- 遗传因子的发现
- 共18860题
(1)某植物籽粒颜色是由三对独立遗传的基因共同决定的,其中基因型A_B_R_的籽粒红色,其余基因型的均无色.
①籽粒红色的植株基因型有______种,籽粒无色的纯合植株基因型有______种.
②将一红色籽粒植株甲与三株无色植株杂交,结果如表,该红色植株甲的基因型是______.
(2)玉米籽粒黄色基因T与白色基因t是位于9号染色体上的一对等位基因,已知无正常9号染色体的花粉不能参与受精作用.现有基因型为Tt的黄色籽粒植株A,其细胞中9号染色体图一.
①该黄色籽粒植株的变异类型属于染色体结构变异中的______
②为了确定植株A的T基因位于正常染色体还是异常染色体上,让其进行自交产生F1,实验结果为F1表现型及比例为______,说明T基因位于异常染色体上.
③以植株A为父本,正常的白色籽粒植株为母本杂交产生的F1中,发现了一株黄色籽粒植株B,其染色体及基因组成如图二.分析该植株出现的原因是由于父本减数分裂过程中______未分离.
④若③中得到的植株B在减数第一次分裂过程中3条9号染色体会随机的移向细胞两极并最终形成含1条和2条9号染色体的配子,那么以植株B为父本进行测交,后代的表现型及比例______,其中得到的染色体异常植株占:______.
正确答案
解析
解:(1)①由于基因型A_B_R_的籽粒红色,说明AA与Aa、BB与Bb、RR与Rr都含有显性基因,所以组合后都为籽粒红色,因此籽粒红色的植株基因型有2×2×2=8种.籽粒无色的纯合植株基因型有aaBBRR、aabbRR、aaBBrr、aabbrr、AAbbRR、AAbbrr、AABBrr,共7种.
②由于甲×AAbbrr的后代中,红色籽粒:无色籽粒=1:1,说明甲中含有b或r;由于甲×aaBBrr的后代中,红色籽粒:无色籽粒=1:3,说明甲中含有a和r;由于甲×aabbRR的后代中,红色籽粒:无色籽粒=1:1,说明甲中含有a或b.综上所述,红色植株甲的基因型是AaBBRr.
(2)①染色体变异是指染色体结构和数目的改变,染色体结构的变异主要有缺失、重复、倒位、易位四种类型.根据图一细胞中9号染色体的异常情况可知:宽叶植株的变异类型属于染色体结构变异中的缺失.
②基因位于常染色体上,则雌雄个体间无差异;如果位于X染色体上,则雌雄个体间有差异;所以如果F1表现型及比例为黄色:白色=1:1,则说明T基因位于异常染色体上.
③由于无正常9号染色体的花粉不能参与受精作用,所以图二中的T只能来自母本,故tt是父本在减数分裂过程中,同源染色体没有分离所致.
④图二中的植株B为父本,可产生的配子有T、Tt、tt、t四种,比例为1:2:1:2,其中T花粉不能参与受精作用.因此以植株B为父本进行测交,后代的表现型及比例是黄色:白色=2:3,其中得到的染色体异常植株占.
故答案为:
(1)①8 7 ②AaBBRr
(2)①缺失
②黄色:白色=1:1
③同源染色体
④黄色:白色=2:3
某二倍体植物的花的紫色和白色受非同源染色体上多对等位基因控制,用二株紫花植物杂交,F1中紫花与白花的比为13:3,请回答下列问题:
(1)若该对相对性状受两等位基因控制,则两紫花植株的基因型分别是______、______(显性基因分别用A、B表示).
(2)若该对相对性状受三对等位基因控制,其中白花的基因型为A_B_C_,其它基因型匀为紫花,请写出两紫花植株一种可能性的基因型组合______,现用F1的一株白花植株自交,F2代中白花植株所占的比例为______.
正确答案
解析
解:(1)已知紫花亲本都是双杂合子,若受两对等位基因控制,则亲本的基因型都是AaBb.
(2)若该对相对性状受三对等位基因控制,且白花的基因型为A_B_C_,其他基因型都是紫花,又因为后代白花比例为(=
×
),所以亲本的基因组合中两对基因测交,一对基因杂合子自交,如亲本基因型是AaBbcc和AabbCc,后代白花A_BbCc=
.其中白花AABbCc自交后代白花的比例为
×
=
,白花AaBbCc自交后代白花的比例为
×
×
=
.
故答案为:
(1)AaBb和AaBb
(2)AaBbcc和AabbCc(或aaBbCc和AabbCc或AaBbcc和aaBbCc) 或
小麦麦穗基部离地的高度受四对基因控制,这四对基因分别位于四对同源染色体上.每个基因对高度的增加效应相同且具叠加性.将麦穗离地27cm的mmnnuuvv和离地99cm的MMNNUUVV杂交得到F1,再用F1代与甲植株杂交,产生F2代的麦穗离地高度范围是36-90cm,则甲植株可能的基因型为( )
正确答案
解析
解:由题干已知,每个基因对高度的增加效应相同且具叠加性,基因型为mmnnuuvv的麦穗离地27cm,基因型为MMNNUUVV的麦穗离地99cm,所以每个显性基因增加的高度是(99-27)÷8=9.现将将麦穗离地27cm的mmnnuuvv和离地99cm的MMNNUUVV杂交得到的F1的基因型是MmNnUuVv,高度为27+9×4=63(cm).F1MmNnUuVv与甲植株杂交,产生的F2代的麦穗离地高度范围是36-90cm,(36-27)÷9=1,(90-27)÷9=7,说明产生的F2代的麦穗的基因型中显性基因的数量是1个到7个.
A、让F1MmNnUuVv与MmNnUuVv杂交,产生的F2代的麦穗的基因型中显性基因的数量是0个到8个,A错误;
B、让F1MmNnUuVv与mmNNUuVv杂交,产生的F2代的麦穗的基因型中显性基因的数量是1个到7个,B正确;
C、让F1MmNnUuVv与mmnnUuVV杂交,产生的F2代的麦穗的基因型中显性基因的数量是1个到6个,C错误;
D、让F1MmNnUuVv与mmNnUuVv杂交,产生的F2代的麦穗的基因型中显性基因的数量是0个到7个,D错误;
故选:B.
豌豆花的颜色受两对等位基因E/e与F/f所控制,只有当E、F同时存在时才开紫花,否则开白花.下列选项中都符合条件的亲本组合是( )
正确答案
解析
解:(1)豌豆花的颜色受两对等位基因E/e与F/f所控制,只有当E、F同时存在时才开紫花,即紫花个体的基因型为E_F_,其余开白花,则白花个体的基因型为eeF_、E_ff、eeff,得出紫花+白花=1,即1-紫花=
白花.
(2)根据后代紫花为分析数据,转化为:
①E_F_=
Ee×
F_,即Ee这对基因的性状分离比为1Ee:1ee,推出亲本为Ee×ee;Ff这对基因的性状分离比为3F_:1ff,推出亲本为Ff×Ff,两对基因组合可知,亲本为EeFf×eeFf;
②E_F_=
Ee×
F_,即Ee这对基因的性状分离比为3E_:1ee,推出亲本为Ee×Ee;Ff这对基因的性状分离比为1Ff:1ff,推出亲本为Ff×ff,两对基因组合可知,亲本为EeFf×Eeff;
故符合条件的亲本组合为EeFf×Eeff或EeFf×eeFf.
故选:D.
基因的自由组合定律适用于解决______相对性状的遗传学问题,其实质是______.
正确答案
两对或两对以上
同源染色体上等位基因分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合
解析
解:基因的自由组合定律适用于解决两对或两对以上相对性状的遗传学问题,其实质是在减数分裂过程中,同源染色体上等位基因分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合.
故答案为:
两对或两对以上 同源染色体上等位基因分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合
(2015秋•永清县校级月考)某种性别决定方式为XY型的二倍体植物,其花色由两对等位基因(A和a、B和b)控制,其中A、a位于常染色体上.图1为性染色体简图,X和Y染色体有一部分是同源的(图1中Ⅰ片段),该部分基因互为等位基因;另一部分是非同源的(图1中的Ⅱ和Ⅲ片段),该部分基因不互为等位基因.图2表示色素的形成过程.有关表述正确的是( )
正确答案
解析
解:A、由分析可知,紫花植株的基因型是A_XBXB、A_XBXb、A_XBY三种,A错误;
B、由分析可知,蓝花雄株的基因型是AAXbY、AaXbY,B错误;
C、X、Y是一对同源染色体,减数分裂过程中能进行联会,C错误;
D、若一白花雌株与一蓝花雄株杂交所得F1都开紫花,则亲本的基因型是aaXBXB、AAXbY,子一代的基因型是AaXBXb、AaXBY,F1相互杂交产生的后代中,紫花雄株所占比例是A_XBY=×
,D正确.
故选:D.
某种狗的毛色受到两种基因控制:黑色(G)对棕色(g)为显性;颜色表达(H)对颜色不表达(h)为显性,无论黑色或棕色基因是否存在,只要颜色不表达基因存在,狗的毛色为黄色.某人让一只棕色狗与一只黄色狗交配,结果生下的狗只有黑色和黄色,没有棕色.据此判断这对亲本狗的基因型为( )
正确答案
解析
解:根据题意,棕色狗的基因型为ggH-,黄色狗的基因型为--hh,它们交配,生下的狗只有黑色(G-H-)和黄色(--hh),没有棕色.说明棕色狗的基因型为ggHh,黄色狗的基因型为GGhh,生下的狗为GgHh和Gghh.
故选:A.
各对基因独立遗传,AaBbCcdd×aaBbCcDD,子代基因型______种,子代aabbCcDd占子代总数的比例为______.
正确答案
18
解析
解:4对基因独立遗传,每一对都遵循基因分离定律,单独分析每一对基因,Aa×aa后代有2种基因型;Bb×Bb后代有3种基因型;Cc×Cc后代有3种基因型;dd×DD后代只有1种基因型.
因此,AaBbCcdd×aaBbCcDD,子代基因型2×3×3×1=18种;子代aabbCcDd占子代总数的比例为×
×1=
.
故答案为:18
番茄紫茎(A)对绿茎(a)是显性,缺刻叶(B)对马铃薯叶(b)是显性,这两对性状独立遗传:
(1)用两个番茄亲本杂交,F1性状比例如上表.这两个亲本的基因型分别是______和______.
(2)基因型为AaBb的番茄自交,在形成配子时,等位基因A与a的分开时期是______,F1中紫茎缺刻叶的个体占______,F1中基因型为AABb的几率是______.
正确答案
AaBb
aaBb
减数第一次分裂后期
解析
解:(1)根据F1性状比例.这两个亲本的基因型分别是AaBb和aaBb.
(2)基因型为AaBb的番茄自交,在形成配子时,等位基因A与a的分开时期是减数第一次分裂后期,随着同源染色体的分开而分离的,AaBb自交,F1中紫茎缺刻叶的个体占×
=
,F1中基因型为AABb的几率是
×
=
故答案为:
(1)AaBb aaBb
(2)减数第一次分裂后期
雕鹗(鹰类)的下列性状分别由两对等位基因控制(位于两对常染色体上,用A、a表示控制颜色的基因,B、b表示控制斑纹的基因).现有一只绿色有纹雕鹗与一只黄色无纹雕鹗交配,Fl为绿色无纹和黄色无纹,比例为l:l.当F1的绿色无纹雕鹗彼此交配时,其后代表现型及比例为:绿色无纹:黄色无纹:绿色有纹:黄色有纹=6:3:2:1.请据此分析回答下列问题:
(1)雕鹗这两对相对性状中,显性性状分别为______、______.
(2)绿色无纹和绿色有纹出现此比例的可能原因是______.
(3)Fl的绿色无纹雕鹗彼此交配的后代中,致死双显性的基因型有______.
(4)F2中的黄色无纹个体测交后代表现型及比例为______.
(5)雕鹗的直毛和卷毛是一对相对性状(由基因T、t决定,基因位于x染色体上).有繁殖能力的直毛雌、雄雕鹗各一只,卷毛雌、雄雕鹗各一只.请回答下列问题:
①若卷毛为隐性性状,直毛雌雕鹗基因型为______;卷毛雄雕鹗基因型为______.
②若选择具有相对性状的亲本进行一次交配,写出其中一种交配方式(写亲本表现型).______.
正确答案
解析
解:(1)根据F1中绿色无纹雕鹗彼此交配,F2中出现性状分离,可判断雕鹗的这两对性状中绿色和无纹为显性性状.
(2)后代绿色:黄色=2:1,无纹:有纹=3:1,说明雕鹗中无纹性状为显性纯合子不致死,绿色为显性纯合子致死.
(3)Fl的绿色无纹雕鹗彼此交配的后代中,致死双显性的基因型有AABB和AABb.
(4)F2中的黄色无纹个体基因型为aaBB、
aaBb,测交后代表现型及比例为黄色无纹:黄色有纹=(
+
):
=2:1.
(5)由于雕鹗的直毛和卷毛由基因T、t决定,且基因位于X染色体上,①若卷毛为隐性性状,直毛雌雕鹗基因型为XTXT或XTXt、卷毛雌雕鹗基因型为XtXt;直毛雄雕鹗基因型为XTY、卷毛雄雕鹗基因型为XtY.
②若选择具有相对性状的亲本进行一次交配,可选用直毛雌雕鹗与卷毛雄雕鹗或卷毛雌雕鹗与直毛雄雕鹗进行杂交.
故答案为:
(1)绿色 无纹
(2)绿色显性纯合时个体致死
(3)AABb、AABB
(4)黄色无纹:黄色有纹=2:1
(5)①XTXT或XTXt XtY
②直毛雌雕鹗与卷毛雄雕鹗或直毛雄雕鹗与卷毛雌雕鹗
如图为某植株自交产生后代过程的示意图,下列对此过程及结果的描述,错误的是( )
AaBbAB、Ab、aB、ab
配子间M种结合方式
子代:N种基因型,P种表现型(12:3:1)
正确答案
解析
解:A、②过程发生雌、雄配子的随机组合,即受精作用,A正确;
B、A与B、b的自由组合发生减数第一次分裂的后期,B正确;
C、①过程形成4种配子,则雌、雄配子的随机组合的方式是4×4=16种,基因型=3×3=9种,表现型为3种,说明具备A或B基因的表现型相同,C错误;
D、该植株测交后代基因型以及比例为1(A_B_):1(A_bb):1(aaB_):1(aabb),则表现型的比例为2:1:1,D正确.
故选:C.
矮牵牛花瓣中存在合成红色和蓝色色素的生化途径(如图所示,A、B、E为控制相应生化途径的基因).矮牵牛在红色和蓝色色素均存在时表现为紫色,二者均不存在时表现为白色.若一亲本组合杂交得F1,F1自交产生F2的表现型及比例为紫色:红色:蓝色:白色=9:3:3:1,则下列说法不正确的是( )
正确答案
解析
解:A、让基因型为AABBEE×aaBBee的或AABBee×aaBBEE亲本杂交得F1,基因型为AaBBEe.由于BB纯合,所以F1自交产生F2的表现型及比例为:紫色(A_BBE_):红色(A_BBee):蓝色(aaBBE_):白色(aaBBee)=9:3:3:1,A正确;
B、由以上亲本基因型可知BB是纯合的,所以无法通过后代的性状分离比判断其与A是否遵循基因的自由组合定律,B正确;
C、F2中紫色个体(A_BBE_)与白色个体(aaBBee)杂交,完全可能出现白色个体(aaBBee),C错误;
D、F2中蓝色矮牵牛花的基因型为aaBBEE和aaBBEe,比例为1:2,所以其自交后代中纯合子的概率为+
×
=
,D正确.
故选:C.
已知玉米某两对基因按照自由组合规律遗传,现有子代基因型及比值如下:
则双亲的基因型是( )
正确答案
解析
解:子代TT:Tt=1:1,因此亲代控制该性状的基因型为TT×Tt,子代SS:Ss:ss=1:2:1,因此亲代控制该性状的基因型为Ss×Ss,因此亲代基因型是TtSs×TTSs.
故选:C.
I、牛的耳型受基因Mm控制,背型受基因Hh控制,两对基因都位于常染色体上,且独立遗传.牛的耳型和背型两种性状的表现型与基因型之间的关系如下表,请回答:
(1)若杂交实验中,子代有立耳垂背、立耳中垂背、立耳直背,其数量比为1:2:1,则亲本的基因型组合是______.
(2)若杂交实验中,子代有半立耳中垂背、立耳中垂背、半立耳直背、立耳直背,其数量比为1:1:1:1,则亲本的基因型组合是:______或______.
Ⅱ、家蚕的黑色卵(B)对白色卵(b)为显性,绿茧(D)对黄茧(d)为显性,已知这两对等位基因都位于常染色体上,其中B和b位于第2号染色体上,现有纯合黑卵黄茧和白卵绿茧未交配过的雌雄蚕若干,请你设计实验方案,探究D和d是否也在第2号染色体上.(不考虑基因突变、交叉互换等)
实验目的:探究D和d是否在第2号染色体上.
方法步骤:
第-步:用上述两个纯合亲本杂交得到F1.
第二步:______,统计后代的表现型及比例.
预期结果及结论:
若______,则说明D和d不在第2号染色体上.
若______,则说明D和d在第2号染色体上.
正确答案
解析
解:I、(1)子代中耳型全是隐性性状立耳,背型垂背:中垂背:直背=1:2:1,因此亲本的基因型组合是mmHh×mmHh.
(2)子代中半立耳与立耳之比为1:1,中垂背与直背之比为1:1,符合测交结果,因此亲本的基因型组合是MmHh×mmhh或Mmhh×mmHh.
Ⅱ、用上述两个纯合亲本杂交得到F1,再让F1的雌雄个体自由交配,统计后代的表现型及比例.若若后代为黑卵绿茧:黑卵黄茧:白卵绿茧:白卵黄茧=9:3:3:l,则说明D和d不在第2号染色体上;若若后代为黑卵黄茧:黑卵绿茧:白卵绿茧=1:2:l,则说明D和d在第2号染色体上.
故答案为:
I.(1)mmHh×mmHh
(2)MmHh×mmhh Mmhh×mmHh
Ⅱ.让F1的雌雄个体自由交配
若后代为黑卵绿茧:黑卵黄茧:白卵绿茧:白卵黄茧=9:3:3:l
若后代为黑卵黄茧:黑卵绿茧:白卵绿茧=1:2:l
水稻中有芒(A)对无芒(a)为显性,抗病(B)对感病(b)为显性,控制它们的基因分别位于两对染色体上.某育种公司欲利用现有纯合品种,通过杂交育种 的方法得到能稳定遗传的无芒抗病品种.回答下列问题.
(1)为了获得新品种,育种公司应该选择基因型为______的亲本杂交,得到F1.
(2)将F1植株进行______,得到F2
(3)在F2植株开花前,采用______的方法,淘汰其中的感病植株. 在F2植株结出种子后,再淘汰有芒植株.然后单株收获______植 株上所结的种子,每株的所有种子单独种植在一起可得到一个株系,观察多个这 样的株系,理论上,在所有的株系中不会出现性状分离的株系占______.
(4)综上所述,所需的表现型在______代开始出现,到______代才能予以肯定. 解析:纯合无芒抗病水稻的基因型为aaBB,说明育种公司本来就有基因型为AABB、AAbb和aabb的纯合品种.因此,只需将基因型为aabb、AABB 的品种 进行杂交,得到 F1后,让F1植株自交,得到F2.用特定病原体感染的方法,可以得到抗病的植株;直接观察种子的性状,可以得到无芒的种子.F2植株中,将感病和有芒淘汰后.剩下的无芒抗病植株中aaBB、aaBb 分别占、
.基因 型为aaBB的植株所结的种子,单独种植后形成的株系不会出现性状分离.通过 上述分析可知,无芒抗病植株在子二代出现,但只有到子三代才能确定.
正确答案
解析
解:(1)要通过杂交育种的方法得到能稳定遗传的无芒抗病品种(aaBB),育种公司应该选择基因型为aabb×AABB的亲本杂交,得到F1(AaBb).
(2)亲本杂交得到F1(AaBb)后,再将F1植株进行自交,得到F2.
(3)在F2植株开花前,为了淘汰感病植物,可采用病原体感染法.在F2植株结出种子后,再淘汰有芒植株.然后收获无芒抗病植株上所结的种子,每株的所有种子单独种植在一起可得到一个株系,由于F2无芒抗病植株有两种基因型,即aaBB、
aaBb,所以在所有的株系中不会出现性状分离的株系占
.
(4)由以上分析可知,所需的无芒抗病性状在子二代开始出现,到子三代才能予以肯定.
故答案为:
(1)aabb AABB
(2)自交
(3)病原体感染 无芒抗病
(4)子二 子三
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