题目内容
【题目】燕麦的颖色受两对等位基因控制,现用纯种黄颖和纯种黑颖杂交,F1全为黑颖,F1自交产生的F2中,黑颖:黄颖:白颖=12:3:1。已知黑颖(B)和黄颖(Y)为显性,只要B存在,植株就表现为黑颖。请分析回答下列问题:
(1)燕麦颖色性状的遗传符合 __________________定律,该定律的实质是 _________。
(2)F2黑颖中杂合子的比例是___________,F2黄颖的基因型有________种。F2黄颖个体自交,后代出现白颖的概率为_________________。
(3)如F1黑颖个体与F2中白颖个体交配,则子代的表现型及比例为__________________。
(4)若将黑颖和黄颖杂交,亲代基因型为_______________ 时,后代中的白颖比例最大。
【答案】基因的自由组合定律 在减数分裂过程中,同源染色体上的等位基因彼此分裂的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合 5/6 2 1/6 黑颖:黄颖:白颖=2:1:1 Bbyy×bbYy
【解析】
题意分析,已知黑颖(B)和黄颖(Y)为显性,只要B存在,植株就表现为黑颖,所以黑颖的基因组成为B_ _ _,黄颖的基因组成为bbY_,白颖的基因组成为bbyy,结合题意中子二代的性状分离比可确定,子一代的基因型为BbYy(黑颖),进一步确定亲本的基因型分别为纯种黄颖(bbYY)、纯种黑颖(BByy),F2中表现型与基因型为;黑颖(B_ _ _):黄颖(bbY_):白颖(bbyy)=12:3:1。
(1)由F2的性状分离比说明B(b)与Y(y)存在于两对同源染色体上,这两对等位基因的遗传符合孟德尔的自由组合定律,其实质为,在减数分裂过程中,同源染色体上的等位基因彼此分裂的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合。
(2)F2中黑颖(B_ _ _)占12份,其中纯合子基因型为BBYY和BByy,且各占1份,故杂合子所占的比例为(12-2)/12=5/6;F2黄颖的基因型有2种,即为2/3bbYy、1/3bbYY,其自交出现白颖的概率为2/3×1/4=1/6。
(3)由分析可知,F1黑颖个体的基因型为BbYy,F2中白颖个体的基因型为bbyy,二者杂交过程实质为测交,由于两对等位基因的遗传符合基因的自由组合定律,故实质就是检测F1黑颖产生的配子类型,则其子代的基因型为BbYy∶Bbyy∶bbYy∶bbyy=1∶1∶1∶1,结合分析可知表现型比例为黑颖∶黄颖∶白颖=2∶1∶1。
(4)若将黑颖(B_ _ _)和黄颖(bbY_)杂交,白颖的基因型为bbyy,若要使白颖比例最大,首先分析第一对基因,黄颖相关基因为bb,则黑颖的相关基因只能是Bb;再分析第二对。黑颖相关基因无限定,则可确定为yy,黄颖相关基因确定为Yy,综上分析可知,要想获得高比例的白颖后代,则亲本黑颖基因型为Bbyy、亲本黄颖基因型为bbYy。
【题目】某野生型噬菌体的A基因可分为A1~A6六个小段。现分离出此噬菌体A基因的四个缺失突变株,其缺失情况如下表所示:(“+”未缺失,“-”缺失)
正常A基因 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 |
缺失株J | + | + | - | - | - | + |
缺失株K | + | - | - | + | + | + |
缺失株L | + | + | + | - | - | - |
缺失株M | - | - | - | - | + | + |
现有一未知突变株。将其与缺失株J或L共同感染细菌时,可产生野生型的重组噬菌体;若将其与缺失株K或M共同感染细菌时,则不会产生野生型的重组噬菌体。由此结果判断,未知突变株的点突变是位于基因的哪一小段中( )
A.A2B.A3C.A4D.A5