题目内容
某植物的紫花与红花是一对相对性状,且由单基因(D、d)控制的完全显性遗传,现有一株紫花植株和一株红花植株做实验材料,请设计一个方案,以鉴别紫花植株的基因型.
(1)你的实验设计原理是遵循遗传的 规律.
(2)请你根据需要在下表中完成你的实验设计方案,并预测实验结果和得出相应的结论(结果和结论要对应,否则不得分).
(3)假设该植株所结种子的种皮颜色黑色(A)对白色(a)是显性,满子叶(B)对瘪子叶
(b)是显性,现将基因型为AaBb 的植株连续自交两代,所结种子的表现型有四种:黑种皮满子叶、黑种皮瘪子叶、白种皮满子叶、白种皮瘪子叶,其分离比是 .(提示:种皮性状表现由母本基因决定)
(1)你的实验设计原理是遵循遗传的
(2)请你根据需要在下表中完成你的实验设计方案,并预测实验结果和得出相应的结论(结果和结论要对应,否则不得分).
| 选择的亲本及交配方式 | 预测的实验结果 | 结 论(紫花基因型) |
| 第一步: ① |
出现性状分离 | Dd |
| ② | ③ | |
| 第二步: ④ |
全为紫花 | DD |
| ⑤ | ⑥ |
(b)是显性,现将基因型为AaBb 的植株连续自交两代,所结种子的表现型有四种:黑种皮满子叶、黑种皮瘪子叶、白种皮满子叶、白种皮瘪子叶,其分离比是
考点:基因的分离规律的实质及应用
专题:
分析:由于题中未明确显性性状,紫花植株可能是显性也可能是隐性性状,因此需分情况交配.如果紫花是显性性状,可采用自交的方法,看后代是否发生性状分离.如果不发生性状分离,则可能是显性纯合子或隐性纯合子,此时在利用紫花和红花进行杂交看后代表现型.
第(3)小题中,“种皮性状表现由母本基因决定”是解题的关键,因此在计算时,种皮的分离比计算F1的表现型,而子叶的分离比计算F2的表现型,然后再利用乘法法则计算四种表现型比例即可.
第(3)小题中,“种皮性状表现由母本基因决定”是解题的关键,因此在计算时,种皮的分离比计算F1的表现型,而子叶的分离比计算F2的表现型,然后再利用乘法法则计算四种表现型比例即可.
解答:
解:(1)据题意可知,紫花与红花是由一对等位基因控制的一对相对性状,因此遵循基因的分离定律.
(2)一般判断植物的基因型用两种方法:自交法、测交法.由于题中未提出显性性状是什么,因此首先利用自交法:让紫花植株自交,如果后代出现性状分离,则表明紫花是杂合子(Dd).如果不发生性状分离,紫花可能是DD或dd,此时应再选用紫花植株和红花植株杂交:如果后代全为紫花,则紫花为显性性状,基因型为DD;如果后代全为红花或出现红花,则紫花为隐性性状,基因型为dd.
(3)由于种皮性状表现由母本基因决定,因此两对性状分开考虑,基因型为Aa的植株自交,F1基因型为
AA、
Aa、
aa,由于再自交后代种子种皮为F1的表现型,因此黑种皮:白种皮=3:1;基因型为的Bb植株自交,F1基因型为
BB、
Bb、
bb,F1再自交的F2的基因型为
BB、
Bb、
bb,因此满子叶:瘪子叶=5:3,因此黑种皮满子叶:黑种皮瘪子叶:白种皮满子叶:白种皮瘪子叶=15:9:5:3.
故答案为:
(1)(基因)分离
(2)
(3)15:9:5:3
(2)一般判断植物的基因型用两种方法:自交法、测交法.由于题中未提出显性性状是什么,因此首先利用自交法:让紫花植株自交,如果后代出现性状分离,则表明紫花是杂合子(Dd).如果不发生性状分离,紫花可能是DD或dd,此时应再选用紫花植株和红花植株杂交:如果后代全为紫花,则紫花为显性性状,基因型为DD;如果后代全为红花或出现红花,则紫花为隐性性状,基因型为dd.
(3)由于种皮性状表现由母本基因决定,因此两对性状分开考虑,基因型为Aa的植株自交,F1基因型为
| 1 |
| 4 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
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| 1 |
| 2 |
| 1 |
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| 3 |
| 8 |
| 1 |
| 4 |
| 3 |
| 8 |
故答案为:
(1)(基因)分离
(2)
| 选择的亲本及交 配方式 | 预测的实验结果 | 结 论(基因型) |
| 第一步: 紫花植株自交 |
||
| 全部为紫花 | DD或dd | |
| 第二步: 紫花植株×红花植株 |
||
| 全部红花或出现红花 | dd |
点评:本题具有一定的难度,综合考查了基因分离定律的应用范围、设计实验鉴别植株的基因型以及基因自由组合定律的应用等,第三小题是本题的难点,考生要能够利用题中所给条件,即种皮性状表现由母本基因决定,因此计算时应两对基因分开计算,然后再利用自由组合的方法获得结果,要求考生具有较强的实验设计能力、分析能力、以及数据处理能力.
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