- 遗传因子的发现
- 共18860题
已知玉米子粒黄色(A)对白色(a)为显性,非糯(B)对糯(b)为显性,这两对性状自由组合.
(1)请选用适宜的纯合亲本进行一个杂交实验来验证:
①子粒的黄色与白色的遗传符合分离定律;
②子粒的非糯与糯的遗传符合分离定律;
③以上两对性状的遗传符合自由组合定律.
要求:写出遗传图解,并加以说明.
______
(2)孟德尔的豌豆杂交试验中,后代出现黄色圆粒:黄色皱粒:绿色圆粒:绿色皱粒=9:3:3:1的性状分离比,需要满足4个条件:条件之一是圆粒与皱粒这对相对性状受一对等位基因控制,且符合分离定律;其余3个条件分别是______、______、______.
正确答案
解析
解:(1)植物常用自交法进行验证,根据一对相对性状遗传实验的结果,若杂合子自交后代表现型比例为3:1,则该性状的遗传符合分离定律,根据两对相对性状遗传实验结果,若杂合子自交后代表现型比例为9:3:3:1,则两对性状遗传符合自由组合定律;采用测交法进行验证时,若杂合子测交后代两种表现型比例为1:1,则该性状遗传符合分离定律,若双杂合子测交后代出现四种表现型比例为1:1:1:1,则两对性状的遗传符合分离定律.本题中两种方法均可选择.若采用自交法,则遗传图解如下:
若F2籽粒中:
①若黄粒(A_):白粒(aa)=3:1,则验证该性状的遗传符合分离定律;
②若非糯粒(B_):糯粒(bb)=3:1,则验证该性状的遗传符合分离定律;
③若黄非糯粒:黄糯粒:白非糯粒:白糯粒=9:3:3:1,即:A_B_:A_bb:aaB_:aabb=9:3:3:1,则验证这两对性状的遗传符合自由组合定律.
(2)孟德尔的豌豆杂交试验中,后代出现黄色圆粒:黄色皱粒:绿色圆粒:绿色皱粒=9:3:3:1的性状分离比,需要满足4个条件:①圆粒与皱粒这对相对性状受一对等位基因控制,且符合分离定律;②子叶黄色与子叶绿色这对相对性状受一对等位基因控制,且符合分离定律;③控制这两对性状的基因位于非同源染色体上;④受精时雌雄配子随机结合.
故答案为:
(1)
若F2籽粒中:
①若黄粒(A_):白粒(aa)=3:1,则验证该性状的遗传符合分离定律;
②若非糯粒(B_):糯粒(bb)=3:1,则验证该性状的遗传符合分离定律;
③若黄非糯粒:黄糯粒:白非糯粒:白糯粒=9:3:3:1,即:A_B_:A_bb:aaB_:aabb=9:3:3:1,则验证这两对性状的遗传符合自由组合定律.
(2)子叶黄色与子叶绿色这对相对性状受一对等位基因控制,且符合分离定律
控制这两对性状的基因位于非同源染色体上
受精时雌雄配子随机结合
下列各项的结果中,不可能出现3:1比值的是( )
正确答案
解析
解:A、15N标记的DNA在14N培养液中复制三次,根据DNA半保留复制特点,子代中不含15N的DNA数为23-2=6个,含15N的DNA数为2个,之比为3:1,A正确;
B、黄色圆粒豌豆(YyRr)与黄色圆粒豌豆(YyRR)杂交子代均为圆粒,但前一对性状发生性状分离,且性状分离之比为3:1,B正确;
C、人有氧呼吸消耗1摩尔葡萄糖可产生6摩尔CO2,而人体无氧呼吸不产生CO2,C错误;
D、动物的一个初级卵母细胞经减数分裂形成1个卵细胞和3个极体,因此形成的极体与卵细胞的数目之比3:1,D正确.
故选:C.
玉米(2N=20)的果皮黄色(T)对白色(t)为显性,非甜味(B)对甜味(b)为显性,非糯性(G)对糯性(g)为显性,三对基因分别位于三对同源染色体上.现有甲、乙、丙、丁四个品系的纯种玉米,其基因型如下表所示:
(1)若用杂交育种的方法培育出基因型为ttbbgg的新品系,应选用上述品系中的______作为育种材料.
(2)若用丙和丁杂交得到F1,F1自交得F2,F2中表现黄果皮、非甜味、非糯性的玉米共有______种基因型;从F2中筛选出的黄果皮、非甜味、糯性玉米中,能稳定遗传的占______.
(3)控制玉米籽粒黄色与白色的基因T与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号染色体如图l所示.
①该黄色籽粒植株的变异类型属于染色体结构变异中的______.为了确定植株A的T基因是位于正常染色体还是异常染色体上,让其进行自交产生F1,F1的表现型及比例为______,说明T基因位于异常染色体上.
②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2.分析该植株出现的原因是______.
③若植株B在减数第一次分裂过程中3条9号染色体会随机地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为______,其中得到的染色体异常植株占______.
正确答案
乙、丙、丁
4
缺失
黄色:白色=1:1
父本减数分裂过程中同源染色体未分离
黄色:白色=2:3
解析
解:(1)tt只有品系乙中有,bb只有品系丙中有,gg只有品系丁中有.若用杂交育种的方法培育出基因型为ttbbgg的新品系,应选用上述品系中的乙、丙、丁作为育种材料.
(2)若用丙TTbbGG和丁TTBBgg杂交得到F1的基因型为TTBbGg,F1自交得F2,F2中全表现黄果皮TT,非甜味有BB和Bb两种,非糯性GG和Gg两种,F2中表现黄果皮、非甜味、非糯性的玉米共有1×2×2=4种基因型;从F2中筛选出的黄果皮(TT)、非甜味(BB或Bb)、糯性(gg)玉米中,能稳定遗传的(纯合子)占1×
(3)①由图一可知,该黄色籽粒植株9号染色体中的一条染色体缺失了某一片段,属于染色体结构变异中的缺失.若T基因位于异常染色体上,让植株A进行自交产生F1,由于无正常9号染色体的花粉不能参与受精作用,即Tt个体产生的配子中只有t能参与受精作用,所以F1表现型及比例为黄色(Tt):白色(tt)=1:1.
②以植株A(Tt)为父本,正常的白色籽粒植株(tt)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.由于无正常9号染色体的花粉不能参与受精作用,即含有T的精子不能参与受精作用,所以黄色籽粒植株B(Ttt)中有一个t来自母本,还有T和t都来自父本,由此可见,该植株出现的原因是由于父本减数分裂过程中同源染色体未分离.
③若植株B在减数第一次分裂过程中3条9号染色体会随机地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,则该植株能形成3种可育配子,基因型及比例为Tt:t:tt=2:2:1.以植株B为父本进行测交,即与tt个体进行杂交,后代的表现型及比例黄色(2Ttt):白色(2tt、1ttt)=2:3,其中异常植株(Ttt、ttt)占
故答案为:
(1)乙、丙、丁(缺一不得分)
(2)4
(3)①缺失 黄色:白色=1:1
②父本减数分裂过程中同源染色体未分离
③黄色:白色=2:3
牡丹的花色种类多种多样,其中白色的不含花青素,深色的含花青素最多,花青素含量的多少决定着花瓣的颜色的深浅,由两对独立遗传的基因(A和a,B和b)所控制.显性基因A和B可以使花青素含量增加,两者增加的量相等,并且可以累加.一深红色牡丹同一白色牡丹杂交,得到中等红色的个体.若这些中等红色个体与白色牡丹杂交,其子代将出现花色的种类和比例是( )
正确答案
解析
解:中等红色个体的基因型为AaBb,其与白色牡丹(aabb)杂交,后代的基因型、表现型及比例为:AaBb(中等红色):Aabb(浅红色):aaBb(浅红色):aabb(白色)=1:1:1:1.由此可见,子代将出现3种花色,其比例是中等红色:浅红色:白色=1:2:1.
故选:C.
如图表示乙醇进入猕猴(2n=42)机体内的代谢途径,若猕猴体内缺乏酶1,喝酒脸色基本不变但易醉,称为“白脸猕猴”;缺乏酶2,喝酒后乙醛积累刺激血管引起脸红,称为“红脸猕猴”;若上述两种酶都有,则乙醇能彻底氧化分解,号称“不醉猕猴”.请据图回答下列问题:
(1)乙醇进入机体的代谢途径,说明基因控制性状是通过______.从以上资料可判断猕猴的乙醇代谢与性别关系不大,判断的理由是______.
(2)基因b由基因B突变形成,基因B也可以突变成其他多种形式的等位基因,这体现了基因突变具有______的特点.若对猕猴进行基因组测序,需要检测______条染色体.
(3)“红脸猕猴”的基因型有______种;一对“红脸猕猴”所生的子代中,有表现为“不醉猕猴”和“白脸猕猴”的个体,则再生一个“不醉猕猴”雄性个体的概率是______.
(4)请你补充完成设计实验,判断某“白脸猕猴”雄猴的基因型.
实验步骤:
①让该“白脸猕猴”与多只纯合的“不醉猕猴”交配,并产生多只后代;
②观察、统计后代的表现型及比例.
结果预测:
Ⅰ.若子代______,则该“白脸猕猴”雄猴基因型为aaBB.
Ⅱ.若子代______,则该“白脸猕猴”雄猴基因型为aaBb.
Ⅲ.若子代______,则该“白脸猕猴”雄猴基因型为aabb.
正确答案
解析
解:(1)由图可知,酶1由A基因控制,酶2由b基因控制,乙醇在酶1的作用下转变成乙醛,乙醛在酶2的作用下转变成二氧化碳和水,由此说明基因可通过控制酶的合成影响代谢,进而控制生物的性状;控制酶1的基因和控制酶2的基因均在常染色体上,所以乙醇代谢与性别关系不大.
(2)基因突变可以产生新基因,而且基因突变具有不定向性,因此可以产生多个等位基因.猕猴(2n=42),且有性别之分,因此测定基因组需要测定20条常染色体+X染色体+Y染色体=22条染色体.
(3)根据题干分析有A基因没有b基因,即“红脸猕猴”基因型是A_B_,即AABB,AABb,AaBB,AaBb4种;“白脸猕猴”的基因型为aabb或aaB_;“不醉猕猴”的基因型为AAbb或Aabb,一对“红脸猕猴”所生的子代中,有表现为“不醉猕猴”和“白脸猕猴”的个体,可以推断红脸猕猴的基因型为AaBb,再生一个“不醉猕猴”AAbb或Aabb雄性的概率=
(4)“白脸猕猴”与多只纯合的“不醉猕猴”AAbb交配:若白脸猕猴的基因型为aaBB,则杂交后代基因型为AaBb,即全为红脸猕猴;若白脸猕猴的基因型为aaBb,则后代基因型为AaBb和Aabb,即红脸猕猴与不醉猕猴接近于1:1;若白脸猕猴的基因型为aabb,则后代基因型为Aabb,即全为不醉猕猴.
故答案为:
(1)控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物的性状 与乙醇代谢有关的基因位于常染色体上
(2)不定向性 22
(3)4
(4)全为“红脸猕猴”“红脸猕猴”:“不醉猕猴”≈1:1 全为“不醉猕猴”
(1)与合成酶有关的RNA有______种,它们共同参与的过程是______;图中明蟹壳色性状的表现说明基因与性状之间的关系是______.
(2)某基因型为AABb雌蟹产生的次级卵母细胞中,10%的基因组成是AABb,这一现象出现______(填“是”或“不是”)基因突变造成的,判断的理由是______.
(3)若用基因型为AaBb的雌雄蟹交配,F1成体中青色蟹比例为______;若用基因型为AaBb的雌蟹与另一种青色壳雄蟹杂交,F1成体中灰白色:青色=1:6,则该雄蟹的基因型是______.
正确答案
解析
解:(1)本题所涉及的酶的化学本质是蛋白质,其与合成有关的RNA有3种,分别是rRNA、rRNA、mRNA,它们共同参与的过程是翻译;图中明蟹壳色性状的表现说明基因与性状之间的关系是基因通过控制酶的合成控制代谢,从而控制生物性状.
(2)由于基因突变频率很低,所以在基因型为AABb雌蟹产生的次级卵母细胞中,10%的基因组成是AABb,不是由于基因突变造成的.
(3)若用基因型为AaBb的雌雄蟹交配,后代基因型及比例应为:A_B_(
基因型组合为AaBb和AaBB两只青色壳明蟹交配,后代基因型是A_B_
故答案为:
(1)3 翻译 基因通过控制酶的合成控制代谢,从而控制生物性状
(2)不是 基因突变频率很低
(3)
雕鸮(鹰类)的下列性状分别由位于两对常染色体上的两对等位基因控制,已知绿色条纹雕鸮与黄色无纹雕鸮交配,F1为绿色无纹和黄色无纹,比例为1:1.当F1的绿色无纹雕鸮彼此交配时,其后代(F2)表现型及比例均为绿色无纹:黄色无纹:绿色条纹:黄色条纹=6:3:2:1,下列有关说法正确的个数( )
①雕鸮存在绿色纯合致死现象
②F1中的绿色无纹个体都是双杂合子
③F2中的绿色无纹和绿色条纹杂交,子代中绿色无纹占
④亲代的黄色无纹是纯合子.
正确答案
解析
解:①F2表现型及比例均为绿色无纹:黄色无纹:绿色条纹:黄色条纹=6:3:2:1,其中绿色:黄色=2:1,说明雕鸮存在绿色纯合致死现象,①正确;
②F2表现型之比为6:3:2:1,是“9:3:3:1”的变式,说明F1中的绿色无纹个体都是双杂合子,②正确;
③F2中的绿色无纹的基因型及概率为AaBB(
④黄色是隐性性状,且条纹雕鸮与无纹雕鸮交配,F1均为无纹,说明亲代的黄色无纹是纯合子,④正确.
故选:D.
以酒待客是我国的传统习俗.有些人喝了一点酒就脸红,我们称为“红脸人”,有人喝了很多酒,脸色却没有多少改变,我们称为“白脸人”.乙醇进入人体后的代谢途径如图所示,请回答:
(1)“白脸人”两种酶都没有,其基因型是______;“红脸人”体内只有ADH,饮酒后血液中______含量相对较高,毛细血管扩张而引起脸红.由此说明基因可通过控制______,进而控制生物的性状.
(2)13三体综合征是一种染色体异常遗传病,调查中发现经常过量饮酒者和高龄产妇,生出患儿的概率增大.医院常用染色体上的一段短串联重复序列作为遗传标记(“+”表示有该标记,“-”表示无),对该病进行快速诊断.
①现诊断出一个13三体综合征患儿(标记为“++-”),其父亲为“+-”,母亲为“--”.该小孩患病的原因是其亲本的生殖细胞出现异常,即______染色体在______时没有移向两极.
②威尔逊氏病是由13号染色体上的隐性基因(d)控制的遗传病.一对正常的父母生下了一个同时患有13三体综合征和威尔逊氏病的男孩,用遗传图解表示该过程.(说明:配子和子代都只要求写出与患儿有关的部分)
正确答案
解析
解:(1)由图可知,乙醇脱氢酶由A基因控制,乙醛脱氢酶由b基因控制,“白脸人”两种酶都没有,说明其基因型是aaBB或aaBb;“红脸人”体内只有ADH,说明能产生乙醛,使毛细血管扩张而引起脸红,由此说明基因可通过控制酶的合成影响代谢,进而控制生物的性状.
(2)①该患儿标记为(++-),根据题意可知是父亲的13号染色体在减数第二次分裂后期时没有移向两极.
②由题知,患儿的基因型为dddXY,而父母均正常,所以可能是母亲,也可能是父亲减数分裂时出错.遗传图解见答案.
故答案为:
(1)aaBB或aaBb 乙醛 酶的合成来控制代谢过程
(2)①父亲的13号(或答次级精母细胞的13号) 减数第二次分裂后期
水稻穗大(A)对穗小(a)是显性,抗病(B)对不抗病(b是显性,)无芒(C)对有芒(c)是显性,三对等位基因独立遗传.用穗小、抗病、无芒(aaBBCC)水稻和穗大、不抗病、有芒(AAbbcc)水稻杂交,希望从F3中选出10个穗大、抗病、无芒(AABBCC)的纯合株系留种,则从F2中现在表现型为穗大、抗病、无芒的水稻进行自交的植株数至少为______.
正确答案
270株
解析
解:根据题意分析已知,F1基因型为AaBbCc.先分析一对性状(A、a),由基因型为Aa的水稻自交得F2中穗大水稻的基因型有两种,分别是
故答案为:270株
人体肤色的深浅受A、a和B、b两对基因控制.A和B及a和b均为同等程度控制皮肤深浅的基因.一个基因型为AaBb的人与另一个基因型为AaBB的人结婚,下列关于其子女皮肤颜色的深浅的叙述中,错误的是( )
A子女肤色有4种表现型
B肤色最浅的孩子的基因型是aaBb
C与亲代AaBB表现型相同的子女有
D与亲代AaBb皮肤颜色深浅一样的子女有
正确答案
解析
解:A、根据亲本的基因型可知,子女中显性基因的数量可以是4个、3个、2个或1个,所以子女可产生四种表现型,A正确;
B、根据亲本的基因型可知,肤色最深的孩子的基因型是AABB,肤色最浅的孩子的基因型是aaBb,B正确;
C、根据亲本的基因型可知,与亲代AaBB表现型相同的子女的基因型有AaBB和AABb,他们出现的比例分别是
D、根据亲本的基因型可知,与亲代AaBb皮肤颜色深浅一样子女的基因型有AaBb和aaBB,他们出现的比例分别是
故选:C.
假如水稻高秆(D)对矮秆(d)为显性,有芒(R)对无芒(r)为显性,两对性状独立遗传,用一个纯合矮秆有芒品种与一个纯合高秆无芒品种杂交,F2代中出现矮秆有芒型的基因型及其比例为( )
AddRR,
BddRr,
CddRR,
DDDrr,
正确答案
解析
解:由题意用一个纯合矮秆有芒品种(ddRR)与一个纯合高秆无芒品种(DDrr)杂交,则F1为双杂合子DdRr,让F1子代自交,其后代产生性状分离比例为高秆有芒(D-R-):高秆无芒(D-rr):矮秆有芒(ddR-):矮秆无芒(ddrr)=9:3:3:1.F2代中出现矮秆有芒型的个体占得比例为 3÷(9+3+3+1)=
故选:C.
关于下列图示的理解正确的是( )
A基因自由组合定律的实质表现在图中的④⑤⑥
B图2子代中AaBB的个体在A_B_中
C图1中③过程的随机性是子代Aa占
D基因分离定律的实质表现在①②③
正确答案
解析
解:A、根据题意分析图中①②④⑤为减数分裂形成配子的过程,图2中有两对基因,在进行减数分裂时发生基因重组,所以基因自由组合规律的实质表现在图中的④⑤过程.但⑥过程表示受精作用,不能体现基因自由组合规律的实质,A错误;
B、图2子代中AaBB的个体在A_B_中占
C、图2中③受精作用过程中,雌雄配子是随机结合的,所以后代AA:Aa:aa=1:2:1,其中Aa占
D、基因分离定律的实质表现在减数分裂过程中,即图中的①②④⑤,D错误.
故选:B.
图A表示紫茉莉花色的遗传,图B、C、D分别表示某雌雄异株植物M的花色遗传、花瓣中色素的控制过程及性染色体简图.叶型(宽叶和窄叶)由另一对等位基因(C和c)控制,请据图回答下列问题:
(1)图A茉莉花花色的遗传______(是、否)遵循基因分离定律;结合B、C两图可判断B图中F2蓝花植株的基因型为______.若将B图中F2紫花分别测交,后代中表现型比例为紫花:蓝花:白花=______.
(2)若以基因型为AaBb和Aabb的植株杂交,产生的子一代的表现型及比例______.
(3)若基因A发生突变,该植物仍能开蓝花,可能的原因为______.
(4)植物M的XY染色体既有同源部分(图中的Ⅰ片段),又有非同源部分(图中的Ⅱ、Ⅲ片段).若控制叶型的基因位于图D中Ⅰ片段,宽叶(D)对窄叶(d)为显性.现有宽叶、窄叶雌性植株若干和宽叶雄株若干______(基因型为XDYD、XDY d或XdYD),选择亲本______或______通过一代杂交,培育出可依据叶型区分雌雄的大批幼苗.
(5)已知某闭花受粉植物高茎对矮茎为显性,红花对白花为显性,两对性状独立遗传.用纯合的高茎红花与矮茎白花杂交,F1自交,播种所有的F2,假定所有的F2植株都能成活,F2植株开花时,拔掉所有的白花植株,假定剩余的每株F2自交收获的种子数量相等,且F3的表现性符合遗传的基本定律.从理论上讲F3中表现白花植株的比例为______.
正确答案
解析
解:(1)根据表格中A分析,相对性状的红花和白花杂交,子一代全部是紫花(Aa),子二代性状分离比为1:2:1,说明该性状的遗传遵循孟德尔的基因的分离定律.分析表格中图B可知,有A基因无B基因时,花色为蓝色,基因型可表示为A_bb,则紫色花可表示为A_B_,因此白色花的基因型有:aabb、aaB_.因F1自交后代为9:3:4,推知F1的基因型为AaBb,所以亲代蓝花的基因型为AAbb,白花的基因型为aaBB,则F2蓝花植株的基因型为AAbb、Aabb,F2紫花植株的基因型为A_B_,紫花植株产生的配子乙比例为AB
(2)以AaBb(紫色)和Aabb(蓝色)两种基因型的植株做亲本,杂交后产生的子一代的基因型为1AABb、2AaBb、1aaBb、1AAbb、2Aabb、1aabb,其中1AABb、2AaBb为紫色花,1AAbb、2Aabb为蓝色花,1aaBb、1aabb为白花色,所以表现型及比例为紫色:蓝色:白色=3:3:2.
(3)基因突变不一定导致生物性状发生改变.该植物控制蓝花性状的基因型为AA,如果只有一条染色体上的A基因突变为a基因,而且有些氨基酸可以由多种密码子决定,所以开蓝花的植株基因A发生了突变,该植物仍能开蓝花.
(4)Ⅰ是性染色体的同源部分,基因是成对存在的.由于D和d是成对存在的,所以测交dd×Dd的后代分别表现不同的性状,遗传图解如下:
(5)解:本题可以只考虑花色.亲代为红花(用AA表示)与白花(用aa)表示,F1为Aa,F2中AA:Aa:aa=1:2:1,将F2中的aa去掉,剩下的AA:Aa=1:2,将F2自交,其中AA占
故答案是:
(1)是 AAbb、Aabb 4:2:3
(2)紫色:蓝色:白色=3:3:2
(3)某些氨基酸可以由多种密码子决定
(4)XDYd×XdXd XdXd×XdYD
(5)
家兔毛色有灰、黑、白之分,现有一群纯合的灰兔与白兔相互交配,子一代全是灰兔,子一代灰兔相互交配,子二代中出现灰兔9:黑兔3:白兔4的比例.(用C、c分别表示有色和白色基因,G、g分别表示影响毛色表达的基因).
(1)对上述现象,请完成以下解释.
①题中家兔体色由______等位基因控制,符合______定律.分析推导的理由是:单独分析F2每对相对性状的表现型及比例是:______,由此推出F1的基因型是______,F1雌雄个体在减数分裂时各自都会产生______种数量相等的配子.
②F2中______(答有色或白色)为显性.每一个体至少有一个______基因存在时,才能显示出颜色来,当其存在时,基因型______的个体表现为灰色,基因型______的个体表现为黑色,当其不存在时,基因型______的个体表现为白色.
(2)请设计一简洁实验过程(用遗传图解表示,并用简洁文字说明)验证以上解释.
正确答案
解析
解:(1)①根据题意可知,子二代中出现灰兔9:黑兔3:白兔4的比例,该比例为9:3:3:1比例的变形,因此可以确定家兔体色由两对等位基因控制,符合基因自由组合定律.分析推导的理由是:单独分析F2每对相对性状的表现型子一代基因型为及比例是:有色(包括灰色和黑色)与白色之比是3:1,而在有色个体中灰色与黑色之比也是3:1,由此推出F1的基因型是CcGg,F1雌雄个体在减数分裂时各自都会产生CG、Cg、cG、cg4种数量相等的配子.
②根据题意可知,用C、c分别表示有色和白色基因,根据亲代杂交后代全为灰色可以确定F2中有色为显性,每一个体至少有一个C基因存在时,才能显示出颜色来,当其存在时,基因型GG和Gg(或9C_G_)的个体表现为灰色,基因型gg(或C_gg)的个体表现为黑色,当其不存在时,基因型GG、Gg和gg(或ccG_、ccgg)的个体表现为白色.
(2)要验证以上解释,一般选择测交的方法进行验证,即子一代与隐性纯合子进行杂交,图解见答案.
故答案为:
(1)①两对 基因自由组合
有色(包括灰色和黑色)与白色之比是3:1,而在有色个体中灰色与黑色之比也是3:1 CcGg 4
②有色 C GG和Gg(或C-G-) gg(或C-gg) GG、Gg和gg(或ccG-、ccgg)
(2)用测交方法验证:
即让子一代灰兔与异性亲本白兔多对交配,若后代出 现灰色:黑色:白色=1:1:2,即可验证,图解如下:
(1)黑色小鼠的基因型可能为______.
(2)两只黑色小鼠杂交,后代成体中只有白色和黑色小鼠,且比例为1:6.亲本基因型可能为AaBb×______.若让后代的黑鼠随机交配,则子代幼体中出现白色小鼠的概率是______.
(3)AaBb×AaBb杂交,后代的幼体表现型及比例为:______.后代的成体表现型及比例为:______.
正确答案
解析
解:(1)由题意可知,白色是因为甲物质积累,即没有基因A指导合成的酶1,即基因型为aa_ _,酶2和酶3存在与否,都是白色.黑色是因为丙物质积累,即基因型为A_B_,同理,丁物质积累表现为花斑色,基因型为A_bb.所以黑色小鼠的基因型可能是AABB、AaBB、AABb、AaBb.
(2)白色:黑色=1:6,有题意可知,a纯合时导致成体会有50%死亡,即在成体前,白色:黑色=2:6=1:3.即aa_ _:A_B_=1:3,亲本有一个是AaBb,由自由组合规律,另一个亲本的基因型为AaBB.则后代中黑鼠的基因型有AABB:AABb:AaBB:AaBb=1:1:2:2(AA:Aa=1:2;BB:Bb=1:1).若这些黑鼠随机交配,运用遗传平衡定律:A的基因频率为
(3)丙物质积累表现为黑色,所以黑色必须是能产生乙和丙物质的,因此,其基因型为AABb、AABB、AaBB、AaBb四种;由于aa使甲物质积累表现为白色,丙物质积累表现为黑色,丁物质积累表现为花斑色,所以AaBb×AaBb杂交,则后代中幼体的表现型及比例为黑色:花斑色:白色=9:3:4;后代的成体表现型及比例为黑色:花斑色:白色=9:3:2(还有一半死亡).
故答案为:
(1)AABB、AABb、AaBB、AaBb(或A_B_)
(2)AaBB
(3)黑色:花斑色:白色=9:3:4 黑色:花斑色:白色=9:3:2
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