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文档简介

1、大题 1 题多练三遗传规律及应用 A1.(2018 四川绵阳南山中学三诊热身,32)某二倍体自花传粉植物的花色受多对等位基因控制,花色遗传的机制如图所示,请回答下列问题。前体物1 A色素基吟色素基因耳色盍C口色)伯色口色)(蓝色前体物2華因色索白色1(红色)紫色(1)某蓝花植株自交,其自交子代中蓝花个体与白花个体的数量比约为27 : 37,这表明该蓝花植株细胞中控制蓝色色素合成的多对基因 _ (填“是”或“不是”)分别位于不同对同源染色体上不同基因型的蓝花植株分别自交,子代中出现蓝花个体的概率除了27/64 外,还可能现有甲、乙、丙 3 个基因型不同的纯合红花株系,它们两两杂交产生的子代均表现

2、为紫花。若 用甲、乙、丙3 个红花纯合品系,通过杂交实验来确定某种纯合白花株系有关花色的基因组成中存 在几对(或 3 对或 4 对)隐性纯合基因,请写出实验设计思路,预测结果并得出实验结论(不考虑基因 突变、染色体变异、交叉互换等情况)。实验思路:_ 。实验结果和结论:1若_,则该白花株系的基因型中存在 2 对隐性纯合基因;2若_,则该白花株系的基因型中存在 3对隐性纯合基因;3若_,则该白花株系的基因型中存在 4 对隐性纯合基2因。答案:是 9/16 或 3/4 或 1(2)让该白花植株分别与甲、乙、丙杂交,分别统计子代花色类型1其中两组杂交子代全为紫花,另一组子代全为红花2其中一组子代全开

3、紫花,另两组子代全开红花3三组杂交子代全开红花解析:(1)分析题图可知蓝色基因型是A_B_D_ee,红色基因型是_ E_,而紫色基因型是A_B_D_E_当蓝花植株自交,其自交子代中蓝花个体与白花个体的数量比约为27 : 37,因为是 64 的变形,表明该蓝花植株细胞中控制蓝色色素合成的多对基因遵循基因的自由组合定律,说明这多对基因分别位于不同对的同源染色体上。不同基因型的蓝花植株分别自交,子代中出现蓝花个体的概率除了 27/64 外,还可能是 9/16(有两对基因是双杂合一对基因是纯合的)或 3/4(两对基因是纯合的一对基因是双杂合的)或 1(三对基因都是纯合的)。(2)因为甲、乙、丙 3 个

4、基因型不同的纯合红花株系,它们两两杂交产生的子代均表现为紫花,说明这三个品系的基因显隐性会互补,且都应只有一对基因是隐性的,即应该是 aaBBDDEE,AAbbDDEE和 AABBddEE 如果用甲、乙、丙 3 个红花纯合品系,通过杂交实验来确定某种纯合白花株系有关花 色的基因组成中存在几对(或 3 对或 4 对)隐性纯合基因时,可以让该白花植株分别与甲、乙、丙杂 交,分别统计子代的花色类型。如果其中两组杂交子代全为紫花,另一组子代全为红花,则该白花株系的基因型中存在 2 对隐性纯合基因(如 aaBBDDee);如果其中一组子代全开紫花,另两组子代全开红花,则该白花株系的基因型中存在3 对隐性

5、纯合基因(如 aabbDDee);如果三组杂交子代全开红花,则该白花株系的基因型中存在4 对隐性纯合基因即 aabbddee。2.某两性花植物有早花和晚花两种表现型,两种表现型分别受两对独立遗传的等位基因(A、a 和B b)控制,同时含基因 A、B 的幼苗经低温处理后,成熟时开晚花,若不经低温处理则开早花,其他 基因型的植物不论是否经低温处理均开早花。用植株甲与植株乙杂交,收获其种子(FJ 并播种,幼苗经低温处理后得到的晚花植株:早花植株=3 : 5。回答下列问题。(1)_ 两亲本的基因型分别是。开早花的 F1植株中,纯合子的基因型有_ 种。(2)_开晚花的 F1植株自交所得种子(F2)在常温

6、下生长,开早花的植株占 _ 。含基因 A、B 的植株经低温处理后才开晚花,这说明_(基因与性状的关系)。(3)现只有基因型为 AaBb 和 AaBB 的两包种子,但标签已丢失,如何用遗传实验加以区分?_3答案:(1)AaBb、Aabb 或 AaBb aaBb 2(2)100% 生物的性状是基因与环境共同作用的结果4(3)各取部分种子进行分区种植,让所得成熟植株自交,收获种子继续分区播种获得幼苗,再对两个区域的幼苗进行低温处理,观察和统计成熟植株的开花情况,晚花植株:早花植株=9 : 7 的一组种子基因型为 AaBb;晚花植株:早花植株 =3 : 1 的一组种子基因型为 AaBB 解析:(1)由

7、题干分析可知,用植株甲与植株乙杂交,Fi幼苗经低温处理后得到的晚花植株:早花植株=3 : 5,可理解成晚花(A_B_):早花(A_bb+aaB_+aabb)=(3/4X1/2):(3/4X1/2+1/4X1/2+1/4X1/2),故两亲本的基因型分别是AaBb Aabb 或 AaBb aaBb;开早花的 Fi植株中,纯合子的基因型有 AAbb aabb 或 aaBB、aabb 2 种。(2) 由题干可知,即使同时含基因 A、B 的幼苗,在常温下也开早花,故开晚花的 F1植株自交所得 种子(F0在常温下种植,开早花的植株占 100%,这说明生物的性状是基因与环境共同作用的结果。(3) 根据题干,

8、基因型为 AaBb 自交后代的幼苗经低温处理,表现型为晚花:早花=9 : 7,基因型 为 AaBB自交后代的幼苗经低温处理,表现型为晚花:早花=3 : 1,故实验思路是:各取部分种子进行 分区种植,所得成熟植株让其自交,收获种子继续分区播种获得幼苗。对两个区域的幼苗进行低温处理,观察和统计成熟植株的开花情况。3“唯有牡丹真国色,花开时节动京城。”牡丹的花色由三对等位基因(A 与 a、B 与 b、D 与 d)控制,研究发现当体细胞中的 d 基因数多于 D 基因时,D 基因不能表达,且 A 基因对 B 基因的表达有抑 制作用(如图中所示)。请分析回答问题。B皋因D睾因*因判|物质色素色索心止夕(基

9、阖型为aaEbDdd三种可能的靈变类型)乙(1)由图甲可知,基因对性状控制的途径是_;正常情况下,花色为橙红色的牡丹基因型可能有种。(2)_研究过程中发现一个突变体,基因型为 aaBbDdd,请推测其花色为_(3)该突变体细胞基因型与其可能的染色体组成如图乙所示 配子正常存活)。为了探究该突变体是图乙中的哪种类型 株杂交,观察并统计子代的表现型及其比例。实验预测及结论_ ,则该突变体是图乙中类型 ,则该突变体是图乙中类型n_ ,则该突变体是图乙中类型出。答案:(1)基因通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物体的性状4(2)黄色黄色:橙红色=1 : 3黄色:橙红色=1 : 5黄色:橙红色=

10、1 : 1解析:(1)根据甲图分析可知,基因是通过控制酶的合成控制代谢,进而控制生物性状的;橙红色花的(dltd1nilDiin(其他染色体与基因均正常,产生的各种,科学家让其与基因型为aaBBDD勺正常植1若子代表现型及比例为2若子代表现型及比例为3若子代表现型及比例为5基因型是 aaB_D_,因此基因型可能有 2X2=4(种)。(2)由于体细胞中的 d 基因数多于 D 基因时,D 基因不能表达,因此基因型为 aaBbDdd 的突变体 的花色为黄色。6(3)让基因型为 aaBbDdd 的植株与基因型为 aaBBDD 勺植株杂交:1如果基因型为 aaBbDdd植株属于突变体I,则产生的配子的类

11、型及比例是aBDd : aBd : aBD:aBdd : abDd:abd : abD:abdd=1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1,与基因型为 aaBBDD 的植株杂交,后代基因型及比例是 aaBBDDd:aaBBDd:aaBBDD aaBBDdd:aaBbDDd:aaBbDd: aaBbDD:aabBDdd=1 : 1 :1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1,即后代的表现型及比例是黄色:橙红色 =1 : 3。2若基因型为 aaBbDdd 的植株属于突变体n,则产生的配子的类型及比例是aBDd:aBd : aBD:aBdd : abDd:abd : abD:ab

12、dd=2 : 2 : 1 : 1 : 2 : 2 : 1 : 1,与基因型为 aaBBDD 的植株杂交,后代基 因型及比例是 aaBBDDd:aaBBDd:aaBBDD aaBBDdd:aaBbDDd:aaBbDd: aaBbDD:aabBDdd=2 : 2 :1 : 1 : 2 : 2: 1 : 1,即后代的表现型及比例是黄色:橙红色 =1 : 5。3若基因型为 aaBbDdd 植株属于突变体川,则产生的配子的类型及比例是aBD:abD:aBdd :abdd=1 : 1 : 1 : 1,与基因型为 aaBBDD 勺植株杂交,后代基因型及比例是 aaBBDD:aaBbDD:aaBBDdd:aa

13、BbDdd=1:1 : 1 : 1,即后代的表现型及比例是黄色:橙红色=1 :1。4.果蝇的翅型有大翅和小翅,由一对等位基因(A、a)控制。眼色有红眼和白眼答下列问题。实验一:大翅红眼早X小翅白眼8F1全为大翅红眼;实验二:实验一中 F1相互交配TF2大翅早:大翅父:小翅父=2 :1 : 1;实验三:白眼早X红眼SF1红眼早:白眼父=1:1;实验四:实验一中 F1大翅红眼早X小翅白眼ST子代雌雄均出现了四种表现型 眼、小翅红眼、小翅白眼。(1)果蝇眼色性状中红眼基因是 _性基因,位于_染色体上。控制果蝇翅型和眼色的基因 _(填“遵循”或“不遵循”)自由组合定律,理由 解析: (1) 根据实验一

14、红眼果蝇与白眼果蝇杂交 ,后代全部为红眼 ,说明红眼基因是显性基因 , 根据实 验三白眼雌果蝇与红眼雄果蝇杂交 ,后代雌果蝇全部为红眼 ,雄果蝇全部为白眼 , 说明控制果蝇眼色 的基因位于 X 染色体上。(2) 根据实验二大翅果蝇相互交配 , 后代出现了小翅果蝇 , 说明大翅对小翅为显性 , 且实验二的 亲本是大翅果蝇 , 其后代雌性果蝇全部表现为大翅 , 说明控制翅形的基因也位于 X 染色体上。由于 控制果蝇的翅形及眼色的两对等位基因位于一对同源染色体上 , 因此其遗传不遵循自由组合定律。(3) 实验二 F2中雄性的两种表现型大翅:小翅为 1 : 1 的原因是 Fi雌性在减数分裂产生配子时等

15、位基因随同源染色体分开而分离,产生乂和 Xa两种比例相等的配子。(4) 分析可知实验四中母本的基因型为 XkBXab,父本的基因型为 XbY,不考虑交叉互换,其产生后代的表现型为雌性大翅红眼、雌性小翅白眼、雄性大翅红眼、雄性小翅白眼,而实际情况是雌雄均出现了大翅红眼、大翅白眼、小翅红眼、小翅白眼四种表现型 , 因此其原因是母本在进行减数分裂时(两条 X 染色体的非姐妹染色单体间)发生交叉互换,产生了XABxAb、乂 1 Xab四种卵细胞,卵细胞 与正常精子完成受精作用 , 产生不同表现型个体。,由另一对等位基因(B、b)控制。某研究小组用果蝇做了如下实验(不考虑基因突变和染色体变异),请根据实验结果回:大翅红眼、大翅白7(3)实验二只研究了翅型,F2中雄

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