- 遗传因子的发现
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A(黄色)和a(白色)是位于某种蝴蝶常染色体上的一对等位基因,雄性体色有黄色和白色两种,雌性只有白色.可以从其子代表现型判断出性别的杂交组合除AA×AA外,还有另外两种杂交组合是______.
正确答案
解析
解:由于雄性个体AA或Aa表现为黄色,而aa表现为白色;对于雌性个体来讲A_和aa均表现为白色,因此要从其子代表现型判断出性别,则杂交后代中不应该有aa的个体,所以杂交组合有AA×AA、AA×Aa和AA×aa三种.
故答案为:
AA×Aa和AA×aa
番茄果实的颜色由1对等位基因A,a控制着,如表是关于果实的3个杂交实验及其结果,分析回答:
(1)番茄的果色中,显性性状是______,这一结论如果是依据实验2得出的,理由是______;如果是依据实验3得出的,理由是______.
(2)写出3个实验中两个亲本的基因型:
实验一:______;实验二:______;实验三:______.
正确答案
红果
亲本表现型为红果和黄果,但杂交后代只有红果
亲本表现型都为红果,但杂交后代出现了黄果,发生了性状分离
Aaaa
AAaa
AaAa
解析
解:(1)根据实验二,亲本表现型为红果和黄果,但杂交后代只有红果,说明红果为显性性状;根据实验三,亲本表现型都为红果,但杂交后代出现了黄果,发生了性状分离,所以红果为显性性状.
(2)由于红果的基因型是AA或Aa,机时黄果的基因型只能是aa,所以根据各组杂交后代的表现型和植株数目,可判断各组实验中两个亲本的基因组成.实验一红果×黄果为Aa×aa;实验二红果×黄果为AA×aa;实验三红果×红果为Aa×Aa.
故答案为:
(1)红果 亲本表现型为红果和黄果,但杂交后代只有红果 亲本表现型都为红果,但杂交后代出现了黄果,发生了性状分离
(2)Aa aa; AA aa; Aa Aa
科学家分离了脉胞菌(真菌)的突变品系-poky小菌落,与野生型进行了下列杂交验
①poky小菌落♀×野生型♂→后代全部为poky小菌落
②野生型♀×poky小菌落♂→后代全部为野生型
由此可判断决定突变性状的基因位于 ( )
正确答案
解析
解:若题中实验①为正交,则实验②为反交,正交和反交实验的结果不同,且无论正交还是反交,后代的性状均与母本相同,说明该性状的遗传属于母系遗传,受细胞质(线粒体)中DNA的控制.
故选:D.
如图为豌豆的一对相对性状遗传实验过程图解,请仔细阅图后回答下列问题:
(1)该实验的亲本中,父本是______,母本是______.
(2)操作①叫做______,操作②叫做______;为了确保杂交实验成功,①的操作过程中应注意,时间上______,操作过程中______,操作后______.
(3)红花(A)对白花(a)为显性,则杂种种子种下去后,长出的豌豆植株开的花为______色.
(4)若P皆为纯合子,让F1进行自交,F2的性状中,红花与白花之比为______,F2的遗传因子组成有______,且比值为______.F1自交F2中同时出现红花和白花的现象称为______.
正确答案
解析
解:(1)在豌豆杂交实验中,提供花粉的植株是父本即白花植株,接受花粉的植株是母本即红花植株.
(2)根据图示可知操作①是去雄,操作②是传粉;由于豌豆为自花传粉且为闭花受粉植物,为确保杂交实验成功,应在要在花药未成熟之前进行,其动作要轻、要干净、到达彻底去雄,操作后还要套上纸袋,防止外来花粉干扰实验.
(3)已知红花(A)对白花(a)为显性,则杂种种子(Aa)播下去后,长出的豌豆植株开红花.
(4)若亲本皆为纯合子,则F1为杂合子(Aa),F1自交,F2代会出现性状分离,分离比为显性:隐性=3:1,F2代的基因型及比例为AA(高茎):Aa(高茎):aa(矮茎)=1:2:1.F1自交F2中同时出现红花和白花的现象称为性状分离.
故答案为:
(1)白花 红花
(2)去雄 传(授)粉 要在花药成熟前 要干净、全部、彻底 套上纸袋
(3)红色
(4)3:1 AA、Aa、aa 1:2:1 性状分离
下列人类血型遗传的十人家谱中,基因型可确定的有( )
正确答案
解析
解:根据题意和图示分析可知:3号个体的血型为B型,6号个体的血型为A型,说明1号和2号不可能是纯合体.因此,1号的基因型是IAi、2号的基因型是IBi、3号的基因型是IBi、6号的基因型是IAi.
又4号个体的血型为O型,其基因型是ii,所以7号和8号的基因型都是IBi.
5号个体的血型为AB型,其基因型是IAIB,又6号的基因型是IAi,而9号和10号个体的血型都为A型,所以9号和10号个体的基因型是IAIA或IAi.
故选:C.
葫芦科的一种二倍体植物喷瓜,其性别是由3个基因aD、a+、ad决定的,aD对a+为显性,a+对ad为显性.喷瓜个体只要有aD基因即为雄性,无aD而有a+基因则为雌雄同株,只有ad基因则为雌性(如a+ad为雌雄同株).
(1)该种植物中不可能存在的基因型是______,理由:______.
(2)有两株喷瓜杂交,产生后代有三种性别的表现型:雄性、雌雄同株、雌性.则该两株喷瓜的性别的表现型及基因型分别为:父本______和母本______,且它们杂交后代三种表现型的比例为:雄性:雌雄同株:雌性=______.
(3)若要选两株喷瓜杂交,其后代表现型及比例为雄性:雌性=1:1,则用以杂交的亲本基因型分别为:父本______、母本______.请用配子交叉连线法写出其遗传图解.
______.
正确答案
解析
解:(1)aD对a+、ad为显性,a+对ad为显性,则当aD存在时植株表现为雄性,当基因型为adad时植株表现为雌性,当基因型为a+a+、a+ad时植株表现为雌雄同株,如果雄性植株为纯合体,则它的基因型即为aDaD,这需要此植株的父本和母本各提供一个aD配子,但含aD的植株必为雄性,即两个亲本都是雄性,这是不可能的,所以雄性植株的基因型为aDa+、aDad,植物中不可能存在基因型是aDaD的个体.
(2)两个亲本杂交,后代的表现型有雄性、雌雄同株、雌性.后代有雌性adad,则其两个亲代都必须含有ad,后代中有雌雄同株个体(a+a+、a+ad),则两亲代中至少有一方含有a+,综上分析,父本和母本的基因型应该分别为aDad和a+ad.杂交后代三种表现型的比例为:雄性(aDa+、aDad):雌雄同株(a+ad):雌性(adad)=2:1:1.
(3)两株喷瓜杂交,其后代表现型为雄性:雌性.后代有雌性adad,则其两个亲代都必须含有ad,后代中没有雌雄同株个体,有雄性个体,则两亲代中至少有一方含有aD.又雄性:雌性=1:1.综上分析,父本和母本的基因型应该分别为aDad和adad.其遗传图解为:
故答案为:
(1)aDaD 不可能产生基因型为aD的雌配子
(2)aDad a+ad 2:1:1
(3)aDad adad
现有一株高茎(显性)豌豆甲,要确定甲的基因型,最简便易行的办法是( )
正确答案
解析
解:A、选另一株矮茎豌豆与甲杂交,子代中若有矮茎出现,则甲为杂合子,但是该方法需要去雄、授粉、套袋等繁琐的过程,A错误;
B、选另一株矮茎豌豆与甲杂交,子代若都表现为高茎,则甲为纯合子,若出现矮茎,说明甲是杂合子,但是该方法也需要繁琐的去雄等过程,B错误;
C、让甲与多株高茎豌豆杂交,子代中若高、矮茎之比接近3:1,则甲为杂合子,该方法也是比较复杂,C错误;
D、由于甲为显性个体,其基因型可能为纯合子也可能为杂合子,而豌豆在自然状态下是自花传粉且闭花受粉的植物,故要确定其基因型,最简便易行的方法是让甲豌豆自花传粉,子代中若有矮茎个体出现,则甲为杂合子,反之则为纯合子,D正确.
故选:D.
一对夫妇均正常,且他们的双亲也都正常,但双方都有一个患白化病的兄弟.求他们婚后生白化病孩子的几率是多少______.
正确答案
解析
解:据分析可知,该夫妇的基因型及概率均为AA,
Aa,故该夫妇后代中患白化病的概率是
×
×
=
.
故答案为:
下列各种遗传现象中,不属于性状分离的是( )
正确答案
解析
解:A、F1的高茎豌豆属于杂合子,杂合子自交后代既出现高茎,又出现矮茎,该现象属于性状分离,故A错误;
B、短毛与短毛杂交,后代出现长毛兔,说明短毛兔为杂合子,该现象属于性状分离,故B错误;
C、花斑色茉莉花自交,后代中出现绿色、花斑色和白色三种性状,说明花斑色为杂合子,绿色和白色为显性纯合子和隐性纯合子,该现象属于性状分离,故C错误;
D、黑色长毛兔与白色短毛兔交配,后代均是白色长毛兔,说明白色长毛属于显性性状,因此亲本可用aaBB和AAbb表示,该现象不属于性状分离,故D正确.
故选:D.
南瓜的遗传符合孟德尔遗传规律,请分析回答以下问题:
(1)以能稳定遗传的南瓜品种长圆形果和扁盘形果为亲本杂交,子一代均为扁盘形果.可据此判断,______为显性,______为隐性.
(2)若上述性状由一对等位基因控制(A、a),则杂交得到的子一代自交,预测子二代的表现型及其比例应该是______.用遗传图解来说明所作的推断.______
(3)实际上该实验的结果是:子一代均为扁盘形果,子二代出现性状分离,表现型及其比例为扁盘形:圆球形:长圆形=9:6:1.依据实验结果判断,南瓜果形性状受______对基因的控制,符合基因的______(分离/自由组合)定律.用遗传图解说明这一判断.
(4)若用测交的方法检验对以上实验结果的解释,测交的亲本基因组合是______.预测测交子代性状分离的结果应该是______.
正确答案
解析
解:(1)根据“长圆形果和扁盘形果为亲本杂交,子一代均为扁盘形果”,则扁盘形对长圆形为显性.
(2)由(1)小题可知,亲本均为纯合子.若上述性状由一对等位基因控制(A、a),则亲本为AA(扁盘形)×aa(长圆形),子一代为Aa(扁盘形),子二代为(扁盘形):
Aa(扁盘形):
aa(长圆形).
AA(扁盘形)×aa(长圆形)
(3)根据“9:3:3:1”的变式,扁盘形:圆球形:长圆形=9:6:1=9(A_B_):6(A_bb、aaB_):1aabb,南瓜果形性状受两对基因的控制,符合基因的自由组合定律.根据子二代结果反推,子一代为AaBb(扁盘形),则亲本为AABB(扁盘形)×aabb(长圆形).遗传图解如下:
(4)测交法需要选择隐性纯合子(aabb)对F1(AaBb)进行检测.测交子代为1AaBb(扁盘形):1Aabb(圆球形):1aaBb(圆球形):1aabb(长圆形),所以测交子代表现型及比例是扁盘形:圆球形:长圆形=1:2:1.
故答案为:
(1)扁盘形 长圆形
(2)扁盘形:长圆形=3:1
P:AA(扁盘形)×aa(长圆形)
(3)两 自由组合
(4)AaBb×aabb 扁盘形:圆球形:长圆形=1:2:1
一头黑毛母牛A和一头黑毛公牛B交配,生出一只棕毛的雄牛C(黑毛和棕毛由位于常染色体上的一对等位基因Bb控制),请回答下列问题:
(1)该遗传中,属于隐性性状的是______黑毛牛B的基因型是______,棕毛的雄牛的基因型是______
(2)若A与B再交配繁殖,又生出一只棕毛牛的几率是______.
正确答案
解析
解:(1)两头黑毛牛交配,产生了一头棕毛子牛,即发生了性状分离,说明黑毛为显性性状,棕毛为隐性性状.黑毛牛B的基因型是Bb,棕毛的雄牛的基因型是bb.
(2)若A(Bb)与B(Bb)再交配繁殖,后代基因型、表现型及比例为BB(黑毛):Bb(黑毛):bb(棕毛)=1:2:1,因此又生出一只棕毛牛bb的几率是25%.
故答案为:
(1)棕毛 Bb bb
(2)25%
已知玉米有色籽粒对无色籽粒是显性.现将一有色籽粒的植株X进行测交,后代出现有色籽粒与无色籽粒的比是1:3,对这种杂交现象的推测不确切的是( )
正确答案
解析
解:A、测交后代的有色籽粒的基因型也是双杂合的,与植株X相同,都是AaBb,A正确;
B、玉米的有、无色籽粒遗传是由两对基因控制的,遵循基因的自由组合定律,B正确;
C、如果玉米的有、无色籽粒是由一对等位基因控制,则测交后代有色籽粒与无色籽粒的比应该是1:1,所以玉米的有、无色籽粒是由两对等位基因控制的,C错误;
D、测交后代的无色籽粒的基因型有三种,即Aabb、aaBb和aabb三种,D正确.
故选:C.
番茄的紫株和绿株由6号染色体上一对等位基因(E,e)控制,正常情况下紫株A与绿株杂交,子代均为紫株.育种工作者将紫株A用X射线照射后再与绿株杂交,发现子代有2株绿株(绿株B),其它均为紫株.绿株B出现的原因有两种假设:
假设一:X射线照射紫株A导致其发生了基因突变.
假设二:X射线照射紫株A导致其6号染色体断裂,含有基因E在内的片段丢失(注:一条染色体片段缺失不影响个体生存,两条染色体缺失相同的片段个体死亡).
现欲确定哪个假设正确,进行如下实验:
将绿株B与正常纯合的紫株C杂交,F1再严格自交得F2,观察F2的表现型及比例,并做相关结果分析:
(1)若F2中紫株所占的比例为______,则假设一正确;若F2中紫株所占的比例为______,则假设二正确.
(2)假设______(填“一”或“二”)还可以利用细胞学方法加以验证.操作时最好选择上述哪株植株?______.可在显微镜下对其有丝分裂______期细胞的染色体进行观察和比较;也可对其减数分裂四分体时期细胞的染色体进行观察和比较,原因是______.
正确答案
解析
解:(1)假设一:紫株A变异后与绿株(ee)杂交,后代有绿株出现,说明紫株A的基因型为Ee,绿株B的基因型为ee.绿株B(ee)与正常纯合的紫株C(EE)杂交,F1的基因型为Ee;F1自交得到F2,F2中紫株(E_)所占的比例应为.假设二是染色体变异,即绿株B的一条染色体缺失含有基因E的片段,因此其能产生2种配子,一种配子含有基因e,另一种配子6号染色体断裂缺失含E的片段.绿株B与正常纯合的紫株C(EE)杂交,F1有两种基因型(比例相等):Ee和缺失一条染色体片段的紫株,均表现为紫株;F1自交得到的F2,由于两条染色体缺失相同的片段的个体死亡,所以F2中紫株所占比例应为
.
(2)基因突变是点突变,在显微镜下无法观察到,而染色体变异可在显微镜下观察到,所以假设二可以通过细胞学的方法来验证,即在显微镜下观察绿株B细胞有丝分裂或减数分裂过程中的染色体.如果观察减数分裂时的细胞,可以观察联会的6号染色体是否相同;如果观察有丝分裂时的细胞,应选择中期的细胞进行观察,因为此时染色体的形态和数目最清晰,然后可以通过染色体组型分析比较6号染色体是否相同.
故答案为:
(1)
(2)二 绿株B 中 相应阶段染色体形态固定,清晰,便于观察其结构的完整性
从一个自然果蝇种群中选出一部分未交配过的灰色和黄色两种体色的果蝇,两种体色果蝇数量相等,每种体色果蝇雌雄各半.已知灰色和黄色这对相对性状受一对等位基因控制,所有果蝇均能正常生活,性状的分离符合遗传基本定律.回答下列问题.
(1)种群中的个体通过繁殖将各自的______传递给后代.
(2)已知受精卵中的细胞质几乎全部来自卵细胞.为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______.
(3)如果控制体色的基因位于常染色体上,则该种群中控制体色的基因型有______种;如果控制体色的基因位于X染色体上,则该种群中控制体色的基因型有______种.
(4)现用两个杂交组合:灰色雌蝇×黄色雄蝇、黄色雌蝇×灰色雄蝇,只做一代杂交试验,每个杂交组合选用多对果蝇.根据两个杂交组合的子一代可能出现的性状,可以推测基因的显隐性关系和在染色体上的情况.
①如果两个杂交组合的子一代中都是黄色个体多于灰色个体,并且体色的遗传______,则黄色为显性,基因位于常染色体上.
②如果在杂交组合黄色雌蝇×灰色雄蝇中,子一代中的______;在杂交组合灰色雌蝇×黄色雄蝇中,子一代中的______.则灰色为显性,基因位于X染色体上.
正确答案
解析
解:(1)种群在繁殖后代时,通过减数分裂和受精作用将染色体上的基因传递给后代.
(2)细胞质基因符合母系遗传,后代性状与母本相同.而细胞核遗传可通过正交和反交来总结基因的遗传规律,如孟德尔豌豆杂交实验.
(3)控制体色基因位于常染色体上,基因型有3种:AA、Aa、aa;若位于X染色体上有5种:XAXA、XAXa、XaXa、XAY、XaY.
(4)①对于一对相对性状的遗传,若性状遗传与性别无关,则控制该性状的基因位于常染色体上,后代中一般显性性状个体数多于隐性性状个体数;若与性别有关,则控制该性状的基因位于性染色体上.
②如果在杂交组合黄色雌蝇×灰色雄蝇中,子一代中的雄性全部表现黄色,雌性全部表现灰色;在杂交组合灰色雌蝇×黄色雄蝇中,子一代中的灰色个体多于黄色个体,则灰色为显性,基因位于X染色体上.
故答案为:
(1)基因
(2)正交和反交
(3)3 5
(4)①与性别无关 ②雄性全部表现黄色,雌性全部表现灰色 灰色个体多于黄色个体
蜗牛的有条纹(A)对无条纹(a)为显性.在一个地区的蜗牛种群内,有条纹(AA)个体占55%,无条纹个体占15%,若蜗牛间进行自由交配得到F1,则F1中基因型为Aa的个体所占比例是( )
正确答案
解析
解:在一个地区的蜗牛种群内,有条纹(AA)个体占55%,无条纹个体占15%,则有条纹(Aa)个体占30%,A的基因频率=AA的基因型频率+Aa的基因型频率=55%+
30%=70%,同理a的基因频率=30%.若蜗牛间进行自由交配得到F1,根据遗传平衡定律,F1中基因型为Aa的个体所占比例=2×70%×30%=42%.
故选:D.
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