- 遗传因子的发现
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一雄蜂与一雌蜂交尾后产生的子一代中,雌蜂的基因型有Aabb、AaBb、aaBb、aabb 4种,雄蜂的基因型有AB、Ab、aB、ab 4种,则亲本的基因型是( )
正确答案
解析
解:根据题意分析:F1中雄峰基因型有AB、Ab、aB、ab四种,由于雄峰是由未受精的卵细胞发育来的,亲本雌性个体产生的卵细胞基因型有AB、Ab、aB、ab四种,所以可以推测亲本雌性个体的基因型为AaBb.F1中雌蜂的基因型有AaBb、Aabb、aaBb、aabb四种,是由受精卵发育而来的,因为卵细胞基因型有AB、Ab、aB、ab,精子的基因型是ab,所以可以推测亲本雄性个体的基因型为ab.即亲本雄性个体的基因型为ab,雌性个体的基因型为AaBb.
故选:B.
肥胖与遗传密切相关,是影响人类健康的重要因素之一.
(1)某肥胖基因发现于一突变系肥胖小鼠,人们对该基因进行了相关研究.
①为确定其遗传方式,进行了杂交实验,根据实验结果与结论完成以下内容.
实验材料:______小鼠;杂交方法:______.
实验结果:子一代表现型均正常;结论:遗传方式为常染色体隐性遗传.
②正常小鼠能合成一种蛋白类激素,检测该激素的方法是______.小鼠肥胖是由于正常基因的编码链(模板链的互补链)部分序列“CTCCGA”中的一个C被T替换,突变为决定终止密码(UAA或UGA或UAG)的序列,导致该激素不能正常合成,突变后的序列是______,这种突变______(填“能”或“不能”)使基因的转录终止.
③在人类肥胖症研究中发现,许多人能正常分泌该类激素却仍患肥胖症,其原因是靶细胞缺乏相应的______.
(2)目前认为,人的体重主要受多基因遗传的控制.假如一对夫妇的基因型均为AaBb(A、B基因使体重增加的作用相同且具累加效应,两对基因独立遗传),从遗传角度分析,其子女体重超过父母的概率是______,体重低于父母的基因型为______.
(3)有学者认为,利于脂肪积累的基因由于适应早期人类食物缺乏而得以保留并遗传到现代,表明______决定生物进化的方向.在这些基因的频率未明显改变的情况下,随着营养条件改善,肥胖发生率明显增高,说明肥胖是______共同作用的结果.
正确答案
解析
解:(1)①由于产生了突变系肥胖小鼠,所以要确定其遗传方式,需要将纯合肥胖小鼠和纯合正常小鼠进行正反交,并根据后代表现型进行判断.子一代表现型均正常,说明其遗传方式为常染色体隐性遗传.
②由于正常小鼠能合成一种蛋白类激素,所以可用抗原-抗体杂交的方法检测该激素.由于正常基因的编码链(模板链的互补链)部分序列为、,其一个C被T替换,转录后形成终止密码子,终止密码子为UAA或UGA或UAG,所以替换的是CGA中C→T,替换后的碱基序列为CTCTGA,这种突变能使基因的翻译终止,但不会使转录终止.
③由于许多人能正常分泌该类激素却仍患肥胖症,说明不缺激素,而是靶细胞缺乏相应的受体.
(2)根据A、B基因使体重增加的作用相同且具累加效应,两对基因独立遗传,所以显性基因越多,体重越大.由于如一对夫妇的基因型均为AaBb,含有两个显性基因,且其遗传遵循基因的自由组合定律,所以其子女体重超过父母的概率是(1AABB、2AaBB、2AABb);体重低于父母的基因型为aaBb、Aabb、aabb.
(3)由于利于脂肪积累的基因由于适应早期人类食物缺乏而得以保留并遗传到现代,说明自然选择决定生物进化的方向.在这些基因的频率未明显改变的情况下,随着营养条件改善,肥胖发生率明显增高,说明肥胖是环境因素与遗传因素共同作用的结果.
故答案为:
(1)①纯合肥胖小鼠和纯合正常 正反交
②抗原抗体杂交 CTCTGA 不能
③受体
(2) aaBb、Aabb、aabb
(3)自然选择 环境因素与遗传因素
表为3个不同小麦杂交组合及其子代的表现型和植株数目.据表分析,下列推断正确的是( )
正确答案
解析
解:A、组合一中,红种皮×红种皮→后代出现白种皮,即出现性状分离,说明红种皮相对于白种皮为显性性状,A正确;
B、组合三中,感病×感病→后代出现抗病,即出现性状分离,说明感病相对于抗病为显性性状,B错误;
C、亲本①和③的基因型相同,都是aaBb,C错误;
D、亲本②和⑤的基因型相同,都是AaBb,D正确.
故选:AD.
市面上的大米多种多样,比如有白米、糯米和黑米.右图为基因控制大米的性状示意图.已知 基因G、g位于Ⅰ号染色体上,基因E、e位于Ⅱ号染 色体上.
(1)用糯米和白米杂交得到F1全为黑米,则亲代基因型为______,F1自交得到F2,则F2的表现型及比例为______将F2中的黑米选出进行随机传粉得到F3,F3中出现纯合黑米的概率为______.
(2)通过基因工程将一个籼稻的不粘锅基因(H)导入基因型为ggee细胞的某条染色 体上,并培育成可育植株,将该植株与纯合黑米杂交得到F1 (不考虑交叉互换)
①F1的表现型有______种.
②若H基因位于只可能位于Ⅰ号或Ⅱ号染色体上,可将F1与基因型为ggee的植株杂交,若不粘锅的米表现为______,则H基因位于Ⅰ号染色体上,若不粘锅的米表现为______,则H基因位于Ⅱ号染色体上.
③若H基因位于Ⅱ号染色体上,能否利用F1通过杂交方式得到纯合的不粘锅黑米?.若能,请写出杂交方法;若不能,请说明理由.______.
正确答案
解析
解:(1)根据题意糯米的基因型为G_ee,白米的基因型为ggE_,黑米的基因型为G_E_,若用糯米和白米杂交得到F1全为黑米,则亲代基因型为只能为GGee×ggEE.F1的基因型为GgEe,双杂合子自交以后:9G_E_(黑米):3G_ee(糯米):3ggEe(白米):1ggee(白米),所以白米:糯米:黑米=4:3:9.F2中的黑米的基因型及比例为1/9GGEE、2/9GGEe、2/9GgEE、4/9GgEe,由于是随机传粉,符合遗传平衡定律,计算G和g的概率(2/3G+1/3g),后代有4/9GG,E和e的概率(2/3E+1/3e),后代有4/9EE,所以纯合的黑米的基因型为GGEE的概率为:16/81.
(2)①不粘锅基因(H)导入基因型为ggee细胞的某条染色体上后,该植株的基因型为ggeeHh,纯合黑米的植株的基因型为GGEEhh,所以杂交以后得到两种基因型为GgEeHh和GgEehh,表现型为2种.
②由于H基因导入的是ggee的植株,假如H基因位于第Ⅰ号染色体上说明H基因与g基因连锁,所以F1与基因型为ggee的植株杂交以后含有H基因的一定含有g基因,所以不粘锅米不含有G基因全表现为白米;如果H基因位于第Ⅱ号染色体上则H基因与e连锁,但是G和g与H自由组合也就是1/2GHe和1/2gHe,所以表现不粘锅的米一半白米,一半为糯米.
③若H基因位于II号染色体上,不能利用F1通过杂交方式得到纯合的不粘锅黑米,因为F1中的H基因e基因在同一条染色体上,有H基因一定有e基因,不能得到含H的GGEE基因型个体.
故答案为:
(1)GGee×ggEE(2分) 白米:糯米:黑米=4:3:9(2分) 16/81(2分)
(2)①2(2分)
②全为白米(2分) 一半白米,一半糯米(2分)
③不能(2分) 因为F1中的H基因e基因在同一条染色体上,有H基因一定有e基因,不能得到含H的GGEE基因型个体(2分)
下列哪一项要求或操作不是孟德尔发现自由组合定律所必须的( )
正确答案
解析
解:A、杂交的两个亲本必须为纯种,A正确;
B、自由组合的条件是两对相对性状必须由两对同源染色体上的等位基因控制,B正确;
C、对母本去雄、套袋与授粉,C正确;
D、杂交的亲本可以是黄色圆粒和绿色皱粒,还可以是黄色皱粒和绿色圆粒,D错误.
故选:D.
已知豌豆高茎(D)对矮茎(d)为显性,子叶黄色(Y)对子叶绿色(y)为显性.现有一株高茎黄色豌豆(母本)和一株矮茎绿色豌豆(父本)杂交,得到F1见下表.不考虑基因突变等因素,且所有的卵细胞都能受精发育成种子,请回答下列问题:
(1)高茎黄色豌豆与矮茎绿色豌豆杂交,称为______.F1中首先表现出的性状是______.
(2)F1的表现型理论比值为______,得到表中数据的原因是______.
(3)若d基因使雄配子完全致死,则F1高茎豌豆自交,后代高茎:矮茎=______;若d基因使雄配子一半致死,则F1高茎豌豆自交,后代高茎:矮茎=______.
(4)如果母本高茎黄色豌豆连续自交两代,理论上F2中矮茎绿色豌豆出现的概率为______.
正确答案
解析
解:(1)高茎黄色豌豆与矮茎绿色豌豆杂交,是杂合体与隐性个体杂交,属于测交.F1中首先表现出的性状是子叶的颜色,高茎需要种植后才会表现出来.
(2)F1是测交,其表现型理论比值为1:1:1:1,而表中数据与之不相符,最可能的原因是统计后代数量小,误差较大.
(3)若d基因使雄配子完全致死,则只有D雄配子,所以F1高茎豌豆自交,后代高茎:矮茎=1:0;若d基因使雄配子一半致死,雄配子D:d=2:1,又因为雌配子D:d=1:1,所以F1高茎豌豆自交,后代高茎:矮茎=5:1.
(4)如果母本高茎(Dd)黄色(Yy)豌豆连续自交两代,理论上F2中矮茎绿色(ddyy)豌豆出现的概率为×
+
×
×2+
=
.
故答案为:
(1)测交 子叶的颜色
(2)1:1:1:1 统计后代数量少,误差较大
(3)1:0 5:1
(4)
果蝇的基因A、a控制体色,B、b控制翅型,两对基因分别位于两对常染色体上,且基因A具有纯合致死效应.已知黑身残翅果蝇与灰身长翅果蝇交配,F1为黑身长翅和灰身长翅,比例为1:1.当F1的黑身长翅果蝇彼此交配时,其后代表现型及比例为黑身长翅:黑身残翅:灰身长翅:灰身残翅=6:2:3:1.下列分析错误的是( )
正确答案
解析
解:A、由以上分析可知果蝇这两对相对性状中,显性性状分别为黑身和长翅,A正确;
B、F1的黑身长翅果蝇彼此交配时,后代表现型比例为6:2:3:1,属于9:3:3:1的变式,说明F1的基因型为AaBb,其相互交配后代中致死个体(AA)占,B正确;
C、F1的黑身长翅果蝇彼此交配产生的后代中致死基因型有3种,即AABB、AABb、AAbb,C错误;
D、由于AA致死,所以F2中的黑身残翅果蝇的基因型为Aabb,其测交后代表现型比例为1:1,D正确.
故选:C.
果蝇的灰体(E)对黑檀体(e)为显性;短刚毛和长刚 毛是一对相对性状,由一对等位基因(B,b)控制.这两对基因位于常染色体上且独立遗传.用甲、乙、丙三只果蝇进行杂交实验,杂交组合、F1表现型及比例如下:
(1)根据实验一和实验二的杂交结果,推断乙果蝇的基因型可能为______或______.若实验一的杂交结果能验证两对基因E,e和B,b的遗传遵循自由组合定律,则丙果蝇的基因型应为______.
(2)实验二的F1中与亲本果蝇基因型不同的个体所占的比例为______.
(3)灰体纯合果蝇与黑檀体果蝇杂交,在后代群体中出现了一只黑檀体果蝇.出现该黑檀体果蝇的原因可能是亲本果蝇在产生配子过程中发生了基因突变或染色体片段缺失.现有基因型为EE,Ee和ee的果蝇可供选择,请完成下列实验步骤及结果预测,以探究其原因.(注:一对同源染色体都缺失相同片段时胚胎致死;各型配子活力相同)实验步骤:
①用该黑檀体果蝇与基因型为______的果蝇杂交,获得F1;
②F1自由交配,观察、统计F2表现型及比例.结果预测:Ⅰ.如果F2表现型及比例为______,则为基因突变;Ⅱ.如果F2表现型及比例为______,则为染色体片段缺失.
正确答案
解析
解:(1)根据实验一中灰体:黑檀体=1:,短刚毛:长刚毛=1:1,得知甲乙的基因型可能为EeBb×eebb或者eeBb×Eebb.同理根据实验二的杂交结果,推断乙和丙的基因型应为eeBb×EeBb,所以乙果蝇的基因型可能为EeBb或eeBb.若实验一的杂交结果能验证两对基因E,e和B,b的遗传遵循自由组合定律,则甲乙的基因型可能为EeBb×eebb,乙的基因型为EeBb,则丙果蝇的基因型应为eeBb.
(2)实验二中亲本的基因型为eeBb×EeBb,则F1中与亲本果蝇基因型相同的个体所占的比例为+
=
,所以不同的个体所占的比例为1-
=
.
(3)由题意知,出现该黑檀体果蝇的原因如果是亲本果蝇在产生配子过程中发生了基因突变,则此黑檀体果蝇的基因型为ee,如果是染色体片段缺失,黑檀体果蝇的基因型为e.
方法一:①用该黑檀体果蝇与基因型为EE的果蝇杂交,获得F1;
②F1自由交配,观察、统计F2表现型及比例.
Ⅰ.如果F2表现型及比例为灰体:黑檀体=3:1,则为基因突变;
Ⅱ.如果F2表现型及比例为灰体:黑檀体=4:1,则为染色体片段缺失.
杂交关系如下图:
方法二:①用该黑檀体果蝇与基因型为Ee的果蝇杂交,获得F1;
②F1自由交配,观察、统计F2表现型及比例.
Ⅰ.如果F2表现型及比例为灰体:黑檀体=7:9,则为基因突变;
Ⅱ.如果F2表现型及比例为灰体:黑檀体=7:8,则为染色体片段缺失.
杂交关系如下图:
故答案为:
(1)EeBb; eeBb(注:两空可颠倒);eeBb
(2)
(3)答案一:①EE
Ⅰ.灰体:黑檀体=3:1
Ⅱ.灰体:黑檀体=4:1
答案二:①Ee
I.灰体:黑檀体=7:9
II.灰体:黑檀体=7:8
某种植物的花色由两对独立遗传的等位基因A(a)和B(b)控制.A基因控制红色素合成(AA和Aa的效应相同)B基因为修饰基因,淡化花色的深度(BB使色素完全消失,Bb使红色素颜色淡化).现用两组纯和亲本进行杂交,实验结果如下:
(1)这两组杂交实验中,白花亲本的基因型分别是______、______
(2)第二组的F2的红花的基因型______、粉红花的基因型白花的基因型______
(3)第二组的F2的白花个体中纯合子占______.
正确答案
解析
解:(1)第1组中,纯合白花(AABB或aaBB或aabb)×纯合红花(AAbb)→粉红色花(A_Bb),F1自交后代出现1:2:1的分离比,说明F1的基因型为AABb,则白花亲本的基因型为AABB;第2组中,纯合白花(AABB或aaBB或aabb)×纯合红花(AAbb)→粉红色花(A_Bb),F1自交后代性状分离比为3:6:7,是9:3:3:1的变式,说明F1的基因型为AaBb,则白花亲本的基因型为aaBB.
(2)(3)第2组的F1为AaBb,自交所得F2红花为AAbb或
Aabb,粉红花个体的基因型及比例为
AABb、
AaBb,白花的基因型为AABB
、AaBB
、aaBB
、aaBb
、aabb
,所以的F2的白花个体中纯合子占
.
故答案:
(1)AABB aaBB
(2)AAbb或Aabb AABb或AaBb AABB、AaBB、aaBB、aaBb、aabb
(3)
某人发现了一种新的高等植物,对其10对相对性状如株高、种子形状等的遗传规律感兴趣,通过大量杂交实验发现,这些性状都是独立遗传的.下列解释或结论不合理的是( )
正确答案
解析
解:AB、由题意分析已知该植物的10对相对性状如株高、种子形状等的遗传都是独立遗传的,说明这些基因位于非同源染色体上,所以最少有10条非同源染色体,因此没有两个感兴趣的基因位于同一条染色体上,AB正确;
C、在某一染色体上只有一个控制这些性状的非等位基因,C错误;
D、由于10对基因位于10对同源染色体上,所以用这种植物的花粉培养获得的单倍体植株可以显示所有感兴趣的性状,D正确.
故选:C.
黄色皱粒豌豆与绿色圆粒豌豆杂交,子代的性状表现类型按每对相对性状进行分析和统计的结果如图所示,请分析回答[黄色(Y)对绿色(y)是显性,圆粒(R)对皱粒(r)是显性]:
(1)子代中圆粒与皱粒的比例是______.
(2)亲本中黄色皱粒与绿色圆粒的基因型分别为______ 和______.
(3)子代性状表现的比例是______.
(4)子代中黄色圆粒的基因型是______.
正确答案
解析
解:(1)根据题意和图示分析可知:圆粒:皱粒=1:1.
(2)根据题意和图示分析可知:后代中黄色:绿色=1:1,属于测交,说明亲本的基因型为Yy×yy;圆粒:皱粒=1:1,说明亲本的基因型为Rr×rr,属于测交.综合以上可知控制这两对性状的基因遵循基因的自由组合定律,所以亲本的基因型为Yyrr(黄色皱粒)×yyRr(绿色圆粒).
(3)估计也是分析已知亲本的基因型为Yyrr(黄色皱粒)×yyRr(绿色圆粒),由基因的自由组合定律可知子代性状表现的比例是:黄色圆粒:黄色皱粒:绿色圆粒:绿色皱粒=1:1:1:1.
(4)已知亲本的基因型为Yyrr(黄色皱粒)×yyRr(绿色圆粒),所以子代中黄色圆粒的遗传因子组成是YyRr.
故答案为:
(1)1:1
(2)Yyrr yyRr
(3)黄圆:黄皱:绿圆:绿皱=1:1:1:1
(4)YyRr
豌豆紫茎(A)对绿茎(a)为显性,抗病(B)对感病(b)为显性,灰种皮(Y)对白种皮(y)为显性,各由一对等位基因控制.并分别位于三对同源染色体上.请回答:
(1)在只考虑茎的颜色和种皮颜色遗传实验中,子代的四种表现型经常出现的比例有9:3:3:1:1:1:1:1:3:3:1:1三种.请分别写出出现上述比例的亲代杂交组合的基因型______、______、______,并说明出现上述比例的条件(至少写出两条)______.
(2)若只考虑茎的颜色和抗病性状的遗传:如果♀AaBb×♂aabb则子代表现型及比例为紫茎抗病:紫茎不抗病:绿茎抗病:绿茎不抗病=1:1:1;如果♀aabb×♂AaBb则子代表现型及比例为紫茎不抗病;绿茎抗病;绿茎不抗病=1:1:1.请分析出现异常的原因______,并用遗传图解表示.
(3)若只考虑种皮颜色的遗传:将基因型为aabbYy的植株自交所结全部种子播种共得18株植株,其中有12株结出灰色种子共600粒,有6株结出白色种子共200粒,则子代的性状分离比与孟德尔定律预期分离比______(填“相符”或“不相符”),其最可能的原因是______.
正确答案
解析
解:(1)在只考虑茎的颜色和种皮颜色遗传实验中,子代的四种表现型出现的比例为9:3:3:1的一组,其亲代基因型一定是两对基因都杂合的,其亲本基因组成为AaYy、AaYy;子代的四种表现型比例为1:1:1:1时,杂交的两亲本一定是控制两对相对性状的基因组成都为杂合子测交的类型,其亲本基因组成为AaYy、aayy或Aayy、aaYy;子代的四种表现型比例为3:3:1:1时,两亲本的基因组成中一定是控制一对相对性状的基因组成全为杂合子,控制另一对相对性状的基因组成为杂合子测交的类型,其亲本基因组成为AaYy、Aa yy或AaYy、aaYy;出现上述现象的前提条件是1.两对基因遵循自由组合定律;2.精子和卵子结合的机会均等;3.各种基因型的后代成活率相同等.
(2)若只考虑茎的颜色和抗病性状的遗传:如果♀AaBb×♂aabb则子代表现型及比例为紫茎抗病:紫茎不抗病:绿茎抗病:绿茎不抗病=1:1:1:1,两对基因的遗传遵循自由组合定律;如果♀aabb×♂AaBb则子代表现型及比例为紫茎不抗病:绿茎抗病:绿茎不抗病=1:1:1,后代缺少紫茎抗病的个体,分析可知,是因为缺少基因型为AB的花粉,原因应是AB基因型的花粉不活或不能萌发形成花粉管.遗传图解如下,
(3)将基因型为aabbYy的植株自交所结全部种子播种共得18株植株其中12株结灰色种皮种子,6株结白色种皮种子,比例为2:1,不符合孟德尔的分离定律,原因是子代的数量太少.
答案:(1)AaYy×AaYy AaYy×aayy或Aayy×aaYy AaYy×Aayy或AaYy×aaYy
两对基因自由组合、各种雌性配子结合机会均等、后代成活率一样
(2)AaBb的植株产生的基因型为AB的花粉不能萌发长出花粉管,影响子代的性状
图解:
(3)不相同 子代样本数量太少
下列表示纯合子的是( )
正确答案
解析
解:纯合体又称同型合子或同质合子.由两个基因型相同的配子所结合而成的合子,亦指由此种合子发育而成的生物个体.纯合体的同源染色体,在其对应的一对或几对基因座位上,存在着完全相同的等位基因,如AA、aa、AABB、AAbb、aaBB、AABBcc、aaBBcc等等,具有这些基因型的生物,就这些成对的基因来说,都是纯合体.在它们的自交后代中,这几对基因所控制的性状,不会发生分离,即在基因型中每一对基因都是纯合的.
本题中的AaBb具有两对基因是杂合的,Aabb、aaBb中有一对基因是杂合的,所以都不是纯合子.只有AABB的所有基因都是纯合的,后代不会发生性状分离.
故选:D.
回答与某二倍体植物甲有关的遗传问题:
Ⅰ.植物甲的花像豌豆一样,一朵花中既有雄蕊又有雌蕊,其花色有白色、浅红色、粉红色、红色和深红色等五种.
(1)假如控制花色的基因位于一对同源染色体上,其中b1控制白色,b2(浅红色)、b3(粉红色)、b4(红色)、b5(深红色)均为b1基因的等位基因,它们彼此间具有完全显隐关系但不循环.b1b2b3b4b5的出现体现了基因突变具有______性.为了进一步探究b1、b2…b5之间的显隐性关系,某研究小组用5个纯种品系进行了以下杂交试验:
则b1、b2、b3、b4、b5之间的显隐性关系是______(若bl、b2对b3显性,bl对b2显性,可表示为bl>b2>b3,依此类推).写出图中F1深红色花与F1浅红色花杂交得到F2的遗传图解.
(2)假如花色受两对基因(A/a,B/b)控制,这两对等位基因遵循自由组合定律,基因的自由组合定律发生的时间是______.如果每个显性基因对颜色的增加效应相同且具叠加效应,则一株开深红色花的植物甲与开白色花的植物甲进行杂交,其F2的表现型及比例:______.
Ⅱ.(3)植物甲叶片颜色由一对等位基因(Dd)控制,有深绿(DD)、浅绿(Dd)、白色(dd),白色植株幼苗期就死亡.现有深绿和浅绿植物进行杂交得到F1,让F1植株相互授粉(即随机交配)得到F2,则F2成熟个体中叶片颜色的表现型及比例______.能不能用深绿与浅绿杂交来验证该对等位基因遵循基因的分离定律?______.如果对浅绿植株进行花药离体培养,得到深绿(DD)植株的比例是______.
正确答案
解析
解:(1)假如控制花色的基因位于一对同源染色体上,其中b1控制白色,b2(浅红色)、b3(粉红色)、b4(红色)、b5(深红色)均为b1基因的等位基因,它们彼此间具有完全显隐关系但不循环.b1b2b3b4b5的出现体现了基因突变具有多方向性.由以上分析可知,b1、b2、b3、b4、b5之间的显隐关系是b5>b4>b3>b2>b1.(2)假如花色受两对基因(A/a,B/b)控制,这两对等位基因遵循自由组合定律,基因的自由组合定律发生的时间是减数分裂第一次分裂后期.每个显性基因对颜色的增加效应相同且具叠加性.根据显性基因的数目可知表现型有5种(4个显性基因、3个显性基因、2个显性基因、1个显性基因、0个显性基因).AaBb自交,后代的表现型及比例深红色(1AABB):红色(2AaBB+2AABb):粉红色(4AaBb+1AAbb+1aaBB):浅红色(2Aabb+2aaBb):白色(1aabb)=1:4:6:4:1.
(3)深绿和浅绿野茉莉进行杂交得到F1(DD、
Dd),则D=
,d=
,让F1植株相互授粉得到F2,根据遗传平衡定律,F2中DD=
×
=
(深绿),Dd=2×
×
=
(浅绿),dd=
×
=
(白色,死亡),因此F2成熟个体中叶片颜色的表现型及比值深绿:浅绿=9:6=3:2.因为深绿(DD)和浅绿(Dd)杂交后代得到深绿(DD):浅绿(Dd)=1:1,故能用深绿与浅绿杂交来验证该对等位基因遵循基因的分离定律.如果对浅绿(Dd)植株进行花药离体培养,得到D或d的单倍体植株,故得到深绿(DD)植株的比例是0.
故答案为:
(1)多方向性 b5>b4>b3>b2>b1
(2)减数分裂第一次分裂后期 深红色:红色:粉红色:浅红色:白色=1:4:6:4:1
(3)深绿:浅绿=3:2 能 0
矮牵牛的花瓣中存在着三种色素:红色色素、黄色色素和蓝色色素;花瓣的颜色除了红色、黄色和蓝色外,还有:红色与蓝色混合呈现紫色、蓝色与黄色混合呈现绿色、缺乏上述三种色素时呈现白色;各种色素与其基因的关系如图,控制相关酶合成的基因均为显性,当B存在时黄色素会全部转化为红色素,当E基因存在时白色物3只能转化白色物4,但E基因不存在时白色物3也会在D基因控制下转化为黄色素.请联系图解回答下列问题:
(1)如果仅考虑途径一(G、g)和途径二(A、a;B、b),纯种紫色矮牵牛(甲)与另一种纯种蓝色矮牵牛(乙)杂交,F1的表现型为______,F1自交,F2的表现型及比例为9紫色:3绿色:4蓝色.则亲本基因型分别是:甲______、乙______(按字母顺序书写); F2紫色矮牵牛中能稳定遗传的占______.
(2)如果仅考虑途径一(G、g)和途径三(B、b;D、d;E、e),两纯合亲本(BBDDeeGG×BBddeegg)杂交,F1的花色为______,F1自交,F2的表现型及比例为______.
(3)如果三条途径均考虑,两株纯合亲本杂交,F1自交(已知:F1不含d基因),F2的表现型及比例为13紫色:3蓝色.推测F1的基因型为______(按字母顺序书写),两亲本的表现型分别为______或______.
正确答案
解析
解:(1)据题意及图解分析可知:纯种紫色矮牵牛(甲)基因型为AABBGG,纯种蓝色矮牵牛(乙)基因型为aabbGG,两者杂交得到F1的基因型为AaBbGG(紫花),自交得到的F2中表现型及比例为9紫色:3绿色:4蓝色,而“9:3:4”是9:3:3:1的变式,说明有两对等位基因位于两对同源染色体上,遵循自由组合定律,则F2中紫色矮牵牛基因型为A_B_GG,占F2的,能稳定遗传的紫色矮牵牛的基因型为AABBGG,占F2的
,因此F2紫色矮牵牛中能稳定遗传的比例占
.
(2)基因型为BBDDeeGG和BBddeegg的个体杂交得到F1为BBDdeeGg(紫色),其自交得到F2表现型及比例为BBD_eeG_紫色:
BBD_eegg红色:
BBddeeG_蓝色:
BBddeegg白色=9:3:3:1
(3)如果三条途径均考虑,F2的表现型及比例为13紫色:3蓝色,说明一定存在G、B基因,同时13:3是9:3:3:1的变式,这也说明有两对等位基因存在,另外三对基因为纯合,若A、D有一个存在时,途径二、三的整体表现的一定是红色,若A、D都不存在时,途径二、三表现的为白色,若一个E存在,则D或d任一个在途径三中都不起作用.已知F1不含d基因,所以综上所述F1的基因型为AaBBDDEeGG,则推出得到F1的两纯合亲本的基因型及表现型为AABBDDEEGG紫色或AABBDDeeGG紫色或aaBBDDeeGG紫色或aaBBDDEEGG蓝色,则符合题意的亲本表现型为紫色AABBDDeeGG和蓝色aaBBDDEEGG或紫色AABBDDEEGG和紫色aaBBDDeeGG.
故答案为:
(1)紫色 AABBGG aabbGG
(2)紫色 紫色:红色:蓝色:白色=9:3:3:1
(3)AaBBDDEeGG 紫色×紫色 紫色×蓝色
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