题目内容
表现型 基因组成 等位基因 | 显性纯合 | 杂合 | 隐性纯合 |
| A-a | 红花 | 白花 | |
| B-b | 宽叶 | 窄叶 | |
| C-c | 粗茎 | 中粗茎 | 细茎 |
(2)若三对等位基因位于三对同源染色体上,则M与N杂交后,F1中红花植株占
(3)若植株M体细胞内该三对基因在染色体上的分布如上图1所示,M与N杂交,F1表现型及比例为
考点:基因的自由组合规律的实质及应用
专题:
分析:1、解答本题最简单的方法是逐对分析法,即首先将自由组合定律问题转化为若干个分离定律问题;其次根据基因的分离定律计算出每一对相对性状所求的比例,最后再相乘.
2、A-a控制的性状有2种表现型;B-b控制的性状有2种表现型;C-c控制的性状有3种表现型,因此该植物种群内,共有2×2×3=12种表现型,其中红花基因型有2种,窄叶基因型2种,细茎基因型1种,故红花窄叶细茎有2×2×1=4种.
2、A-a控制的性状有2种表现型;B-b控制的性状有2种表现型;C-c控制的性状有3种表现型,因此该植物种群内,共有2×2×3=12种表现型,其中红花基因型有2种,窄叶基因型2种,细茎基因型1种,故红花窄叶细茎有2×2×1=4种.
解答:
解(1)看图可知:A-a控制的性状有2种表现型;B-b控制的性状有2种表现型;C-c控制的性状有3种表现型,因此该植物种群内,共有2×2×3=12种表现型,其中红花基因型有2种,窄叶基因型2种,细茎基因型1种,故红花窄叶细茎有2×2×1=4种.
(2)三对等位基因位于三对同源染色体上,则M与N杂交后,F1中红花植株所占比例,可以只考虑Aa×aa,后代红花植株占
,窄叶植株可以只考虑Bb×bb,后代全为窄叶植株,故红花窄叶植株占
×1=
;粗茎植株可以只考虑Cc×cc,后代没有粗茎植株,故红花窄叶粗茎植株占
×1×0=0.
(3)植株M体细胞内该三对基因在染色体上的分布如图1所示,M与N杂交,M产生的配子种类及比例为:AbC:Abc:aBC:aBc=1:1:1:1,N产生的配子为abc,故F1表现型及比例为红花窄叶中粗茎:红花窄叶细茎:白花窄叶中粗茎:白花窄叶细茎=1:1:1:1.
故答案为:
(1)12 4
(2)
0
(3)红花窄叶中粗茎:红花窄叶细茎:白花窄叶中粗茎:白花窄叶细茎=1:1:1:1
(2)三对等位基因位于三对同源染色体上,则M与N杂交后,F1中红花植株所占比例,可以只考虑Aa×aa,后代红花植株占
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
(3)植株M体细胞内该三对基因在染色体上的分布如图1所示,M与N杂交,M产生的配子种类及比例为:AbC:Abc:aBC:aBc=1:1:1:1,N产生的配子为abc,故F1表现型及比例为红花窄叶中粗茎:红花窄叶细茎:白花窄叶中粗茎:白花窄叶细茎=1:1:1:1.
故答案为:
(1)12 4
(2)
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
(3)红花窄叶中粗茎:红花窄叶细茎:白花窄叶中粗茎:白花窄叶细茎=1:1:1:1
点评:本题的考点是基因的分离定律、自由组合定律,意在考查考生能理解所学知识的要点,并能用文字、图表及数学方式等多种表达形式准确地描述生物学内容的能力.
练习册系列答案
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