为突变体乙;

③若子代中黄色:橙红色=1:1,则其为突变体丙,图解如下:

故答案为:

(1)aaBBdd、aaBbdd

(2)白花:黄花=13:3

(3)染色体结构变异(重复)黄色

(4)黄色:橙红色=1:3 黄色:橙红色=1:5

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题型: 单选题
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单选题

如图表示豌豆杂交实验时F1自交产生F2的结果统计.对此说法不正确的是(  )

AF1的表现型和基因型不能确定

B亲本的表现型和基因型不能确定

C这个结果能够说明黄色和圆粒是显性性状

D这两对相对性状的遗传遵循自由组合规律

正确答案

A

解析

解:A、F1的表现型为黄色圆粒,基因型为AaBb,A错误;

B、亲本的表现型和基因型有两种情况,可能是黄色圆粒豌豆(AABB)与绿色皱粒豌豆(aabb)杂交;也可能是黄色皱粒豌豆(AAbb)与绿色圆粒豌豆(aaBB)杂交,B正确;

C、根据F2中黄色:绿色=(315+101):(108+32)≈3:1,可以判断黄色对绿色为显性;根据F2中圆粒:皱粒=(315+108):(101+32)≈3:1,可以判断圆粒对皱粒为显性,C正确;

D、根据F2中黄色圆粒:绿色圆粒:黄色皱粒:绿色皱粒=315:108:101:32≈9:3:3:1,分离比的系数之和为16,可知两对等位基因位于两对同源染色体上,遵循基因的自由组合定律,D正确.

故选:A.

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