题目内容
| 基因组成 表现型 等位基因 | 显性纯合 | 杂合 | 隐性纯合 |
| A-a | 红花 | 白花 | |
| B-b | 宽叶 | 窄叶 | |
| C-c | 粗茎 | 中粗茎 | 细茎 |
(2)若三对等位基因位于三对同源染色体上,则M与N杂交后,F1中红花植株占
(3)若植株M体细胞内该三对基因在染色体上的分布如图1所示,M与N杂交,F1表现型及比例为
考点:基因的自由组合规律的实质及应用
专题:
分析:自由组合相关的概率计算时,每对基因单独计算,然后不同对的基因相乘即可;
测交后代的表现型及比例反映出待测个体的配子种类及比例,由此可推知待测个体的基因型.
测交后代的表现型及比例反映出待测个体的配子种类及比例,由此可推知待测个体的基因型.
解答:
解(1)看图可知:A-a控制的性状有2种表现型;B-b控制的性状有2种表现型;C-c控制的性状有3种表现型,因此该植物种群内,共有2×2×3=12种表现型,其中红花基因型有2种,窄叶基因型2种,细茎基因型1种,故红花窄叶细茎有2×2×1=4种.
(2)三对等位基因位于三对同源染色体上,则M与N杂交后,F1中红花植株所占比例,可以只考虑Aa×aa,后代红花植株占
,窄叶植株可以只考虑Bb×bb,后代全为窄叶植株,故红花窄叶植株占
×1=
;粗茎植株可以只考虑Cc×cc,后代没有粗茎植株,故红花窄叶粗茎植株占
×1×0=0.
(3)植株M体细胞内该三对基因在染色体上的分布如图1所示,M与N杂交,M产生的配子种类及比例为:AbC:Abc:aBC:aBc=1:1:1:1,N产生的配子为abc,故F1表现型及比例为红花窄叶中粗茎:红花窄叶细茎:白花窄叶中粗茎:白花窄叶细茎=1:1:1:1;如果M与N杂交,F1的基因型及比例为Aabbcc:aaBbCc=1:1,说明M产生的配子种类及比例为Abc:aBC=1:1,则Abc连锁,aBC连锁,植株M体细胞内该三对基因在染色体上的分布见答案.
故答案为:
(1)12 4
(2)
0
(3)红花窄叶中粗茎:红花窄叶细茎:白花窄叶中粗茎:白花窄叶细茎=1:1:1:1
(2)三对等位基因位于三对同源染色体上,则M与N杂交后,F1中红花植株所占比例,可以只考虑Aa×aa,后代红花植株占
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
(3)植株M体细胞内该三对基因在染色体上的分布如图1所示,M与N杂交,M产生的配子种类及比例为:AbC:Abc:aBC:aBc=1:1:1:1,N产生的配子为abc,故F1表现型及比例为红花窄叶中粗茎:红花窄叶细茎:白花窄叶中粗茎:白花窄叶细茎=1:1:1:1;如果M与N杂交,F1的基因型及比例为Aabbcc:aaBbCc=1:1,说明M产生的配子种类及比例为Abc:aBC=1:1,则Abc连锁,aBC连锁,植株M体细胞内该三对基因在染色体上的分布见答案.
故答案为:
(1)12 4
(2)
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
(3)红花窄叶中粗茎:红花窄叶细茎:白花窄叶中粗茎:白花窄叶细茎=1:1:1:1
点评:本题考查了自由组合定律的理解和应用,根据测交后的表现型及比例推测基因的位置,对学生能力要求较高.
练习册系列答案
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1913年,生物学家BoysenJensen用燕麦胚芽鞘做了下面的实验(如图所示).下列有关本实验 的叙述,错误的是( )

| A、图①中云母片可以阻止胚芽鞘顶端制造的生长素往下运送 |
| B、图②琼脂不会阻止胚芽鞘顶端制造的生长素往下运送 |
| C、图①云母片图②琼脂,结果都有生长素向背光面移动,但弯曲方向相反 |
| D、假若将图④的琼脂改换成云母片,结果仍然有向光弯曲的现象 |
下列对动植物克隆所用技术与原理不相符的是( )
| A、胰蛋白酶处理--酶的专一性 |
| B、动物细胞培养--细胞的全能性 |
| C、植物体细胞培养愈伤组织--脱分化 |
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下列属于动物细胞培养与植物细胞培养的区别的是( )
| A、动物细胞用液体培养基,植物细胞用固体培养基 |
| B、动物细胞培养不需要在无菌条件下进行 |
| C、动物细胞能够大量培养,而植物细胞不能 |
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