题目内容
17.牵牛花的花色由基因R和r控制的,叶的形态由基因H和h控制.如表是3组不同亲本杂交及统计结果,试回答:| 组合 | 亲本表现型 | 子代的表现型和植株数目 | |||
| 红色阔叶 | 红色窄叶 | 白色阔叶 | 白色窄叶 | ||
| 1 | 白色阔叶×红花窄叶 | 403 | 0 | 397 | 0 |
| 2 | 红色窄叶×红色窄叶 | 0 | 429 | 0 | 140 |
| 3 | 白色阔叶×红色窄叶 | 413 | 0 | 0 | 0 |
(2)杂交组合3中,亲本的基因型为:rrHH×RRhh;杂交组合2中子代429株红花窄叶的个体中,从理论上计算纯合体有143株;杂交组合1产生的红色阔叶与白色阔叶再杂交,得到隐形纯合子的概率是$\frac{1}{8}$.
分析 根据题意和图表分析可知:
根据组合3,白色阔叶×红色窄叶→后代均为红色阔叶,说明红色相对于白色为显性性状,阔叶相对于窄叶是显性性状,且亲本的基因型为rrHH×RRhh;
组合1中,白色阔叶(rrH_)×红色窄叶(R_hh)→后代均为阔叶,且出现白色(rr)性状,说明亲本的基因型为rrHH×Rrhh;
组合2中,红色窄叶(R_hh)×红色窄叶(R_hh)→后代出现白色(rr),说明亲本的基因型均为Rrhh.
解答 解:(1)组合1和组合3中,亲本阔叶和窄叶杂交后代全为阔叶,由此可知阔叶对窄叶为显性;组合2中亲本全为红花,后代出现白花,组合3中,亲本为白花和红花,后代全为红花,因此可判断花色中红色对白色为显性.
(2)根据组合3,白色阔叶×红色窄叶→后代均为红色阔叶,说明红色相对于白色为显性性状,阔叶相对于窄叶是显性性状,且亲本的基因型为rrHH×RRhh;组合2中,红色窄叶(R_hh)×红色窄叶(R_hh)→后代出现白色(rr),说明亲本的基因型均为Rrhh,因此子代429株红花窄叶(R_hh)的个体中,从理论上计算纯合体有=429×$\frac{1}{3}$=143株;组合1中,白色阔叶(rrH_)×红色窄叶(R_hh)→后代均为阔叶,且出现白色(rr)性状,说明亲本的基因型为rrHH×Rrhh,因此杂交组合1产生的红色阔叶(RrHh)与白色阔叶(rrHh)再杂交,得到隐形纯合子(rrhh)的概率=$\frac{1}{2}×\frac{1}{4}$=$\frac{1}{8}$.
故答案为:
(1)1或3 2或3 红色 白色
(2)rrHH×RRhh 143 $\frac{1}{8}$
点评 本题结合图表,考查基因自由组合定律的实质及应用,要求考生掌握显隐性的判断方法,能根据表中信息准确判断这两对相对性状的显隐性关系,进而推断出各种亲本的基因型,再进行答题.
| 基因组成 表现型 等位基因 | 显性 纯合 | 杂合 | 隐性 纯合 |
| A-a | 红花 | 白花 | |
| B-b | 窄叶 | 宽叶 | |
| D-d | 粗茎 | 中粗茎 | 细茎 |
(1)该植物中的基因是一段包含一个完整的遗传信息单位的有功能的DNA分子片段.
(2)若表中三对等位基因分别位于三对常染色体上,在减数分裂形成配子时遵循自由组合定律.基因型为AaBbDd与aabbdd的两个植株杂交,子代中红花窄叶细茎植株占的比例为$\frac{1}{8}$.
(3)已知电离辐射能使D、d基因所在的染色体片段发生断裂,分别随机结合在B、b所在染色体的末端,形成末端易位.仅一条染色体发生这种易位的植株将高度不育.
现将如图基因型为BbDd的植株在幼苗时期用电离辐射处理,欲判定该植株是否发生易位及易位的类型,通过观察该植株自交后代的表现型及比例进行判断.(注:不考虑基因突变和片段交换)
①若出现4种表现型的子代,则该植株没有发生染色体易位;
②若无子代,则该植株仅有一条染色体发生末端易位;
③若D、d所在染色体片段均发生了易位,且D基因连在b基因所在的染色体上,d基因连在B基因所在的染色体上,请用遗传图解表示该植株自交产生子代的过程(要求写出配子)
| 组别 | 促性腺激素(IU/L) | 性激素(pg/mL) | T细胞亚群a(%) |
| 健康对照表 | 4.7 | 6.5 | 43.8 |
| 吸毒组 | 1.4 | 4.1 | 35.6 |
(2)表格数据显示吸毒者的性激素含量明显低于健康者,推测可能是吸毒者的性腺功能受损或促性腺激素分泌减少所致;为了探究到底是其中的哪一种原因,可将吸毒者体内促性腺激素的量补充到正常水平,一段时间后测定其体内性激素的含量,与健康者进行比较.
(3)据表格分析,吸毒者容易受细菌、病毒感染而患病的原因是T细胞减少使细胞免疫(和体液免疫)受损.