某自花传粉植物的宽叶、窄叶由等位基因A、a控制,高茎、矮茎由等位基因B、b控制。科研人员为研究这两对基因的遗传规律,进行了如下实验,结合实验结果回答下列问题(不考虑染色体互换)。
(1)叶形和植株高度中显性性状分别是________________ 。实验1和实验2中的亲本基因型分别为________________ 。
(2)实验2的F1性状分离比不为3∶1,原因可能是________________ 。
(3)通过实验1和实验2结果不能判定两对基因是否遵循自由组合定律,理由是________________ 。为了进一步探究,可选取两组亲本杂交获取F1,选取F1中宽叶高茎自交,统计F2的表型比例。若F2的表型比例为_____________ ,则遵循自由组合定律;若F2的表型比例为_____________ ,则不遵循自由组合定律。
亲本 | F1基因型比例 | F1表型及比例 | |
实验1 | 窄叶高茎植株自交 | 1∶2∶1 | 窄叶高茎∶窄叶矮茎=3∶1 |
实验2 | 宽叶矮茎植株自交 | 1∶3∶2 | 宽叶矮茎∶窄叶矮茎=2∶1 |
(2)实验2的F1性状分离比不为3∶1,原因可能是
(3)通过实验1和实验2结果不能判定两对基因是否遵循自由组合定律,理由是
更新时间:2024-06-15 20:54:34
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【推荐1】番茄(2n=24)为雌雄同株两性花植物,世代自交的番茄的果实颜色均为红色。研究人员在栽培番茄的过程中,偶然发现其中一株番茄的果实颜色为黄色,为探究番茄果实颜色的遗传特性,研究人员利用这株黄色番茄进行了如下实验。
实验①:黄果番茄植株自交,F1均为黄果番茄。
实验②:黄果番茄植株与红果番茄植株杂交,F1均为红果番茄,F2中红果植株:黄果植株=5:1。
请回答下列有关问题:
(1)番茄果实的颜色与果实细胞中色素的种类有关,红色或黄色色素位于番茄果肉细胞的______ 中。根据上述实验______ (填“①”或“②”)可判断番茄果实颜色中的______ 是显性性状。
(2)假设与番茄果实颜色有关的基因为R/r。研究表明,实验②中F2的性状分离比异常是由F2中含基因r的花粉部分不育导致的。在这种情况下,实验②中F1产生的可育花粉中,基因组成为r的花粉所占的比例为______ 。为验证上述结论,可用实验①中的F1植株和实验②中的F1植株进行正反交,若实验②中的F1作父本时后代番茄果实的颜色及比例为______ ,其作母本时后代番茄果实的颜色及比例为______ ,则该观点成立。
(3)三体是指体细胞中的染色体数目较正常个体(2n)增加一条,其可用于基因定位。已知三体植株在减数分裂时,细胞内任意两条同源染色体可联会并分离,另一条同源染色体随机分配各种配子及个体的存活率相同。现有纯合红果番茄1号染色体三体植株(含有3条1号染色体)和正常黄果番茄植株若干,研究人员欲探究基因R/r是否位于1号染色体上,请完成下列实验。
实验思路:让纯合红果番茄1号染色体三体植株和正常黄果番茄植株进行杂交,在F1中选择三体番茄植株为母本,与______ 果番茄植株进行测交,观察F2番茄果实的颜色。
实验结果及结论:若F2番茄果实的颜色及比例为______ ,则说明基因R、r位于1号染色体上;若F2番茄果实的颜色及比例为______ ,则说明基因R、r不位于1号染色体上。
实验①:黄果番茄植株自交,F1均为黄果番茄。
实验②:黄果番茄植株与红果番茄植株杂交,F1均为红果番茄,F2中红果植株:黄果植株=5:1。
请回答下列有关问题:
(1)番茄果实的颜色与果实细胞中色素的种类有关,红色或黄色色素位于番茄果肉细胞的
(2)假设与番茄果实颜色有关的基因为R/r。研究表明,实验②中F2的性状分离比异常是由F2中含基因r的花粉部分不育导致的。在这种情况下,实验②中F1产生的可育花粉中,基因组成为r的花粉所占的比例为
(3)三体是指体细胞中的染色体数目较正常个体(2n)增加一条,其可用于基因定位。已知三体植株在减数分裂时,细胞内任意两条同源染色体可联会并分离,另一条同源染色体随机分配各种配子及个体的存活率相同。现有纯合红果番茄1号染色体三体植株(含有3条1号染色体)和正常黄果番茄植株若干,研究人员欲探究基因R/r是否位于1号染色体上,请完成下列实验。
实验思路:让纯合红果番茄1号染色体三体植株和正常黄果番茄植株进行杂交,在F1中选择三体番茄植株为母本,与
实验结果及结论:若F2番茄果实的颜色及比例为
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【推荐2】母性效应是指子代某一性状的表现型由母体的核基因型决定,而不受本身基因型的支配。椎实螺是一种雌雄同体的软体动物,一般通过异体受精繁殖,但若单独饲养,也可以进行自体受精,其螺壳的旋转方向有左旋和右旋的区分,旋转方向符合“母性效应”,如图所示。现有右旋和左旋椎实螺若干,回答下列问题:
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(1)“母性效应”现象是否符合孟德尔遗传定律?_____ 。
(2)螺壳的旋转方向表现为左旋椎实螺的基因型可能为____ , 螺壳的旋转方向表现为右旋椎实螺的基因型可能为____ 。
(3)欲判断某左旋椎实螺的基因型,可用任意的右旋椎实螺作父本进行交配,统计杂交后代F1的性状,若子代表现情况是_____ ,则该左旋椎实螺是纯合子,若子代表现情况是______________ ,则该左旋椎实螺是杂合子。
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(2)螺壳的旋转方向表现为左旋椎实螺的基因型可能为
(3)欲判断某左旋椎实螺的基因型,可用任意的右旋椎实螺作父本进行交配,统计杂交后代F1的性状,若子代表现情况是
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【推荐3】某一植物的花色由两对独立遗传的基因A/a、B/b控制,至少有一对基因隐性纯合时才表现为黄花,其他情况表现为白花。回答下列问题:
(1)现有甲、乙两种黄花植株品系,若甲、乙品系杂交,F1均为白花,F1自交,F2中黄花植株:白花植株=7:9,则亲本基因型组合为____________ ,F2黄花植株中纯合植株所占的比例为___________ 。
(2)已知该植物紫茎对绿茎为显性,由基因E/e控制;高茎对矮茎为显性,由基因F/f控制,两对等位基因分别位于两对同源染色体上。让紫色高茎植株自交,F1中紫色高茎:绿色高茎:紫色矮茎:绿色矮茎=5:3:3:1
①若所有受精卵均能正常发育,从配子致死角度分析产生该比例的可能原因提出假设:_____________________ 。
②利用上述实验中的植株设计杂交实验验证上述假设。(要求简要写出实验思路、预期实验结果)。
实验思路:__________ 。
预期实验结果:________________ 。
③研究发现,该种植物出现了一种三体高茎植株,其细胞中6号染色体有三条,基因型为FFf。若产生配子时,三条同源染色体中的任意两条移向细胞一极,另一条移向另一极,各种基因型的配子成活率相同,则该三体高茎植株与正常矮茎植株杂交,后代表现型及比例为___________________ 。
(1)现有甲、乙两种黄花植株品系,若甲、乙品系杂交,F1均为白花,F1自交,F2中黄花植株:白花植株=7:9,则亲本基因型组合为
(2)已知该植物紫茎对绿茎为显性,由基因E/e控制;高茎对矮茎为显性,由基因F/f控制,两对等位基因分别位于两对同源染色体上。让紫色高茎植株自交,F1中紫色高茎:绿色高茎:紫色矮茎:绿色矮茎=5:3:3:1
①若所有受精卵均能正常发育,从配子致死角度分析产生该比例的可能原因提出假设:
②利用上述实验中的植株设计杂交实验验证上述假设。(要求简要写出实验思路、预期实验结果)。
实验思路:
预期实验结果:
③研究发现,该种植物出现了一种三体高茎植株,其细胞中6号染色体有三条,基因型为FFf。若产生配子时,三条同源染色体中的任意两条移向细胞一极,另一条移向另一极,各种基因型的配子成活率相同,则该三体高茎植株与正常矮茎植株杂交,后代表现型及比例为
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【推荐1】果蝇的红眼(A)对白眼(a)为显性,灰身(B)对黑身(b)为显性:长翅(C)对残翅(c)为显性,C、c基因在常染色体上,分析下列杂交实验回答问题
实验一:白眼雌蝇×红眼雄蝇一红眼雌:白眼雄=1:1
实验二:灰身雌蝇×灰身雄蝇一灰身雌:黑身雌:灰身雄:黑身雄=3:1:3:1
实验三:灰身长翅果蝇×黑身残翅果一灰身长翅:黑身长翅:灰身残翅:黑身残翅=1:1:1:1
(1)控制果蝇眼色的基因位于______ 染色体上
(2)控制眼色的基因A/a与控制身色的基因B/b_______ (填“遵循”或“不遵循”)自由组合定律,理由是_________________________ 。
(3)实验二的子代灰身果蝇中纯合子的概率是_________ 。
(4)实验三中亲本的基因型分别是________ ,________ 。
(5)另有一个果蝇种群中CC,Cc和cc的基因型概率分别为0.4,0.2和0.4,该种群中C基因的频率为______ 。如果该种群满足四个基本条件,即种群足够大、不发生_____ 、不发生______ 、没有迁入迁出,且种群中个体间自由交配,则理论上该种群的子一代中cc的基因型频率为_____ 。
实验一:白眼雌蝇×红眼雄蝇一红眼雌:白眼雄=1:1
实验二:灰身雌蝇×灰身雄蝇一灰身雌:黑身雌:灰身雄:黑身雄=3:1:3:1
实验三:灰身长翅果蝇×黑身残翅果一灰身长翅:黑身长翅:灰身残翅:黑身残翅=1:1:1:1
(1)控制果蝇眼色的基因位于
(2)控制眼色的基因A/a与控制身色的基因B/b
(3)实验二的子代灰身果蝇中纯合子的概率是
(4)实验三中亲本的基因型分别是
(5)另有一个果蝇种群中CC,Cc和cc的基因型概率分别为0.4,0.2和0.4,该种群中C基因的频率为
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【推荐2】金鱼草是遗传学研究的重要模式植物,可自花受粉也可异花受粉。位于2号染色体上的等位基因A和a控制着金鱼草的花色,基因型为AA的植株开红花,Aa的植株开粉红花,aa的植株开白花。研究发现,A和a还与金鱼草花粉的育性密切相关,AA和aa产生的花粉均100%可育,但Aa产生的花粉50%可育。为进一步研究A和a与花粉育性的关系,科研人员进行了正反交杂交实验,结果如下图所示。
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2022/1/14/2894335811559424/2895219834724352/STEM/e5931887c81044d8a40cb0dc255ca660.png?resizew=530)
(1)根据上述杂交实验可推断:粉红花金鱼草产生的含_____ 的花粉是不育的。让基因型为Aa的金鱼草自交,子代表现型及比例应是_____ 。
(2)科研人员利用转基因技术将抗虫基因H导入基因型为Aa的金鱼草愈伤组织中,培育出转基因植株M和N(假设只导入了一个抗虫基因,且不考虑基因突变和染色体互换)。植株M和N分别自交,结果如下表所示。
根据表中结果推测:基因H除了可以抗虫外,对粉红花金鱼草花粉的育性也有影响,具体表现为_____ ,植株M中基因H插入到了_____ 染色体上,植株N中H基因插入到了_____ 染色体上。
(3)在植株N自交后代的粉红花抗虫个体中,有2/5的个体花粉100%可育,另外3/5的个体产生的花粉中,可育花粉所占比例是_____ 。让植株N自交后代中的红花抗虫个体与白花抗虫个体杂交,后代出现粉红花不抗虫个体的概率是_____ 。
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2022/1/14/2894335811559424/2895219834724352/STEM/e5931887c81044d8a40cb0dc255ca660.png?resizew=530)
(1)根据上述杂交实验可推断:粉红花金鱼草产生的含
(2)科研人员利用转基因技术将抗虫基因H导入基因型为Aa的金鱼草愈伤组织中,培育出转基因植株M和N(假设只导入了一个抗虫基因,且不考虑基因突变和染色体互换)。植株M和N分别自交,结果如下表所示。
红花不抗虫 | 红花抗虫 | 粉红花不抗虫 | 粉红花抗虫 | 白花抗虫 | |
植株M自交后代 | 1/4 | 0 | 0 | 1/2 | 1/4 |
植株N自交后代 | 1/12 | 1/4 | 1/12 | 5/12 | 1/6 |
(3)在植株N自交后代的粉红花抗虫个体中,有2/5的个体花粉100%可育,另外3/5的个体产生的花粉中,可育花粉所占比例是
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【推荐3】某二倍体植物的叶形有宽叶和窄叶,由一对等位基因M/m控制;花色有红花和白花,由另一对等位基因R/r控制。实验人员用宽叶白花植株与窄叶红花植株杂交,发现F1中既有宽叶白花植株,也有宽叶红花植株;选择F1中的宽叶白花植株在自然条件下自花传粉,所得F2表型及比例为宽叶白花∶宽叶红花∶窄叶白花∶窄叶红花=6∶3∶2∶1。回答下列问题(不考虑基因突变,染色体互换和染色体变异):
(1)在花色这一对性状中,显性性状是______ ,判断的依据是_____ 。F2出现特殊性状分离比的合理解释是______ 。
(2)请根据示例在下图中画出两对等位基因与染色体的关系:______ 。
(3)若通过PCR技术对亲本和F1不同表型植株的上述两对等位基因进行扩增并电泳分离,可以得到如下图结果:_____ 。实验人员为证明F2的性状分离比不是统计错误,而是与你在(1)中的推测相关,请使用上述现代生物技术手段设计实验进行证明。实验思路是_____ 。
(1)在花色这一对性状中,显性性状是
(2)请根据示例在下图中画出两对等位基因与染色体的关系:
(3)若通过PCR技术对亲本和F1不同表型植株的上述两对等位基因进行扩增并电泳分离,可以得到如下图结果:
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【推荐1】健康人被雌性按蚊叮咬或输入有疟原虫寄生者的血液,有可能感染疟疾。研究人员设想利用“基因驱动系统技术”影响雌蚊的繁殖率,从而切断按蚊叮咬的传播途径,降低疟疾的感染率。
(1)dF基因是控制雌性按蚊育性的关键基因,研究人员通过转基因技术将驱动基因单元C片段转入野生型雌蚊体内,使dF+/+(野生型)发生_____ ,形成突变体(dFC/+)。
(2)根据孟德尔的遗传定律,基因型为dFC/+的雌雄个体杂交,预期F1基因型及比例应为_____ 。
(3)通过实验现象观察,发现含驱动基因单元的个体在F1代中的比例为100%,不同于上述预期。原因如图所示:
①含驱动基因的性母细胞在进行减数分裂形成生殖细胞的过程中,由于驱动基因的作用,将驱动基因单元复制到对应的同源染色体上,此为图示的_____ 过程(用序号表示),形成_____ 基因型的配子;
②该突变体与_____ 按蚊杂交,产生Fi代,因此所有个体均为含驱动基因单元的子代;
③F1雌雄个体间交配,产生F2代如图,_____ 基因型的雌蚊不育,但不影响雄蚊的育性。
(4)研究人员为观察该驱动基因单元的传递效率,进行如下实验:饲养多笼按蚊,每笼配备300只雌性野生型(dF+/+)、150只雄性野生型(dF+/+)和150只雄性杂合突变体(dFC/+),计算每代含驱动基因单元的按蚊比例。
①根据实验可知,最初笼养按蚊的驱动基因频率为_____ ,F2代和F3中野生型所占的比例分别为_____ 、_____ 。
②通过统计学模型建构(如下图),笼养1组中按蚊驱动基因频率在第7代达到100%,据此推测,该种群会在第_____ 代崩溃、消亡,达到消灭按蚊,阻止疟疾传播的目的。
(5)目前此突变按蚊只进行了实验室饲养,请你从生态系统稳定性的角度分析,如果发生突变体按蚊泄露到野外,会引发什么样的生态问题?_____ 。
(1)dF基因是控制雌性按蚊育性的关键基因,研究人员通过转基因技术将驱动基因单元C片段转入野生型雌蚊体内,使dF+/+(野生型)发生
(2)根据孟德尔的遗传定律,基因型为dFC/+的雌雄个体杂交,预期F1基因型及比例应为
(3)通过实验现象观察,发现含驱动基因单元的个体在F1代中的比例为100%,不同于上述预期。原因如图所示:
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/editorImg/2023/10/12/a9150b9a-8322-4b2d-a636-450f0ecd1070.png?resizew=403)
①含驱动基因的性母细胞在进行减数分裂形成生殖细胞的过程中,由于驱动基因的作用,将驱动基因单元复制到对应的同源染色体上,此为图示的
②该突变体与
③F1雌雄个体间交配,产生F2代如图,
(4)研究人员为观察该驱动基因单元的传递效率,进行如下实验:饲养多笼按蚊,每笼配备300只雌性野生型(dF+/+)、150只雄性野生型(dF+/+)和150只雄性杂合突变体(dFC/+),计算每代含驱动基因单元的按蚊比例。
①根据实验可知,最初笼养按蚊的驱动基因频率为
②通过统计学模型建构(如下图),笼养1组中按蚊驱动基因频率在第7代达到100%,据此推测,该种群会在第
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(5)目前此突变按蚊只进行了实验室饲养,请你从生态系统稳定性的角度分析,如果发生突变体按蚊泄露到野外,会引发什么样的生态问题?
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【推荐2】果蝇的红眼与朱砂眼由一对等位基因(B、b)控制,另一对等位基因(A、a)影响眼色色素的合成使果蝇眼色呈白色。现有一只白眼雌蝇与一只野生型红眼雄蝇杂交得F1,F1随机交配得F2,子代表现型及比例如下表。请回答:
(1)A,a基因位于______ 染色体上,且白眼为______ 性性状,基因A与a的结构区别是______________ 。基因A、a 和 B、b之间_________ (遵循或不遵循)基因的自由组合定律,理由是_______ 。
(2)亲本红眼雄蝇的基因型为_________ ;F2红眼雄蝇基因型为________________ ,其中纯合子所占的比例为__________ 。F2白眼果蝇的基因型有_____ 种。
(3)为得到尽可能多的白眼雄果蝇,将F1雌果蝇和某性状雄果蝇杂交,用遗传图解表示______ 。
F1 | F2 | |
雌 | 雄 | 雌、雄均表现为 红眼︰朱砂眼︰白眼=3︰3︰2 |
全红眼 | 全朱砂眼 |
(1)A,a基因位于
(2)亲本红眼雄蝇的基因型为
(3)为得到尽可能多的白眼雄果蝇,将F1雌果蝇和某性状雄果蝇杂交,用遗传图解表示
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解题方法
【推荐3】以下动植物的相关性状均遵循孟德尔遗传规律,请根据孟德尔遗传规律回答下列问题。
Ⅰ、喷瓜是葫芦科的一种二倍体植物,无性染色体,开单性花,其性别是由三个等位基因(aD,a+,ad)决定,这三个等位基因决定的性别与显隐关系如下表所示,喷瓜的叶形由 B、b基因控制(B:卵形,b:长形)。请回答下列相关问题
(1)喷瓜种群由于不存在___________ 基因型的个体,所以喷瓜仅考虑两种性状有关的基因型最多有___________ 种。
(2)要确定某一卵形叶雌雄同株的基因型,可将其产生的花粉授与表现型为_______ 的植株,若子代的表现型及比例为___________ , 则该卵形叶雌雄同株的基因型为Bba+a+。
(3)两个亲本杂交, 如果子代植株的性状分离比为雌雄同株:雌株=3:1;则父本和母本的与性别有关的基因型分别是___________ ,请写出该杂交过程的遗传图解。______
Ⅱ、正常温度条件下(25℃左右)发育的果蝇,长翅(V)对残翅(v)为显性,这一对遗传因子位于常染色体上、但即使是纯合长翅品种(VV)的果蝇幼虫,在35℃温度条件下培养,长成的成体果蝇也表现为残翅,这种现象叫“表型模拟”。
(4)现有一只残翅雄果蝇,如何判断它是属于纯合残翅(vv)还是“表型模拟”?请写出实验思路:______ 。
Ⅰ、喷瓜是葫芦科的一种二倍体植物,无性染色体,开单性花,其性别是由三个等位基因(aD,a+,ad)决定,这三个等位基因决定的性别与显隐关系如下表所示,喷瓜的叶形由 B、b基因控制(B:卵形,b:长形)。请回答下列相关问题
基因 | 性别 | 显隐关系 |
aD | 雄株 | aD对a+为显性,a+对ad为显性 |
a+ | 雌雄同株 | |
ad | 雌株 |
(2)要确定某一卵形叶雌雄同株的基因型,可将其产生的花粉授与表现型为
(3)两个亲本杂交, 如果子代植株的性状分离比为雌雄同株:雌株=3:1;则父本和母本的与性别有关的基因型分别是
Ⅱ、正常温度条件下(25℃左右)发育的果蝇,长翅(V)对残翅(v)为显性,这一对遗传因子位于常染色体上、但即使是纯合长翅品种(VV)的果蝇幼虫,在35℃温度条件下培养,长成的成体果蝇也表现为残翅,这种现象叫“表型模拟”。
(4)现有一只残翅雄果蝇,如何判断它是属于纯合残翅(vv)还是“表型模拟”?请写出实验思路:
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