- 遗传因子的发现
- 共18860题
燕麦颖片颜色的遗传受不同染色体上的两对等位基因控制,其中基因B控制黑色素的形成,基因Y控制黄色素的形成,但黑色会掩盖黄色.基因b、y均不产生色素,而表现为白颖.
(1)基因型为BbYy的个体的表现型为______,该个体自交后代的表现型及比例为______.
(2)表现型为黑颖和黄颖的两个亲本杂交,子代表现为2黑颖:1黄颖:1白颖,则两亲本的基因型为______.
(3)为鉴定一黑颖植株的基因型,将该植株与白颖植株杂交得F1,F1自交得F2,请回答下列问题:
①表现为黑颖的植株的基因型共有______种.
②根据F1的表现型及其比例,可确定的亲本基因型有______三种.
③根据F1的表现型及其比例,尚不能确定的亲本基因型中,若F2中黑颖:黄颖:白颖比例为______;,则亲本植株的基因型为BByy.
正确答案
解析
解:(1)由题意,B_Y_和B_yy的个体均表现为黑颖,bbY_的个体均表现为黄颖,bbyy的个体均表现为白颖.BbYy的个体自交后代中,黑颖占(其中B_Y_占
,B_yy的个体占
),黄颖占
,白颖占
.
(2)黑颖(B___)和黄颖(bbY_)的两个亲本杂交,子代中出现白颖(bbyy),故亲本的基因型应为Bb_y×bbYy,有两种可能,若为BbYy×bbYy,则后代的性状分离比为4黑颖:3黄颖:1白颖,与题意不符,所以亲本的基因型为Bbyy×bbYy.
(3)黑颖植株的基因型共有BBYY、BBYy、BByy、BbYY、BbYy和Bbyy6种.将它们与白颖植株bbyy杂交,前3种基因型的杂交后代均表现为黑颖,故不能根据F1的表现型及其比例确定亲本基因型; 后3种基因型亲本的杂交后代分别表现为以下的性状分离比:(1黑颖:1黄颖)、(2黑颖:1黄颖:1白颖)、(1黑颖:1白颖).在前3种基因型中,若亲本植株的基因型为BByy,则其与bbyy杂交的F1为Bbyy,再自交的F2性状分离比为3黑颖:1白颖.
故答案为:
(1)黑颖 12黑颖:3黄颖:1白颖
(2)Bbyy和bbYy
(3)①6 ②BbYY、BbYy和Bbyy ③3:0:1
控制动物体长的三对等位基因A/a、B/b、C/c,对体长的作用相等且具有叠加性,分别位于三对同源染色体上.已知基因型为aabbcc的动物体长2cm,AABBCC的动物体长为14cm.请回答:
(1)纯合子AABBCC×aabbcc之间杂交产生的F1子代体长是______cm.F1自由交配产生的F2中,体长为6cm的基因型有______种,体长和亲本相同的比例为______.
(2)现有动物甲和乙杂交,甲的基因型为AAbbcc,后代的动物体长为4~8cm.则乙的基因型是______.
(3)让体长为4cm的父本和体长为12cm的母本进行杂交,子代中的表现型及其比例为______.
正确答案
解析
解:(1)纯合子AABBCC×aabbcc之间杂交产生的F1AaBbCc含有3个显性基因,所以其体长是2+2×3=8cm.F1自由交配产生的F2中,体长为6cm(含有2个显性基因)的基因型有AAbbcc、aaBBcc、aabbCC、AaBbcc、AabbCc、aaBbCc共6种,体长和亲本相同的比例为×
×
+
×
×
=
.
(2)现有动物甲和乙杂交,甲的基因型为AAbbcc,后代的动物体长为4~8cm,说明后代出现了1个到3个显性基因,则乙的基因型是aaBbCc或AaBbcc或AabbCc.
(3)让体长为4cm(1个显性基因如Aabbcc)的父本和体长为12cm(5个显性基因如AaBBCC)的母本进行杂交,子代中的表现型及其比例为体长为6cm:8cm:10cm=1:2:1.
故答案为:
(1)8 6
(2)aaBbCc或AaBbcc或AabbCc
(3)体长为6cm:8cm:10cm=1:2:1
已知玉米某两对基因按照自由组合定律遗传,现有子代基因型及比值如下表,则双亲的基因型是( )
正确答案
解析
解:子代TT:Tt=1:1,因此亲代控制该性状的基因型为TT×Tt,子代SS:Ss:ss=1:2:1,因此亲代控制该性状的基因型为Ss×Ss,因此亲代基因型是TtSs×TTSs.
故选:B.
某雌雄同株植物花的颜色由两对基因(A和a,B和b)控制,A基因控制色素合成(A:出现色素,AA和Aa的效应相同),该色素随液泡中细胞液pH降低而颜色变浅.另一基因与细胞液的酸碱性有关.其基因型与表现型的对应关系间下表:
(1)纯合白色植株和纯合红色植株作亲本杂交,子一代全部是粉色植株.该杂交亲本的基因型组合是______.
(2)为了探究两对基因(A和a,B和b)是否在同一对同源染色体上,某课题小组选用了AaBb粉色植株自交实验.
①实验步骤:
第一步:粉色植株(AaBb)自交.
第二步:______;
②实验可能的结果(不考虑交叉互换)及相应的结论:
若子代植株的花色及比例为______,则这两对基因位于两对同源染色体上.
(3)如果通过实验,确认上述两对基因位于两对同源染色体上,则两对基因的遗传符合______定律.粉色植株(AaBb)自交后代中,子代白色植株的基因型有______种.
(4)若选择基因型为AaBb何Aabb的个体做亲本,后代中基因型为aa的个体致死,自由交配三代后,构成一个种群,此时基因B的频率变化趋势是______(增加、减少、不变).
正确答案
解析
解:(1)纯合白色植株的基因型有AABB、aaBB和aabb三种,纯合红色植株的基因型为AAbb,而粉色植株的基因型有AABb和AaBb两种,所以该杂交亲本的基因型组合是AABB×AAbb或aaBB×AAbb.
(2)①让粉色植株(AaBb)自交,观察并统计子代植株花的颜色和比例.②如果这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,则子代植株的花色及比例为粉色:红色:白色=6:3:7.
(3)由于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.粉色植株(AaBb)自交后代中,子代白色植株的基因型有AABB、AaBB、aaBB、aaBb、aabb共5种.
(4)选择基因型为AaBb何Aabb的个体做亲本,后代中基因型为aa的个体致死,但是这个不影响B的频率变化,所以自由交配三代后,基因B的频率不变.
故答案为:
(1)AABB×AAbb或aaBB×AAbb
(2)①观察并统计子代植株花的颜色和比例 ②粉色:红色:白色=6:3:7
(3)基因的自由组合定律 5
(4)不变
生物的性状有的仅由一对基因控制,有的由多对基因共同控制(若一对用Aa;两对用Aa、Bb,三对用Aa、Bb、Cc表示).荠菜(2N=32)是一年生植物,果实的形状有三角形和卵圆形两种,两种纯合类型的荠菜杂交,F1全为三角形.现用F1做两个实验.
实验1:F1×纯合卵圆形,F2的表现型及数量比为三角形:卵圆形=3:1;
实验2:F1自交,F2的表现型及数量比为三角形:卵圆形=15:1.
分析上述实验,回答下列问题:
(1)根据实验可推知,荠菜果实的性状遗传遵循______定律,果实为卵圆形的荠菜的基因型为______;
(2)实验2产生的F2的三角形荠菜中纯合子占的比例为______.
(3)让实验1得到的F2中全部三角形植株继续与卵圆形品种杂交,假设每株F2代产生的子代数量相同,则F3的表现型及数量之比为______.形成的F3群体中a的基因频率是______.
(4)从实验2得到的果形为三角形的荠菜中任取一株,用果形为卵圆形的荠菜花粉对其授粉,若后代的表现型为三角形:卵圆形=1:1,则三角形亲本的基因型为______.
正确答案
解析
解:(1)根据实验2中F2中三角形:卵圆形=15:1,而15:1实质上是9:3:3:1的变式,说明荠菜果实的形状受非同源染色体上的两对独立遗传的等位基因控制,遵循基因的自由组合定律.且双显A_B_表现三角形,单显A_bb和aaB_也表达三角形,只有双隐aabb表现卵圆形.
(2)实验2产生的F2的三角形荠菜:卵圆形=15:1,基因型及表现型比例为A_B_三角形:单显A_bb和aaB_三角形:双隐aabb卵圆形=9:6:1,在三角形中有3个纯合子,所以三角形纯合子占三角形总数的3÷15=.
(3)由于实验1:F1×卵圆形,F2中三角形:卵圆形=3;1,所以实验1的F2三角形基因型分别是:AaBb、Aabb、aaBb,AaBb产生4种配子分别是:AB、
Ab、
aB、
ab;Aabb产生两种配子是
Ab、
ab;aaBb产生两种配子
aB、
ab,所以它们产生的配子AB:Ab:aB:ab=1:3:3:5,所以它们和卵圆形aabb杂交,后代基因型是AaBb:Aabb:aaBb:aabb=1:3:3:5,所以三角形:卵圆形=7:5.a的基因频率是(1+3+3×2+5×2)÷[2×(1+3+3+5)]=
.
(4)从实验2中的三角形的荠菜与卵圆形的荠菜杂交,后代果形为三角形:卵圆形=1:1,则三角形的荠菜的基因型为aaBb和Aabb.
故答案为:
(1)基因自由组合 aabb
(2)
(3)三角形:卵圆形=7:5
(4)Aabb或 aaBb
某植物的花色有紫色、红色和白色三种类型,该性状是由两对独立遗传的等位基因(A、a和B、b)决定的,且只有在两种显性基因同时存在时才能开紫花.下面为该植物纯合亲本间杂交实验过程,已知红花亲本的基因型为AAbb,请分析回答:
组合1:亲本 白花×红花→F1紫花→F2 9/16紫花:3/16红花:4/16白花
组合2:亲本 紫花×红花→F1紫花→F2 3/4紫花:1/4红花
组合3:亲本 紫花×白花→F1紫花→F2 9/16紫花:3/16红花:4/16白花
(1)第1组实验中白花亲本的基因型为______,F2中紫花植株的基因型应为______,F2表现为白花的个体中,与白花亲本基因型相同的占______.
(2)若第3组实验的F1与某白花品种杂交,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:白花=1:1,则该白花品种的基因型是______.
②如果杂交后代______,则该白花品种的基因型是aabb.
③如果杂交后代______,则该白花品种的基因型是aaBb.
(3)请写出第2组实验的遗传图解:______.
正确答案
解析
解:(1)由以上分析可知,第1组实验中白花亲本的基因型为aaBB,F2中紫花植株的基因型有四种,即AABB、AABb、AaBb、AaBB,F2表现为白花的个体(aaBB、
aaBb、
aabb)中,与白花亲本(aaBB)基因型相同的占
.
(2)第3组实验中,F1紫花的基因型为AaBb,与某白花品种(aaBB、aaBb、aabb)杂交:
①如果该白花品种的基因型是aaBB,则杂交后代紫花(AaBB、AaBb):白花(aaBB、aaBb)=1:1.
②如果该白花品种的基因型是aabb,则杂交后代紫花(AaBb):红花(Aabb):白花(aaBb、aabb)=1:1:2.
③如果该白花品种的基因型是aaBb,则杂交后代紫花(A_B_):红花(Aabb):白花(aa__)=:
:
=3:1:4.
(3)由以上分析可知,第2组亲本的基因型为AABB和AAbb,其遗传图解如下:
.
故答案为:
(1)aaBB AABB、AABb、AaBb、AaBB
(2)①aaBB ②紫花:红花:白花=1:1:2 ③紫花:红花:白花=3:1:4
(3)如图
在完全显性条件下,具有独立遗传的三对相对性状,基因型AaBbcc与aaBbCC的两亲本进行杂交,子代中表现型不同于双亲的个体占全部子代的比例为( )
正确答案
解析
解:基因型分别AaBbcc和aaBbCC的两个亲本进行杂交,在三对等位基因各自独立遗传的条件下,其子代表现型可以把成对的基因拆开,一对一对的考虑:
Aa×aa,其后代显性性状(A_),隐性性状(aa)
;
Bb×Bb,其后代显性性状(B_),隐性性状(bb)
;
cc×CC,其后代全为显性性状(Cc).
所以子代中表现型和亲本AaBbcc和aaBbCC相同的占×
×0+
×
×1=
,所以其子代表现型不同于两个亲本的个数占全部子代的1-
=
.
故选:A.
有三个通过不同途径得到的纯种白花矮牵牛品系,将它们相互杂交,得到如下结果,请回答:
(1)仅结合杂交1、2、3可推知,花色性状至少由______对等位基因控制.再联系杂交4、5、6可推知,花色性状应该由______对独立的等位基因控制,遵循基因的______定律.
(2)由杂交2可知,红花为______性性状.F1红花的基因型为______(答题时请用基因A、a、B、b、C、c…)
(3)用杂交实验2中的F1红花与杂交实验3中的F1百花杂交,后代中红花所占比例为______.
正确答案
解析
解:(1)由于品系1×品系2和品系2×品系3的后代都全部白花,而品系1×品系3的后代全部红花,所以可判断花色性状不可能只由一对等位基因控制,至少由2对等位基因控制.再根据实验5:F1红花×品系2,后代表现为红花,
白花,说明红花概率为
,为(
)3,因此可判断花色性状至少由3对等位基因控制,遵循基因的自由组合定律.
(2)由杂交2(品系1×品系3)的后代全部红花可知,红花为显性性状.F1红花的基因型为AaBbCc.
(3)实验2中的F1红花为三对基因都杂合的杂合体,实验3中的F1白花为两对基因杂合的杂合体,所以它们杂交,后代中红花比例为=
.
故答案为:
(1)2 3 自由组合
(2)显 AaBbCc
(3)
(2015春•吉安校级月考)回答以下遗传问题
(1)蜜蜂中的雄蜂是由卵细胞直接发育而来,而雌蜂(不具有生殖能力的工蜂和具有生殖能力的蜂王)是由受精卵发育而来.一雌蜂和一雄蜂交配产生F1,F1的雌雄个体交配产生F2,F2中雄蜂的基因型有4种:AB、Ab、aB、ab,雌蜂的基因型有4种:AaBb、Aabb、aaBb、aabb,求(产生F1的)亲本的基因型:雌______、雄
(2)在玉米中,有色种子必需具备A、B、D三个基因,否则无色.现有一个有色植株同已知基因型的三个植株杂交结果如下:
a.有色植株×aabbDD→50%有色种子;b.有色植株×aabbdd→50%有色种子; c.有色植株×AAbbdd→50%有色种子.
则该有色植株的基因型是______.
(3)现有三个番茄品种,A种的基因型为aaBBDD,B种的基因型为AAbbDD,C的基因型为AABBdd,三对等位基因分别位于三对同源染色体上.若通过杂交育种要获得aabbdd植株,且每年只繁殖一代,至少需要的时间为______年.
(4)已知小麦抗锈病对感锈病为显性,无芒对有芒为显性,这两对相对性状各由一对等位基因控制.现有2个小麦纯合品种:抗锈病有芒、感锈病无芒.让这两个品种杂交,F1为抗锈病无芒.F1自交得F2,全部F2植株自交得到F3种子.每一株F2植株上所结的全部种子种在一起,长成的植株称为1个F3株系.理论上,在所有F3株系中,只表现出一对性状分离的株系有______种,写出其中一种株系植株的表现型及数量比______.
正确答案
解析
解:(1)一雄蜂和一雌蜂交配产生的F1中,雄蜂的基因型有AB、Ab、aB、ab四种,说明母本蜂王为AaBb,雌蜂的基因型有AaBb、Aabb、aaBb、aabb四种,则亲本的基因型为雄蜂ab.
(2)根据有色植株×aabbDD→50%有色种子(A_B_D_),分别考虑每一对基因,应该有一对后代出现显性基因的可能性为50%,其余两对100%出现显性基因,则有色植株的基因型可以是AaBBDD、AaBBdd、AaBBDd、AABbDD、AABbDd、AABbdd;
b、根据有色植株×aabbdd→50%有色种子(A_B_D_),分别考虑每一对基因,应该有一对后代出现显性基因的可能性为50%,其余两对100%出现显性基因,则有色植株的基因型可以是AaBBDD、AABbDD、AABBDd;
c、有色植株×AAbbdd→50%有色种子(A_B_D_),分别考虑每一对基因,应该有一对后代出现显性基因的可能性为50%,其余两对100%出现显性基因,则有色植株的基因型可以是AABbDD、AaBbDD、aaBbDD、AABBDd、AaBBDd、aaBBDd;
根据上面三个过程的结果可以推知该有色植株的基因型为AABbDD.
(3)根据题意分析可知:第一年种植aaBBDD与AAbbDD,让其杂交,获得AaBbDD的种子,第二年种植杂交一代和AABBdd,再进行杂交,收获种子(其中会有基因型为AaBbDd的种子,第三年杂交二代自交,可以得到基因型为aabbdd的种子,第四年该种子可长成基因型为aabbdd的植株.
(4)根据上面的分析可知,F1为AaBb,F2植株将出现9种不同的基因型:AABB、AaBB、AABb、AaBb、AAbb、Aabb、aaBB、aaBb、aabb,可见F2自交最终可得到9个F3株系,其中基因型AaBB、AABb、Aabb、aaBb中有一对基因为杂合子,自交后该对基因决定的性状会发生性状分离,依次是:①抗锈病无芒:抗锈病有芒=3:1;②抗锈病无芒:感锈病无芒=3:1;③若表现型均为有芒,则发生分离的性状是抗锈病、感锈病;④若表现型均为染锈病,则发生分离的性状是有芒、无芒.
故答案为:
(1)AaBb ab
(2)AABbDD
(3)4
(4)4 抗锈病无芒:抗锈病有芒=3:1
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)现以紫茎缺刻叶(AABB)和绿茎马铃薯叶(aabb)番茄为亲本进行杂交,F1自交产生F2,F2中的重组类型占______(用分数表示);F2中紫茎缺刻叶番茄的基因型有哪几种?______
(2)用两个番茄亲本杂交,F1性状比例如下表.这两个亲本的基因型分别是______和______.F1中能稳定遗传的个体占______(用分数表示);F1中紫茎马铃薯叶植株自交,其后代的表现型及比例为______.
(3)番茄中基因D-d控制植株的有无茸毛,E-e控制果实颜色.两对基因独立遗传,且基因D具有纯合致死效应.育种工作者为培育有茸毛黄色品种进行如下杂交实验.请回答:
①番茄的这两对相对性状中,显性性状分别为______,亲本杂交组合是______(基因型).
②F2代个体中如图所示的四种表现型的比例是______.
正确答案
解析
解:(1)紫茎缺刻叶(AABB)×绿茎马铃薯叶(aabb)→F1均为紫茎缺刻叶(AaBb)→F2的表现型及比例为紫茎缺刻叶(A_B_):紫茎马铃薯叶(A_bb):绿茎缺刻叶(aaB_):绿茎马铃薯叶(aabb)=9:3:3:1,其中紫茎马铃薯叶(A_bb)和绿茎缺刻叶(aaB_)属于重组类型,占;F2中紫茎缺刻叶番茄(A_B_)的基因型有4种,即AABB、AABb、AaBB、AaBb.
(2)由以上分析可知,这两个亲本的基因型分别是AaBb×aaBb.F1中能稳定遗传的个体占;F1中紫茎马铃薯叶植株(Aabb)自交,其后代的表现型及比例为紫茎马铃薯叶:绿茎马铃薯叶=3:1.
(3)①由以上分析可知,番茄的这两对相对性状中,显性性状分别为有茸毛、红果;亲本为有茸毛红果(D_E_)和无茸毛黄果(ddee),后代出现无绒毛(dd)和黄果(ee)性状,说明亲本的基因型为DeEe×ddee.
②F1中有茸毛红果的基因型为DdEe,其自交所得F2代为有茸毛红果(1DDEE、2DDEe、2DdEE、4DdEe):有茸毛黄果(1DDee、2Ddee):无茸毛红果(1ddEE、2ddEe):无茸毛黄果(1ddee)=9:3:3:1,但基因D具有纯合致死效应,因此后代四种表现型的比例是6:2:3:1.
故答案为:
(1) AABB、AABb、AaBB、AaBb
(1)AaBb aaBb 紫茎马铃薯叶:绿茎马铃薯叶=3:1
(3)①有茸毛 红果 DeEe×ddee 6:2:3:1
已知豌豆红花对白花、高茎对矮茎、子粒饱满对子粒皱缩为显性,控制它们的三对基因自由组合.以纯合的红花高茎子粒皱缩与纯合的白花矮茎子粒饱满植株杂交,F2代理论上为( )
正确答案
解析
解:A、由题意分析已知F1基因型为AaBbCc,等位基因对数n=3.单独考虑每对等位基因其后代都是出现2种表现型,则F2的表现型是2的n次方,即2的3次方等于8,共8种表现型,A错误;
B、由于已知F1基因型为AaBbCc,单独考虑每对等位基因,则其后代高茎:矮茎=3:1,子粒饱满:子粒皱缩=3:1,所以F1AaBbCc自交高茎子粒饱满:矮茎子粒皱缩为9:1,B错误;
C、由题意分析已知F1基因型为AaBbCc,等位基因对数n=3.单独考虑每对等位基因,则其后代高茎:矮茎=3:1,子粒饱满:子粒皱缩=3:1,再让两对性状自由组合,则红花子粒饱满:红花子粒皱缩:白花子粒饱满:白花子粒皱缩为9:3:3:1,C错误;
D、由于已知F1基因型为AaBbCc,单独考虑每对等位基因,则其后代高茎:矮茎=3:1,子粒饱满:子粒皱缩=3:1,红花:白花=3:1,所以 高茎子粒饱满A_B_C_;白花矮茎皱缩aabbcc=(3×3×3):1=27:1,D正确.
故选:D.
(2015•南昌三模)基因型为AAx“x”的女子(记为甲)与基因型为AaXBY的男子(记为乙)婚后生有一男一女共2个孩子.下列有关说法中,正确的是( )
正确答案
解析
解:A、后代都是显性性状A_,无法通过表现型判断A与a遵循基因的分离定律,A错误;
B、由于后代都是显性性状A_,后代没有性状分离,所以无法通过孩子们的表现型,证明A、a与B、b之间是否遵循基因的自由组合定律,B错误;
C、基因型为AAx“x”的女子(记为甲)与基因型为AaXBY的男子(记为乙),后代男孩“x”Y,性状与甲相同,女孩为XB“x”,性状与乙相同,C正确;
D、若甲乙生有一个表现出B控制性状的男孩,可能是基因突变或者乙产生精子时X与Y未分离,D错误.
故选:C.
按自由组合定律遗传,能产生四种类型配子的基因型是( )
正确答案
解析
解:A、YyRR中只含一对等位基因,所以经减数分裂只能产生2种类型的配子,A错误;
B、Aabb中只含一对等位基因,所以经减数分裂只能产生2种类型的配子,B错误;
C、BbDdEe中含有三对等位基因,所以经减数分裂能产生23=8种类型的配子,C错误;
D、MmNnPP中含有两对等位基因,所以经减数分裂能产生22=4种类型的配子,D正确.
故选:D.
某植物花色由三对独立遗传的基因共决定,花中相关色素的合成途径如图,已知该植物自然情况下自花传粉和异花传粉皆可,请据图回答问题.
(1)基因型为AaBbDd的植株自交,假如子代足够多,那么理论上子代中白花植株所占比例为______,子代中纯合紫花植株的基因型有______种.
(2)某红花植株与白花植株杂交,其后代的表现型及其比例为白花:紫花:红花=2:1:1,则该红花植株与白花植株的基因型分别为______和______.
(3)育种工作者将第(2)小题中的红花植株与白花植株杂交产生的种子进行诱变处理,种植后发现一植株上有开蓝色花的枝条,其他花为紫色花.他们提出两种假设:
假设一:诱变产生一个新的显性基因( E),能够把白色前体物质转化为蓝色素,在变异植株中紫色素仍能产生,只是被蓝色掩盖.(基因E与上述三对基因相对独立)
假设二:图中基因B发生了突变,转变为决定蓝色素合成的基因.
现欲确定哪个假设正确,请完善下面的设计方案:
实验步骤:将上述蓝色花进行套袋处理,让其自交.将自交所结种子种植后,分析其性状表现.
结果分析:若______,则假设一正确;若______,则假设二正确.
正确答案
解析
解:(1)基因型为AaBbDd的植株自交,则理论上子代中白花植株所占比例为×
=
,根据题意分析已知紫花的基因型是aaB_dd或____D_,所以子代中纯合紫花植株的基因型有aaBBdd、aabbDD、aaBBDD、AAbbDD、AABBDD共5种.
(2)育种工作者将某白花植株(A___dd)与红花植株(aabbdd)杂交,其后代的表现型及其比例为白花(Aa_bdd):紫花(aaBbdd):红花(aabbdd)=2:1:1,则该白花植株的基因型是AaBbdd.
(3)第(2)问中子代紫花植株的基因型为aaBbdd,其植株上有开蓝色花的枝条,其它花为紫色花.该蓝花枝条产生的两种假设为:假设一:诱变产生一个新的显性基因(E),能够把白色前体物转化为蓝色素,在变异植株中紫色素仍能产生,只是被蓝色掩盖.假设二:图中基因B发生了突变,转变为决定蓝色素合成的基因.
实验步骤:这种植物既可自花传粉,也可异花传粉,要让其进行自交,应将上述蓝色花进行套袋处理,让其自交.将自交所结种子种植后,分析其性状表现.
结果分析:若假设一正确,则其基因型为aaBbddE_,子代红色、紫色、蓝色都有(蓝色:紫色:红色=12:3:1)出现;若假设二正确,则其基因型为aa_bdd,子代只有红色和蓝色(蓝色:红色=3:1),没有紫色出现.
故答案为:
(1) 5
(2)aabbdd AaBbdd
(3)套袋 蓝色:紫色:红色=12:3:1(红色、紫色和蓝色都有出现)
蓝色:红色=3:1(只有红色和蓝色,没有紫色出现
狗的毛色由位于非同源染色体上的两对基因(A、a和B、b)控制,共有四种表现型:黑毛(A_B_)、褐色(aaB_)、红色(A_bb)和黄色(aabb).回答下列问题:
(1)一只黑毛雌狗与一只褐毛雄狗交配,产下的子代有黑毛、红毛、黄毛的三种表现型,则亲本黑毛雌狗的基因型为______;若子代中的黑毛雌狗与黄毛雄狗杂交,产下的小狗是红毛雄性的概率为______.
(2)有一只小狗的基因型如图1所示.
①图1中,基因Aa与基因______,或者与基因______遵循自由组合定律遗传.
②如果这只小狗产生了图2所示的卵细胞,可能原因是在减数第一次分裂时______,我们把这种变异称为______.
③若图3所示极体与图2所示卵细胞来自同一次级卵母细胞,请把图3中的基因填写完整.
正确答案
解析
解:(1)一只黑毛雌狗(A_B_)与一只褐毛雄狗(aaB_)交配,产下的子代中有黄毛(aabb),则亲本黑毛雌狗的基因型为AaBb,褐毛狗的基因型为aaBb;子代中的黑毛雌狗的基因型及比例为AaBB()、AaBb(
),其与黄毛雄狗(aabb)杂交,产下的小狗是红毛雄性(A_bb)的概率为
.
(2)①非同源染色体上的非等位基因才遵循基因自由组合定律,因此图1中,基因Aa与基因BB,或者与基因Dd遵循自由组合定律遗传.
②如果这只小狗产生了图2所示的卵细胞,可能原因是在减数第一次分裂时四分体中的非姐妹染色单体发生了交叉互换,这种变异称为基因重组.
③在没有发生交叉互换的情况下,来自同一个次级卵母细胞的极体和卵细胞含有相同的基因型,但由于发生过交叉互换,因此与卵细胞来自同一个次级卵母细胞的极体的基因型如图:.
故答案为:
(1)AaBb
(2)①BB Dd
②四分体中的非姐妹染色单体发生了交叉互换 基因重组
③
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