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1,可推出双亲基因型为Bb和Bb;
由大翅脉与小翅
脉之比为1:
1,可推出双亲基因型为Ee和ee,然后合并便可推出双亲基因型。
(3)亲本雌
蝇的基因型为BbEe,根据基因自由组合定律实质(等位基因分离的同时,非同源染色体上的
(4)根据双亲的基因型BbEe和
非等位基因自由组合),可推出产生雌配子的种类及比例。
(如A、a;
性基因时(即
(2011全国新课标,32)某植物红花和白花这对相对性状同时受多对等位基因控制
B、b;
C、c……)。
当个体的基因型中每对等位基因都至少含有一个显
A_B_C_……)才开红花,否则开白花。
现有甲、乙、丙、丁4个纯合白花品系,相互之间进
行杂交,杂交组合、后代表现型及其比例如下:
乙
乙•:
丙
乙T
r
fi(i
Pl红色
F.红a
览釘色詁1i
巴红色2?
:
屮<r
|4T
1
y
口色
红色
11口色
白色
叫红色R1*
1-A込
甲
Fl
■2
根据杂交结果回答问题。
⑴这种植物花色的遗传符合哪些遗传定律?
(2)本实验中,植物的花色受几对等位基因的控制,为什么?
4个纯合白花
Fi自交后代F2中都是
解析
(1)单独考虑每对等位基因的遗传时应遵循基因的分离定律,综合分析品系的六个杂交组合,这种植物花色的遗传应符合基因的自由组合定律。
(2)在六个杂交组合中,乙X丙和甲X丁两个杂交组合中F1都开红花,
81
红花81:
白花175,其中红花个体占全部个体的比例为81+175256
4,该比例表明:
这是位于4对同源染色体上的4对等位基因在完全显性条件下的遗传情况,
且这两个杂交组
合中涉及的4对等位基因相同。
答案
(1)基因的自由组合定律和基因的分离定律(或基因的自由组合定律
(2)4对。
①本
实验的乙X丙和甲X丁两个杂交组合中,
F2代中红色个体占全部个体的比例为
81+175
8133
256=34,根据n对等位基因自由组合且完全显性时F2代中显性个体的比例为-n,可判断这两个杂交组合中都涉及4对等位基因。
②综合杂交组合的实验结果,可进一步判断乙X
丙和甲X丁两个杂交组合中所涉及的4对等位基因相同2.(2011北京理综,30)果蝇的2号染色体上存在朱砂眼(a)和褐色眼(b)基因,减数分裂时不
发生交叉互换。
aa个体的褐色素合成受到抑制,bb个体的朱砂色素合成受到抑制。
正常果
(1)a和b是
蝇复眼的暗红色是这两种色素叠加的结果。
.性基因,就这两对基因而言,朱砂眼果蝇的基因型包括
(2)用双杂合体(子)雄蝇(K)与双隐性纯合体雌蝇进行测交实验,母本果蝇复眼为
子代表现型及比例为暗红眼:
白眼=1:
1,说明父本的A、B基因与染色体的对应关系是
(3)在近千次的重复实验中,有6次实验的子代全部为暗红眼,但反交却无此现象。
从减数
分裂的过程分析,出现上述例外的原因可能是:
的一部分
细胞未能正常完
成分裂,无法产生
⑷为检验上述推测,可用
观察切片,
的比例,并比较
bb个体的朱砂色素合成受到抑制)
B基因,不能有A基因。
⑵aabb
之间该比值的差异。
解析
(1)由题目所给信息(aa个体的褐色素合成受到抑制,可以看出,a和b是隐性基因。
朱砂眼果蝇的基因中应有
个体无色素合成,表现为白眼;
根据后代表现型及比例为暗红眼:
白眼=1:
1,可以推出A、
B在同一条2号染色体上;
若Ab在一块,后代的基因组成为Aabb和aaBb,不符合题意。
(3)子代全部为暗红眼,无白眼,可能的原因是父本的一部分次级精母细胞未能完成正常分裂,无法产生携带有a、b基因的精子。
(4)观察切片必须使用显微镜;
为了验证次级精母细
胞未能正常分裂,没有产生携带a、
次级精母细胞与精细胞的比例是否为
b基因的精子,只产生AB精子,可采用的方法是检测
2,并比较双杂合体父本(K)与只产生一种眼色后代
的雄蝇之间该比值的差异。
答案⑴隐aaBb、
aaBB⑵白
A、B在同一条2号染色体上(3)父本次级精母携
带a、b基因的精子
(4)显微镜次级精母细胞和精细胞K与只产生一种眼色后代的雄蝇
3.(2010全国新课标,种:
1个紫色(紫)、1
4个纯合品
32)某种自花受粉植物的花色分为白色、红色和紫色。
现有
个红色(红)、2个白色(白甲和白乙)。
用这4个品种做杂交实验,结果
如下:
实验
1:
紫X红,F1表现为紫,F2表现为3紫:
1红;
2:
红X白甲,F1表现为紫,F2表现为9紫:
3红:
4白;
3:
白甲X白乙,F1表现为白,F2表现为白;
4:
白乙X紫,F1表现为紫,F2表现为9紫:
4白。
综合上述实验结果,请回答下列问题。
(1)上述花色遗传所遵循的遗传定律是
(2)写出实验1(紫X红)的遗传图解(若花色由一对等位基因控制,用A、a表示,若由两对等
位基因控制,用A、a和B、b表示,以此类推)。
写出遗传图解。
⑶为了验证花色遗传的特点,可将实验2(红X白甲)得到的F2植株自交,单株收获F2中紫
花植株所结的种子,每株的所有种子单独种植在一起可得到一个株系,观察多个这样的株系,
4
则理论上,在所有株系中有4的株系F3花色的表现型及其数量比为
解析
(1)由实验2和实验4中的F2表现为9紫:
4白即9:
3:
(3+1)可知,花色受两对等位基因控制,且两对等位基因遵循自由组合定律。
(2)根据基因的自由组合定律分析可
知,紫色为双显性基因控制(A_B_),红色为单显性基因控制(A_bb或aaB_),白色为另一单
显性和双隐性基因控制(aaB_和aabb或A_bb和aabb)。
又因为均为纯合品种,所以紫色品种
为AABB,红色品种为aaBB或AAbb。
据此正确书写遗传图解即可。
(3)实验2得到的F?
植株中,紫花(A_B_)占三。
其中
16
2
BB,2为AaBB,
9
Bb,4为AaBb。
AaBb自交
后代表现型及其数量比为9紫:
答案
(1)自由组合定律
⑵
(3)9紫:
3红:
4白
P«
Xn
AABBJ魯hh
AABh
(®
3:
K,
X£
AARBI询B
Fi*
AitAH1®
片tstf
4.(2011江苏单科,32)玉米非糯性基因基因(y)显性,这两对等位基因分别位于第
(W)对糯性基因(w)是显性,黄胚乳基因(丫)对白胚乳
9号和第6号染色体上。
W^和w-表示该基因所
在染色体发生部分缺失(缺失区段不包括W和w基因),缺失不影响减数分裂过程。
染色体
缺失的花粉不育,但染色体缺失的雌配子可育,请回答下列问题。
(1)现有基因型分别为WW、Ww、ww、WW「、W-w、ww飞种玉米植株,通过测交可验证
“染色体缺失的花粉不育,而染色体缺失的雌配子可育”的结论,写出测交亲本组合的基因
型:
(2)以基因型为Ww「个体作母本,基因型为W-w个体作父本,子代的表现型及其比例为
⑶基因型为WwYy的个体产生可育雄配子的类型及其比例为
⑷现进行正、反交实验,正交:
WwYy(?
)XWwYy(S),反交:
WwYy(?
)XWwYy(S),
则正交、反交后代的表现型及其比例分别为
⑸以wwYY和WWyy为亲本杂交得到Fi,
植株间相互传粉,则后代的表现型及其比例为
Fi自交产生F2o选取F2中的非糯性白胚乳植株,
解析
(1)ww(?
)XW-w(S)后代全为糯性;
性,且比例为1:
10⑵Ww-作母本得到的可育配子为
Ww(?
)Xww(S)后代中既有糯性,又有非糯
W和w-,Ww作父本得到的可育配
子为w,雌雄配子结合后有两种后代:
Ww(非糯性)和ww(糯性),且比例为1:
1o⑶Ww
Yy产生的雄配子为
⑷正交:
WwYy(
WY、Wy、wY、wy,但可育的为WY和Wy,且比例为1:
1。
?
)XW-wYy(S),[含W「的雄配子不可育]
J
(1Ww:
1ww)X
(3Y_:
1yy)
即3WwY_:
1Wwyy:
3wwY_:
1wwyy3非糯性黄胚乳:
1非糯性白胚乳:
3糯性黄胚乳:
1糯性白胚乳;
反交:
W「wYy(?
)XWwYy(S)
(1WW:
1Ww:
1Ww:
1ww)X(1YY:
2Yy:
即(3非糯性:
1糯性)X(3黄胚乳:
1白胚乳)
9非糯性黄胚乳:
3非糯性白胚乳:
糯性白胚乳。
(5)wwYY和WWyy为亲本杂交得到Fi,Fi基因型为
WwYy。
F1WwYy
F29W_Y_:
3W_yy:
iwwyy
糯性白胚乳;
(图中
黑色部分是来自偃麦草的染色体片段
)。
(1)乙、丙系在培育过程中发生了染色体的
-变异。
该现象如在自然条件下发生,
可为
提供原材料。
⑵甲和乙杂交所得到的F1自交,所有染色体正常联会,则基因A与a可随而分离。
F1自交所得F2中有
种基因型,其中仅表现抗矮黄病的基因型有
的分开
种。
2Wwyy,雌雄个体产生的配子中Wy
其中非糯性白胚乳植株个体基因型及比例为1WWyy
21
占3,wy占3所以F2中的非糯性白胚乳植株,植株间相互传粉,则后代的表现型及其比例
为8W_yy(非糯性白胚乳):
1wwyy(糯性白胚乳)。
答案
(1)ww(?
)XWws)或Ww(?
)Xww(s)
(2)非糯性:
糯性=1:
1(3)WY:
Wy=1:
1(4)非糯性黄胚乳:
非糯性白胚乳:
糯性黄胚
乳:
糯性白胚乳=3:
1:
1非糯性黄胚乳:
糯性黄胚乳:
糯性白胚乳
=9:
3:
1(5)非糯性白胚乳:
糯性白胚乳=8:
5.(2011四川理综,31n)小麦的染色体数为42条。
下图表示小麦的三个纯种品系的部分染色体及基因组成:
I、n表示染色体,A为矮秆基因,
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