对于豌豆(2n=14)的7对相对性状分别进行杂交实验,实验结果如下表所示。回答下列相关问题:
性状 | 等位基因 | F2的表现 | ||||
显性 | 隐性 | 显性:隐性 | ||||
种子形状 | A—a | 圆粒 | 5474 | 皱粒 | 1850 | 2.96:1 |
种皮的颜色 | B—b | 灰色 | 705 | 白色 | 277 | 2.84:1 |
子叶的颜色 | C—c | 黄色 | 6022 | 绿色 | 2001 | 3.01:1 |
茎的高度 | D—d | 高茎 | 787 | 矮茎 | 224 | 3.15:1 |
豆荚的形状 | E—e | 饱满 | 882 | 不饱满 | 299 | 2.95:1 |
豆荚的颜色(未成熟) | F—f | 绿色 | 428 | 黄色 | 152 | 2.82:1 |
花的位置 | G—g | 腋生 | 651 | 顶生 | 207 | 3.14:1 |
(1)从表中数据分析,这7对相对性状的遗传符合孟德尔__________定律。
(2)选择种子形态和子叶的颜色这两对相对性状进行杂交实验,F2的性状分离比是9:3:3:1,那么亲本的表现型是__________。
(3)若选择具有表中某三对相对性状的纯合亲本杂交,F2中具有3种隐性性状的豌豆占1/64,则F2中具有2种显性性状的豌豆占__________。
(4)理论上,这7对等位基因组成的纯合子和杂合子分别有__________种。现有该豌豆的各种纯合子和各种杂合子豌豆种子,欲探究控制豌豆茎的高度、豆荚形状、豆荚颜色和花的位置的基因是否位于四对同源染色体上,最简单的实验方案所选择的亲本基因型是__________。
高三生物综合题困难题
对于豌豆(2n=14)的7对相对性状分别进行杂交实验,实验结果如下表所示。回答下列相关问题:
性状 | 等位基因 | F2的表现 | ||||
显性 | 隐性 | 显性:隐性 | ||||
种子形状 | A—a | 圆粒 | 5474 | 皱粒 | 1850 | 2.96:1 |
种皮的颜色 | B—b | 灰色 | 705 | 白色 | 277 | 2.84:1 |
子叶的颜色 | C—c | 黄色 | 6022 | 绿色 | 2001 | 3.01:1 |
茎的高度 | D—d | 高茎 | 787 | 矮茎 | 224 | 3.15:1 |
豆荚的形状 | E—e | 饱满 | 882 | 不饱满 | 299 | 2.95:1 |
豆荚的颜色(未成熟) | F—f | 绿色 | 428 | 黄色 | 152 | 2.82:1 |
花的位置 | G—g | 腋生 | 651 | 顶生 | 207 | 3.14:1 |
(1)从表中数据分析,这7对相对性状的遗传符合孟德尔__________定律。
(2)选择种子形态和子叶的颜色这两对相对性状进行杂交实验,F2的性状分离比是9:3:3:1,那么亲本的表现型是__________。
(3)若选择具有表中某三对相对性状的纯合亲本杂交,F2中具有3种隐性性状的豌豆占1/64,则F2中具有2种显性性状的豌豆占__________。
(4)理论上,这7对等位基因组成的纯合子和杂合子分别有__________种。现有该豌豆的各种纯合子和各种杂合子豌豆种子,欲探究控制豌豆茎的高度、豆荚形状、豆荚颜色和花的位置的基因是否位于四对同源染色体上,最简单的实验方案所选择的亲本基因型是__________。
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甲、乙是某生物由一对等位基因控制的一对相对性状,某杂交实验及结果为“表现甲性状的某个体×表现乙性状的某个体→F1全部表现为甲性状”。请回答下列相关问题:
(1)假如该生物是自然状态下的豌豆,______(填“能”或“不能”)通过以上杂交实验判断出这对相对性状的显隐性,理由是______________________________。假如该生物是人工饲养的黄牛,__________(填“能”或“不能”)通过以上杂交实验判断出这对相对性状的显隐性,理由是________________________________________________。
(2)某研究小组让一只表现甲性状的雌蝇与一只表现乙性状的雄蝇杂交,F1中雌、雄个体均表现为甲性状:乙性状=1∶1。若不考虑基因突变,现欲判断出这对相对性状的显隐性,请利用F1中的材料写出实验思路和预期结果及结论:_______________________________。
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小麦的高秆、矮秆,抗病、感病是两对相对性状,分别由等位基因A(a)、B(b)控制。请分析下面实验,回答下列相关问题:
实验1:高秆抗病植株与矮秆感病植株杂交得F1,F1自交得F2,F2的表现型及比例:高秆抗病:高秆感病:矮秆抗病:矮秆感病=9:3:3:1。
实验2:高秆抗病植株与矮秆感病植株杂交得F1,F1自交得F2,F2的表现型及比例:高秆抗病:高秆感病:矮秆抗病:矮秆感病=9:15:15:25。
(1)由实验1可知,A(a)、B(b)位于________(填“同源”或“非同源”)染色体上。
(2)实验2中亲本的基因型是________。
(3)欲判断这两对等位基因遗传时是否遵循自由组合定律,可采用________组合。
①AaBb×AaBb ②Aabb×aaBb ③AaBb×aabb ④AABB×aabb
(4)现有一株高秆感病植株,请通过实验来确定其基因型。
实验方案:_________________________。
预期结果及结论:___________________。
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某二倍体(2n=14)植物的红花和白花是一对相对性状,该性状同时受多对独立遗传的等位基因控制,每对等位基因中至少有一个显性基因时才开红花。利用甲、乙、丙三种纯合品系进行了如下杂交实验。
实验一:甲×乙→F1(红花)→F2红花:白花=2709:3689
实验二:甲×丙→F1(红花)→F2红花:白花=907:699
实验三:乙×丙→F1(白花)→F2白花
有关说法错误的是( )
A.控制该相对性状的基因数量至少为3对,最多是7对
B.这三个品系中至少有一种是红花纯合子
C.上述杂交组合中F2白花纯合子比例最低是实验三
D.实验一的F2白花植株中自交后代不发生性状分离的比例为7/37
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某自花受粉的二倍体植物(2n=10)有多对容易区分的相对性状,部分性状受相关基因控制的情况如下表。D、d 与 B、b 两对等位基因在染色体上的位置如图所示。请回答下列问题:
基因组成表现型 等位基因 | 显性纯合 | 杂合 | 隐性纯合 |
A-a | 红花 | 白花 | |
B-b | 窄叶 | 宽叶 | |
D-d | 粗茎 | 中粗茎 | 细茎 |
(1)如果要测定该植物的基因组,应该测定_______条染色体上的_________(填“基因”或“DNA”) 序列。
(2)若表中三对等位基因分别位于三对常染色体上,在减数分裂形成配子时遵循_____定律。基因型为 AaBbDd 与 aabbdd 的两个植株杂交,子代中红花窄叶细茎植株占的比例为___________。
(3)已知电离辐射能使 D、d 基因所在的染色体片段发生断裂,分别随机结合在B、b所在染色体的末端,形成末端易位。仅一条染色体发生这种易位的植株将高度不育,现将上图基因型为 BbDd 的植株在幼苗时期用电离辐射处理,欲判定该植株是否发生易位及易位的类型,通过观察该植株自交后代的表现型及比例进行判断。(注:不考虑基因突变和交叉互换)
①若出现_________种表现型的子代,则该植株没有发生染色体易位;
②若__________,则该植株仅有一条染色体发生末端易位;
③若 D、d 所在染色体片段均发生了易位,且 d 基因连在 b 基因所在的染色体上,D 基因连在 B 基因所在的染色体上,则后代的表现型及比例为窄叶粗茎:窄叶中粗茎:宽叶细茎=_______________。
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某自花受粉的二倍体植物(2n=10)有多对容易区分的相对性状,部分性状受相关基因控制的情况如下表。D、d与B、b两对等位基因在染色体上的位置如图所示。请回答下列问题:
基因组成 表现型 等位基因 | 显性纯合 | 杂合 | 隐性纯合 |
A-a | 红花 | 白花 | |
B-b | 窄叶 | 宽叶 | |
D-d | 粗茎 | 中粗茎 | 细茎 |
(1)如果要测定该植物的基因组,应该测定_______条染色体上的_______(填“基因”或“DNA”)序列。
(2)若表中三对等位基因分别位于三对常染色体上,在减数分裂形成配子时遵循__________定律。基因型为AaBbDd与aabbdd的两个植株杂交,子代中红花窄叶细茎植株占的比例为_________。
(3)已知电离辐射能使D、d基因所在的染色体片段发生断裂,分别随机结合在B、b所在染色体的末端,形成末端易位。仅一条染色体发生这种易位的植株将高度不育,现将左图基因型为BbDd的植株在幼苗时期用电离辐射处理,欲判定该植株是否发生易位及易位的类型,通过观察该植株自交后代的表现型及比例进行判断。(注:不考虑基因突变和交叉互换)
①若出现__________种表现型的子代,则该植株没有发生染色体易位;
②若_______________,则该植株仅有一条染色体发生末端易位;
③若D、d所在染色体片段均发生了易位,且d基因连在b基因所在的染色体上,D基因连在B基因所在的染色体上,则后代的表现型及比例为:___________________________。
高三生物非选择题困难题查看答案及解析
某自花受粉的二倍体植物(2n=10)有多对容易区分的相对性状,部分性状受相关基因控制的情况如下表。D、d与B、b两对等位基因在染色体上的位置如图所示。请回答下列问题:
基因组成 表现型 等位基因 | 显性纯合 | 杂合 | 隐性纯合 |
A-a | 红花 | 白花 | |
B-b | 窄叶 | 宽叶 | |
D-d | 粗茎 | 中粗茎 | 细茎 |
(1)如果要测定该植物的基因组,应该测定_______条染色体上的_______(填“基因”或“DNA”)序列。
(2)若表中三对等位基因分别位于三对常染色体上,在减数分裂形成配子时遵循__________定律。基因型为AaBbDd与aabbdd的两个植株杂交,子代中红花窄叶细茎植株占的比例为_________。
(3)已知电离辐射能使D、d基因所在的染色体片段发生断裂,分别随机结合在B、b所在染色体的末端,形成末端易位。仅一条染色体发生这种易位的植株将高度不育,现将左图基因型为BbDd的植株在幼苗时期用电离辐射处理,欲判定该植株是否发生易位及易位的类型,通过观察该植株自交后代的表现型及比例进行判断。(注:不考虑基因突变和交叉互换)
①若出现__________种表现型的子代,则该植株没有发生染色体易位;
②若_______________,则该植株仅有一条染色体发生末端易位;
③若D、d所在染色体片段均发生了易位,且d基因连在b基因所在的染色体上,D基因连在B基因所在的染色体上,则后代的表现型及比例为:___________________________。
高三生物非选择题困难题查看答案及解析
果蝇的红眼和白眼是一对相对性状,缺刻翅和正常翅是另一对相对性状,分别受一对等位基因控制。现用一些纯合亲本果蝇进行杂交实验,结果如下表:
请回答:
(1)缺刻翅和正常翅这对相对性状中显性性状是_______________。
(2)这两对相对性状的遗传_____(遵循/不遵循)基因自由组合定律,理由是___________。
(3)研究者在组别2的F1中偶然发现了一只缺刻翅雌果蝇。出现该果蝇的原因可能是亲本果蝇在形成配子时发生了基因突变,也可能是染色体片段缺失。请你选择合适的材料,设计杂交实验方案来判断出现该缺刻翅果蝇的原因。(注:各型配子活力相同;雄性个体一条染色体片段缺失时胚胎致死。)
实验方案:让这只缺刻翅雌果蝇与正常翅雄果蝇杂交,观察子代表现型(性别)及比例。
结果预测:
I.若________________________,则为基因突变;
Ⅱ.若________________________,则为染色体片段缺失。
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果蝇的灰身和黑身、红眼和白眼各为一对相对性状,分别由等位基因A、a和R、r控制。某科研小组用一对灰身红眼果蝇进行了多次杂交实验,得到的F1表现型及比例如下表。请回答:
灰身红眼 | 黑身红眼 | 灰身白眼 | 黑身白眼 | |
♂ | 3/15 | 1/15 | 3/15 | 1/15 |
♀ | 5/15 | 2/15 | 0 | 0 |
(1)控制果蝇体色的等位基因位于___________染色体上。上表实验结果与理论分析不吻合,原因可能是基因型为___________的受精卵不能正常发育成活。若假设成立,则F1成活的果蝇共有___________种基因型。
(2)缺刻翅是X染色体部分缺失的结果(用XN表示),其缺失片段较大,连同附近的R(r)基因一同缺失,染色体组成为XNXN和XNY的个体不能存活。果蝇的缺刻翅属于染色体___________变异。图示杂交组合所得子代中,红眼:白眼=___________。
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果蝇的灰身和黑身、红眼和白眼各为一对相对性状分别由等位基因A、a和R、r控制。某科研小组用一对灰身红眼果蝇进行了多次杂交实验,得到的F1表现型及比例如下表,请回答:
灰身红眼 | 黑身红眼 | 灰身白眼 | 黑身白眼 | |
♂ | 3/15 | 1/15 | 3/15 | 1/15 |
♀ | 5/15 | 2/15 | 0 | 0 |
(1)控制果蝇体色的等位基因位于______染色体上。上表实验结果与理论分析不吻合,原因可能是基因型为________的受精卵不能正常发育成活。若假设成立,则F1成活的果蝇共有________种基因型,让F1灰身白眼雄果蝇与黑身红眼雌果蝇自由交配,则F2中黑身白眼果蝇所占的比例为__________。
(2)缺刻翅是X染色体部分缺失的结果(用XN表示),其缺失片段较大,连同附近的R(r)基因一同缺失,染色体组成为XNXN和XNY的个体不能存活。果蝇的缺刻翅属于染色体_____________变异。图示杂交组合所得子代中,红眼:白眼=_____________。
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