题目内容
14.家兔的体色由两对等位基因控制(分别用A.a和B.b表示),现止一只纯合的灰兔和一只纯合的白兔杂交.F1全是灰兔,让F1中雌、雄个体相互交配.得到的F2中有三种表现型,分别为灰兔、黑兔和白兔.它们的比例为9:3:4.请分析回答下列问题:(1)控制家兔体色的两对基因的遗传遵循基因的自由组合定律,请说明判断的理由:子二代灰兔:黑兔:白兔=9:3:4,是9:3:3:1的变式
(2)亲本灰兔和白兔的基因型分别为AABB、aabb
(3)F2中黑兔的基因型有2种,纯合黑兔占F2的比例为$\frac{1}{16}$.F2中黑兔与白兔交配,后代出现白兔的概率是$\frac{1}{3}$
(4)若要确定某黑兔是否为纯合子,请设计杂交实验加以证明.
①设计杂交实验:让该兔与白兔杂交
②结果预测:如果后代出现白兔,则说明该黑兔是杂合子,否则为纯合子.
分析 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;按照自由组合定律,基因型为AaBb的个体产生基因型为AB、Ab、aB、ab四种类型的配子,比例是1:1:1:1,由于雌雄配子结合是随机的,因此自交后代A_B_:A_bb:aaB_:aabb=9:3:3:1,;由题意知,一只纯合的灰兔和一只纯合的白兔杂交.F1全是灰兔,让F1中雌、雄个体相互交配.得到的F2中灰兔、黑兔和白兔.它们的比例为9:3:4,符合9:3:3:1的变式,因此家兔的毛色受2对等位基因控制,且两对等位基因遵循自由组合定律.
解答 解:(1)由于子一代灰兔相互交配,子二代灰兔:黑兔:白兔=9:3:4,是9:3:3:1的变式,因此两对等位基因遵循自由组合定律.
(2)由题干信息可知,子二代灰兔的比例是$\frac{9}{16}$,因此A、B同时存在表现为灰兔,亲本是纯合灰兔,基因型是AABB,灰兔白兔杂交子一代的基因型是AaBb,亲本白兔的基因型是aabb.
(3)子二代中黑兔的比例是$\frac{3}{16}$,因此黑兔的基因型是A_bb(或者是aaB_),有2种基因型,纯合黑兔(AAbb或aaBB)占F2的比例为$\frac{1}{16}$;子二代中白兔的基因型是aaBB:aaBb:aabb=1:2:1(AAbb:Aabb:aabb=1:2:1,F2中黑兔与白兔交配,后代出现白兔的概率是aa__=$\frac{2}{3}×\frac{1}{2}=\frac{1}{3}$.
(4)黑兔的基因型是AAbb或Aabb,让该兔与白兔(aa__)进行杂交,如果后代出现白兔,则说明该黑兔是杂合子,否则为纯合子.
故答案为:
(1)子二代灰兔:黑兔:白兔=9:3:4,是9:3:3:1的变式
(2)AABB、aabb
(3)2 $\frac{1}{16}$ $\frac{1}{3}$
(4)①让该兔与白兔杂交
②如果后代出现白兔,则说明该黑兔是杂合子,否则为纯合子
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,学会理解性状偏离比现象,通过子代表现型及比例推测亲本的基因型及其遵循的遗传规律,学会应用演绎推理的方法设计遗传实验、预期实验结果并获取结论.
| A. | 基因重组发生在图中②过程,线粒体、高尔基体、核糖体、细胞核等细胞器参与了③过程 | |
| B. | 该实验中涉及到的原理包括细胞的全能性、染色体变异、细胞增殖等 | |
| C. | 若生产单倍体玉米,因为植株矮小、种子小、营养少,所以一般不直接用于生产,而是用于单倍体育种 | |
| D. | 获得植株B的育种方式优点是明显缩短育种年限,植株B纯合的概率为25% |
| A. | 基因型为AaBbCc的个体自交,其后代中有$\frac{1}{2}$的个体能正常生活 | |
| B. | 若基因A不表达,基因B和基因C也能表达 | |
| C. | 图中①包含转录和翻译过程 | |
| D. | 基因可通过控制蛋白质的结构直接控制生物体的性状 |
| A. | 非等位基因之间的关系 | |
| B. | 非同源染色体上非等位基因之间的关系 | |
| C. | 同源染色体上不同位置基因之间的关系 | |
| D. | 性染色体上的基因与性别之间的关系 |
| A. | 将F1的花粉粒用碘液处理,统计蓝紫色与红褐色花粉粒的比例 | |
| B. | 让F1与矮茎糯稻杂交,统计后代高茎与矮茎植株的比例 | |
| C. | 让F1自交,统计自交后代中高茎与矮茎植株的比例 | |
| D. | 让F1自交,统计自交后代中蓝紫色植株与红褐色植株的比例 |
| A. | 蛋白质工程可合成自然界不存在的蛋白质 | |
| B. | 蛋白质工程可对酶的催化活性、抗氧化性、热变性等加以改变 | |
| C. | 蛋白质工程是通过对基因的修饰和合成来实现对蛋白质的改造 | |
| D. | 蛋白质工程成功率低的原因主要是蛋白质种类太少,原料不足 |
| A. | 4% | B. | 10% | C. | 16% | D. | 25% |
| A. | 基因型为Aa的植物体产生雄配子A:雌配子a=1:1 | |
| B. | 可以通过测交方法鉴定一只白羊是否是纯种 | |
| C. | 受精过程中发生非同源染色体上的非等位基因自由组合可能造成子代表现型多种多样 | |
| D. | 纯种矮杆玉米用赤霉素处理后(不改变基因)长成了高杆,这种高杆玉米自交后代全部高杆 |
| A. | 斯图尔德的植物组织培养成功表明高度分化的植物细胞具有全能性 | |
| B. | 克降羊“多利”的诞生证明了高度分化的动物细胞具有全能性 | |
| C. | 一般来说,细胞分化程度越高,它的全能性就越低 | |
| D. | 细胞全能性产生的根本原因是细胞内有一套发育成完整个体的全部遗传信息 |