题目内容
17.(1)甲种鼠的一个自然种群中,体色有黄色(Y)和灰色(y),尾巴有短尾(D)和长尾(d).任意取雌
雄两只黄色短尾鼠经多次交配,F1的表现型为:黄色短尾:黄色长尾:灰色短尾:灰色长尾=4:2:2:1,
则该自然种群中,黄色短尾鼠的基因型为YyDd;让上述F1中的灰色短尾雌雄鼠自由交配,则
F2中灰色短尾鼠占$\frac{2}{3}$.
(2)乙种鼠的一个自然种群中,体色有三种:黄色、灰色、青色.其生化反应原理如图所示:已知基因A控制酶1的合成,基因B控制酶2的合成,基因b控制酶3的合成(基因B能抑制基因b的表达).纯合aa的个体由于缺乏酶1使黄色素在鼠内积累过多而导致50%的个体死亡.分析可知:黄色鼠的基因型有3种;两只青色鼠交配,后代只有黄色和青色,且比例为1:6,则这两只青色鼠其中一只基因型一定是AaBB.
让多只基因型为AaBb的成鼠自由交配,则后代个体表现型比例为黄色:青色:灰色=2:9:3.
(3)丙种鼠的一个自然种群中,体色有褐色和黑色两种,是由一对等位基因控制.
①若要通过杂交实验探究褐色和黑色的显隐性关系,采取的方法最好是让褐色鼠和黑色鼠分开圈养,分别杂交,观察后代是否发生性状分离.
②已知褐色为显性,若要通过杂交实验探究控制体色的基因在X染色体上还是常染色体上,应该选择的杂交组合是♀黑色×♂褐色.不通过杂交实验,还可采用调查统计雌雄不同性别中的性状表现及比例的方法进行分析判断.
分析 根据题意分析可知:甲种鼠体色有黄色(Y)和灰色(y),尾巴有短尾(D)和长尾(d),符合基因的自由组合定律.由两只黄色短尾鼠经多次交配,后代中出现灰色长尾等,说明黄色和短尾为显性,且亲本都是双杂合体.基因通过控制酶的合成控制代谢,从而控制生物性状.
解答 解:(1)单独考虑毛色及尾长性状,两只黄色短尾鼠经多次交配,F1中黄色:灰色=(4+2):(2+1)=2:1、短尾:长尾=(4+2):(2+1)=2:1,说明YY和DD的都会纯合致死,则黄色短尾鼠的基因型是YyDd;F1中的灰色短尾雌雄鼠基因型是yyDd,因为DD致死,则F2中灰色短尾鼠(yyDd)占$\frac{2}{3}$.
(2)已知基因A控制酶1的合成,基因B控制酶2的合成,基因b控制酶3的合成,结合生化反应原理图可知黄色基因型是aaBB、aaBb、aabb,共有3种.基因型为AaBb的成鼠自由交配,后代个体表现型比例应为黄色(aa__):青色(A_B_):灰色(A_bb)=$\frac{4}{16}$:$\frac{9}{16}$:$\frac{3}{16}$=4:9:3,但由于纯合aa的个体由于缺乏酶1使黄色素在鼠内积累过多而导致50%的个体死亡,所以后代表现型比例为黄色:青色:灰色=2:9:3.
(3)①探究褐色和黑色的显隐性关系,可以采取杂交和自交两种方法.如果杂交后代只表现出一种性状,则这种性状为显性性状;如果自交后代出现性状分离,则分离出来的性状是隐性性状.其中最佳方法是让褐色鼠和黑色鼠分开圈养,看谁的后代能发生性状分离.
②欲通过一次杂交判断控制体色的基因在X染色体还是常染色体上,应选择隐性雌性个体与显性雄性个体相互交配,即黑色雌性和褐色雄性.若后代雌雄性状不同,则该基因位于X染色体上;若后代雌雄性状相同,则该基因位于常染色体上.
故答案为:
(1)YyDd $\frac{2}{3}$
(2)3 AaBB 2:9:3
(3)①让褐色鼠和黑色鼠分开圈养,分别杂交,观察后代是否发生性状分离
②♀黑色×♂褐色 调查统计雌雄不同性别中的性状表现及比例
点评 本题考查基因自由组合规律及特例的相关知识,意在考查学生的识图能力和判断能力,运用所学知识综合分析问题和解决问题的能力.
| | 羽色 | 肤色 | 喙色 |
| 连城白鸭 | 白色 | 白色 | 黑色 |
| 白改鸭 | 白色 | 白色 | 橙黄色 |
(2)研究人员假设一对等位基因控制黑色素合成(用符号B.b表示,B表示能合成黑色素),另一对等位基因与黑色素在羽毛中的表达有关(用R,r表示,r表示抑制黑色素在羽毛中的表达).两对等位基因都位于常染色体上.根据连城白鸭喙色为黑色,而白改鸭喙色不显现黑色推测,上述杂交实验中连城白鸭的基因型为BBrr,白改鸭的基因型为bbRR,F2代中白羽鸭的基因型有5 种,非白羽鸭中杂合子的比例为$\frac{8}{9}$.
(3)研究人员发现F2黑羽:灰羽=1:2,他们假设R基因存在剂量效应,含一个R基因表现为灰色,两个R基因表现为黑色,为了验证该假设,他们将Fl灰羽鸭与亲本中的白改鸭进行杂交,观察统计杂交结果,并计算比例.
①若杂交结果为黑羽:灰羽:白羽=1:1:2,则假设成立.
②若杂交结果为灰羽:白羽=1:1,则假设不成立.
| 组别 | 亲本 | F1表现 | F2表现 |
| Ⅰ | 突变品系1×野生型 | 有豌豆素 | $\frac{3}{4}$有豌豆素,$\frac{1}{4}$无豌豆素 |
| Ⅱ | 突变品系2×野生型 | 无豌豆素 | $\frac{1}{4}$有豌豆素,$\frac{3}{4}$无豌豆素 |
| Ⅲ | 突变品系1×突变品系2 | 无豌豆素 | $\frac{3}{16}$有豌豆素,$\frac{13}{16}$无豌豆素 |
(1)基因A-a、B-b位于2对同源染色体上.
(2)根据以上信息,可判断上述杂交亲本中,突变品系1的基因型为aabb.
(3)为鉴别第Ⅱ组F2中无豌豆素豌豆的基因型,取该豌豆自交,若后代全为无豌豆素的植株,则其基因型为AABB.
(4)第Ⅲ组的F2中,无豌豆素豌豆的基因型有7种,其中纯合子所占比例为$\frac{3}{13}$.若从第Ⅰ、Ⅲ组的F2中各取一粒均能产生豌豆素的豌豆,二者基因型相同的概率为$\frac{5}{9}$.
(5)进一步研究得知,基因A是通过控制酶A的合成来催化一种前体物转化为豌豆素的,而基因B、b本身并不直接表达性状,但基因B能抑制基因A的表达.请在图中方框内填上适当文字,解释上述遗传现象.
A基因A B酶A C抑制 D基因B.
| A. | 雌雄果蝇的基因型分别为AaXRXr和AaXrY | |
| B. | 该对果蝇杂交后得到的F1代中雌果蝇中杂合子所占的比例为$\frac{3}{4}$ | |
| C. | 基因A和a的根本区别是碱基对的排列顺序不同 | |
| D. | Ⅱ号Ⅲ号染色体在减数第一次分裂的四分体时期发生交叉互换 |
| A. | DNA复制一定发生在细胞核中 | B. | DNA复制后一定会出现细胞分裂 | ||
| C. | DNA复制一定需要ATP提供能量 | D. | DNA复制过程一定会发生基因突变 |
| P | F1 |
| ①♀灰身红眼×♂黑身白眼 | ♀灰身红眼、♂灰身红眼 |
| ②♀黑身白眼×♂灰身红眼 | ♀灰身红眼、♂灰身白眼 |
| A. | 实验中属于显性性状的是灰身、红眼 | |
| B. | 体色和眼色的遗传符合自由组合定律 | |
| C. | 若组合①的F1随机交配,则F2雄蝇中灰身白眼的概率为$\frac{3}{16}$ | |
| D. | 若组合②的F1随机交配,则F2中黑身白眼的概率为$\frac{1}{8}$ |