题目内容
16.某兴趣小组利用某二倍体植物进行了一组杂交实验,统计子代表现型发现:黄子叶:绿子叶=3:1,高茎:矮茎=3:1.白花:红花=1:1.已知子叶颜色由等位基因A、a控制,茎的高矮受等位基因B、b控制.请回答下列问题:
(1)控制该植物子叶颜色、茎的高矮的基因遵循(填“遵循”“不遵循”或“不一定遵循”)分离定律,不一定(填“遵循”“不遵循”或“不一定遵循”)自由组合定律.
(2)若将基因为Bb的植株连续自交n次,则子n代的高茎植株中杂合子的比例为$\frac{2}{{2}^{n}+1}$(用分数表示).
(3)该植物的花色只有红色、蓝色、黄色和白色4种,受一组复等位基因控制,控制情况为:TA控制红色素的合成,TB控制黄色素的合成,TC控制蓝色素的合成.TD控制白色紊的合成,含有相应色素植株开相应颜色的花.
①不含TD基因的植株对应的基因型有6种可能性.
②现有4种纯合植株(每种均有若干株),如何确定这组复等位基因之间的显隐性关系?
(请写出一种准确关系用“>”表示,下同)
③若用基因型为TATB的红花植株与基因型为TCTD的白花植株杂交,子代只有两种表现型,则这组复等位基因之间的显隐性关系为TA>TD>TC或TD>TC>TA.
分析 基因分离定律和自由组合定律的实质:进行有性生殖的生物在进行减数分裂产生配子的过程中,位于同源染色体上的等位基因随同源染色体分离而分离,分别进入不同的配子中,随配子独立遗传给后代,同时位于非同源染色体上的非等位基因随着非同源染色体的自由组合而发生自由组合.
解答 解:(1)由题意知,杂交子代黄子叶:绿子叶=3:1,说明黄色对绿色是显性性状,且遵循分离定律;高茎:矮茎=3:1,说明高茎对矮茎是显性,且遵循分离定律;控制子叶颜色的等位基因和控制茎高度的等位基因不一定位于2对同源染色体上,因此不一定遵循自由组合定律.
(2)按照分离定律,Bb产生的配子的基因型是B:b=1:1,自交n次,后代的基因型及比例是BB=bb=$\frac{1}{2}$-$\frac{1}{{2}^{n+1}}$,Bb=$\frac{1}{{2}^{n}}$,其中BB、Bb是高茎,高茎中杂合子的比例是$\frac{2}{{2}^{n}+1}$.
(3)①不含有TD基因的植株对应的基因型有TATA、TBTB、TCTC、TATB、TATC、TBTC共6种.
②四种纯合植株的基因型是TATA、TBTB、TCTC、TDTD,四种纯合植株相互杂交进行6组杂交实验,如果3组开红花、2组开黄花、1组开蓝花,则复等位基因的显性关系是TA>TB>TC>TD.
③基因型为TATB的红花植株与基因型为TCTD的白花植株杂交,子代的基因型是TATC、TATD、TBTC、TBTD,
如果只表现两种性状,则这组复等位基因之间的显隐性关系为TA>TD>TC或TD>TC>TA.
故答案为:
(1)遵循 不一定
(2)$\frac{2}{{2}^{n}+1}$
(3)①6
②TA>TB>TC>TD
③TA>TD>TC或TD>TC>TA
点评 本题的知识点是基因分离定律和自由组合定律的实质和条件,旨在考查学生理解所学知识的要点,把握知识的内在联系,并应用遗传规律进行推理、解答遗传问题.
| A. | 细胞工程 | B. | 基因工程 | ||
| C. | 人工诱变 | D. | 人工诱变、基因工程 |
| A. | 二氧化碳进入毛细血管 | |
| B. | 水分子进入根毛细胞 | |
| C. | 钾离子被吸收进入小肠绒毛上皮细胞 | |
| D. | 氧进入肺泡细胞 |
| A. | 常染色体隐性遗传病在男性中的发病率等于该病致病基因的基因频率 | |
| B. | 常染色体隐性遗传病在女性中的发病率等于该病致病基因的基因频率 | |
| C. | X染色体隐性遗传病在女性中的发病率等于该病致病基因的基因频率 | |
| D. | X染色体隐性遗传病在男性中的发病率等于该病致病基因的基因频率 |