题目内容
11.某植物的花有白色、蓝色和紫色三种类型,已知花色形成的过程如图1所示:回答相关问题:
(1)该植物的花色形成过程说明基因控制性状的方式是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A、a与B、b存在如图2所示三种情况:
现在有多个基因型为AaBb的植株,让其自交(不考虑交叉互换),如果后代的表现型及比例是紫色:蓝色:白色=9:3:4,则符合第一种情况;紫色:白色=3:1,则符合第二种情况;紫色:蓝色:白色=2:1:1,则符合第三种情况.
(3)如果控制花色的基因符合图中所示的第三种情况(不考虑交叉互换),该植物的高茎(显性)与矮茎受另一对等位基因E、e控制,并且位于另一对染色体上,则基因型为AaBbEe的植株产生的配子有4种,基因型AaBbEe植株进行自交,后代高茎紫花所占的比例为$\frac{3}{8}$.
分析 分析图解:图1中,A和B基因同时存在时,产生紫色物质,即紫色花基因型为A_B_,蓝色花基因型为A_bb,白色花基因型为aa__.
图2中,第一种情况中,两对基因位于非同源染色体上,遵循基因的自由组合定律,产生的配子的种类及比例为AB:Ab:aB:ab=1:1:1:1;
第二种情况中,两对基因位于一对同源染色体上,并且A基因和B基因连锁,因此产生的配子的种类及比例为AB:ab=1:1;
第三种情况中,两对基因位于一对同源染色体上,并且A基因和b基因连锁,因此产生的配子的种类及比例为Ab:aB=1:1.
解答 解:(1)分析图解可知,该植物的花色形成过程说明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)第一种情况中,两对基因位于非同源染色体上,遵循基因的自由组合定律,因此多个基因型为AaBb的植株自交后代为:A_B_:A_bb:aaB_:aabb=9:3:3:1,根据图解判断基因型和表现型之间的关系可知,后代的表现型及比例是紫色:蓝色:白色=9:3:4;
第二种情况中,两对基因位于一对同源染色体上,并且A基因和B基因连锁,因此产生的配子的种类及比例为AB:ab=1:1,则后代的基因型及比例为:AABB:AaBb:aabb=1:2:1,即后代的表现型及比例是紫色:白色=3:1;
第三种情况中,两对基因位于一对同源染色体上,并且A基因和b基因连锁,因此产生的配子的种类及比例为Ab:aB=1:1,则后代的基因型及比例为:AAbb:AaBb:aaBB=1:2:1,即后代的表现型及比例是紫色:蓝色:白色=2:1:1.
(3)如果控制花色的基因符合图中所示的第三种情况(不考虑交叉互换),该植物的高茎(显性)与矮茎受另一对等位基因E,e控制,并且位于另一对染色体上,因此根据基因的自由组合定律,基因型为AaBbEe的植株产生的配子有AbE、Abe、aBE、aBe共4种.基因型AaBbEe植株进行自交,后代高茎紫花所占的比例为$\frac{3}{4}×\frac{1}{2}$=$\frac{3}{8}$.
故答案为:
(1)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)紫色:蓝色:白色=9:3:4 紫色:白色=3:1 紫色:蓝色:白色=2:1:1
(3)4 $\frac{3}{8}$
点评 本题结合基因的位置图解,考查了基因控制生物的性状以及基因自由组合定律的实质及应用,要求考生掌握基因自由组合定律的实质,能够利用遗传定律确定不同亲本产生的配子的种类及比例,从而确定后代的基因型及比例.
| F1配子 | YR | yR | Yr | yr |
| YR | 1 | |||
| yR | 2 | |||
| Yr | 3 | |||
| yr | 4 |
| A. | F1的雌雄配子数量相等 | B. | 1、2、3、4的基因型相同 | ||
| C. | 在此棋盘方格中,YyRr共出现四次 | D. | 测交实验可选择F1与1杂交 |
| A. | 植物生长素促进生长的效应相同时,浓度也一定相同 | |
| B. | 植物激素都为有机高分子,故作用效果持久而稳定 | |
| C. | 用一定浓度赤霉素溶液处理黄麻、芦苇等植物,可使植株增高而增加产量 | |
| D. | 各种植物激素通过直接参与细胞内的代谢过程实现对生命活动的调节 |
| A. | 灯光刺激+食物 | B. | 仅食物 | C. | 声音刺激+食物 | D. | 仅灯光刺激 |