杜洛克猪毛色受两对独立遗传的等位基因控制(假设相关基因为A、a和B、b),毛色有红毛、棕毛和白毛三种,已知足够数量的雌雄杂合红毛猪交配,子代红毛猪、棕毛猪、白毛猪的比例接近9:6:1, 请回答下列问题:
(1)三种毛色中隐形性状为_________ 色。
(2)棕毛猪的基因型有_________ 种。
(3)已知两头纯合的棕毛猪杂交得到的F1均表现为红毛,F1雌雄交配产生F2。
①该杂交实验的亲本基因型为____________ 。
②F1测交,后代表现型及对应比例为___________ 。
③F2中纯合个体相互交配,能产生棕毛子代的基因型组合有_________ 种(不考虑正反交)。
④F2的棕毛个体中纯合体的比例为___________ 。F2中棕毛个体相互交配,子代白毛个体的比例为___________ 。
(4)若另一对染色体上有一对基因I、i,I基因对A和B基因的表达都有抑制作用,i基因不抑制,如I_A_B_表现为白毛。基因型为IiAaBb的个体雌雄交配,子代中红毛个体的比例为_____________ ,白毛个体的比例为_____________ 。
(1)三种毛色中隐形性状为
(2)棕毛猪的基因型有
(3)已知两头纯合的棕毛猪杂交得到的F1均表现为红毛,F1雌雄交配产生F2。
①该杂交实验的亲本基因型为
②F1测交,后代表现型及对应比例为
③F2中纯合个体相互交配,能产生棕毛子代的基因型组合有
④F2的棕毛个体中纯合体的比例为
(4)若另一对染色体上有一对基因I、i,I基因对A和B基因的表达都有抑制作用,i基因不抑制,如I_A_B_表现为白毛。基因型为IiAaBb的个体雌雄交配,子代中红毛个体的比例为
更新时间:2021-04-02 01:42:53
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(1)基因型为AaBbDd的植株,配子中同时含基因A和B的占____________ ,其自交所得F1中杂合子的基因型有__________ 种。
(2)为区分失去标签的基因型为aabbdd、AAbbdd、AAbbDD、aaBBDD的该植物种子,分别种植这四种种子,将其中一种植株的花粉分别传给另外三种植株,记为一组实验,共得到四组F1,观察四组F1的花瓣颜色。
完成实验分析:
a.若_____________________________________________________________________ ;
b.若三种植株所得F1中有1种开红花的,则提供花粉的植株的基因型为AAbbdd或AAbbDD;
c.若______________________________________________________________________ 。
(3)仅利用(2)中实验分析a和c鉴别出的两种种子长成的植株,通过杂交手段进一步区分基因型为AAbbdd和AAbbDD的种子,请简述实验方案、预期结果及结论:___________________________________________________________________________ 。
(1)基因型为AaBbDd的植株,配子中同时含基因A和B的占
(2)为区分失去标签的基因型为aabbdd、AAbbdd、AAbbDD、aaBBDD的该植物种子,分别种植这四种种子,将其中一种植株的花粉分别传给另外三种植株,记为一组实验,共得到四组F1,观察四组F1的花瓣颜色。
完成实验分析:
a.若
b.若三种植株所得F1中有1种开红花的,则提供花粉的植株的基因型为AAbbdd或AAbbDD;
c.若
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(1)若将基因型为aaBb 和AaBB的野生型青蒿杂交,得到F1,F1中基因型______ 的植株自交产生的紫红秆分裂叶植株比例最高;若该基因型的植株自交产生F2,F2的表现型及比例为______ 。
(2)某研究小组进行了两组杂交试验,杂交后得到的子代数量比如下表:
①让组合一杂交子代中的白青秆分裂叶类型自交,其后代中能稳定遗传的占______ ,后代中白青秆分裂叶的概率是______ 。
②组合二中亲本可能的基因型组合为______ 。
(3)在♀AA×♂aa 杂交中,若A基因所在的同源染色体在减数第一次分裂时不分离,产生的子代染色体数目为______ 。
(1)若将基因型为aaBb 和AaBB的野生型青蒿杂交,得到F1,F1中基因型
(2)某研究小组进行了两组杂交试验,杂交后得到的子代数量比如下表:
白青秆稀裂叶 | 白青秆分裂叶 | 紫红秆稀裂叶 | 紫红秆分裂叶 | |
组合一 | 9 | 3 | 3 | 1 |
组合二 | 3 | 0 | 1 | 0 |
①让组合一杂交子代中的白青秆分裂叶类型自交,其后代中能稳定遗传的占
②组合二中亲本可能的基因型组合为
(3)在♀AA×♂aa 杂交中,若A基因所在的同源染色体在减数第一次分裂时不分离,产生的子代染色体数目为
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(1)茄子的果皮颜色的决定体现了基因可以通过控制______________________________ 进而控制生物体的性状。
(2)杂交亲本植株甲、乙的基因型分别为____________ 。根据上述信息________ (填“能”或“不能”)判断果皮颜色和花色两种性状的遗传是否遵循基因的自由组合定律。
(3)若基因D/d既不位于2号染色体上,也不位于4号染色体上,则F2中紫果皮白花植株所占的比例为________ 。现有某稳定遗传的紫果皮白花植株丙,能否通过一次测交实验判断植株丙的基因型?若能,试写出相应的实验设计思路、预期结果、结论;若不能,请说明理由:____________________
(4)若果皮颜色和花色两种性状的遗传不遵循基因的自由组合定律,请在图中画出紫果皮紫花植株F1的基因A/a、B/b和D/d在染色体上的位置关系_____________ 。不考虑变异,则F2不可能出现的性状组合是___________ 。
(1)茄子的果皮颜色的决定体现了基因可以通过控制
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(3)若基因D/d既不位于2号染色体上,也不位于4号染色体上,则F2中紫果皮白花植株所占的比例为
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【推荐1】一种长尾小鹦鹉的羽毛颜色有绿色、蓝色、黄色和白色四种,由两对等位基因控制。已知只有显性基因B时羽毛为蓝色,只有显性基因Y时羽毛为黄色,当显性基因B和Y同时存在时羽毛为绿色。现有甲、乙、丙、丁四只小鹦鹉,甲、乙、丙均为绿色,丁为黄色,其中甲、乙为雄性,丙、丁为雌性。现将雌雄鹦鹉进行杂交,结果如下表所示。请据此回答问题:
(1)控制小鹦鹉羽毛颜色的两对基因的遗传_______ (填“是”或“否”)符合自由组合规律。
(2)甲、乙、丙、丁四只小鹦鹉的基因型分别是甲_________ 、乙_________ 、丙___________ 、丁____________ 。
(3)杂交组合三中F1代能稳定遗传的占_____ ,该组合中F1代绿色小鹦鹉的基因型_________ 。杂交组合二中F1代绿色小鹦鹉的基因型有______ 种,其中不同于亲本基因型的概率为________ 。
(4)若利用一次杂交试验就能判断出杂交组合一的F1代黄色小鹦鹉的基因型,则应选择组合三中F1代_____ 色异性小鹦鹉与该黄色小鹦鹉交配,若___________________________________ ,则该黄色小鹦鹉为纯合子;若__________________________________________ ,则该黄色小鹦鹉为杂合子。
杂交组合 | P | F1表现型及比例 |
组合一 | 甲×丙 | 绿色:黄色=3:1 |
组合二 | 乙×丙 | 全为绿色 |
组合三 | 甲×丁 | 绿色:蓝色:黄色:白色=3:1:3:1 |
组合四 | 乙×丁 | 绿色:蓝色=3:1 |
(1)控制小鹦鹉羽毛颜色的两对基因的遗传
(2)甲、乙、丙、丁四只小鹦鹉的基因型分别是甲
(3)杂交组合三中F1代能稳定遗传的占
(4)若利用一次杂交试验就能判断出杂交组合一的F1代黄色小鹦鹉的基因型,则应选择组合三中F1代
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【推荐2】如图为豌豆的一对相对性状的遗传实验过程图解和花色产生代谢途径,请仔细阅图后回答下列问题:
(1)操作②叫_______ ;为了确保杂交实验成功,①的操作过程中应注意:_____________ 。
(2)花色遗传遵循___________ 定律;基因型为__________ 的紫花植株各自自交,子代都表现为紫花植株∶白花植株=3∶1。若将基因型为AaBb的个体进行花药离体培养,预计所得植株中可育的紫花纯种所占比例是_______ 。
(3)用这4个品种做杂交实验,结果如下:
实验1:紫花×白甲,F1表现为紫花,F1自交,F2表现为紫花∶白花=9∶7
实验2:白乙×白丙,F1表现为紫花,F1自交,F2表现为紫花∶白花=9∶7
若要鉴定F2白花植株的基因型,请你设计杂交实验方案(实验条件满足要求):
让该植株分别与亲本白乙、白丙杂交。
结果及结论:①若_________________________ ,则该白花植株的基因型是aaB_(或A_bb);
②若_________________________ ,则该白花植株的基因型是aabb。
(1)操作②叫
(2)花色遗传遵循
(3)用这4个品种做杂交实验,结果如下:
实验1:紫花×白甲,F1表现为紫花,F1自交,F2表现为紫花∶白花=9∶7
实验2:白乙×白丙,F1表现为紫花,F1自交,F2表现为紫花∶白花=9∶7
若要鉴定F2白花植株的基因型,请你设计杂交实验方案(实验条件满足要求):
让该植株分别与亲本白乙、白丙杂交。
结果及结论:①若
②若
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【推荐3】蝴蝶的性别决定方式为ZW型,蝴蝶的长口器(R)对短口器(r)为显性,且R、r仅位于Z染色体上,野生型蝴蝶均有长口器和短口器类型。研究人员通过基因工程培育出一特殊长口器蝴蝶雄性品系(ZRZr),其中一条Z染色体上携带隐性致死基因t。已知当t基因纯合(ZtZt、ZtW)时导致胚胎死亡。回答下列问题(以下均不考虑互换与基因突变等特殊情况):
(1)为确定长口器蝴蝶雄性品系(ZRZr)中致死基因t位于哪条Z染色体上,研究人员让该蝴蝶品系与短口器雌性个体交配,发现子代蝴蝶表型为雄性长口器﹔雄性短口器︰雌性短口器=1:1:1。由此可以判断致死基因t位于___________ (填“ZR”或“Zr”)染色体上﹔该杂交产生的子代群体中r基因频率是___________ 。
(2)利用上述(1)得到的子代雄性长口器蝴蝶与另一野生型雌性长口器蝴蝶杂交,后代中的雄性长口器蝴蝶占___________ ;若后代还出现一只成活的性染色体为ZZW的短口器蝴蝶,从减数分裂形成配子过程分析,该蝴蝶出现的原因是___________ 。
(3)蝴蝶的紫翅(M)对黄翅(m)为显性,位于常染色体上。用两种纯合的野生型蝴蝶进行杂交得到F1,F1雌雄交配得F2,F2出现4种表型,其中紫翅短口器和黄翅长口器各占1/4。究其原因是有一种雌配子不育、则该不育雌配子的基因型是___________ ﹔亲本纯合野生型蝴蝶的基因型是___________ 。
(4)科研人员将两个绿色荧光蛋白基因导入到上述(3)中F1的翅色基因所在的常染色体和性染色体上。如图甲、乙、丙表示两个绿色荧光蛋白基因随机整合在F1雄蝴蝶染色体上的三种转基因蝴蝶的体细胞示意图。
若G基因在1号染色体上,用乙类型的个体雌雄交配,后代中发出绿色荧光的紫翅雄蝴蝶占___________ ;若甲、乙、丙三个类型分别与基因型为mmZrW的普通个体测交,子代蝴蝶中发出绿色荧光的概率从大到小依次为___________ 。
(1)为确定长口器蝴蝶雄性品系(ZRZr)中致死基因t位于哪条Z染色体上,研究人员让该蝴蝶品系与短口器雌性个体交配,发现子代蝴蝶表型为雄性长口器﹔雄性短口器︰雌性短口器=1:1:1。由此可以判断致死基因t位于
(2)利用上述(1)得到的子代雄性长口器蝴蝶与另一野生型雌性长口器蝴蝶杂交,后代中的雄性长口器蝴蝶占
(3)蝴蝶的紫翅(M)对黄翅(m)为显性,位于常染色体上。用两种纯合的野生型蝴蝶进行杂交得到F1,F1雌雄交配得F2,F2出现4种表型,其中紫翅短口器和黄翅长口器各占1/4。究其原因是有一种雌配子不育、则该不育雌配子的基因型是
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若G基因在1号染色体上,用乙类型的个体雌雄交配,后代中发出绿色荧光的紫翅雄蝴蝶占
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