- 遗传因子的发现
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某种植物的株高由多对基因控制,显性基因越多就越高.现将最高和最矮的2个极端类型作为亲本杂交,F2表现型的预期分布与下列曲线最接近是( )
正确答案
解析
解:根据题意和图示分析可知:多对基因控制植物的株高,符合基因的自由组合定律,属于数量遗传,即显性基因有叠加作用,即越多就越高.最高和最矮的2个极端类型即显性纯合和隐性纯合亲本杂交,F1表现型具中,F1自交得F2表现型是极端类型最少,中间类型最多,所以预期分布与A图所示曲线最接近.
故选A.
某种狗的毛色受两对同源染色体上的两对基因控制.第一对基因控制毛色,其中黑色为显性(B),棕色为隐性(b).第二对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),颜色不表达的狗毛色为黄色.现有该品种的一只棕色狗与一只黄色狗连续交配,所生小狗全为黑色,用子代雌雄黑狗互交,结果所生小狗有黑色、黄色和棕色三种体色.请回答:
(1)该遗传中,亲代棕毛狗和黄毛狗的基因型分别是______、______.
(2)理论上,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)若要测定F1黑毛狗的基因型最好从F2中选取基因型是______的______颜色的狗与之交配.
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.
(3)若要测定F1黑毛狗的基因型最好用测交的方法,即从F2中选取基因型是bbee的黄颜色的狗与之交配.
故答案是:
(1)bbEE BBee
(2)黑毛狗:棕毛狗:黄毛狗=9:3:4 3
(3)bbee 黄
莱杭鸡羽毛的颜色由A、a和B、b两对等位基因共同控制,其中B、b分别控制黑色和白色,A能抑制B的表达,A存在时表现为白色.某人做了如下杂交实验:
若F2中黑色羽毛莱杭鸡的雌雄个体数相同,F2黑色羽毛莱杭鸡自由交配得F3,则F3中( )
正确答案
解析
A、F3中杂合子所占比例为2×,A错误;
B、F3中黑色(aaB_)个体所占比例为+
=
,B正确;
C、杂合子比例为,纯合子比例为1-
=
,所以杂合子少于纯合子,C错误;
D、黑色个体的基因型有aaBB、aaBb,不都是纯合子,D错误.
故选:B.
南瓜的果实中白色(W)对黄色(w)为显性,盘状(D)对球状(d)为显性,两对基因独立遗传.下列不同亲本组合所产生的后代中,结白色球状果实最多的一组是( )
正确答案
解析
解:A、Wwdd×wwdd,后代结白色球形果实(W_dd)的概率=×1=
;
B、wwDD×WWdd,后代结白色球形果实(W_dd)的概率=1×0=0;
C、WwDd×wwDD,后代结白色球形果实(W_dd)的概率=×0=0;
D、WwDd×WWDD,后代结白色球形果实(W_dd)的概率=1×0=0.
故选:A.
人类多指基因(T)对正常指(t)为显性,白化基因(a)对正常(A)为隐形,都在常染色体上,而且都是对立遗传.一个家庭中,父亲是多指,母亲正常,他们有一个患白化病但手指正常的孩子,则下一个孩子只有一种病和患两种病的几率分别是( )
正确答案
解析
解:由以上分析可知该夫妇的基因型为AaTt×Aatt,他们所生孩子患多指的概率为,不患多指的概率为
;患白化病的概率为
,不患白化病的概率为
.所以他们下一个孩子只有一种病的概率为
,同时患有此两种疾病的概率
.
故选:A.
数量性状通常显示出一系列连续的表现型.现有控制植物高度的两对等位基Aa和Bb,以累加效应决定植株的高度,且每个显性基因的遗传效应是相同的.纯合子AABB高50厘米,aabb高30厘米,这两个纯合子之间杂交得到Fl,Fl产生四种配子比例为3:3:2:2.自交得到F2,在F2中表现40厘米高度的个体占F2比例为( )
正确答案
解析
解:
通过题意可知:F1为AaBb,
形成的配子为:AB:ab:Ab:aB=3:3:2:2,
所以下一代的基因型是:
由上表可知:符合2个显性基因AAbb4%,AaBb26%,aaBB4%;
在F2中表现40厘米高度的个体占F2比例为4%+26%+4%=34%
故选C.
假如某一年生植物的高度受四对等位基因控制,四对等位基因分别位于四对常染色体上,每对基因对高度的增加效应相同且具叠加性.一株35cm植株甲aabbccdd与一株75cm植株乙AABBCCDD杂交得到F1,以下叙述正确的是( )
①如果F1自交,子二代中株高70cm有
②如果F1自交,子二代中比例占据最高的植株高度是55cm
③如果F1测交,测交后代中株高最高的是55cm
④如果F1与基因型为AaBBccDd植株杂交,后代植株高度范围在45cm~75cm之间.
正确答案
解析
解:①F1是AaBbCcDd,如果F1自交子代中70cm,可知有7个显性基因,概率是4×1/4×1/4×1/4×2/4=1/32,正确;
②如果F1自交,子二代中比例占据最高的是AaBbCcDd,植株高度是35+4×5=55cm,正确;
③如果F1测交,测交后代中株高的基因型AaBbCcDd,株高55cm,正确;
④AaBbCcDd×AaBBccDd,最少有一个显性基因,最多有7个显性基因,高度在40cm~70cm之间,错误.
故选C.
用黄色圆粒豌豆(YYRR)和绿色皱粒豌豆(yyrr)作亲本,杂交得到F1,F1自交得到F2.某研究性学习小组从F2中取一粒黄色圆粒的豌豆(甲),欲鉴定其基因型.他们设计了如下方案;请完善其方案,回答有关问题.
实验过程应该选择表现型为______豌豆与甲一起播种,并进行人工杂交实验,实验时应先对母本的未开放的花进行______处理,待花开放时再进行人工授粉.
预测可能的实验结果及结论:
①______;
②______;
③______;
④______.
正确答案
绿色皱粒
去雄、套袋
若后代出现黄色圆粒、黄色皱粒,绿色圆粒、绿色皱粒四种表现型,说明甲的基因型为YyRr
若后代出现黄色圆粒、黄色皱粒两种表现型,说明甲的基因型为YYRr
若后代出现黄色圆粒、绿色圆粒两种表现型,说明甲的基因型为YyRR
若后代出现黄色圆粒一种表现型,说明甲的基因型为YYRR
解析
解:测交是指杂种子一代个体与隐性类型之间的交配,所以选择表现型为绿色皱粒的隐性个体与(黄色圆粒的豌豆)甲一起播种,并进行人工杂交试验.实验时,应先对母本的未成熟的花进行去雄、套袋处理,待花开放时再进行人工授粉.
黄色圆粒的豌豆(甲)的基因型为Y-R-,可能的试验结果及相应的结论:
①若后代出现黄色圆粒、黄色皱粒,绿色圆粒、绿色皱粒四种表现型,说明黄色圆粒的豌豆(甲)的基因型为YyRr;
②若后代出现黄色圆粒、黄色皱粒两种表现型,说明甲的基因型为YYRr;
③若后代出现黄色圆粒、绿色圆粒两种表现型,说明甲的基因型为YyRR;
④若后代出现黄色圆粒一种表现型,说明甲的基因型为YYRR.
故答案为:
绿色皱粒 去雄、套袋
①若后代出现黄色圆粒、黄色皱粒,绿色圆粒、绿色皱粒四种表现型,说明黄色圆粒的豌豆(甲)的基因型为YyRr
②若后代出现黄色圆粒、黄色皱粒两种表现型,说明甲的基因型为YYRr
③若后代出现黄色圆粒、绿色圆粒两种表现型,说明甲的基因型为YyRR
④若后代出现黄色圆粒一种表现型,说明甲的基因型为YYRR
如图为某高等雄性动物的精原细胞染色体和基因组成图.请分析回答:
(1)图中A和a称为______.
(2)图中①和②叫做______.
(3)图示细胞产生的配子有______种.
(4)该生物测交,后代有______种表现型,其中与该生物不同的类型有______种,测交后代表现型比例为______.
(5)该生物自交,后代有______种基因型,表现型比为______.后代中能稳定遗传的个体的比例为______.其中表现型不同于双亲的类型中,杂合体占新类型的比例为______.
正确答案
等位基因
同源染色体
2
4
3
1:1:1:1
9
9:3:3:1
解析
解:(1)图中A和a位于一对同源染色体的同一位置上,控制着生物的相对性状,称为等位基因.
(2)图中①和②大小相同,形态相似,叫做同源染色体.
(3)一个精原细胞经减数分裂分裂只有产生2种4个精细胞,比例为1:1.
(4)该生物经减数分裂分裂能产生4种配子,比例为1:1:1:1.所以该生物测交,后代有AaBb、Aabb、aaBb和aabb四种基因型,比例为1:1:1:1,形成4种表现型,其中与该生物不同的类型有3种.
(5)该生物的基因型为AaBb,其自交,后代为A_B_:A_bb:aaB_:aabb=9:3:3:1,共有3×3=9种基因型.后代中能稳定遗传的个体为AABB、AAbb、aaBB、aabb,占后代的比例为.其中表现型不同于双亲的类型(A_bb、aaB_、aabb)中,杂合体占新类型的比例为
.
故答案为:
(1)等位基因
(2)同源染色体
(3)2
(4)4 3 1:1:1:1
(5)9 9:3:3:1
已知水稻的光效(光能利用效率)由一对基因(A、a)控制,抗病性由另一对基因(B、b)控制,两对基因独立遗传.高光效抗病水稻的育种方案如下,请回答下列问题:
(1)水稻的低光效与高光效这对相对性状中,______是显性性状,而甲的基因型为______.
(2)假设辐射处理后得到一株水稻,检测突变基因转录出的mRNA,发现第二个密码子中的一个碱基发生替换,问该水稻的光能利用效率一定提高吗?______,原因是______.
(3)若用乙培育高光效抗病水稻新品种,为了提高其在子代中的比例,应采用的育种方法是______,其比例为______.
(4)若右图为一株水稻(Aa)减数分裂过程中的一个细胞,同一条染色体两条姐妹染色单体的同一位点上的基因分别是A和a,造成这种结果可能的原因有______.若要使水稻的高光效基因在玉米植株中表达,从理论上讲常用的育种方法______.
正确答案
解析
解:(1)由F1(F1中低光效抗病水稻与高光效抗病水稻=3:1)可推出低光效是显性性状,且乙的基因型是AaBB或Aabb,因此,甲的基因型为AABB或AAbb.
(2)由于密码子具有简并性,基因突变不一定会引起性状的改变,因此,辐射处理后得到一株水稻,检测突变基因转录出的mRNA,发现第二个密码子中的一个碱基发生替换,该水稻的光能利用效率不一定提高.
(3)单倍体育种能在较短时间内得到纯合体.由于乙的基因型是AaBB或Aabb,因此,用乙培育高光效抗病水稻新品种的比例为1/2.
(4)一株水稻(Aa)减数分裂过程中的一个细胞,同一条染色体的两条姐妹染色单体的同一位点上的基因分别是A和a,造成这种结果可能的原因有基因突变或同源染色体的非姐妹染色单体交叉互换.由于水稻和玉米植株存在生殖隔离,所以要想水稻的高光效基因在玉米植株中表达,通过采用基因工程的方法可以实现.
答案:(1)低光效 AABB或AAbb
(2)不一定 密码子具有简并性(或一个氨基酸可以由几个不同的密码子来决定)
(3)单倍体育种 1/2
(4)基因突变或同源染色体的非姐妹染色单体交叉互换 基因工程
番茄易软化受显性基因A控制,但该基因的表达受基因B的抑制.若在培育过程中筛选得到了基因型为AaBb的植株.按自由组合定律,该植株自交后代中,抗软化耐贮藏番茄的比例及基因型种类为( )
正确答案
解析
解:基因型为AaBb的植株自交,后代基因型为A_B_、A_bb、aaB_、aabb,比例为9:3:3:1.其中,抗软化耐贮藏番茄为A_B_、aaB_、aabb,占,基因型种类为AABB、AABb、AaBB、AaBb、aaBB、aaBb、aabb共7种.
故选:A.
某种蝴蝶紫翅(P)对黄翅(p)是显性,绿眼(G)对白眼(g)为显性,两对基因分别位于两对同源染色体上,生物小组同学用紫翅绿眼和紫翅白眼的蝴蝶进行杂交,F1出现的性状类型及比例如图所示.下列说法不正确的是( )
正确答案
解析
解:A、由以上分析可知,上述亲本基因型为PpGg×Ppgg,A正确;
B、F1紫翅绿眼的基因型及概率为PPGg、
PpGg,后代紫翅绿眼(P_G_):紫翅白眼(P_gg):黄翅绿眼(ppG_):黄翅白眼(ppgg)=(
+
):(
+
):(
0+
):(
+
)=15:5:3:1,B正确;
C、F1紫翅白眼的基因型及概率为PPgg、
Ppgg,后代中纯合子所占的比例为
,C正确;
D、F1紫翅绿眼的基因型P_Gg,黄翅白眼的基因型为ppgg,采用逐对分析法,P_×pp→pp=×
=
,说明紫翅:黄翅=2:1,Gg×gg→绿眼:白眼=1:1,则F2的性状分离比2:2:1:1,D错误.
故选:D.
某品种花卉只有杂合子,生产上通常用其茎或幼芽繁殖,现要选育高茎(基因型为Aa)、红花(基因型为Bb)的新品种,则应选择的亲本基因型是( )
正确答案
解析
解:由于没有AABB、AAbb、aaBB、aabb等纯合子,所以要选育基因型为AaBb的高茎红花新品种,只能选择基因型为Aabb和aaBb的个体作为亲本,进行杂交.
故选:C.
(2016春•福建校级月考)基因型为AaBBCc和AaBbcc的两株植物杂交,且这三对基因独立遗传,其杂交后代的基因型种类为( )
正确答案
解析
解:根据题意,利用分离定律,将每对基因分别拆开单独计算后再向乘,得到杂交后代基因型种类=3×2×2=12种.
故选:C.
位于非同源染色体上的非等位基因的自由组合发生在( )
正确答案
解析
解:在减数第一次分裂过程中,同源染色体分离,非同源染色体自由组合,此时等位基因随着同源染色体的分开而分离,非同源染色体上的非等位基因自由组合.
故选:C.
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