题目内容
番木瓜(2n=18)原产美洲,引入我国并在南方热带和亚热带地区广泛种植的果树,有雄株、雌株和两性株.利用雌雄同株的番木瓜研究,请回答以下问题:
(1)假设番木瓜红肉型(A)对黄肉型(a)为显性,抗花叶病(B)对易感花叶病(b)为显性,两对相对性状独立遗传,则番木瓜最多有 种基因型;若F1代红肉型抗花叶病植株所占比例为
,则其杂交亲本的基因型组合为 ,该F1代中黄肉型易感花叶病植株占比为 .
(2)从番木瓜中分离出木瓜蛋白酶基因,若木瓜蛋白酶基因一条单链中
=
,则其互补链中
= .
(3)有研究认为,番木瓜的性别是由3个等位基因控制的,它们是M1、M2和m,分别控制雄性、两性和雌性性状,其中M1、M2为显性,m为隐性,基因表现为雌株(mm)、雄株(mM1)、两性株(mM2),M1M1、M1M2、M2M2为致死基因组合,其杂交后代性别分布如下表.请用遗传图解对下表组合③作出解释:
.
番木瓜不同杂交组合F1代的性别分布情况
注:(1)S为雄花、P为雌花、H为两性花; (2)S×S组合在雄花发生性别转换后进行杂交.
(1)假设番木瓜红肉型(A)对黄肉型(a)为显性,抗花叶病(B)对易感花叶病(b)为显性,两对相对性状独立遗传,则番木瓜最多有
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(2)从番木瓜中分离出木瓜蛋白酶基因,若木瓜蛋白酶基因一条单链中
| (G+T) |
| (A+C) |
| 2 |
| 3 |
| (G+T) |
| (A+C) |
(3)有研究认为,番木瓜的性别是由3个等位基因控制的,它们是M1、M2和m,分别控制雄性、两性和雌性性状,其中M1、M2为显性,m为隐性,基因表现为雌株(mm)、雄株(mM1)、两性株(mM2),M1M1、M1M2、M2M2为致死基因组合,其杂交后代性别分布如下表.请用遗传图解对下表组合③作出解释:
番木瓜不同杂交组合F1代的性别分布情况
| 杂交组合 | 雄性株比例 | 雌性株比例 | 两性株比例 | 无生活力合子比例 |
| ①S×P | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ②H×P | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ③S×H | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ④H×H | 0 | 1 | 2 | 1 |
| ⑤S×S | 2 | 1 | 0 | 1 |
考点:基因的自由组合规律的实质及应用
专题:
分析:根据题意分析可知:番木瓜红肉型(A)对黄肉型(a)为显性,抗花叶病(B)对易感花叶病(b)为显性,两对相对性状独立遗传遵循基因的自由组合定律.因此番木瓜的基因型共有3×3=9种.F1代红肉型抗花叶病植株所占比例为
,即A_B_个体占
,根据两对基因自由组合,可分解成
×
或
×
,所以亲本的基因型可能是AaBb×aaBb或AaBb×Aabb.
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解答:
解:(1)在番木瓜红肉型与黄肉型,抗花叶病与易感花叶病这两对性状中,控制各自性状的基因型各有3种(AA、Aa和aa,及BB、Bb和bb),由于控制这两对性状的基因是独立遗传的,基因间可自由组合,所以番木瓜最多有3×3=9种基因型.根据分析,F1代红肉型抗花叶病植株所占比例为
,即A_B_个体占
,根据两对基因自由组合,可分解成
×
或
×
,所以亲本的基因型可能是AaBb×aaBb或AaBb×Aabb.
(2)由于DNA分子中,碱基互补配对,即A与T配对、G与C配对,所以若高秆基因一条单链中
=
,则其互补链中
=
.
(3)组合③的后代比例为1:1:1:1,所以其亲本的基因型为雄株mM1和两性株mM2:遗传图解为:

故答案为:
(1)9 AaBb×aaBb或AaBb×Aabb
(2)
(3)遗传图解:
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| 2 |
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| 2 |
| 3 |
| 4 |
(2)由于DNA分子中,碱基互补配对,即A与T配对、G与C配对,所以若高秆基因一条单链中
| G+T |
| A+C |
| 2 |
| 3 |
| G+T |
| A+C |
| 3 |
| 2 |
(3)组合③的后代比例为1:1:1:1,所以其亲本的基因型为雄株mM1和两性株mM2:遗传图解为:
故答案为:
(1)9 AaBb×aaBb或AaBb×Aabb
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(2)
| 3 |
| 2 |
(3)遗传图解:
点评:本题考查基因自由组合定律的应用和单倍体育种的相关知识,解题的关键是运用分离定律来分析题干信息,属于中档题.
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