题目内容
5.某雌雄同株异花植物的红花与白花为一对相对性状,红花对白花为显性,受一对等位基因(A,a)控制,但基因型为aa植株不育(不能产生配子),高茎对矮茎为显性,由等位基因B和b控制,但基因型为BB的个体不能成活,两对等位基因独立遗传,请回答下列问题:(1)该植物的自然种群中,基因型有6种,表现型有4种,其中基因型为aaBb的个体占的比例最小.
(2)若让基因型为(AaBb)的植株自交,得F1,让F1所有个体自交,得F2,则F2可育植株中高茎与矮茎之比为2:3,矮茎植株中,红花与白花之比为5:1.
(3)若让基因型为AaBb的植株自交,得F1,去除F1中白花个体,剩余个体随机交配,得F2,则F2中基因型为AaBb的植株所占的比例为$\frac{2}{9}$.
分析 根据题意,红花对白花为显性,受一对等位基因(A,a)控制,基因型有AA、Aa、aa3种,其中aa植株不育;
高茎对矮茎为显性,由等位基因B和b控制,但基因型为BB的个体不能成活,即基因型只有BB和Bb两种;
两对基因独立遗传,遵循基因的作用组合定律,据此答题.
解答 解:(1)根据题意,花色有3种基因型、2种表现型,茎高度2种基因型、2种表现型,所以自然种群中基因型有3×2=6种、表现型有2×2=4种.;
(2)若让基因型为(AaBb)的植株自交,后代F1AA:Aa:aa(不能产生配子)=1:2:1,Bb:bb=2:1,让F1所有个体自交,则可育植株中高茎与矮茎之比为($\frac{2}{3}$×$\frac{1}{2}$):($\frac{2}{3}$×$\frac{1}{4}$+$\frac{1}{3}$)=2:3,矮茎植株中,白花的比例为$\frac{2}{3}$×$\frac{1}{4}$=$\frac{1}{6}$,即红花与白花之比为5:1.
(3)若让基因型为AaBb的植株自交,后代F1AA:Aa:aa(不能产生配子)=1:2:1,Bb:bb=2:1,去除F1中白花个体,剩余个体随机交配,得F2,则F2中基因型为AaBb的植株所占的比例为$\frac{2}{3}$×$\frac{1}{3}×$2×[$\frac{2}{3}$×$\frac{1}{3}$×2÷(1-$\frac{1}{3}×\frac{1}{3}$)]=$\frac{2}{9}$.
故答案为:
(1)6 4 aaBb
(2)2:3 5:1
(3)$\frac{2}{9}$
点评 本题考查基因自由组合定律的实质及应用,要求考生掌握基因自由组合定律的实质,能根据题干中信息判断基因型与表现型之间的对应关系,能熟练运用逐对分析法进行相关概率的计算,属于考纲理解和应用层次的考查.
| A. | 若信息分子为神经递质,当作用于突触后膜后一定使其兴奋 | |
| B. | T细胞产生的淋巴因子作为信息分子仅作用于T细胞,既可以促使其增殖也可促使其分化 | |
| C. | 若信息分子为甲状腺激素,则靶细胞只能是垂体细胞和下丘脑细胞 | |
| D. | 若信息分子的受体分布于细胞膜上,说明细胞膜参与细胞间的信息传递 |
| A. | 图1中,①代表流入该种群的能量,③代表以热能形式散失的能量 | |
| B. | 图1中,⑥和⑦的能量代表该种群遗体残骸被分解者分解散失的能量 | |
| C. | 图2中,d点相对于c点种群密度上升,e点种群密度一定大于c点 | |
| D. | 图2中,a点种群年龄结构属于增长型,c点和d点种群年龄结构属于衰退型 |
| A. | 甲果蝇产生配子时既发生等位基因的分离,也发生非等位基因的自由组合 | |
| B. | F1~F20中雌雄果蝇各占一半,且红眼与白眼之比都为1:1 | |
| C. | F20雌果蝇的基因组成几乎与甲一致,F20雄果蝇的基因组成几乎与乙一致 | |
| D. | 若乙的细胞中还存在基因B,而F20中雄果蝇均含基因B,则基因B位于Y染色体上 |
| A. | ①②③④⑤ | B. | ①②③⑤ | C. | ①②⑤ | D. | ②⑤ |
| A. | 该植物茎中乙烯含量的增加会促进生长素的合成 | |
| B. | 该植物茎中生长素含量达到M值时,植物开始合成乙烯 | |
| C. | 测定时间在T1之后,植物茎的生长速度可能不与生长素浓度成正比 | |
| D. | 在生产实践中,为了促进黄瓜雌花分化,可以直接用一定浓度的乙烯处理,达到增产的目的. |
| A. | 同一突触的前膜面积一般比后膜发达 | |
| B. | 神经元内的K+内流是产生和维持静息电位的基础 | |
| C. | 完成反射的反射弧至少要由传入神经元、中间神经元和传出神经元构成 | |
| D. | 动作电位沿神经纤维传导时,其电位变化不会随传导距离的增加而衰减 |