- 遗传因子的发现
- 共18860题
甜荞麦是异花传粉作物,具有花药大小(正常、小)、瘦果形状(棱尖、棱圆)和花果落粒性(落粒、不落粒)等相对性状.某兴趣小组利用纯种甜荞麦进行杂交实验,获得了足量后代,F2代性状统计结果如图.请回答:
(1)花药大小的遗传至少受______对等位基因控制,F2代花药小的植株中纯合子所占比例为______.
(2)花果落粒(DD,♀)与不落粒(dd,♂)植株杂交,F1中出现了一植株具有花果不落粒性状,这可能由母本产生配子时______或______所致.
(3)为探究控制花药大小和瘦果形状两对性状的基因在染色体上的位置关系,实验方案如下:
①选择纯合花药正常、瘦果棱尖和相关基因均为隐性纯合的花药小、瘦果棱圆植株作亲本杂交,获得F1;
②让F1植株测交获得F2;
③统计后代中花药大小和瘦果形状的性状比例.
结果分析(横线上填写表现型比例):
若后代中花药正常瘦果棱尖:花药小瘦果棱尖:花药小瘦果棱圆=______,则控制花药大小和瘦果形状两对性状的基因位于两对染色体上;
若后代中花药正常瘦果棱尖:花药正常瘦果棱圆:花药小瘦果棱尖:花药小瘦果棱圆=______,则控制花药大小和瘦果形状两对性状的基因位于三对染色体上.
正确答案
解析
解:(1)根据题意分析已知花药大小的遗传受 2对等位基因控制,子一代未AaBb,且双显性(A_B_)为花药正常,其余为花药小,则F2代为9A_B_、3A_bb、3aaB_、1aabb,所以花药小的植株(3A_bb、3aaB_、1aabb)中纯合子所占比例为.
(2)根据题意分析F2中出现了一植株具有花果不落粒(dd)性状,可能由母体产生配子时 D基因突变为d基因或含有D基因的 染色体缺失所致.
(3)根据题意,选择纯合花药正常、瘦果棱尖和相关基因均为隐性纯合的花药小、瘦果棱圆植株作亲本杂交,获得F1,让F1植株进行测交获得F2,
若后代中花药正常瘦果棱尖:花药小瘦果棱尖:花药小瘦果棱圆=1:1:2,则控制花药大小和瘦果性状两对性状的基因位于两对染色体上;
若后代中花药正常瘦果棱尖:花药正常瘦果棱圆:花药小瘦果棱尖:花药小瘦果棱圆=1:1:3:3,则控制花药大小和瘦果性状两对性状的基因位于三对染色体上.
故答案为:
(1)二
(2)D突变为d 含D基因染色体缺失
(3)1:1:2 1:1:3:3
某种鼠中,黄鼠基因A对灰鼠基因a为显性,短尾基因B对长尾基因b为显性,且基因A或b在纯合时使胚胎致死,这两对基因独立遗传.现有两只双杂合的黄色短尾鼠交配,理论上所生的子代中黄色短尾鼠所占的比例为( )
正确答案
解析
解:根据题意,两只双杂合的黄色短尾鼠的基因型是AaBb,交配时会产生9种基因型的个体,即:A_B_、A_bb、aaB_、aabb,但是由于基因A或b在纯合时使胚胎致死,所以只有AaBB、AaBb、aaBB、aaBb四种基因型个体能够生存下来,比例为2:4:1:2.所以两只双杂合的黄色短尾鼠交配,理论上所生的子代中黄色短尾鼠所占的比例为=
.
故选:D.
某自花闭花授粉植物的株高受第1号染色体上的A-a、第7号染色体上的B-b和第11号染色体上的C-c控制,且三对等位基因作用效果相同.已知该植物的基本高度为8cm,当有显性基因存在时,每增加一个显性基因,植物高度就增加2cm.下列叙述错误的是( )
正确答案
解析
解:A.由题意可知基本高度为8cm的植株不含显性基因,所以它的基因型应为aabbcc,A正确.
B、株高为14cm的植株中含有显性基因为(14-8)÷2=3个,共有AABbcc、AAbbCc、AaBBcc、AaBbCc、AabbCC、aaBBCc、aaBbCC7种基因型,B错误.
C、由于控制株高的三对等位基因分别位于第1号、第7号和第11号三对不同的同源染色体上,所以其遗传符合基因的自由组合定律,C正确.
D、株高为10cm的个体中只含有1个显性基因,假设基因型为Aabbcc,则自交F1中AAbbcc:Aabbcc:aabbc=1:2:1,D正确.
故答:B.
某种鼠的体色有三种:黄色、青色、灰色,受两对独立遗传的等位基因(A、a和B、b)控制.A_B_表现为青色,A_bb表现为灰色,aa_ _表现为黄色(约50%黄色个体会因黄色素在体内积累过多死亡).让灰色鼠与黄色鼠杂交,F1全为青色,理论上F2存活个体中青色鼠所占的比例是( )
正确答案
解析
解:理论上后代的基因型及表现型为A_B_:A_bb:(aaB_+aabb)=9:3:4=青色:灰色:黄色,由于黄色中有50%的个体死亡,则后代个体表现型比例为,黄色:青色:灰色=2:9:3,理论上F2存活个体中青色鼠所占的比例是.D正确.
故选:D.
果蝇灰身和黑身(B和b)、直翅和卷翅(D和d)各为一对相对性状,其遗传符合自由组合规律.将灰身直翅果蝇与黑身卷翅果蝇作为亲本杂交,F1全为灰身直翅.读下表回答:
(1)两个亲本的基因型为______.
(2)F1基因型为______.
(3)基因型:甲______,乙______,丙______,丁______.
正确答案
解析
解:(1)(2)根据以上分析已知,双亲的基因型分别为BBDD、bbdd,F1灰身直翅为BbDd.
(3)F1BbDd×甲,后代灰身直翅:黑身直翅=3:1,说明甲的基因型为BbDD;
F1BbDd×乙,后代灰身:黑身=3:1,直翅:卷翅=3:1,说明双亲都是双杂合子,所以乙的基因型为BbDd;
F1BbDd×丙,后代灰身:黑身=1:1,直翅:卷翅=1:1,说明丙的基因型为bbdd;
F1BbDd×丁,后代灰身:黑身=1:1,直翅:卷翅=3:1,说明丁的基因型为bbDd.
故答案为:
(1)BBDD×bbdd
(2)BbDd
(3)BbDD BbDd bbdd bbDd
已知水稻高杆(T)对矮杆(t)为显性,抗病(R)对感病(r)为显性.这两对基因按照基因的自由组合定律遗传.现将一株表现型为高杆、抗病的植株的花粉授给另一株表现型相同的植株.所得后代表现型是高杆:矮杆=3:1,抗病:感病=3:1,根据以上实验结果,回答下列问题:
(1)以上后代群体的表现型有______种,基因型有______种.
(2)以上后代群体的矮杆抗病类型中能稳定遗传的类型占______.
(3)以上两柱亲本的基因型分别为______、______.这两株亲本能否分别通过不同杂交组合获得?______.是说明理由.______.
正确答案
4
9
TtRr
TtRr
能
能通过TTRR×ttrr→TtRr或TTrr×ttRR→TtRr获得
解析
解:(1)已知亲本的基因型都是TtRr,所以后代群体的表现型有2×2=4种,基因型有3×3=9种.
(2)后代矮杆抗病类型的基因型为ttRR或ttRr,其中能稳定遗传的ttRR占.
(3)由以上分析可知,亲本的基因型均为TtRr.以上两株亲本可以分别通过TTRR×ttrr→TtRr或TTrr×ttRR→TtRr获得.
故答案为:
(1)4 9
(2)
(3)TtRr TtRr 能 能通过TTRR×ttrr→TtRr或TTrr×ttRR→TtRr获得
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.请分析回答:
(l)亲本的基因型是______,F2的性状分离比说明B(b)与Y(y)的位置关系是______.
(2)若将F1进行花药离体培养,再用秋水仙素处理,预计植株中黑颖的比倒是______.
(3)若将黑颖与黄颖杂交,亲本基因型为______时,后代中的白颖比例最大,占总数的______.
(4)现有一黑颖个体,不知其基因型,选择表现型为______的个体与其交配.若后代全是黑颖,则其基因型是______;若后代表现型及其比例为______,则其基因型为BbYy.
正确答案
解析
解:(1)根据分析可知亲本纯种黄颖的基因型是bbYY,纯种黑颖的基因型是BByy,F1全为黑颖,基因型为BbYy,F1自交产生的F2中,黑颖:黄颖:白颖=12:3:1,说明两对基因位于两对同源染色体上,遵循基因的自由组合定律.
(2)纯种黄颖与纯种黑颖杂交,F1的基因型是BbYy.将F1进行花药(BY、By、bY、by)离体培养,再用秋水仙素处理,预计植株中黑颖(BBYY、BByy)的比倒是.
(3)黑颖(B___)与黄颖(bbY)杂交,若要使后代中的白颖(bbyy)比例最大,则两亲本杂交后代分别出现bb和yy的概率最大即可,故亲本的基因型应为Bbyy和bbYy.后代中的白颖(bbyy)比例为×
=
.
(4)现有一黑颖(B___)个体,不知其基因型,选择表现型为白颖(bbyy)的个体与其交配,若后代全是黑颖(B___),则其基因型是BBYY、BBYy、BByy.若其基因型是BbYy,则BbYy×bbyy后代表现型及其比例是黑颖(B___):黄颖(bbY_):白颖(bbyy)=:
×
:
×
=2:1:1.
故答案为:
(1)bbYY和BByy 这两对基因位于两对非同源染色体上
(2)
(3)Bbyy×bbYy
(4)白颖 BBYY、BBYy、BByy 黑颖:黄颖:白颖=2:1:1
(2015秋•赣州期末)某种自花传粉且闭花受粉的植物,其茎有高矮之分,茎表皮颜色有黄色、青色、黑色和褐色四种.控制茎的高矮和茎表皮颜色的三对基因位于三对同源染色体上,其中M基因存在时,B基因会被抑制,其他基因之间的显隐性关系正常(基因型与表现型的关系如下表).请回答以下问题:
(1)如选择该植物的两个不同品种进行杂交,操作的简要流程可表示为______→套袋→______→套袋.
(2)该植物的茎高矮和茎表皮颜色都能稳定遗传的植株的基因型共有______种.
(3)假设后代足够多,基因型为MmAaBB的植株自交,后代表现型及比例为______;基因型为______的植株自交,后代均会出现三种表现型且比例为12:3:1.
正确答案
解析
解:(1)由分析可知,选择该植物的两个不同品种进行杂交,操作的简要流程可表示为去雄→套袋→授粉→套袋.
(2)能稳定遗传的植株指的是自交后代不出现性状分离的植株,即为纯合子.该植物种群中,共有8种纯合子,分别是mmAABB、mmAAbb、mmaaBB、mmaabb、MMAABB、MMAAbb、MMaaBB、MMaabb.基因型为MMAABb和MMaaBb的植株自交后代虽然也不会发生性状分离,但不属于纯合子.
(3)基因型为MmAaBB的植株自交,后代的基因型及比例关系是M_A_BB:M_aaBB:mmA_BB:mmaaBB=9:3:3:3:1,结合表格信息可知,M_A_BB表现为高茎青色,M_aaBB表现为高茎褐色,mmA_BB表现为矮茎黄色,mmaaBB表现为矮茎褐色;某植株自交,后代均会出现三种表现型且比例为12:3:1,12:3:1可以改写成9:3:3:1,说明是两对杂合子自交实验,共有六种可能情况:mmAaBb、MmAabb、MmAaBB、MmaaBb、MmAABb、MMAaBb.分别分析个基因型自交所产生的后代情况如下:
mmAaBb自交→矮茎黄色:矮茎青色:矮茎黑色:矮茎褐色=9:3:3:1;
MmAabb自交→高茎青色:矮茎青色:高茎褐色:矮茎褐色=9:3:3:1;
MmAaBB自交→高茎青色:矮茎黄色:高茎褐色:矮茎黑色=9:3:3:1;
MmaaBb自交→高茎褐色:矮茎黑色:矮茎褐色=12:3:1;
MmAABb自交→高茎青色:矮茎黄色:矮茎青色=12:3:1;
MMAaBb自交→高茎青色:高茎褐色=3:1.
可见,基因型为MmaaBb和MmAABb的植株自交,后代都会出现12:3:1的性状分离比.
故答案为:
(1)去雄 授粉
(2)10
(3)高茎青色:高茎褐色:矮茎黄色:矮茎褐色=9:3:3:1 MmaaBb和MmAABb
豌豆种子子叶黄色(Y)对绿色为显性,形状圆粒(R)对皱粒为显性,某人用黄色圆粒和绿色圆粒进行杂交,发现后代出现4种表现型,对性状的统计结果如图所示,请回答:
(1)亲本的基因型为______和______.
(2)在杂交后代F1中,表现型有______种,数量比是______.
(3)F1中纯合子占______.
正确答案
解析
解:(1)根据杂交后代的比例,可以判断亲本的基因型为YyRr和yyRr.
(2)在杂交后代F1中,基因型有6种,表现型有4种,分别是黄色圆粒(1YyRR、2YyRr)、黄色皱粒(1Yyrr)、绿色圆粒(1yyRR、2yyRr)和绿色皱粒(1yyrr);数量比为3:1:3:1.
(3)F1中纯合子有yyRR和yyrr,占总数的.
故答案为:
(1)YyRr yyRr
(2)4 3:1:3:1
(3)
黄色圆粒豌豆和绿色圆粒豌豆杂交,对其子代表现型按每对相对性状进行统计,结果如下图所示.请问杂交后代中:
(1)子代表现型及其在总数中所占的比例是______.
(2)子代中能稳定遗传的占总数的______,后代个体中自交能产生性状分离的占______.
(3)表现型中重组类型所占的比例为______,重组类型中能稳定遗传的占______.
(4)实验中所用亲本的基因型为______.
正确答案
解析
解:(1)观察题图可知,黄色:绿色=1:1,圆粒:皱粒=3:1,两对性状综合考虑,则黄色圆粒:黄色皱粒:绿色圆粒:绿色皱粒=(1:1)×(3:1)=3:1:3:1.
(2)根据题意分析已知亲本的基因型是YyRr×yyRr,则后代中能稳定遗传的比例是=
,不能稳定遗传(自交会发生性状分离)的比例是
.
(3)已知亲本的基因型为YyRr(黄色圆粒)×yyRr(绿色圆粒),则重组性状黄色皱粒和绿色皱粒的比例是+
=
,其中绿色皱粒是纯种,占重组类型比例为
÷
=
.
(4)根据题意和图示分析可知:后代中黄色:绿色=1:1,属于测交,说明亲本的基因型为Yy×yy;圆粒:皱粒=3:1,说明亲本的基因型均为Rr.综合以上可知,亲本的基因型为YyRr(黄色圆粒)×yyRr(绿色圆粒).
故答案为:
(1)黄圆:黄皱:绿圆:绿皱=3:1:3:1
(2)
(3) 50%
(4)YyRr和yyRr
某自花受粉、闭花传粉的花卉,其花的颜色有红、白两种,茎有粗、中粗和细三种.回答以下问题:
Ⅰ.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时,应对母本如何操作______.
Ⅱ.已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.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.那么基因型为AaBb的植株自然状态下繁殖,理论上子代的表现型及比例为______.
Ⅲ.现发现某白花植株种群中出现少量红花植株,但不清楚控制该植物花色性状的核基因情况,需进一步研究.
(1)若花色由D、d这对等位基因控制,且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表现型及比例为______.
(2)若花色由D、d,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化流程如图.
①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______.
②控制花色的基因符合孟德尔的______定律.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______,红色植株占______.
正确答案
解析
解:Ⅰ.根据题干信息“自花受粉、闭花传粉”可知,自然状态下该种植物一般都是纯合子;若让两株相对性状不同的该种植物进行杂交,需进行人工异花授粉,该过程中对母本操作为:花未成熟前去雄→套袋→授粉→套袋.
Ⅱ.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.
Ⅲ.(1)已知该种群中红色植株均为杂合子,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.
(2)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.
②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,红色植株占.
故答案为:
Ⅰ.纯合子 花未成熟前去雄→套袋→授粉→套袋
Ⅱ.粗茎:中粗茎:细茎=9:3:4
Ⅲ.(1)红色:白色=2:1
(2)①红色 同源染色体
②分离 白色
如表为4个不同水稻杂交组合及其子代的表现型和植株数目,其中抗病性用A、a表示,抗盐性用B、b表示.据表推断:
(1)在水稻抗病与易感病这对性状中,______是显性性状;若抗盐与不抗盐这对相对性状的遗传物质在线粒体中,现有抗病不抗盐和易感病抗盐植株,要通过杂交培育抗病抗盐植株,则应选择______为母本,______为父本.
(2)现有多株抗病抗盐水稻,若想鉴定并保留纯合品系,最好采用的交配方式是______.
(3)若通过基因工程将该抗病基因转入荔枝体细胞内,通常采用土壤农杆菌的质粒作为______,其变异的生物学原理是______,该基因在荔枝体内能够表达是因为______.为了鉴定转基因的荔枝是否具有抗病性,最简便有效方法是______.
正确答案
解析
解:(1)在水稻抗病与易感病这对性状中,由第三组实验抗病×抗病→抗病:不抗病=3:1可知抗病是显性性状;抗盐与不抗盐这对相对性状的遗传物质在线粒体中,属于细胞质遗传,只有母本中的抗盐性状才能遗传给后代,所以则应选择易感病抗盐为母本,抗病不抗盐为父本.
(2)现有多株抗病抗盐水稻,若想鉴定并保留纯合品系,最好采用的交配方式是自交.
(3)若通过基因工程将该抗病基因转入荔枝体细胞内,通常采用土壤农杆菌的质粒作为运载体,基因工程的生物学原理是基因重组,该基因在荔枝体内能够表达是因为它们共用一套遗传密码.为了鉴定转基因的荔枝是否具有抗病性,最简便有效方法是接种相应的病原体实验.
故答案为:
(1)抗病 易感病抗盐 抗病不抗盐.
(2)自交.
(3)运载体 基因重组 它们共用一套遗传密码 接种相应的病原体实验
对下列各图所表示的生物学意义的描述,正确的是( )
正确答案
解析
解:A、甲图中生物的基因型为AaDd,其自交后产生Aadd个体的概率为×
=
,A错误;
B、乙图细胞处于有丝分裂后期,染色体数目暂时加倍,所以该生物正常体细胞的染色体数为4条,B错误;
C、由有病的双亲生出无病的女儿,可确定该病为常染色体显性遗传病,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正确.
故选:D.
萝卜的根形是由位于两对同源染色体上的两对等位基因决定的.现用两个纯合的圆形根萝卜作亲本进行杂交,F1全为扁形根.F1自交后代F2中扁形根、圆形根、长形根的比例为9:6:1,让F2中所有圆形根的萝卜进行测交,其后代的表现型及比例为( )
正确答案
解析
解:由题意可知扁形基因型:Y_R_;圆形块根基因型:Y_rr或者yyR_;长形块根基因型yyrr.因此由题意可知,两个纯合的圆形块根萝卜作亲本进行杂交的遗传图解为:P:YYrr(圆形)×yyRR(圆形)→F1:YyRr(扁形)→F2:9Y_R_(扁形):3Y_rr(圆形):3yyR_(圆形):1yyrr(长形).让F2中所有圆形根的萝卜进行测交,即3Y_rr(圆形)、3yyR_(圆形)与yyrr测交,后代Yy:yy=2:1,Rr:rr=2:1,所以圆形根:长形根=2:1.
故选:B.
用纯种的黄色圆粒豌豆和绿色皱粒豌豆杂交,F1全部是黄色圆粒,F1自交得F2,在F2中杂合的绿色圆粒有4000个,推测纯合的黄色皱粒有( )
正确答案
解析
解:用纯合的黄色圆粒豌豆YYRR与绿色皱粒豌豆yyrr杂交,F1全是黄色圆粒YyRr.F1YyRr自交,F2中杂合的绿色圆粒的基因型是yyRr,在F2中所占的比例是×
=
.已知在F2中杂合的绿色圆粒有4000个,所以F2总量为4000÷
=32000(个).又因为F2中纯合黄色皱粒YYrr占总数的
×
=
,所以F2中纯合黄色皱粒的个数是32000×
=2000(个).
故选:A.
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