某种植物的果皮有毛和无毛、果肉黄色和白色为两对相对性状,各由一对等位基因控制(前者用D、d表示,后者用F、f表示),且独立遗传。利用该种植物三种不同基因型的个体(有毛白肉A、无毛黄肉B、无毛黄肉C)进行杂交,实验结果如下:
回答下列问题:
(1)果皮有毛和无毛这对相对性状中的显性性状为__________ ,果肉黄色和白色这对相对性状中的显性性状为__________ 。
(2)有毛白肉A、无毛黄肉B和无毛黄肉C的基因型依次为__________ 。
(3)若无毛黄肉B自交,理论上,下一代的表现型及比例为__________ 。
(4)若实验3中的子代自交,理论上,下一代的表现型及比例为__________ 。
(5)实验2中得到的子代无毛黄肉的基因型有__________ 。
回答下列问题:
(1)果皮有毛和无毛这对相对性状中的显性性状为
(2)有毛白肉A、无毛黄肉B和无毛黄肉C的基因型依次为
(3)若无毛黄肉B自交,理论上,下一代的表现型及比例为
(4)若实验3中的子代自交,理论上,下一代的表现型及比例为
(5)实验2中得到的子代无毛黄肉的基因型有
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更新时间:2016-11-26 11:31:11
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【推荐1】西瓜(2N=22,雌雄同株异花,无性染色体)号称夏季瓜果之王,“夏日吃西瓜,药物不用抓”,民间这句俗语反映了西瓜的药用价值。为研究西瓜瓜瓤颜色的调控机制,某科研小组将自然状态下生长的红瓤野生型西瓜经过诱变育种得到了黄瓤突变体甲和绿瓤突变体乙,并进行了如下实验:
(1)根据F1判断,黄瓤、绿瓤分别是红瓤基因发生了____ 突变、_____ 突变而形成的;研究西瓜基因组序列需要测定_____ 条染色体。
(2)已知同时含有突变体甲和突变体乙的突变基因的个体为新类型,则根据F1、F2____ (填“能”或“不能”)判断突变体甲与突变体乙是染色体上同一个位点或两个不同位点基因突变的结果。
(3)若经研究发现,突变体甲与突变体乙是染色体上两个不同位点基因突变的结果。某同学认为根据已有实验结果不能确定突变体甲与突变体乙的两个突变基因是在一对同源染色体上(不考虑互换)还是在非同源
染色体上,请从上述F2中选择合适的亲本,设计实验进行探究。
实验思路:______ ;
预期实验结果及结论:①______ ;②______ 。
(1)根据F1判断,黄瓤、绿瓤分别是红瓤基因发生了
(2)已知同时含有突变体甲和突变体乙的突变基因的个体为新类型,则根据F1、F2
(3)若经研究发现,突变体甲与突变体乙是染色体上两个不同位点基因突变的结果。某同学认为根据已有实验结果不能确定突变体甲与突变体乙的两个突变基因是在一对同源染色体上(不考虑互换)还是在非同源
染色体上,请从上述F2中选择合适的亲本,设计实验进行探究。
实验思路:
预期实验结果及结论:①
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【推荐2】下图表示某果蝇进行的两次细胞分裂过程,据图回答下列问题。
(1)果蝇的体细胞中有_____ 对常染色体。该细胞来自_____ (雌性、雄性)果蝇。
(2)若表示有丝分裂,细胞 Ⅰ中的 B基因在_____ 期形成两个B基因。这两个B基因在_____ 期发生分离。细胞Ⅱ中核DNA分子数目为_____ 。
(3)若表示减数分裂,细胞Ⅱ的名称为_____ ,细胞Ⅱ中核DNA分子数目为_____ 。基因B、b与基因W的遗传遵循_____ 定律,原因是_____ 。
(1)果蝇的体细胞中有
(2)若表示有丝分裂,细胞 Ⅰ中的 B基因在
(3)若表示减数分裂,细胞Ⅱ的名称为
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名校
【推荐3】某种昆虫眼色的朱红色和红色、眼形的正常眼和棒眼分别由等位基因A、a和B、b控制,两对等位基因分别位于两对同源染色体上。为研究其遗传机制,选取一对朱红色正常眼昆虫进行杂交实验,得到的F1表现型及数目见下表:
(1)控制眼色和眼型的等位基因分别遵循_________ 定律。控制眼色的基因位于_______ 染色体上,判断的依据是_________ 。
(2)F1朱红色正常眼雄性昆虫中基因型为_________ 。从F1中选取朱红色正常眼雌性个体与红色棒眼雄性个体交配,理论上,其子代基因型共有__________ 种,其中红色棒眼雌性的比例为_________ 。
(3)检测父本的基因型,请用遗传图解表示________ 。
表现型 | 红色正常眼 | 朱红色正常眼 | 红色棒眼 | 朱红色棒眼 |
雌性个体数/只 | 0 | 61 | 0 | 19 |
雄性个体数/只 | 31 | 28 | 11 | 10 |
(2)F1朱红色正常眼雄性昆虫中基因型为
(3)检测父本的基因型,请用遗传图解表示
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解题方法
【推荐1】普通辣椒世代自交,其果皮颜色在果实成熟前都是绿色的(绿椒),经多次太空育种后,农技人员培育出甲(红椒)、乙(黄椒)两个纯合彩椒品系。利用普通辣椒和彩椒进行杂交实验(有关基因用A/a、B/b、C/c、D/d……表示),实验过程及结果如下:
实验一:普通辣椒×甲,F1为绿椒,F2为绿椒:红椒=3:1;
实验二:普通辣椒×乙,F1为绿椒,F2为绿椒:红椒:黄椒=27:36:1.
回答下列问题:
(1)太空育种的主要原理是______ ,太空返回的辣椒培育出甲、乙两个纯合彩椒品系的技术还需要利用的育种原理有______ 。
(2)分析杂交实验_____ 的结果,可知辣椒果皮颜色至少受____ 对等位基因控制,且该杂交实验中F2的红椒有____ 种基因型。
(3)实验一中,甲品系的基因型可能为_____ ,F2中纯合子比例为_____ 。
(4)若科研人员在进行实验一时发现F1中某株的子代全部都是红椒植株,子代出现全部红椒植株可能是由于F1产生配子时发生了____ 等情况引起的。
实验一:普通辣椒×甲,F1为绿椒,F2为绿椒:红椒=3:1;
实验二:普通辣椒×乙,F1为绿椒,F2为绿椒:红椒:黄椒=27:36:1.
回答下列问题:
(1)太空育种的主要原理是
(2)分析杂交实验
(3)实验一中,甲品系的基因型可能为
(4)若科研人员在进行实验一时发现F1中某株的子代全部都是红椒植株,子代出现全部红椒植株可能是由于F1产生配子时发生了
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【推荐2】金鱼草(二倍体)是一种可自花传粉的花卉,其花色由一对等位基因A/a控制,开红花为显性,研究者进行了如图所示的遗传实验。
(1)金鱼草花色的遗传遵循___________ 定律,粉红花的后代出现红花、粉红花和白花的现象称为___________ 。
(2)金鱼草的叶形宽叶和窄叶由另一对等位基因R/r控制,R/r与A/a这两对基因独立遗传。将纯合的窄叶红花与宽叶白花杂交,F1全为宽叶粉红花。F1自交,F2中会出现___________ 种表型,其中不同于亲本的是___________ ,它们之间的数量比为_____________ 。
(3)在一人工种植的金鱼草封闭种群中,若红花植株不能产生成熟花粉,则该种群随着时间的推移,红花基因的频率会___________ 。为了获得红花植株,可以___________ 再用秋水仙素处理,从而明显缩短育种年限。
(1)金鱼草花色的遗传遵循
(2)金鱼草的叶形宽叶和窄叶由另一对等位基因R/r控制,R/r与A/a这两对基因独立遗传。将纯合的窄叶红花与宽叶白花杂交,F1全为宽叶粉红花。F1自交,F2中会出现
(3)在一人工种植的金鱼草封闭种群中,若红花植株不能产生成熟花粉,则该种群随着时间的推移,红花基因的频率会
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【推荐3】如图是某家族中某种遗传病的遗传系谱图,分析回答下列问题:
(1)如果该遗传病受一对等位基因控制,则该遗传病的遗传方式是_______ 染色体_______ 性遗传,判断的依据是________ 。
(2)如果该遗传病受两对等位基因A、a和B、b共同控制(两对基因位于两对常染色体上,同时具有两种显性基因的人表现正常),Ⅰ1基因型为AaBB,I3的基因型为AABb,Ⅱ2为患病个体,Ⅱ2与Ⅱ3婚配后所生后代不会患该种遗传病,则Ⅱ2、Ⅱ3的基因型分别是_________ 、________ 。Ⅲ1和基因型为aaBb的男性婚配,子代正常的概率为_________ 。
(1)如果该遗传病受一对等位基因控制,则该遗传病的遗传方式是
(2)如果该遗传病受两对等位基因A、a和B、b共同控制(两对基因位于两对常染色体上,同时具有两种显性基因的人表现正常),Ⅰ1基因型为AaBB,I3的基因型为AABb,Ⅱ2为患病个体,Ⅱ2与Ⅱ3婚配后所生后代不会患该种遗传病,则Ⅱ2、Ⅱ3的基因型分别是
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