题目内容

19.某植物花色产生机理为:白色前体物→黄色→红色,已知A基因(位于2号染色体上)控制黄色,B基因控制红色.研究人员用纯种白花和纯种黄花杂交得F1,F1自交得F2,实验结果如下表中甲组所示.
组别亲本F2
甲白花×黄花红花:黄花:白花=9:3:4
乙白花×黄花红花:黄花:白花=3:1:4
(1)根据甲组实验结果,可推知控制花色基因的遗传遵循基因的自由组合(分离和自由组合)定律.
(2)研究人员某次重复该实验,结果如表中乙组所示.经检测得知,乙组F1的2号染色体缺失导致含缺失染色体的雄配子致死.由此推测乙组中F1发生染色体缺失的是A(A/a)基因所在的2号染色体.请用棋盘法遗传图解表示乙组F1自交得到F2的过程.

(3)为检测某红花植株(染色体正常)基因型,以乙组F1红花作亲本与之进行正反交.
①若正反交子代表现型相同,则该红花植株基因M为AABB或AABb.
②若正交子代红花:白花=1:1,反交子代表现型及比例为红花:白花=3:1,则该待测红花植株基因型为AaBB.
③若正交子代表现型及比例为红花:黄花:白花=3:1:4,反交子代红花:黄花:白花=9:3:4,则该待测红花植株基因型为AaBb.

分析 根据甲组实验F2中红花:黄花:白花=9:3:4,推知控制花色的两对基因独立遗传,因此遵循基因自由组合(分离和自由组合)定律,且F1为双杂合自交.

解答 解:(1)根据甲组实验F2中红花:黄花:白花=9:3:4,该比例为9:3:3:1比例的变形,由此可推知控制花色的两对基因独立遗传,因此遵循基因自由组合(分离和自由组合)定律.
(2)由题意可知红花基因型为A_B_,黄花基因型为A_bb,白花基因型为aa_ _,F1红花基因型均为AaBb,乙组F2表现型及比例为红花:黄花:白花=3:1:4,而检测得知乙组F1的2号染色体缺失导致雄配子致死,故可判断2号染色体的缺失部分不包含A-a基因,发生染色体缺失的是A基因所在的2号染色体.F1自交时,产生的雄配子为$\frac{1}{2}$aB与$\frac{1}{2}$ab,雌配子为$\frac{1}{4}$AB、$\frac{1}{4}$aB、$\frac{1}{4}$Ab、$\frac{1}{4}$ab,因此乙组F1自交得到F2的过程的遗传图解见答案.
(3)F1红花2号染色体缺失,产生的雄配子只有aB、ab两种,产生的雌配子有四种.正反交实验结果如下表.

亲本待测植株基因型子代表现型及比例
乙组F1红花(♂)
×
待测红花(♀)
AABB全为红花
AABb红花:黄花=3:1
AaBB红花:白花=1:1
AaBb红花:黄花:白花=3:1:4
乙组F1红花(♀)
×
待测红花(♂)
AABB全为红花
AABb红花:黄花=3:1
AaBB红花:白花=3:1
AaBb红花:黄花:白花=9:3:4
通过上表可知,若正反交子代表现型相同,则该红花植株基因M为AABB或AABb,若正交子代红花:白花=1:1,反交子代表现型及比例为红花:白花=3:1,则该待测红花植株基因型为AaBB,若正交子代表现型及比例为红花:黄花:白花=3:1:4,反交子代红花:黄花:白花=9:3:4,则该待测红花植株基因型为AaBb.
故答案为:
(1)自由组合(分离和自由组合)
(2)A

(3)①AABB或AABb
②红花:白花=3:1             AaBB
③红花:黄花:白花=3:1:4    AaBb

点评 本题主要考查基因自由组合定律的应用,意在考查考生对所学知识的理解把握知识间内在联系的能力.

练习册系列答案
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