题目内容
| 亲代 | F1代 | F2代 | |
| 实验一 | 粉色花×红花 | 粉色花 | F1自交:3粉色:1红 |
| 实验二 | 白花(甲)×粉色花 | 白花 | F1自交:12白:3粉色:1红 |
| 实验三 | 白花(乙)×红花 | 白花 | F1测交:2白:1粉色:1红 |
(1)基因1和基因2分别对应A、a和B、b中的一个,则基因1和基因2分别是
(2)上述杂交实验中,实验一中用作粉色花品种的基因型是
(3)实验二得到的F2代中,白花植株的基因型有
(4)若将实验三得到的F2代白花植株与红花植株杂交,理论上F3代花色表现型比例为白:粉色:红=
(5)将基因型不同的两株白花植株杂交,若F1代的花色只有白色和粉色色两种,则两亲本植株的基因型为
考点:基因的自由组合规律的实质及应用
专题:
分析:1、根据题意和图表分析可知:粉花×红花的后代为黄花,说明粉花对红花显性;白花(甲)×黄花的后代为白花,白花(乙)×红花的后代为白花,说明白花对红花、粉花都是显性.又花色遗传受两对独立遗传的等位基因,遵循基因的自由组合定.
2、由实验二可知,子二代的表现型是:12白:3粉色:1红,因此红色应是双隐性基因控制的,再结合基因对性状的控制图可知基因1应是a控制的,基因2是b控制的.因此,粉花基因型应是aaB-,红花基因型应是aabb,其余基因型都是白花,包括A-B-,A-bb.
2、由实验二可知,子二代的表现型是:12白:3粉色:1红,因此红色应是双隐性基因控制的,再结合基因对性状的控制图可知基因1应是a控制的,基因2是b控制的.因此,粉花基因型应是aaB-,红花基因型应是aabb,其余基因型都是白花,包括A-B-,A-bb.
解答:
解:(1)由分析可知,红花基因型为aabb,因此基因1是a,基因2是b.
(2)实验一中,粉花与红花杂交,后代全是粉花,因为亲本都是纯合的,实验一中用作粉色花品种的基因型是aaBB,红花基因型是aabb;在实验二中因为子一代自交后出现了9:3:3:1的变形,所以子一代应该是AaBb,亲本白花甲应是AAbb.
(3)实验二得到的F2代中,A_B_:A_bb:aaB_:aabb=9:3:3:1,其中A_B_和A_bb为白花,基因型为×2+2=6种;纯合白花植株占全部白花植株的比例为AABB+AAbb=
=
;子二代粉花植株中aaBB占
,aaBb占
,因此F2代中粉色花植株上所结的种子中粉色花纯合子种子占
+
×
=
.
(4)实验三中的F2代白花植株的基因型是
AaBb,
Aabb,与红花植株aabb杂交,后代中白花:黄花:红花=4:1:3.
(5)基因型不同的两株白花植株杂交,子一代的花色只有白色和黄色两种.由于黄色基因型是aaB-,红花是aabb,说明不会出现bb,故白色应是AaBB×AaBb或AaBB×Aabb.
故答案为:
(1)a和b
(2)aaBB AAbb
(3)6
(4)4:1:3
(5)AaBB×AaBb或AaBB×Aabb
(2)实验一中,粉花与红花杂交,后代全是粉花,因为亲本都是纯合的,实验一中用作粉色花品种的基因型是aaBB,红花基因型是aabb;在实验二中因为子一代自交后出现了9:3:3:1的变形,所以子一代应该是AaBb,亲本白花甲应是AAbb.
(3)实验二得到的F2代中,A_B_:A_bb:aaB_:aabb=9:3:3:1,其中A_B_和A_bb为白花,基因型为×2+2=6种;纯合白花植株占全部白花植株的比例为AABB+AAbb=
| 2 |
| 12 |
| 1 |
| 6 |
| 1 |
| 3 |
| 2 |
| 3 |
| 1 |
| 3 |
| 2 |
| 3 |
| 1 |
| 4 |
| 1 |
| 2 |
(4)实验三中的F2代白花植株的基因型是
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
(5)基因型不同的两株白花植株杂交,子一代的花色只有白色和黄色两种.由于黄色基因型是aaB-,红花是aabb,说明不会出现bb,故白色应是AaBB×AaBb或AaBB×Aabb.
故答案为:
(1)a和b
(2)aaBB AAbb
(3)6
| 1 |
| 6 |
| 1 |
| 2 |
(4)4:1:3
(5)AaBB×AaBb或AaBB×Aabb
点评:本题考查基因自由组合定律的相关知识,意在考查学生分析图表的能力和判断能力,运用所学知识综合分析问题及计算能力.
练习册系列答案
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