题目内容
5.现有4个纯合南瓜品种,其中2个品种的果形表现为圆形(圆甲和圆乙),1个表现为扁盘形(扁盘),1个表现为长形(长).用这4个南瓜品种做了3个实验,结果如下:实验1:圆甲×圆乙,F1为扁盘,F2中扁盘:圆:长=9:6:1
实验2:扁盘×长,F1为扁盘,F2中扁盘:圆:长=9:6:1
实验3:用长形品种植株的花粉分别对上述两个杂交组合的F1植株授粉,其后代中扁盘:圆:长均等于1:2:1.综合上述实验结果,请回答:
(1)南瓜果形的遗传受两对等位基因控制,且遵循基因的自由组合定律.
(2)若果形由一对等位基因控制用A、a表示,若由两对等位基因控制用A、a和B、b表示,以此类推,扁盘的基因型应为AABB、AaBB、AABb、AaBb,长形的基因型应为aabb.
(3)实验2中的圆形南瓜随机传粉,其子代能否出现扁盘形南瓜能,其比例为扁盘:圆:长=2:6:1.
分析 根据题意分析可知:实验1和实验2中F2的分离比9:6:1是9:3:3:1的变式,由此可知,南瓜果形的遗传受2对等位基因控制,且遵循基因的自由组合定律.且可以进一步推测出:扁盘形基因型为A_B_,即有AABB、AABb、AaBB、AaBb;长形基因型为aabb;圆形基因型为A_bb和aaB_,即AAbb、Aabb、aaBB、aaBb.
解答 解:(1)根据实验1和实验2中F2的分离比9:6:1可以看出,南瓜果形的遗传受两对等位基因控制,且遵循基因的自由组合定律.
(2)根据实验1和实验2的F2的分离比9:6:1可以推测出,圆形基因型为A_bb和aaB_,即AAbb、Aabb、aaBb、aaBB,扁盘形基因型为A_B_,即有AABB、AaBB、AaBb、AABb,长形基因型为aabb.
(3)实验2中的圆形南瓜的基因型有AAbb、Aabb、aaBB、aaBb,比例为1:2:1:2.减数分裂后能产生Ab、ab、aB3种配子,比例为1:1:1.因此,圆形南瓜随机传粉,其子代能出现扁盘形南瓜,子代表现型及比例为扁盘:圆:长=($\frac{1}{3}$×$\frac{1}{3}$×2):($\frac{1}{3}$×$\frac{1}{3}$+$\frac{1}{3}$×$\frac{1}{3}$×2×2+$\frac{1}{3}$×$\frac{1}{3}$):($\frac{1}{3}$×$\frac{1}{3}$)=2:6:1.
故答案为:
(1)两 基因的自由组合
(2)AABB、AaBB、AABb、AaBb aabb
(3)能 扁盘:圆:长=2:6:1
点评 本题考查了基因自由组合定律的应用,难度中等,属于考纲理解、应用层次,解答本题的关键是根据F2代果形比例判断扁盘形、圆形和长形果实的基因型.
| A. | 获得无籽果实 | B. | 促进果实成熟 | ||
| C. | 处理扦插的枝条生根 | D. | 除去田间的双子叶植物杂草 |
| A. | B点对应的温度为最适温度,此时麦芽糖的积累量最多 | |
| B. | Ta、Tb时淀粉酶催化效率极低的原理相同 | |
| C. | Tb~Tc麦芽糖积累量最多说明此时酶活性最高 | |
| D. | A点对应的温度为最适温度,说明此时酶活性最高 |
| A. | B. | C. | D. |
| A. | 330 | B. | 660 | C. | 990 | D. | 1320 |
| A. | 染色体和染色质是不同物质在同一时期细胞中的两种形态 | |
| B. | 核孔可允许物质的自由进出 | |
| C. | 核仁与某种 RNA 的合成及核糖体的形成有关 | |
| D. | 细胞核和线粒体都是由双层膜构成的细胞器 |