- 遗传因子的发现
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抗旱与多颗粒为显性,各由一对等位基因独立遗传,现抗旱、多颗粒植株若干,对其进行测交,子代性状分离比为:抗旱多颗粒:抗旱少颗粒:敏旱多颗粒:敏旱少颗粒=2:2:1:1,若这些亲代植株相互受粉,则后代性状分离比为______.
正确答案
24:8:3:1
解析
解:由题意可知水稻的抗旱性(A)和多颗粒(B)的遗传遵循基因的自由组合定律.因此,对测交结果中每一对相对性状可进行单独分析,抗性:敏性=2:1,多颗粒:少颗粒=1:1,则提供的抗旱、多颗粒植株产生的配子中A:a=2:1,B:b=1:1,让这些植株相互授粉,敏旱(aa)占()2=
,抗旱占
;少颗粒(bb)占
,多颗粒占
.根据基因的自由组合定律,后代性状分离比为(8:1)×(3:1)=24:8:3:1.
故答案为:
24:8:3:1
某自然种群的雌雄异株植物为XY型性别决定,该植物的花色(白色、蓝色和紫色)由常染色体上的两对独立遗传的等位基因(A和a、B和b)控制,叶型(宽叶和窄叶)由另一对等位基因(D和d)控制,宽叶(D)对窄叶(d)为显性,请据图回答:
注:图甲为该种植物的花色控制过程.图乙为该种植物的性染色体简图,图中的Ⅰ片段为同源部分,图中的Ⅱ、Ⅲ片段为非同源部分.
(1)图甲中的基因是通过控制______的合成来控制代谢过程,从而控制该种植物的花色性状.
(2)该种植物的白花植株与蓝花植株杂交,F1全为紫花植株,则亲本控制花色的基因型分别是______、______.用F1中雌雄植株相互杂交,F2的花色表现型及其比例为______.
(3)图甲说明,基因与其控制的性状之间的数量对应关系是______.
(4)若控制叶型的基因位于图乙中的性染色体上,但不知是位于Ⅰ片段,还是仅位于Ⅱ片段上.现有各种叶型的纯种植物若干,请利用一次杂交实验来推断等位基因(D和d)是位于Ⅰ片段,还是仅位于Ⅱ片段上.请写出遗传图解说明推断过程.
______.
正确答案
解析
解:(1)基因控制生物的性状是通过控制蛋白质的合成直接控制或通过控制酶的合成来控制细胞的代谢过程.从图中可以看出花色的控制属于第二种,即基因通过控制酶的合成来控制代谢过程从而控制该植物的花色的性状.
(2)由于该种植物的白花植株与蓝花植株杂交,F1全为紫花植株,所以可判断亲本控制花色的基因型分别是aaBB和AAbb,F1的基因型是AaBb.用F1中雌雄植株相互杂交,F2的花色表现型及其比例为紫色(A-B-):蓝色(A-bb):白色(aa--)=9:3:4.
(3)图甲说明,基因与其控制的性状之间的数量对应关系是一个性状可能受到2个或多个基因控制.
(4)实验方案:选宽叶、窄叶植株进行正交和反交,观察子代表现型,遗传图解如下:
故答案为:
(1)酶
(2)aaBB AAbb 紫色:蓝色:白色=9:3:4
(3)一个性状可能受到2个或多个基因控制
(4)
番木瓜(2n=18)原产美洲,引入我国并在南方热带和亚热带地区广泛种植的果树,有雄株、雌株和两性株.利用雌雄同株的番木瓜研究,请回答以下问题:
(1)假设番木瓜红肉型(A)对黄肉型(a)为显性,抗花叶病(B)对易感花叶病(b)为显性,两对相对性状独立遗传,则番木瓜最多有______种基因型;若F1代红肉型抗花叶病植株所占比例为,则其杂交亲本的基因型组合为______,该F1代中黄肉型易感花叶病植株占比为______.
(2)从番木瓜中分离出木瓜蛋白酶基因,若木瓜蛋白酶基因一条单链中=
,则其互补链中
=______.
(3)有研究认为,番木瓜的性别是由3个等位基因控制的,它们是M1、M2和m,分别控制雄性、两性和雌性性状,其中M1、M2为显性,m为隐性,基因表现为雌株(mm)、雄株(mM1)、两性株(mM2),M1M1、M1M2、M2M2为致死基因组合,其杂交后代性别分布如下表.请用遗传图解对下表组合③作出解释:
______.
番木瓜不同杂交组合F1代的性别分布情况
注:(1)S为雄花、P为雌花、H为两性花; (2)S×S组合在雄花发生性别转换后进行杂交.
正确答案
解析
解:(1)在番木瓜红肉型与黄肉型,抗花叶病与易感花叶病这两对性状中,控制各自性状的基因型各有3种(AA、Aa和aa,及BB、Bb和bb),由于控制这两对性状的基因是独立遗传的,基因间可自由组合,所以番木瓜最多有3×3=9种基因型.根据分析,F1代红肉型抗花叶病植株所占比例为,即A_B_个体占
,根据两对基因自由组合,可分解成
×
或
×
,所以亲本的基因型可能是AaBb×aaBb或AaBb×Aabb.
(2)由于DNA分子中,碱基互补配对,即A与T配对、G与C配对,所以若高秆基因一条单链中=
,则其互补链中
=
.
(3)组合③的后代比例为1:1:1:1,所以其亲本的基因型为雄株mM1和两性株mM2:遗传图解为:
故答案为:
(1)9 AaBb×aaBb或AaBb×Aabb
(2)
(3)遗传图解:
某种昆虫长翅(A)对残翅(a)为显性,直翅(B)对弯翅(b)为显性,有刺刚毛(D)对无刺刚毛(d)为显性,控制这3对性状的基因均位于常染色体上.
(1)现有这种昆虫一个体基因型如甲图所示,通过子代性状分离比9:3:3:1来验证基因自由组合定律,可用来与该昆虫进行交配的异性个体是的基因型是______.
(2)现有一个该昆虫的基因型如乙图所示,通过子代性状分离比1:1:1:1来验证B、b和D、d遵循基因自由组合定律,可用来与该昆虫进行交配的异性个体的基因型是______.
(3)现有一个该昆虫的基因型如丙图所示,为验证基因自由组合定律,可用来与该昆虫进行交配的异性个体的基因型是______.
正确答案
解析
解:(1)已知甲的基因型为AaBBDd,通过子代性状分离比9:3:3:1来验证基因自由组合定律,说明有两对基因是杂合子自交,还有一对基因没有性状分离,所以应该选择AaBBDd、AaBbDd、AabbDd与之交配.
(2)已知乙的基因型为AaBbDd,通过子代性状分离比1:1:1:1来验证B、b和D、d遵循基因自由组合定律,说明有两对基因是杂合子测交,还有一对基因没有性状分离,所以应该选择AAbbdd之交配.
(3)已知丙的基因型为AabbDd,为验证基因自由组合定律,应该选择Aa、Dd或aa、dd的个体与之交配,所以与该昆虫进行交配的异性个体基因型为AabbDd或aabbdd.
故答案为:
(1)AaBBDd、AaBbDd、AabbDd
(2)AAbbdd
(3)AabbDd或aabbdd
(2015秋•乐陵市校级期末)某基因型的植物个体甲与基因型为aabb的乙杂交,正交和反交的结果如下表所示(以甲作为父本为正交).则相关说法正确的是( )
正确答案
解析
解:A、正交的结果说明两对基因的遗传符合基因自由组合定律,只是AB雄配子一半没有活性,A错误;
B、甲产生了四种配子应比例为AB:Ab:aB:ab=1:2:2:2,B错误;
C、植物甲的基因型为AaBb,产生了四种配子及比例为AB:Ab:aB:ab=1:2:2:2,所以植物甲自交所产生的后代的基因型有9种,C正确;
D、正交和反交的结果不同是由于甲产生的配子类型的差异,乙只能产生一种配子ab,D错误.
故选:C.
孟德尔的豌豆杂交实验中,将纯种的黄色圆粒(YYRR)与纯种的绿色皱粒(yyrr)豌豆杂交,F2代种子为480粒,从理论上推测,F2代中基因型为YyRR的个体数大约是( )
正确答案
解析
解:根据孟德尔自由组合定律,黄色圆粒为显性,绿色皱粒是隐性,则亲本是YYRR×yyrr,杂交F1是YyRr,F1自交得F2,即黄色圆粒Y_R_:黄色皱粒Y_rr:绿色圆粒yyR_:绿色皱粒yyrr=9:3:3:1.其中基因型为YyRR所占比例=×
=
,所以个体数大约是480×
=60.
故选:A.
基因D和d和T、t是位于两对同源染色体上的等位基因,在不同情况下,下列叙述符合因果关系的是( )
正确答案
解析
解:A、进行独立遗传的DDTT和ddtt杂交,则F2双显性性状中能稳定遗传的个体占,A错误;
B、后代的表现型数量比为1:1:1:1,则两个亲本的基因型为DdTt和ddtt或Ddtt和ddTt,B错误;
C、基因型为DDtt的桃树枝条嫁接到基因型为ddTT的植株上,自花传粉后,所结果实中的胚的基因型为DDtt,C错误;
D、基因型为DdTt的个体,经秋水仙素诱导得到的多倍体,基因型是DDddTTtt,为杂合子,自交后代仍然会发生形状分离,D正确.
故选:D.
基因型为aabbcc的桃子重120克,每产生一个显性等位基因就使桃子增重15克,故AABBCC桃子重210克.甲桃树自交,F1每桃重150克.乙桃树自交,F1每桃重120~180克.甲乙两树杂交,F1每桃重135~165克.甲、乙两桃树的基因型可能是( )
正确答案
解析
解:由题意分析可知,基因型为aabbcc的桃子重120克,而每个显性等位基因使桃子增重15克,所以根据子代显性基因的数量可判断其重量,如6个显性基因的AABBCC桃子重210克,5个显性基因的AaBBCC、AABbCC、AABBCc桃子重195克,4显性基因的AABBcc、aaBBCC、AAbbCC、AaBBCc、AABbCc、AaBbCC桃子重180克,以此类推,3个显性基因的AABBC桃子重165克,2个显性基因的桃子重150克,1个显性基因的桃子重135克.由题意已知F1每桃重135~165克,说明F1基因型中有1到3个显性基因.
A、甲AAbbcc,乙aaBBCC,则子代为AaBbCc,重量全部为165克,A不符合要求;
B、甲AaBbcc,乙aabbCC,则子代有0个、1个或2个显性基因,重量在120克到150克之间,B不符合要求;
C、甲aaBBcc,乙AaBbCC,则子代有2个或3个显性基因,重量在150克到165克之间,C不符合要求;
D、甲AAbbcc,乙aaBbCc,则子代有1个、2个或3个显性基因,重量在135克到165克之间,D符合要求;
故选:D.
水稻高杆(D)对矮秆(d)显性,抗稻瘟病(R)对易感稻瘟病(r)显性,两对性状独立遗传,用一个纯合易感病的矮杆(抗倒伏)品种与一纯合抗病高秆(易倒状)品种杂交.下列说法正确的是( )
正确答案
解析
解:AB、F2代中既抗病(R_)又抗倒状(dd)的基因型为ddRR和ddRr,占F2代个体的,AB正确;
C、利用F1的花药进行离体培养,只能得到单倍体植株,还需要用秋水仙素处理幼苗,才能获得既抗病又抗倒状的优良品种,C错误;
D、已知F1为双杂合子DdRr,用秋水仙素处理F1只能得到DDddRRrr一种基因型,所以也只有一种表现型,D错误.
故选:AB.
神经性耳聋、腓骨肌萎缩症是两种单基因遗传病,分别由B、b和D、d基因控制.如图1为某家族相关的遗传系谱图,其中已死亡个体无法知道其性状,经检测Ⅳ-7不携带致病基因.据图1分析同答:
(1)神经性耳聋的遗传方式为______,第Ⅳ代出现多个神经性耳聋患者的主要原因是______.
(2)V-1与V-2分别带有神经性耳聋基因的概率是______,______.
(3)腓骨肌萎缩症属于______性性状.为了确定腓骨肌萎缩症基因在染色体上的分布,科研人员对Ⅲ-1~Ⅲ-5个体含相关基因的DNA片断扩增后用某种限制酶处理,并进行电泳分析,得到如图2所示结果.根据电泳结果,你可以作出的判断是______.
(4)根据以上分析,Ⅲ-1的基因型为______.若V-1与V-2婚配,他们后代中男孩不患病的概率是______.
正确答案
解析
解:(1)根据题意和图示分析可知:第Ⅳ代有多个神经性耳聋患者,而其父母正常,所以神经性耳聋的遗传方式为常染色体隐性遗传.由于Ⅲ-1、Ⅲ-2属于近亲婚配,均带有神经性耳聋基因(同一种隐性致病基因),后代隐性致病基因纯合的概率大,所以第Ⅳ代出现多个神经性耳聋患者.
(2)由于Ⅳ-2患神经性耳聋,所以V-1肯定为杂合体,带有神经性耳聋基因的概率是100%;又由于第三代的6号患神经性耳聋,所以Ⅳ-6为杂合体,因此,V-2带有神经性耳聋基因的概率是1/2.
(3)由于Ⅳ-7不携带致病基因,而Ⅳ-6和V-2都患腓骨肌萎缩症,所以腓骨肌萎缩症属于显性性状.根据电泳结果判断腓骨肌萎缩症基因位于X染色体上.
(4)Ⅲ一l的基因型为正常,后代患神经性耳聋,所以其基因型为BbXdY.若V-1与V-2婚配,他们后代中男孩不患病的概率是1-3/4×3/4=7/16.
答案:(1)常染色体隐性遗传Ⅲ-1、Ⅲ-2属于近亲婚配,均带有神经性耳聋基因(同一种隐性致病基因),后代隐性致病基因纯合的概率大
(2)1 1/2
(3)显 腓骨肌萎缩症基因位于X染色体上
(4)BbXdY 7/16
某植物花的颜色由两对独立遗传的等位基因A(a)和B(b)调控,A基因控制色素的合成(A:出现色素,AA和Aa的效果相同),B为修饰基因,淡化颜色的深度(B:修饰效应出现,BB和Bb的效应不同).现有亲本P1(aaBB,白色)和P2(AAbb,红色)杂交实验如下所示:
P1×P2→F1(粉色)FF2(红色:粉色:白色=3:6:7)
(1)上述杂交实验表明,A和a、B和b这两对基因在遗传过程中遵循______定律.控制红花的基因型有______种,F2红花植株中杂合体出现的几率是______.
(2)F2中白花的基因型有______种,其中纯合个体约占______.
(3)若另有亲本P3(白色)和P4(红色)杂交,F1全为粉红色,F1自交,F2中红色:粉色:白色=1:2:1,则亲本组合为______(填基因型).写出F1自交出现F2的遗传图解.______.
正确答案
解析
解:(1)P1×P2→F1(粉色)F1F2(红色:粉色:白色=3:6:7),F1自交后代性状分离比为3:6:7,是9:3:3:1的变式,说明A和a、B和b这两对基因在遗传过程中遵循基因的自由组合定律.控制红花的基因型有AAbb和Aabb,其中AAbb占
,Aabb占
,即F2红花植株中杂合体出现的几率是
.
(2)F2中白花的基因型有AABB、AaBB、aaBB、aaBb、aabb共5种,其中纯合个体约占=(+
+
)÷
=
.
(3)若另有亲本P3(白色)和P4(红色)杂交,F1全为粉红色,F1自交,F2中红色:粉色:白色=1:2:1,由于F2中出现1:2:1的比例,因此可确定该性状由一对等位基因控制,所以亲本组合为AAbb(红色)和AABB(白色),F1自交出现F2的遗传图解如下:
故答案为:
(1)基因的自由组合 2
(2)5
(3)AAbb和AABB
南瓜所结果实中白色(A)对黄色(a)为显性,盘状(B)对球状(b)为显性,两对基因独立遗传.若让基因型为AaBb的白色盘状南瓜与“某南瓜”杂交,子代表现型及其比例如图所示,则“某南瓜”的基因型为( )
正确答案
解析
解:根据题意和图示分析可知:利用逐对分析法分析:(1)白色和黄色这一对相对性状:子代中白色比黄色为3:1,说明亲本都是杂合子,基因型均为Aa;(2)盘状和球状这一对相对性状:子代中盘状比球状为1:1,属于测交类型,亲本的基因型为Bb×bb.综合以上分析可知,“某南瓜”的基因型为Aabb.
故选:B.
南瓜的果实中白色(E)对黄色(e)为显性,盘状(D)对球状(d)为显性,两对基因独立遗传.下列各组杂交后代中能产生黄色盘状果实的是( )
正确答案
解析
解答:A、EEDd×EEDd杂交后代的形状有两种,分别是:白色盘状、白色球状,A错误;
B、Eedd×eedd杂交后代的形状有两种,分别是:黄色球形、白色球形,B错误;
C、EEdd×EeDD杂交后代的形状有两种,分别是:白色盘状、白色球状,C错误;
D、EeDd×Eedd杂交后代的形状有四种,分别是:白色盘状、白色球状、黄色球形、黄色盘状,D正确;
故选:D
番茄茎的颜色由基因A、a控制,正常叶和缺刻叶由基因B、b控制,植株的茸毛性状由基因D、d控制.根据茸毛密度,可将番茄植株分为浓毛型、多毛型和少毛型.用绿茎浓毛和紫茎少毛为亲本进行杂交实验,结果如图1.请分析回答:
(1)番茄茸毛的浓毛、多毛和少毛互为______,茸毛性状的遗传______(遵循,不遵循)基因分离定律.
(2)F2有______种基因型,F2紫茎浓毛型中纯合子的比例为______.
(3)科研人员对一株浓毛型紫茎正常叶植株X进行了研究.取植株X的花药,经离体培养获得______后,在幼苗期用______处理,获得四种表现型的二倍体植株,其比例约为:浓毛紫茎正常叶﹕浓毛紫茎缺刻叶﹕浓毛绿茎正常叶﹕浓毛绿茎缺刻叶=1:4:4:1.请在图2中标出植株X中A、a、B、b基因的位置(图中“|”表示相关染色体).
(4)番茄植株的茸毛对蚜虫等害虫有抗性,茸毛越密,抗性越强.但浓毛型番茄植株结果时,果实表面的浓密茸毛直到果实成熟时仍不能完全脱落,致使果实商品性受到严重影响.欲培育出对蚜虫有一定抗性,外观品质好,育性强等特点的番茄品种,最好采用的育种方式是______.
a.多倍体育种b.单倍体育种c.杂交育种d.基因工程育种.
正确答案
解析
解:(1)相对性状是指同种生物相同性状的不同表现类型,番茄茸毛的浓毛、多毛和少毛互为相对性状.紫茎:绿茎=3:1,浓毛:多毛:少毛=1:2:1,所以控制番茄茎的颜色由基因A、a控制,植株的茸毛性状由基因D、d在两对同源染色体上,遵循基因分离定律.
(2)由分析可知F1的基因型为AaDd,则F2的基因型为3×3=9种.F2紫茎浓毛A-DD的比例为,其中AADD为
,纯合子的比例为
.
(3)浓毛型紫茎正常叶植株X进行了研究花药离体培养的单倍体幼苗,经秋水仙素(低温)处理后形成二倍体植株,其比例约为:浓毛紫茎正常叶﹕浓毛紫茎缺刻叶﹕浓毛绿茎正常叶﹕浓毛绿茎缺刻叶=AABBDD:AADDbb:aaDDBB:aaDDbb=1:4:4:1.⇒亲本的配子有ABD:ADb:aDB:aDb=1:4:4:1,可知Ab与AB最多,所以,其基因位置四个基因在一对同源染色体如图:
(4)杂交过程培育出新品种的育种方法称之为杂交育种,其原理是杂种子一代减数分裂过程中,非同源染色体上的非等位基因自由组合,即基因重组.也可以采用基因工程育种,可以将对蚜虫有一定抗性基因转移到番茄细胞内.
故选:C(D).
故答案为:
(1)相对性状 遵循
(2)9
(3)单倍体 秋水仙素(低温)
(四个基因在一对同源染色体)
(4)C
某种鸟的羽色受两对相互独立的等位基因控制.基因B控制蓝色物质的合成,基因Y控制黄色物质的合成,bbyy个体显白色,其遗传机理如图所示.若一只绿鸟与一只白鸟杂交,结果不可能的是( )
正确答案
解析
解:1、绿鸟的基因型为BBYy时,与一只白鸟(bbyy)杂交,后代绿鸟BbYy:蓝鸟Bbyy=1:1;
2、绿鸟的基因型为BbYy时,与一只白鸟(bbyy)杂交,后代绿鸟BbYy:蓝鸟Bbyy:黄鸟bbYy:白鸟bbyy=1:1:1:1;
3、绿鸟的基因型为BbYY时,与一只白鸟(bbyy)杂交,后代绿鸟BbYy:黄鸟bbYy=1:1;
4、绿鸟的基因型为BBYY时,与一只白鸟(bbyy)杂交,后代全为绿鸟BbYy.
故选:D.
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