- 遗传因子的发现
- 共18860题
育种工作者选用野生纯合子的家兔,进行右图所示杂交实验,回答下列问题:
(1)家兔的体色是由______对基因决定的,______(填“遵循”或“不遵循”)孟德尔遗传定律.
(2)对F1进行测交,后代表现型______种,比例为______.
(3)F2灰色家兔中基因型有______种. F2为白色的家兔中,与亲本基因型相同的占______.
正确答案
两对
遵循
3
灰色:黑色:白色=1:1:2
4
解析
解:(1)根据F2中四种表现型的比例为9:3:4,是“9:3:3:1”的变式,说明F1的基因型为AaBb,家兔的体色是由两对基因决定的,遵循基因的自由组合定律.
(2)由于F1的基因型为AaBb,则测交后代基因型为:AaBb(灰)、Aabb(黑)、aaBb(白)、aabb(白),表现型有3种,比例为灰色:黑色:白色=1:1:2.
(3)F2灰色家兔中基因型有AABB、AaBB、AABb、AaBb共4种.在F2表现型为白色的家兔中,各基因型及其比例为aabb,
aaBB,
aaBb,亲本白兔的基因型为aabb,所以与亲本基因型相同的占
.
故答案为:
(1)两对 遵循
(2)3 灰色:黑色:白色=1:1:2
(3)4
(2015秋•长沙校级月考)已知某闭花授粉植物阔叶对窄叶为显性,花顶生对腋生为显性,两对性状独立遗传.现用纯合的阔叶花顶生与窄叶花腋生杂交,F1自交,播种所有的F2,假定所有的F2植株都能成活,且每株F2自交收获的种子数量相等,下列相关的叙述正确的是( )
正确答案
解析
解:A、由于两对基因自由组合,所以若F2植株开花时,拔掉的阔叶植株,从理论上讲F3中花腋生植株(bb)的比例为
+
=
,A错误;
B、若F2植株开花时,拔掉全部窄叶植株,从理论上讲F3中花顶生植株的比例为+
=
,B错误;
C、若F2植株开花时,拔掉的花顶生植株,则BB:Bb:bb=1:2:2,所以从理论上讲F3中花顶生植株的比例为
+
×
=
,C正确;
D、若F2植株开花时,拔掉全部花腋生植株,则BB:Bb=1:2,从理论上讲F3中花腋生植株的比例为×
=
,D错误.
故选:C.
圆叶牵牛有蓝紫色和紫红色花,花的颜色受两对基因A、a与B、b控制,每一对基因中至少有一个显性基因时(AB)时,表现为蓝紫色,其他的基因组合是紫红色的.亲本蓝紫花与紫红花杂交,得到子一代蓝紫花:紫红花=3:5,亲本组合为( )
正确答案
解析
解:A、aaBb×aabb→后代蓝紫色(A-B-)所占比例为0,与题意不符,A错误;
B、AaBB×Aabb→后代蓝紫色(A-B-)所占比例为,即蓝紫花:紫红花=3:1,与题意不符,B错误;
C、AaBb×aabb→后代蓝紫色(A-B-)所占比例为×
=
,即蓝紫花:紫红花=1:3,与题意不符,C错误;
D、AaBb×Aabb→后代蓝紫色(A-B-)所占比例为×
=
,即蓝紫花:紫红花=3:5,符合题意,D正确.
故选:D.
已知控制番茄茎皮颜色(设为A、a)和叶形(设为B、b)的基因分别位于两对同源染色体上.现有一株绿茎缺刻叶番茄甲和一株紫茎常态叶番茄乙,在开花期对其做如下处理:
①让两株番茄的一部分枝条上的花自花授粉获得甲的种子和乙的种子;
②让两株番茄的另一部分枝条上的花互相授粉获得种子丙.
将收获的种子种下后,第二年长出的植株的情况是:甲的种子长出的植株有绿茎缺刻叶类型和绿茎常态叶类型,乙的种子长出的植株有紫茎常态叶类型和绿茎常态叶类型.
请根据实验结果和有关知识,回答下列问题:
(1)据此可以判断茎皮颜色中______是显性,叶形中______是显性.
(2)种子丙长出的植株类型应该有______.如果收获的种子丙数量足够多,长出的各类型植株比例应为______.
(3)如果让种子丙长成的每个植株类型分别自交,基因型为______的种子丙的后代植株类型最多,如果获得的后代植株数足够多,则后代植株的表现型及比例应为______.
(4)如果让种子丙长成的植株开花时随机授粉,后代中缺刻叶和常态叶的比例是______.
(5)让植株甲自交获得的种子长成的绿茎缺刻叶植株自花授粉繁殖后代,理论上能稳定遗传的绿茎缺刻叶个体约占______.
正确答案
紫茎
缺刻叶
紫茎缺刻叶、绿茎缺刻叶、紫茎常态叶、绿茎常态叶
1:1:1:1
AaBb
紫茎缺刻叶、绿茎缺刻叶、紫茎常态叶、绿茎常态叶=9:3:3:1
3:1
解析
解:(1)一株绿茎缺刻叶番茄甲自花授粉,获得甲的种子长出的植株有绿茎缺刻叶类型和绿茎常态叶类型,可以判断常态叶为隐性,缺刻叶为显性.一株紫茎常态叶番茄乙自花授粉,获得乙的种子长出的植株有紫茎常态叶类型和绿茎常态叶类型,可以判断绿茎为隐性,紫茎为显性.
(2)让两株番茄的另一部分枝条上的花互相授粉获得种子丙,即番茄甲aaBb和番茄乙Aabb杂交,则种子丙长出的植株类型为紫茎缺刻叶AaBb:紫茎常态叶Aabb:绿茎缺刻叶aaBb:绿茎常态叶aabb=1:1:1:1.
(3)如果让种子丙长成的每个植株类型分别自交,基因型为AaBb的种子丙的后代植株类型最多,如果获得的后代植株数足够多,则后代植株的表现型及比例应为紫茎缺刻叶(A_B_)、绿茎缺刻叶(aaB_)、紫茎常态叶(A_bb)、绿茎常态叶(aabb)=9:3:3:1.
(4)种子丙长出的植株类型为紫茎缺刻叶AaBb:紫茎常态叶Aabb:绿茎缺刻叶aaBb:绿茎常态叶aabb=1:1:1:1.因此B基因频率为,b基因频率为
.如果让种子丙长成的植株开花时随机授粉,后代中常态叶bb=
×
=
,缺刻叶B_=1-
=
,则缺刻叶(B_):常态叶(bb)=3:1.
(5)让植株甲aaBb自交获得的种子长成的绿茎缺刻叶植株(aaBB、
aaBb)自花授粉繁殖后代,理论上能稳定遗传的绿茎缺刻叶个体aaBB为
+
×
=
.
故答案为:
(1)紫茎 缺刻叶
(2)紫茎缺刻叶、绿茎缺刻叶、紫茎常态叶、绿茎常态叶 1:1:1:1
(3)AaBb 紫茎缺刻叶、绿茎缺刻叶、紫茎常态叶、绿茎常态叶=9:3:3:1
(4)3:1
(5)
在牧草中,白花三叶草有两个稳定遗传的品种,叶片内含氰(HCN)的和不含氰的.现已研究查明,白花三叶草的叶片内的氰化物是经下列生化途径产生的:基因D、H(独立遗传)分别决定产氰糖苷酶和氰酸酶的合成,d、h无此功能.现有两个不产氰的品种杂交,F1全部产氰,F1自交得F2,F2中有产氰的,也有不产氰的.用F2各表现型的叶片的提取液做实验,实验时在提取液中分别加入含氰糖苷和氰酸酶,然后观察产氰的情况,结果记录于下表:
据表回答问题:
(1)由生化途径可以看出基因与______性状的关系是______.
(2)两个不产氰品种的基因型是______,在F2中产氰和不产氰的理论比为______.
(3)叶片Ⅱ叶肉细胞中缺乏______酶,叶片Ⅲ可能的基因型是_______.
(4)从代谢的角度考虑,怎样使叶片Ⅳ的提取液产氰?______,说明理由______.
正确答案
生物
多个基因决定一个性状,基因通过控制酶的合成控制生物的代谢进而控制生物的性状
DDhh和ddHH
9:7
氰酸
ddHH或ddHh
同时加入含氰糖苷和氰酸酶
含氰糖苷在氰酸酶的作用下能产氰
解析
解:(1)由图中生化途径可以看出生物的性状可以由多个基因控制,且基因通过控制酶的合成控制生物的代谢进而控制生物的性状.
(2)已知基因D和基因H同时存在时,三叶草叶片内含氰,其他情况下三叶草叶片内均不含氰,即含氰的基因型为D_H_.现两个不产氰的品种杂交,F1全部产氰,所以两个不产氰品种的基因型是DDhh和ddHH,F1全部产氰的基因型是DdHh,在F2中产氰(D_H_)的比例为×
=
,则不产氰的比例是
.
3)由于叶片Ⅱ的提取液中加入含氰糖苷,仍不产氰,而提取液中加入氰酸酶,则能产氰,所以叶片Ⅱ的叶肉细胞中缺乏氰酸酶.叶片Ⅲ加入氰苷酶能产氰,说明无合成氰苷酶的基因,所以基因型可能为ddHH或ddHh.
(4)含氰糖苷在氰酸酶的作用下能产氰,所以在叶片Ⅳ的提取液中同时加入含氰糖苷和氰酸酶.
故答案是:
(1)生物 多个基因决定一个性状,基因通过控制酶的合成控制生物的代谢进而控制生物的性状
(2)DDhh和ddHH 9:7
(3)氰酸 ddHH或ddHh
(4)同时加入含氰糖苷和氰酸酶 含氰糖苷在氰酸酶的作用下能产氰
假如水稻的高秆(D)对矮秆(d)为显性,抗瘟病(R)对易染病(r)为显性.现有一高秆抗病的亲本水稻和矮秆易染病的亲本水稻杂交,产生的F1再和隐性类型进行测交,结果如图所示(两对基因位于两对同源染色体上),请问F1的基因型为( )
正确答案
解析
解:单独分析高杆和矮秆这一对相对性状,测交后代高杆:矮杆=1:1,说明F1的基因型为Dd;单独分析抗病与感病这一对相对性状,测交后代抗病:染病=1:3,说明F1中有两种基因型,即Rr和rr,且比例为1:1.综合以上可判断出F1的基因型为DdRr、Ddrr.
故选:C.
(2015春•阳东县校级期中)人的眼色是由两对等位基因(A、a和B、b两者独立遗传)共同决定的.在一个体中,两对基因处于不同状态时,人的眼色如表:
若有一对黄眼夫妇,其基因型均AaBb,从理论上计算:
(1)他们所生的子女中,基因型有______种,表现型共有______种.
(2)他们所生的子女中,与亲代基因型相同的个体所占的比例为______.
(3)若子女中的黑眼女性与另外一家庭的浅蓝色眼男性婚配,他们生下浅蓝色眼女儿的概率为______.
正确答案
解析
解:(1)由题意可知这对黄眼夫妇的基因型均为AaBb,则后代会出现两对基因的所有基因型,如表格所示,从表格中不难发现后代的基因型为9种,表现型为5种.
(2)他们所生的子女中,与亲代基因型AaBb相同的个体所占的比例为=
.
(3)子女中的黑眼女性的基因型为AABB,与另外一家庭的浅蓝色眼aabb男性婚配,他们生下浅蓝色眼aabb女儿的概率为0.
故答案为:
(1)9 5
(2)
(3)0
纯合的黄圆(YYRR)豌豆与绿皱(yyrr)豌豆杂交,F1自交,将F2中的全部绿圆豌豆再种植(再自交),则F3中纯合的绿圆豌豆占F3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.因此,F2中全部绿色圆粒豌豆为1yyRR、2yyRr.再让F2中全部绿色圆粒豌豆种植并自交,则F3中纯合的绿色圆粒是F3的+
×
=
.
故选:A.
填空回答:
(1)已知番茄的抗病与感病、红果与黄果、多室与少室这三对相对性状各受一对等位基因的控制,抗病性用A、a表示,果色用B、b表示、室数用D、d表示.
为了确定每对性状的显、隐性,以及它们的遗传是否符合自由组合定律,现选用表现型为感病红果多室和______两个纯合亲本进行杂交,如果F1表现抗病红果少室,则可确定每对性状的显、隐性,并可确定以上两个亲本的基因型为______和______.将F1自交得到F2,如果F2的表现型有______种,且它们的比例为______,则这三对性状的遗传符合自由组合规律.
(2)人的耳垢有油性和干性两种,是受单基因(A、a)控制的.有人对某一社共的家庭进行了调查,结果如下表:
①控制该相对性状的基因位于______ 染色体上______性遗传.
②一对油耳夫妇生了一个干耳儿子,推测母亲基因型是______,这对夫妇生一个油耳女儿概率是______.
③从组合一的数据看,子代性状没有呈典型的孟德尔分离比(3:1),其原因是______.
④若一对干耳夫妇生了一个左耳是干性的、右耳是油性的男孩,出现这种情况的原因可能是______.
正确答案
解析
解:(1)这是一道关于三对相对性状遗传题.为了确定每对性状的显、隐性,以及它们的遗传是否符合自由组合定律,采用杂交方法.其中亲本选择相对性状的纯合体,其中一个亲本表现型为感病红果多室,基因型为aaBBdd;则另一个亲本必须是抗病黄果少室,基因型为AAbbDD.杂交后F1表现则为显性性状,F1自交得到F2,如果这三对性状的遗传符合自由组合规律,则后代表现型有8中,其比例为(3:1)3,即27:9:9:9:3:3:3:1.
(2)①从表格数据可判断油耳为显性性状.假设基因位于性染色体上,油耳父亲(XAY)的女儿(XAX-)不能表现为干耳性状,与第一、二组的调查结果不符,所以基因位于常染色体上.
②一对油耳夫妇生了一个干耳儿子,则母亲的基因型是Aa,则Aa×Aa→1AA、2Aa、1aa,生一个油耳女儿的概率是=×
=
.
③从组合一的数据看,子代性状没有呈典型的孟德尔分离比(3:1),其原因是只有Aa和Aa的组合,后代才可能有3比1的性状分离比,而第一组的双亲可能是AA和Aa.
④若一对干耳夫妇生了一个左耳是干性的、右耳是油性的男孩,出现这种情况的原因可能是体细胞突变.
故答案为:
(1)抗病黄果少室 aaBBdd AAbbDD 8 27:9:9:3:3:3:1
(2)①常 显
②Aa
③只有Aa×Aa的后代才会出现3:1的性状分离比,而第一组的双亲基因型可能为AA或Aa.
④体细胞突变
用黄色圆粒和绿色圆粒豌豆进行杂交,后代出现4种类型,对性状的统计结果如图所示.如果用F1中一株黄色圆粒豌豆与绿色皱粒豌豆杂交,下列预测不正确的是( )
正确答案
解析
解:A、由于F1中黄色圆粒豌豆中的基因型是YyRR或YyRr,不论是哪一种,其与绿色皱粒豌豆yyrr杂交后代都肯定有黄色圆粒豌豆Y-R-,A正确;
B、如果F1中黄色圆粒豌豆中的基因型是YyRR,则其与绿色皱粒豌豆yyrr杂交后代的性状分离比可能是1:1,B正确;
C、如果F1中黄色圆粒豌豆中的基因型是YyRR,其与绿色皱粒豌豆yyrr杂交后代中没有黄色皱粒豌豆Y-rr,C错误;
D、如果F1中黄色圆粒豌豆中的基因型是YyRr,则其与绿色皱粒豌豆yyrr杂交后代的性状分离比可能是1:1:1:1,D正确.
故选:C.
番茄植株有无茸毛(A、a)和果实的颜色(B、b)由位于两对常染色体上的等位基因控制.已知在茸毛的遗传中,某种纯合基因型的合子具有致死效应,不能完成胚的发育.有人做了如下三个番茄杂交实验:
实验1:有茸毛红果×有茸毛红果→有茸毛红果:无茸毛红果=2:1
实验2:有茸毛红果×无茸毛红果→有茸毛红果:有茸毛黄果:无茸毛红果:无茸毛黄果=3:1:3:1
实验3:甲番茄植株×乙番茄植株→有茸毛红果:有茸毛黄果:无茸毛红果:无茸毛黄果=2:2:1:1
(1)番茄植株中,致死合子的基因型是______.欲进一步确认实验1子代中的有茸毛红果番茄的基因型有最简便的方法是______.
(2)实验3两亲本的表现型分别是______和______.
正确答案
解析
解:(1)由实验2中分离比红果:黄果=3:1,可推知红果对黄果为显性;由实验1中F1的分离比有茸毛:无茸毛=2:1,可推知有茸毛对无茸毛为显性,且显性纯合AA致死.根据实验1的F1中有茸毛红果的表现型可推测其基因型可能为AaBB或AaBb,可通过测交或自交并观察其子代是否出现性状分离来鉴别,二者相比,自交法操作更加简便.
(2)根据实验3,F1中的分离比有茸毛:无茸毛=2:1、红果:黄果=1:1,可推知亲本的基因型为AaBb×Aabb,所以亲本的表现型为有茸毛红果和有茸毛黄果.
故答案为:
(1)AA 让其全部自交,根据后代果实的颜色来分析判断
(2)有茸毛红果 有茸毛黄果
(2015秋•海南校级期末)某二倍体植物的开花时间有早花、正常开花和晚花三种表现,由促进和抑制两类基因控制,且促进和抑制作用同时存在时相互抵消.基因a纯合时促进开花,基因B存在时抑制开花.两对基因独立遗传.有关说法错误的是( )
正确答案
解析
解:A、正常开花植株的基因型有4种,分别为AAbb、Aabb、aaBB、aaBb,A正确;
B、基因型AaBb的植株自花传粉子代的表现型及比例为早花(aabb):正常开花(Abb、aaB):晚花(AB)=1:6:9,B正确;
C、基因型AaBb的植株与某植株杂交,子代的表现型及比例为早花:正常开花:晚花=1:4:3,则该植株的基因型为Aabb或aaBb,C错误;
D、基因型为AaBb的植株与基因型为aabb的植株杂交的子代中的晚花植株基因型为AaBb,其自由交配后代b的基因频率为,D正确.
故选:C.
现有若干能正常繁殖且未交配过的果蝇(甲、乙、丙、丁),眼色中正常眼(B)对褐眼(b)显性,体色中灰体(E)对黑体(e)显性,两对基因分布情况如下图所示,所有个体的非同源染色体在减数分裂过程中自由组合.
请回答:
(1)乙果蝇减数第一次分裂后期细胞的染色体组数为______,减数第二次分裂后期细胞的基因型为______.
(2)若想在F1中获得基因型BbEe的比例最高,应选用的亲本杂交组合为______.若乙和丁杂交,则F1中正常眼灰体雄果蝇所占比例约为______.
(3)丙果蝇的变异来源是______.果蝇产生的配子中若没有控制眼色或体色的基因,均会引起受精后发育的幼体致死,则甲与丙杂交产生的后代中存活个体所占比例约为______.
正确答案
解析
解:(1)乙果蝇是二倍体细胞,含4对同源染色体,处于减数第一次分裂后期细胞的染色体组数为2个.减数第二次分裂后期细胞由于不含同源染色体,且复制的染色单体分开形成染色体,所以细胞的基因型为BBEE、bbEE.
(2)根据染色体形态可判断,甲、乙为雌果蝇,丙丁为雄果蝇,所以若想在F1中获得基因型BbEe的比例最高,应选用的亲本杂交组合为甲和丁.若乙BbEE和丁bbee杂交,则F1中正常眼灰体雄果蝇所占比例约为.
(3)丙果蝇的变异发生在非同源染色体之间交叉互换,所以来源是染色体结构变异中的易位.由于丙个体经减数分裂产生的配子有bb、ee、be3种,比例为1:1:2.由于果蝇产生的配子中若没有控制眼色或体色的基因,均会引起受精后发育的幼体致死,则甲与丙杂交产生的后代中存活所占比例约为.
故答案为:
(1)2(组) BBEE、bbEE
(2)甲和丁
(3)染色体畸变/染色体结构变异/易位
对纯合黄色圆粒豌豆和绿色皱粒豌豆杂交实验结果的叙述中,错误的是( )
正确答案
解析
解:A、F1(YyRr)能产生4种比例相同的雌配子和雄配子,A正确;
B、F2中圆粒和皱粒之比较近于3:1,黄色与绿色之比也接近于3:1,都与分离定律相符,B正确;
C、F2重组类型为黄色皱粒豌豆和绿色圆粒豌豆,占,C错误;
D、F2出现4种表现型的个体,且比例为9:3:3:1,D正确.
故选:C.
黄色圆粒豌豆(YyRr)和黄色皱粒(Yyrr)杂交,F1代中黄色圆粒豌豆个体占( )
正确答案
解析
解:Yy×Yy→YY:Yy:yy=1:2:1,表现型为黄色:绿色=3:1;Rr×rr→Rr:rr=1:1,表现型为圆粒:皱粒=1:1.因此,黄色圆粒豌豆(YyRr)和黄色皱粒(Yyrr)杂交,F1代中黄色圆粒豌豆个体占=
.
故选:D.
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