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必修2
第1章 遗传因子的发现
【章节知识网络】
【章节巩固与提高】
一、选择题
1、(2012·济南一模)一对表现正常的夫妇,生了一个患白化病的女儿,问这对夫妇再生一个孩子是正常男孩的概率是多少,控制白化病的基因遵循什么遗传规律 ( )
A.1/4,分离规律 B.3/8,分离规律
C.1/4,自由组合规律 D.3/8,自由组合规律
【解析】白化病为单基因遗传病,其遗传遵循基因的分离定律。由题知,该夫妇均为隐性致病基因的携带者,后代正常概率为3/4,其中男∶女=1∶1,故生一正常男孩的概率为3/8。
【答案】B
2、两只杂合黑豚鼠交配,后代出现白豚鼠的原因最可能是什么?若杂合黑豚鼠一胎生出4只豚鼠,则出现3黑1白的概率为( )
A.减数分裂时基因重组;100%
B.减数分裂时等位基因分离,非等位基因自由组合;27/256
C.受精作用时基因重组;3:1
D.基因突变;3:1
【解析】由于在减数分裂过程中等位基因分离,非等位基因自由组合,所以杂合黑豚鼠的杂交后代能出现白豚鼠。则此杂合豚鼠基因型为Aa,后代出现3黑1白的概率为3/4×3/4×3/4×1/4=27/256。
【答案】B
3、(2012·济宁模拟)燕麦颖色受两对基因控制。现用纯种黄颖与纯种黑颖杂交,F1全为黑颖,F1自交产生的F2中,黑颖∶黄颖∶白颖=12∶3∶1。已知黑颖(B)和黄颖(Y)为显性,只要B存在,植株就表现为黑颖。以下叙述错误的是( )
A.F2中黄颖占非黑颖总数的比例是3/4
B.F2中黄颖的基因型有2种
C.若将F1进行花药离体培养,预计植株中黑颖纯种的比例是1/4
D.若将黑颖与黄颖杂交,亲本的基因型为Bbyy×bbYy时,后代中的白颖比例最大
【解析】据题干条件可知,B_Y_、B_yy表现黑颖,bbY_表现黄颖,bbyy表现白颖。故F2中黄颖的基因型有2种,B项正确;黄颖占非黑颖总数的比例是3/4,A项正确;F1中BbYy进行花药离体培养只能得到单倍体,纯种的比例为0,C项错误。
【答案】C
4、“假说—演绎法”是现代科学研究中常用的一种方法,下列属于孟德尔在发现基因分离定律时的“演绎”过程的是( )
A.生物的性状是遗传因子决定的
B.由F2出现了“3:1”推测,生物体产生配子时成对遗传因子彼此分离
C.若F1产生配子时成对遗传因子分离,则测交后代会出现两种性状,比例接近1:1
D.若F1产生配子时成对遗传因子分离,则F2中三种基因个体比接近1:2:1
【解析】假说是通过实验、观察,提出假说并解释,“演绎”是对其解释的验证,其过程就是测交。
【答案】C
5、(2012·惠州调研)软骨发育不全是由显性基因A控制的遗传病,白化病是由隐性基因b控制的遗传病,一对软骨发育不全(其他性状正常)的夫妇,婚后所生第一个孩子患白化病且软骨发育不全,第二个孩子性状全部正常。假设控制这两种病的基因符合基因的自由组合定律,请预测他们再生一个孩子同时患两病的概率是 ( )
A.1/16 B.1/
【解析】软骨发育不全的夫妇生了一个正常的孩子,可推知双亲的基因型都为Aa。肤色表现正常的夫妇生了一个患白化病的孩子,可推知父母的基因型都为Bb。由此可推知,双亲的基因型都为AaBb。他们再生一个孩子同时患两病的概率是3/4×1/4=3/16。
【答案】C
6、某种哺乳动物的直毛(B)对卷毛(b)为显性,黑色(C)对白色(c)为显性(这两对基因分别位于不同对的同源染色体上)。基因型为BbCc的个体与“个体X”交配,子代表现型有直毛黑色、卷毛黑色、直毛白色和卷毛白色,它们之间的比例为3:3:1:1。则“个体X”的基因型为( )
A.BbCc B.Bbcc
C.bbCc D.bbcc
【解析】运用“拆分法”,对每对性状分别单独分析可知:子代直毛与卷毛比为1:1,则亲本“X”中毛型的基因型为bb,毛色黑色白色=3:1,则亲本“X”毛色的基因型为Cc,故亲本“X”的基因型是bbCc。
【答案】C
7、(2012·天锡质检)某植物的花色由两对自由组合的基因决定。显性基因A和B同时存在时,植株开紫花,其他情况开白花。下列叙述错误的是 ( )
A.开紫花植株的基因型有4种
B.若基因型为AaBb的植株进行测交,后代中表现型的比例为紫∶白=3∶1
C.若基因型为AaBB、AABb的植株各自自交,后代中表现型的比例相同
D.若某植株自交,后代中只有紫花植株出现,则该植株的基因型为AABB
【解析】根据题干信息可知,AABB、AABb、AaBB、AaBb四种基因型的植株开紫花,AAbb、Aabb、aaBB、aaBb、aabb五种基因型的植株开白花,A项正确。基因型为AaBb的植株进行测交,后代中表现型的比例是紫∶白=1∶3,B项错误。基因型为AaBB和AABb的植株各自自交,其子代的表现型均为紫花植株∶白花植株=3∶1。基因型为AABB的植株自交后代全部表现为紫花植株,C、D项正确。
【答案】B
8、人类的每一条染色体上都有很多基因,假如图示来自父母的1号染色体及基因。若不考虑染色体的交叉互换,据表分析他们的孩子不可能( )
基因控制的性状 |
等位基因及其控制性状 |
红细胞形态 |
E:椭圆形细胞;e:正常细胞 |
Rh血型 |
D:Rh阳性;d:Rh阴性 |
产生淀粉酶 |
A:产生淀粉酶;a:不产生淀粉酶 |
A.出现椭圆形红细胞
B.是Rh阴性的可能性为1/2
C.有3/4能产生淀粉酶
D.出现既有椭圆形红细胞又能产生淀粉酶的类型
【解析】就红细胞形态来说,亲代的基因型是Ee和ee,后代中Ee为椭圆形红细胞;就Rh血型来说,亲代的基因型为DD和dd,后代都是Dd,为Rh阳性;就能否产生淀粉酶来说,亲代的基因型为Aa和Aa,后代中A__占3/4。
【答案】B
9、(2012·南京模拟)人类的肤色由A/a、B/b、E/e三对等位基因共同控制,A/a、B/b、E/e位于三对同源染色体上,AABBEE为黑色,aabbee为白色,其他性状与基因型的关系如下图所示,即肤色深浅与显性基因个数有关,如基因型为AaBbEe、AABbee与aaBbEE等与含任何三个显性基因的肤色一样。
若双方均为含三个显性基因的杂合体婚配(AaBbEe×AaBbEe),则子代肤色的基因型和表现型分别有多少种 ( )
A.27,7 B.16,9
C.27,9 D.16,7
【解析】亲代为:AaBbEe×AaBbEe,则子代基因型有3×3×3=27种,据显性基因多少,子代基因型中含显性基因的个数分别为0、1、2、3、4、5、6,共7种,因此表现型为7种。
【答案】A
10、老鼠毛色有黑色和黄色之分,这是一对相对性状。下面有三组交配组合,请判断四个亲本中是纯合子的是( )
交配组合 |
子代表现型及数目 |
|
① |
甲(黄色)×乙(黑色) |
12(黑)、4(黄) |
② |
甲(黄色)×丙(黑色) |
8(黑)、9(黄) |
③ |
甲(黄色)×丁(黑色) |
全为黑色 |
A.甲和乙 B.乙和丙
C.丙和丁 D.甲和丁
【解析】根据三组杂交组合的子代表现型可知,黑色鼠出现的频率高于黄色鼠,且第③组子代全为黑色鼠,说明黑色为显性,黄色为隐性。故甲为隐性纯合子,丁为显性纯合子。
【答案】D
11、将基因型为Aa的豌豆连续自交,在后代中的纯合子和杂合子按所占的比例得如右图所示曲线图,据图分析,错误的说法是( )
A.a曲线可代表自交n代后纯合子所占的比例
B.b曲线可代表自交n代后显性纯合子所占的比例
C.隐性纯合子的比例比b曲线所对应的比例要小
D.c曲线可代表后代中杂合子所占比例随自交代数的变化
【解析】杂合子Aa连续自交n代后,杂合子所占比例为(1/2)n,纯合子AA和aa所占比例相同为[1-(1/2)n]/2,可知图中a曲线表示纯合子所占比例,b曲线表示显性纯合子或隐性纯合子所占比例,c曲线表示杂合子所占比例。
【答案】C
12、(2012·合肥模拟)玉米的紫粒和黄粒是一对相对性状。同一品系X的黄粒玉米,若自花传粉,后代全部是黄粒玉米;若接受另一品系Y紫粒玉米的花粉,后代既有黄粒的也有紫粒的。由此推测可知 ( )
A.紫色是显性性状 B.黄色是显性性状
C.品系X是杂种 D.品系Y是纯种
【解析】同一品系X的黄粒玉米自花传粉,后代全部是黄粒玉米,说明品系X的黄粒玉米是纯种。接受另一品系Y紫粒玉米的花粉,后代既有黄粒的也有紫粒的,性状发生分离,说明品系Y紫粒玉米是杂种,杂种所表现出来的性状是显性性状。
【答案】A
13、人类的皮肤含有黑色素,皮肤中黑色素的多少由两对独立遗传的基因(A和a、B和b)所控制,显性基因A和B可以使黑色素的量增加,两者增加的量相等,并且可以累加。一个基因型为AaBb的男性与一个基因型为AaBB的女性结婚,下列关于其子女皮肤颜色深浅的描述中错误的是( )
A.可产生四种表现型
B.与亲代AaBb皮肤颜色深浅一样的孩子占3/8
C.肤色最浅的孩子基因型是aaBb
D.与亲代AaBB表现型相同的孩子占1/4
【解析】基因型为AaBb与AaBB的后代中基因型有1AABB、1AABb、2AaBB、2AaBb、1aaBB、1aaBb。依据含显性基因的个数有4、3、2、1四种,后代有四种不同的表现型。后代中2AaBb和1aaBB与亲代AaBb皮肤颜色深浅一样,占3/8。1aaBb只含一个显性基因,后代中没有不含显性基因的,因此肤色最浅的孩子的基因型是aaBb。1AABb和2AaBB与亲代AaBB的表现型相同,占3/8。
【答案】D
14、在某类动物中,毛色黑色与白色是一对相对性状,控制该性状的一对等位基因位于常染色体上。黑色为显性(W),白色为隐性(w)。如图表示两项交配,亲代动物A、B、P、Q均为纯合子,子代动物在不同环境下成长,其毛色如图所示,以下分析不正确的是( )
A.动物C与动物D的表现型不同,基因型相同
B.动物C与动物R交配得到子代,若子代在-15°C中成长,表现型最可能的比例是1∶1
C.动物C与动物R交配得到子代,若子代在30°C中成长,表现型最可能的比例是1∶1
D.表现型是基因与环境共同作用的结果
【解析】动物C与动物D的亲本都为纯合体,动物C和动物D的基因型相同,但表现型不同,其原因是生长环境不同,表现型是基因型和环境因素共同作用的结果。动物C的基因组成为Ww,动物R的基因组成为ww,交配得到子代的基因组成为Ww和ww两种,根据题中信息,Ww个体在-15°C下为黑色,若在30°C下成长,则表现为白色;基因组成为ww的个体,在-15°C下和30°C下均表现为白色。
【答案】C
15、(2012·苏北四市联考)紫色企鹅的羽毛颜色是由复等位基因决定的:Pd深紫色、Pm中紫色、Pl浅紫色、Pvl很浅紫色(近于白色)。其显隐性关系是:Pd>Pm>Pl>Pvl(前者对后者为完全显性)。若有浅紫色企鹅(PlPvl)与深紫色企鹅交配,则后代小企鹅的羽毛颜色和比例可能是 ( )
A.1中紫色∶1浅紫色
B.2深紫色∶1中紫色∶1浅紫色
C.1深紫色∶1中紫色
D.1深紫色∶1中紫色∶1浅紫色∶1很浅紫色
【解析】深紫色个体的基因型为PdPd时,子代全为深紫色;深紫色个体的基因型为PdPm时,子代的性状分离比为1深紫色∶1中紫色;深紫色个体的基因型为PdPl时,子代的性状分离比为1深紫色∶1浅紫色;深紫色个体的基因型为PdPvl时,子代的性状分离比为2深紫色∶1浅紫色∶1很浅紫色。
【答案】C
16、拟南芥是路边常见的小草,自花传粉,染色体数目2N=10,现在成为一种特别理想的分子生物学研究材料。拟南芥作为实验材料的优点不包括( )
A.染色体数目少,便于显微镜观察和计数
B.个体较小,适合于实验室大量种植
C.生命周期很短,子代数量多
D.自花传粉,野生型基因高度纯合
【解析】A项为优点之一,由题干信息可知:拟南芥染色体数目2N=10,染色体数目少,便于显微镜观察和计数;B项不能成为优点,拟南芥植株小方便其在有限的空间里培养,并不一定要适合于实验室大量种植;C项为优点之一,拟南芥生长周期快,每代时间短,从播种到收获种子一般只需6周左右;D项为优点之一,自花传粉,基因高度纯合,有助于进行遗传实验研究。
【答案】B
17、某种鼠中,皮毛黄色(A)对灰色(a)为显性,短尾(B)对长尾(b)为显性。基因A或b纯合会导致个体在胚胎期死亡。两对基因位于常染色体上,相互间独立遗传。现有一对表现型均为黄色短尾的雌、雄鼠交配,发现子代部分个体在胚胎期致死。则理论上子代中成活个体的表现型及比例为( )
A.均为黄色短尾
B.黄色短尾:灰色短尾=2:1
C.黄色短尾:灰色短尾=3:1
D.黄色短尾:灰色短尾:黄色长尾:灰色长尾=6:3:2:1
【解析】根据题干中的信息,可判断子代中有基因A或b纯合的个体,由此可推断表现型均为黄色短尾的亲代雌、雄鼠的基因型均为AaBb或都为AaBB或一个为AaBb,另一个为AaBB。AaBb×AaBb→1/16AABB、2/16AABb、2/16AaBB、4/16AaBb、1/16aaBB、2/16aaBb、1/16AAbb、2/16Aabb、1/16aabb。AaBB×AaBB→AABB、AaBB、aaBB存活个体为;AaBb×AaBB→AABB、AaBB、aaBB、AABb、AaBb、aaBb,其中存活个体为三种情况,黄短灰短均为2:1。因为基因A或b纯合会导致个体在胚胎期死亡,所以子代中能存活的个体为:2/16AaBB(黄色短尾)、4/16AaBb(黄色短尾)、1/16aaBB(灰色短尾)、2/16aaBb(灰色短尾),所以选项B符合要求。
【答案】B
18、某生物个体减数分裂产生的配子种类及其比例是Ab∶aB∶AB∶ab为4∶4∶1∶1,若该生物进行自交,其后代出现纯合体的概率是( )
A.34/100 B.1/16
C.1/64 D.1/100
【解析】某生物个体产生的配子中Ab占4/10、aB占4/10、AB占1/10、ab占1/10。个体进行自交时,只有相同的配子组合才能形成纯合体后代。相同配子组合的概率=16/100+16/100+1/100+1/100=34/100。
【答案】A
19、在两对相对性状的遗传实验中,可能具有1∶1∶1∶1比例关系的是( )
①杂种自交后代的性状分离比 ②杂种产生配子类别的比例
③杂种测交后代的表现型比例 ④杂种自交后代的基因型比例 ⑤杂种测交后代的基因型比例
A.①②④ B.②④⑤
C.①③⑤ D.②③⑤
【答案】D
20、在某种植物中,若D、d和T、t是分别位于两对同源染色体上的两对等位基因,且两对等位基因各控制一对相对性状,下列叙述正确的是( )
A.DDTT和ddtt杂交得F1,F1自交得F2,则F2中具有双显性性状且能稳定遗传的个体占1/4
B.基因型为DDtt的植株与基因型为ddTT的植株杂交得F1,F1自交得F2,F2中与亲本表现型相同的个体占5/8
C.基因型为DdTt的个体,如果产生有DD的配子类型,则可能发生了染色体数目变异
D.后代的表现型数量比接近1∶1∶1∶1,则两个亲本的基因型一定为DdTt和ddtt
【解析】A错误,F2中具有双显性性状且能稳定遗传的个体占1/16;B错误,F2中与亲本表现型相同的个体占3/8;D错误,后代的表现型数量比接近1∶1∶1∶1,则两个亲本的基因型有两种组合:DdTt和ddtt、Ddtt和ddTt。
【答案】C
21、北京307医院奚永志教授最近在国际上首次发现了一个HLA(人类白细胞抗原)新等位基因,现已被世界卫生组织正式命名为A*110104,这意味着不同家族的人之间也可以进行造血干细胞移植和器官移植,而且排异反应会大大减小。下列有关新等位基因说法错误的是( )
A.杂合子中一定含有等位基因
B.等位基因的根本来源是基因突变
C.等位基因可以控制相对性状
D.等位基因位于非同源染色体上
【解析】等位基因是指同源染色体的相同位置上控制相对性状的基因,它存在于杂合子内,其形成的根本原因是基因突变。
【答案】D
22、家兔体内产生黄脂或白脂,是否受食物的影响。王老师选择健康的黄脂家兔和白脂家兔从事研究。他将两种兔子都分成两组,分别饲喂不同饲料:一组喂含黄色素的食物;另一种饲喂不含黄色素的食物。结果王老师所实验的家兔体内产生脂质的颜色如下表所示:
饲料 |
带有产生黄脂基 |
|
因的家兔 |
带有产生白脂 |
|
基因的家兔 |
|
|
含黄色素的食物 |
黄脂 |
白脂 |
不含黄色素的食物 |
白脂 |
白脂 |
试问王老师的实验结果可获得下列何种结论( )
A.家兔的脂质颜色是一种不完全的显性遗传
B.黄脂基因会因食物而产生突变
C.白脂基因会因食物而产生突变
D.白脂基因控制家兔脂质颜色不受食物的影响
【解析】表现型应为基因型的表现形式,基因型为表现型的内在因素,表现型是基因型与环境共同作用的结果,如本题中的黄脂性状表现会随食物改变而改变。
【答案】D
23、在两对相对性状的遗传实验中,可能具有1∶1∶1∶1比例关系的是( )
①杂种自交后代的性状分离比 ②杂种产生配子类别的比例 ③杂种测交后代的表现型比例 ④杂种自交后代的基因型比例 ⑤杂种测交后代的基因型比例
A.①②④ B.②④⑤
C.①③⑤ D.②③⑤
【解析】两对相对性状的遗传实验中,杂种自交后代的性状分离比为3∶1,杂种产生配子类别的比例为1∶1∶1∶1,杂种测交后代的表现型比例为1∶1∶1∶1,杂种自交后代的基因型比例1∶2∶1∶2∶4∶2∶1∶2∶1,杂种测交后代的基因型比例为1∶1∶1∶1。
【答案】D
24、已知豌豆红花对白花、高茎对矮茎、子粒饱满对子粒皱缩为显性,控制它们的三对基因自由组合。以纯合的红花高茎子粒皱缩与纯合的白花矮茎子粒饱满植株杂交,F2理论上为( )
A.12种表现型
B.高茎子粒饱满∶矮茎子粒皱缩为15∶1
C.红花子粒饱满∶红花子粒皱缩∶白花子粒饱满∶白花子粒皱缩为1∶1∶1∶1
D.红花高茎子粒饱满∶白花矮茎子粒皱缩为27∶1
【解析】假设花色由A、a基因控制,高度由B、b基因控制,粒形由C、c基因控制,由题意知:AABBcc×aabbCC―→AaBbCcF2,利用分解组合法得到(Aa×Aa)(Bb×Bb)(Cc×Cc)分析知,F2共有8种表现型,27种基因型,高茎子粒饱满∶矮茎子粒皱缩为9∶1,红花高茎子粒饱满∶白花矮茎子粒皱缩为(××)∶(××),等于27∶1。
【答案】D
25、豌豆的红花(A)对白花(a)为显性,高茎(B)对矮茎(b)为显性,这两对相对性状的遗传遵循自由组合定律。一株高茎红花豌豆与基因型为Aabb的豌豆杂交,子代中3/4开红花,1/2为高茎。若让这一株高茎红花豌豆自交,则自交后代高茎红花植株中杂合子所占的比例为( )
A.1/9 B.2/9
C.5/9 D.8/9
【解析】由题意知,高茎红花豌豆的基因型为A_B_,用基因分离定律分析:
A_B_×Aabb→,故高茎红花豌豆的基因型为AaBb。它自交形成的子代为9A_B_∶3A_bb∶3aaB_∶1aabb,即后代中高茎红花植株占9份,其中纯合子占1份,杂合子占8份,所以自交后代高茎红花植株中杂合子所占的比例为8/9。
【答案】D
二、非选择题
26、(2012·湖南长郡中学考试)报春花的花色表现为白色(只含白色素)和黄色(含黄色锦葵色素)一对相对性状,由两对等位基因(A和a,B和b)共同控制,显性基因A控制以白色素为前体物合成黄色锦葵色素的代谢过程,但当显性基因B存在时可抑制其表达(生化机制如下图所示)。
据此回答:
(1)开黄花的报春花植株的基因型可能是 。
(2)现有AABB、aaBB和aabb三个纯种白色报春花品种,为了培育出能稳定遗传的黄色品种,某同学设计了如下步骤:
Ⅰ.选择 两个品种进行杂交,得到F1种子;
Ⅱ.F1种子种下得F1植株,F1随机交配得F2种子;
Ⅲ.F2种子种下得F2植株,F2自交,然后选择开黄色花植株的种子混合留种;
Ⅳ.重复步骤Ⅲ若干代,直到后代不出现性状分离为止。
①补充完整以上步骤。
②F1植株能产生比例相等的四种配子,原因是什么?
③报春花的雌蕊和雄蕊不等长,自然状态下可以进行异花传粉。为了让F2自交,应该怎样处理?
④F2植株开黄花的占 ,在这些开黄花的植株上所结的种子中黄色纯合子占 。
⑤有同学认为这不是一个最佳方案,你能在原方案的基础上进行修改以缩短培育年限吗?请简要概述你的方案。
【解析】(1)由题干可知,B可抑制A的表达,因此黄色报春花的基因型为A_bb。(2)稳定遗传的黄色报春花基因型为AAbb,因此应先用基因型为AABB和aabb的个体杂交。若要缩短育种年限可利用单倍体育种。
【答案】(1)AAbb或Aabb(完整写对两个才可以)
(2)①I.AABB和aabb
②A和a、B和b分别位于3号和1号染色体上,产生配子时非同源染色体上的非等位基因自由组合。
③从花蕾期开始套袋直到受精结束。
④3/16 1/2
⑤(任写一个方案,答对其他合理答案也可)
方案一:对F2中开黄花植株分开留种和播种,后代不出现性状分离的即为纯种。
方案二:取F1植株的花药进行离体培养,用秋水仙素处理幼苗,成熟后开黄花的植株即为纯种。
方案三:对F2中开黄花的植株进行测交,判断是否纯合,对纯合的进行标记,下一年再留种。
27、在一批野生正常翅(h)果蝇中,出现少数毛翅(H)的显性突变个体,这些突变个体在培养过程中可能因某种原因而恢复正常翅,这种突变成毛翅后又恢复为正常翅的个体称为回复体。回复体出现的原因可能有两种:一是因为基因H又突变为h;二是由于体内另一对基因RR突变为rr,从而抑制H基因的表达(R、r基因本身并没有控制具体性状,其中RR、Rr基因组合不影响H、h基因的表达,只有出现rr基因组合时才会抑制H基因的表达)。因第一种原因出现的回复体称为“真回复体”,因第二种原因出现的回复体为“假回复体”。请分析回答:
(1)表现正常翅果蝇(包括真、假回复体)的基因型可能为________、________、________以及hhRr、hhrr;表现毛翅果蝇的基因型可能为________、________、________以及HHRr。
(2)现获得一批纯合的果蝇回复体,欲判断其基因型是HHrr还是hhRR,请完成以下简单的实验方案。
实验思路:让这批纯合的果蝇回复体与纯合野生正常翅果蝇杂交,观察子代果蝇的性状表现。
预测实验结果并得出相应结论:①________________,则为HHrr;②______________,则为hhRR。
(3)若上述实验结果表明这批果蝇属于假回复体(HHrr),请利用这些果蝇及纯合野生正常翅果蝇进行杂交实验,以判断这两对基因是位于同一对染色体上还是位于不同的对染色体上。
①实验步骤:让这些果蝇与纯合野生正常翅果蝇进行杂交得F1;让F1果蝇雌雄个体自由交配得F2,观察F2果蝇的性状表现并统计其性状分离比。
②预测实验结果并得出结论:若________,则这两对基因位于不同对的染色体上;若________,则这两对基因位于同一对染色体上。
【解析】(1)由题意可知,果蝇表现为正常翅的条件是含有h基因或有H基因和rr,其基因组成为hhRR、hhRr、hhrr、HHrr、Hhrr;果蝇表现为毛翅的条件是含有H基因且不含rr,其基因组成为HHRR、HHRr、HhRR、HhRr。(2)纯合野生正常翅果蝇的基因型为hhRR,其与果蝇回复体HHrr或hhRR杂交:若子代果蝇全为毛翅,则回复体为HHrr;若子代果蝇全为正常翅,则回复体为hhRR。(3)回复体HHrr与纯合野生正常翅果蝇hhRR进行杂交,F1的基因型为HhRr,F1果蝇雌雄个体自由交配获得F2,根据题意毛翅性状基因组成为H__R__,其他基因型均为正常翅。由此判断:若F2果蝇中毛翅与正常翅的比例为9∶7,则这两对基因位于不同对的染色体上;若F2果蝇中毛翅与正常翅的比例不为9∶7,则这两对基因位于同一对染色体上。
【答案】(1)hhRR HHrr Hhrr HHRR HhRR HhRr
(2)①若子代果蝇全为毛翅 ②若子代果蝇全为正常翅
(3)②F2果蝇中毛翅与正常翅的比例为9∶7 F2果蝇中毛翅与正常翅的比例不为9∶7
28、某学校一个生物兴趣小组进行了一项实验来验证孟德尔的遗传规律。该小组用豌豆的两对性状做实验。选取了黄色圆粒(黄色与圆粒都是显性性状,分别用 Y、R 表示)与某种豌豆作为亲本杂交得到F1,并把F1的统计数据绘制成了柱形图。请根据实验结果讨论并回答下列有关问题:
(1)你能推测出亲本豌豆的表现型与基因型吗?请写出推测过程。_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________。
(2)此实验F1中的纯合子占总数的________。
(3)有同学认为子代黄色与绿色比符合基因的分离定律,但圆粒与皱粒的比不符合基因的分离定律,你觉得该同学的想法是否有道理?请设计一个实验来验证。
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(4)如果市场上绿色圆粒豌豆销售形势很好,能利用现有F1中四种表现型豌豆,获得纯合的绿色圆粒豌豆吗?请写出设计思路。_________________________________________________________________。
【解析】(1)由F1性状分离比黄∶绿=3∶1,圆∶皱=1∶1可推出亲本基因型为YyRr×Yyrr。
(2)F1中纯合子所占比例为1/2×1/2=1/4。
(3)验证分离定律可用自交法,据杂交后代分离比是否是3∶1予以判断。
(4)欲获得纯合的绿色圆粒(yyRR)豌豆,可选F1中基因型为yyRr的豌豆自交。
【答案】(1)能。根据基因分离定律,单独分析一对基因传递情况,子代中黄色与绿色分离比为3∶1,则亲本的基因型为Yy×Yy,圆粒与皱粒分离比为1∶1,则亲本的基因型为Rr×rr,所以亲本的基因型为YyRr×Yyrr,表现型是黄色圆粒、黄色皱粒
(2)1/4
(3)没有道理。如果将F1的黄色圆粒自交,则后代的圆粒与皱粒的比应该是3∶1,符合基因的分离定律
(4)能。将F1中绿圆豌豆(yyRr)自交,淘汰绿色皱粒,再连续自交并选择,直到不发生性状分离为止
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