题目内容
15.某种植物蔓生和矮生(0.5m)由一对等位基因(D、d)控制,蔓生植物和矮生植物杂交,F2代中蔓生:矮生为3:1,后发现蔓生植株的高度范围为1.0~3.0m之间,蔓生植物的高度由位于非同源染色体上的两对等位基因(A、a和B、b)控制,且与D、d独立遗传.现有两种假设,假设一:A、B对a、b不完全显性,并有累加效应,即高度随显性基因的增加而逐渐增加.假设二:A、B对a、b完全显性,即只要有A或B基因就表现为高株.(1)以上性状的遗传符合基因的自由组合定律.
(2)现用纯合的株高3.0m的蔓生植株和隐性纯合矮生植株进行杂交得F1,F1自交得F2,若假设一成立,则F2中2.0m蔓生所占的比例为$\frac{9}{32}$;若假设二成立,则F2的性状分离比为高株蔓生:矮株蔓生:矮生=45:3:16.
(3)用纯合的蔓生植株作母本与矮生品种进行杂交,在F1中偶尔发现了一株矮生植株.出现这种现象的可能原因是当雌配子形成时,D基因突变为d基因、同源染色体或姐妹染色单体未分离(写出两种即可).
分析 若假设一成立,则F2中表现型有1.0、1.5、2.0、2.5、3.0五种,2.0m蔓生的基因型为D_,2.0m基因型有3种AAbb、aaBB和AaBb,
若假设二成立,则高株蔓生的基因型为D_A_或D_aaB_,矮株蔓生基因型为D_aabb,矮生基因型为dd_.
解答 解:(1)据题意可知,蔓生植株的高度由位于非同源染色体上的两对等位基因控制,故以上性状的遗传符合基因自由组合定律.
(2)现用纯合的株高3.0m的蔓生植株和隐性纯合安生植株进行杂交得F1,F1自交得F2,若假设一成立,则F2中2.0m蔓生的基因型为D_,2.0m基因型有3种AAbb、aaBB和AaBb,故所占的比例为$\frac{3}{4}$×($\frac{1}{16}$+$\frac{1}{16}$+$\frac{1}{4}$)=$\frac{9}{32}$;若假设二成立,则高株蔓生的基因型为D_A_或D_aaB_,矮株蔓生基因型为D_aabb,矮生基因型为dd_,则F2的性状分离比为高株蔓生:矮株蔓生:矮生=$\frac{3}{4}$×$\frac{15}{16}$:$\frac{3}{4}$×$\frac{1}{16}$:$\frac{1}{4}$=45:3:16.
(3)用纯合的蔓生植株作母本与矮生品种进行杂交,在F1中偶尔发现了一株矮生植株.出现这种现象的可能原因是当雌配子形成时,D基因突变为d基因,或同源染色体或姐妹染色单体未分离等.
故答案为:
(1)基因的自由组合
(2)$\frac{9}{32}$ 45:3:16
(3)D基因突变为d基因、同源染色体或姐妹染色单体未分离
点评 本题考查基因自由组合定律和基因突变的相关知识,意在考查学生的识记能力和判断能力,运用所学知识综合分析问题和解决问题的能力.
| A. | 赤道板、染色体 | B. | 核仁、染色体 | C. | 细胞壁、染色体 | D. | 核膜、染色体 |
| A. | 有丝分裂后期 | B. | 减数第一次分裂后期 | ||
| C. | 四分体一分为二时 | D. | 姐妹染色单体分开形成染色体时 |
| 眼色 | 眼形 | 翅长 | … | 刚毛长短 | 翅型 | 体色 | |
| 野生型 | 红色 | 球形 | 长 | … | 长 | 非裂翅 | 黑 |
| 突变型 | 白色 | 棒形 | 短 | … | 短 | 裂翅 | 灰 |
(2)果蝇的短刚毛与长刚毛是由等位基因A、a控制的一对相对性状,将一只短刚毛雌蝇与一只长刚毛雄蝇杂交,过程和结果如图1所示,又知果蝇的性染色体X、Y如图2,Ⅰ为X、Y的同源区,Ⅱ-1为X特有区段.则推测表现型为短刚毛雄果蝇的个体致死.F2中长刚毛雄蝇的基因型可能是XAY或XAYa.
(3)果蝇的翅长是由常染色体上的一对等位基因控制,长翅对短翅为显性.若通过实验确定刚毛长短的基因位于Ⅱ-1区段,选翅长为纯合的长翅短刚毛雌蝇与一只短翅长刚毛雄蝇杂交,考虑第(2)问的个体致死现象,发现F1既有雌果蝇又有雄果蝇,则F1长翅短刚毛果蝇中雌性个体所占比例为1.让F1果蝇随机交配,F2中短翅长刚毛雌果蝇个体所占比例为$\frac{3}{28}$.
| A. | K+通过离子泵进入细胞的动力是细胞外的浓度高于细胞内 | |
| B. | Na-K离子泵运输离子不具有特异性 | |
| C. | 加入蛋白质变性剂会提高离子泵跨膜运输离子的速率 | |
| D. | 据图分析,每消耗1个ATP分子,可使细胞内减少3个Na+并增加2个K+ |
| A. | 基因芯片的工作原理是碱基互补配对 | |
| B. | 待测的DNA分子首先要解旋变为单链,才可用基因芯片测序 | |
| C. | 基因芯片可进行感染性疾病、遗传性疾病、恶性肿瘤的诊断和治疗 | |
| D. | 由于基因芯片技术可以检测未知DNA碱基序列,因而具有广泛的应用前景 |