题目内容
13.用某种高等植物的纯合白花植株与纯合白花植株进行杂交,F1全部表现为红花.若F1自交,得到的F2植株中,红花为272株,白花为210株.根据上述杂交实验结果推断.(1)红花和白花这对相对性状由两对等位基因控制,遵循基因的自由组合定律,推测两亲本白花杂交组合的基因型是AAbb×aaBB或aaBB×AAbb(若由一对基因控制用A、a,若由两对基因控制分别用A、a和B、b表示).
(2)根据F1红花植株自交所得F2中,白花植株基因型有5种,纯合子的比例为$\frac{3}{7}$.
(3)若F1红花植株测交,后代植株的表现型为及比例是红花:白花=1:3.
(4)为了培育出能稳定遗传的红花品种,某同学将F2全部红花植株随机交配,则F3代中白花出现的概率为$\frac{17}{81}$.为提高能稳定遗传的红花品种比例还应采取措施是选出红花植株连续多代自交,每代淘汰白花,直到红花植株自交后代不出现性状分离(白花)为止.
分析 分析题意:F1自交,得到的F2植株中,红花为272株,白花为212株,即红花:白花比例接近9:7,说明红花和白花这对相对性状由两对等位基因控制,遵循基因的自由组合定律,子一代的基因型为AaBb,子二代中基因型为A_B_个体表现为红花,白花的基因型为A_bb、aaB_、aabb.
解答 解:(1)由分析可知,F1自交,得到的F2植株中,红花为272株,白花为212株,即红花:白花比例接近9:7,说明红花和白花这对相对性状由两对等位基因控制,遵循基因的自由组合定律,两亲本白花杂交组合的基因型是AAbb×aaBB或aaBB×AAbb.
(2)F1红花植株(AaBb)自交所得F2中,白花的基因型为3A_bb、3aaB_、1aabb,共5种,其中纯合子只有AAbb、aaBB、aabb3种,所占比例为$\frac{3}{7}$.
(3)若F1红花植株测交,即AaBb与aabb的个体杂交,后代植株的表现型为及比例是红花:白花=1:3.
(4)F2红花植株的基因型为A_B_,具体比例为1AABB、2AaBB、2AABb、4AaBb,可将该基因型及比例拆分成$\frac{1}{3}AA、\frac{2}{3}Aa、\frac{1}{3}BB、\frac{2}{3}Bb$,若将其全部随机交配,A配子的概率=$\frac{1}{3}+\frac{2}{3}×\frac{1}{2}=\frac{2}{3}$,a配子的概率=$\frac{1}{3}$,B配子的概率=$\frac{2}{3}$,b配子的概率=$\frac{1}{3}$,故基因型为A_B_的概率=(1$-\frac{1}{3}×\frac{1}{3}$)×(1-$\frac{1}{3}×\frac{1}{3}$)=$\frac{64}{81}$,F3代中白花出现的概率为1-$\frac{64}{81}=\frac{17}{81}$.为提高能稳定遗传的红花品种比例还应采取措施是选出红花植株连续多代自交,每代淘汰白花,直到红花植株自交后代不出现性状分离或白花为止.
故答案为:
(1)两 (基因的)自由组合 AAbb×aaBB(或aaBB×AAbb)
(2)5 $\frac{3}{7}$
(3)红花:白花=1:3
(4)$\frac{17}{81}$ 选出红花植株连续多代自交,每代淘汰白花,直到红花植株自交后代不出现性状分离(白花)为止
点评 本题考查了基因自由组合定律的应用,要求考生能够根据题干中比例确定该性状由两对等位基因控制,并且遵循基因的自由组合定律,同时确定不同表现型的基因型,再结合题意准确分析.
| A. | 初级精母细胞和次级精母细胞中都含Y染色体 | |
| B. | 性染色体上的基因都与性别决定有关 | |
| C. | 性染色体上的基因都伴随性染色体遗传 | |
| D. | 生殖细胞中不含性染色体上的基因 |
| A. | 50个 | B. | 200个 | C. | 201个 | D. | 199个 |
| A. | 1:3,1:2:1 和 3:1 | B. | 3:1,4:1 和 1:3 | ||
| C. | 1:2:l,4:l 和 3:1 | D. | 3:1,1:2:1 和 l:3 |
| A. | AAbb×aabb | B. | aaBB×AAbb | C. | aaBb×Aabb | D. | AaBb×aabb |
| A. | 基因治疗是把正常基因导入病人体内,使该基因的表达产物发挥功能,从而达到治疗疾病的目的 | |
| B. | 基因文库包括基因组文库、cDNA文库等 | |
| C. | 基因工程的核心是基因表达载体的构建 | |
| D. | 基因工程的设计和施工都是在细胞水平上进行的操作 |