题目内容

14.某植物的花有红色、紫色和白色,并且由一对等位基因控制.如表是三种不同类型杂交的结果.从实验结果分析,下列相关叙述中正确的是(  )
杂交组合子代表现型及数量
紫色×红色390紫色,395红色
紫色×白色198紫色,205白色
紫色×紫色96红色,190紫色,104白色
A.白色与白色杂交,后代既有白色,又有紫色
B.红色与白色杂交,后代都是紫色
C.红色与红色杂交,后代既有红色,又有白色
D.可用红色与白色杂交验证基因的分离定律

分析 根据题干中的杂交结果可推知:紫色×红色→398紫色:395红色=1:1,紫色×白色→200紫色:205白色=1:1,紫色×紫色→98红色:190紫色:94白色=1:2:1,所以控制红花性状的基因为显性纯合子(AA),控制紫花性状的基因为杂合子(Aa),控制白花性状的基因为隐性纯合子(aa).

解答 解:A、白色与白色杂交,即aa与aa杂交,后代均为白色,A错误;
B、红色与白色杂交,后代只有紫色,没有红色和白色,B正确;
C、红色与红色杂交,即AA与AA杂交,后代均为红色,C错误;
D、紫色与白色杂交属于测交,应用紫色与白色杂交验证基因的分离定律,D错误.
故选:B.

点评 本题结合三种不同类型的杂交实验,考查基因分离定律的实质及应用,要求考生掌握基因分离定律的实质,能根据实验结果判断基因型与表现型的对应关系,进而准确判断各选项,属于考纲理解和应用层次的考查.

练习册系列答案
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1.某种花卉的野生型全部开红花,但实验室通过育种得到了两个开白花的突变品系.为了研究该花卉的花色遗传方式,现用野生型和两个纯种突变品系分别进行杂交实验并均得到F1,F1自交得F2,结果见表格.
组别亲本F1表现型F2表现型及比例
突变品系1×野生型全部红花$\frac{3}{4}$红花、$\frac{1}{4}$白花
突变品系2×野生型全部白花$\frac{1}{4}$红花、$\frac{3}{4}$白花
突变品系1×突变品系2全部白花
(1)甲同学只观察杂交组合Ⅰ就推断该花卉的花色由一对等位基因控制,若该假设成立,则红花为显性性状,F2中红花是纯合的概率为$\frac{1}{3}$,将所有红花选出进行自交得到的F3中白花基因频率为$\frac{1}{3}$.
(2)乙同学发现杂交组合Ⅱ的实验结果和甲同学的假设矛盾,于是通过查阅资料发现该花卉的花色由两对位于非同源染色体上等位基因决定(产生红色素的基因A对a为显性;B对b为显性,其中一个基因的表达能抑制花瓣中所有色素的合成).据此回答下列问题:
①能够抑制花瓣色素产生的基因是B(填B或b),野生型红花的基因型为AAbb.
②杂交组合ⅢF2的表现型及比例为红花:白花=3:13,其中白花植株的基因型有7种.
③若从第Ⅰ组、第Ⅲ组的F2中各取一株红花植株,二者基因型相同的概率为$\frac{5}{9}$.
(3)在(2)成立的前提下,科学家从蓝色三叶草中获取了蓝色素基因M.
①能够将M基因送入该花卉体细胞的工具是运载体.
②为了培育出开纯蓝色花的花卉,最好选择基因型为aabb的花卉体细胞作受体细胞.
③将一个M基因成功整合到细胞的某条染色体上,并通过组织培养得到开蓝色花的植株,为了尽快获得能够稳定遗传的开蓝色花品系,可选用的育种方法为单倍体育种.

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