- 遗传因子的发现
- 共18860题
(一)菜豆种皮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-显性基因-出现色素,AA和Aa的效应相同),B基因为修饰基因,淡化颜色的深度(B-显性基因-修饰效应出现).现有亲代种子P1(纯种,白色)和P2(纯种,黑色),杂交实验如图:
(1)F2中的黄褐色与F1中的黄褐色基因型相同的概率是______
(2)P1的基因型是______;F2中种皮为白色的个体基因型有______种,其中纯种个体大约占______.
正确答案
aaBB
5
解析
解:(1)F2中黑色:黄褐色:白色=3:6:7,是“9:3:3:1”的变式,说明F1的基因型为AaBb,则F2中的黄褐色的基因型及概率为AABb、
AaBb,因此F2中的黄褐色与F1中的黄褐色基因型相同的概aaBb率是
.
(2)F1的基因型为AaBb,则亲代种子P1(纯种,白色)的基因型为aaBB,P2(纯种,黑色)的基因型为AAbb.白色的基因型为aabb、aaB_、A_BB,因此F2中种皮为白色的个体基因型有5种,即1aabb、1aaBB、2aaBb、1AABB、2AaBB,其中纯种个体大约占.
故答案为:
(1)
(2)aaBB 5
番茄果实的红色对黄色为显性,两室对一室为显性,两对性状分别受两对非同源染色体上的非等位基因控制,育种者用纯合的具有着两对相对性状的亲本杂交,子二代出现的新性状类型中能稳定遗传的个体占其中的比例是( )
正确答案
解析
解:设红色与黄色受A、a一对基因控制,两室与一室受B、b一对基因控制.由于纯合的具有这两对相对性状的亲本有两种可能:红色两室AABB与黄色一室aabb或红色一室AAbb与黄色两室aaBB.杂交后F1都为AaBb,F1自交产生F2,出现了亲本所没有的性状组合.
(1)如果纯合的具有这两对相对性状的亲本为红色两室AABB与黄色一室aabb,则杂交后产生的F1为AaBb,其自交产生F2,子二代中重组表现型为红色一室(3A_bb)与黄色两室(3aaB_),其中纯合子占.
(2)如果纯合的具有这两对相对性状的亲本为红色一室AAbb与黄色两室aaBB,则杂交后产生的F1自交产生F2,子二代中重组表现型为红色两室(9A_B_)与黄色一室(1aabb),其中纯合子占(1+1)÷(9+1)=.
故选:D.
某种狗的毛色受两对同源染色体上的两种基因控制.第一种基因控制毛色,其中黑色为显性(B),棕色为隐性(b).第二种基因控制颜色的表达,颜色表达是显性(E),颜色不表达为隐性(e).无论遗传的毛色是哪一种(黑色或棕色),颜色不表达狗的毛色为黄色.一位育种学家连续让一只棕色的狗与一只黄色的狗交配,所生小狗全为黑色,用子代雌雄黑狗互交,结果生下的小狗有黑色、黄色和棕色三种体色.请分析回答下列问题.
(1)该遗传实验中,亲代棕毛狗和黄毛狗的基因型分别是______、______.
(2)理论上说,F2中各种表现型及其数量比应为______,其中黄毛狗的基因型有______种,如果让F2中黄毛狗与亲代棕色狗交配,其后代出现棕毛狗的几率是______.
(3)这两对基因的传递遵循______规律,如果要利用以上家系设计测交实验验证该规律,可以从F2黄毛狗中选出适合基因型个体与任一异性______狗进行实验.
正确答案
解析
解:(1)由题意分析已知:基因型B-E-为黑色,基因型bbE-为棕色,基因型--ee为黄色.由题干已知一位育种学家连续让一只棕色的狗(bbE-)与一只黄色的狗(--ee)交配,所生小狗全为黑色(B-E-),所以亲代棕毛狗和黄毛狗的基因型分别是 bbEE、BBee,子代黑色狗的基因型都是BbEe.
(2)F1代黑毛狗(BbEe)雌性交配,F2基因型及比例为B-E-(黑色):B-ee(黄色):bbE-(棕色):bbee(黄色)=9:3:3:1.所以理论上说,F2中各种表现型及其数量比应为 黑毛狗:棕毛狗:黄毛狗=9:3:4,其中黄毛狗的基因型有 3种,即BBee、Bbee、bbee.如果让F2中黄毛狗与亲代棕色狗(bbEE )交配,其后代出现棕毛狗(bbE-)的几率是=50%.
(3)因为毛色受两对同源染色体上的两种基因控制,所以这两对基因的传递遵循基因自由组合规律.如果要利用以上家系设计测交实验验证该规律,可以从F2黄毛狗中选出bbee基因型个体与任一异性 F1代黑毛狗BbEe狗进行实验.
故答案是:
(1)bbEE BBee
(2)黑毛狗:棕毛狗:黄毛狗=9:3:4 3 50%
(3)基因自由组合 F1代黑毛狗
燕麦颖色受两对基因控制.现用纯种黄颖与纯种黑颖杂交,F1全为黑颖,F1自交产生的F2中,黑颖:黄颖:白颖=12:3:1.已知黑颖(B)和黄颖(Y)为显性,只要B存在,植株就表现为黑颖.以下叙述错误的是( )
正确答案
解析
解:A、F2中,黄颖占F2的,白颖占F2的
,所以黄颖占非黑颖总数的比例是
,A正确;
B、F2中,黄颖的基因型有2种,分别为bbYY、bbYy,B正确;
C、若将F1进行花药离体培养,预计植株的基因型为BY、By、bY、by,所以植株中黑颖纯种的比例是0,C错误;
D、若将黑颖与黄颖杂交,亲本的基因型为Bbyy×bbYy时,后代中的白颖比例最大,为,D正确.
故选:C.
某植株个体的颜色由多对基因控制,其中三对自由组合的基因(用A、a,C、c,R、r表示)为控制基本色泽的基因,只有这三对基因都含有显性基因时才表现有色,其他情况均表现为无色.在有色的基础上,另一对自由组合的基因(用P、p表示)控制紫色的表现,当显性基因P存在时表现为紫色,而隐性基因p纯合时表现为红色.请回答下列问题:
(1)同时考虑四对基因,有色纯合子的基因型是______,无色纯合子的基因型有______种.
(2)基因型为AACCRRPP与aaccrrpp的个体杂交,产生的F1自交,则F2的表现型及比例为______,其中有色植株中紫色植株占______.
(3)让基因型纯合的不同甲、乙无色植株相互杂交,F2中有色:无色=9:7,说明甲、乙植株至少有______对基因不相同.如果在不考虑基因P、p和正反交的情况下,能得到该杂交结果的杂交组合有______组.
(4)让纯合的红色植株与无色植株杂交,F2中紫色:红色:无色=9:3:4,则纯合无色植株的基因型有______种.
正确答案
解析
解:(1)只考虑前三对基因时,只有三对基因都含有显性基因时才表现出有色,其它情况为无色,因此无色纯合子的情况分为三种:①只有一对纯合显性基因,有3种;②有2对纯合显性基因,有3种;③无显性基因,只有1种,因此共有7种.再考虑紫色基因(P、p)可知,无色纯合子的种类为7×2(PP、pp)=14种.
(2)AACCRRPP与aaccrrpp杂交,F1(AaCcRrPp)自交,F2的子粒中,紫花植株的基因型为A_C_R_P_,所占比例为;红花植株的基因型为A_C_R_pp,所占比例为
,无色植株所占比例为1-
-
=
,因此,F2的子粒表现型及比例为紫:红:无=81:27:148,其中有色植株中紫色植株占
.
(3)甲乙植株杂交,不考虑P、p时,F2的子粒中有色:无色=9:7,而“9:7”是9:3:3:1的变式,这说明甲乙植株中至少有2对基因不相同.不考虑基因P、p和正反交情况下,这种杂交组合共有3组,即aaCCRR×AAccRR、aaCCRR×AACCrr、AAccRR×AACCrr.
(4)让纯合的红色植株(AACCRRpp)与纯合的无色植株杂交,F2的子粒中紫色:红色:无色=9:3:4,有紫色植株出现,说明纯合无色植株的最后一对基因为PP,而“9:3:4”是9:3:3:1的变式,说明两个亲本含有2对不同的基因,因此纯合无色植株的基因型有3种,即AAccrrPP、aaccRRPP、aaCCrrPP.
故答案为:
(1)AACCRRPP和AACCRRpp 14
(2)紫色:红色:无色=81:27:148
(3)2 3
(4)3
(2015秋•汕尾月考)根据下列各图所示,表述正确的是( )
正确答案
解析
解:A、甲图中生物自交后产生基因型为aaDD个体的概率为×
=
,A正确;
B、乙图细胞含有同源染色体,且着丝点分裂,染色体加倍,因而处于有丝分裂后期,所以该生物正常体细胞的染色体数为4条,B错误;
C、丙图家系中女儿正常而父母患病,为常染色体显性遗传,C错误;
D、丁图中的两对基因分别位于常染色体和性染色体上,符合基因自由组合规律,所以丁图表示某果蝇染色体组成,其配子基因型有AXw、aXw、AY、aY四种,D错误.
故选:A.
家蚕是二倍体,体细胞中有56条染色体,其中一对是性染色体,雄蚕含有两个同型的性染色体ZZ,雌蚕含有两个异型的性染色体ZW.请回答以下问题:
(1)测家蚕的基因组需对______条染色体上的DNA进行测序,正常情况下,雄蚕体细胞有丝分裂后期含有______条Z染色体.
(2)在家蚕的一对常染色体上有控制蚕茧颜色的黄色基因A与白色基因a(A对a显性).在另一对常染色体上有B、b基因,当基因B存在时会抑制黄色基因A的作用,从而使蚕茧变为白色;而b基因不会抑制黄色基因A的作用.
①现有基因型不同的两个结白茧的蚕杂交,产生了足够多的子代;子代中结白茧的与结黄茧的比例是3:1.这两个亲本的基因型可能是AABb×AaBb,还可能是______;(正交、反交视作同一种情况).
②基因型为AaBb的两个个体交配,子代出现结白色茧的概率是______.
(3)家蚕中D、d基因位于Z染色体上,d是隐性致死基因(导致相应基因型的受精卵不能发育,但Zd的配子有活性).是否能选择出相应基因型的雌雄蚕杂交,使后代只有雄性?______(用“能”或“不能”回答)请根据亲代和子代基因型情况说明理由______.
正确答案
解析
解:(1)由于ZW染色体上的DNA分子不同,所以测家蚕的基因组需对27+ZW共29条染色体上的DNA进行测序,正常情况下,雄蚕体细胞(ZZ)有丝分裂后期着丝点分裂,染色体暂时加倍,所以含有4条Z染色体.
(2))①由题意知,白色茧家蚕的基因型为A_B_、aaB_、aabb,两只结白茧的家蚕杂交,如果AaBb×aabb→AaBb、aaBb、Aabb、aabb,且比例是1:1:1:1,其中只有Aabb结黄茧,其余结白茧,因此子代中结白茧的与结黄茧的比例是3:1;AABb×aaBb→AaBB、AaBb、Aabb,且比例是1:2:1,其中只有Aabb结黄茧,其余结白茧,因此子代中结白茧的与结黄茧的比例是3:1.
②AaBb×AaBb→A_B_:A_bb:aaB_:aabb=9:3:3:1,其中解黄茧的是A_bb,其余结白茧,因此子代中结白茧的概率是.
(3)由题意知,雌蚕只有ZDW基因型,雄蚕只有ZDZD、ZDZd基因型;杂交组合ZDW×ZDZD、ZDw×ZDZd均可产生ZDW的雌性后代;或若要让后代只有雄性,则雌性必须全是ZdW,则亲本的杂交组合必须是ZDW×ZdZd,而ZdZd的个体不存在,因此不能选择出相应基因型的雌雄蚕杂交,使后代只有雄性.
故答案为:
(1)29 4 (2)AABb×aaBb、AaBb×aabb
(3)不能 雌蚕只有ZDW基因型,雄蚕只有ZDZD、ZDZd基因型;杂交组合ZDW×ZDZD、ZDw×ZDZd均可产生ZDW的雌性后代(或若要让后代只有雄性,则雌性必须全是ZdW,则亲本的杂交组合必须是ZDW×ZdZd,而ZdZd的个体不存在)
某二倍体高等植物有多对较为明显的相对性状,基因控制情况见下表.现有一种群,其中基因型为AaBbCc的植株M若干株,基因型为aabbcc的植株N若干株以及其他基因型的植株若干株.回答以下问题:
(1)该植物种群内,共有______种表现型,其中杂合红花窄叶细茎有______种基因型.
(2)若三对等位基因分别位于三对常染色体上,则M×N后,F1中红花植株占______.
(3)若植株M体细胞内该三对基因在染色体上的分布如上图1所示(不考虑交叉互换),则让植株M自交,F1红花窄叶子代中基因型为AAbbcc比例占______.
(4)若用电离辐射处理该植物萌发的种子或幼苗,使B、b基因从原染色体(图1所示)随机断裂,然后随机结合在C、c所在染色体的上末端,形成末端易位.已知单个(B或b)基因发生染色体易位的植株由于同源染色体不能正常联会是高度不育的.现有一植株在幼苗时给予电离辐射处理,欲确定该植株是否发生易位或发生怎样的易位,最简便的方法是:______
对结果及结论的分析如下(只考虑Bb和Cc基因所控制的相对性状):
①若出现6种表现型子代,则该植株______;
②若不能产生子代个体,则该植株发生______;
③若子代表现型及比例为:宽叶粗茎:窄叶细茎:窄叶中粗茎=1:1:2,则B和b所在染色体都连在了C、c所在染色体的上末端,且______.
正确答案
解析
解:(1)由表格中信息可知,花的颜色有2种性状,叶形有2中性状,茎的直径有3种性状,利用单性状分析法,该植物种群的表现型共有2×2×3=12种;红花基因型有2种,窄叶基因型2种,细茎基因型1种,故红花窄叶细茎有2×2×1=4种,其中有一种是纯合子,所以杂合的红花窄叶细茎有3种.
(2)若三对等位基因位于三对同源染色体上,其遗传遵循基因的自由组合定律,M(AaBbCc)×N(aabbcc)后,仅考虑红花这一性状,则相当于M(Aa)×N(aa),F1中红花植株占.
(3)分析题图可知,A、b基因连锁在同一条染色体上,a、B连锁在同一条染色体上,若不考虑交叉互换,产生的配子类型有AbC、Abc、aBC、aBc四种,比例为1:1:1:1,自交后代基因型为AAbbcc的比例为,红花窄叶的基因型为A_bb__为
,因此F1红花窄叶子代中基因型为AAbbcc比例占
÷
=
.
(4)由题意可知,该实验的目的是欲确定该植株是否发生易位或发生怎样的易位,所采用的方法是让该植株自交,观察后代的表现,
①如果没有发生染色体易位,则后代有6种表现型;
②如果发生单个基因的染色体易位,由于单个基因的染色体易位是高度不育的,因此不能产生子代个体;
③如果B和b所在染色体都连在了C、c所在染色体的上末端,且B基因与C基因连锁在一条染色体上,b基因和c基因连锁在一条染色体上,后代的表现型及比例应为宽叶粗茎:窄叶细茎:窄叶中粗茎=1:1:2.
故答案为:
(1)12 3
(2)
(3)
(4)让该植物自交,观察子代的表现型
1)没有发生染色体易位
2)单个B(b)基因染色体易位
3)B基因连在C基因所在染色体上,b基因连在c基因所在染色体上
如图,下列选项中不遵循基因自由组合定律的是( )
正确答案
解析
解:A、A和a、D和d这两对等位基因位于同一对同源染色体上,它们的遗传不遵循基因自由组合定律,A正确;
B、A和a、B和b这两对等位基因位于两对对同源染色体上,它们的遗传遵循基因自由组合定律,B错误;
C、A和a、C和c这两对等位基因位于两对对同源染色体上,它们的遗传遵循基因自由组合定律,C错误;
D、C和c、D和d这两对等位基因位于两对对同源染色体上,它们的遗传遵循基因自由组合定律,D错误.
故选:A.
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(二倍体,体细胞染色体数为18)细胞中青蒿素的合成途径(如图所示).
(1)在FPP合成酶基因表达过程中,完成过程①需要______酶催化,mRNA从______进入细胞质,完成过程②需要的结构是______.
(2)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,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______.
(3)四倍体青蒿中青蒿素含量通常高于野生型青蒿,低温处理野生型青蒿正在有丝分裂的细胞会导致染色体不分离,从而获得四倍体细胞并发育成植株.推测低温处理导致细胞染色体不分离的原因是______.四倍体青蒿与野生型青蒿杂交后代体细胞的染色体数为______.
正确答案
解析
解:(1)图中①表示转录过程,该过程需要RNA聚合酶的催化,mRNA从核孔进入细胞质;过程②表示翻译,翻译过程发生在核糖体上.
(2)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,及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)=
.即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
.
(2)低温可以抑制纺锤体的形成,使细胞内的染色体经过复制但不发生分离,从而使染色体数目加倍.若四倍体青蒿(细胞内的染色体是二倍体青蒿的2倍,有18×2=36条染色体)与野生型的二倍体青蒿杂交,前者产生的生殖细胞中有18条染色体,后者产生的生殖细胞中有9条染色体,两者受精发育而成的后代体细胞中有27条染色体.
故答案为:
(1)RNA聚合 核孔 核糖体
(2)9 AaBb×aaBb、AaBb×Aabb
(3)低温抑制纺锤体形成 27
在两对相对性状的遗传实验中,不可能具有1:1:1:1比例关系的是( )
正确答案
解析
解:A、杂种产生配子类别的比例为1:1:1:1,A可能;B、杂种测交后代的表现型比例为1:1:1:1,B可能;C、杂种自交后代的基因型比例为1:2:1:2:4:2:1:2:1,C不可能;D、杂种测交后代的基因型比例为 1:1:1:1,D可能.故选C.
番茄紫茎(A)对绿茎(a)是显性,缺刻叶(B)对马铃薯叶(b)是显性,这两对性状独立遗传:
(1)用两个番茄亲本杂交,F1性状比例如此表.这两个亲本的基因型分别是______和______.
(2)用表现型为绿茎、马铃薯叶的番茄产生的花药进行离体培养,若得到两种表现型的单倍体,原因可能是______.
(3)基因型为AaBb的番茄自交,在形成配子时,等位基因A与a的分开时期是______,F1中能稳定遗传的个体占______,F1中基因型为AABb的几率是______.
(4)在番茄地里发现一株异常番茄,具有较高的观赏价值,采用______方法可获得大量稳定遗传的幼苗.
(5)若用14CO2饲喂番茄叶片,光照一段时间后,放射性14C最先出现在______化合物.
正确答案
解析
解:(1)两对等位基因控制两对相对性状的遗传符合自由组合规律.就紫茎和绿茎这一对性状来看,表中给出的数据:紫茎:绿茎=1:1,说明这两个亲本的基因型一个是Aa,另一个是aa;就缺刻叶和马铃薯叶这一对性状看,表中给出的数据:缺刻叶:马铃薯叶=3:1,说明两个亲本的基因都是杂合子(Bb),所以两个亲本的基因型分别是AaBb和aaBb.
(2)用表现型为绿茎、马铃薯叶的番茄产生的花药进行离体培养,理论上只能得到基因型为ab的单倍体,若得到两种表现型的单倍体,原因可能是发生了基因突变.
(3)等位基因分离的时期是减数分裂第一次分裂的后期.基因型为AaBb的番茄自交,根据自由组合定律,后代有9种基因型,其中能稳定遗传的占=
,基因型为AABb的几率是
=
.
(4)在番茄地里发现具有较高观赏价值的一株异常番茄,其原因最可能是基因突变,可采用组织培养的方法,获得大量稳定遗传的幼苗.
(5)番茄是C3植物,若用放射性同位素标记14CO2,根据暗反应物质变化的过程CO2被C5固定形成C3,故14C最先出现在三碳化合物中.
故答案为:
(l)AaBb aaBb
(2)发生了基因突变
(3)减数第次分裂后期
(4)植物组织培养(茎尖培养)
(5)三碳
在完全显性遗传及每对等位基因独立遗传的情况下,亲代基因型为AabbCcDd×AaBbCcDd,则子代表现型与亲代不相同的机率有多少( )
正确答案
解析
解:要求子一代中与亲代表现型不相同的后代,先求子一代中与亲代表现型相同的后代.
根据题意可知,与AabbCcDd的生物体表现型相同的个体为A_bbC_D_,与AaBbCcDd的生物体表现型相同的个体为A_B_C_D_.
根据基因的自由组合定律,表现型为A_bbC_D_的个体的比例==
,表现为A_B_C_D_的个体的比例=
=
,因此子一代中与亲代表现型不相同的后代占=1-(
+
)=
.
故选:B.
一种鸟的羽毛的黄色和绿色由等位基因A/a控制,条纹有无由等位基因B/b控制.两对等位基因都位于常染色体上,其中一对等位基因存在纯合致死现象.如图为一次杂交的实验结果,判断下列说法不正确的是( )
正确答案
解析
解:A、F2表现型及比例均为绿色无纹:黄色无纹:绿色条纹:黄色条纹=6:3:2:1,其中绿色:黄色=2:1,说明雕鸮存在绿色纯合致死现象,A正确;
B、根据分析可知羽毛的绿色为显性,非条纹为显性,B正确;
C、F1都是杂合子,亲本都是纯合子,所以F1的基因型与亲本基因型都不相同,C正确;
D、F2中的绿色非条纹的基因型及概率为AaBB()、AaBb(
),则A、a的频率都为
,B、b的频率分别为
、
.因此,随机交配得到绿色非条纹的概率为
(
+
×2)=
,D错误.
故选:D.
某基因型的植物个体甲与基因型为aabb的乙杂交,正交和反交的结果如下表所示(以甲作为父本为正交).则相关说法正确的是( )
正确答案
解析
解:A、正交和反交的结果不同,原因可能是甲为父本产生的AB雄配子一半没有活性,A正确;
B、正交的结果说明两对基因的遗传符合基因自由组合定律,B错误;
C、甲产生的雄配子有些没有活性,故不能通过甲自交后代性状分离比是否9:3:3:1判断两对基因的遗传是否符合自由组合定律,C错误;
D、正交和反交的结果不同是由于甲产生的配子类型的差异,乙只能产生一种配子ab,D错误.
故选:A.
扫码查看完整答案与解析