- 遗传因子的发现
- 共18860题
某生物减数分裂产生4种配子及其比例为Ab:aB:AB:ab=7:7:1:1.该生物自交,其后代出现AABb基因型的几率是( )
正确答案
解析
解:根据生物个体减数分裂产生的配子种类及其比例是Ab:aB:AB:ab为7:7:1:l,可求出Ab:aB:AB:ab的比例分别是、
、
、
;因此,这个生物进行自交,其后代出现AABb基因型的几率是
×
=
.
故选:B.
已知控制甜豌豆花色的基因分别是Aa和Bb,现用基因型为AABB与aabb的个体进行杂交,产生的F1再自交产生F2.试分析回答:
(1)若两对等位基因分别位于两对同源染色体上,则其遗传符合基因的______定律.若两对等位基因分别控制两对相对性状,则F2中双显性中杂合子占______.
(2)若两对等位基因控制同一对相对性状,且只要存在一个显性基因,个体便表现为显性,则F2的表现型比例为______.若只有A、B同时存在,个体才表现为显性,则F2的表现型比例为______.
(3)若A、B基因控制高茎,且两者有相互加强作用,则F2中超高:高:矮的比例为______.
(4)若两对等位基因共同决定花色的过程如图所示:从图解可见,紫花植株必须同时具有______和______基因.现有两植株,基因型分别为Aabb和aaBB.则其表现型为______和______.
正确答案
基因自由组合
15:1
9:7
9:6:1
A
B
白色
白色
解析
解:(1)基因A和基因B分别位于两对同源染色体上,所以遗传时遵循基因自由组合定律.已知基因型为AABB与aabb的个体进行杂交,产生的F1再自交产生F2,双显性个体占总数的9份,其中只有1份是纯合子,所以杂合子占双显性的比例是.
(2)AABB与aabb的个体进行杂交,产生的F1再自交产生F2,后代情况是双显性:单显性:双隐性=9:(3+3):1,若两对等位基因控制同一对相对性状,且只要存在一个显性基因,个体便表现为显性,则F2的表现型比例为15:1,若只有A、B同时存在,个体才表现为显性,则F2的表现型比例为9:7.
(3)若A、B基因控制高茎,且两者有相互加强作用,则F2中超高(A_B_):高(A_bb、aaB_):矮(aabb)的比例为9:6:1.
(4)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,基因型分别为Aabb和aaBB的个体都表现为白色.
故答案是:
(1)基因自由组合定律
(2)15:1 9:7
(3)9:6:1
(4)A B 白色 白色
日本明蟹壳色有三种情况:灰白色、青色和花斑色.其生化反应原理如图所示.基因A控制合成酶1,基因B控制合成酶2,基因b控制合成酶3.基因a控制合成的蛋白质无酶1活性,基因a纯合后,物质甲(尿酸盐类)在体内过多积累,导致成体会有50%死亡.甲物质积累表现为灰白色壳,丙物质积累表现为青色壳,丁物质积累表现为花斑色壳.请回答:
(1)明蟹的青色壳是由______对基因控制的.青色壳明蟹的基因型有______种,分别是______.
(2)两只青色壳明蟹交配,后代成体只有灰白色明蟹和青色明蟹,且比例为1:6.亲本基因型组合为______或______.
(3)基因型为AaBb的两只明蟹杂交,后代的成体表现为______,其比例为______.
正确答案
两
4
AaBB、AABb、AaBb、AABB
AaBB×AaBB
AaBB×AaBb
青色、花斑色、灰白色
9:3:2
解析
解:(1)由题意分析可知,丙物质积累表现为青色壳,所以青色壳必须是能产生乙和丙物质的,因此明蟹的青色壳是由2对基因控制(要同时具有A和B),其基因型为AABb、AABB、AaBB、AaBb四种;
(2)两只青色壳明蟹(A-B-)交配,后代成体只有灰白色明蟹(aa--)和青色明蟹(A-B-),且比例为1:6.因为后代出现了aa,所以双亲都是Aa;又因为aa的物质甲(尿酸盐类)在体内过多积累,导致成体会有50%死亡,所以后代aa--:A-B-=2:6,即aa--占,A-B-占
.所以第二对基因没有性状分离,都是BB或者一个BB、一个Bb,因此亲本基因型组合为AaBB×AaBB或者AaBB×AaBb.
(3)由于aa使甲物质积累表现为灰白色壳,丙物质积累表现为青色壳,丁物质积累表现为花斑色壳,所以AaBb×AaBb杂交,则后代中成体的表现型及比例为青色:花斑色:灰白色=9:3:2(aa50%个体死亡).
故答案为:
(1)两 4 AaBB、AABb、AaBb、AABB
(2)AaBB×AaBB AaBB×AaBb
(3)青色、花斑色、灰白色 9:3:2
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.现有这种昆虫一个体细胞的基因型如图所示.下列说法正确的是( )
正确答案
解析
解:A、控制长翅与残翅、直翅与弯翅两对相对性状的基因位于一对同源染色体上,故长翅与残翅、直翅与弯翅两对相对性状的遗传不遵循自由组合定律,A错误;
B、若无互换,该昆虫一个初级精母细胞产生4个精细胞,基因型有2种,B错误;
C、A、a、与D、d位于同源染色体上,该昆虫细胞减数第一次分裂是同源染色体的分离,后期移向细胞同一极的基因不可能有同源染色体,减数第二次分裂的细胞已经不存在同源染色体,后期是姐妹染色单体的分离,移向细胞同一极的基因也不可能有同源染色体,C错误;
D、为验证基因的自由组合定律,可进行测交实验,用基因型为aabbdd的异性个体来与该昆虫进行交配,D正确.
故选:D.
孟德尔在杂交实验中选用了豌豆的7对相对性状,其中从播种到收获得到种子需要一年.
(1)就7对相对性状而言,孟德尔选择______两对性状研究自由组合定律时观察到F2性状分离比9:3:3:1所用时间最短,原因是______.
(2)仅研究种皮和子叶两对相对性状.现用纯合灰种皮黄子叶作父本,纯合白种皮绿子叶作母本,杂交得F1,F1自交得F2.
①若从F2植株上摘取一个豆荚剥开后,观察到有黄子叶和绿子叶两种种子,若再随机摘取一个豆荚,不考虑突变和空荚,预测观察到的种子子叶的情况有______.
②若将F1的植株自交所结全部种子播种共得15株植株,其中有10株结灰色种子共300粒,有5株结白色种子共100粒,则子代的性状分离往往与孟德尔定律预期分离比不相符,最可能的原因是______.
③如果亲本杂交失败,导致自花受粉,则F1植株的表现型为______;如果杂交正常,但亲本发生基因突变,导致F1植株群体中出现个别白种皮绿子叶的植株,该植株最可能的基因型为______,发生基因突变的亲本是______本.
正确答案
解析
解:(1)就7对相对性状而言,种子性状和子叶颜色这两对性状在F1植株所结的种子上表现出来,其余性状在F2植株上表现出来,因此孟德尔选择种子性状和子叶颜色这两对性状研究自由组合定律时观察到F2性状分离比9:3:3:1所用时间最短.
(2)现用纯合灰种皮黄子叶(GGYY)作父本,纯合白种皮绿子叶(ggyy)作母本,杂交得F1(GgYy),F1自交得F2.
①根据基因分离定律,F2植株的基因型有YY、Yy、yy三种,因此F2植株上所结种子的情况有:全为黄子叶种子、全为绿子叶种子、既有黄子叶种子又有绿子叶种子.
②F1的植株自交所结全部种子播种后共得15株植株,其中有10株结灰色种子共300粒,有5株结白色种子共100粒,则子代的性状分离往往与孟德尔定律预期分离比不相符,最可能的原因是子代样本数量太少,存在偶然性.
③母本的基因型为ggyy,如果亲本杂交失败,导致自花受粉,则F1植株的表现型为白种皮绿子叶;白种皮绿子叶的植株最可能的基因型为ggyy;母本的基因型为ggyy,父本的基因型为GGYY,则子一代的基因型应为GgYy,而出现基因型为ggyy的个体,因此发生基因突变的亲本是父本.
故答案为:
(1)种子性状和子叶颜色 这两对性状在F1植株所结的种子上表现出现,其余性状在F2植株上表现出来
(2)①全为黄子叶种子:全为绿子叶种子:既有黄子叶种子又有绿子叶种子
②子代样本数量太少
③白种皮绿子叶 ggyy 父
虎皮鹦鹉的羽色有绿、蓝、黄、白四种,野生种都是稳定遗传的.若将野生的蓝色和黄色鹦鹉杂交,F1全部都是绿色的;F1雌雄个体相互交配,所得F2的羽色有绿、蓝、黄、白四种不同表现型,比例为9:3:3:1.若将亲本换成野生的绿色和白色品种,则F2不同于亲本的类型中能稳定遗传的占( )
正确答案
解析
解:根据题意分析已知,F1是双杂合子AaBb,且双显性A_B_为绿色,双隐性aabb为白色,一显一隐为蓝色或黄色,则若将亲本换成野生的绿色和白色品种,即亲本为AABB、aabb,F1双杂合子AaBb,自交所得F2的羽色有绿、蓝、黄、白四种不同表现型,比例为9:3:3:1,因此F2不同于亲本的类型为A_bb(3)、aaB_(3),其中能稳定遗传的占.
故选:A.
决定小鼠毛色为黑(B)褐(b)色、有(S)/无(s)白斑的两对等位基因分别位于两对同源染色体上.基因型为BbSs的小鼠间相互交配,后代中黑色有白斑小鼠中纯合子的比例是( )
正确答案
解析
解:由以上分析可知,基因型为BbSs的小鼠间相互交配,后代中黑色有白斑小鼠的基因型及比例为BBSS、
BbSS、
BBSs、
BbSs,其中纯合子占
.
故选:C.
三叶草的野生型能够产生氰酸.用两个无法产生氰酸的纯合品系(突变株1和突变株2)及野生型进行杂交实验,得到下表所示结果.据此得出的以下判断错误的是( )
正确答案
解析
解:A、根据分析,氰酸生成至少受两对基因控制,遵循基因的自由组合定律,A正确;
B、由于突变株1×野生型杂交后代为有氰酸,所以突变株1是隐性突变纯合子,B正确;
C、由于突变株1×突变株2杂交后代为无氰酸,说明突变株2的突变基因能抑制氰酸合成,C正确;
D、突变株1×突变株2杂交F2的分离比为13:3,是9:3:3:1的特殊类型,符合基因的自由组合定律,D错误.
故选:D.
现用纯种黄颖燕麦与纯种黑颖燕麦杂交,F1全为黑颖,F1自交产生的F2中,黑颖:黄颖:白颖=12:3:1.下列相关说法中正确的是( )
正确答案
解析
解:A、控制颖色的两对基因位于两对同源染色体上,A错误;
B、F2中的基因组成表现型可以写出A_B_:A_bb:aaB_:aabb=9:3:3:1,其中aaB_为黄颖,aabb为白颖,因此非黑颖有3种基因型,aaBB、aaBb、aabb,纯合子占,B错误;
C、F2中黄颖的基因型为aaB_,其中杂合子占,因此F2中黄颖自交后代中杂合体占
,C错误;
D、由题意可知,F1个体是双杂合子,基因型为AaBb,产生的配子的基因型及比例是:AB:Ab:aB:ab=1:1:1:1,测交后代的基因型及比例为:AaBb:Aabb:aaBb:aabb=1:1:1:1,其中AaBb和Aabb为黑颖,aaBb为黄颖,aabb为白颖,比例为2:1:1,D正确.
故选:D.
基因型为AAbb和aaBB的两种豌豆杂交得到F1,F1自交得到F2,结果符合孟德尔定律.在F2中与两亲本表现型相同的个体一共占全部子代的( )
正确答案
解析
解:基因型为AAbb和aaBB的两种豌豆杂交得到F1,F1的基因型为AaBb,F1AaBb自交得到F2,后代表现型为A-B-:A-bb:aaB-:aabb=9:3:3:1,其中与亲本表现型相同的个体是A-bb、aaB-,占总数的+
=
.
故选:C.
现有4个纯合香瓜品种A、B、C、D(彼此基因型不相同),其中A、B品种的果实形状为圆形,C表现为扁盘形,D表现为长形.现用这4个香瓜品种做了3个实验,子一代与子二代的表现型及其比例如下,请回答:
(1)香瓜果实形状的遗传遵循______定律.
(2)如果将B和D进行杂交,则子一代的表现型及其比例为______,子二代的表现型及其比例为______.
(3)如果将长型品种香瓜的花粉对实验三得到的F2植株进行授粉.如果单株收获F2中的种子(每株植物单独分别收获其种子),每株的所有种子再单独种植在一起将得到一个株系,观察所有的株系,理论上有的株系全部表现为扁盘形,有______(比例)的株系表现为圆形:扁盘=1:1.如果单株收获F2中扁盘形的种子,再种植形成一个个株系,则理论上有______(比例)的株系全部表现为扁盘形.
正确答案
解析
解:(1)根据实验一和实验二两组杂交实验组合F2代性状分离比是6:9:1,说明其配子组合类型有16种,因此性状由两对基因控制,且遵循基因的自由组合定律.
(2)实验一中圆A×圆B,F1为扁盘,F2中,扁盘:圆:长=9:6:1,说明圆形类型为单显类型,基因型是A_bb或aaB_,扁形为双显类型,基因型A_B_,长形为双隐类型,基因型为aabb.所以D长形的基因型是aabb,B的基因型是AAbb或aaBB,所以将B和D进行杂交,则子一代的表现型及其比例为100%圆,子二代的表现型及其比例为圆:长=1:1.
(3)长形的基因型为aabb,实验三A(AAbb或aaBB)×C(AABB)得到的F1植株为全扁(AABb或AaBB),F2为AABB()、AABb(
)、AABb(
)或者AABB(
)、AaBB(
)、aaBB(
).所以将长型品种香瓜的花粉对实验三得到的F2植株进行授粉,如果单株收获F2中的种子每株的所有种子再单独种植在一起将得到一个株系,观察所有的株系,理论上有
的株系全部表现为扁盘形,
的株系表现为圆形:扁盘=1:1,
的株系表现为长形;如果单株收获F2中扁盘形的种子,再种植形成一个个株系,则理论上有
的株系全部表现为扁盘形.
故答案为:
(1)基因的自由组合
(2)圆形、100% 圆:长=3:1
(3)
如果小麦的高秆(D)对矮秆(d)是显性,抗病(T)对不抗病(t)是显性,两对基因自由组合,请回答以下问题:
(1)如题干中信息所示,则小麦最多有______种基因型;若F1代高秆抗病植株所占比例为,则其杂交亲本的基因型组合为______,该F1代中矮秆不抗病植株占比为______.
(2)从小麦中分离出高秆基因,若高秆基因一条单链中=
,则其互补链中
=______.
(3)现有高秆抗病(DDTT)和矮秆不抗病(ddtt)的两个小麦品种,现要用最短时间培育出矮秆抗病植株纯合子,最好采用______育种方法,育种过程首先将高秆抗病纯合子与矮秆不抗病纯合子杂交得F1,将F1种下去,取F1的花药进行______,若这些花粉都能长成幼苗,这些幼苗的基因型是______,在花粉发育成幼苗的过程中细胞分裂方式是______.然后对这些幼苗用一定浓度的______处理然后通过一定的方法筛选即可得到矮秆抗病的纯合子品种.
正确答案
9
DdTt×ddTt或DdTt×Ddtt
单倍体
花药离体培养
DT、Dt、dT、dt
有丝分裂
秋水仙素溶液
解析
解:(1)在小麦的高秆与矮秆,抗病与不抗病这两对性状中,控制各自性状的基因型各有3种(DD、Dd和dd,及TT、Tt和tt),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,所以小麦的基因型共有3×3=9种.
根据分析,若F1代高秆抗病植株所占比例为,则其杂交亲本的基因型组合为DdTt×ddTt或DdTt×Ddtt.该F1代中矮秆不抗病植株(ddtt)占比为
=
.
(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)现有高秆抗病(DDTT)和矮秆不抗病(ddtt)的两个小麦品种,现要用最短时间培育出矮秆抗病植株纯合子,最好采用单倍体育种方法,育种过程首先将高秆抗病纯合子与矮秆不抗病纯合子杂交得F1,将F1种下去,取F1的花药进行花药离体培.若这些花粉都能长成幼苗,由于DdTt能产生4种配子,所以这些幼苗的基因型是DT、Dt、dT、dt,在花粉发育成幼苗的过程中细胞分裂方式是有丝分裂.然后对这些幼苗用一定浓度的秋水仙素溶液处理然后通过一定的方法筛选即可得到矮秆抗病的纯合子品种.
故答案为:
(1)9 DdTt×ddTt或DdTt×Ddtt
(2)
(3)单倍体 花药离体培养 DT、Dt、dT、dt 有丝分裂 秋水仙素溶液
甜豌豆的紫花对白花是一对相对性状,由非同源染色体上的两对基因共同控制,只有当同时存在两个显性基因(A和B)时,花中的紫色素才能合成.下列说法中正确的是( )
正确答案
解析
解:A、AAbb的白花豌豆与aaBB的白花豌豆杂交,后代可能出现紫花甜豌豆AaBb,A正确;
B、如果是AABb或AaBB的紫花豌豆自交,子代中的紫花和白花的比例就是3:1,B错误;
C、AaBb的个体自交后代,紫花:白花等于9:7,C正确;
D、若后代紫花与白花之比为3:5,则基因型为AaBb和aaBb或AaBb和Aabb,D错误.
故选:AC.
白粒玉米自交系与黄粒玉米自交系进行杂交得F1全是黄粒玉米,F1自交所结果穗上同时出现了黄色子粒和白色子粒.对F2出现两种颜色不同的子粒的下列解释中,错误的是( )
正确答案
解析
解:A、将杂种后代中显现出不同性状的现象叫做性状分离,A正确;
B、F1是杂合子,能产生两种雄配子和两种雌配子,受精作用后产生三种基因型,两种表现型的后代,B正确;
C、F1黄粒玉米是杂合子包含有白色玉米的隐性基因,减数分裂时等位基因分离后,受精作用中两隐性基因有一定机率结合而出现白色子粒性状,因而出现了两种不同颜色的子粒,C正确;
D、玉米的黄色对白色为显性,F1在形成配子时发生了基因分离,因而产生了白色子粒性状,D错误.
故选:D.
洋麻茎秆的红色和绿色由A-a、B-b,R-r三对基因共同决定,三对基因与茎秆颜色的关系如下图所示:
基因型为A_B_rr的个体表现为红茎,其余则为绿茎.现有三组纯种亲本杂交,其后代的表现型及比例如下表:
请回答有关问题.
(1)从______组杂交实验的结果可判断,A-a、B-b两对基因的遗传遵循自由组合定律.
(2)甲组绿茎亲本可能的基因型是______或______.在丙组F2代中红茎个体的基因型有______种.
(3)乙组F2中的红茎个体分别自交,后代中出现红茎个体的概率是______.
(4)花青素是一种非蛋白类化合物,由图示可知,其合成过程是在基因的复杂调控下完成的.由此可以看出,基因与性状的关系有______.(多选题)
A.基因通过控制酶的合成进而控制生物的性状
B.基因通过控制蛋白质的结构直接控制生物的性状
C.一种性状可以由多对基因控制
D.基因的表达受到其他基因的调控
E.生物的性状不仅受到基因的控制,还受到环境条件的影响.
正确答案
丙
AAbbrr
aaBBrr
4
ACD
解析
解:(1)由分析可知,丙组实验可以说明A-a、B-b两对基因的遗传遵循自由组合定律.
(2)由分析可知,甲组绿茎亲本可能的基因型是AAbbrr或aaBBrr;丙组中,子一代的基因型是AaBbrr,F2基因型是A_B_rr的个体表现为红茎,具体基因型是AABBrr、AaBBrr、AABbrr、AaBbrr四种.
(3)乙组中,子一代基因型是AABbRr,子二代红茎个体的基因型是AAB_rr,其中AABbrr占,AABBrr占
,基因型为AABBrr自交后代都是红茎,AABbrr自交后代既有红茎也有绿茎,乙组F2中的红茎个体分别自交,后代中出现绿茎个体的概率是AAbbrr=
,因此红茎的比例是1-
(子一代基因型为AaBBRr同样分析).
(4)分析题图可知,该图说明基因可以通过控制酶合成控制细胞代谢,进而间接控制生物性状;一种性状可以由多对基因控制;基因的表达受到其他基因的调控.
故答案为:
(1)丙
(2)AAbbrr aaBBrr 4
(3)
(4)ACD
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