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对应学生用书P85 知识梳理一 两对相对性状的杂交实验 2 理论解释 假说 1 解释 F1产生配子时 每对遗传因子彼此分离 不同对的遗传因子可以自由组合 这样F1产生雌雄配子各4种类型 且数目相等 受精时雌雄配子随机结合 结合方式共16种 F2中共有基因型9种 表现型4种 数量比为9 3 3 1 2 图解 问题探究1 在两对相对性状的杂交实验中 每对相对性状是否符合分离定律 提示 符合 3 测交实验 演绎与验证 1 过程及结果 2 结论 测交结果与预期相符 证实了F1产生了4种配子 F1产生配子时 决定同一性状的成对遗传因子彼此分离 非同源染色体上的决定不同性状的遗传因子自由组合 并进入不同的配子中 问题探究2 为什么测交能判断未知亲本的基因型 提示 测交是用未知亲本与隐性纯合子交配 隐性纯合子只能产生一种双隐性配子 因此 通过测交后代的表现型及其种类就能判断测交后代的基因型及其种类 进一步得到未知亲本产生配子的种类 最终确定其基因型 遗传因子组成 二 自由组合定律的实质1 位于非同源染色体上的非等位基因的分离和组合是互不干扰的 2 在减数分裂过程中 同源染色体上的等位基因彼此在分离的同时 非同源染色体上的非等位基因自由组合 三 孟德尔获得成功的原因1 正确选用实验材料 2 对性状分析是由一对到多对 遵循由单因素到多因素的研究方法 3 对实现结果进行统计学分析 4 科学地设计了实验程序 自主检测一 判断题1 孟德尔的豌豆杂交实验 二 没有应用假说 演绎法 解析 孟德尔的豌豆杂交与实验 二 同孟德尔的豌豆杂交实验 一 一样 应用了假说 演绎法 答案 2 在孟德尔两对相对性状的杂交实验中 重组类型即F2中与F1性状不同的类型 解析 重组类型是指F2中与亲本性状不同的类型 答案 3 在孟德尔两对相对性状的杂交实验中 F2纯合体占1 4 解析 同型配子结合为纯合体 即1 16 4 答案 4 两对相对性状的纯合亲本杂交 F2重组类型占6 16 解析 两对相对性状的纯合亲本进行杂交 F2重组类型占6 16或10 16 原因是 两对相对性状的纯合亲本杂交有两种杂交组合 AABB aabb AAbb aaBB 答案 5 位于非同源染色体上的非等位基因的分离和组合是互不干扰的 答案 6 在减数分裂过程中 在等位基因分离的同时 非等位基因自由组合 答案 二 选择题7 2011 临沂模拟 下列有关遗传的叙述中 正确的是 A 位于非同源染色体上的非等位基因的分离或组合是互不干扰的B 两对相对性状遗传时分别符合基因分离定律 则这两对相对性状遗传一定符合基因自由组合定律C 根据基因的分离定律 减数分裂过程中产生的雌 雄配子数目比为1 1D 杂交后代出现性状分离 且分离比为3 1 就一定为常染色体遗传 解析 两对相对性状遗传时分别符合基因分离定律 这两对基因若位于一对同源染色体上 就不遵循基因自由组合定律 减数分裂过程中产生的雌 雄配子数目不相等 一般是雄配子数远多于雌配子数 答案 A 8 用具有两对相对性状的两纯种豌豆作亲本杂交获得F1 F1自交得F2 F2中黄色圆粒 黄色皱粒 绿色圆粒 绿色皱粒的比例为9 3 3 1 与F2出现这样的比例无直接关系的是 A 亲本必须是纯种黄色圆粒豌豆与纯种绿色皱粒豌豆B F1产生的雄 雌配子各有4种 比例为1 1 1 1C F1自交时4种类型的雄 雌配子的结合是随机的D F1的16种配子结合方式都能发育成新个体 解析 具有两对相对性状的纯种个体杂交 F2中要出现性状分离比为9 3 3 1的现象 其中亲本除了可以是纯种黄色圆粒与纯种绿色皱粒外 也可以是纯种黄色皱粒与纯种绿色圆粒 F1产生的雄 雌配子各有4种 比例应为1 1 1 1 F1自交时雄 雌配子的结合必须是随机的 且不同种配子结合方式都能发育良好 答案 A 9 2010 北京高考 决定小鼠毛色为黑 B 褐 b 色 有 s 无 S 白斑的两对等位基因分别位于两对同源染色体上 基因型为BbSs的小鼠间相互交配 后代中出现黑色有白斑小鼠的比例是 A 1 16B 3 16C 7 16D 9 16 解析 基因型为BbSs的小鼠间相互交配 后代表现型比为9 3 3 1 其中黑色有白斑小鼠 基因型为B ss 的比例为3 16 答案 B 10 基因的自由组合定律发生于下图中哪个过程 AaBb1AB 1Ab 1aB 1ab雌雄配子随机结合子代9种基因型4种表现型A B C D 解析 基因的自由组合定律的实质是在减数分裂过程中 非同源染色体上的非等位基因随着非同源染色体的组合而自由组合 答案 A 三 非选择题11 2010 福建高考 已知桃树中 树体乔化与矮化为一对相对性状 由等位基因D d控制 蟠桃果形与圆桃果形为一对相对性状 由等位基因H h控制 蟠桃对圆桃为显性 下表是桃树两个杂交组合的实验统计数据 1 根据组别 的结果 可判断桃树树体的显性性状为 2 甲组的两个亲本基因型分别为 3 根据甲组的杂交结果可判断 上述两对相对性状的遗传不遵循自由组合定律 理由是 如果这两对性状的遗传遵循自由组合定律 则甲组的杂交后代应出现 种表现型 比例应为 4 桃树的蟠桃果形具有较高的观赏性 已知现有蟠桃树种均为杂合子 欲探究蟠桃是否存在显性纯合致死现象 即HH个体无法存活 研究小组设计了以下遗传实验 请补充有关内容 实验方案 分析比较子代的表现型及比例 预期实验结果及结论 如果子代 则蟠桃存在显性纯合致死现象 如果子代 则蟠桃不存在显性纯合致死现象 解析 1 根据乙组中两个乔化的桃树亲本杂交 后代有矮化桃树出现 可知乔化对矮化为显性性状 2 根据甲组中乔化与矮化杂交的后代中乔化与矮化的比例接近1 1 因此推知乔化为杂合体 根据甲组中蟠桃与圆桃杂交的后代中蟠桃与圆桃的比接近1 1 因此蟠桃为杂合体 所以甲组的两个亲本基因型分别为DdHh和ddhh 3 根据甲组的杂交结果可判断 上述两对相对性状的遗传不遵循基因自由组合定律 原因是若这两对性状的遗传遵循基因自由组合定律 则甲组的杂交后代应出现乔化蟠桃 乔化圆桃 矮化圆桃和矮化蟠桃这4种表现型 比例应为1 1 1 1 4 将蟠桃 Hh 自交或蟠桃与蟠桃杂交 其后代基因型为1 4HH 2 4Hh 1 4hh 如果蟠桃存在显性纯合致死现象 那么子代的表现型为蟠桃和圆桃 比例为2 1 如果蟠桃不存在显性纯合致死现象 那么子代的表现型为蟠桃和圆桃 比例为3 1 答案 1 乙乔化 2 DdHh ddhh 3 41 1 1 1 4 蟠桃 Hh 自交 蟠桃与蟠桃杂交 表现型为蟠桃和圆桃 比例为2 1 表现型为蟠桃和圆桃 比例为3 1 对应学生用书P86 考点1两对相对性状的遗传实验分析与基因的自由组合定律 3 自由组合定律的细胞学基础 1 实质 等位基因分离的同时 位于非同源染色体上的非等位基因自由组合 2 细胞学基础 配子的产生 由上图可看出 F1 AaBb 个体能产生AB Ab aB ab4种数量相等的配子 5 孟德尔遗传规律的适用范围 1 适用生物类别 真核生物 凡原核生物及病毒的遗传均不遵循此规律 2 遗传方式 细胞核遗传 真核生物的细胞质遗传不遵循此规律 3 发生时间 进行有性生殖的生物经减数分裂产生配子时 减数第一次分裂后期 随同源染色体分开等位基因分离 基因的分离定律 而随非同源染色体的自由组合非同源染色体上的非等位基因也自由组合 基因的自由组合定律 在进行有丝分裂或无性生殖的过程中不发生这两大规律 典例1 1 已知玉米子粒黄色对红色为显性 非甜对甜为显性 纯合的黄色非甜玉米与红色甜玉米杂交得到F1 F1自交或测交 下列预期结果不正确的是 A 自交结果中黄色非甜与红色甜比例为9 1B 自交结果中黄色与红色比例3 1 非甜与甜比例为3 1C 测交结果中红色甜 黄色非甜 红色非甜 黄色甜比例为9 3 1 1D 测交结果为红色与黄色比例1 1 甜与非甜比例为1 1 2 2011 济南模拟 据图 下列选项中不遵循基因自由组合定律的是 解析 1 两对等位基因控制两对相对性状的遗传 符合基因的自由组合定律 不考虑连锁互换 显性纯合子与双隐性纯合子杂交得F1 其基因型是AaBb 让F1自交 F2有16种组合 9种基因型 4种表现型 双显性性状和双隐性性状分别占9 16和1 16 就一对基因看 显性 隐性 3 1 让F1测交 后代有4种基因型 4种表现型 表现型比例为1 1 1 1 就一对基因看 显性 隐性 1 1 2 自由组合定律为非同源染色体上的非等位基因的传递规律 答案 1 C 2 A 1 F2中亲本类型指实验所用的纯合显性和纯合隐性亲本即黄圆和绿皱 重组类型是指黄皱 绿圆 2 若亲本是黄皱 YYrr 和绿圆 yyRR 则F2中重组类型为绿皱 yyrr 和黄圆 Y R 所占比例为1 16 9 16 10 16 亲本类型为黄皱 Y rr 和绿圆 yyR 所占比例为3 16 3 16 6 16 3 基因自由组合定律与分离定律的关系 1 两大基本遗传定律的区别 2 联系 发生时间 两定律均发生于减 后期 是同时进行 同时发挥作用的 相关性 非同源染色体上非等位基因的自由组合是在同源染色体上等位基因分离的基础上实现的 即基因分离定律是自由组合定律的基础 范围 两定律均为真核生物细胞核基因在有性生殖中的传递规律 举一反三1 2010 济南模拟 水稻高秆 T 对矮秆 t 为显性 抗病 R 对感病 r 为显性 这两对基因在非同源染色体上 现将一株表现型为高秆抗病的植株的花粉授给另一株表现型相同的植株 所得后代表现型如图所示 根据以上实验结果 判断下列叙述错误的是 A 以上后代群体的表现型有4种B 以上后代群体的基因型有9种C 以上两株亲本可以分别通过不同杂交组合获得D 以上两株表现型相同的亲本 基因型不相同 解析 根据题意可知 每对性状的分离比都是3 1 所以杂交亲本的基因型为TtRr TtRr 上述答案中D项错 答案 D 2 2011 福州模拟 如果已知子代基因型及比例为1YYRR 1YYrr 1YyRR 1Yyrr 2YYRr 2YyRr 并且也知道上述结果是按自由组合定律产生的 那么亲本的基因型是 A YYRR YYRrB YYRr YyRrC YyRr YyRrD YyRR YyRr 解析 因为子代中 YY Yy 1 1 2 1 1 2 1 1 RR Rr rr 1 1 2 2 1 1 1 2 1 故亲本基因型为YYRr YyRr 答案 B 3 2012 河北质量监测 一 假如水稻高杆 D 对短杆 d 为显性 抗稻瘟病 R 对易感稻瘟病 r 为显性 两对性状独立遗传 用一个纯合易感病的矮秆品种 抗倒伏 与一纯合抗病高秆品种 易倒伏 杂交得到F1 F1自交得到F2 下列说法不正确的是 A 该育种方法的原理是基因重组B 以秋水仙素处理F1只能得到1种表现型的后代C 利用F1的花药进行离体培养可以提前获得既抗病又抗倒伏的纯合子D F2中既抗病又抗倒伏类型的基因型为ddRR和ddRr 所占比例分别为1 16 1 8 解析 利用单倍体育种方法 F1的花药进行离体培养对单倍体幼苗进行秋水仙素处理 可以提前获得既抗病又抗倒伏类型 答案 C 考点2用分离定律解决自由组合问题1 原理 由于任何一对同源染色体上的任何一对等位基因 其遗传时总遵循分离定律 因此 可将多对等位基因的自由组合现象分解为若干个分离定律问题 互为独立事件 分别分析 最后将各组情况进行组合 2 应用 1 有关基因自由组合的计算问题将问题分解为多个1对基因 相对性状 的遗传问题并按分离定律分析 运用乘法原理组合出后代的基因型 或表现型 及概率 示例 2 基因型与表现型的推断问题用不同方法分析每对等位基因 或相对性状 的遗传 组合得出结果 典例2 1 2011 凤阳模拟 已知A与a B与b C与c3对等位基因自由组合 基因型分别为AaBbCc AabbCc的两个体进行杂交 下列关于杂交后代的推测 正确的是 A 表现型有8种 AaBbCc个体的比例为1 16B 表现型有4种 aaBbcc个体的比例为1 16C 表现型有8种 Aabbcc个体的比例为1 8D 表现型有8种 aaBbCc个体的比例为1 16 2 2011 长春模拟 在完全显性条件下 基因型AaBbcc与aaBbCC的两亲本进行杂交 这三对等位基因是独立遗传的 其子代中表现型不同于双亲的个体占全部子代的 A 0B 37 5 C 62 5 D 100 解析 1 此题运用拆分法求解 Aa Aa 后代有两种表现型 Bb bb 后代有两种表现型 Cc Cc 后代有两种表现型 所以AaBbCc AabbCc后代中有2 2 2 8种表现型 AaBbCc个体比例1 8 aaBbcc个体比例为1 32 Aabbcc个体比例1 16 aaBbCc个体的比例为1 4 1 2 1 2 1 16 2 此题运用拆分法求解 Aa aa Aa aa 1 1 Bb Bb B bb 3 1 CC cc 全为Cc 求解不同于双亲的个体比例可以通过求解与双亲表现型相同的个体比例来解答 与AaBbcc个体表现型相同的个体比例为1 2 3 4 0 0 与aaBbCC个体表现型相同的个体比例为1 2 3 4 1 3 8 故子代中表现型不同于双亲的个体占全部子代的1 3 8 5 8 答案 1 D 2 C 1 某个体产生配子的类型等于各对基因单独形成配子种数的乘积 2 任何两种基因型 表现型 的亲本相交 产生子代基因型 表现型 的种数等于亲本各对基因型 表现型 单独相交所产生基因型 表现型 的乘积 3 子代中个别基因型 表现型 所占比例等于该个别基因型 表现型 中各对基因型 表现型 出现概率的乘积 4 按自由组合定律遗传的两种疾病的发病情况当两种遗传病之间具有 自由组合 关系时 各种患病情况的概率如表 以上规律可用下图帮助理解 举一反三1 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 1C 黄色短尾 灰色短尾 3 1D 黄色短尾 灰色短尾 黄色长尾 灰色长尾 6 3 2 1 解析 由题干中 基因A或b纯合会导致个体在胚胎期死亡 可知 黄色短尾的雌 雄鼠的基因型都为AaB 子代中不会出现长尾鼠 bb Aa Aa 1 4AA 致死 1 2Aa 黄色 1 4aa 灰色 综合考虑两对性状 则子代中成活个体的表现型及比例为黄色短尾 灰色短尾 2 1 答案 B 2 2011 大连调研 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 8C 肤色最浅的孩子基因型是aaBbD 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 3 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 9B 2 9C 5 9D 8 9 答案 D 考点3基因自由组合定律的应用1 杂交育种 1 育种原理 通过有性杂交中基因的重新组合 把两个或多个亲本的优良性状组合在一起 2 适用范围 一般用于同种生物的不同品系间 3 优缺点 方法简单 但需要较长年限的选择才能获得所需类型的纯合子 4 动植物杂交育种比较 以获得基因型AAbb的个体为例 5 程序归纳2 两对基因控制一对性状的异常遗传现象分离比某些生物的性状由两对等位基因控制 这两对基因在遗传的时候遵循自由组合定律 但是F1自交后代的表现型却出现了很多特殊的性状分离比如9 3 4 15 1 9 7 9 6 1等 分析这些比例 我们会发现比例中数字之和仍然为16 这也验证了基因的自由组合定律 具体各种情况分析如下表 典例3 2010 全国卷 现有4个纯合南瓜品种 其中2个品种的果形表现为圆形 圆甲和圆乙 1个表现为扁盘形 扁盘 1个表现为长形 长 用这4个南瓜品种做了3个实验 结果如下 实验1 圆甲 圆乙 F1为扁盘 F2中扁盘 圆 长 9 6 1实验2 扁盘 长 F1为扁盘 F2中扁盘 圆 长 9 6 1实验3 用长形品种植株的花粉分别对上述两个杂交组合的F1植株授粉 其后代中扁盘 圆 长均等于1 2 1 综合上述实验结果 请回答 1 南瓜果形的遗传受 对等位基因控制 且遵循 定律 2 若果形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 则圆形的基因型应为 扁盘的基因型应为 长形的基因型应为 3 为了验证 1 中的结论 可用长形品种植株的花粉对实验1得到的F2植株授粉 单株收获F2中扁盘果实的种子 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 则所有株系中 理论上有1 9的株系F3果形均表现为扁盘 有 的株系F3果形的表现型及其数量比为扁盘 圆 1 1 有 的株系F3果形的表现型及其数量比为 解析 本题主要考查自由组合定律及其推理 意在考查获取信息的能力 理解能力及实验与探究能力 1 由实验1和实验2中F2的三种表现型及其比例为9 6 1 可以确定南瓜果形是由两对等位基因控制 并且遵循自由组合定律 2 圆形果实的基因型为A bb aaB 扁盘的基因型为A B 长形果实的基因型为aabb 3 由于F2中扁盘果实的基因型及其比例为1 9AABB 2 9AaBB 2 9AABb 4 9AaBb 用长形植株 aabb 的花粉对实验1中F2中扁盘植株授粉时 AABB植株所得的后代全部为AaBb 即1 9株系为扁盘 AaBB植株的后代中 AaBb 扁盘 和aaBb 圆形 各占一半 同样 AABb的后代中 也是AaBb 扁盘 和Aabb 圆形 各占一半 因此 后代中扁盘与圆形的比为1 1的株系为4 9 AaBb的后代有4种基因型 3种表现型 比例为扁盘 AaBb 圆 Aabb aaBb 长 aabb 1 2 1 答案 1 两自由组合 2 A bb和aaB A B aabb 3 4 94 9扁盘 圆 长 1 2 1 举一反三1 菜豆种皮颜色由两对非等位基因A a 和B b 调控 A基因控制色素合成 A 显性基因 出现色素 AA和Aa的效应相同 B基因为修饰基因 淡化颜色的深度 B 显性基因 修饰效应出现 且有累加效应 现有亲代种子P1 纯种 白色 和P2 纯种 黑色 杂交实验如图所示 则下列有关推断不正确的是 A P1和P2基因型分别为AABB和aabbB F1的基因型是AaBbC F2中种皮为黑色的个体基因型有2种D F2中种皮为白色的个体基因型有5种 解析 由题干B基因为修饰基因 淡化颜色的深度 B 显性基因 修饰效应出现 且有累加效应可知 基因型为AAbb和Aabb的表现型为黑色 基因型为AABb和AaBb的表现型为黄褐色 基因型为aaBB AABB AaBB aaBb和aabb的表现型为白色 根据亲代为纯种 子一代为黄褐色且子二代中黑色 黄褐色 白色 3 6 7 可推导出P1基因型为aaBB P2基因型为AAbb 则子一代基因型为AaBb 子二代中黑色个体的基因型为2种 AAbb 1 16 Aabb 2 16 白色个体的基因型为5种 AABB 1 16 AaBB 2 16 aaBB 1 16 aaBb 2 16 和aabb 1 16 答案 A 2 2010 新课标全国卷 某种自花受粉植物的花色分为白色 红色和紫色 现有4个纯合品种 1个紫色 紫 1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 红 F1表现为紫 F2表现为3紫 1红 实验2 红 白甲 F1表现为紫 F2表现为9紫 3红 4白 实验3 白甲 白乙 F1表现为白 F2表现为白 实验4 白乙 紫 F1表现为紫 F2表现为9紫 3红 4白 综合上述实验结果 请回答 1 上述花色遗传所遵循的遗传定律是 2 写出实验1 紫 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 3 为了验证花色遗传的特点 可将实验2 红 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 则理论上 在所有株系中有4 9的株系F3花色的表现型及其数量比为 解析 1 根据实验2或实验4中F2代的性状分离比可以判断由两对等位基因控制花色 且这两对等位基因的遗传遵循自由组合定律 2 因为控制花色的两对等位基因遵循自由组合定律 所以实验2和实验4中F1代紫色的基因型为AaBb F1代自交后代有以下两种可能 由以上分析可判断 实验1中紫色品种的基因型为AABB 红色品种的基因型为AAbb或aaBB 从而写出实验1的遗传图解 注意遗传图解书写的完整性 表现型 基因型 比例及相关符号 3 实验2的F2植株有9种基因型 其中紫花植株中基因型为AaBb的植株占4 9 单株收获后的所有株系中 4 9的株系为AaBb的子代 其花色的表现型及其数量比为9紫 3红 4白 答案 1 自由组合定律 2 遗传图解为 3 9紫 3红 4白 3 某种牧草体内形成氰的途径为 前体物质 产氰糖苷 氰 基因A控制前体物质生成产氰糖苷 基因B控制产氰糖苷生成氰 表现型与基因型之间的对应关系如下表 1 在有氰牧草 AABB 后代中出现的突变型个体 AAbb 因缺乏相应的酶而表现无氰性状 如果基因b与B的转录产物之间只有一个密码子的碱基顺序不同 则翻译至mRNA的该位点时发生的变化可能是 编码的氨基酸 或者是 2 与氰形成有关的二对基因自由组合 若两个无氰的亲本杂交F1均表现为有氰 则F1与基因型为aabb的个体杂交 子代的表现型及比例为 3 高茎与矮茎分别由基因E e控制 亲本甲 AABBEE 和亲本乙 aabbee 杂交 F1均表现为有氰 高茎 假设三对等位基因自由组合 则F2中能稳定遗传的无氰 高茎个体占 4 以有氰 高茎与无氰 矮茎两个能稳定遗传的牧草为亲本 通过杂交育种 可能无法获得既无氰也无产氰糖苷的高茎牧草 请以遗传图解简要说明 解析 1 如果基因b与B的转录产物之间只有一个密码子的碱基序列不同 则翻译至mRNA的该位点时发生的变化可能是 编码的氨基酸 种类 不同 错义突变 或者是合成终止 或翻译终止 无义突变 该突变不可能是同义突变 2 由题意两亲本的基因型为AAbb aaBB F1的基因型为AaBb F1与aabb测交 有氰 AaBb 无氰 Aabb aaBb aabb 1 3 或有氰 AaBb 有产氰糖苷 Aabb 无产氰糖苷 无氰 aaBb aabb 1 1 2 3 亲本甲 AABBEE 和亲本乙 aabbee 杂交 F1为AaBbEe 则F2中能稳定遗传的无氰 高茎个体为AAbbEE aaBBEE aabbEE 占1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 3 64 4 以有氰 高茎 AABBEE 与无氰 矮茎 AAbbee 两个能稳定遗传的牧草为亲本杂交 通过遗传图解可知后代中没有符合要求的aaB E 或aabbE 的个体 因此无法获得既无氰也无产氰糖苷的高茎牧草 答案 1 种类 不同合成终止 或翻译终止 2 有氰 无氰 1 3 或有氰 有产氰糖苷 无氰 无产氰糖苷 无氰 1 1 2 3 3 64 5 2011 合肥模拟 汉普夏猪是一种有名的瘦肉型猪品种 研究发现85 1 汉普夏猪属于酸肉基因 R 携带者 Rr 酸肉基因可使肌肉中的糖原含量升高70 导致糖原分解产生的乳酸较多 引起肌肉pH下降 酸度增加 显著影响猪肉品质 又知 猪的耳型和背型两种性状的表现型与基因型之间的关系如下表 现有三种汉普夏猪品种 垂耳垂背酸肉 MMHHRr 立耳垂背酸肉 mmHHRr 立耳直背酸肉 mmhhRr 请选择合适的个体进行杂交育种 以选育出垂耳直背非酸肉的汉普夏猪新品种 假设三对基因位于常染色体上 且独立遗传 1 欲选育出所需品种 应选择上述表现型分别为 的汉普夏

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