题目内容
(1)叶片宽度这一性状中的
(2)若只考虑花色的遗传,让F2中全部紫花植株自花传粉,在每株紫花植株产生的子代数量相等且足够多的情况下,其子代植株的基因型共有
(3)控制花色与叶片宽度的基因在遗传时是否遵循自由组合定律?
(4)某粉花宽叶植株自交,后代出现了白花窄叶植株,则该植株的基因型为
考点:基因的自由组合规律的实质及应用
专题:
分析:由图可知,紫花的基因型为A_B_,粉花的基因型为A_bb,白花的基因型为aa__,一株紫花宽叶植株和一株白花窄叶植株进行杂交,F1均表现为紫花宽叶,F1自交得到的F2植株中有315株为紫花宽叶、140株为白花窄叶、105株为粉花宽叶.即紫花宽叶:白花窄叶:粉花宽叶=9:4:3.
解答:
解:(1)亲代中宽叶植株与窄叶植物杂交子代全是宽叶,所以宽叶是显性,窄叶是隐性.花色是由两对等位基因控制,在F2植株中紫花:白花:粉花=9:4:3,所以两对基因位于两对同源染色体上,遵循基因的自由组合定律.
(2)若只考虑花色的遗传,让F2中全部紫花植株为A_B_(
AABB,
AaBB,
AABb,
AaBb),其中AaBb自交子代的基因最多,为9种,所以F2中全部紫花植株自花传粉子代的基因型为9种.粉花植物(A_bb)概率为
×
+
×
×
=
.
(3)F2植株中紫花:白花:粉花=9:4:3,而紫花宽叶:白花窄叶:粉花宽叶也是9:4:3,所以控制花色与叶片宽度的基因不遵循自由组合定律,因为F2植株中紫花:白花:粉花=9:4:3,所以F1植株花色的基因型为AaBb,F1植株宽叶后代出现性状分离,所以F1植株叶形的基因型为Dd,即F1植株的基因型为AaBbDd.
(4)某粉花宽叶(A_bbD_)植株自交,后代出现了白花窄叶(aa__dd)植株,所以该植物为AabbDd,只考虑宽叶性状,即基因型为Dd,自交后代中宽叶植株所占的比例为
.
故答案为:
(1)窄叶 2 基因的自由组合
(2)9
(3 )否 AaBbDd
(4)AabbDd
(2)若只考虑花色的遗传,让F2中全部紫花植株为A_B_(
| 1 |
| 9 |
| 2 |
| 9 |
| 2 |
| 9 |
| 4 |
| 9 |
| 2 |
| 9 |
| 1 |
| 4 |
| 4 |
| 9 |
| 3 |
| 4 |
| 1 |
| 4 |
| 5 |
| 36 |
(3)F2植株中紫花:白花:粉花=9:4:3,而紫花宽叶:白花窄叶:粉花宽叶也是9:4:3,所以控制花色与叶片宽度的基因不遵循自由组合定律,因为F2植株中紫花:白花:粉花=9:4:3,所以F1植株花色的基因型为AaBb,F1植株宽叶后代出现性状分离,所以F1植株叶形的基因型为Dd,即F1植株的基因型为AaBbDd.
(4)某粉花宽叶(A_bbD_)植株自交,后代出现了白花窄叶(aa__dd)植株,所以该植物为AabbDd,只考虑宽叶性状,即基因型为Dd,自交后代中宽叶植株所占的比例为
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| 4 |
故答案为:
(1)窄叶 2 基因的自由组合
(2)9
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(3 )否 AaBbDd
(4)AabbDd
| 3 |
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点评:本题考查基因的自由组合定律,要求学生能根据图形准备判断出基因型,同时掌握9:3:3:1的变形运用.
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