研究人员发现一株不同于野生长蔓西瓜的矮化西瓜,对其进行研究如下:
(1)将矮化西瓜自交得到F1,F1继续自交得到F2,发现F1、F2均表现矮化,表明矮秆性状是可以_________ 的性状,将其命名为D品系。
(2)将D品系与野生型杂交,进一步研究其遗传规律。
①实验一、二可判断____________ 为隐性性状,长蔓和矮化受_______ 对等位基因控制,遗传遵循_______ 定律。
②F2中同时出现野生型和矮化个体的现象在遗传学上称为_____________ ,其比接近于_______ , 推测F1产生了______ 种配子且比例为________ 。
③为验证上述推测,请补充一组杂交实验并预期结果:____________________ 。
(1)将矮化西瓜自交得到F1,F1继续自交得到F2,发现F1、F2均表现矮化,表明矮秆性状是可以
(2)将D品系与野生型杂交,进一步研究其遗传规律。
组别 | 亲本 | F1 | F2 |
实验一 | D品系♀ × 野生型♂ | 野生型 | 野生型149株、矮化47株 |
实验二 | D品系♂× 野生型♀ | 野生型 | 野生型109株、矮化34株 |
②F2中同时出现野生型和矮化个体的现象在遗传学上称为
③为验证上述推测,请补充一组杂交实验并预期结果:
更新时间:2022-04-30 09:34:03
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解题方法
【推荐1】猫有纯有色、白色和色斑的毛色性状,其毛色性状由常染色体上的一组复等位基因所控制,相关基因所控制的性状分别为A(白色)、A1(大色斑)、A2(小色斑)、A3(纯有色)。猫的长毛和短毛性状由另一对常染色体上的等位基因(B、b)控制。研究人员进行了相关杂交实验,结果如下表所示(不考虑正反交)。
回答下列问题:
(1)由第______ 组的杂交结果可推知毛长性状中的______ 是显性性状。
(2)第③组的F1中小色斑个体的基因型有______ 种。第④组F1中小色斑短毛个体所占的比例为______ ,大色斑长毛个体所占的比例为______ 。
(3)上述杂交组合及结果说明:A1、A2、A3的显隐性关系为______ 。由第①组杂交结果可知A对A3为显性,研究人员推测A对A1、A2也为显性,请从上述①~④组的亲本中选择个体,设计杂交实验来验证上述推测。
实验思路:______ 。
预期结果及结论:______ 。
组别 | 亲本组合 | F1表现型及比例 | |||||||
小色斑短毛 | 小色斑长毛 | 纯有色短毛 | 纯有色长毛 | 白色短毛 | 白色长毛 | 大色斑短毛 | 大色斑长毛 | ||
① | 白色短毛×白色短毛 | 25% | 75% | ||||||
② | 白色长毛×纯有色长毛 | 50% | 50% | ||||||
③ | 小色斑短毛×大色斑长毛 | 25% | 25% | 50% | |||||
④ | 小色斑短毛×大色斑短毛 | ? | ? | ? | 6.25% | ? | ? |
(1)由第
(2)第③组的F1中小色斑个体的基因型有
(3)上述杂交组合及结果说明:A1、A2、A3的显隐性关系为
实验思路:
预期结果及结论:
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【推荐2】图中的甲表示某动物(2n=4)体内细胞正常分裂过程中不同时期细胞内染色体、染色单体和核DNA数量的关系图,乙表示细胞分裂图像。回答下列问题:
(1)甲图中,c柱表示的是_____ 。Ⅰ时期的数量关系可以对应乙图中的_____ 图像(填图中序号)。
(2)甲图由Ⅰ时期变化为Ⅱ时期的过程中,从分子水平看,细胞核内发生的物质变化主要是_____ 。
(3)乙图中,表示为有丝分裂的细胞是_____ (填图中序号),含有相同核DNA数目的是_____ (填图中序号),②细胞的名称是_____ ,该细胞有_____ 对同源染色体。
(4)通常情况下,该动物细胞的等位基因分离发生在乙图中的_____ (填图中序号)。
(1)甲图中,c柱表示的是
(2)甲图由Ⅰ时期变化为Ⅱ时期的过程中,从分子水平看,细胞核内发生的物质变化主要是
(3)乙图中,表示为有丝分裂的细胞是
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【推荐3】番茄叶片有普通叶型和薯叶型两种类型,由一对等位基因B、b控制,下表是关于番茄叶片类型的3个杂交实验及其结果。回答下列问题:
(1)番茄的叶形中,____________ 是显性性状,这一结论可依据实验_________ 得出。
(2)实验1中两个亲本的基因型分别是____________ ,实验2中的普通叶型C为____________ (填“纯合子”或“杂合子”)。
(3)实验3获得的F₁普通叶型中纯合子所占比例为_________ ,统计实验3最初的几株后代时,发现没有出现理论上的分离比,原因是____________________________________ 。
(4)实验3得到的普通叶型后代自交,后代中的普通叶型植株占比为_________ 。
实验组 | 亲本 | F₁的表型和植株数目 | |
普通叶型 | 薯叶型 | ||
1 | 普通叶型A×薯叶型B | 499 | 501 |
2 | 普通叶型C×薯叶型B | 980 | 0 |
3 | 普通叶型A×普通叶型D | 1508 | 502 |
(2)实验1中两个亲本的基因型分别是
(3)实验3获得的F₁普通叶型中纯合子所占比例为
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【推荐1】油菜是我国重要的油料作物,油菜株高适当的降低对抗倒伏及机械化收割均有重要意义。某研究小组利用纯种高秆甘蓝型油菜2,通过诱变培育出一个纯种半矮秆突变体S。为了阐明半矮秆突变体S是由几对基因控制、显隐性等遗传机制,研究人员进行了相关试验,如图所示。回答下列问题:
(1)根据F2表现型及数据分析,油菜半矮秆突变体S的遗传机制是由两对位于非同源染色体上的_______ (填“显性”或“隐性”)基因控制。杂交组合①的F1产生各种类型的配子比例相等,自交时雌雄配子有_______ 种结合方式,且每种结合方式机率相等。
(2)将杂交组合①的F2所有高秆植株自交,分别统计单株自交后代的表现型及比例,分为三种类型:全为高秆的记为F3-I,高秆与半矮秆比例和杂交组合①、②的F2基本一致的记为F3-II,高秆与半矮秆比例和杂交组合③的F2基本一致的记为F3-III。产生F3-I、F3-II、F3-III的高秆植株数量比为_______ 。产生F3-II的高秆植株基因型为_______ (用A、a;B、b;C、c·……表示基因)。用产生F3-III的高秆植株进行相互杂交试验,_______ (填“能”或“不能”)验证自由组合定律?原因是_______ 。
(1)根据F2表现型及数据分析,油菜半矮秆突变体S的遗传机制是由两对位于非同源染色体上的
(2)将杂交组合①的F2所有高秆植株自交,分别统计单株自交后代的表现型及比例,分为三种类型:全为高秆的记为F3-I,高秆与半矮秆比例和杂交组合①、②的F2基本一致的记为F3-II,高秆与半矮秆比例和杂交组合③的F2基本一致的记为F3-III。产生F3-I、F3-II、F3-III的高秆植株数量比为
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【推荐2】水稻是一种自花传粉植物,同时也具有异花传粉的能力,其颖片的有芒和无芒是一对相对性状,基因用A、a表示,水稻抗病与感病是另一对相对性状,基因用B、b表示,两对等位基因独立遗传。实验人员将一株无芒抗病植株和一株无芒感病植株杂交,F1的性状类型及数量如下图所示。请回答下列有关问题:_______ ,根据图中结果不能判断抗病和感病的显隐性,理由是_____ 。
(2)进一步实验发现,抗病对感病为显性,亲代无芒感病植株的基因型是______ ,子代有芒抗病植株中纯合子所占的比例为_______ 。
(3)如果将亲代无芒抗病植株进行自交得F1,F1自交,单株收获F1无芒抗病植株上的种子进行种植为一个株系,其中有______ 株系性状表型及比例为无芒抗病:无芒感病=3:1,有4/9的株系性状表型及比例为______ 。
(1)有芒和无芒中显性性状是
(2)进一步实验发现,抗病对感病为显性,亲代无芒感病植株的基因型是
(3)如果将亲代无芒抗病植株进行自交得F1,F1自交,单株收获F1无芒抗病植株上的种子进行种植为一个株系,其中有
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【推荐3】果蝇是遗传学研究常用的动物模型。为了解果蝇眼色、翅型和体色3对相对性状的遗传特点,让一群基因型相同的果蝇(果蝇M)与另一群基因型相同的果蝇(果蝇N)作为亲本进行杂交,分别统计子代果蝇不同性状的个体数量,统计结果见下表。回答下列问题:
(1)已知控制眼色的基因位于X染色体上,果蝇N为显性性状红眼。据F1眼色的统计结果,若子代白眼果蝇均为雄性,则果蝇N的性别为_________ ;若子代红眼果蝇、白眼果蝇均有雌性和雄性,则果蝇N的性别为__________ 。
(2)已知控制体色的基因位于Ⅲ号染色体上,果蝇N的体色是灰体。据F1体色的统计结果,无法判断灰体和黑体的显隐性关系,在此基础上以F1为实验材料进一步通过实验判断灰体和黑体的显隐性关系,实验思路及结果预期是_________ 。
(3)现已证实控制果蝇翅型的基因位于Ⅱ号染色体上,则F1中长翅灰体:长翅黑体:残翅灰体:残翅黑体的比例应是_________ ;经检测果蝇N为雄性个体,通过(2)小题的实验确定灰体为显性性状。结合题中相关信息,果蝇M和果蝇N与上述三对相对性状有关的基因型分别是_________ 。
亲本 | 果蝇M×果蝇N | ||
F1性状统计 | 眼色(W/w) | 翅型(A/a) | 体色(B/b) |
白眼:502只 红眼:498只 | 长翅:751只 残翅:249只 | 灰体:501只 黑体:499只 |
(2)已知控制体色的基因位于Ⅲ号染色体上,果蝇N的体色是灰体。据F1体色的统计结果,无法判断灰体和黑体的显隐性关系,在此基础上以F1为实验材料进一步通过实验判断灰体和黑体的显隐性关系,实验思路及结果预期是
(3)现已证实控制果蝇翅型的基因位于Ⅱ号染色体上,则F1中长翅灰体:长翅黑体:残翅灰体:残翅黑体的比例应是
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【推荐1】某昆虫的长翅和短翅、红眼和白眼两对性状,分别由 A/a和 B/b控制,只有一对基因在性染色体上,且不在Y上。现有一培养瓶内装有2只短翅红眼雄虫与2只长翅红眼雌虫。经一代交配后统计瓶中的全部子一代个体的表型如下:
(1)翅型这对性状中,_______ 是显性性状,B和b基因在功能上的主要区别是_______ 。
(2)亲本两只雌个体的基因型分别是_______ ,若不考虑变异,且两个个体生殖能力相同,则该瓶内产生卵细胞的过程中退化消失的极体基因型和比例是_______ 。
(3)若让瓶中F1 红眼雌、雄个体再随机繁殖一代, F2长翅雌虫的基因型有_______ 种,其中同时含有两种隐性基因的个体所占的比例为_______ 。
(4)若只考虑眼色这对性状,请写出对F1中红眼雄个体测交的遗传图解。
F1 | 长翅红眼 | 长翅白眼 |
雄性 | 89 | 31 |
雌性 | 120 | 0 |
(1)翅型这对性状中,
(2)亲本两只雌个体的基因型分别是
(3)若让瓶中F1 红眼雌、雄个体再随机繁殖一代, F2长翅雌虫的基因型有
(4)若只考虑眼色这对性状,请写出对F1中红眼雄个体测交的遗传图解。
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【推荐2】图a表示某基因型为BbddXAXa的雌性高等动物细胞分裂过程中某时期的染色体和基因示意图,图b为配子形成过程中细胞中染色体数量变化曲线图。请据图回答下列问题:
(1)图a细胞名称为________ ,已知1表示X染色体,则2和3表示________ 。
(2)产生图a细胞的这次减数分裂结束后,所产生的配子的基因组成是________ 。
(3)图a所示细胞的变化以及基因B与b的分离分别发生在图b中的________时期。
(4)如果该动物进行测交,另一亲本体细胞中的染色体和有关基因的组成应是图A~D中的( )。
(1)图a细胞名称为
(2)产生图a细胞的这次减数分裂结束后,所产生的配子的基因组成是
(3)图a所示细胞的变化以及基因B与b的分离分别发生在图b中的________时期。
A.7~8,5~6 | B.4~7,3~4 | C.7~8,3~4 | D.8~9,5~6 |
A. | B. | C. | D. |
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【推荐3】水稻动态株型与正常株型是一对相对性状。动态株型主要特征是生长前期长出的叶片与茎秆夹角较大,叶片伸展较平展,生长后期长出的叶片直立(与茎秆夹角较小),使株型紧凑,呈宝塔型,而正常株型前后期长出的叶片都较直立。动态株型产量比正常株型高20%。为研究这对相对性状的遗传规律,科学家做了以下实验,结果如表所示。
根据以上信息回答下列问题:
(1)表中属于正交与反交的杂交组合是_____ 两组,因水稻是两性花,为避免自花传粉,需进行_____ 操作。
(2)由C组和D组杂交结果可以说明动态株型为显性。还可通过分析_____ 组的子代比例判断显性与隐性。
(3)E组的子代具有两种表现型,此遗传现象称为_____ 。
(4)F组的杂交方式称为测交,因为一方为隐性,产生的配子只有隐性基因,不改变子代的表现型,子代表现型的类型及比例即为_____ 的类型及比例。此特点可用于间接验证基因的_____ 定律。
组别 | 杂交组合 | 总株数 | 表现型 | |
动态株型 | 正常株型 | |||
A | 动态株型×动态株型 | 184 | 184 | 0 |
B | 正常株型×正常株型 | 192 | 0 | 192 |
C | 动态株型(♀)×正常株型(♂) | 173 | 173 | 0 |
D | 动态株型(♂)×正常株型(♀) | 162 | 162 | 0 |
E | C组的F1自交 | 390 | 285 | 100 |
F | C组的F1×正常株型 | 405 | 200 | 205 |
根据以上信息回答下列问题:
(1)表中属于正交与反交的杂交组合是
(2)由C组和D组杂交结果可以说明动态株型为显性。还可通过分析
(3)E组的子代具有两种表现型,此遗传现象称为
(4)F组的杂交方式称为测交,因为一方为隐性,产生的配子只有隐性基因,不改变子代的表现型,子代表现型的类型及比例即为
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