植物的性状有的由1对基因控制,有的由多对基因控制。一种二倍体甜瓜的叶形有缺刻叶和全缘叶,果皮有齿皮和网皮。为了研究叶形和果皮这两个性状的遗传特点,某小组用基因型不同的甲乙丙丁4种甜瓜种子进行实验,其中甲和丙种植后均表现为缺刻叶网皮。杂交实验及结果见下表(实验②中F1自交得F2)。
回答下列问题:
(1)根据实验①可判断这2对相对性状的遗传均符合分离定律,判断的依据是_____ 。根据实验②,可判断这2对相对性状中的显性性状是__________ 。
(2)甲乙丙丁中属于杂合体的是__________ 。
(3)实验②的F2中纯合体所占的比例为__________ 。
(4)假如实验②的F2中缺刻叶齿皮∶缺刻叶网皮∶全缘叶齿皮∶全缘叶网皮不是9∶3∶3∶1,而是45∶15∶3∶1,则叶形和果皮这两个性状中由1对等位基因控制的是__________ ,判断的依据是__________ 。
实验 | 亲本 | F1 | F2 |
① | 甲×乙 | 1/4缺刻叶齿皮,1/4缺刻叶网皮 1/4全缘叶齿皮,1/4全缘叶网皮 | / |
② | 丙×丁 | 缺刻叶齿皮 | 9/16缺刻叶齿皮,3/16缺刻叶网皮 3/16全缘叶齿皮,1/16全缘叶网皮 |
(1)根据实验①可判断这2对相对性状的遗传均符合分离定律,判断的依据是
(2)甲乙丙丁中属于杂合体的是
(3)实验②的F2中纯合体所占的比例为
(4)假如实验②的F2中缺刻叶齿皮∶缺刻叶网皮∶全缘叶齿皮∶全缘叶网皮不是9∶3∶3∶1,而是45∶15∶3∶1,则叶形和果皮这两个性状中由1对等位基因控制的是
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更新时间:2021-06-10 13:02:39
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【推荐1】控制某种安哥拉兔长毛(HL)和短毛(HS)的等位基因位于常染色体上,雄兔中HL对HS为显性,雌兔中HS对HL为显性。请分析回答相关问题:
(l)长毛和短毛在安哥拉兔群的雄兔和雌兔中,显隐性关系刚好相反,但该相对性状的遗传不属于伴性遗传,为什么?___
(2)基因型为HLHS的雄兔的表现型是___ 。现有一只长毛雌兔,所生的一窝后代中雌兔全为短毛,则子代雌兔的基因型为___
(3)现用多对基因型杂合的亲本杂交,F1长毛兔与短毛兔的比例为___
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(2)基因型为HLHS的雄兔的表现型是
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【推荐2】观赏辣椒既可作为食物,也可用于观赏。已知观赏辣椒果实着生方式和叶形由3对等位基因控制,为探究这两对性状的遗传规律,某科研人员以纯种簇生椒卵圆形叶品系M与纯种单生椒披针形叶品系N为亲本,进行正交与反交实验,F1均表现为单生椒长卵圆形叶;F1自交,F2的表现型及数量统计如下表所示。请回答下列问题:
(1)分析以上信息可知,控制观赏辣椒果实着生方式的基因位于___________ (填“性染色体”或“常染色体”)上,判断的理由是___________ ;控制观赏辣椒叶形的基因的遗传___________ (填“遵循”或“不遵循”)基因的自由组合定律。
(2)根据表中数据,F2中的披针形叶植株的基因型有___________ 种;F2中长卵圆形叶植株自交,理论上后代中的长卵圆形叶植株的比例为___________ 。
(3)若控制果实着生方式的基因与控制叶形的基因中的一对位于同一对染色体上,在不考虑变异的情况下,则理论上F2的基因型有___________ 种。
指标 | 性状 | 正交 | 反交 |
果实着生方式 | 簇生 | 39 | 40 |
单生 | 119 | 117 | |
叶形 | 卵圆形 | 29 | 32 |
长卵圆形 | 91 | 90 | |
披针形 | 39 | 41 |
(1)分析以上信息可知,控制观赏辣椒果实着生方式的基因位于
(2)根据表中数据,F2中的披针形叶植株的基因型有
(3)若控制果实着生方式的基因与控制叶形的基因中的一对位于同一对染色体上,在不考虑变异的情况下,则理论上F2的基因型有
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【推荐3】1910年摩尔根团队偶尔在一群红眼果蝇的染色体中发现了一只白眼雄果蝇,于是摩尔根等人做了如图1的实验。图2是雄性果蝇的染色体组成示意图,A、a表示位于染色体上的基因。基因A(长翅)对a(残翅)完全显性。请据图回答:
(1)当时摩尔根之所以选用果蝇为实验材料,是因为果蝇______ (写出两条)。亲代那只白眼雄蝇的出现最可能是______ 的结果。
(2)摩尔根等人根据其他科学家的研究成果,对该实验结果提出了______ 的假说,为验证其假说,设计了测交方案对其进行了进一步的验证。结合当时实际分析,该测交方案应该是让F1中的_______ 果蝇与F2中的白眼果蝇交配。
(3)图2所示雄果蝇与一只残翅雌果蝇杂交,产生一只Ⅱ号染色体三体长翅雄果蝇。其基因组成可能为AAa或Aaa。AAa产生的原因为___________ 。
为确定该三体果蝇的基因组成,让其与残翅雌果蝇测交(假设染色体组成正常的配子均可育,染色体数目异常的配子50%可育)。
如果后代表现型长翅:残翅的比例为_______ 则该三体果蝇的基因组成为Aaa。
如果后代表现型长翅:残翅的比例为_______ 则该三体果蝇的基因组成为AAa。
(1)当时摩尔根之所以选用果蝇为实验材料,是因为果蝇
(2)摩尔根等人根据其他科学家的研究成果,对该实验结果提出了
(3)图2所示雄果蝇与一只残翅雌果蝇杂交,产生一只Ⅱ号染色体三体长翅雄果蝇。其基因组成可能为AAa或Aaa。AAa产生的原因为
为确定该三体果蝇的基因组成,让其与残翅雌果蝇测交(假设染色体组成正常的配子均可育,染色体数目异常的配子50%可育)。
如果后代表现型长翅:残翅的比例为
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【推荐1】某高等动物的皮毛颜色由一组复等位基因(MY、M、m基因)与另一对等位基因(N、n基因)共同控制,它们之间独立遗传,MYMY纯合胚胎致死,其基因型与表现型的对应关系见下表。请回答下列问题:
(1)黄色该动物的基因型共有_______ 种。基因型为MYMNn的雄性该动物与基因型为MYmNn的雌性该动物交配,后代的表现型及比例为______________________ 。
(2)一灰色该雄性动物与另一白色该雌性动物进行交配,产生大量的后代,其后代的表现型及比例为1灰∶1黑∶2白,据此推测该亲本的基因型为________ 与_________ 。
(3)基因型为MmNn的雌、雄该动物进行自由交配,产生大量的后代。其中,灰色该动物中杂合子所占的比例为_________ 。让后代中黑色该动物雌、雄间进行自由交配,理论上产生的子代的表现型及比例为________________________________ 。
基因组合 | MY_ _ _ | M_N_ | M nn | mm_ _ |
皮毛颜色 | 黄色 | 灰色 | 黑色 | 白色 |
(1)黄色该动物的基因型共有
(2)一灰色该雄性动物与另一白色该雌性动物进行交配,产生大量的后代,其后代的表现型及比例为1灰∶1黑∶2白,据此推测该亲本的基因型为
(3)基因型为MmNn的雌、雄该动物进行自由交配,产生大量的后代。其中,灰色该动物中杂合子所占的比例为
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【推荐2】某植物花色性状由两对等位基因控制,这两对等位基因分别位于两对同源染色体上。花色表现型与基因型之间的对应关系如下表。
请回答:
(1)纯合白花(aaBB)纯合黄花(AAbb),F1基因型是__________ ,F1测交后代的花色表现型及其比例是____________________ 。
(2)金黄花植株与白花植株(aabb)杂交,F1全表现为金黄花,该金黄花植株的基因型是__________ ,F1自交,F2的表现型及比例是____________________ 。
(3)欲区分不同品系白花植株的基因型,可以利用表现型为黄花植株与待测白花植株杂交,如果子代出现金黄花,则说明白花植株基因型是____________________ 。
表现型 | 金黄花 | 黄花 | 白花 |
基因型 | A_B_ | A_bb | aaB_,aabb |
请回答:
(1)纯合白花(aaBB)纯合黄花(AAbb),F1基因型是
(2)金黄花植株与白花植株(aabb)杂交,F1全表现为金黄花,该金黄花植株的基因型是
(3)欲区分不同品系白花植株的基因型,可以利用表现型为黄花植株与待测白花植株杂交,如果子代出现金黄花,则说明白花植株基因型是
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【推荐3】已知某雌雄同株(正常株)植物。基因t纯合导致雄性不育而成为雌株,宽叶与窄叶由等位基因(A、a)控制。将宽叶雌株与窄叶正常株进行杂交实验,其F1全为宽叶正常株。F1自交产生F2,F2的表型及数量为:宽叶雌株749株、窄叶雌株251株、宽叶正常株2250株、窄叶正常株753株。回答下列问题:
(1)与正常株相比,选用雄性不育株为母本进行杂交实验时操作更简便,原因是___________ ,授粉后需套袋,其目的是___________ 。
(2)为什么F2会出现上述表型及数量?_____________ 。
(3)若取F2中纯合宽叶雌株与杂合窄叶正常株杂交,则其子代(F3)的表型及比例为___________________ ,F3群体随机授粉,F4中窄叶雌株所占的比例为_________ 。
(4)选择F2中的植株,设计杂交实验以验证F1植株的基因型,用遗传图解表示____________ 。
(1)与正常株相比,选用雄性不育株为母本进行杂交实验时操作更简便,原因是
(2)为什么F2会出现上述表型及数量?
(3)若取F2中纯合宽叶雌株与杂合窄叶正常株杂交,则其子代(F3)的表型及比例为
(4)选择F2中的植株,设计杂交实验以验证F1植株的基因型,用遗传图解表示
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解题方法
【推荐1】已知迷你杜宾犬(2n=78)的性别决定是 XY型。杜宾犬的毛色黑色和巧克力色由常染色体上等位基因B、b控制;另一对等位基因为R、r,其中R控制毛色为红色,r不直接控制毛色(若有基因r,基因B和b能正常表达毛色)。下表是研究杜宾犬毛色遗传机制的杂交实验,请回答下列问题:
(1)根据实验结果推测,迷你杜宾犬的毛色遗传遵循_________________ 定律。控制巧克力色的基因为______ (填“B”或“b”),毛色黑色和巧克力色两者显性的相对性为___________________ 。
(2)根据杂交实验结果,可以判断等位基因R、r位于_______ (填“常”或“X”)染色体上,判断的依据是_______________________ ;控制红色的基因R与基因B 和b的关系是___________________ 。
(3)组合丙中母本的基因型为__________________ 。若组合丙中F₁的红-黑色雌性和黑色雄个体交配获得 F₂,则F₂中巧克力色雌性杜宾犬的比例是___________ 。
(4)写出组合乙雌雄杜宾犬为亲本的杂交过程的遗传图解___________________ 。
杂交组合 | P | F₁ | ||
♀ | ♂ | ♀ | ♂ | |
甲 | 黑色 | 巧克力色 | 黑色 | 黑色 |
乙 | 红色 | 巧克力色 | 红-黑色 | 红色 |
丙 | 红-黑色 | 巧克力色 | 红-黑色: 黑色: 红-巧克力色: 巧克力色=1:1:1:1 | 红色: 黑色: 巧克力色=2: 1: 1 |
(2)根据杂交实验结果,可以判断等位基因R、r位于
(3)组合丙中母本的基因型为
(4)写出组合乙雌雄杜宾犬为亲本的杂交过程的遗传图解
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【推荐2】玉米腐霉茎腐病在我国广泛发生,严重危害粮食生产安全。玉米品种甲(纯系)对腐霉茎腐病表现为抗病,品种乙(纯系)表现为感病。研究人员将品种甲与品种乙杂交得F1,F1全部为抗病;F1自交得F2,F2中的抗病︰感病=15︰1。请回答:
(1)玉米对腐霉茎腐病表现出的抗病与感病为一对______ 。抗病与感病由______ 染色体上的______ 对等位基因控制。F2中的抗病植株中纯合子所占比例为______ 。
(2)研究人员又对F2进行单株自交,将每株收获的种子分别种植,观察表现型。有的F2单株自交子代都为抗病、有的F2单株自交子代都为感病、有的F2单株自交子代既有抗病又有感病。上述三种F2的比例为______ 。如果将单株自交子代既有抗病又有感病的F2植株产生的后代全部进行统计,抗病植株所占比例为______ 。
(3)进一步研究发现,品种甲的抗病基因R1位于1号染色体上,抗病玉米品种丙(纯系)的显性抗病基因Q也位于1号染色体上、为了探究R1与Q是不是相同基因,科研人员做了以下实验:将品种甲与品种丙杂交得到F1,F1均为抗病,F1自交,F2出现感病植株。则说明R1与Q______ (是/不是)相同基因。F2出现感病植株的原因是F1形成配子的过程中,1号染色体发生______ ,形成含______ 基因的配子(只考虑R1和Q基因),该种类型的雌雄配子结合形成受精卵,发育成感病植株。
(1)玉米对腐霉茎腐病表现出的抗病与感病为一对
(2)研究人员又对F2进行单株自交,将每株收获的种子分别种植,观察表现型。有的F2单株自交子代都为抗病、有的F2单株自交子代都为感病、有的F2单株自交子代既有抗病又有感病。上述三种F2的比例为
(3)进一步研究发现,品种甲的抗病基因R1位于1号染色体上,抗病玉米品种丙(纯系)的显性抗病基因Q也位于1号染色体上、为了探究R1与Q是不是相同基因,科研人员做了以下实验:将品种甲与品种丙杂交得到F1,F1均为抗病,F1自交,F2出现感病植株。则说明R1与Q
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【推荐3】中国女科学家屠呦呦获2015年诺贝尔生理医学奖,她研制的抗疟药青蒿素挽救了数百万人的生命,青蒿素是从植物黄花蒿(即中药青蒿)的组织细胞中提取的一种代谢产物。野生型青蒿(2n=18)的正常植株白青秆(A)对紫红秆(a)为显性,稀裂叶(B)对分裂叶(b)为显性,两对基因独立遗传,请回答下列问题:
(1)若将基因型为aaBb 和AaBB的野生型青蒿杂交,F1中的基因型有____ 种;F1中基因型___________ 的植株自交产生的紫红秆分裂叶植株比列最高;若该基因型的植株自交产生F2,F2的表现型及比列为_____________________________ 。
(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)在一个白青秆(纯合体)青蒿中,发现了一株紫红秆青蒿。研究人员设计了以下实验方案来探究该性状出现的可能的原因:将该株紫红秆青蒿与纯合白青秆青蒿杂交;如果F1全为白青秆,F1自交得到的F2中白青秆:紫红秆=3:1,则紫红秆性状是由于__________ 造成的;否则,紫红秆性状是由于____________ 引起的。
(4)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,F1中的基因型有
(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
②组合二中亲本可能的基因型组合为
(3)在一个白青秆(纯合体)青蒿中,发现了一株紫红秆青蒿。研究人员设计了以下实验方案来探究该性状出现的可能的原因:将该株紫红秆青蒿与纯合白青秆青蒿杂交;如果F1全为白青秆,F1自交得到的F2中白青秆:紫红秆=3:1,则紫红秆性状是由于
(4)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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