题目内容

【题目】氰酸是野生型三叶草产生的一种有自我保护作用的化学物质。用两株偶然得到的无法产生氰酸的三叶草植株(突变株1和突变株2)及野生型三叶草进行杂交实验,F1自交得F2 得到如表结果:

杂交

F1表型

F2表型

突变株1×野生型

有氰酸

753有氰酸,247无氰酸

突变株2×野生型

无氰酸

1342无氰酸,452有氰酸

突变株1×突变株2

无氰酸

1180无氰酸,270有氰酸

?

已知野生型的基因型为aaBB,与氰酸合成有关的两对等位基因中的某一对对另一对存在抑制效应,所有植株均种植在同一自然环境中,下列有关叙述错误的是(???

A.突变株1的产生是因为体内与氰酸合成有关的基因发生了隐性突变,是纯合子

B.长时间来看,突变株1与突变株2杂交后代形成的种群中无氰酸个体将占大多数

C.突变株2的产生是因为与抑制效应有关的基因发生了显性突变,基因型为AABB

D.若突变株1与野生型杂交组的F2B的基因频率为502%,则有氰酸植株中纯合子占1/3

【答案】B

【解析】

据题干信息可知,Aa)与Bb)之间存在抑制效应,野生型的基因型为aaBB,表现为有氰酸,突变株1与突变株2杂交组F1均为无氰酸,且F2性状分离比接近13:3,故可推知该组F1基因型为AaBb,表现为无氰酸,可推知AB有抑制效应,则突变株1、基因型应为AABBaabb,但仅由此组无法进一步确定对应关系。

AC、由以上分析可知,突变株1、2应为突变纯合子,且A对B存在抑制效应,又由图表杂交结果可知突变株1与野生型(aaBB)杂交F1均为有氰酸,F2中有氰酸:无氰酸的值接近3:1; 突变株2与野生型(aaBB)杂交F1均为无氰酸,F2中无氰酸:有氰酸的值接近3:1,故可推知突变株1基因型为aabb,突变株2基因型为AABB,A、C正确;

B、由题干信息知:氰酸是野生型三叶草产生的一种有自我保护作用的化学物质,长期来看,无氰酸个体可能会因无法自我保护而大量减少甚至消失,B错误;

D、突变株1与野生型杂交组的F2中,含有B基因的个体为aaBb和aaBB,表现为有氰酸,设纯合子为x,则2x+(753-x)=(753+247)×2×50.2%,可得X=251,占有氰酸总数的比例为1/3D正确。

故选B

练习册系列答案
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【题目】下面是孟德尔7对相对性状的实验,如下表表示,请回答下列问题:

性状

P杂交(显性×隐性)

F1性状

F2

显性

F2

隐性

F2

总数

显性对隐性比

茎长

高×矮

787

277

1064

2841

种子形状

圆×皱

5474

1805

7324

2961

种子颜色

黄×绿

6022

2001

8023

3011

花的位置

花腋生×化顶生

花腋生

651

3207

858

3141

花的颜色

红×白

705

224

929

3151

豆荚形状

膨大×缢缩

膨大

882

299

1181

2951

豆荚颜色

绿×黄

绿

428

152

580

2821

?

?

1)孟德尔的细心与持之以恒的一个重要例子就是:把高和矮植株杂交产生的F2代中的所有高植株进行了测交,那么测交结果中高和矮植株的比例是___________

2F2豌豆虽然高矮比31.但遗传因子肉眼看不到,性状分离不能证明遗传因子分离,他除了巧妙的设计测交实验外,还巧妙地利用F2自交实验,同样验证了自己的假说,让F2植株自交产生F3株系, F2的红花植株中,有_____子代发生分离,__________不分离(答比例)。

3)表中8023F2代中,6022粒种子表现型是显性黄色,在这些黄色种子中,种子是圆的,且长成的植株是矮茎、红花和缢缩的绿豆荚(控制这些性状的基因位于非同源染色体上,符合自由组合)是_____________粒。预测一下F2的种子中黄色长成矮茎的比例是_______________

4)假如我们56级高一的你是实验小组的一员,用纯合的高茎红花与矮茎白花植株杂交,其杂种后代自交收获的种子,播种后所有的F2代植株假如都能成活。请你预测:?

F2代植株开花时,若随机拔掉1/2高茎植株,剩余的F2代植株收获的种子数相等。依据孟德尔定律推测,其F3代群体中白花植株的比例为______

F2代植株开花时,若拔掉所有白花植株,其F3代群体中白花植株的比例为______?

5)假如你特别喜欢F2中矮茎红花,但其中混有杂合子,会发生性状分离,需连续自交,直到不发生性状分离。可是性状可见基因不可见,杂合子一直混在里面且隐性基因不消失,请问如果手头上有一包矮茎红花种子,你能简单的概括如何选育出批量矮茎红花的纯合品种的思路吗?___________不要求写出选育过程)

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