题目内容
1.让某一品系的红果番茄自交,F1有红果番茄,也有黄果番茄(基因用R和r表示).试问:(1)番茄红果与黄果哪一种是显性性状?红果
(2)F1中红果番茄与黄果番茄的比例是3:1.
(3)在F1红果番茄中的杂合子占$\frac{2}{3}$,纯合子占$\frac{1}{3}$.
(4)如果让F1中的每一株红果番茄自交,F2中各种基因型的比例分别是RR:Rr:rr=3:2:1,其中红果番茄与黄果番茄的比例是5:1.
(5)如果让F1中的红果番茄种植后随机交配,在F2中各种基因型的比例分别是RR:Rr:rr=4:4:1.其中红果番茄和黄果番茄的比例是8:1.
分析 1、基因分离定律的实质:在杂合子的细胞中,位于一对同源染色体上的等位基因,具有一定的独立性;生物体在进行减数分裂形成配子时,等位基因会随着同源染色体的分开而分离,分别进入到两个配子中,独立地随配子遗传给后代.
2、相对性状中显隐性的判断:(1)亲代两个性状,子代一个性状,即亲2子1可确定显隐性关系;(2)亲代一个性状,子代两个性状,即亲1子2可确定显隐性关系.所以亲2子1或亲1子2可确定显隐性关系,但亲1子1或亲2子2则不能直接确定.
3、后代分离比推断法:(1)若后代分离比为显性:隐性=3:1,则亲本的基因型均为杂合子;(2)若后代分离比为显性:隐性=1:1,则亲本一定是测交类型,即一方是杂合子,另一方为隐性纯合子;(3)若后代只有显性性状,则亲本至少有一方为显性纯合子.
解答 解:(1)根据红果自交后代出现黄果可推测红果是显性性状,黄果是隐性性状.
(2)根据(1),可知亲本中红果为杂合子(Rr),因此红果自交产生的F1中红:黄=3:1.
(3)亲本红果(Rr)自交,后代的基因型及比例为RR:Rr:rr=1:2:1,可见,F1中红果番茄中,杂合子占$\frac{2}{3}$,纯合子占$\frac{1}{3}$.
(4)由第(3)题可知,F1中红果番茄的基因型及比例为$\frac{1}{3}$RR、$\frac{2}{3}$Rr,其中$\frac{1}{3}$RR自交后代仍是红果,$\frac{2}{3}$Rr自交后代会发生性状分离($\frac{1}{4}$RR、$\frac{1}{2}$Rr、$\frac{1}{4}$rr),因此F2中各种基因型的比例分别是RR:Rr:rr=($\frac{1}{3}+\frac{2}{3}×\frac{1}{4}$):($\frac{2}{3}×\frac{1}{2}$):($\frac{2}{3}×\frac{1}{4}$)=3:2:1,其中红果:黄果=5:1.
(5)F1中红果番茄的基因型及比例为$\frac{1}{3}$RR、$\frac{2}{3}$Rr,则R的基因频率为$\frac{1}{3}+\frac{2}{3}×\frac{1}{2}=\frac{2}{3}$、r的基因频率为$\frac{1}{3}$,根据遗传平衡定律,F2中各种基因型的比例分别是RR:Rr:rr=($\frac{2}{3}×\frac{2}{3}$):($2×\frac{2}{3}×\frac{1}{3}$):($\frac{1}{3}×\frac{1}{3}$)=4:4:1,其中红果:黄果=8:1.
故答案为:
(1)红果
(2)3:1
(3)$\frac{2}{3}$ $\frac{1}{3}$
(4)RR:Rr:rr=3:2:1 5:1
(5)RR:Rr:rr=4:4:1 8:1
点评 本题考查基因分离定律的实质及应用、基因频率的计算,要求考生掌握基因分离定律的实质,能根据题干信息判断这对相对性状的显隐性关系及亲本的基因型;掌握基因频率的相关计算.
| A. | 狐在捕食食物链中占两个营养级 | |
| B. | 细菌、昆虫、鸟、兔和狐都属于次级生产者 | |
| C. | 若该鸟类迁徙至南方,则兔的数量将下降 | |
| D. | 图示有2条捕食食物链,草原上以捕食食物链为主 |
| A. | 培育转基因动物的过程中,乙只能是体细胞 | |
| B. | ①②过程一般要使用相同的酶 | |
| C. | 参与③过程的酶主要与氢键的合成有关 | |
| D. | ④⑤过程均存在碱基互补配对现象 |
| A. | 核酸由 C、H、O、N、P元素组成 | |
| B. | 核酸是生物的遗传物质 | |
| C. | 核酸的基本组成单位是DNA和RNA | |
| D. | 核酸在蛋白质的生物合成中具有重要的作用 |
| A. | 能缩手,能感觉疼痛 | B. | 不能缩手,能感觉疼痛 | ||
| C. | 能缩手,不能感觉疼痛 | D. | 不能缩手,不能感觉疼痛 |