题目内容
小麦有大、小穗和抗虫、不抗虫两对相对性状,控制两对性状的基因(分别用A、a和B、b表示)独立遗传,现有两组杂交的情况如下表,请分析回答:
(1)上述两对性状中, 是显性性状.
(2)杂交组合1的子代中,出现小穗抗虫和大穗抗虫植株的原因是 .
(3)杂交组合1的子代中,大穗不抗虫植株的基因型是 .
(4)若要利用亲本中的小麦品种获得可稳定遗传的大穗抗虫小麦,最简单的方法是利用 自交.
(5)已知题中所给杂交组合1、2的亲本中,A的基因频率为40%,若它们的子一代中所有个体全部存活,则子一代群体中a的基因频率是 .
| 组合 序号 | 杂交组合 | 子代的表现型和植株数目 | |||
| 小穗 不抗虫 | 小穗 抗虫 | 大穗 不抗虫 | 大穗 抗虫 | ||
| 1 | 大穗不抗虫(甲)×小穗不抗虫 | 753 | 251 | 762 | 248 |
| 2 | 大穗不抗虫(乙)×小穗抗虫 | 0 | 0 | 1508 | 1529 |
(2)杂交组合1的子代中,出现小穗抗虫和大穗抗虫植株的原因是
(3)杂交组合1的子代中,大穗不抗虫植株的基因型是
(4)若要利用亲本中的小麦品种获得可稳定遗传的大穗抗虫小麦,最简单的方法是利用
(5)已知题中所给杂交组合1、2的亲本中,A的基因频率为40%,若它们的子一代中所有个体全部存活,则子一代群体中a的基因频率是
考点:基因的自由组合规律的实质及应用
专题:
分析:根据第1组大穗不抗虫(甲)×小穗不抗虫,后代出现抗虫的,可见抗虫是隐性性状,第2组大穗不抗虫(乙)×小穗抗虫,后代全为大穗,可知大穗为显性性状,据此作答.
解答:
解:(1)根据第1组大穗不抗虫(甲)×小穗不抗虫,后代出现抗虫的,可见抗虫是隐性性状,不抗虫为显性性状,第2组大穗不抗虫(乙)×小穗抗虫,后代全为大穗,可知大穗为显性性状.
(2)杂交组合1的子代中,出现小穗抗虫和大穗抗虫植株的原因是控制不同性状的基因的重新组合导致的,即基因重组.
(3)根据第1组大穗不抗虫(甲)×小穗不抗虫,后代出现小穗:大穗=1:1,亲本基因型为aa×Aa,不抗虫:抗虫≈3:1,亲本基因型为Bb×Bb,则亲本基因型为AaBb×aaBb,杂交组合1的子代中,大穗不抗虫植株的基因型是AaBb、AaBB.
(4)通过第(2)题的分析可知大穗不抗虫(甲)基因型为AaBb,根据第2组大穗不抗虫(乙)×小穗抗虫,后代为大穗抗虫和大穗不抗虫,可知大穗不抗虫(乙)基因型为AABb,抗虫是隐性性状,一旦出现就是纯合体,若要利用亲本中的小麦品种获得可稳定遗传的大穗抗虫小麦,最简单的方法是利用大穗不抗虫乙自交.
(5)求A的基因频率,只考虑A、a这一对基因即可,第1组aa×Aa子代aa:Aa=1:1,第二组AA×aa子代全为Aa,这两个杂交组合子代的基因频率和亲代相同,若它们的子一代中所有个体全部存活,则子一代群体中a的基因频率是1-40%=60%.
故答案为:
(1)大穗、不抗虫
(2)基因重组
(3)AaBb、AaBB
(4)大穗不抗虫乙
(5)60%
(2)杂交组合1的子代中,出现小穗抗虫和大穗抗虫植株的原因是控制不同性状的基因的重新组合导致的,即基因重组.
(3)根据第1组大穗不抗虫(甲)×小穗不抗虫,后代出现小穗:大穗=1:1,亲本基因型为aa×Aa,不抗虫:抗虫≈3:1,亲本基因型为Bb×Bb,则亲本基因型为AaBb×aaBb,杂交组合1的子代中,大穗不抗虫植株的基因型是AaBb、AaBB.
(4)通过第(2)题的分析可知大穗不抗虫(甲)基因型为AaBb,根据第2组大穗不抗虫(乙)×小穗抗虫,后代为大穗抗虫和大穗不抗虫,可知大穗不抗虫(乙)基因型为AABb,抗虫是隐性性状,一旦出现就是纯合体,若要利用亲本中的小麦品种获得可稳定遗传的大穗抗虫小麦,最简单的方法是利用大穗不抗虫乙自交.
(5)求A的基因频率,只考虑A、a这一对基因即可,第1组aa×Aa子代aa:Aa=1:1,第二组AA×aa子代全为Aa,这两个杂交组合子代的基因频率和亲代相同,若它们的子一代中所有个体全部存活,则子一代群体中a的基因频率是1-40%=60%.
故答案为:
(1)大穗、不抗虫
(2)基因重组
(3)AaBb、AaBB
(4)大穗不抗虫乙
(5)60%
点评:本题考查基因自由组合定律的实质及应用,要求学生掌握基因自由组合定律的实质,能根据题干中的信息判断基因型及表现型的对应关系.
练习册系列答案
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