题目内容

20.甜豌豆的紫花对白花是一对相对性状,由两对等位基因(A和a、B和b)共同控制,其显性基因决定花色的过程如图所示:

(1)从紫花形成的途径可知,紫花植株必须具有A和B基因.
(2)基因型为AaBb和aaBb的个体,其表现型分别是紫色和白色.
(3)AaBb自交所得子代中,紫花植株与白花植株的比例为9:7.
(4)控制花色的两对等位基因是(是、否)遵循基因的自由组合定律
(5)豌豆的黄色子叶、有色种皮和硬荚对绿色子叶,无色种皮和软荚是显性.用纯合的黄色子叶、有色种皮和硬荚的豌豆作父本,用绿色子叶、无色种皮和软荚的豌豆作母本,进行杂交,所结种子连续播种和自交,得到各代种子.请据此回答下列问题:
①当年母本植物株上所结豆荚的性状是软荚;豌豆种皮的颜色是无色;子叶的颜色是_黄色.
②第二年将上述杂交的种子播下,长出的植株所结豆荚的性状是硬荚;豌豆种皮的颜色是有色,子叶的颜色及比例是黄色:绿色=3:1.

分析 1、根据图解分析:有A基因存在时,花瓣仍为白色,只有A基因和B基因同时存在时才生成紫色素,即A_B_表现为紫花,其余全为白花.
2、基因对性状的控制有两种类型:①基因通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物的性状,②基因通过控制蛋白质结构,控制生物的性状.
3、高等生物的个体发育过程:

解答 解:(1)根据题意分析 甜豌豆要表现了紫色就必须有能完成图中所示的反应的条件,即要能合成相应的酶,而紫色素合成的酶由A和B共同控制,缺一不可,如少一种则为白花.
(2)由分析可知,只有A_B_表现为紫花,其余全为白花,因此基因型为AaBb和aaBb的个体的表现型分别是紫色和白色.
(3)AaBb自交所得子代中,紫花植株(A_B_)=$\frac{3}{4}×\frac{3}{4}=\frac{9}{16}$,其余全为白花,因此表现型比例为紫色:白色=9:7.
(4)基因A和基因B分别位于1号和3号染色体上,所以遵循基因的自由组合定律.
(5)①豆荚和种皮都是由母本的结构发育形成的,其性状应与母本相同,因此,当年母本植物株上所结的豆荚是软荚,豌豆种皮是无色的;子叶是由受精卵发育形成的,因此当年母本植物株上所结豌豆的子叶的颜色是黄色.
②种子是由受精卵发育形成的,是杂合子.因此将上述杂交的种子播下,长出的植株所结豆荚的性状是硬荚;豌豆种皮的颜色是有色,子叶的颜色及比例是黄色:绿色=3:1.
故答案为:
(1)A和B
(2)紫色    白色
(3)紫色:白色=9:7
(4)是
(5)①软荚    无色     黄色
②硬荚      有色      黄色:绿色=3:1

点评 本题难度适中,属于考纲中应用层次的要求,考查了基因自由组合定律的相关知识,要求考生具有一定的识图、分析、计算能力,并能设计相应的实验验证基因的自由组合定律,解题的关键是明确基因控制生物形状的过程.

练习册系列答案
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预测结果:
①若杂交子代中红眼:白眼=1:1(或雌果蝇:雄果蝇=1:1),则这只白眼雌果蝇的出现是由于基因突变引起的.
②若杂交子代中红眼:白眼=2:1(或雌果蝇:雄果蝇=2:1),则这只白眼雌果蝇的出现是由于染色体缺失造成的.
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