题目内容
番茄的果实颜色红色和黄色、果实形状球形和长形是两对相对性状,各受一对等位基因控制。
(1)现有两块农田,分别种有大红果番茄和黄金水果番茄。大红果番茄果实为红色,黄金水果番茄果实为黄色。为研究番茄果实颜色的遗传规律,研究者利用这两种番茄做了四组实验,实验结果如下表(注:每株番茄结果数量相近。)
| 杂交组合 | 第l组 | 第2组 | 第3组 | 第4组 | |
| 黄金水果番茄♀×大红果番茄♂ | 大红果番茄♀×黄金水果番茄♂ | 第1组的F1自交 | 第2组的F1♀×黄金水果番茄♂ | ||
| 后代的果实 (颜色及数目) | 红色(个) | 6170 | 7626 | 3150 | 1710 |
| 黄色(个) | 78 | 58 | 1045 | 1695 | |
请回答有关问题:
①根据实验结果可判断番茄果实颜色的遗传方式属于 (细胞质遗传或细胞核遗传)。
②番茄果实的 色是显性性状。第l组杂交组合所结的果实颜色是 色。
③在第3组实验中是否发生了基因重组?答: (是或否)。第4组的杂交方式称为 ,用于检验 。
④第1、2组的少数后代结黄色果实,说明双亲中的 番茄中混有杂合子。
⑤要证明基因分离定律,可采用的实验组是 (填组别)。
(2)现有一批纯种球形红果番茄和纯种长形黄果番茄。请设计实验探究控制果实形状和颜色的两对基因是否在一对同源染色体上。
第一步:取 杂交,得F1;
第二步: ;
第三步:统计F2表现型及其比例。
结果预测:
如果 ,
则两对基因不在一对同源染色体上。反之,则在一对同源染色体上。
(1)①细胞核遗传②红 黄③否 测交 F1的基因型(或F1的基因组成)④大红果⑤第3、4组
(2)纯种球形红果番茄和纯种长形黄果番茄
让F1代入个体自交,得F2(测交不给分)
结果预测:F2出现四种表现型(或F2表现球形红果、球形黄果、长形红果、长形黄果),且出现9:3:3:1比例。(以下情况不给分:只写后代表现型或比例;写成球形红果:球形黄果:长形红果:长形黄果=9:3:3:1等类似答案。)
番茄果实的颜色由一对基因A、a控制,下表是关于番茄果实颜色的3个杂交实验及其结果。下列分析正确的是
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实验组 |
亲本表现型 |
F1的表现型和植株数目 |
|
|
红果 |
黄果 |
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1 |
红果 × 黄果 |
492 |
504 |
|
2 |
红果 × 黄果 |
997 |
0 |
|
3 |
红果 × 红果 |
1511 |
508 |
A.番茄的果实颜色中,红色为显性性状
B.实验1的亲本基因型:红果为AA,黄果为aa
C.实验2的F1红果番茄均为杂合子
D.实验3的F1中黄果番茄的基因型可能是AA或Aa
番茄果实的颜色由一对基因A、a控制,下表是关于番茄果实颜色的3个杂交实验及其结果。下列分析正确的是
| 实验组 | 亲本表现型 | F1的表现型和植株数目 | |
| 红果 | 黄果 | ||
| 1 | 红果 × 黄果 | 492 | 504 |
| 2 | 红果 × 黄果 | 997 | 0 |
| 3 | 红果 × 红果 | 1511 | 508 |
B.实验1的亲本基因型:红果为AA,黄果为aa
C.实验2的F1红果番茄均为杂合子
D.实验3的F1中黄果番茄的基因型可能是AA或Aa