- 遗传因子的发现
- 共18860题
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.
玉米属雌雄同株异花植株,雄穗着生于植株顶端,雌穗位于茎杆中部叶腋间.隐性突变b基因纯合使植株不出现雌穗而变成雄株,隐性突变t基因纯合会使原来产生花粉的雄穗变成雌穗而转变成雌株.若要后代只获得雄株和雌株,则最佳的杂交组合是( )
正确答案
解析
解:A、BbTt(♂)×BBtt(♀)的后代基因型有BBTt、BBtt、BbTt和Bbtt,分别为雌雄同株、雌株、雌雄同株和雌株,A错误;
B、BbTt(♂)×bbtt(♀)的后代基因型有BbTt、Bbtt、bbTt和bbtt,分别为雌雄同株、雌株、雄株和雌株,B错误;
C、bbTt(♂)×bbtt(♀)的后代基因型有bbTt和bbtt,分别为雄株和雌株,C正确;
D、bbTt(♂)×BBtt(♀)的后代基因型有BbTt和Bbtt,分别为雌雄同株和雌株,D错误.
故选:C.
下列关于自由组合定律的实质说法正确的是( )
正确答案
解析
解:自由组合定律真指的是控制不同性状的遗传因子的分离和组合是互不干扰的;
在形成配子时,决定同一性状的成对的遗传因子彼此分离,决定不同性状的遗传因子自由组合. 即在在减数分裂过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合.
故选:C.
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.
小鼠是遗传学研究的常用材料.如图是小鼠(2N=40)基因在染色体上的排列情况.成年小鼠的体重受独立遗传的两对等位基因A-a、F-f控制,这两对基因的遗传效应相同,且具有累加效应(AAFF的成鼠最重,aaff的成鼠最轻).请回答下列问题:
(1)在该小鼠的种群中,控制体重的基因型有______种.用图中亲本杂交获得F1,F1雌雄个体相互交配获得F2,则F2中成鼠体重与亲本相同的个体占______.
(2)将小鼠生发层细胞染色体上的DNA用3H标记后(即第一代细胞)转移到无放射性的培养液中培养,在第二代细胞进行分裂的后期,每个细胞中含放射性的染色体数目是______条.
(3)小鼠的有毛与无毛是一对相对性状,分别由等位基因E、e控制,位于啊1、2号染色体上.经多次实验,结果表明,上述亲本杂交得到F1后,让F1的雌雄小鼠自由交配,所得F2中有毛鼠所占比例总是,请推测其原因是______.
(4)小鼠的体色由两对基因控制,Y代表黄色,y代表灰色,B决定有色素,b决定无色素(白色).已知Y与y位于1、2号染色体上,图中母本为纯合黄色鼠,父本为纯合白色鼠.请设计实验探究另一对等位基因是否也位于1、2号染色体上(仅就体色而言,不考虑其他性状和交叉互换).
第一步:选择图中的父本和母本杂交得到F1;
第二步:______;
第三步:______.
结果及结论:
①______,则另一对等位基因不位于1、2号染色体上;
②______,则另一对等位基因也位于1、2号染色体上.
正确答案
解析
解:(1)由于该品系成年小鼠的体重受独立遗传的两对等位基因A-a、F-f控制,每对基因有3种组合,所以控制体重的基因型有3×3=9种;亲本杂交获得F1AaFf,F1雌雄个体相互交配获得F2,则F2中成鼠体重与父本相同的个体占×
=
,与母本相同的个体占
×
=
,所以与亲本相同的个体占
+
=
.
(2)由于DNA分子的复制是半保留复制,所以小鼠生发层细胞染色体上的DNA用3H标记后,转移到无放射性的培养液中培养,在第二代细胞进行分裂的后期,由于只进行了一次染色体复制,因而每条染色单体上的DNA中都含3H,所以每个细胞中含放射性的染色体数目是40条.
(3)根据亲本的F1的基因型分别是Ee、ee(各占一半),又由于F1中雌雄个体自由交配,根据基因频率来计算F2代中各基因型频率.也就是E=,e=
.根据哈代温伯格定律F2代中的EE基因型频率为
,Ee基因型频率为
,ee基因型频率为
,所以正常情况下F2中有毛应占
(大于实际情况F2中有毛占
),说明有毛性状中存在致死现象.若EE为致死个体,去掉该部分后Ee(有毛)占
,即
,无毛ee占
,符合题意,故是EE纯合致死.(若Ee为致死个体,则有毛EE占
,不符合题意)
(4)根据题意分析:如果另一对等位基因也位于1、2号染色体上,则完全连锁,符合基因分离规律;如果另一对等位基因不位于1、2号染色体上,则符合基因自由组合规律.因此可让图中的父本和母本杂交得到F1,再让F1雌雄成鼠自由交配得到F2,观察统计F2中小鼠的毛色.若子代小鼠毛色表现为黄色:鼠色:白色=9:3:4,则另一对等位基因不位于1、2号染色体上;若子代小鼠毛色表现为黄色:白色=3:1,则另一对等位基因也位于1、2号染色体上.
故答案为:
(1)9
(2)40
(3)E基因显性纯合致死
(4)让F1雌雄成鼠自由交配得到F2(或让多只F1雌鼠与父本小白鼠交配)
观察统计F2中小鼠的毛色(或观察统计子代小鼠的毛色)性状分离比
①若子代小鼠毛色表现为黄色:灰色:白色=9:3:4(或黄色:灰色:白色=1:1:2)
②若子代小鼠毛色表现为黄色:白色=3:1(或黄色:白色=1:1)
狗的皮毛颜色有黑色(A_B_)、褐色(aaB_)、红色(A_bb)和黄色(aabb),两对基因独立遗传.回答下列问题:
(1)如图1为黑色狗(AaBb)的细胞______期示意图,图中1位点为A,2位点为a,出现这一现象的可能原因是______;由该细胞可推断,该狗正常分裂的细胞中常染色体数最多为______条.
(2)若基因型为AaBb的雌狗,产生了一个AaB的卵细胞,最可能的原因是______.
(3)一只褐色狗与一只红色狗交配产下一只黄色雄性小狗,则它们再生下一只黑色雌性小狗的概率是______.
(4)狗体内合成色素的过程如图2所示,该过程表明:基因可以通过控制______来控制代谢,从而控制性状.
(5)有一只雄狗表现出与双亲及群体中其他个体都不同的新性状,让这只雄狗与正常雌狗杂交,得到了足够多的F1个体,则
①如果F1代中出现了该新性状,且控制该性状的显性基因D位于X染色体上,则F1代个体的性状表现为:______.
②如果F1代中出现了该新性状,且控制该性状的显性基因D位于常染色体上,则F1代个体的性状表觋为:______.
正确答案
解析
解:(1)根据图示分析可知:图1为黑色狗(AaBb)的细胞减数第二次分裂后期示意图,由于在分裂间期发生了基因突变或减数第一次分裂的四分体时期发生了交叉互换,所以在图中出现了1位点为A,2位点为a的现象.由该细胞可推断,该狗正常体细胞中含8条染色体,其中常染色体6条,性染色体2条.因此,在有丝分裂后期,着丝点分裂后,细胞中常染色体数最多为12条.
(2)若基因型为AaBb的雌狗,产生了一个AaB的卵细胞,由于A与a是等位基因,所以最可能的原因是在进行减数第一次分裂时,A、a所在的同源染色体没有分离.
(3)一只褐色狗与一只红色狗交配产下一只黄色雄性小狗,则可判断它们的基因型为aaBb和Aabb.因此它们再生下一只黑色雌性小狗的概率是=
.
(4)狗体内合成色素的过程如图2所示,该过程表明:基因可以通过控制酶的合成来控制代谢,从而控制生物体的性状.
(5)有一只雄狗表现出与双亲及群体中其他个体都不同的新性状,让这只雄狗与正常雌狗杂交,得到了足够多的F1个体,如果F1代中出现了该新性状,且控制该性状的显性基因D位于X染色体上,则F1代所有雌性个体表现该新性状,所有雄性个体表现正常性状;如果F1代中出现了该新性状,且控制该性状的显性基因D位于常染色体上,则F1代部分雌、雄个体表现该新性状,部分雌、雄个体表现正常性状.
故答案为:
(1)减数第二次分裂后 基因突变或基因重组 12条
(2)在进行减数第一次分裂时,A、a所在的同源染色体没有分离
(3)
(4)酶的合成
(5)①F1代所有雌性个体表现该新性状,所有雄性个体表现正常性状 ②F1代部分雌、雄个体表现该新性状,部分雌、雄个体表现正常性状
下列关于孟德尔遗传定律现代解释的叙述错误的是( )
正确答案
解析
解:A、基因自由组合定律的现代解释认为:非同源染色体上的非等位基因的分离或组合是互不干扰的,A正确;
B、基因分离定律的现代解释认为:在杂合体的细胞中,位于一对同源染色体上的等位基因,具有一定的独立性,B正确;
C、基因自由组合定律的实质是:在减数分裂过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合,C错误;
D、基因分离与自由组合定律的细胞学基础相同,都是在减数分裂过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合,D正确.
故选:C.
黄色圆粒豌豆与绿色圆粒豌豆进行杂交,对其子代表现型按每对相对性状进行分析和统计,结果如图所示:(黄、绿用Y,y表示,圆、皱用R、r表示)
(1)亲本的基因型:黄圆是______,绿圆是______.
(2)杂交后代有______种表现型,各种表现型及其比例是______
______.
(3)杂交后代中能稳定遗传的数量占总数的______.
(4)杂交后代中,重组类型所占比例是______,其中双隐性类型占杂交后代总数的______.
正确答案
解析
解:(1)由以上分析可知,亲本中黄色圆粒的基因型是YyRr,绿色圆粒的基因型是yyRr.
(2)由于豌豆粒色和粒形两对性状自由组合,所以杂交后代有4种表现型,即黄色圆粒、黄色皱粒、绿色圆粒、绿色皱粒,它们在总数中所占比例为(×
):(
×
):(
×
):(
×
)=3:1:3:1.
(3)杂交后代中纯合子占后代总数的比例为×
=
.
(4)杂交后代中,重组类型是黄色皱粒(Yyrr)和绿色皱粒(yyrr),所占比例是×
=
.这两种重组类型中,绿色皱粒是双隐性类型,占杂交后代总数的
.
故答案为:
(1)YyRr yyRr
(2)4 黄圆:黄皱:绿圆:绿皱=3:1:3:1
(3) (4)
下表为3个不同小麦杂交组合及其子代的表现型和植株数目.
据表分析,下列推断错误的是( )
正确答案
解析
解:A、组合一:抗病、红种皮×感病、红种皮,子代红种皮:白种皮=(416+410):(138+135)≈3:1,说明双亲都为杂合;组合二:抗病、红种皮×感病、白种皮,子代抗病:感病=(180+184):(178+182)≈1:1,说明亲本感病为杂合,子代红种皮:白种皮≈1:1,说明亲本红种皮为杂合,所以组合二的双亲都为杂合;组合三:感病、红种皮×感病、白种皮,子代抗病:感病≈1:3,说明双亲都为杂合,A错误;
B、由以上分析可知,感病相对于抗病为显性性状,B正确;
C、由以上分析可知,红种皮相对于白种皮为显性性状,C正确;
D、这两对性状彼此独立遗传,互不干扰,同时又遵循基因的自由组合定律,D正确.
故选:A.
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