家鸡短腿和正常腿由一对等位基因(D、d)控制,鸡冠的形状由两对等位基因(M与m、R与r)控制。相关杂交实验结果如下表,分析回答:
P | 正常腿玫瑰冠×短腿豆冠 |
F1 | 短腿胡桃冠:正常腿胡桃冠=1:1 |
F1短腿胡桃冠个体 自由交配得F2 | 正常腿:短腿=1:2 正常腿和短腿中,均有四种鸡冠形状,且 胡桃冠:玫瑰冠:豆冠:单冠=9:3:3:1 |
(1)控制鸡腿长度及鸡冠形状的三对等位基因在遗传时遵循______________定律。亲本中的_______________鸡只产生一种类型配子。
(2)F2中正常腿:短腿=1:2,不符合孟德尔性状分离比,原因是______________。
(3)F1中短腿胡桃冠鸡的基因型是_____________,这类鸡产生的配子有______种。
(4)对F2中正常腿胡桃冠鸡进行测交,应选择表现型为_____________个体作为另一亲本,测交后代中胡桃冠鸡占__________。
(5)让F2中全部短腿玫瑰冠公鸡与短腿豆冠母鸡杂交,后代中正常腿玫瑰冠鸡占_____。
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家鸡短腿和正常腿由一对等位基因(D、d)控制,鸡冠的形状由两对等位基因(M与m、R与r)控制。相关杂交实验结果如下表,分析回答:
P | 正常腿玫瑰冠 × 短腿豆冠 |
F1 | 短腿胡桃冠 ∶正常腿胡桃冠=1∶1 |
F1短腿胡桃冠个体 | 正常腿 : 短腿 = 1∶2 |
(1)控制鸡腿长度及鸡冠形状的三对等位基因在遗传时遵循 定律。
(2)F2中正常腿∶短腿=1∶2,不符合孟德尔性状分离比,原因是 。
(3)F1中短腿胡桃冠鸡的基因型是 ,这类鸡产生的配子有 种。
(4)对F2中正常腿胡桃冠鸡进行测交,应选择表现型为 个体作为另一亲本,测交后代中能稳定遗传的个体占 。
(5)让F2中全部短腿玫瑰冠公鸡与短腿豆冠母鸡杂交,后代中短腿玫瑰冠鸡占 。
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家鸡短腿和正常腿由一对等位基因(D、d)控制,鸡冠的形状由两对等位基因(M与m、R与r)控制。相关杂交实验结果如下表,分析回答:
P | 正常腿玫瑰冠 × 短腿豆冠 |
F1 | 短腿胡桃冠 ∶正常腿胡桃冠=1∶1 |
F1短腿胡桃冠个体 自由交配得F2 | 正常腿 : 短腿 = 1∶2 正常腿和短腿中,均有四种鸡冠形状,且 胡桃冠 : 玫瑰冠∶豆冠∶单冠=9∶3∶3∶1 |
(1)控制鸡腿长度及鸡冠形状的三对等位基因在遗传时遵循 定律。
(2)F2中正常腿∶短腿=1∶2,不符合孟德尔性状分离比,原因是 。
(3)F1中短腿胡桃冠鸡的基因型是 ,这类鸡产生的配子有 种。
(4)对F2中正常腿胡桃冠鸡进行测交,应选择表现型为 个体作为另一亲本,测交后代中能稳定遗传的个体占 。
(5)让F2中全部短腿玫瑰冠公鸡与短腿豆冠母鸡杂交,后代中短腿玫瑰冠鸡占 。
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家鸡短腿和正常腿由一对等位基因(D、d)控制,鸡冠的形状由两对等位基因(M与m、R与r)控制。相关杂交实验结果如下表,分析回答:
P | 正常腿玫瑰冠 × 短腿豆冠 |
F1 | 短腿胡桃冠 ∶正常腿胡桃冠=1∶1 |
F1短腿胡桃冠个体 自由交配得F2 | 正常腿 : 短腿 = 1∶2 正常腿和短腿中,均有四种鸡冠形状,且 胡桃冠 : 玫瑰冠∶豆冠∶单冠=9∶3∶3∶1 |
(1)控制鸡腿长度及鸡冠形状的三对等位基因在遗传时遵循 定律。
(2)F2中正常腿∶短腿=1∶2,不符合孟德尔性状分离比,原因是 。
(3)F1中短腿胡桃冠鸡的基因型是 ,这类鸡产生的配子有 种。
(4)对F2中正常腿胡桃冠鸡进行测交,应选择表现型为 个体作为另一亲本,测交后代中能稳定遗传的个体占 。
(5)让F2中全部短腿玫瑰冠公鸡与短腿豆冠母鸡杂交,后代中短腿玫瑰冠鸡占 。
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家鸡短腿和正常腿由一对等位基因(D、d)控制,鸡冠的形状由两对等位基因(M与m、R与r)控制。相关杂交实验结果如下表,分析回答:
P | 正常腿玫瑰冠×短腿豆冠 |
F1 | 短腿胡桃冠:正常腿胡桃冠=1:1 |
F1短腿胡桃冠个体 自由交配得F2 | 正常腿:短腿=1:2 正常腿和短腿中,均有四种鸡冠形状,且 胡桃冠:玫瑰冠:豆冠:单冠=9:3:3:1 |
(1)控制鸡腿长度及鸡冠形状的三对等位基因在遗传时遵循______________定律。亲本中的_______________鸡只产生一种类型配子。
(2)F2中正常腿:短腿=1:2,不符合孟德尔性状分离比,原因是______________。
(3)F1中短腿胡桃冠鸡的基因型是_____________,这类鸡产生的配子有______种。
(4)对F2中正常腿胡桃冠鸡进行测交,应选择表现型为_____________个体作为另一亲本,测交后代中胡桃冠鸡占__________。
(5)让F2中全部短腿玫瑰冠公鸡与短腿豆冠母鸡杂交,后代中正常腿玫瑰冠鸡占_____。
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小鼠的毛色由—对等位基因A,a控制,尾巴形状由另一对等位基因B、b控制,研究人员将一只黑色弯曲尾雄鼠与一只黑毛正常雌鼠进行多次杂交,其子代的表现型及比例统计如下表,请回答:
(1)小鼠控制毛色的基因位于 染色体上,正常尾相对于弯曲尾为
性,这两对相对性状的遗传遵循自由组合定律,原因是 。
(2)上表中母本的基因型是 。F1代黑毛弯曲尾雌鼠的基因型有 种,这些个体中杂合子所占的比例为 。
(3)科学家将一个DNA片段导人到F1代弯毛雌鼠的体细胞中,通过克隆技术获得一只转基因正常尾小鼠。该DNA片段本身不控制具体的性状,但在小鼠体内要抑制B基因的表达,而对b基因的表达无影响。为确定该DNA片段的插入点是右图所示甲、乙、丙、丁中的哪个位置,可让该基因正常尾小鼠与非转基因正常尾雄鼠杂交,并统计子代的表现型及比例(注:若小鼠的受精卵无控制尾形的基因,将导致胚胎致死;不考虑交叉互换)。
①若子代正常尾:弯曲尾= ,且雌雄比例为1 : 1,则该DNA片段的插入点在甲位置。
②若子代 ,且雌雄比例为1 :1 ,则该DNA片段的插入点在乙位置。
③若子代 ,则该DNA片段的插入点在丙位置。
④若子代 ,则该DNA片段的插入点在丁位置。
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拟南芥生活史短,是严格的自花传粉、闭花受粉植物,其种皮颜色有黄色、褐色,受等位基因(A、a)控制;叶片形状有正常、卷曲,受另一对等位基因(B、b)控制。某实验小组做了杂交实验(见下表),请回答相关问题:
组别 | 杂交组合 | F1表现型 | F2表现型及比例 |
实验1 | 褐色×黄色 | ① | 褐色:黄色=153:51 |
实验2 | 正常×卷曲 | ② | 卷曲:正常=83:247 |
(1)若两个杂交组合的F1都只有一种性状,则①和②分别为____________。
(2)现有纯合的褐色卷曲叶与黄色正常叶拟南芥植株,请设计实验来确定基因A、a和B、b是否遵循自由组合定律(不考虑交叉互换)。
①设计思路:____________。
②预计结果与结论:
若____________,则基因A、a和B、b不遵循自由组合定律;
若_____________,则基因A、a和B、b遵循自由组合定律。
(3)有证据表明,DNA甲基化抑制剂5—azaC对植物的生长和发育有一定作用。研究人员在培养液中添加5—azaC会使拟南芥的种皮颜色发生改变,并设计了实验3:
实验组:黄色(添加5—azaC)F1灰色(不添加5—azaC)F2灰色
对照组:黄色(不添加5—azaC)F1黄色(不添加5—azaC)F2黄色
以上实验得出的实验结论是:__________。
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某种植物的花色有红色、黄色和蓝色三种,如果花色受一对等位基因控制用A、a表示,由两对等位基因控制用A、a和B、b表示,……以此类推。现对不同花色的植株进行杂交,并对后代表现型进行统计,实验结果如下:
实验一:红色×红色→红色
实验二:红色×红色→红色:黄色:蓝色=12:3:1
实验三:黄色×蓝色→黄色:蓝=l:1
(1)根据实验结果分析,花色的遗传受______对等位基因控制,遵循__________定律。
(2)实验二中子代红花的基因型有______种,纯合子所占比例是__________。
(3)让实验三中的子代自由交配,所得后代中蓝花所占的比例是_________。
(4)黄色花深受人们的喜爱,在育种过程中为了判断得到的黄色花是否是纯合子的最简便方法是________。
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动物园有一种ZW性别决定的鸟类,其长腿和短腿由等位基因A/a控制,羽毛的灰色和白色由等位基因B/b控制.研究者进行了如下两组杂交实验,结合实验结果回答下列问题:
杂交组合 | 亲本 | ||
雌性 | 雄性 | ||
杂交实验一 | 长腿灰羽雌×长腿灰羽雄 | 长腿灰羽3/16,长腿白羽3/16 短腿灰羽1/16,短腿白羽1/16 | 长腿灰羽3/8 短腿灰羽1/8 |
杂交实验二 | 长腿白羽雌×短腿灰羽雄 | 长腿灰羽1/4,长腿白羽1/4 短腿灰羽1/4,短腿白羽1/4 | 无 |
(1)根据杂交实验推断,A/a和B/b两对等位基因中,位于Z染色体的是__________,腿长度中显性性状为___________,杂交实验一的亲本中雄性个体基因型为_____________。
(2)造成杂交实验二中没有雄性个体是因为含有__________基因的卵细胞不能参与受精作用。
(3)杂交实验一产生的F1中B基因频率为__________,选出其中的长腿灰羽个体随机交配,子代中长腿灰羽的概率为__________________。
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动物园有一种ZW性别决定的鸟类,其长腿和短腿由等位基因A/a控制,羽毛的灰色和白色由等位基因B/b控制。研究者进行了如下两组杂交实验,结合实验结果回答下列问题:
杂交组合 | 亲本 | ||
雌性 | 雄性 | ||
杂交实验一 | 长腿灰羽雌X长腿灰羽雄 | 长腿灰羽3/16,长腿白羽3/16 短腿灰羽1/16,短腿白羽1/16 | 长腿灰羽3/8 短腿灰羽1/8 |
杂交实验二 | 长腿白羽雌X短腿灰羽雄 | 长腿灰羽1/4,长腿白羽1/4 短腿灰羽1/4,短腿白羽1/4 | 无 |
(1)根据杂交实验推断,A/a和B/b两对等位基因中,位于Z染色体的是 ,腿长度中显性性状为 ,杂交实验一的亲本中雄性个体基因型为 。
(2)造成杂交实验二中没有雄性个体是因为含有 基因的 (填“精子”或“卵细胞”)不能参与受精作用。
(3)杂交实验一产生的F1中B基因频率为 ,选出其中的长腿灰羽个体随机交配,子代中长腿灰羽的概率为 。
(4)在饲养过程中,研究人员发现单独饲养的雌鸟减数分裂产生的卵细胞可随机与同时产生的上极体中的一个结合形成合子(性染色体为WW的个体不能发育),进而孵化成幼鸟。将杂交实验二中的长腿灰羽雌性个体单独饲养,理论上最终孵化成的幼鸟中性别比例为雌性:雄性= ,长腿:短腿=
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动物园有一种ZW性别决定的鸟类,其长腿和短腿由等位基因A/a控制,羽毛的灰色和白色由等位基因B/b控制。研究者进行了如下两组杂交实验,结合实验结果回答下列问题:
杂交组合 | 亲本 | F1 | |
雌性 | 雄性 | ||
杂交实验一 | 长腿灰羽(♀)×长腿灰羽(♂) | 长腿灰羽3/16、长腿白羽3/16 短腿灰羽1/16、短腿白羽1/16 | 长腿灰羽3/8 短腿灰羽1/8 |
杂交实验二 | 长腿白羽(♀)×短腿灰羽(♂) | 长腿灰羽1/4、长腿白羽1/4 短腿灰羽1/4、短腿白羽1/4 | 无 |
(1)根据杂交实验推断,A/a和B/b两对等位基因中,位于Z染色体的是 ,腿长度中显性性状为 ,杂交实验一的亲本中雌性个体基因型为 。
(2)造成杂交实验二中没有雄性个体的原因是含有 基因的 (填“精子”或“卵细胞”)不能参与受精作用。
(3)杂交实验一产生的F1中B基因频率为 ,选出其中的长腿灰羽个体随机交配,子代中长腿灰羽的概率为 。
(4)在饲养过程中,研究人员发现单独饲养的雌鸟减数分裂产生的卵细胞可随机与同时产生的三个极体中的一个结合形成合子(性染色体为WW的个体不能发育),进而孵化成幼鸟。将杂交实验二中的长腿灰羽雌性个体单独饲养,理论上最终孵化成的幼鸟中性别比例为雌性:雄性= ,长腿:短腿= 。
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