题目内容
4.某二倍体高等植物有红花和白花两种花色,现用纯合红花植株与纯合白花植株进行杂交,F1全部表现为红花.然后用F1进行了如表实验,请分析回答下列问题:| 组别 | 亲本 | 统计子代的表现型及数目 |
| 实验一 | F1自交 | 红花为225株,白花为175株 |
| 实验二 | F1×纯合白花 | 红花为101株,白花为302株 |
| 实验三 | F1×纯合白花 | 红花为210株,白花为208株 |
(1)该高等植物的花色遗传至少受2对等位基因控制,遵循基因自由组合定律.
(2)请写出实验二的遗传图解.
(3)实验三中,F1作父本时,若花粉中至少含有一个控制花色的显性基因时,成活率均为50%,则子代的表现型及比例为红花:白花=2:3.
分析 1、基因分离定律和自由组合定律的实质:进行有性生殖的生物在进行减数分裂产生配子的过程中,位于同源染色体上的等位基因随同源染色体分离而分离,分别进入不同的配子中,随配子独立遗传给后代,同时位于非同源染色体上的非等位基因进行自由组合.
2、由题意知,纯合红花与白花杂交子一代是红花,子一代自交得到的子二代的性状分离比是红花:白花=9:7,说明该植物的花色由2对等位基因控制,且遵循自由组合定律,子一代的基因型是DdEe,D_E_为红花,ddE_、D_ee、ddee为白花,亲本红花基因型是DDEE,白花的基因型是ddee;实验二子一代与纯合白花杂交,后代红花:白花≈1:3,可以改写成1:1:1:1,是两对相对性状的测交实验,白花是纯合子,因此基因型是ddee;实验三子一代与纯合白花杂交,后代红花:白花≈1:1,相当于一对杂合子的测交实验,因此白花的基因型是ddEE或DDee.
解答 解:(1)由分析可知,该植物花色至少受2对等位基因控制,且2对等位基因遵循自由组合定律.
(2)由分析可知,实验二中,子一代的基因型是DdEe,产生四种类型的配子,DE:De:dE:de=1:1:1;1,白花基因型是aabb,产生一种类型的配子de,杂交后代的基因型及比例是DdEe:Ddee:ddEe:ddee=1:1:1:1,红花:白花=1:3,遗传图解如下:
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(3)由分析可知,实验三的基因型是AaBb,白花的基因型是DDee(ddEE),由题意知花粉中至少含有一个控制花色的显性基因时,成活率均为50%,因此子一代产生的可育配子的类型及比例是DE:De:dE:de=1:1:1:2,母本产生的配子的类型是De(dE),杂交后代的基因型及比例是DDEe:DDee:DdEe:Ddee=1:1:1:2,其中DDEe、DdEe为红花,DDee、Ddee为白花,红花:白花=2:3.
故答案为:
(1)两 基因的自由组合
(2)![]()
(3)红花:白花=2:3
点评 本题旨在考查学生理解基因分离定律和自由组合定律的实质,把握知识的内在联系,形成知识网络,并学会根据子代的基因型及比例判断亲本基因型及遵循的遗传规律,解释配子成活率不等对性状偏离比造成的影响,学会应用遗传图解解释遗传现象.
| A. | 受到较多的人为干扰 | B. | 生物种类比较单一 | ||
| C. | 土地中积累了大量的农药和化肥 | D. | 非生物因素常常不稳定 |
| A. | 酵母菌只进行厌氧发酵 | B. | 67%的酵母菌进行厌氧发酵 | ||
| C. | 33%的酵母菌进行厌氧发酵 | D. | 酵母菌停止厌氧发酵 |
| A. | AaB,B,B | B. | ab,AB,B | C. | AB,ab,b | D. | AaB,b,b |
| A. | RNA的合成必须以DNA为模板 | |
| B. | RNA的合成场所只有细胞核 | |
| C. | RNA是部分病毒及细胞质中的遗传物质 | |
| D. | 合成过程中伴有ATP的水解 |
| A. | 茱萸、秋蚊和虫害共同构成了一条食物链 | |
| B. | 茱萸可适当改变秋蚊、虫害的种群密度 | |
| C. | 茱萸与秋蚊之间通过化学信息来调节种间关系 | |
| D. | “插茱萸”反映了生物多样性的直接价值 |
| A. | 基因型为AaBb 的个体自交,其后代一定有4 种表现型和9 种基因型 | |
| B. | 减数分裂过程中同源染色体非姐妹染色单体的交换可引起基因重组,非同源染色体之间交换一部分片段导致染色体结构变异 | |
| C. | 新物种的形成通常要经过突变和基因重组、自然选择及隔离三个基本环节,种群基因频率发生改变,不一定会形成新物种 | |
| D. | 一个随机交配的足够大的种群中,某一相对性状中显性性状表现型的频率是0.36,则该种群繁殖一代后杂合子Aa 的频率是0.32 |