- 遗传因子的发现
- 共18860题
荠菜的果实形状有三角形和卵圆形两种,该性状的遗传涉及两对等位基因,分别用A、a和B、b表示.为探究荠菜果实形状的遗传规律,进行了杂交实验(如图).
(1)图中亲本基因型为______.根据F2表现型比例判断,荠菜果实形状的遗传遵循______.
(2)图中F2三角形果实荠菜中,部分个体无论自交多少代,其后代表现性仍为三角形果实,还有部分个体自交后发生性状分离,自交发生性状分离的个体在F2三角果实荠菜中所占的比例______.
(3)现有3包基因型分别为AABB、AaBB和aaBB的荠菜种子,由于标签丢失而无法区分.
根据以上遗传规律,请设计实验方案确定每包种子的基因型.有已知性状(三角形果实和卵圆形果实)的荠菜种子可供选用.
实验步骤:
①分别将三包荠菜种子和卵圆形果实种子种下,待植株成熟后分别将待测种子发育成的植株和卵圆形果实种子发育成的植株进行杂交,得到F1种子;
②______;
③______.
结果预测:
Ⅰ.若F2植株上果实形状为三角形:卵圆形=15:1,则包内种子基因型为AABB;
Ⅱ.如果______,则包内种子基因型为AaBB;
Ⅲ.如果______,则包内种子基因型为aaBB.
(4)写出基因型为aaBB种子鉴定的遗传图解.
______.
正确答案
解析
解:(1)F2中三角形:卵圆形=301:20≈15:1,是“9:3:3:1”的变式,说明荠菜果实形状的遗传受两对等位基因控制,且它们的遗传遵循基因的自由组合定律.三角形果实是显性性状,则亲本的基因型是AABB和aabb.
(2)F2三角形果实荠菜中,部分个体无论自交多少代,其后代表现型仍然为三角形果实,这样的个体的基因型特点是不同时具有a和b的个体自交的子代都是三角形的,有以下基因型:AABB、AABb
、AaBB
、aaBB
、AAbb
它们总共占总数的
,但是占15份三角形中的7份即
.
(3)基因型分别为AABB、AaBB、和aaBB的荠菜种子,要想确定每包种子的基因型,应让这些种子分别与卵圆形果实种子长成的植株杂交,得F1种子后再自交或测交.
实验步骤:
①分别将三包荸荠种子和卵圆形果实种子种下,待植株成熟后分别将待测种子发育成的植株和卵圆形果实种子发育成的植株进行杂交,得到F1种子
②将得到的F1种子分别种下,植株成熟后进行自交,得到F2种子
③将F2种子种下,植株成熟后分别观察统计F2所有果实性状及比例.
结果预测:
Ⅰ若F2植株上果实形状为三角形:卵圆形=15:1,则包内种子基因型为AABB;
Ⅱ若F2植株上果实形状为三角形:卵圆形约=27:5,则包内种子基因型为AaBB;
Ⅲ若F2植株上果实形状为三角形:卵圆形=3:1,则包内种子基因型为aaBB.
(4)如果是基因型为aaBB种子,其与aabb杂交,后代是aaBb,自交后代的基因型及比例为aaBB:aaBb:aabb=1:2:1,则表现型及比例为3:1,如图:
故答案为:
(1)AABB和aabb
(2)
(3)②将得到的F1种子分别种下,植株成熟后进行自交,得到F2种子
③将F2种子种下,植株成熟后分别观察统计F2所有果实性状及比例
Ⅱ.三角形:卵圆形约=27:5
Ⅲ.三角形:卵圆形=3:1
(4)
某种二倍体野生植物属于XY型性别决定.研究表明,该植株的花瓣有白色、紫色、红色、粉红色四种,花瓣的颜色由花青素决定,花青素的形成由位于两对常染色体上的等位基因(A、a和B、b)共同控制(如图1所示).研究人员将白花植株的花粉授给紫花植株,得到的F1全部表现为红花,然后让F1进行自交得到F2.
(1)亲本中白花植株的基因型为______,F2中白色:紫色:红色:粉红色的比例为______.F2中自交后代不会发生性状分离的植株占______.
(2)研究人员用两株不同花色的植株杂交,得到的子代植株有四种花色.则亲代两株植株的花色分别为______.
(3)研究人员发现该矮茎植株种群中出现了高茎性状的雌雄个体,若高茎性状为基因突变所致,并且为显性性状,请你设计一个简单实验方案证明突变基因位于X染色体上(XY非同源区段)还是常染色体上.(注:高茎、矮茎基因分别用D、d表示)杂交组合:将多对矮茎雌性植株与高茎雄性植株作为亲本进行杂交,观察子代的表现型.
结果预测:
①若杂交后代______,则突变基因位于常染色体上;
②若杂交后代______,则突变基因位于X染色体上.
③在方框内(图2)用遗传图解表示第②种预测过程.
______.
正确答案
解析
解:(1)白花植株的花粉授给紫花植株,得到的F1全部表现为红花,即aa__×A_bb→A_Bb,所以亲本白花的基因型为aaBB,紫花植株为AAbb,F1为AaBb.自交得到的F2中,白色(aaB_+aabb):紫色(A_bb):红色(A_Bb):粉红色(A_BB)=(3+1):3:6:3=4:3:6:3.其中aaB_、aabb、AAbb、AABB后代不会发生性状分离,占总数的+
+
+
=
.
(3)根据题意,子代有四种花色,即____×____→aa__,A_bb,A_Bb,A_BB,所以亲本为_aBb×_aBb,又因为亲本花色不同,所以一个是白色,一个是红色.即为aaBb×AaBb,子代为新出现的花色为紫色和粉红色.
(4)要确定突变基因位于X染色体上还是常染色体上,可将多对矮茎雌性植株与突变型高茎雄性植株作为亲本进行杂交.
①若杂交后代雌、雄株均有矮茎和高茎,则突变基因位于常染色体上;
②若杂交后代雄株全为矮茎,雌株全为高茎,则突变基因位于X染色体上.
③突变基因位于X染色体上,则矮茎的基因型为XdXd,高茎的基因型是XDY,遗传图解如下:
故答案为:
(1)aaBB 4:3:6:3
(2)白色和红色
(3)①雌、雄株均有矮茎和高茎 ②雄株全为矮茎,雌株全为高茎
③
鸡的毛腿(F)对光腿(f)是显性.豌豆冠(E)对单冠(e)是显性.现有一只公鸡甲与两只母鸡乙和丙,这三只鸡都是毛腿豌豆冠,用甲与乙、丙分别进行杂交,它们产生的后代性状表现如下:
(1)甲×乙→毛腿豌豆冠,光腿豌豆冠
(2)甲×丙→毛腿豌豆冠,毛腿单冠
公鸡甲的基因型是( )
正确答案
解析
解:根据甲×乙→毛腿豌豆冠,光腿(ff)豌豆冠,可推出甲的基因型中含有基因f;
根据甲×丙→毛腿豌豆冠,毛腿单冠(ee),可推出甲的基因型中含有基因e;
又公鸡甲是毛腿豌豆冠,含基因F和基因E,所以公鸡甲的基因型是FfEe.
故选:C.
已知某闭花受粉植物高茎对矮茎为显性、红花对白花为显性,两对性状独立遗传.用纯合的高茎红花与矮茎白花杂交,F1自交,播种所有的F2.假定所有的F2植株都能成活.
(1)F2植株开花时,随机拔掉的高茎植株,假定剩余的每株F2自交收获的种子数量相等,且F3符合遗传的基本定律.从理论上讲F3中表现白花植株的比例为______.
(2)F2植株开花时,拔掉白花植株,假定剩余的每株F2自交收获的种子数量相等,且F3符合遗传的基本定律.从理论上讲F3中表现白花植株的比例为______.
(3)F2植株开花时,随机拔掉的红花植株,假定剩余的每株F2自交收获的种子数量相等,且F3符合遗传的基本定律.从理论上讲F3中表现白花植株的比例为______,F3中表现型及比例为______.
正确答案
解析
解:(1)随机拔掉1/2高茎,则花色不是选择标准,所以其比例不会有影响.因此,F3的白花植株比例为:1/4(F2,rr)×1+1/2(F2,Rr)×1/4=3/8.
(2)拔掉白花,所以花色比例有影响.F2中剩余1/3(RR)和2/3(Rr),所以F3的白花比例为2/3(F2,Rr)×1/4=1/6.
(3)拔掉1/2的红花植株,F2由最初的1/4(RR)、1/2(Rr)、1/4(rr)变为1/8(RR)、1/4(Rr)、1/4(RR)[标准化后变为1/5、2/5、2/5,所以F3开白花的比例为2/5(Rr)×1/4+2/5(rr)×1=1/2.由于选择标准是花色,则株高不受影响.所以F3中株高比例和问题(1)中花色比例一样(5:3).根据棋盘格法,可得结果为高茎红花:高茎白花:矮茎红花:矮茎白花=5:5:3:3.
答案:
(1)3/8
(2)1/6
(3)1/2 高茎红花:高茎白花:矮茎红花:矮茎白花=5:5:3:3
人的ABO血型不仅由位于第9号染色体上的ⅠA、ⅠB、ⅰ基因决定,还与位于第19号染色体上的H、h基因有关.基因H控制合成的酶H能促进某前体物质转变为物质H,但是基因h则不能控制合成这种酶;基因ⅠA控制合成的酶能促进物质H转变为A抗原,基因 IB控制合成的酶能促进物质H转变为B抗原,但基因ⅰ则不能控制合成这两种酶.人的ABO血型与红细胞表面的抗原种类的关系如表:
注:①基因型为H_ⅠAⅠB体内可合成A抗原和B抗原;②无H者被视为O型血.
图为某家族系谱图,其中Ⅱ1、Ⅱ2、Ⅱ3、Ⅱ4均为纯合子,回答下列问题:
(1)基因ⅠA、ⅠB、ⅰ和H、h通过控制______的合成来控制生物体性状,它们在遗传上遵循______定律.
(2)Ⅱ2的基因型为______,Ⅲ2的基因型分别为______.
(3)若Ⅲ3同时具有A、B抗原,则Ⅳ1为O型血的概率______.如Ⅲ1与基因型为HHⅠAⅰ的男子结婚,则所生育孩子的血型及比例是______.
正确答案
解析
解:(1)根据题干中“基因H控制合成的酶H能促进前体物质转变为物质H,但是基因h则不能控制合成这种酶;基因ⅠA控制合成的酶能促进物质H转变为A抗原,基因ⅠB控制合成的酶能促进物质H转变为B抗原,但基因ⅰ则不能控制合成这两种酶”可知,人的ABO血型的产生体现了基因通过控制酶的合成来控制代谢过程进而来控制生物体性状的.根据“人的ABO血型不仅由位于第9号染色体上的ⅠA、ⅠB、ⅰ基因决定,还与位于第19号染色体上的H、h基因有关”,说明两对基因位于不同对的同源染色体上,遵循基因的自由组合定律.
(2)由于Ⅱ1、Ⅱ2、Ⅱ3、Ⅱ4均为纯合子,而Ⅲ2为AB型,所以Ⅱ2的基因型为hhⅠAⅠA,Ⅲ2的基因型为HhⅠAⅠB.
(3)若Ⅲ3同时具有A、B抗原,则Ⅲ3的基因型为HhⅠAⅠB,Ⅳ1为O型血hh__的概率为.如果Ⅲ1HhⅠAⅠB与基因型为HHⅠAⅰ的男子结婚,则所生育孩子的基因型为H_IAIA、H_IAi、H_IBi、H_IAIB,所以血型及比例是A型:B型:AB型=2:1:1.
故答案为:
(1)酶的合成来控制代谢过程进而来 孟德尔的自由组合
(2)hhⅠAⅠA HhⅠAⅠB、HhⅠAⅠB
(3) A型:B型:AB型=2:1:1
(2015春•无为县校级月考)具有两对等位基因的杂合子进行测交,其测交后代中,与两个亲本的基因型都不同的个体所占的比例( )
正确答案
解析
解:具有两对等位基因的杂合子AaBb可以产生四种比例相等的配子,与双隐性个体aabb杂交,后代的基因型为AaBb、Aabb、aaBb、aabba,其中Aabb、aaBb的基因型与两个亲本都不同,占总数的50%.
故选:C.
在玉米的一个自然种群中,有高茎和矮茎、抗病和感病植株,控制两对相对性状的基因位于两对常染色体上,分别用A、a和B、b表示,其中A基因的花粉致死.选择高茎抗病植株白交,Fl有四种表现型.下列叙述不正确的是( )
正确答案
解析
解:A、题干信息“选择高茎抗病植株自交,Fl有四种表现型”,说明全部是双杂合子AaBb,则高茎、抗病是显性性状,A正确;
B、根据以上分析已知亲本是AaBb自交,由于A基因的花粉致死,所以后代高茎抗病植株的基因型有2种,分别是AaBb、AaBB,B错误;
C、亲本为Bb自交,所以Fl中抗病植株与感病植株的比值为3:1,C正确;
D、F1抗病植株基因型为BB、
Bb,随机传粉,后代抗病植株占1-
×
×
=
,D正确.
故选:B.
AaaaBBbb个体自交F1表现型的比( )
正确答案
解析
解:AaaaBBbb个体自交,F1代的表现型比例,可以一对基因一对基因的考虑:Aaaa能产生两种配子Aa、aa,比例为1:1,Aaaa自交后代AAaa:Aaaa:aaaa=1:2:1,表现型比为3:1;BBbb能产生3种配子BB、Bb、bb,且比例为1:4:1,BBbb自交后代BBBB:BBBb:BBbb:Bbbb:bbbb=1:8:18:8:1,表现型比为35:1,故AaaaBBbb个体自交F1表现型的比(3:1)(35:1)=105:35:3:1.
故选:D.
大鼠的毛色由两对等位基因(A、a与B、b)控制.用黄色大鼠(AAbb)与黑色大鼠(aaBB)进行杂交实验,F2为灰色:黄色:黑色:米色=9:3:3:1.现从F2中选取一只灰色鼠与一只米色鼠交配,F3代只出现灰色和黄色,F3代雌雄个体随机交配获得F4,回答下列问题:
(1)该鼠毛色的遗传遵循______定律.灰色鼠中杂合子的基因型有______种.
(2)从F2代中选取的两只大鼠基因型为______.F3中灰色鼠的基因型为______,所占比例为______.
(3)F4中灰色鼠所占比例为______,其中纯合子占______.
正确答案
解析
解:(1)根据题意,黄色大鼠与黑色大鼠进行杂交实验,F2为灰色:黄色:黑色:米色=9:3:3:1,所以控制鼠色的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.灰色鼠的基因型有AABB、AABb、AaBB、AaBb4种,其中杂合子有3种.
(2)F2代中灰色鼠(A_B_)与米色鼠(aabb)交配,F3代只出现灰色(A_B_)和黄色(A_bb),所以亲本的基因型为灰色鼠AABb,米色鼠为aabb.即AABb×aabb→AaBb,
Aabb,所以F3中灰色鼠所占比例为
.
(3)F3的基因型是AaBb和
Aabb,其产生的配子种类及比例是
AB、
Ab、
aB、
ab,雌雄配子随机结合,F4中灰色鼠(A_B_)占=(AB和AB结合)
+(AB和Ab结合)2×
+(AB和aB结合)2×
+(AB和ab结合)2×
+(Ab和aB结合)2×
=
,纯合灰色鼠(AABB)占
=
,则灰色鼠中纯合子(AABB)占
.
故答案为:
(1)自由组合 3
(2)AABb和aabb AaBb
(3)
如图是豌豆人工杂交示意图,请回答下列有关问题:
(1)豌豆为自花传粉、闭花授粉的植物,若要实现甲、乙杂交,需在花蕾期对甲进行______并套袋隔离,其目的是______.
(2)若甲为纯种绿粒普通型,乙为纯种黄粒半无叶型,F1自交后代类型及数目如下:
根据结果分析,它们的遗传是否符合自由组合定律______. 如果要进一步证明
你的观点,可让______ 与______.测交来加以验证.
正确答案
解析
解:(1)豌豆是自花传粉、闭花授粉的植物,不同植株的花进行异花传粉时,需在母本植株处于花蕾期时去雄后进行套袋隔离,套袋的目的是避免外来花粉的干扰.
(3)根据表中数字分析,绿粒普通型:绿粒半无叶型:黄粒普通型:黄粒半无叶型接近于9:3:3:1,控制这对性状的基因的遗传符合基因自由组合定律.可选用F1和表现型为 黄粒半无叶的植株进行测交实验来加以验证,当后代出现绿粒普通型:绿粒半无叶型:黄粒普通型:黄粒半无叶型=1:1:1:1的结果时,则可支持上述观点.
故答案为:
(1)去雄 避免外来花粉的干扰
(2)符合 F1 黄粒半无叶型
一个基因型为AaBb的精原细胞,产生的4个精子若出现了以下情况.下列对相应情况的分析正确的是( )
正确答案
解析
解:AB、由于一个基因型为AaBb的精原细胞经过减数分裂形成了一个基因型为AB的精子,说明含A与B的染色体自由组合,含a与b的染色体组合.因此一个基因型为AaBb的精原细胞经过减数分裂形成的精子为AB:Ab=1:1或aB:ab=1:1,A错误,B错误;
C、一个基因型为AaBb的精原细胞经过减数分裂形成的精子为AaB:b=2:2,其原因是减数第一次分裂后期,含有基因A和a的同源染色体没有分离所致,属于染色体数目变异,C错误;
D、有一个A基因突变成了a,则一个基因型为AaBb的精原细胞经过减数分裂形成的精子可能为AB:aB:ab=1:1:2,D正确.
故选:D.
大豆子叶颜色(BB表现为深绿,Bb表现为浅绿,bb呈黄色幼苗阶段死亡)和花叶病的抗性(抗病、不抗病分别由R、r基因控制)遗传的两组杂交实验结果如下:
实验一:子叶深绿不抗病(♂)×子叶浅绿抗病()→F1:子叶深绿抗病:子叶浅绿抗病=1:1
实验二:子叶深绿不抗病(♀)×子叶浅绿抗病)→F1:子叶深绿抗病:子叶深绿不抗病:
子叶浅绿抗病:叶浅绿不抗病=1:1:1:1.
根据实验结果分析判断下列叙述,错误的是( )
正确答案
解析
解:A、由实验结果可以推出,实验一的亲本的基因组成为BBrr(母本)和BbRR(父本),实验二的亲本的基因组成为BBrr(母本)和BbRr(父本);A正确.
B、实验一的父本基因型为BbRR,与其基因型相同的植株自交,后代表现子叶深绿抗病的个体的基因组成一定是BBRR,B正确.
C、F1的子叶浅绿抗病植株的基因组成为BbRr,自交后代的基因组成(表现性状和所占比例)分别为BBRR(子叶深绿抗病,占1/16)、BBRr(子叶深绿抗病,占2/16)、BBrr(子叶深绿不抗病,占1/16)、BbRR(子叶浅绿抗病,占2/16)、BbRr(子叶浅绿抗病,占4/16)、Bbrr(子叶浅绿不抗病,占2/16)、bbRR(幼苗死亡)、bbRr(幼苗死亡)、bbrr(幼苗死亡);在F2的成熟植株中子叶深绿抗病:子叶深绿不抗病:子叶浅绿抗病:子叶浅绿不抗病的分离比为3:1:6:2,C正确.
D、子叶深绿(BB)与子叶浅绿植株(Bb)杂交,F1的基因组成为BB(占1/2)和Bb(占1/2),随机交配,F2的基因组成及比例为BB(子叶深绿,占9/16)、Bb(子叶深绿,占6/16)和bb(幼苗死亡,占1/16),BB与Bb比例为3:2,B基因的频率为3/5×1+2/5×0.5=0.8,D错误.
故选:D.
蚕的黄色茧(Y)对白色茧(y)是显性,抑制黄色出现的基因(I)对黄色出现的基因(i)是显性.即有(I)基因存在时即使有(Y)存在时个体表现仍是白色.现用基因型相同的杂合白色茧相互交配,后代中白色茧对黄色茧理论上的分离比不可能是( )
正确答案
解析
解:由于白色的基因型为I___、iiyy,所以杂合白色茧的基因型有IiYY、IiYy、Iiyy、IIYy.现用基因型相同的杂合白色茧相互交配,如果:
(1)杂合白色茧的基因型是IiYY,则后代中白色茧对黄色茧理论上的分离比是3:1;
(2)杂合白色茧的基因型是IiYy,则后代中白色茧对黄色茧理论上的分离比是13:3;
(3)杂合白色茧的基因型是Iiyy,则后代中都是白色茧;
(4)杂合白色茧的基因型是IIYy,则后代中都是白色茧.
故选:CD.
某种雌雄同株植物的花色由两对等位基因(A与a、B与b)控制,叶片宽度由等位基因(D与d)控制,三对基因分别位于不同对的同源染色体上.已知花色有三种表现型:紫花(A_B_)、粉花(A_bb)和白花(aaB_或aabb).下表为该植物部分杂交实验的结果,请分析回答下列问题:
(1)根据上表中杂交组合______,可判断叶片宽度这一性状中______是隐性性状.
(2)甲杂交组合产生的F1中,粉花宽叶植株的基因型是______; 乙杂交组合中亲本紫花宽叶植株的基因型是______.
(3)若只考虑花色的遗传,乙组产生的F1中全部紫花植株自交,其子代植株的基因型共有______种,其中粉花植株所占的比例为______.
(4)该植物自然状态下既能自由交配又能相互杂交,若只考虑叶片宽度的遗传,现将纯种宽叶与窄叶植株杂交,产生的F1代再自交产生F2代.
①若让F2代植株再自交,则其子代性状表现及比例是______.
②若让F2代中所有宽叶植株自由交配,则其子代性状表现及比例是______.
正确答案
乙
窄叶
AAbbDd、AabbDd
AABbDd
9
宽叶:窄叶=5:3
宽叶:窄叶=8:1
解析
解:(1)乙组杂交组合中,两个亲本均为宽叶,但它们的后代中出现了窄叶,即发生性状分离,说明窄叶为隐性性状.
(2)由以上分析可知甲组亲本的基因型为AaBbDd×AaBbdd.甲杂交组合产生的F1中,粉花宽叶植株的基因型是 AAbbDd、AabbDd;乙组亲本的基因型为AABbDd×aaBbDd.故乙组合的亲本中,紫花宽叶植株的基因型为AABbDd.
(3)乙组产生的F1中,紫花植株的基因型及比例为AaBB、
AaBb,其中AaBb自交可以产生9种基因型,包括了所有基因型;
AaBB自交不会产生粉色植株,只有
AaBb自交后代会出现粉色植株,因此F1中全部紫花植株自交,后代中粉花植株(A-bb)所占的比例为
.
(4)若只考虑叶片宽度的遗传,现将纯种宽叶DD与窄叶dd杂交,产生的F1代都是Dd,再自交产生F2代,DD:Dd:dd=1:2:1.
①F2的基因型及比例为DD:Dd:dd=1:2:1,若F2代中植株进行自交,窄叶dd=+
×
=
,故宽叶为
,后代中宽叶:窄叶=5:3.
②若将F2代中宽叶植株自由交配,产生F3代.由于F2的基因型及比例为DD:Dd:dd=1:2:1,去除F2中所有窄叶,则剩余植株中,DD占、Dd占
,则D的基因频率为
、d的基因频率为
.让F2宽叶植株自由交配,F3中DD所占的比例为
、Dd占
、dd占
,所以F3中宽叶与窄叶植株的比例是8:1.
故答案为:
(1)乙 窄叶
(2)AAbbDd、AabbDd AABbDd
(3)9
(4)①宽叶:窄叶=5:3
②宽叶:窄叶=8:1
黄瓜中偶尔有“苦黄瓜”.中国科学家研究发现黄瓜的苦味物质一葫芦素主要由 两个“主控开关”,叶苦与非苦由一对等位基因A和a控制,果苦与非苦由另一对等位基因 B和b控制(二者独立遗传).现将叶和果实均苦味、叶和果实非苦味的两品系进行杂交,得到F1全为叶和果实非苦味类型.进一步研究发现提高叶片中葫芦素的含量能有效抵御害虫侵害,减少农药的使用.如图是葫芦素形成的遗传机制示意图,试分析回答下列问题.
(l)据题推测亲本的基因型为______.
(2)自然条件下叶和果实均无苦味的个体的基因型可能有______种.
(3)若你是育种工作者,应选育表现型为______的黄瓜,为了获得这样的黄瓜可采取杂交育种的方法:让F1______得F2,在F2中表现型符合要求的个体中纯合子所占比例为______,为了获得稳定遗传的个体还需进行______,并不断淘汰______(表现型)的个体.若要明显缩短育种年限还可采用______育种的方法,其遵循的遗传学原理是______.
(4)由如图可知基因与性状的关系是:基因通过控制______的合成来控制代谢过程,进而控制生物体的性状.
正确答案
解析
解:(1)根据题意分析,将叶和果实均苦味、叶和果实非苦味的两品系进行杂交,得到F1全为叶和果实非苦味类型,说明叶和果实非苦都是显性性状,F1为双杂合子AaBb,则亲本为AABB、aabb.
(2)叶和果实均无苦味的个体的基因型可能有AABB、AaBB、AABb、AaBb4种.
(3)提高叶片中葫芦素的含量能有效抵御害虫侵害,减少农药的使用,所以育种工作种应该通过杂交育种的方式选育表现型为叶苦果非苦的黄瓜,F1AaBb自交,后代叶苦果非苦(aaB_)中纯合子占,但是还有
的杂合子会发生性状分离,所以可以通过连续自交的方式并不断淘汰叶苦果苦的个体,直到不再发生性状分离.也可以用单倍体育种的方法更快的获得叶苦果非苦的黄瓜,其原理是染色体变异.
(4)图中两个基因通过控制两种酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物体的性状.
故答案为:
(1)aabb和AABB
(2)4
(3)叶苦果非苦 自交 连续自交 叶苦果苦 单倍体 染色体变异
(4)酶
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