- 遗传因子的发现
- 共18860题
果蝇是非常小的蝇类,如图是科学家对果蝇正常染色体上部分基因的测序结果.请据图回答:
(1)根据图1,控制黄身和朱红眼的两个基因在形成配子时,______(能或不能)遵循基因自由组合定律.其原因是______.
(2)果蝇体内的图1染色体上所呈现的基因,不一定能在后代中全部表达,可能的原因是:______.(答出一点即可)
(3)与图1相比,图2发生的变异是______.
正确答案
解析
解:(1)基因自由组合定律的实质是减数分裂形成配子时,位于非同源染色体上的非等位基因自由组合随配子遗传给后代.而控制黄身和朱红眼的两个基因位于同一条染色体上(不是位于非同源染色体上).
(2)影响基因表达的因素既有内因,又有外因,如杂合子中的隐性基因不能表达、基因的选择性表达、以及基因的表达与环境有关等.
(3)对比图1与图2中的基因排序可以看出:图1中的黄身、白眼与、宝石眼等五个基因的顺序在图2中发生了180°的颠倒,这种变异属于染色体结构的变异.
故答:
(1)不能 控制黄色和朱红眼的两个基因位于同一条染色体上(不是位于非同源染色体上)
(2)①当出现杂合子时,隐性基因不能表达 ②基因的选择性表达
③基因的表达与环境有关(答出任意一项均给分)
(3)染色体结构变异(染色体片段倒置或倒位)
具有两对相对性状的两个纯合亲本杂交(AABB和aabb),F1自交产生的F2中,能稳定遗传的个体数占总数的( )
正确答案
解析
解:纯种黄色圆粒豌豆(YYRR)和纯种绿色皱粒豌豆(yyrr)作亲本进行杂交,F1均为黄色圆粒(YyRr),F1再进行自交,F2中表现型及比例为黄色圆粒:黄色皱粒:绿色圆粒:绿色皱粒=9:3:3:1.
能够稳定遗传的个体是纯合体,即自交后代不发生性状分离.所以F2中YYRR、YYrr、yyRR、yyrr四种个体能稳定遗传,占总数的.
因此,具有两对相对性状的两个纯合亲本杂交(AABB和aabb),F1自交产生的F2中,能稳定遗传的个体(AABB、AAbb、aaBB、aabb)数占总数的.
故选:B.
某植物的花色受两对基因控制,显性基因越多,花色越深.现有两种纯合的中红花植株杂交,产生F1代全为中红花.F1自交产生的F2代,统计花色的植株数量如下表.如将F1进行测交,后代的花色表现型及比例为( )
正确答案
解析
解:两种纯合的中红花植株杂交,产生F1代全为中红花.F1自交产生的F2代,统计花色的植株数量可知:深红:红:中红:淡红:白=20:80:120:80:20=1:4:6:4:1,可知,表现型与显性基因的个数有关,且总的组合数为16,所以F1为双杂合子,表现型为中红.将F1进行测交,则后代基因型及比例为AaBb:abb:aaBb:aabb=1:1:1:1,表现型及比例为中红:淡红:白花=1:2:1,所以C选项正确.
故选C.
研究人员在研究虎皮鹦鹉羽色的遗传时发现,若将纯种的绿色和白色鹦鹉杂交,F1都是绿色的;让F1自交,F2羽毛产生四种表型:绿、蓝、黄、白,比例为9:3:3:l.研究人员认为,鹦鹉羽色由两对等位基因控制,且遵循自由组合定律,等位基因可以用A、a和B、b表示.请回答下列问题:
(1)请利用上述实验材料,设计一个杂交实验对研究人员的观点加以验证.
实验方案:______.
预测结果:______.
后来经过研究知道,A基因控制合成蓝色素,B基因控制合成黄色素,其机理如下所示.
(2)根据上述信息推断,亲本绿色鹦鹉和白色鹦鹉的基因型分别是______,F2中蓝色鹦鹉的基因型是______.
(3)F2鹦鹉中,一只蓝色鹦鹉和一只黄色鹦鹉杂交,后代______(可能、不可能)出现“1:1”的性状分离比.
(4)若绿色鹦鹉A基因和B基因所在的染色体片段发生了互换属于哪种变异?______
(5)鸟类性别决定类型是ZW型,即雄性性染色体组成为______.为了保护珍稀濒危鸟类,安全、准确的进行性别鉴定非常重要,因为性别比例是影响种群______的因素之一.1999年研究人员从鸟粪中提取了一种位于其性染色体上的DNA特异序列并进行PCR扩增,将扩增产物用______进行酶切,再对酶切产物______检测,成功地对鸮鹦鹉的性别进行了鉴定.
正确答案
解析
解:(1)测交是测定杂合个体的基因型而进行的未知基因型杂合个体与有关隐性纯合个体之间的交配方式.验证基因的分离定律和自由组合定律是通过测交实验,若测交实验出现 1:1,则证明符合分离定律;如出现 1:1:1:1 则符合基因的自由组合定律.实验方案:用F1绿色鹦鹉和隐性个体白色鹦鹉杂交,后代为绿色:蓝色:黄色:白色约为l:1:1:1,说明研究人员的观点正确,即鹦鹉羽色由两对等位基因控制,且遵循自由组合定律.
(2)由于亲本是纯种的绿色和白色鹦鹉,所以其基因型为AABB和aabb.F2中蓝色鹦鹉的基因型是AAbb或Aabb,概率为1:2.
(3)一只蓝色鹦鹉和一只黄色鹦鹉杂交,如果基因型为AAbb与aaBb或Aabb与aaBB,则后代能出现“1:1”的性状分离比.
(4)由于鹦鹉羽色由两对等位基因控制,且遵循自由组合定律,说明它们位于非同源染色体上.因此,它们所在的染色体片段发生了互换属于染色体结构变异.
(5)鸟类性别决定类型是ZW型,即雄性性染色体组成为ZZ,雌性性染色体组成为ZW; 性别比例影响种群的密度.要获得基因片段,需要用限制性内切酶进行切割,并通过聚丙烯酰胺凝胶电泳法进行检测.
答案:
(1)用F1绿色鹦鹉和白色鹦鹉杂交 杂交后代中鹦鹉羽色出现四种性状,绿色:蓝色:黄色:白色约为l:1:1:1
(2)AABB和aabb AAbb或Aabb
(3)可能
(4)染色体结构变异或染色体易位
(5)ZZ 密度 限制性内切酶 聚丙烯酰胺凝胶电泳或电泳
(2015秋•淮南校级月考)豌豆种子的子叶颜色黄色和绿色分别由遗传因子Y、y控制,种子形状圆粒和皱粒分别由遗传因子R、r控制(其中Y对y为显性,R对r为显性).某一科技小组在进行遗传实验中,用黄色圆粒和绿色圆粒的豌豆进行杂交,发现后代有4种表现型,对每对相对性状作出的统计结果如图所示.试回答:
(1)每对相对性状的遗传都符合______规律.
亲代的基因型为:黄色圆粒______,绿色圆粒______.
(2)杂交后代中纯合体的性状表现有______.
(3)杂交后代中共有______种遗传因子组成,其中黄色皱粒占______.
(4)子代中能稳定遗传的个体占______%.
(5)在杂交后代中非亲本类型性状组合占______.
(6)杂交后代中,占整个遗传因子组成的遗传因子组成是______.
(7)若将子代中的黄色圆粒豌豆自交,理论上讲后代中的性状表现及比例:______.
正确答案
解析
解:(1)由于豌豆种子的子叶颜色黄色和绿色分别由遗传因子Y、y控制,种子形状圆粒和皱粒分别由遗传因子R、r控制,所以每对相对性状的遗传都符合基因的分离定律;两对基因同时分析时符合基因的自由组合定律.通过对性状的统计结果分析,圆粒:皱粒=3:1,黄色:绿色=1:1,所以亲本的基因型是YyRr和yyRr.
(2)杂交后代中纯合体的基因型为yyRR和yyrr,所以性状表现有绿色圆粒、绿色皱粒.
(3)杂交后代中共有2×3=6种遗传因子组成,其中黄色皱粒占=
.
(4)子代中能稳定遗传的个体占=
=25%.
(5)由于亲本表现型为黄色圆粒和绿色圆粒,所以杂交后代中,不同于亲本表现型的是黄色皱粒和绿色皱粒,占+
×
=
.
(6)亲本的基因型是YyRr和yyRr,杂交后代中,YyRr占=
,yyRr占
=
.
(7)子代中的黄色圆粒豌豆中,YyRR、
YyRr,黄色圆粒豌豆自交:
YyRR自交→子代
(
Y_RR+
yyRR)=
Y_RR+
yyRR;
YyRr自交→子代
(
Y_R_+
Y_rr、+
yyR_、
yyrr)=
Y_R_+
Y_rr+
yyR_+
yyrr;总之子代中黄圆豌豆占
,黄皱豌豆占
,绿圆豌豆占
,绿皱豌豆占
,所以若将子代中的黄色圆粒豌豆自交,理论上讲后代中的性状表现及比例为:黄色圆粒:绿色圆粒:黄色皱粒:绿色皱粒=15:5:3:1
故答案是:
(1)孟德尔的分离 YyRr yyRr
(2)绿色圆粒、绿色皱粒
(3)6
(4)25
(5)
(6)YyRr、yyRr
(7)黄色圆粒:绿色圆粒:黄色皱粒:绿色皱粒=15:5:3:1
在一批野生正常翅果蝇中,出现少数毛翅(H)的显性突变个体.这些突变体在培养过程中由于某种原因又恢复为正常翅.这种突变成毛翅后又恢复为正常翅的个体称为回复体.回复体出现的原因有两种:一是H又突变为h;二是体内另一对基因RR或Rr突变为rr,从而导致H基因无法表达(即:R、r基因本身并没有控制具体性状,但是R基因的正常表达是H基因正常表达的前提).第一种原因出现的回复体称为“真回复体”;第二种原因出现的回复体称为“假回复体”.请分析回答:
(1)表现为正常翅的果蝇中“假回复体”基因型可能为______、______.
(2)现获得一批纯合的果蝇回复体,欲判断其基因型为HHrr还是hhRR.现有三种基因型hhrr、HHRR、hhRR的个体,请从中选择进行杂交实验,写出简单的实验思路、预测实验结果并得出结论.
①实验思路:让这批纯合的果蝇回复体与______(基因型)杂交,观察子代果蝇的性状表现.
②预测实验结果并得出相应结论:
若子代果蝇______,则这批果蝇的基因型为hhRR;
若子代果蝇______,则这批果蝇的基因型为HHrr.
3)实验结果表明,这批果蝇属于纯合的“假回复体”.欲判断这两对基因是位于同一对染色体上,还是位于不同对染色体上,用这些果蝇与______(基因型)果蝇进行杂交实验,预测子二代实验结果,并得出结论:若______,则这两对基因位于不同对染色体上;否则这两对基因位于同一对染色体上.
正确答案
解析
解:(1)由于rr基因会抑制H基因的表达,只有在同时具备基因R和基因H时,果蝇才表现毛翅,其余情况下为正常翅,故表现正常翅果蝇(包括真.假回复体)的基因型可能为:hhRR、hhRr、hhrr,HHrr、Hhrr,其中HHrr、Hhrr为假回复体.
(2)①欲判断回复体果蝇的基因型是HHrr还是hhRR,由于果蝇只有在同时具备基因R和基因H时才表现毛翅,其余情况下为正常翅,因此应选择基因型为hhRR的果蝇进行杂交.
②若此批果蝇的基因型为hhRR,则子代果蝇应全为正常翅;若此批果蝇的基因型为HHrr,则子代果蝇应全为毛翅.
(3)属于纯合假回复体的果蝇的基因型应为HHrr,纯合野生正常翅果蝇基因型应为hhRR,两者进行杂 交得到基因型为 HhRr 的F1,让F1果蝇雌雄个体自由交配获得F2 ,若F2果蝇中毛翅与正常翅的比例为9:7,则这两对基因位于不同对的染色体上;若 F2果蝇中毛翅与正常翅的比例不为 9:7,则这两对基因位于同一对染色体上.
故答案为:
(1)HHrr Hhrr
(2)①hhRR ②全为正常翅 全为毛翅
(3)hhRR F2果蝇中毛翅与正常翅的比例为9:7
香豌豆的紫花对白花是一对相对性状,由两对等位基因(A和a,B和b)共同控制,其显性基因决定花色的过程如图所示:
(1)从图解可知,紫花植株必须同时具有基因______.
(2)开紫花的植株基因型有______种,其中基因型是______的紫花植株自交,子代表现型为紫花植株:白花植株=9:7.
(3)基因型为______和______的紫花植株各自自交,子代都表现为紫花植株:白花植株=3:1基因型为______
(4)基因型为______的紫花植株自交,子代全部表现为紫花植株.
正确答案
解析
解:(1)据图分析,紫色素的产生需要酶A和酶B,分别由基因A和基因B控制,即必须同时具有A与B基因才表现为白色.
(2)紫花植株必须同时具有基因A和B,基因型有ABAB、AABb、AaBB、AaBb四种.当亲本是AaBb×AaBb时,A_B_表现为紫色(9),aaB_表现为白色(3),A_bb表现为白色(3),aabb表现为白色(1),即AaBb自交后代中,后代中紫色与白色比为9:7.
(3)基因型为AaBB的植株自交,后代的表现型及比例为紫花(1AABB、2AaBB):白花(1aaBB)=3:1,同理,基因型为AABb的植株自交后代表现型及比例也为紫花(1AABB、2AABb):白花(1AAbb)=3:1.
(4)紫花自交,要子代全部是紫花,则亲本不能有a和b,即亲本为AABB.
故答案为:
(1)A和B
(2)4 AaBb
(3)AABb AaBB
(4)AABB
豌豆花的花色由一对等位基因R、r控制,叶的形态由一对等位基因H、h控制,这两对相对性状是独立遗传的.下表是豌豆三种杂交组合的实验统计数据:
(1)根据第①或______组合可判断阔叶对窄叶最可能为显性;根据第______组合可判断红色对白色为显性.
(2)3个杂交组合中亲本的基因型分别是:①______ ②______ ③______
(3)组合①产生的红色阔叶与白色阔叶再杂交,得到隐性纯合子的概率是______.
正确答案
③
②
rrHH╳Rrhh
Rrhh╳Rrhh
rrHH╳RRhh
解析
解:(1)根据第①或③组合,亲代阔叶与窄叶杂交,后代只有阔叶,说明阔叶对窄叶最可能为显性;根据第②组合可判断红色对白色为显性.
(2)3个杂交组合中亲本的基因型分别是:①rrHH╳Rrhh;②Rrhh╳Rrhh;③rrHH╳RRhh.
(3)组合①产生的红色阔叶(RrHh)与白色阔叶(rrHh)再杂交,得到隐性纯合子的概率是=
.
故答案为:
(1)③②
(2)rrHH╳Rrhh Rrhh╳Rrhh rrHH╳RRhh
(3)
小香猪“天资聪颖”,略通人性,成为人们的新宠.其背部皮毛颜色是由位于不同常染色体上的两对基因(Aa和Bb)控制,共有四种表现型,黑色(A_B_)、褐色(aaB_)、棕色(A_bb)和白色(aabb).
(1)若图为一只黑色小香猪(AaBb)产生的一个初级精母细胞,1位点为A,2位点为a,造成这一现象的可能原因是______.如果该细胞减数分裂正常进行,至少能产生______种不同基因型的配子.
(2)两只黑色小香猪交配产下的一只白色雄小香猪,则它们产生的后代中最多______种表现型,______基因型.如再生下一只棕色雌性小香猪的概率是______.
(3)有多对黑色杂含的小香猪,为了尽快选育出.纯合的棕色小香猪,请简要写出步骤(假设亲本足够多,且雌雄都有,产生的后代也足够多).
①______
②______.
正确答案
解析
解:(1)根据题意和图示分析可知:1位点和2位点的基因是复制关系,但现在一个是A,一个是a,说明在间期复制时发生了基因突变,或在减数第一次分裂四分体时期,同源染色体的非姐妹染色单体之间发生了交叉互换.如果该细胞减数分裂正常进行,至少能产生3种不同基因型的配子,分别是AB、aB、ab、ab或Ab、ab、aB、aB.
(2)由于两只黑色小香猪交配产下的一只白色雄小香猪,所以两只黑色小香猪的基因型都是AaBb,根据基因的自由组合定律,AaBb→黑色(9A_B_):褐色(3aaB_):棕色(3A_bb):白色(1aabb),即产生的后代中最多有4种表现型,9种基因型,他们再生下一只棕色雌性小香猪的概率是×
=
.
(3)①杂交:选择多对雌雄黑色杂含的小香猪进行杂交,②测交:选择F1中的棕色小香猪与白色小香猪测交,不出现性状分离的即为纯合体.
故答案为:
(1)基因突变、交叉互换 3
(2)4 9 3/32
(3)①杂交:选择亲本中多对雌雄个体进行杂交,
②测交:选择F1中的棕色小香猪与白色小香猪测交,不出现性状分离的即为纯合体
某种雌雄同株植物的叶片宽度由等位基因(D与d)控制,花色由两对等位基因(A与a、B与b)控制.如图是花瓣细胞中色素形成的代谢途径示意图.某科学家将一株紫花宽叶植株和一株白花窄叶植株进行杂交,F1均表现为紫花宽叶,F1自交得到的F2植株中有315株为紫花宽叶、140株为白花窄叶、105株为粉花宽叶.请回答:
(1)图示说明基因控制性状的方式为______.
(2)叶片宽度这一性状中的______是隐性性状.控制花色的两对等位基因位于______对同源染色体上,遵循______定律.
(3)若只考虑花色的遗传,让F2中全部紫花植株自花传粉,在每株紫花植株产生的子代数量相等且足够多的情况下,其子代植株的基因型共有______种,其中粉花植株占的例为______.
(4)控制花色与叶片宽度的基因在遗传时是否遵循自由组合定律?______.F1植株的基因型是______.
(5)某粉花宽叶植株自交,后代出现了白花窄叶植株,则该植株的基因型为______,后代中宽叶植株所占的比例为______.
正确答案
解析
解:(1)由图示可以看出,AB基因通过控制酶1和酶2的合成,再由酶来控制代谢过程,进而控制生物体的形状,属于基因间接控制生物形状的类型.
(2)F1紫花宽叶自交得到的F2植株中有宽叶,也有窄叶,说明窄叶是隐形性状;并且F2植株中紫花:白花:粉花=9:4:3,该比例是两对位于非同源染色体上的基因自由组合的结果,属于9:3:3:1比例的变式.
(3)根据基因的自由组合定律,F2中的紫花植株的基因型有1/16AABB、2/16AABb、2/16AaBB、4/16AaBb四种,即各占1/9、2/9、2/9、4/9,其中AaBb自交就能产生=3×3=9种基因型的后代.紫花植株的基因型为A_bb,因此2/9AABb自交产生=1×1/4×2/9=2/36的粉花,4/9AaBb自交产生=3/4×1/4×4/9=3/36,即粉花植株有2/36+3/36=5/36.
(4)由F2的表现型可以看出,控制花色与叶片宽度的基因并没有遵循基因的自由组合定律,但是各自遵循基因的分离定律,并且白花和窄叶具有平行关系,由此可以确定F1植株的基因型是AaBbDd.
(5)粉花宽叶植株的基因型为A_bbD_,后代出现了白花窄叶植株即aabbdd,则该粉花宽叶植株的基因型为AabbDd,则后代中宽叶植株所占的比例为3/4.
故答案为:(除注明外,每空1分,共14分)+
(1)基因通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物体的性状
(2)窄叶 2 基因的自由组合
(3)9 5/36(2分)
(4)否 AaBbDd(2分)
(5)AabbDd(2分) 3/4(2分)
果蝇野生型和5种突变型的性状表现、控制性状的基因符号和基因所在染色体的编号如表.
注:(1)每种突变型未列出的性状表现与野生型的性状表现相同.
(2)6种果蝇均为纯合体并可作为杂交的亲本.
(1)野生型果蝇的基因型为______
(2)若进行验证基因分离规律的实验设计,观察和记载后代中翅型的性状表现,第一步,选择杂交的亲本基因型应是______
(3)若进行验证自由组合规律的实验设计,观察和记载后代中体色和肢型的遗传表现,第一步,选择杂交的亲本类型(用序号表示)是______;选择上述杂交亲本的理论根据是______表现为自由组合.
(4)选择多对纯合的红眼雄果蝇与纯合的白眼雌果蝇杂交,子一代中红色个体为______(雄、雌)性.
正确答案
解析
解:(1)根据表格分析可知野生型果蝇,①的5对基因都是显性纯合子,即基因型是WWBBVVDDHH.
(2)基因分离定律的实质是同源染色体上的等位基因的分离,要想得到等位基因个体必须将①与相关隐性性状个体杂交.由表格分析发现与翅型有关的只有④残翅型是由隐性基因v控制的,所以通过观察和记载后代中翅型的性状表现,验证基因分离定律的实验,可选作杂交的亲本的类型应是①与④,即选择杂交的亲本基因型应是WWBBVVDDHH×WWBBvvDDHH.
(3)自由组合定律指的是非同源染色体上的非等位基因的自由组合,所以要确立自由组合定律必须选择非同源染色体上的基因.由表格分析,与体色有关的基因在Ⅱ号染色体上(只有③有体色的隐性基因),则肢型只能现在非同源染色体Ⅲ上性状了(Ⅲ上只有⑤有相关的隐性基因),所以选择③与⑤杂交.
(4)纯合的红眼雄果蝇(XWY)与纯合的白眼雌果蝇(XwXw)杂交,子一代中:XWXw为红色雌性,XwY为表示雄性.
故答案是:
(1)WWBBVVDDHH
(2)WWBBVVDDHH×WWBBvvDDHH (写成VV×vv也可)
(3)③×⑤非同源染色体上的非等位基因
(4)雌
球茎紫堇的有性生殖为兼性自花授粉,即开花期遇到持续降雨,只进行自花、闭花授粉:天气晴朗,可借助蜜蜂等昆虫进行传粉.紫堇的花色(紫色AA、黄色Aa、白色aa)与花梗长度(长梗对短梗为显性,基因用“B、b”表示)两对性状独立遗传.现将相等数量的紫花短梗(AAbb)和黄花长梗(AaBB)两个品种的球茎紫堇间行种植,请回答:
(1)若开花期连续阴雨,黄花长梗(AaBB)植物上收获种子的基因型有______种,所控制对应性状的表现型为______.若开花期内短暂阴雨后,天气晴朗,则紫花短梗植株上所收获种子的基因型为______.
(2)研究发现,基因型aaBB个体因缺乏某种酶而表现白花性状,则说明基因A控制性状的方式是______.如果基因a与A的转录产物之间只有一个密码子的碱基序列不同,则翻译至mRNA的该点时发生的变化可能是:编码的氨基酸______,或者是______.
(3)紫堇花瓣的单瓣与重瓣是由一对等位基因(E、e)控制的相对性状.自然界中紫堇大多为单瓣花,偶见重瓣花.人们发现所有的重瓣紫堇都不育(雌、雄蕊发育不完善),某些单瓣植株自交后代总是产生大约50%的重瓣花.
①根据实验结果可知,紫蔓的单瓣花为______性状,Fl单瓣花的基因型为______.
②研究发现,造成上述实验现象的根本原因是等位基因(E、e)所在染色体发生部分缺失,而染色体缺失的花粉致死所致.如图为F1单瓣紫堇花粉母细胞中等位基因(E、e)所在染色体联会示意图,请在染色体上标出相应基因(请将图绘在答题卷中)
③为探究“梁色体缺失的花粉致死”这一结论的真实性,某研究小组设计了以下实验方案:
F1单瓣紫堇→花药单倍体幼苗
F2单瓣紫堇
图示方案获得F2的育种方式称为______.该过程需要经过①______、②______后得到F2,最后观察并统计F2的花瓣性状表现.
预期结果和结论:
若______,则上述结论是真实的:
若______,则上述结论是不存在的.
正确答案
解析
解:(1)开花期连续阴雨,黄花长梗(AaBB)植物只进行自花、闭花授粉即自交,则后代基因型为AABB、AaBB、aaBB共三种,其性状分别为紫花长梗、黄花长梗、白花长梗.由“开花期遇到持续降雨,只进行自花、闭花授粉,天气晴朗,可借助蜜蜂等昆虫进行传粉”可知“开花期内短暂阴雨后,天气晴朗”时紫花短梗植株(AAbb)既存在自交又存在与黄花长梗(AaBB)杂交,自交后代基因型为AAbb,杂交后代基因型为AaBb、AABb,则紫花短梗植株上所收获种子的基因型为AAbb、AaBb、AABb.
(2)基因对性状的控制有两条途径:一是基因通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物体的性状,二是基因通过控制蛋白质的结构直接控制生物体的性状.由“基因型aaBB个体因缺乏某种酶而表现白花性状”可知是途径一.由“基因a与A的转录产物之间只有一个密码子的碱基序列不同”可知翻译至mRNA的该点时发生的变化可能是编码的氨基酸种类改变或者翻译终止.
(3)①“单瓣植株自交后代总是产生大约50%的重瓣花”知单瓣花为显性性状,重瓣花为隐性性状,Fl单瓣花的基因型为Ee.
②造成上述实验现象的根本原因是等位基因(E、e)所在染色体发生部分缺失,而染色体缺失的花粉致死所致,则相应基因在染色体上的位置如图:
③该图示的育种方法为单倍体育种,该过程需要经过花药离体培养和秋水仙素处理.若上述结论是真实的,则F2花瓣只有重瓣花;若上述结论是不存在的,则F2花瓣有单花瓣和重花瓣.
故答案为:
(1)3 紫花长梗、黄花长梗、白花长梗 AAbb、AABb、AaBb
(2)通过控制酶的合成从而影响生物性状 种类改变 翻译终止(或肽链合成终止)
(3)①显性 Aa
②如图
③单倍体育种 花药离体培养 秋水仙素诱导 F2花瓣只有重瓣花 F2花瓣有单花瓣和重花瓣
据图,下列选项中不遵循基因自由组合规律的是( )
正确答案
解析
解:A、Aa与Dd位于同一对染色体上,在遗传过程中有连锁现象,不遵循基因的自由组合规律,A正确;
B、Aa与BB位于两对染色体上,在遗传过程中遵循基因的自由组合规律,B错误;
B、Aa与Cc位于两对染色体上,在遗传过程中遵循基因的自由组合规律,C错误;
B、Cc与Dd位于两对染色体上,在遗传过程中遵循基因的自由组合规律,D错误;
故选:A.
某种植物叶片的形状由多对基因控制.某学校兴趣小组的同学用一圆形叶个体与另一圆形叶个体杂交,结果子代出现了条形叶个体,其比例为圆形叶:条形叶=13:3就此结果,同学们展开了讨论:
观点一:该性状受两对基因控制.
观点二:该性状有受三对基因控制的可能性.
请回答以下相关问题:
(1)观点一的同学认为两亲本的基因型分别是______和______,子代条形叶的基因型是______.(用A与a、B与b来表示相关基因)
(2)观点二的同学认为条形叶是三对等位基因均含显性基因时的表现型,则两亲本的基因型分别是______和______(写出其中一种基因型即可).(用A与a、B与b、D与d来表示相关基因)
正确答案
解析
解:(1)根据观点一,因为后代发生性状分离,其表现型为圆形叶:条形叶=13:3,是9:3:3:1的变式,说明其双亲为双杂合个体AaBb,遵循基因的自由组合定律,h后代子代条形叶占总数的3份,说明是一显性一隐性个体,所以其基因型可能是AAbb或Aabb或aaBB或aaBb.
(2)持观点二的同学认为条形叶是三对基因均含显性基因时的表现型,即子代中条形叶的基因型一定要有三种显性基因,为A_BbDd(或AaB_Dd或AaBbD_),两亲本的表现型是圆形叶,所以基因型应不含三种显性基因,同时保证子代能出现三种显性基因,并且条形叶所占比例为,则亲本基因型是AabbDd、AaBbdd(或AaBbdd、aaBbDd或AabbDd、aaBbDd).
故答案是:
(1)AaBb AaBb AAbb或Aabb或aaBB或aaBb
(2)AabbDd AaBbdd(或AaBbdd aaBbDd或AabbDd aaBbdd)
基因型为AaBb的个体,正常情况下不能产生的配子是( )
正确答案
解析
解:A和a、B和b是两对等位基因,在减数第一次分裂后期,等位基因随着同源染色体的分开而分离,同时非同源染色体上的非等位基因之间自由组合,因此,基因型为AaBb的个体能产生四种配子,即AB、Ab、ab、aB.
故选:C.
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