题目内容
一种长尾小鹦鹉的羽毛颜色有绿色、蓝色、黄色和白色四种,由两对等位基因控制.已知只有显性基因B时羽毛为蓝色,只有显性基因Y时羽毛为黄色,当显性基因B和Y同时存在时羽毛为绿色.现有甲、乙、丙、丁四只小鹦鹉,甲、乙、丙均为绿色,丁为黄色,其中甲、乙为雄性,丙、丁为雌性.现将雌雄鹦鹉进行杂交,结果如下表所示.请据此回答问题:
(1)控制小鹦鹉羽毛颜色的两对基因的遗传 (填“是”或“否”)符合自由组合规律.
(2)甲、乙、丙、丁四只小鹦鹉的基因型分别是甲 、乙 、丙 、丁 .
(3)杂交组合三中F1代能稳定遗传的占 ,该组合中F1代绿色小鹦鹉的基因型 .杂交组合二中F1代绿色小鹦鹉的基因型有 种,其中不同于亲本基因型的概率为 .
| 杂交组合 | P | F1表现型及比例 |
| 组合一 | 甲×丙 | 绿色:黄色=3:1 |
| 组合二 | 乙×丙 | 全为绿色 |
| 组合三 | 甲×丁 | 绿色:蓝色:黄色:白色=3:1:3:1 |
| 组合四 | 乙×丁 | 绿色:蓝色=3:1 |
(2)甲、乙、丙、丁四只小鹦鹉的基因型分别是甲
(3)杂交组合三中F1代能稳定遗传的占
考点:基因的自由组合规律的实质及应用
专题:
分析:分析题文:只有显性基因B时羽毛为蓝色,只有显性基因Y时羽毛为黄色,当显性基因B和Y同时存在时羽毛为绿色.现有甲、乙、丙、丁四只小鹦鹉,甲、乙、丙均为绿色(B_Y_),丁为黄色(bbY_).
分析表格:甲(B_Y_)×丙(B_Y_)→出现黄色(bbY_),因此甲的基因型为BbY_,丙的基因型为BbY_;乙(B_Y_)×丙(BbY_)→后代均为绿色(B_Y_),说明乙的基因型为BBY_;甲(BbY_)×丁(bbY_)→后代出现白色(bbyy),说明甲的基因型为BbYy,丁的基因型为bbYy.乙(BBY_)×丁(bbYy)→后代有蓝色(B_yy),说明乙的基因型为BBYy,再结合组合二可知丙的基因型为BbYY.
分析表格:甲(B_Y_)×丙(B_Y_)→出现黄色(bbY_),因此甲的基因型为BbY_,丙的基因型为BbY_;乙(B_Y_)×丙(BbY_)→后代均为绿色(B_Y_),说明乙的基因型为BBY_;甲(BbY_)×丁(bbY_)→后代出现白色(bbyy),说明甲的基因型为BbYy,丁的基因型为bbYy.乙(BBY_)×丁(bbYy)→后代有蓝色(B_yy),说明乙的基因型为BBYy,再结合组合二可知丙的基因型为BbYY.
解答:
解:(1)根据题意可知,控制小鹦鹉羽毛颜色的两对基因的遗传符合自由组合规律.
(2)由以上分析可知,甲、乙、丙和丁的基因型依次为BbYy、BBYy、BbYY、bbYy.
(3)杂交组合三的亲本为甲(BbYy)×丁(bbYy),F1代能稳定遗传的占
×
=
;当显性基因B和Y同时存在时羽毛为绿色,因此该组合中F1代绿色小鹦鹉的基因型BbYY、BbYy.杂交组合二的亲本为乙(BBYy)×丙(BbYY),F1代绿色小鹦鹉的基因型有4种,即BBYY、BBYy、BbYY、BbYy,其中不同于亲本基因型(BBYY、BbYy)的概率为
×
+
×
=
.
故答案为:
(1)是
(2)BbYy BBYy BbYY bbYy
(3)
BbYY、BbYy 4
(2)由以上分析可知,甲、乙、丙和丁的基因型依次为BbYy、BBYy、BbYY、bbYy.
(3)杂交组合三的亲本为甲(BbYy)×丁(bbYy),F1代能稳定遗传的占
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| 2 |
| 1 |
| 2 |
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| 4 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
故答案为:
(1)是
(2)BbYy BBYy BbYY bbYy
(3)
| 1 |
| 4 |
| 1 |
| 2 |
点评:本题考查基因自由组合定律的实质及应用,解答本题的关键是根据题文和表中信息准确推断甲、乙、丙和丁的基因型,再熟练运用逐对分析法进行相关概率的计算,属于考纲理解和应用层次的考查.
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