- 遗传因子的发现
- 共18860题
在牧草中,白花三叶草有两个 稳定遗传的品种,叶片内含氰(HCN)的和不含氰的.现已研究查明,白花三叶草叶片内的氰化物是经图1生化途径产生的:
基因D、R分别决定产氰糖苷酶和氰酸酶的合成,d、r无此功能,两对基因位于两对同源染色体上.现有两个不产氰的品种杂交,F1全部产氰,F1自交得F2,F2中有产氰的,也有不产氰的.将F2各表现型的叶片提取液作实验,实验时在提取液中分别加入含氰糖苷和氰酸酶,然后观察产氰的情况,结果记录于表
(1)亲本中两个不产氰品种的基因型是,在F2中产氰和不产氰的理论比为______
(2)品种Ⅱ叶肉细胞中缺乏______酶,品种Ⅲ可能的基因型是______.
(3)如果在F1植株的花药中出现图2所示的细胞,最可能的原因是______
(4)现有两个突变品种DdRR和DDRr(种子),要在最短时间内获得能稳定遗传的无氰品种ddrr(植株),步骤如下:
a.______
b.______;
c.再将所收获的种子播种,长成植株后,通过叶片的提取液中分别加入______的方法即可从F2中找出基因型为ddrr的植株.
正确答案
解析
解:(1)根据分析及表中的数据可知,F1应为双杂合子即DdRr,所以两亲本的基因型为DDrr和ddRR,F2中产氰(D_R_)占,所以产氰:不产氰=9:7.
(2)由于叶片Ⅱ的提取液中加入含氰糖苷,仍不产氰,而提取液中加入氰酸酶,则能产氰,所以叶片Ⅱ的叶肉细胞中缺乏氰酸酶.根据分析可知品种3的基因型为ddR_,即ddRR或ddRr.
(3)F1为DdRr,图示为有丝分裂后期,可知R是由r突变而来,即发生了基因突变.
(4)现有两个突变品种DdRR和DDRr(种子),要在最短时间内获得能稳定遗传的无氰品种ddrr(植株),步骤为:a.将基因型为D dRR和DDRr的种子分别播种,开花时将两个品种进行人工异花传粉(杂交),收获种子;b.花药离体培养,幼苗期加秋水仙素;c.再将所收获的种子播种,长成植株后,通过叶片的提取液中分别加入含氰糖苷和氰酸酶的方法即可从F2中找出基因型为ddrr的植株.
故答案为:
(1)DDrr和ddRR 9:7
(2)氰酸 ddRR或ddRr
(3)r突变为R(基因突变)
(4)a.将基因型为D dRR和DDRr的种子分别播种,开花时将两个品种进行人工异花传粉(杂交),收获种子
b.花药离体培养,幼苗期加秋水仙素
c.含氰糖苷和氰酸酶
某种植物的花色由两对独立遗传的等位基因A、a和B、b控制.基因A控制红色素合成(AA和Aa的效应相同),基因B为修饰基因,BB使红色素完全消失,Bb使红色素颜色淡化.现用两组纯合亲本进行杂交,实验结果如图:
(1)第1组和第2组杂交实验中,白花亲本的基因型依次是______和______.
(2)从第2组F2中取一红花植株,请你设计实验,用最简便的方法来鉴定该植株的基因型.(简要写出设计思路即可,但不要求写出结果与结论)______(20字以内)
(3)第2组F2中红花个体的基因型是______,F2中的红花个体与粉红花个体随机杂交,后代开白花的个体占______.
(4)让第1组F2的所有个体自交,后代的表现型及比例为______.
正确答案
解析
解:(1)第1组中,纯合白花(AABB或aaBB或aabb)×纯合红花(AAbb)→粉红色花(A_Bb),F1自交后代出现1:2:1的分离比,说明F1的基因型为AABb,则白花亲本的基因型为AABB;第2组中,纯合白花(AABB或aaBB或aabb)×纯合红花(AAbb)→粉红色花(A_Bb),F1自交后代性状分离比为3:6:7,是9:3:3:1的变式,说明F1的基因型为AaBb,则白花亲本的基因型为aaBB.
(2)验证一株红花植株(A_bb)的基因型,可采用测交法,也可采用自交法,其中自交法最简便,即让该植株自交,观察后代的花色.
(3)第2组的F1为AaBb,自交所得F2红花为AAbb或
Aabb,粉红花个体的基因型及比例为
AABb、
AaBb,则红花个体与粉红花个体随机杂交,后代开白花(aaBb或aabb)的个体占
×
×
=
.
(4)第1组的F1(AABb)自交所得F2为AABB(白花):AABb(粉红色):AAbb(红色)=1:2:1,其中AABB和
AAbb能稳定遗传,
AABb自交后代出现性状分离(
AABB、
AABb、
AAbb),所以F2中表现型及比例红花:粉红色:白花=(
+
×
):(
×
):(
+
×
)=3:2:3.
故答案为:
(1)AABB aaBB
(2)让该植株自交,观察后代的花色情况
(3)AAbb、Aabb
(4)红花:粉红花:白花=3:2:3
玉米籽粒黄色(Y)对白色(y)显性,糯性(B)对非糯性(b)显性.一株白色糯性的玉米自交,子代中可能有的基因型是( )
正确答案
解析
解:由于玉米籽粒黄色(Y)对白色(y)显性,糯性(B)对非糯性(b)显性,所以一株白色糯性的玉米的基因型是yyBB或yyBb.如果基因型是yyBB,则自交后代的基因型仍是yyBB;如果基因型是yyBb,则自交后代的基因型是yyBB、yyBb、yybb.因此,子代中不会出现的基因型是Yybb.
故选:C.
某二倍体生物的基因型为AaBbCc,三对等位基因独立遗传,遵循基因自由自合定律.该生物连续自交n次以后,Fn代个体中杂合子占个体总数的比例为( )
正确答案
解析
解:要求AaBbCc自交后代的杂合子,可以先求自交后代的纯合子;
而三对基因一起考虑比较复杂,可以对基因逐对考虑,然后纯合子相乘即可.
如Aa自交n代的后代中,杂合子占,则纯合子占1-
;Bb和Cc分别自交n代的后代中,纯合子均为1-
,因此三对基因综合考虑,纯合子占(1-
)×(1-
)×(1-
)=(1-
)3;
则杂合子所占比例=1-(1-)3.
故选:C.
将基因型为AaBbCcDd和AABbCCDD的水稻杂交,按基因的自由组合定律,子代中出现基因型为AaBBCCDD个体的概率为( )
正确答案
解析
解:AaBbCcDd和AABbCCDD的水稻杂交,要求后代中基因型为AaBBCCDD的个体比例,按基因自由组合规律,一对一对分析即可.
子代出现Aa的概率为,出现BB的概率为
,出现CC的概率为
,出现DD的概率为
,所以子代中出现基因型为AaBBCCDD个体的概率为
×
×
×
=
.
故选:C.
下表是分析豌豆的两对基因遗传所得到的子代F2基因型结果(非等位基因位于非同源染色体上),表中部分基因型没有列出,有的以数字表示.下列哪项叙述是不正确的( )
正确答案
解析
解:A、图中的基因都是核基因而非叶绿体和线粒体中的基因,所以其载体只能是染色体,A错误;
B、图中1的概率,2的概率
,3的概率是
,4的概率是
,所以1、2、3、4代表的基因型在F2中出现的概率大小为3>2=4>1,B正确;
C、如果亲本基因型是YYRR×yyrr,表中出现的表现型不同于亲本的重组类型的比例是,如果亲本基因型是yyRR×YYrr,表中出现的表现型不同于亲本的重组类型的比例是
,C正确;
D、表中被研究的基因时真核细胞的基因,其编码序列都具有非连续性,D正确.
故选:A.
基因型为Aabb的个体与aaBb个体进行杂交(符合基因的自由组合定律),其后代表现型比例理论上是( )
正确答案
解析
解:基因型为Aabb的个体与aaBb个体进行杂交,先逐对分析:Aa×aa→Aa:aa=1:1,bb×Bb→Bb:bb=1:1.由于符合基因的自由组合定律,所以基因型为Aabb的个体与aaBb个体进行杂交其后代表现型比例理论上是(1:1)×(1:1)=1:1:1:1.
故选:B.
豌豆种子的黄色对绿色为显性,圆粒对皱粒为显性.现有黄色圆粒和绿色皱粒两个纯种品系,用它们作亲本进行杂交,再使F1自交,得F2,为获得稳定遗传的绿色圆粒豌豆,对F2还应( )
正确答案
解析
解:根据分析,F1自交所得F2中,黄色圆粒Y_R_:黄色皱粒Y_rr:绿色圆粒yyR_:绿色皱粒yyrr=9:3:3:1,其中绿色圆粒豌豆的基因型为yyRR和yyRr.因此,为获得稳定遗传的绿色圆粒豌豆,应从F2中选出绿色圆粒个体,使其反复自交,直到不发生性状分离.
故选:C.
豌豆黄色圆粒(YYRR)和绿色皱粒(yyrr)杂交后(这两对相对性状独立遗传),产生的F1自交得到F2,然后将F2中全部的绿圆豌豆自交,问F3中纯种绿圆(yyRR)豌豆占F3的( )
正确答案
解析
解:根据分析可知,F2中绿色圆粒豌豆的基因型及比例为yyRR:yyRr=1:2,即yyRR占、yyRr占
.其中
yyRR自交后代不发生性状分离,而
yyRr自交后代会发生性状分离(
、
、
yyrr).所以,将F2中全部的绿圆豌豆自交,F3中纯种的绿圆豌豆占
.
故选:A.
植物甲的花色有紫色、红色和白色三种类型,植物乙的花色有紫色和白色两种类型.这两种植物的花色性状都是由两对独立遗传的等位基因决定,且都是在两种显性基因同时存在时才能开紫花.下表甲、乙分别表示这两种植物纯合亲本间杂交实验的结果,请分析后回答相关问题:(植物甲相关基因用A、a和B、b表示,植物乙相关基因用D、d和E、e表示)
表甲:植物甲杂交实验结果
表乙:植物乙杂交实验结果
(1)若表甲中红花亲本的基因型为aaBB,则第2组实验F2中紫花植株的基因型应为______,白花植株的基因型为______.
(2)请写出表甲中第1组实验的简要遗传图解;
(3)表甲第3组实验中,F2表现型为白花的个体中,与白花亲本基因型相同的占______,若第2组和第3组的白花亲本之间进行杂交,F2的表现型应为______.
(4)表乙三组实验亲本中白花类型的基因型依次为:
1______、2______、3______.
(5)若表乙中第2组实验的F1与某纯合白花品种杂交,请简要分析杂交后代可能出现的表现型比例及相对应的该白花品种可能的基因型:
①如果杂交后代紫花与白花之比为1:1,则该白花品种的基因型是______;
②如果______,则该白花品种的基因型是ddee.
正确答案
解析
解:(1)表甲植物杂交实验结果表明,若红花亲本的基因型为aaBB,则紫花亲本的基因型为AABB;第2组实验的亲本基因组成为AABB×aabb,F1紫花植株的基因型为AaBb,此双杂合子自交,子一代植株的表现型及比例为紫花:红花:白花=9:3:4,则双显性(A_B_)为紫花,基因型有AABB、AABb、AaBb、AaBB4种;中间代谢产物为红色(形成红花),第一种单显性(aaB_)为红花,基因型有aaBB、aaBb,另一种单显性(A_bb)和双隐性(aabb)开白花,即开白花的基因型有AAbb、Aabb、aabb.
(2)表甲中第1组实验红花红花亲本的基因型为aaBB,紫花亲本的基因型为AABB,F1紫花自交,F2紫:红=3:1,遗传图解见答案.
(3)第3组实验亲本基因组成为AAbb×aaBB,F1紫花植株的基因型为AaBb,F2的表现型及比例为紫花:红花:白花=9:3:4,其中白花的个体的基因型有AAbb、Aabb和aabb三种,其中与白花亲本基因型AAbb相同的个体占.若第2组和第3组的白花亲本AAbb之间进行杂交,不管杂交几代,后代都不发生性分离,表现都为白色性状.
(4)第1组和第2组F2植株中紫花:白花=9:7,说明F1紫花植株的基因型都为DdEe,则第1组亲本基因组成为DDEE(紫花)×ddee(白花),第2组亲本基因组成为DDee(白花)×ddEE(白花),第3组F2植株中紫花:白花=3:1,则亲本基因组成为DDEE(紫花)×DDee(白花)或DDEE(紫花)×ddEE(白花).
(5)表乙中第2组实验亲本是两个白花品种杂交获得F1紫花植株DdEe,与纯合白花品种杂交的可能性有以下三种:①DdEe×DDee、②DdEe×ddEE和③DdEe×ddee,通过计算可知,F2分离比为1:1的只有①和②两种情形,第③种情形F2中紫花:白花=1:3.
故答案为:
(1)A_B_(AABB、AABb、AaBb、AaBB)和A_bb(AAbb、Aabb)、aabb(此小题答案不完整不可)
(2)如右图
(3) 全为白花
(4)ddee DDee和ddEE DDee或ddEE
(5)①DDee或ddEE
②杂交后代紫花与白花之比为1:3
某种异花授粉的植物,高茎(T)对矮茎(t)为显性,绿色(R)对紫色(r)为显性.在该植物的随机授粉的物种中,表现型及比例为:高绿茎63%,高紫茎21%,矮绿茎12%,矮紫茎4%.问其中基因型为TT的植物的百分比和基因为TTRR的植物的百分比分别是( )
正确答案
解析
解:子代高茎(T_)比例为63%+21%=84%,矮茎(tt)比例为12%+4%=16%,矮茎由基因型为t的雌雄配子结合形成,则配子t的比例为,T的比例为1-0.4=0.6;子代绿色(R_)比例为63%+12%=75%,紫色(rr)比例为21%+4%=25%,紫色由基因型为r的雌雄配子结合形成,则配子r的比例为
,R的比例为1-0.5=0.5.所以后代基因型为TT的植物占0.6×0.6×100%=36%,配子TR的比例为配子T的比例与配子R的比例乘积,即0.6×0.5=0.3,所以基因型为TTRR的植物的百分比为0.3×0.3×100%=9%,B正确,A、C、D错误.
故选:B.
Ⅰ.已知果蝇2号染色体上有朱砂眼和褐色眼基因,减数分裂时不发生交叉互换.aa个体的褐色素合成受抑制,bb个体的朱砂色素合成受抑制,这两种色素叠加使正常果蝇复眼呈暗红色.
(1)就这两对基因而言,朱砂眼果蝇的基因型包括______.
(2)用双杂合体雄蝇(K)与双隐性纯合体雌蝇进行测交实验,子代表现型及比例为暗红眼:白眼=1:1,说明父本的A、B基因与染色体的对应关系是______;在近千次的重复实验中,有6次实验的子代全部为暗红眼,但反交却无此现象,从减数分裂的过程分析,出现上述例外的原因可能是______的一部分次级性母细胞未能正常完成分裂,无法产生______.
(3)为检验上述推测,可用显微镜观察切片,统计______的比例,并比较______之间该比值的差异.
Ⅱ.水稻的高杆对矮杆为完全显性,由一对等位基因控制(A、a),抗病对易感病为完全显性,由另一对等位基因控制(B、b).现有纯合高杆抗病和纯合矮杆易感病的两种亲本杂交,所得F1代自交,多次重复实验,统计F2的表现型及比例都得到如下近似结果:高杆抗病:高杆易感病:矮杆抗病:矮杆易感病=66:9:9:16.据实验结果推测:控制抗病和易感病的等位基因______(遵循/不遵循)基因的分离定律;上述两对等位基因之间______(遵循/不遵循)基因的自由组合定律.
正确答案
解析
解:Ⅰ.(1)a和b是隐性基因,a控制朱砂眼,且bb个体的朱砂色素合成受到抑制,所以朱砂眼果蝇的基因型包括aaBB、aaBb.(2)用双杂合体雄蝇K(AaBb)与双隐性纯合体雌蝇(aabb)进行测交实验,因为aa个体的褐色素合成受到抑制,bb个体的朱砂色素合成受到抑制,所以母体果蝇复眼为白色.它们子代的表现型及比例为暗红眼(AaBb):白眼(aabb)=1:1,由此可见,A和B基因的遗传表现为连锁遗传,说明父本的A、B基因在同一条2号染色体上.
在近千次的重复实验中,有6次实验的子代全部为暗红眼,但反交却无此现象.已知A和B来自父亲,后代全部为暗红眼,即均含有A和B基因,由此可见,这6次实验中缺少ab精子,原因可能是父本的一部分次级精母细胞未能正常完成分裂,无法产生携带有a、b基因的精子.
(3)为检验上述推测,可用显微镜观察切片,统计次级精母细胞与精细胞的比例,并比较K与只产生一种眼色后代的雄蝇之间该比值的差异.(1)aaBb和aaBB
Ⅱ.在F2的表现型中,抗病:易感病=(66+9):(9+16)=3:1;说明控制抗病和易感病的等位基因遵循基因的分离定律;由于F2的表现型及比例是高杆抗病:高杆易感病:矮杆抗病:矮杆易感病=66:9:9:16,不符9:3:3:1,也不属于它的变形,因此它们不遵循基因自由组合定律.
故答案为:
Ⅰ.(1)aaBb和aaBB
(2)A、B在同一条染色体上 父本 携带a、b基因的精子
(3)次级精母细胞或精细胞 K与产生一种眼色后代的雄蝇(或K与6次实验中的父本)
Ⅱ.遵循 不遵循
报春花的花色表现为白色(只含白色素)和黄色(含黄色锦葵色素)一对相对性状,由两对等位基因(A和a,B和b)共同控制,显性基因A控制以白色素为前体物合成黄色锦葵色素的代谢过程,但当显性基因B存在时可抑制其表达(生化机制如图所示).
据此回答:
(1)开黄花的报春花植株的基因型可能是:______.
(2)现有AABB、aaBB和aabb三个纯种白色报春花品种,为了培育出能稳定遗传的黄色品种,某同学设计了如下程序:
Ⅰ.选择______和______两个品种进行杂交,得到F1种子;
Ⅱ.F1种子种下得F1植株,F1随机交配得F2种子;
Ⅲ.F2种子种下得F2植株,F2自交,然后选择开黄色花植株的种子混合留种;
Ⅳ.重复步骤Ⅲ若干代,直到后代不出现性状分离为止.
①补充完整以上程序.
②F1植株能产生比例相等的四种配子,原因是:______.
③报春花的雌蕊和雄蕊不等长,自然状态下可以进行异花传粉.为了让F2自交,应该怎样处理?______
④F2植株中开黄花的占______,在这些开黄花的植株上所结的种子中黄色纯合子占______.
⑤有同学认为这不是一个最佳方案,你能在原方案的基础上进行修改,以缩短培育年限吗?请简要概述你的方案.______.
正确答案
解析
解:(1)由题意分析可知,有B基因存在时,开白花,没有B基因有A基因存在时,开黄花,所以开黄花的报春花植株的基因型可能是AAbb或Aabb.
(2)①利用AABB、aaBB和aabb三个纯种白色报春花品种培育出能稳定遗传的黄色品种的实验过程:选择AABB和aabb两个品种进行杂交,得到F1种子.
②因为A和a、B和b分别位于3号和1号染色体上,产生配子时非同源染色体上的非等位基因自由组合,所以F1植株(AaBb)能产生比例相等的四种配子AB、Ab、aB、ab.
③报春花的雌蕊和雄蕊不等长,自然状态下可以进行异花传粉.为了让F2自交,应从花蕾期开始套袋直到受精结束.
④由题意分析可知F2植株的基因型及比例为A-B-(白花):A-bb(黄花):aaB-(白花):aabb(白花)=9:3:3:1,所以黄花的比例是.F2中A-bb(黄花)所结的种子F3中的基因型及比例为AAbb(黄色):Aabb(黄色):aabb(白色)=(
×
):(
×
×2):(
×
)=4:4:1,所以这些开黄花的植株上所结的种子中黄色纯合子占
.
⑤要缩短培育年限,可在原方案的基础上进行修改,新方案如下:
方案一:取F1植株的花药进行离体培养,用秋水仙素处理幼苗,成熟后开黄花的植株即为纯种;
方案二:对F2中开黄花的植株进行测交,判断是否纯合,对纯合的进行标记,下一年再留种.
故答案为:
(1)AAbb或Aabb
(2)①AABB aabb
②A和a、B和b分别位于3号和1号染色体上,产生配子时非同源染色体上的非等位基因自由组合
③从花蕾期开始套袋直到受精结束
④
⑤
方案一:取F1植株的花药进行离体培养,用秋水仙素处理幼苗,成熟后开黄花的植株即为纯种
方案二:对F2中开黄花的植株进行测交,判断是否纯合,对纯合的进行标记,下一年再留种
矮牵牛花朵硕大,色彩丰富,已成为重要的盆栽和花坛植物.如图表示矮牵牛花瓣中两种色素的合成途径(图中字母表示控制相应酶的基因),红色素和蓝色素混合花瓣表现为紫色,蓝色素和黄色素混合花瓣表现为绿色,白色表示该化合物不是色素.若两纯合亲本杂交得F1,F1自交得到的F2中紫色:绿色:蓝色=9:3:4请回答
(1)途径2所体现的基因控制生物性状的途径是______.
(2)亲本的基因型是______.若F2中的绿色矮牵牛自交,其后代中杂合子所占的比例为______;F2中紫色个体与白色个体杂交,其子代______(能/不能)出现白色个体,理由是______.
(3)根据F2的性状表现及比例不足做出“A、B、E三对等位基因独立遗传”的判断,理由是______.若为进一步验证,你的实验设计思路是______,根据你的实验思路.
正确答案
解析
解:(1)图示中的2途径是白色素在物质A的作用下表现为黄色,黄色在物质B的作用下表现为红色,由此可推知物质A和物质B分别是在A基因和B基因存在的情况下所合成的相应酶,故途径2所体现的基因控制生物性状的途径是基因通过控制酶的合成来控制代谢过程进而控制生物性状.
(2)“若两纯合亲本杂交得F1,F1自交得到的F2中紫色:绿色:蓝色=9:3:4”,这里无白色,有紫色、绿色和蓝色,说明两个亲本均无e基因存在.又因三种表现型比为“9:3:4”,是“9:3:3:1”的特殊形式,所以双亲的基因型为AABBEE和aabbEE或AAbbEE和aaBBEE.F2中的绿色矮牵牛基因组成为AAbbEE和
AabbEE.故F2中的绿色矮牵牛自交,其后代中杂合子所占的比例为
×
=
.根据上述分析可知,白色的基因组成为aabbee,因双亲中无e基因的存在,F2中紫色个体的基因型为A_B_EE,所以紫色与白色个体aabbee杂交后代一定含有E,不会表现为白色.
(3)根据(2)的分析可知三对基因控制的花色素的形成中A、a与B、b是独立遗传和,而它们与E、e的关系(或位置)无法确定.若为进一步验证,可用让白色纯合的矮牵牛与紫色纯合的矮牵牛杂交得F1,F1自交,统计F2的性状表现及比例.
故答案为:
(1)基因通过控制酶的合成来控制代谢过程进而控制生物性状
(2)AABBEE和aabbEE或AAbbEE和aaBBEE 不能 F2中紫色个体的基因型为A_B_EE,其与白色个体aabbee杂交后代一定含有E
(3)实验中F2所表现出的性状分离比只能证明A和B两对等位基因独立遗传,而E基因是否位于另外的染色体上不确定 让白色纯合的矮牵牛与紫色纯合的矮牵牛杂交得F1,F1自交,统计F2的性状表现及比例
将具有两对相对性状的植物品种甲(AABB)、乙(aabb)杂交得F1,F1测交结果如下表,下列叙述错误的是( )
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,而这两对基因的遗传遵循自由组合定律,说明这两对基因位于细胞核的染色体上,D错误.
故选:D.
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