3.玉米种子的颜色由三对等位基因共同控制.其中显性基因A、B、R同时存在时,表现为有色;其他情况都为无色.现用一种有色种子植株分别与三种无色种子植株杂交,实验结果如表所示(不考虑突变和交叉互换).回答下列问题:
(1)根据①②③三组杂交实验结果判断,控制花色的三对等位基因位于2对同源染色体上,其中A、a与R、r的遗传不遵循(选填“遵循”或“不遵循”)基因自由组合定律.
(2)若让亲本中的有色种子植株自交,则F1的表现型及比例为有色种子:无色种子=3:5.
(3)若该有色种子植株与基因型为aabbrr的植株杂交得到F1,F1自交,其中某植株果穗上因发生基因突变,产生了一粒有色种子.该植株的基因型最可能是AaBbrr或aaBbRr.判断的理由是基因突变具有低频性,两种隐性基因同时发生显性突变的频率极低.
| 组别 | 杂交亲本 | 子一代(F1) |
| ① | 有色种子植株×aaBBrr | 全为无色种子 |
| ② | 有色种子植株×aabbRR | 25%的有色种子 |
| ③ | 有色种子植株×AAbbrr | 25%的有色种子 |
(2)若让亲本中的有色种子植株自交,则F1的表现型及比例为有色种子:无色种子=3:5.
(3)若该有色种子植株与基因型为aabbrr的植株杂交得到F1,F1自交,其中某植株果穗上因发生基因突变,产生了一粒有色种子.该植株的基因型最可能是AaBbrr或aaBbRr.判断的理由是基因突变具有低频性,两种隐性基因同时发生显性突变的频率极低.
2.在一个种群中,同源染色体的相同位点上,可以存在两种以上的等位基因,遗传学上把这种等位基因称为复等位基因.果蝇的翅形由3个复等位基因控制,翅膀圆形、椭圆形、镰刀形分别由R、0、S控制.进行多次实验结果如表.回答问题:
(1)由杂交组合二、三,可以判断控制果蝇翅膀形状的棊因位于X染色体上.基因R、0、S之间的相对显隐性关系为(用“>”表示):O>S>R(或XO>XS>XR).这三个复等位基因的遗传遵循分离定律.
(2)若杂交组合二的子代中雌雄果蝇相互交配,则后代中椭圆形雌果蝇所占的比例是$\frac{1}{4}$.
(3)若要确定某椭圆形雌果蝇的基因型,能否让其与镰刀形雄果蝇交配,通过观察子代表现型来确定?
能.理由是椭圆形雌果蝇的基因型有XOXO、XOXS、XOXR,与XSY交配,后代果蝇的表现型不同.
| 杂交组合 | 亲本 | 子代 | ||
| 雌性 | 雄性 | 雌性 | 雄性 | |
| 杂交一 | 镰刀形 | 圆形 | 镰刀形 | 镰刀形 |
| 杂交二 | 圆形 | 椭圆形 | 椭圆形 | 圆形 |
| 杂交三 | 镰刀形 | 椭圆形 | 椭圆形 | 镰刀形 |
(2)若杂交组合二的子代中雌雄果蝇相互交配,则后代中椭圆形雌果蝇所占的比例是$\frac{1}{4}$.
(3)若要确定某椭圆形雌果蝇的基因型,能否让其与镰刀形雄果蝇交配,通过观察子代表现型来确定?
能.理由是椭圆形雌果蝇的基因型有XOXO、XOXS、XOXR,与XSY交配,后代果蝇的表现型不同.
1.某观赏植物的茎色、叶型分别由A、a和B、b两对等位基因控制.现有一灰茎圆叶植株同时进行杂交(甲组)和自交(乙组)实验,结果如表:
(1)该观赏植物的茎色、叶型的显性性状分别是绿茎、细叶,控制该植物的茎色、叶型的两对基因能(能/不能)独立遗传.
(2)将甲组F1中的全部绿茎圆叶植株均授以乙组F1灰茎圆叶植株的花粉,则F2的表现型及其理论比例为1:1:5:5.
(3)研究发现,较干旱条件下基因型为aB、ab的花粉授粉成功率都只有其它花粉的$\frac{1}{5}$;若甲组在较干旱条件下实验,则F1的表现型灰茎圆叶:灰茎细叶:绿茎圆叶:绿茎细叶的比值理论上为绿茎;若经过长期较干旱条件的自然选择,该植物会向表现型为绿茎增多的方向进化.
(4)研究者发现,该植物主要害虫是一种XY型的昆虫,其红眼基因(R)和白眼基因(r)位于X染色体上.现有一白眼雌性和红眼雄性杂交,F1出现了一只白眼雌性(染色体数目正常),若变异只发生在双亲的一方的减数第二次分裂中,请推测F1出现自眼雌性的原因是在父方形成精子时,X染色体缺失了含R基因的片段,形成了X染色体上不含R基因的精子.
| 实验组别 | 亲本 | F1表现型及其数量 |
| 甲组 | 灰茎圆叶(♀)×绿茎细叶(♂) | 78株灰茎圆叶、84株灰茎细叶、80株绿茎圆叶、81株绿茎细叶 |
| 乙组 | 灰茎圆叶 | 全为灰茎圆叶 |
(2)将甲组F1中的全部绿茎圆叶植株均授以乙组F1灰茎圆叶植株的花粉,则F2的表现型及其理论比例为1:1:5:5.
(3)研究发现,较干旱条件下基因型为aB、ab的花粉授粉成功率都只有其它花粉的$\frac{1}{5}$;若甲组在较干旱条件下实验,则F1的表现型灰茎圆叶:灰茎细叶:绿茎圆叶:绿茎细叶的比值理论上为绿茎;若经过长期较干旱条件的自然选择,该植物会向表现型为绿茎增多的方向进化.
(4)研究者发现,该植物主要害虫是一种XY型的昆虫,其红眼基因(R)和白眼基因(r)位于X染色体上.现有一白眼雌性和红眼雄性杂交,F1出现了一只白眼雌性(染色体数目正常),若变异只发生在双亲的一方的减数第二次分裂中,请推测F1出现自眼雌性的原因是在父方形成精子时,X染色体缺失了含R基因的片段,形成了X染色体上不含R基因的精子.
20.正常人的褐眼(A)对蓝眼(a)为显性,一个蓝眼男子和一个其母是蓝眼的褐眼女子结婚.从理论上分析,他们生蓝眼孩子的概率是( )
| A. | 50% | B. | 25% | C. | 75% | D. | 12.5% |
19.某同学调查了一个家系,确定患有白化病.该家系的具体情况为:一对夫妇均正常,丈夫的父母均正常,丈夫的妹妹患有该病;妻子的父亲正常(不含致病基因),母亲是携带者(不患白化,但含致病基因).这对夫妇所生的正常孩子中是纯合子的概率是( )
| A. | $\frac{1}{16}$ | B. | $\frac{6}{11}$ | C. | $\frac{5}{11}$ | D. | $\frac{1}{2}$ |
18.人体正常的血红蛋白中含有亚铁离子.若误食亚硝酸盐,则导致血红蛋白中亚铁离子转化为铁离子而中毒,服用维生素C可解除亚硝酸盐中毒.下列叙述中,正确的是( )
| A. | 维生素C是还原剂 | B. | 亚硝酸盐是还原剂 | ||
| C. | 维生素C能将Fe2+氧化成Fe3+ | D. | 亚硝酸盐被氧化 |
17.某科研人员野外考察时,发现了一种闭花授粉植物.该植物的花色有红、粉、白三种颜色(若花色由一对等位基因控制用A、a表示;若受多对等位基因控制,用A、a; B、b…表示):茎干的无刺、有剌(用R、r表示)是另一种性状.为了研究上述性状的遗传,用红色有刺植株(甲)、白色有刺植株(乙)、白色无刺植株(丙和丁)进行如表实验:
回答下列问题:
(1)茎干有刺属于显性性状,花色基因的遗传遵循基因的自由组合定律.
(2)第一组杂交实验中,F2中粉色有刺基因型为AAbbRR、AabbRR、aaBBRR、aaBbRR.
(3)对表中三组杂交实验分析推测,实验中没有出现红色无刺和粉色有刺类型,原因可能是:无刺基因纯合时,红色和粉色基因不能表达.现有第三组杂交实验的F1红色有刺植株若干,可用测交实验验证此推测:
①第三组杂交实验的F1基因型为AaBbRr;测交实验时用该F1与基因型为aabbrr的个体杂交.
②若测交后代基因型有8种,表现型及比例为红色有刺:粉色有刺:白色有刺:白色无刺=1:2:1:4.则支持该推测.
0 127198 127206 127212 127216 127222 127224 127228 127234 127236 127242 127248 127252 127254 127258 127264 127266 127272 127276 127278 127282 127284 127288 127290 127292 127293 127294 127296 127297 127298 127300 127302 127306 127308 127312 127314 127318 127324 127326 127332 127336 127338 127342 127348 127354 127356 127362 127366 127368 127374 127378 127384 127392 170175
| 组别 | P | F1 | F2 |
| 一 | 甲(红色有刺)×乙((4色有刺) | 红色有刺 | 红色有刺:粉色有刺:白色有刺=9:6:1 |
| 二 | 丙(白色无刺)×乙(白色有刺) | 白色有刺 | 白色有刺:白色无刺=3:1 |
| 三 | 丁(白色无刺)×乙(白色有刺) | 红色有刺 | 红色有刺:粉色有刺:白色有刺:白色无刺=27:18:3:16 |
(1)茎干有刺属于显性性状,花色基因的遗传遵循基因的自由组合定律.
(2)第一组杂交实验中,F2中粉色有刺基因型为AAbbRR、AabbRR、aaBBRR、aaBbRR.
(3)对表中三组杂交实验分析推测,实验中没有出现红色无刺和粉色有刺类型,原因可能是:无刺基因纯合时,红色和粉色基因不能表达.现有第三组杂交实验的F1红色有刺植株若干,可用测交实验验证此推测:
①第三组杂交实验的F1基因型为AaBbRr;测交实验时用该F1与基因型为aabbrr的个体杂交.
②若测交后代基因型有8种,表现型及比例为红色有刺:粉色有刺:白色有刺:白色无刺=1:2:1:4.则支持该推测.