题目内容
17.(1)图示说明基因控制性状的方式为基因通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物体性状.
(2)控制花色的两对等位基因位于2对同源染色体上,遵循(基因的)自由组合定律.
(3)若只考虑花色的遗传,让F2中全部紫花植株自花传粉,在每株紫花植株产生的子代数量相等且足够多的情况下,其子代植株的基因型共有9种.
(4)控制花色与叶片宽度的基因在遗传时是否遵循自由组合定律?不遵循.
分析 根据花瓣细胞中色素形成的代谢途径示意图可以判断:紫花基因型为A_B_、白花基因型为aa__、粉花基因型为A_bb.并且9:4:3是9:3:3:1的变式,即遵循基因的自由组合定律,亲本均为纯合子.而通过后代窄叶始终与白花平行可以得出,窄叶基因和白化基因属于完全连锁基因.
解答 解:(1)由图示可以看出,AB基因通过控制酶1和酶2的合成,再由酶来控制代谢过程,进而控制生物体的形状,属于基因间接控制生物形状的类型.
(2)F1紫花宽叶自交得到的F2植株中有宽叶,也有窄叶,说明窄叶是隐形性状;并且F2植株中紫花:白花:粉花=9:4:3,该比例是两对位于非同源染色体上的基因自由组合的结果,属于9:3:3:1比例的变式.
(3)根据基因的自由组合定律,AaBb自交就能产生=3×3=9种基因型的后代.
(4)由F2的表现型可以看出,控制花色与叶片宽度的基因并没有遵循基因的自由组合定律,但是各自遵循基因的分离定律,并且白花和窄叶具有平行关系.
故答案为:(1)基因通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物体性状
(2)2 (基因的)自由组合
(3)9
(4)不遵循
点评 本题考查了基因的分离定律和自由组合定律的应用,意在考查考生能理解所学知识的要点,把握知识间的内在联系的能力;能运用所学知识与观点,通过比较、分析与综合等方法对某些生物学问题进行解释、推理,做出合理的判断或得出正确的结论的能力;能用数学方式准确地描述生物学方面的内容、以及数据处理能力.
练习册系列答案
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10.水稻是我国南方地区重要的粮食作物,但在水稻的全生育期中,稻瘟病危害水稻的生长发育,导致减产,稻瘟病引起水稻病症主要有褐色病斑型和白点病斑型,采用适宜播种方式可控制感病程度.下表是株高和株型相近的水稻A、B两品种在不同播种方式下的实验结果:
注:“+”的数目表示发病程度或产量高低,“-”表示未染病
据表回答:
(1)抗白点病斑型的水稻品种是,判断依据是4、5水稻都未感染白点病斑型.
(2)设计1、2两组实验,可探究植株密度对A品种水稻感病程度及产量的影响.
(3)1、3、4三组相比,第3组产量最高,可能原因是混播后水稻发病程度下降.
(4)水稻抗褐色病斑性状由基因D/d控制,抗白点病斑性状由基因E/e控制,两对等位基因位于非同源染色体上,以A、B品种的植株为亲本,取其F2中的甲、乙、丙单株白交,收获籽粒并分别播种于不同处理的实验小区中,统计各区F3中的患病植株比例,结果如表.
据表推测,甲的基因型是Ddee,乙的基因型是ddEe,双菌感染后丙的子代中无病植株的比例为$\frac{3}{16}$.
| 播种方式 试验编号 | 植株密度(X106株/公顷) | 褐色病斑型发病程度 | 白点病斑型发病程度 | 单位面积产量 | ||
| A品种 | B品种 | |||||
| 1 | 单播 | 6 | 0 | - | +++ | + |
| 2 | 单播 | 3 | 0 | - | ++ | ++ |
| 3 | 混播 | 3 | 3 | + | + | +++ |
| 4 | 单播 | 0 | 6 | +++ | - | + |
| 5 | 单播 | 0 | 3 | ++ | - | ++ |
据表回答:
(1)抗白点病斑型的水稻品种是,判断依据是4、5水稻都未感染白点病斑型.
(2)设计1、2两组实验,可探究植株密度对A品种水稻感病程度及产量的影响.
(3)1、3、4三组相比,第3组产量最高,可能原因是混播后水稻发病程度下降.
(4)水稻抗褐色病斑性状由基因D/d控制,抗白点病斑性状由基因E/e控制,两对等位基因位于非同源染色体上,以A、B品种的植株为亲本,取其F2中的甲、乙、丙单株白交,收获籽粒并分别播种于不同处理的实验小区中,统计各区F3中的患病植株比例,结果如表.
| 处理 F3病株比例(%) F2植株 | 无菌水 | 褐色病斑型菌感染 | 白点病斑型菌感染 | 褐色病斑型菌+白点病斑型菌进行双感染 |
| 甲 | 0 | 75 | 100 | 100 |
| 乙 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 丙 | 0 | 75 | 25 | ? |
8.某雌雄同株植物花的颜色由两对基因(A和a,B和b)控制,A基因控制色素的合成(AA和Aa的效应相同),B为修饰基因,淡化颜色的深度(BB和Bb的效应不同).其基因型与表现型的对应关系见下表,请回答下列问题:
(1)纯合白花植株和纯合红花植株杂交,产生的子代植株花色全为粉色.请写出可能出现这种结果的亲本基因型分别为AABB或aaBB、AAbb.
(2)若A基因在解旋后,其中一条母链上的碱基G被碱基T所替代,另一条链不变,则该基因再连续复制n次后,基因A与突变成的基因A1的数量比为1:1.
(3)为探究两对基因(A和a,B和b)是在同一对同源染色体上,还是在两对同源染色体上,某研究小组选用基因型为AaBb的粉色花植株进行自交实验.
①实验假设:这两对基因在染色体上的位置存在三种类型,请你补充画出下表中其他两种类型(用竖线表示染色体,黑点表示基因在染色体上的位点).
②实验方法:粉色植株自交.
③实验步骤:
第一步:该粉色植株自交.
第二步:观察并统计子代植株花的颜色和比例.
④实验可能的结果(不考虑交叉互换)及相应的结论:
a.若子代植株的花色及比例为粉色:红色:白色=6:3:7,则两对基因在两对同源染色体上(符合甲类型);
b.若子代植株的花色及比例为粉色:白色=1:1,则两对基因在一对同源染色体上(符合乙类型);
c.若子代植株的花色及比例为粉色:红色:白色=2:1:1,则两对基因在一对同源染色体上(符合丙类型).
(4)调查统计发现某种群中含B基因的个体占19%,现有一对显性亲本杂交,但母方的父本体内没有B基因,则这对亲本产生一个基因型为bb后代的概率为$\frac{1}{22}$.
| 基因组合 | A_Bb | A_bb | A_BB或aa_ _ |
| 植物花颜色 | 粉色 | 红色 | 白色 |
(2)若A基因在解旋后,其中一条母链上的碱基G被碱基T所替代,另一条链不变,则该基因再连续复制n次后,基因A与突变成的基因A1的数量比为1:1.
(3)为探究两对基因(A和a,B和b)是在同一对同源染色体上,还是在两对同源染色体上,某研究小组选用基因型为AaBb的粉色花植株进行自交实验.
①实验假设:这两对基因在染色体上的位置存在三种类型,请你补充画出下表中其他两种类型(用竖线表示染色体,黑点表示基因在染色体上的位点).
| 类型编号 | 甲 | 乙 | 丙 |
| 基因分布位置 |
③实验步骤:
第一步:该粉色植株自交.
第二步:观察并统计子代植株花的颜色和比例.
④实验可能的结果(不考虑交叉互换)及相应的结论:
a.若子代植株的花色及比例为粉色:红色:白色=6:3:7,则两对基因在两对同源染色体上(符合甲类型);
b.若子代植株的花色及比例为粉色:白色=1:1,则两对基因在一对同源染色体上(符合乙类型);
c.若子代植株的花色及比例为粉色:红色:白色=2:1:1,则两对基因在一对同源染色体上(符合丙类型).
(4)调查统计发现某种群中含B基因的个体占19%,现有一对显性亲本杂交,但母方的父本体内没有B基因,则这对亲本产生一个基因型为bb后代的概率为$\frac{1}{22}$.
9.
人的ABO血型不仅由位于第9号染色体上的IA、IB、i基因决定,还与位于第19号染色体上的H、h基因有关.基因H控制合成的酶H能促进前体物质转变为物质H,但基因h则不能控制合成这种酶;基因IA控制合成的酶能促进物质H转变为A抗原,基因IB控制合成的酶能促进物质H转变为B抗原,但基因i则不能控制合成这两种酶.人的ABO血型与红细胞表面的抗原种类的关系如表:
如图为某家族系谱图,其中Ⅱ1、Ⅱ2、Ⅱ3、Ⅱ4均为纯合子,回答下列问题:
(1)人的ABO血型在遗传上遵循基因的自由组合(基因的分离定律和基因的自由组合定律)定律.
(2)Ⅱ2的基因型为hhIAIA,Ⅲ1血型为AB型.
(3)若Ⅲ3同时具有A、B抗原,则Ⅳ1为O型血的概率为$\frac{1}{4}$.若Ⅲ1与基因型为HHⅠAⅰ的男子结婚,则所生育孩子的血型及比例是A型:B型:AB型=2:1:1.
| 血型 | A型 | B型 | AB型 | O型 |
| 抗原 | A | B | A、B | 无 |
(1)人的ABO血型在遗传上遵循基因的自由组合(基因的分离定律和基因的自由组合定律)定律.
(2)Ⅱ2的基因型为hhIAIA,Ⅲ1血型为AB型.
(3)若Ⅲ3同时具有A、B抗原,则Ⅳ1为O型血的概率为$\frac{1}{4}$.若Ⅲ1与基因型为HHⅠAⅰ的男子结婚,则所生育孩子的血型及比例是A型:B型:AB型=2:1:1.
6.表是分析豌豆的两对基因遗传情况所得到的F2基因型结果(非等位基因位于非同源染色体上),表中列出部分基因型,有的以数字表示.下列叙述不正确的是( )
| 配子 | YR | Yr | yR | |
| YR | 1 | 2 | YyRr | |
| Yr | 3 | |||
| yR | 4 | |||
| yr | yyrr |
| A. | 表中Y、y和R、r基因的遗传信息不同 | |
| B. | 1、2、3、4代表的基因型在F2中出现的概率大小为3>2=4>1 | |
| C. | F2中出现表现型不同于亲本的重组类型的比例是$\frac{6}{16}$或$\frac{10}{16}$ | |
| D. | F2的Y_R_中纯合子的比例是$\frac{1}{16}$ |