题目内容
4.向日葵大粒(B)对小粒(b)为显性,含油量少(D)对含油量多(d)为显性,控制这两对相对性状的基因分别位于两对同源染色体上.现已知BBDD×bbdd→F1,F1自交后共得到F2 800株,请从理论上推算:(1)该两对相对性状,其遗传符合自由组合规律,F1的基因型是BbDd.
(2)F2中两对基因都是杂合的个体,表现型是大粒含油量少,在子二代中所占的比例是$\frac{1}{4}$.
(3)F2中大粒向日葵共600株,含油量多的向日葵共200株.
(4)F2中双显性纯种共50株,大粒含油量多的共150株.
(5)若想知道F2中大粒油多的植株是纯合体,最简单的方法是自交.
分析 基因自由组合定律的内容及实质
1、自由组合定律:控制不同性状的遗传因子的分离和组合是互不干扰的;在形成配子时,决定同一性状的成对的遗传因子彼此分离,决定不同性状的遗传因子自由组合.
2、实质
(1)位于非同源染色体上的非等位基因的分离或组合是互不干扰的.
(2)在减数分裂过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合.
3、适用条件:
(1)有性生殖的真核生物.
(2)细胞核内染色体上的基因.
(3)两对或两对以上位于非同源染色体上的非等位基因.
4、细胞学基础:基因的自由组合定律发生在减数第一次分裂后期.
5、应用:
(l)指导杂交育种,把优良性状重组在一起.
(2)为遗传病的预测和诊断提供理沦依据.
解答 解:(1)由题意知:控制这两对相对性状的基因分别位于两对同源染色体上,说明遵循基因的自由组合定律,子一代的基因型为BbDd.
(2)F2中两对基因都是杂合的个体,其基因型为BbDd,表现为大粒含油量少,在子二代中所占的比例是$\frac{1}{2}×\frac{1}{2}=\frac{1}{4}$.
(3)F1自交后共得到F2800株,故F2中大粒向日葵共800×$\frac{3}{4}$=600,含油量多的向日葵共800×$\frac{1}{4}$=200.
(4)F2中双显性纯种基因型为AABB,共800×$\frac{1}{4}×\frac{1}{4}=50$,大粒含油量多的共800×$\frac{3}{4}×\frac{1}{4}$=150.
(5)若想知道F2中大粒油多的植株是纯合体,最简单的方法是自交,看后代是否发生性状分离.
故答案为:
(1)自由组合 BbDd
(2)大粒含油量少 $\frac{1}{4}$
(3)600 200
(4)50 150
(5)自交
点评 本题主要考查基因的自由组合定律的相关知识,意在考查考生对所学知识的理解,把握知识间内在联系的能力.
| A. | 显微镜下间期细胞的比例约占96% | B. | 出现DNA解旋的时期是M期 | ||
| C. | G1期不发生遗传信息的翻译 | D. | G2期出现染色体着丝点分裂 |
①花药离体培养后长成的植株
②染色体上DNA碱基对的增添、缺失
③人类的红绿色盲和白化病的出现
④三倍体无籽西瓜的培育过程
⑤21三体综合征患者细胞中的第21号染色体有3条.
| A. | ①④⑤ | B. | ②④ | C. | ②③④ | D. | ①③④⑤ |
| A. | 进行①过程的细胞一定具有细胞周期 | |
| B. | ②过程形成的细胞一般遗传物质不发生改变 | |
| C. | ③过程总是与机体的衰老同步进行 | |
| D. | ④过程是由于抑癌基因突变成原癌基因 |
| A. | 图中①表示基因,在染色体上呈线性排列,例如乳酸菌 | |
| B. | 图中②表示转录,该过程碱基配对方式中存在T-A配对 | |
| C. | 图中③表示翻译,该过程离不开④ | |
| D. | 图中④携带的氨基酸的种类具有特异性 |
| A. | 液体选择培养基 | B. | 液体鉴别培养基 | C. | 半固体培养基 | D. | 固体培养基 |