题目内容
5.兔子的毛色有灰色、青色、白色、黑色、褐色等,控制毛色的基因在常染色体上.其中,灰色由显性基因(B)控制,青色(b1)、白色(b2)、黑色(b3)、褐色(b4)均为B基因的等位基因.已知b1、b2、b3、b4之间具有不循环但有一定次序的完全显隐性关系(即如果b1对b2显性、b2对b3显性,则b1对b3也显性).但不知具体情况,有人做了以下杂交试验(子代数量足够多,雌雄都有):
甲:纯种青毛兔×纯种白毛兔→F1为青毛兔
乙:纯种黑毛兔×纯种褐毛兔→f1为黑毛兔
丙:F1青毛兔×f1黑毛兔→
(1)F1,f1的基因型分别为b1b2b3b4
(2)一个足够大的兔子种群,理论上有15种基因型
(3)请推测杂交组合丙的子一代可能出现的性状,并结合甲、乙的子代情况,对b1、b2、b3、b4 之间的显隐性关系做出相应的推断:
①若表现型及比例是青毛:白毛等于1:1,则b1、b2、b3 对b4 显性,b1、b2 对b3 显性,b1对b2 显性(可表示为b1>b2>b3>b4,以下回答问题时,用此形式表示)
②若青毛:黑毛:白毛等于2:1:1,则b1、b2、b3、b4 之间的显隐性关系是b1>b3>b2>b4 .
③若黑毛:青毛:白毛等于2:1:1,则b1、b2、b3、b4 之间的显隐性关系是b3>b1>b2>b4.
(4)假设b1>b2>b3>b4.若一只灰毛雄兔与群体中多只不同毛色的纯种雌兔交配,子代中灰毛兔占50%,青毛兔、白毛兔、黑毛兔和褐毛兔各占12.5%,该灰毛雄兔的基因型是Bb4 ;若有一只黑毛雄兔,多只其他各色的雌兔,如何利用杂交方法检测出黑毛雄兔的基因型?(写出实验思路和预测实验结果即可)
选用多只褐毛雌兔与该黑毛雄兔交配,若后代均为黑毛兔,则该黑毛雄兔的基因型为b3b3,若后代出现了褐毛兔,则该黑毛兔的基因型为b3b4.
分析 甲:纯种青毛兔(b1b1)×纯种白毛兔(b2b2)→F1为青毛兔(b1b2);
乙:纯种黑毛兔(b3b3)×纯种褐毛兔(b4b4)→f1为黑毛兔(b3b4);
丙:F1青毛兔(b1b2)×F1黑毛兔(b3b4)→b1b4、b1b3、b2b4、b2b3.
解答 解:(1)由以上分析可知,F1的基因型为b1b2,f1的基因型为b3b4.
(2)灰色由显性基因(B)控制,青色(b1)、白色(b2)、黑色(b3)、褐色(b4)均为B基因的等位基因,且b1、b2、b3、b4之间具有不循环但有一定次序的完全显隐性关系,因此在一个足够大的兔子种群,理论上有15种基因型(5种纯合子+10种杂合子).
(3)①丙的子代的基因型及比例为b1b4:b1b3:b2b4:b2b3=1:1:1:1,若b1>b2>b3>b4,则b1b4和b1b3均表现为青色,b2b4和b2b3均表现为白色,所以丙的子代中青毛:白毛大致等于1:1.
②丙的子代的基因型及比例为b1b4:b1b3:b2b4:b2b3=1:1:1:1,若青毛:黑毛:白毛大致等于2:1:1,则b1b4和b1b3均表现为青色,b2b4表现为黑色,b2b3表现为白色,所以b1、b2、b3、b4之间的显隐性关系是b1>b3>b2>b4.
③丙的子代的基因型及比例为b1b4:b1b3:b2b4:b2b3=1:1:1:1,若黑毛:青毛:白毛大致等于2:1:1,则b1b3和b2b3均表现为黑色,即b3>b2、b3>b1;b1b4表现为青色,即b1>b4;b2b3表现为白色,即b3>b2,所以b1、b2、b3、b4之间的显隐性关系是b3>b1>b2>b4.
(4)假设b1>b2>b3>b4.若一只灰色雄兔(B_)与群体中多只不同毛色的纯种雌兔交配,子代中灰毛兔占50%,青毛兔、白毛兔、黑毛兔和褐毛兔各占12.5%,该灰毛雄兔的基因型是Bb4.要检测出黑毛雄兔的基因型可采用测交法,即选用多只褐毛雌兔与该黑毛雄兔交配,若后代均为黑毛兔,则该黑毛雄兔的基因型为b3b3,若后代出现了褐毛兔,则该黑毛兔的基因型为b3b4.
故答案为:
(1)b1b2 b3b4
(2)15种
(3)①青毛:白毛等于1:1 ②b1>b3>b2>b4 ③b3>b1>b2>b4
(4)Bb4 选用多只褐毛雌兔与该黑毛雄兔交配,若后代均为黑毛兔,则该黑毛雄兔的基因型为b3b3,若后代出现了褐毛兔,则该黑毛兔的基因型为b3b4
点评 本题以兔的毛色为素材,考查基因自由组合定律及应用,要求考生掌握基因自由组合定律的实质,能根据题干信息进行推理和得出结论.本题的难点是第(4)题,要求考生明确b1>b2>b3>b4的前提条件,后代出现青毛兔、白毛兔、黑毛兔和褐毛兔各占12.5%,说明雄性亲本的另一个基因是复等位基因中显隐性关系最小的,进而得出亲本的基因型,再答题.
| A. | 生态系统中普遍存在的负反馈调节是生态系统自我调节能力的基础 | |
| B. | 生态系统的稳定性是指生态系统具有的保持自身结构和功能相对稳定的能力 | |
| C. | 生态系统的生物种类越多,食物网越复杂,其恢复力稳定性越强 | |
| D. | 生态系统自我调节能力越强,则该生态系统的抵抗力稳定性和恢复力稳定性越高 |
| A. | 玉米的黄粒与圆粒 | B. | 猫的黑色与白色 | ||
| C. | 豌豆花的红与白 | D. | 小麦的有芒与无芒 |
| A. | 如果人凝血因子基因的核苷酸序列已知,可用人工合成的方法获得该目的基因 | |
| B. | 人体细胞中凝血因子基因进入羊受精卵后,其传递和表达不再遵循中心法则 | |
| C. | 人凝血因子基因存在于该羊的乳腺细胞,而不存在于其他体细胞中 | |
| D. | 人凝血因子基因开始转录后,DNA聚合酶以DNA的一条链为模板合成mRNA |
| A. | $\frac{1}{2}$ | B. | $\frac{1}{4}$ | C. | $\frac{1}{8}$ | D. | 0 |
| A. | 基因突变是随机的,可以发生在细胞分裂的任何时期 | |
| B. | 二倍体植株加倍为四倍体,营养成分会增加 | |
| C. | 能进行无丝分裂的生物可能发生染色体变异 | |
| D. | 单倍体植株长得弱小,高度不育,但有的单倍体生物是可育的 |
| A. | 氨基酸与转运RNA之间 | B. | 信使RNA与转运RNA之间 | ||
| C. | DNA与信使RNA之间 | D. | 核糖体与信使RNA之间 |
| A. | 有无细胞膜 | B. | 有无细胞质 | C. | 有无核膜 | D. | 有无细胞壁 |