题目内容

11.已知具有B基因的狗,皮毛可以呈黑色;具有bb基因的狗,皮毛可以呈褐色.另有I(i)基因与狗的毛色形成也有关,当I基因存在时狗的毛色为白毛.这两对基因位于两对常染色体上.以下是有关狗毛色的杂交实验如图1:
(1)F2中,黑毛狗的基因型是BBii和Bbii;如果让F2黑毛狗随机交配,理论上其后代中褐色狗的概率是$\frac{1}{9}$.如果让 F2中褐毛狗与 F1交配,理论上其后代的表现型及其数量比应白毛狗:黑毛狗:褐毛狗=2:1:1.
(2)B与b基因不同,其本质原因是碱基对的排列顺序不同.狗的毛色遗传说明基因与性状的对应关系是两(多)对基因决定一种性状.
(3)图2为F1的白毛狗的某组织切片显微图象,该图象来自于雌性亲本,依据是图中标号②的细胞的不均等分裂.
(4)细胞③与细胞②、①相比较,除细胞大小外,最明显的区别是细胞③不含有同源染色体,且染色体数目减半.

分析 根据题意和图示分析可知:子二代的性状分离比为12:3:1,是9:3:3:1的变形,说明控制狗皮毛的两对基因位于两对常染色体上,遵循基因的自由组合定律.
图2中①表示减数第一次分裂中期,②表示减数第二次分裂后期,③表示减数第二次分裂前期.
基因中的碱基排列顺序表示其遗传信息,生物的性状可以由一对基因控制,也可以由两对或多对基因控制.在减数分裂过程中,次级卵母细胞分裂时细胞质进行不均等的分裂,产生一个大的卵细胞和一个小的极体

解答 解:(1)根据题意和图示分析可知:P中褐毛狗的基因型为bbii,白毛狗基因型为BBII;F1中白毛狗的基因型为BbIi,F2中白毛狗基因型为$\frac{9}{16}$B_I_和$\frac{3}{16}$bbI_,黑毛狗的基因型为$\frac{3}{16}$B_ii,褐毛狗的基因型为$\frac{1}{16}$bbii,因此F2中,黑毛狗的基因型是$\frac{1}{3}$BBii和$\frac{2}{3}$Bbii,黑毛狗自由交配,后代褐毛狗比例为$\frac{2}{3}$×$\frac{2}{3}$×$\frac{1}{4}$=$\frac{1}{9}$.如果让 F2中褐毛狗(bbii)与 F1交配(BbIi),得到白毛狗($\frac{1}{4}$BbIi、$\frac{1}{4}$bbIi):黑毛狗($\frac{1}{4}$Bbii):褐毛狗($\frac{1}{4}$bbii)=2:1:1.
(2)等位基因B与b的本质区别其脱氧核苷酸(碱基)排列顺序不同.控制狗皮毛的两对基因Bb、Ii分别位于两对常染色体上,说明两对基因决定狗皮毛一种性状.
(3)在减数第二次分裂过程中,次级卵母细胞分裂时细胞质进行不均等的分裂,产生一个大的卵细胞和一个小的极体.因此只能产生1种1个卵细胞.
(4)细胞①处于减数第一次分裂中期,与细胞②、③存在的差别是细胞①含有同源染色体,且染色体数目未发生减半.
故答案为:
(1)BBii和Bbii     $\frac{1}{9}$    白毛狗:黑毛狗:褐毛狗=2:1:1  
(2)碱基对的排列顺序不同    两(多)对基因决定一种性状
(3)图中标号②的细胞的不均等分裂
(4)细胞③不含有同源染色体,且染色体数目减半

点评 本题考查基因的自由组合定律和减数分裂图象识别等相关知识,意在考查考生理解所学知识的要点,解决自由组合定律特殊性的能力.

练习册系列答案
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5.科技人员发现了某种兔的两个野生种群,一个种群不论雌雄后肢都较长,另一种群不论雌雄后肢都较短.为确定控制后肢长、短这一相对性状的基因显隐性关系及基因所在位置是位于常染色体还是位于性染色体的Ⅰ、Ⅱ1、Ⅱ2片段(如图),兴趣小组同学进行了分析和实验.(注:Ⅰ区段为X染色体与Y染色体的同源区段,在此区段中有等位基因;Ⅱ1为Y染色体上特有区段,Ⅱ2为X染色体上特有区段)
(1)在兔的种群中Ⅱ2片段是否有等位基因是(填是或否),兔在繁殖过程中性染色体上能发生基因重组的片段是Ⅰ片段和Ⅱ2片段.
(2)首先同学们认为可以确定控制后肢长、短的基因不位于Ⅱ1,理由是(两种群)不论雌、雄后肢长度表现都一致,不随雄性遗传(或者同一性状在雌雄中均有表现).
(3)同学们分别从两种群中选多对亲本进行了以下两组实验:甲组:♂后肢长×♀后肢短→F1后肢短;乙组:♀后肢长×♂后肢短一F1后肢短.从两组实验中可得到以下结论:后肢长度的显隐性关系为后肢短.在此基础上可以确定基因不位于Ⅱ2,理由乙组实验F1没有出现交叉遗传现象.
(4)为进一步确定基因位置,同学们准备分别用乙组的F1与亲代个体进行两组回交实验:①F1雌×亲代雄、②F1雄×亲代雌,以确定基因位于I区段还是位于常染色体.分析:假设基因位于Ⅰ片段(用B,b表示),则乙组亲本:♀基因型XbXb,♂基因型XBYB.在两组回交实验中,能确定基因位置的是②(填①或②).

某双子叶植物的花色有紫色、红色和白色三种类型,该性状是由两对独立遗传的等位基因 A—a 和 B—b 控制。现有三组杂交实验:

三组实验 F1的表现型均为紫色,F2的表现型见柱状图所示。已知实验3红花亲本的基因型为aaBB。回答以下问题:

(1)实验1对应的 F2中紫花植株的基因型共有 种;如实验2所得的F2再自交一次,F3的表现型及

比例为 。

(2)实验3所得的 F1与某白花品种杂交,请简要分析杂交后代可能出现的表现型比例及相对应的该白花品种可能的基因型:

①如果杂交后代紫花:白花=1:1,则该白花品种的基因型是 。

②如果杂交后代 ,则该白花品种的基因型是 aabb。

③如果杂交后代 ,则该白花品种的基因型是 Aabb。

⑶该植物茎有紫色和绿色两种,由等位基因 N—n 控制,正常情况下纯合紫茎植株与绿茎植株杂交, 子代均为紫茎植株。某科学家用X射线照射紫茎植株Ⅰ后,再与绿茎植株杂交,发现子代有紫茎732 株、绿茎2株(绿茎植株Ⅱ),绿茎植株Ⅱ与正常纯合的紫茎植株Ⅲ杂交,F1再严格自交得 F2。

①茎植株Ⅱ的出现,可能是基因突变所致,可遗传的变异类型还有 。

②如绿茎植株Ⅱ的出现由含有基因 N 在内的染色体片段丢失所致,则 F2中绿茎植株所占比例为

(注:一条染色体片段缺失不影响个体生存,两条染色体缺失相同的片段个体死亡)。

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