- 遗传因子的发现
- 共18860题
某植物的花色受两对等位基因(A,a和B,b)控制,在个体的基因型中同时含有A基因和B基因时开红花,仅含有A基因时开黄花,其他基因型的个体均开白花,现有甲、乙、丙、丁4个纯合品系,两两进行杂交获得F1
,再将F1自交获得F2,结果如下:
条交Ⅰ:甲×乙→F1(白花)→F2(白花)
杂交Ⅱ:甲×丙-F1(黄花)→F2(黄花:白花=3:1)
杂交Ⅲ:甲×T-F1(红花)→F2(红花:白花=3:1)
杂交Ⅳ:乙×丙-F1(红花)→F2(红花:黄花:白花=?)
杂交Ⅴ:乙×丁-F1(红花)→F2(红花:白花=3:1)
杂交Ⅵ:丙×丁-F1(红花)→F2(红花:黄花=3:1)
(1)4个纯合品系的亲本中,______开红花,______开白花;甲的基因型为______;
(2)分析杂交Ⅲ,F1只产生______种类型的配子,原因是______.在杂交Ⅰ的F2中,白花个体的基因型共有______种;在杂交Ⅲ的F2中,红花个体的基因型共有______种;
(3)推测在杂交Ⅳ的F2中,红花:黄花:白花=______;
(4)若让杂交ⅡF2中的黄花个体与杂交ⅥF2中的红花个体相互授粉,则获得的F3中黄花个体所占的比例为______.
正确答案
解析
解:(1)杂交Ⅰ中甲×乙→F1(白花aa__)→F2(白花aa__),说明则甲乙都是有aa基因的白花纯合子,基因型可能是aabb或aaBB;杂交Ⅱ中甲×丙-F1(黄花A_bb)→F2(黄花:白花=3:1),说明F1黄花的基因型是Aabb,则甲、丙的基因型可能是AAbb或aabb.综上所述,甲的基因型是aabb,乙的基因型是aaBB,丙的基因型是AAbb(为黄花).
(2)杂交Ⅲ:甲(aabb)×丁-F1(红花A_B_)→F2(红花A_B_:白花aa__=3:1),说明F1红花的基因型是AaBb,则丁的基因型是AABB(红花),而后代性状分离比为3:1,说明两对基因位于一对同源染色体上,产生配子时没有发生同源染色体的非姐妹染色单体交叉互换,所以F1AaBb只产生AB、ab 2 种类型的配子,F2中红花个体的基因型共有AABB、AaBb 2种.
在杂交Ⅰ中,甲aabb×乙aaBB→F1(白花aaBb,则F2中,白花个体的基因型共有aaBB、aaBb、aabb3种;在杂交Ⅲ的F2中,红花个体的基因型共有 2种.
(3)杂交Ⅳ:乙aaBB×丙AAbb-F1(红花AaBb),因为有连锁现象,所以F2中红花A_B_():黄花AAbb(
):白花aaBB(
)=2:1:1;
(4)杂交Ⅱ中甲aabb×丙AAbb-F1(黄花Aabb)→F2中黄花的基因型为AAbb、
Aabb,.杂交Ⅵ中丙AAbb×丁AABB-F1(红花AABb)→F2中红花基因型为
AABB、
AABb,若让杂交ⅡF2中的黄花个体与杂交ⅥF2中的红花个体相互授粉,则获得的F3中黄花A_bb个体所占的比例为
×
=
.
故答案为:
(1)丁 甲、乙 aabb
(2)2 两对基因位于一对同源染色体上,产生配子时没有发生同源染色体的非姐妹染色单体交叉 互换 3 2
(3)2:1:1
(4)
白化病(由A或a控制)与某舞蹈症(由B或b控制)是两种独立遗传的遗传病,有一家庭中两种病都有患者,系谱图如图,请据图回答:
(1)舞蹈症由______性基因控制,白化病由______性基因控制.
(2)2号和9号的基因型分别是______和______.
(3)若13号与14号再生一个孩子,则两病兼患的女孩可能性是______.
正确答案
解析
解:(1)由以上分析可知,舞蹈症由显性基因控制,白化病由隐性基因控制.
(2)根据6号和8号可知2号的基因型为AaBb;根据16号可知9号的基因型Aabb.
(3)13号的基因型AaBb,14号的基因型为Aabb,他们再生一个两病兼发的女孩的可能性是.
故答案为:
(1)显 隐
(2)AaBb Aabb
(3)
已知显性性状为高杆(D),抗病(T),后代出现两种表现型其比例为3:1,请判断亲本是下列哪种组合方式( )
正确答案
解析
解:A、DdTT×DDTt可以拆成Dd×DD→全为显性,TT×Tt→全为显性,不符合题意,A错误;
B、DdTT×ddtt可以拆成Dd×dd→显(D_):隐(dd)=1:1,TT×tt→全为显性,不符合题意,B错误;
C、DDTt×DdTt可以拆成DD×dd→全为显性,Tt×Tt→显(T_):隐(tt)=3:1,符合题意,C正确;
D、DdTt×Ddtt可以拆成Dd×Dd→显(D_):隐(dd)=3:1,Tt×tt→显(T_):隐(tt)=1:1,不符合题意,D错误.
故选:C.
水稻香味性状(相关基因用A/a表示)与抗病性状(相关基因用B/b表示)独立遗传.为了获得有香味抗病植株(aaBB),用无香味感病与无香味抗病植株作为亲本进行杂交,F1统计结果如图所示,下列相关叙述正确的是( )
正确答案
解析
解:A、根据题意分析已知亲本的基因型是AaBb与Aabb,都是杂合子,A正确;
B、已知亲本的基因型是AaBb与Aabb,则F1基因型有3×2=6种,B错误;
C、F1中无香味抗病的植株基因型为A_Bb,全部是杂合子,C错误;
D、亲代的基因型为Aabb×AaBb,子代香味相关的基因型为AA、
Aa、
aa,分别去自交得到aa的概率为
,子代抗病性相关的基因型为
Bb和
bb,所以自交得到BB的概率为
,所以得到能稳定遗传的香味抗病植株的比例为
×
=
,D正确.
故选:AD.
如图为高秆抗病的小麦与高秆感病的小麦杂交,其子代的表现型和植株数目.据图分析,不能得出的结论是( )
正确答案
解析
解:A、由分析知亲本两对等位基因中,一对是杂合子自交,1对是测交,因此都是杂合子,A错误;
B、由于后代中抗病:感病≈1:1,不能判断抗病和感病的显隐性关系,B正确;
C、子代的表现型中高杆:矮杆≈3:1,由此可以推断,高杆是显性性状,矮杆是隐性性状,C错误;
D、由分析知,两对相对性状的遗传遵循分离定律,D错误.
故选:B.
以纯种黄色圆粒豌豆和纯种绿色皱粒豌豆作为亲本进行杂交.下列有关实验结果的叙述中,错误的是( )
正确答案
解析
解:A、F1的基因型为YyRr,能产生四种雄配子,即YR、Yr、yR、yr,A错误;
B、F2中,单独看圆粒和皱粒这一对相对性状,圆粒:皱粒≈3:1,与分离定律相符,B正确;
C、F2出现9种基因型的个体,其中纯合子有4种,C错误;
D、F2中表现型及比例为黄色圆粒(Y_R_):黄色皱粒(Y_rr):绿色圆粒(yyR_):绿色皱粒(yyrr)=9:3:3:1,D正确.
故选:AC.
(2015秋•湖北校级期末)某动物细胞中位于常染色体上的基因A、B、C分别对a、b、c为显性.用两个纯合个体杂交得F1,F1测交结果为aabbcc:AaBbCc:aaBbcc:AabbCc=1:1:1:1.则F1体细胞中三对基因在染色体上的位置是( )
正确答案
解析
解:F1测交,即F1×aabbcc,其中aabbcc个体只能产生abc一种配子,而测交结果为aabbcc:AaBbCc:aaBbcc:AabbCc=1:1:1:1,说明F1的产生的配子为abc、ABC、aBc、AbC,其中a和c、A和C总在一起,说明A和a、C和c两对等位基因位于同一对同源染色体上,且A和C在同一条染色体上,a和c在同一条染色体上.
故选:B.
玉米果穗长度由位于不同的同源染色体上的多对基因控制,且高度随显性基因数量增多而增大,不同显性基因的作用程度相同.现在有一果穗均高28厘米的显性纯合体玉米与果穗均高16厘米的隐性纯合体玉米杂交,子一代玉米的均高为22厘米.子一代自交,子二代的果穗高度性状有5种.该玉米控制穗高的等位基因对数以及子二代穗高为19厘米个体出现的几率分别是( )
正确答案
解析
解:已知显性基因具有增高效应,且增高效应都相同,还可以累加,即显性基因的个数与植株高度呈正相关.假设该玉米控制穗高的等位基因对数为n对,则2n+1=5种,则n=2(对).又因为显性纯合体玉米均高28厘米,隐性纯合体玉米均高16厘米,所以每个显性基因的增高效应为(28-16)÷4=3(厘米).子二代穗高为19厘米个体的个体含有一个显性基因,比例为+
=
.
故选:B.
某种鼠类的黄毛(A)对灰毛(a)为显性. 请回答下列问题:
(1)若要通过一次杂交实验确定基因A、a是位于常染色体上还是X染色体上,则选用的杂交亲本表现型是______雌鼠和______雄鼠.
(2)若己证明该基因在常染色体上,但在研究中发现,另一对常染色体上的显性基因B存在时,其表达产物会进入细胞核中,并阻碍黄毛基因的______(转录、翻译)由此可以推断,灰毛鼠的相关基因型有______种.现有一黄毛个体与一灰毛个体杂交,全部子代中黄毛:灰毛=1:3,则亲本黄毛个体和灰毛个体的基因型分别为______、______.
(3)在群体中发现有一变异个体,基因组成和在染色体上的位置如图所示.该个体发生的变异类型是______.若该个体能正常繁殖,子代能正常发育,则该个体测交产生的后代的表现型及其比例是______.
正确答案
解析
解:(1)设计一次实验确定基因的位置,可以选择灰毛雌鼠和黄毛雄鼠杂交,如果后代雌鼠全是黄毛,雄鼠全是灰毛,说明决定果蝇身体颜色的基因位于X染色体上,否则此基因在常染色体上.
(2)基因表达包括转录和翻译两个阶段,其中转录在细胞核中进行,翻译在细胞质的核糖体上进行.另一对常染色体上的一对基因发生显性突变(b→B)时,其表达产物会进入细胞核中,因此阻碍的是黄毛基因表达的转录阶段.黄毛(A)对灰毛(a)为显性,B基因的表达产物能阻碍黄毛基因表达,由此可以推断,灰毛的基因型为A_B_(AaBb、AaBB、AABb、AABB)、aa__(aaBB、aabb、aaBb),共有7种.现有一黄毛个体(A_bb)与一灰毛个体杂交,全部子代中黄毛个体(A_bb):灰毛个体=1:3,其中“1:3”是1:1:1:1的变式,说明该交配的类型为测交,由此可知亲本的基因型分别为Aabb(黄毛)、aaBb(灰毛).
(3)图中有2个A基因,且分布在不同对的同源染色体上,可见其形成原因是非同源染色体之间发生易位,属于染色体变异;由以上分析可知图示个体能产生4种配子,其基因型及比例为AB:AA:aB:Aa=1:1:1:1,其中AA和Aa中都有一个A基因不能表达,则该个体测交产生的后代为AaBb(灰毛):AAab(黄毛):aaBb(灰毛):Aaab(A基因不能表达,灰毛),因此测交后代的表现型及其比例是黄毛个体:灰毛个体=1:3.
故答案为:
(1)灰毛 (纯合的)黄毛
(2)转录 7 Aabb aaBb
(3)染色体变异 黄毛:灰毛=1:3
观察甲、乙图示,不考虑基因突变及交叉互换,下列相关说法正确的是( )
正确答案
解析
解:A、图甲能够发生基因的自由组合、图乙不能够发生基因的自由组合,A错误;
B、图甲能够产生数量相等的2种4个配子、图乙也只能产生数量相等的2种4个配子,B错误;
C、若图甲所示个体自交,所得F1的基因型有9种,C错误;
D、若图乙所示个体测交,后代基因型的比例是1:1,D正确.
故选:D.
已知在矮牵牛的花瓣中有红色和蓝色两种色素,二者混合呈紫色.两种色素分别由白色 化合物1和白色化合物2在相应酶的作用下生成,红色色素是由黄色的中间产物形成.过程如图所示.
当黄色中间产物无法转化为红色色素时,它含量增加,并与蓝色色素混合呈绿色;无上述有色化合物时,花瓣呈白色.假设酶1、酶2、酶3分别由显性基因A、B、E控制合成,且三对基因分别位于不同对的同源染色体上.现将四个纯种矮牵牛品系,相互杂交,得到如表所示结果.根据上述信息,分析回答:
(1)写出杂交组合1亲本的基因型:白花品系1______,黄花品系2______.
(2)杂交组合1和杂交组合2的后代相交,请在方框绘制圆饼图表示后代的表现型及比例.
(3)若利用上述后代矮牵牛自交的方法,培育绿花纯合矮牵牛新品种.应选择杂交组合______的后代自交,后代中绿花比例占______,其中纯合子占______.
正确答案
解析
解:(1)由于这四种矮牵牛均为纯种,白花品系l可能为aaBBee或aabbee,黄花品系2为AAbbee,而后代全为红花(A_B_ee),则白花品系l必为aaBBee.
(2)红花品系3的基因型为AABBee,则杂交组合2的后代红花的基因型为AaBBee.根据第一小题可得,杂交组合1的后代红花的基因型为AaBbee.因此AaBBee×AaBbee,后代中3/4的A_B_ee,1/4的aaB_ee,分别表现为红花和白花.
(3)由于杂交组合3的后代全为紫色,则亲本中黄花品系2为AAbbee,蓝花品系4只能为aaBBEE,后代紫花植株的基因型为AaBbEe.要获得绿花纯合矮牵牛新品种,应让杂交组合3的后代的紫花植株(AaBbEe)进行自交,后代中绿花(A_bbE_)比例=3/4×1/4×3/4=9/64,其中纯合子为AAbbEE,占全部后代的1/4×1/4×1/4=1/64,因此占绿花的比例为1/9.
故答案为:(1)aaBBee AAbbee
(2)如右图(2分)
(3)3 9/64 1/9
父本的基因型为AABb,F1的基因型为AaBb,则母本不可能是( )
正确答案
解析
解:根据题意已知父本的基因型为AABb,F1的基因型为AaBb.先来分析第一对基因父本为AA,F1的基因型为Aa,所以母本是Aa或者aa,但是不可能是AA;再来分析第二对基因父本为Bb,F1的基因型为Bb,所以母本是BB、Bb或bb,第二对基因母本什么基因型都可以,故母本不可能是AA.
故选:C.
某植物子叶的黄色(A)对绿色(a)为显性,圆粒种子(B)对皱粒种子(b)为显性.某人用该植物中的黄色圆粒和绿色圆粒作亲本进行杂交,发现后代出现4种类型,对性状的统计结果如图所示,请据图回答问题.
(1)亲本的基因型组成是______.
(2)让F1中一株黄色圆粒植株与绿色皱粒植株杂交,得到的F2的表现型及比例有两种可能,分别为______或______.
(3)让F1中黄色圆粒植株与绿色皱粒植株杂交,F2的表现型及其性状分离比是:______.
(4)去掉花瓣,让F1中黄色圆粒植株相互授粉,F2的表现型及其性状分离比是:______.
正确答案
解析
解:(1)根据杂交后代的比例和上述分析,可以判断亲本的基因型为AaBb(黄色圆粒)和aaBb(绿色圆粒).
(2)F1中黄色圆粒植株为AaBB或AaBb,让F1中一株黄色圆粒植株与绿色皱粒植株aabb杂交,若黄色圆粒植株AaBB与绿色皱粒植株aabb杂交,则得到的F2的表现型及比例黄圆AaBb:绿圆aaBb=1:1;若黄色圆粒植株AaBb与绿色皱粒植株aabb杂交,则得到的F2的表现型及比例黄圆AaBb:绿圆aaBb:黄皱Aabb:绿皱aabb=1:1:1:1.
(3)让F1中黄色圆粒植株(1AaBB、2AaBb)与绿色皱粒植株(aabb)杂交,根据(2)的分析可知,黄圆AaBb:绿圆aaBb=1:1,黄圆AaBb:绿圆aaBb:黄皱Aabb:绿皱aabb=1:1:1:1.因此F2的表现型及其性状分离比是黄圆:绿圆:黄皱:绿皱=2:2:1:1(或黄圆,
绿圆,
黄皱,
绿皱).
(4)去掉花瓣,让F1中黄色圆粒植株(1AaBB、2AaBb)相互授粉,则A的基因频率为,a的基因频率为
,B的基因频率为
,b的基因频率为
,则aa的基因型频率=
×
=
,A_的基因型频率=
,bb的基因型频率=
×
=
,B_的基因型频率=
,因此F2的表现型及其性状分离比是黄圆A_B_:绿圆aaB_:黄皱A_bb:绿皱aabb=
×
:
×
:
×
:
×
=
:
:
:
=24:8:3:1.
故答案为:
(1)AaBb、aaBb
(2)黄圆:绿圆=1:1 黄圆:绿圆:黄皱:绿皱=1:1:1:1
(3)黄圆:绿圆:黄皱:绿皱=2:2:1:1(或黄圆,
绿圆,
黄皱,
绿皱)
(4)黄圆:绿圆:黄皱:绿皱=24:8:3:1(或黄圆,
绿圆,
黄皱,
绿皱)
某种黄色卷尾猫彼此杂交,得子代表现型及比例为黄色正常尾:黄色卷尾:灰色卷尾:灰色正常尾=3:9:3:1,这说明( )
正确答案
解析
解:A、黄色卷尾猫彼此杂交,后代黄色正常尾:黄色卷尾:灰色卷尾:灰色正常尾=3:9:3:1,说明这对基因的遗传遵循基因的自由组合定律,A错误;
B、黄色猫彼此杂交,后代出现灰色,即发生性状分离,说明控制黄色性状的基因是显性基因,B正确;
C、后代黄色:灰色=3:1,说明亲本的基因型均为杂合体,C错误;
D、卷尾猫彼此杂交,后代出现正常尾,即发生性状分离,这说明卷尾性状是显性性状,D错误.
故选:B.
基因型为AaBb的个体与基因型为aaBb的个体杂交,两对基因独立遗传,则后代中( )
正确答案
解析
解:将两对相对性状分开考虑,就Aa和aa杂交,后代基因型有2种,表现型有2种,比例为1:1;就Bb和Bb杂交,后代基因型有3种,表现型有2种,比例为3:1;二者结合,则后代基因型种类为2×3=6,表现型种类为2×2=4,比例为(1:1)×(3:1)=3:1:3:1,A正确,B、C、D错误.
故选:A.
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