




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
专题练2自由组合定律中的特殊比例、探究不同对基因在常染色体上的位置高考总复习优化设计GAOKAOZONGFUXIYOUHUASHEJI202612345678910111213141516必备知识基础练1.(2024·湖北武汉期末)某种植物茎的高度由两对等位基因(A/a和B/b)共同控制,这两对等位基因独立遗传。该植物在自然状态下既可以进行自交,也可以进行自由交配。现有基因型为AaBb的个体进行自交,F1植株表现为高茎∶矮茎=9∶7,F1自由交配,F2高茎植株中纯合子占比为(
)A.1/4
B.1/9 C.4/9
D.9/16B解析
基因型为AaBb的个体进行自交,F1植株表现为高茎∶矮茎=9∶7,这是典型的9∶3∶3∶1的变式,说明高茎的基因型为A_B_(即AABB、AABb、AaBB、AaBb),其他表现为矮茎,F1自由交配,F2中高茎纯合子AABB占A_B_的比例为1/9。123456789101112131415162.某植物的花色有红花和白花,叶形有缺刻叶和全缘叶,现取甲和乙杂交,F1均表现为红花全缘叶,F1自交得F2的表型及比例为红花全缘叶∶红花缺刻叶∶白花全缘叶∶白花缺刻叶=45∶15∶3∶1。下列叙述错误的是(
)A.该植物的花色受三对等位基因控制B.控制花色的基因中,只要有一个显性基因即表现为红花C.控制叶形的基因的遗传不遵循自由组合定律但遵循分离定律D.控制花色的基因的遗传既遵循分离定律又遵循自由组合定律A12345678910111213141516解析
根据统计结果,F2中红花∶白花=15∶1,符合9∶3∶3∶1的变式,因此该植物花色受两对等位基因控制,A项错误;F2中红花∶白花=15∶1,白花为双隐性性状,其他为红花,即只要有一个显性基因就表现为红花,B项正确;根据统计结果F2中全缘叶∶缺刻叶=3∶1可知,叶形由一对等位基因控制,其不遵循自由组合定律,但遵循分离定律,C项正确;花色受两对等位基因控制,相关基因的遗传既遵循分离定律又遵循自由组合定律,D项正确。123456789101112131415163.(2024·山东临沂二模)某观赏性植物花色受3对独立遗传的等位基因A/a、B/b、D/d控制,其中基因B控制黄色素合成,基因b无色素合成功能,基因D可将黄色素转变为红色素。A/a不直接控制色素合成,但基因A可抑制基因B的表达。现利用3个纯合品系红色植株甲、白色植株乙、白色植株丙进行杂交实验,结果如表所示。下列推断错误的是(
)杂交组合F1表型F2表型及比例实验一:甲×乙白花白花∶红花=13∶3实验二:甲×丙白花白花∶红花∶黄花=12∶3∶1A.植株甲、丙的基因型分别为aaBBDD、AABBddB.实验一中F2白花自交后代不发生性状分离的占3/13C.实验二中F2红花随机交配后代中黄花占1/9D.白色植株乙、丙杂交后代全部表现为白花B12345678910111213141516解析
由题意可知,黄花的基因型为aaB_dd,红花的基因型为aaB_D_,白花的基因型为A_
_
_
_
_、aabb_
_。纯合红色植株甲的基因型为aaBBDD,实验一中F2表型及比例为白花∶红花=13∶3,由于后代无黄花的基因型,故推测乙的基因型为AAbbDD;实验二中F2表型及比例为白花∶红花∶黄花=12∶3∶1,推测丙的基因型为AABBdd,A项正确。实验一亲本的基因型为aaBBDD、AAbbDD,F1的基因型为AaBbDD,F2的白花植株的基因型为4/13AaBbDD、2/13AaBBDD、2/13AABbDD、1/13AABBDD、1/13aabbDD、2/13AabbDD、1/13AAbbDD,自交后代不发生性状分离的有AABbDD、AABBDD、aabbDD、AabbDD、AAbbDD,共占7/13,B项错误。实验一亲本的基因型为aaBBDD×AABBdd,F1的基因型为AaBBDd,F2红花的基因型为1/3aaBBDD、2/3aaBBDd,产生配子的种类及比例为aBd∶aBD=1∶2,F2红花随机交配后代中黄花(aaB_dd)占1/3×1/3=1/9,C项正确。白色植株乙(AAbbDD)、丙(AABBdd)杂交,子代的基因型为AABbDd,后代全部表现为白花,D项正确。12345678910111213141516123456789101112131415164.(2024·广西河池三模)某植物的花色受独立遗传的两对等位基因(A/a和B/b)控制。当基因A存在时开蓝花,但若还同时存在基因B则开紫花,且当基因a和B存在于同一配子中时会导致该配子不育。亲本紫花植株与蓝花植株杂交,F1中出现蓝花、紫花及白花植株。下列叙述错误的是(
)A.亲本紫花植株的基因型为AaBb,其可产生3种可育配子B.F1植株共有5种基因型,其中白花植株的基因型为aabbC.若让F1紫花植株随机授粉,则所得后代中白花植株占1/25D.若让F1紫花植株测交,则所得后代中蓝花∶紫花=1∶1C12345678910111213141516解析
根据题意可知,A_bb为蓝花,A_B_为紫花,则aa_
_为白花,亲本紫花植株与蓝花植株杂交,F1中出现蓝花(A_bb)、紫花(A_B_)及白花(aa_
_)植株,则亲本紫花植株基因型为AaBb,蓝花植株基因型为Aabb,由于当基因a和B存在于同一配子中时会导致该配子不育,AaBb产生的配子为AB、Ab、ab,只有3种可育配子,A项正确;AaBb产生的可育配子为AB、Ab、ab,Aabb产生的配子为Ab、ab,F1的基因型为AABb、AAbb、Aabb、AaBb、aabb,共5种基因型,其中白花植株的基因型为aabb,B项正确;F1紫花植株基因型和比例为AABb∶AaBb=1∶1,产生的配子为AB∶Ab∶ab=(1/2×1/2+1/2×1/4)∶(1/2×1/2+1/2×1/4)∶(1/2×1/4)=3∶3∶1,所得后代中白花植株占1/7×1/7=1/49,C项错误;F1紫花植株基因型和比例为AABb∶AaBb=1∶1,产生的可育配子为AB∶Ab∶ab=3∶3∶1,若让F1紫花植株测交,后代AaBb∶Aabb∶aabb=3∶3∶1,表现为蓝花∶紫花∶白花=3∶3∶1,即蓝花∶紫花=1∶1,D项正确。123456789101112131415165.(2024·河北衡水模拟)香豌豆的紫花和白花这一相对性状由两对等位基因控制,两对基因均为隐性纯合则表现为白花,用纯合白花香豌豆与基因型相同的纯合紫花香豌豆杂交,所得F1相互授粉,F2的表型及比例为紫花∶白花=84∶16。不考虑致死情况,下列相关叙述错误的是(
)A.F1的表型为紫花香豌豆B.F2中紫花基因型有8种,其中杂合子比例为9/42C.将F1与白花杂交,子代的表型及比例白花∶紫花=2∶3D.F2中紫花自交能发生性状分离的植株所占比例为25/42B12345678910111213141516解析
F2表型及比例为紫花∶白花=84∶16,可以推出F1为双杂合(假设为AaBb),表型为紫花,A项正确;F2表型及比例为紫花∶白花=84∶16,可以推出F1产生4种配子,比例为AB∶aB∶Ab∶ab=4∶1∶1∶4,F2紫花基因型有8种,其中纯合子有16/84AABB、1/84AAbb、1/84aaBB,合计18/84,杂合子为66/84=33/42,B项错误;F1紫花(AaBb)与白花(aabb)杂交,F1产生4种配子及比例为AB∶aB∶Ab∶ab=4∶1∶1∶4,故子代的表型及比例为白花∶紫花=2∶3,C项正确;F2中紫花自交能发生性状分离的基因型有34/84AaBb、8/84aaBb、8/84Aabb,合计50/84=25/42,D项正确。123456789101112131415166.(不定项)(2025·湖南永州模拟)在减数分裂过程中同源染色体间常发生染色体互换,包括单交换和双交换(如下图),其中后者比前者发生的概率更低。已知玉米种子的籽粒饱满对凹陷、有色对无色、非糯性对糯性均表现为显性,且控制三对相对性状的基因都位于9号染色体上,为研究三对基因的位置关系,让纯合的饱满有色非糯性玉米与凹陷无色糯性玉米杂交,F1再进行测交,结果统计如下表。下列相关叙述正确的是(
)测交子代表型饱满有色非糯性凹陷无色糯性饱满无色非糯性凹陷有色糯性饱满有色糯性凹陷无色非糯性饱满无色糯性凹陷有色非糯性数量2238219898107672662291912345678910111213141516A.染色体互换发生在减数分裂Ⅰ四分体时期B.三对等位基因在遗传时都不遵循分离定律和自由组合定律C.9号染色体上控制籽粒饱满的基因位于另外两种基因之间D.F1形成配子过程中部分细胞的9号染色体发生了双交换答案
ACD
12345678910111213141516解析
染色体互换发生在减数分裂Ⅰ四分体时期,即同源染色体联会时期,A项正确;三对等位基因位于一对同源染色体上,遗传时遵循基因的分离定律,B项错误;假设籽粒饱满用基因A表示,有色用基因B表示,非糯性用基因C表示,则亲本的基因型组合是AABBCC×aabbcc,F1的基因型为AaBbCc,F1测交即与基因型为aabbcc的个体杂交,后代的表型及其比例取决于AaBbCc产生的配子类型及其比例,根据测交子代的数量关系,可知产生的配子情况为ABC∶abc∶AbC∶aBc∶ABc∶abC∶Abc∶aBC=2
238∶2
198∶98∶107∶672∶662∶29∶19,没有交换应只产生ABC和abc两种配子,结果产生了8种配子,根据双交换概率更低,通过观察测交子代表型及上述分析中配子类型及比例,可知饱满无色糯性玉米和凹陷有色非糯性玉米为双交换的结果,因为双交换只改变位于三对基因中间的基因,即只改变一对基因,可推断控制籽粒饱满的基因位于另外两对基因之间,C、D两项正确。123456789101112131415167.(2024·河北保定三模)某动物的毛色有白色(B)和灰色(b),尾巴有长尾(D)和短尾(d),两对基因分别位于两对常染色体上。将灰色长尾母本与白色短尾父本杂交,F1中白色长尾∶灰色长尾∶白色短尾∶灰色短尾=1∶1∶1∶1,将F1中的白色长尾雌雄个体杂交,F2中白色长尾∶灰色长尾∶白色短尾∶灰色短尾=4∶2∶2∶1。已知在胚胎期某些基因型的个体会死亡,下列叙述错误的是(
)A.F2中致死基因型有5种,致死个体含有BB或DDB.灰色长尾母本与白色短尾父本的基因型分别为bbDd和BbddC.若F2中白色长尾与灰色长尾个体杂交,则子代表型比为2∶2∶1∶1D.若F2群体自由交配,则F3中白色长尾∶灰色长尾∶灰色短尾=2∶1∶1D12345678910111213141516解析
根据灰色长尾母本与白色短尾父本杂交,得到的F1中,白色长尾∶灰色长尾∶白色短尾∶灰色短尾=1∶1∶1∶1,可推出灰色长尾母本与白色短尾父本基因型分别为bbDd和Bbdd,F1白色长尾雌雄个体杂交,得到F2中白色长尾∶灰色长尾∶白色短尾∶灰色短尾=4∶2∶2∶1,说明F2中致死个体含有BB或DD,致死基因型有5种,即BBDD、BBDd、BBdd、BbDD和bbDD,A、B两项正确;F2中白色长尾与灰色长尾个体杂交,即BbDd×bbDd,可得子代表型比为2∶2∶1∶1,C项正确;若F2群体(4/9BbDd、2/9bbDd、2/9Bbdd、1/9bbdd)自由交配,则配子及比例为1/9BD∶2/9bD∶2/9Bd∶4/9bd,所以F3中BbDd∶bbDd∶bbdd=1∶1∶1,D项错误。123456789101112131415168.(2024·山东泰安三模)现有基因型为AaBbDd的植株,三对等位基因分别控制三种性状,现将该植株自交产生F1(不考虑互换和基因突变)。下列分析错误的是(
)A.若F1出现2种表型,且比例为3∶1,则基因A、B、D位于一条染色体上B.若F1出现3种表型,且比例为1∶2∶1,则三对基因可能位于一对染色体上C.若F1出现8种表型,且各表型之比的和为64时,可确定三对基因分别位于三对同源染色体上D.只有后代4种表型的比例为9∶3∶3∶1时,才可判断三对基因位于两对同源染色体上D12345678910111213141516解析
当基因A、B、D位于一条染色体上时,AaBbDd的植株自交后代会出现2种表型,且比例为3∶1,A项正确;当基因A、b、D位于一条染色体,基因a、B、d位于另一条染色体时,自交后代可出现3种表型,且比例为1∶2∶1,B项正确;只有当三对基因分别位于三对同源染色体上时,F1才会出现8种表型,C项正确;当三对基因位于两对同源染色体时,还可出现其他表型种类和比例,如当基因Ab、aB分别位于一对同源染色体上,基因Dd位于另一对同源染色体时,后代可出现6种表型,D项错误。123456789101112131415169.(7分)(2024·全国新课标卷)某种瓜的性型(雌性株/普通株)和瓜刺(黑刺/白刺)各由1对等位基因控制。雌性株开雌花,经人工诱雄处理可开雄花,能自交;普通株既开雌花又开雄花。回答下列问题。(1)黑刺普通株和白刺雌性株杂交得F1,根据F1的性状不能判断瓜刺性状的显隐性,则F1瓜刺的表型及比例是
。若要判断瓜刺的显隐性,从亲本或F1中选择材料进行的实验及判断依据是
。
(2)王同学将黑刺雌性株和白刺普通株杂交,F1均为黑刺雌性株,F1经诱雄处理后自交得F2,能够验证“这2对等位基因不位于1对同源染色体上”这一结论的实验结果是
。
黑刺∶白刺=1∶1
F1个体自交,子代发生性状分离的个体的性状为显性
F2中黑刺雌性株∶黑刺普通株∶白刺雌性株∶白刺普通株=9∶3∶3∶1(3)白刺瓜受消费者青睐,雌性株的产量高。在王同学实验所得杂交子代中,筛选出白刺雌性株纯合子的杂交实验思路是
。
12345678910111213141516F2中的白刺雌性株和普通株作为亲本进行杂交,子代均为雌性株的母本是白刺雌性株纯合子12345678910111213141516解析
(1)黑刺普通株和白刺雌性株杂交得F1,根据F1的性状不能判断瓜刺性状的显隐性,说明该杂交类型属于测交,子代表型及比例为黑刺∶白刺=1∶1,亲代和子代中的显性个体均为杂合子。若要进一步通过杂交实验判断瓜刺的显隐性,可选取F1个体进行自交,观察并统计子代瓜刺性状及比例。子代出现3∶1性状分离比的瓜刺性状为显性,不出现性状分离的为隐性性状。(2)具有一对相对性状的亲本杂交,子代表现出来的性状为显性性状。由F1的表型可知,黑刺对白刺为显性,雌性株对普通株为显性,F1为双杂合子。因此,若“这2对等位基因不位于1对同源染色体上”,则这2对等位基因可以自由组合,F2的表型及比例为黑刺雌性株∶黑刺普通株∶白刺雌性株∶白刺普通株≈9∶3∶3∶1。12345678910111213141516(3)设黑刺/白刺和雌性株/普通株分别由A/a和B/b
2对基因控制,则F2中的白刺雌性株有aaBB和aaBb
2种基因型,欲筛选出白刺雌性株纯合子(aaBB),可通过测交进行检验,应选择F2中的白刺雌性株与普通株进行杂交,子代均为雌性株的母本是白刺雌性株纯合子。12345678910111213141516关键能力提升练10.(不定项)(2025·八省联考内蒙古卷)小鼠胰岛素样生长因子Ⅱ的基因G和其受体基因R均位于常染色体上,突变或不表达会导致胚胎发育和生长迟缓。已知父源G基因在仔鼠表达,而母源G基因不表达;父源R基因在仔鼠不表达,而母源R基因表达。下列推论正确的是(
)A.GgRR小鼠互相交配,能得到正常体型和矮小仔鼠,比例约1∶1B.GGRr小鼠互相交配,能得到正常体型和矮小仔鼠,比例约3∶1C.Gg雌性小鼠与Rr雄性小鼠交配,不能得到正常体型的仔鼠D.Gg雄性小鼠与Rr雌性小鼠交配,能得到正常体型的仔鼠AD12345678910111213141516解析
GgRR小鼠互相交配,产生后代的基因型为GGRR(正常)、GgRR(矮小)、GgRR(正常)、ggRR(矮小),可见子代中能得到正常体型和矮小仔鼠,比例约1∶1,A项正确;GGRr小鼠互相交配,产生后代的基因型为GGRR(正常)、GGRr(矮小)、GGRr(正常)、GGrr(矮小),能得到正常体型和矮小仔鼠,比例约1∶1,B项错误;若Gg雌性小鼠能产生含有R基因的卵细胞,Rr雄性小鼠能产生含有G基因的精子,则二者交配,能得到正常体型的仔鼠,C项错误;Gg雄性小鼠产生含有G和g的精子,且G基因正常表达,Rr雌性小鼠能产生含有R和r的卵细胞,且R基因正常表达,因而能得到正常体型的仔鼠,D项正确。1234567891011121314151611.(2024·湖北襄阳三模)野生型油菜含糖量低且对病原菌的抵抗力弱。科学家通过基因工程技术分别构建了抗病和高糖的纯合品系,并进行了以下三组实验。实验一:野生型×抗病纯合品系→F1(抗病)自交→F2(抗病∶不抗病=3∶1)。实验二:野生型×高糖纯合品系→F1(高糖)自交→F2(高糖∶低糖=3∶1)。实验三:F1(抗病)×F1(高糖)→F2(抗病高糖∶抗病低糖∶不抗病高糖∶不抗病低糖=1∶1∶1∶1)下列相关叙述错误的是(
)A.从实验结果可以推出,抗病和高糖均为显性性状B.将实验一中F2抗病个体自交,后代抗病植株中能稳定遗传的个体的比例为3/5C.将实验二中F2高糖个体自由交配,后代表现为高糖的比例为8/9D.实验三的结果说明对病原体的抗性和含糖量这两对相对性状遵循自由组合定律D12345678910111213141516解析
具有相对性状的纯合子杂交,子一代表现出的性状是显性性状,分析实验一,野生型×抗病纯合品系→F1(抗病),说明抗病是显性性状,而实验二中野生型×高糖纯合品系→F1(高糖),说明高糖为显性性状,A项正确;设抗病与不抗病由A/a控制,则实验一野生型aa×抗病纯合品系AA得到的F1是Aa,F1自交得到F2,F2抗病个体包括1/3AA、2/3Aa,自交后子代基因型及比例为3/6AA、2/6Aa、1/6aa,抗病植株(A_)中能稳定遗传的个体(AA)的比例为3/5,B项正确;设高糖与低糖相关基因是B/b,实验二野生型×高糖纯合品系,将实验二中F2高糖个体(1/3BB、2/3Bb)自由交配,配子类型及比例是2/3B、1/3b,后代表现为低糖bb的比例=1/3×1/3=1/9,则高糖的比例为1-1/9=8/9,C项正确;12345678910111213141516实验三中F1(抗病)×F1(高糖)→F2(抗病高糖∶抗病低糖∶不抗病高糖∶不抗病低糖=1∶1∶1∶1),无论是A/a与B/b位于一对同源染色体上还是两对同源染色体上,两亲本各自都只能产生两种配子,F1(抗病)×F1(高糖),后代均有4种表型且比例为1∶1∶1∶1,故实验三的结果不能说明对病原体的抗性和含糖量这两对相对性状遵循自由组合定律,D项错误。1234567891011121314151612.(不定项)(2024·山东日照二模)某雌雄同株植物的花色有红色和白色两种。为研究其遗传机制,研究者利用纯系品种进行了两组实验。实验一:用白花父本和白花母本杂交,F1全为白花植株,F1自交,F2共有319株,其中白花植株259株。实验二:用白花父本和红花母本杂交,F1全为白花植株,F1自交,F2共有361株,其中白花271株。下列叙述错误的是(
)A.由实验一可知,红花、白花这对相对性状至少由两对等位基因控制B.让两组实验F2中的白花植株杂交,后代中红花植株所占比例为5/37C.让实验二中的F2白花植株随机交配,后代中红花植株所占的比例为1/9D.让两个杂交组合中的F1杂交,后代中白花植株和红花植株的比例为5∶1BD12345678910111213141516解析
由实验一可知,F2中白花∶红花=259∶60≈13∶3,为9∶3∶3∶1的变式,因此红花、白花这对相对性状至少由两对等位基因控制,且遵循基因的自由组合定律,A项正确;若用A/a、B/b表示控制花色的基因,则白花的基因型可为A_B_、A_bb、aabb,红花的基因型为aaB_,实验二中,红花母本为aaB_,F1自交,F2中白花∶红花=271∶90≈3∶1,F1的基因型是AaBB,F2中白花植株的基因型为1/3AABB、2/3AaBB,实验一F2中白花个体的基因型及比例为1/13AABB、2/13AABb、2/13AaBB、4/13AaBb、1/13AAbb、2/13Aabb、1/13aabb,两组实验F2中白花植株杂交,后代中红花植株aaB_所占的比例为(8/13×1/2+1/13)×1/3=5/39,B项错误;实验二中的F2白花植株的基因型为1/3AABB、2/3AaBB,产生aB配子的概率为1/3,AB的概率为2/3,随机交配,后代中红花植株aaBB所占的比例为1/3×1/3=1/9,C项正确;实验一中F1的基因型为AaBb,实验二中F1的基因型为AaBB,两者杂交,后代红花aaB_的概率为1/4,则后代中白花植株和红花植株的比例为3∶1,D项错误。1234567891011121314151613.(不定项)(2024·山东卷)果蝇的直翅、弯翅受Ⅳ号常染色体上的等位基因A、a控制。现有甲、乙2只都只含7条染色体的直翅雄果蝇,产生原因都是Ⅳ号常染色体中的1条移接到某条非同源染色体末端,且移接的Ⅳ号常染色体着丝粒丢失。为探究Ⅳ号常染色体移接情况,进行了如表所示的杂交实验。已知甲、乙在减数分裂时,未移接的Ⅳ号常染色体随机移向一极;配子和个体的存活力都正常。不考虑其他突变和染色体互换,下列推断正确的是(
)实验①:甲×正常雌果蝇→F1中直翅∶弯翅=7∶1,且雄果蝇群体中的直翅∶弯翅=3∶1实验②:乙×正常雌果蝇→F1中直翅∶弯翅=3∶1,且直翅和弯翅群体中的雌雄比都是1∶112345678910111213141516A.①中亲本雌果蝇的基因型一定为AaB.②中亲本雌果蝇的基因型一定为aaC.甲中含基因A的1条染色体一定移接到X染色体末端D.乙中含基因A的1条染色体一定移接到X染色体末端答案
AC
12345678910111213141516解析
据F1表型及比例可知,直翅对弯翅为显性。在实验①中,F1中翅型在雌、雄个体中表现不一致,雌性只有直翅,雄性个体中直翅∶弯翅=3∶1,说明相关基因的遗传与性染色体有关,即甲中含基因A的1条染色体一定移接到X染色体末端,基因型为AXAY,可产生AXA、Y、AY、XA四种数量相等的雄配子,正常雌果蝇的基因型为AaXX,产生AX、aX两种数量相等的雌配子,雌、雄配子结合,即可出现实验①的结果,A、C两项正确;实验②中F1的表型与性别无关,说明乙中含基因A的1条染色体移接到了非同源常染色体上,其基因型为A0a0,产生四种配子,Aa、A0、0a、00,当雌果蝇的基因型为Aa00时,产生A0、a0两种配子,F1才会出现表中的结果,B、D两项错误。1234567891011121314151614.(8分)(2025·河北模拟)水稻(2n=24)是三大粮食作物之一,某科研人员发现有一水稻矮秆突变体DW62,将其与多株纯种正常株进行正反交实验,其杂交后代中矮秆株与正常株都出现1∶2的比例(矮秆株与正常株由等位基因A、a控制,矮秆突变基因对植株个体存活力无影响)。(1)矮秆性状受单个
(填“显性”或“隐性”)核基因控制,DW62与正常株杂交后代出现1∶2比例的原因可能是
。
显性矮秆基因A使配子一半致死12345678910111213141516(2)为了在育种过程中能够及早识别出矮秆突变株和正常株,科学家通过基因工程将小麦蓝粒基因N导入DW62幼胚细胞中的一条染色体上,获得了表现为蓝粒矮秆性状的植株X。若要判定导入的小麦蓝粒基因N与矮秆基因之间的位置关系,请设计实验进行探究。实验思路:
,观察后代表型和比例。
①若子代中蓝粒矮秆株∶非蓝粒正常株=5∶4,则
;
②若子代中
,则基因N与矮秆基因位于同源染色体的不同染色体上;
③若子代中___________________________________________________
,则基因N与矮秆基因位于非同源染色体上。
将植株X进行自交基因N与矮秆基因位于同一条染色体上蓝粒矮秆株∶非蓝粒矮秆株∶蓝粒正常株=4∶1∶4
蓝粒矮秆株∶非蓝粒矮秆株∶蓝粒正常株∶非蓝粒正常株=15∶5∶12∶412345678910111213141516解析
(1)分析题意,用水稻矮秆突变体DW62与多株纯种正常株进行正反交实验,无论正反交子代中矮秆株与正常株都出现1∶2的比例,相关基因用A/a表示,据此推测矮秆性状受单个显性基因控制(若为隐性,则与AA的正常株杂交后子代都是正常株),其基因型是Aa,正常株基因型是aa,正常情况下,DW62与正常株杂交后代比例应是1∶1,出现1∶2比例的原因可能是矮秆基因A使配子一半致死。12345678910111213141516(2)为判定导入的小麦蓝粒基因N与矮秆基因之间的位置关系,将植株X进行自交,观察并统计子代表型及比例。①若基因N与矮秆基因A位于同一条染色体上,由于矮秆基因A使配子一半致死,则雌、雄配子比例都是AN∶a=1∶2,子代中AANN∶AaN∶aa=1∶4∶4,即蓝粒矮秆株∶非蓝粒正常株=5∶4。
②若基因N与矮秆基因A位于同源染色体的不同染色体上,即N与a连锁,由于矮秆基因A使配子一半致死,则雌、雄配子比例都是A∶aN=1∶2,子代中AA∶AaN∶aaNN=1∶4∶4,即蓝粒矮秆株∶非蓝粒矮秆株∶蓝粒正常株=4∶1∶4。③若基因N与矮秆基因A位于非同源染色体上,即基因N与基因A、a独立遗传,由于矮秆基因A使配子一半致死,则雌、雄配子比例都是AN∶A∶aN∶a=1∶1∶2∶2,据棋盘法可知,子代中蓝粒矮秆株∶非蓝粒矮秆株∶蓝粒正常株∶非蓝粒正常株=15∶5∶12∶4。123456789101112131415161234567891011121314151615.(12分)(2024·广东湛江模拟)端稳中国碗,装满中国粮,水稻(2n=24)是我国主要的粮食作物之一,水稻花多且小,为两性花,育种环节工作量大。S221不育株是福建省三明市农业科学研究所在水稻中发现的雄性不育突变体,研究发现该植株的雄性不育性是由位于8号染色体上的基因SDGMS引起的。中国科学家于2023年8月7日首次克隆出SDGMS基因,该基因有望使水稻杂交育种步入快速、简易的新路径。(1)选取S221不育株作
(填“母本”或“父本”)与任何一种可育水稻品种杂交,收集
个体所结种子,种植后在抽穗期(抽穗期标志着农作物由营养生长“根和茎、叶等的生长”转向生殖生长“开花结果”)统计不育株与可育株性状比例,结果都为1∶1,且可育株自交后代没有育性分离。由此说明:S221不育株的不育性状受单个
(填“显性”或者“隐性”)核基因控制,培育雄性不育的水稻,在育种方面的应用价值是
。
母本S221不育株显性产生的花粉不育,减少了去雄的操作12345678910111213141516(2)为了在育种过程中能够及早识别出不育株和可育株,科学家欲通过基因工程将小麦蓝粒基因N导入S221幼胚细胞中的一条染色体上,使其表现为蓝粒雄性不育。若要判定导入的小麦蓝粒基因N与雄性不育基因SDGMS之间的位置关系,请设计实验进行探究。实验思路:
。
①若子代中蓝粒不育∶非蓝粒可育=1∶1,则
;
②若子代中
,
则基因N与基因SDGMS位于非同源染色体上。③若子代中
,
则基因N与基因SDGMS位于同源染色体上的不同染色体上。将该蓝粒雄性不育株与野生型可育水稻杂交,观察并统计子代表型及比例基因N与基因SDGMS位于同一条染色体上
蓝粒不育∶非蓝粒可育∶蓝粒可育∶非蓝粒不育=1∶1∶1∶1
蓝粒可育∶非蓝粒不育=1∶112345678910111213141516解析
(1)S221不育株是雄性不育突变体,所以该植株作母本与任何一种可育水稻品种杂交,收集S221不育株个体所结种子,种植后在抽穗期统计不育株与可育株性状比例,结果都为1∶1,且可育株自交后代没有育性分离,说明可育株为隐性纯合子,雄性不育为显性性状,故S221不育株的不育性受单个显性核基因控制。在育种方面,培育雄性不育的水稻由于产生的花粉不育,就减少了去雄的操作。12345678910111213141516(2)为判定导入的小麦蓝粒基因N与雄性不育基因SDGMS之间的位置关系,可通过将该蓝粒雄性不育株与野生型可育水稻杂交,观察并统计子代表型及比例来实现。育性基因用A、a表示,蓝粒基因与非蓝粒基因这对相对性状用B、b表示。①若基因N与基因SDGMS位于同一条染色体上,则A、B位于一条染色体上,蓝粒雄性不育株的基因型为AB//ab,该植株与野生型可育水稻(ab//ab)杂交,子代基因型及比例为AB//ab∶ab//ab=1∶1,子代中蓝粒不育∶非蓝粒可育=1∶1。12345678910111213141516②若基因N与基因SDGMS位于非同源染色体上,则A/a、B/b位于两对同源染色体上,蓝粒雄性不育株AaBb与野生型可育水稻aabb杂交,子代基因型及比例为AaBb∶aaBb∶Aabb∶AaBb=1∶1∶1∶1,蓝粒不育∶非蓝粒可育∶蓝粒可育∶非蓝粒不育=1∶1∶1∶1。③若基因N与基因SDGMS位于同源染色体上的不同条染色体上,则A、b位于一条染色体上,a、B位于另一条染色体上,蓝粒雄性不育株的基因型为Ab//aB,该植株与野生型可育水稻(ab//ab)杂交,子代基因型及比例为Ab//ab∶aB//ab=1∶1,子代中蓝粒可育∶非蓝粒不育=1∶1。1234567891011121314151616.(12分)(2024·山东卷)某二倍体两性花植物的花色、茎高和籽粒颜色3种性状的遗传只涉及2对等位基因,且每种性状只由1对等位基因控制,其中控制籽粒颜色的等位基因为D、d;叶边缘的光滑形和锯齿形是由2对等位基因A、a和B、b控制的1对相对性状,且只要有1对隐性纯合基因,叶边缘就表现为锯齿形。为研究上述性状的遗传特性,进行了如表所示的杂交实验。另外,拟用乙组F1自交获得的F2中所有锯齿叶绿粒植株的叶片为材料,通过PCR检测每株个体中控制这2种性状的所有等位基因,以辅助确定这些基因在染色体上的相对位置关系。预期对被检测群体中所有个体按PCR产物的电泳条带组成(即基因型)相同的原则归类后,该群体电泳图谱只有类型Ⅰ或类型Ⅱ,如图所示,其中条带③和④分别代表基因a和d。已知各基因的PCR产物通过电泳均可区分,各相对性状呈完全显隐性关系,不考虑突变和染色体互换。12345678910111213141516组别亲本杂交组合F1的表型及比例甲紫花矮茎黄粒×红花高茎绿粒紫花高茎黄粒∶红花高茎绿粒∶紫花矮茎黄粒∶红花矮茎绿粒=1∶1∶1∶1乙锯齿叶黄粒×锯齿叶绿粒全部为光滑叶黄粒12345678910111213141516(1)据表分析,由同一对等位基因控制的2种性状是
,判断依据是________________________________________________________
。
(2)据表分析,甲组F1随机交配,若子代中高茎植株占比为
,则能确定甲组中涉及的2对等位基因独立遗传。
(3)图中条带②代表的基因是
;乙组中锯齿叶黄粒亲本的基因型为
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年护士执业资格考试题及答案
- 内蒙古自治区乌兰察布市集宁区第二中学2024-2025学年高一下学期4月月考 数学试题(含解析)
- 本溪初二语文考试题目及答案
- 招生直播测试题及答案
- 网络管理软件应用分析试题及答案
- 计算机三级软件测试在公共政策评估中的作用试题及答案
- 软考网络工程师常见考题预测试题及答案
- 西方政治考试的难点与突破口试题及答案
- 如何规划信息系统项目管理师的复习时间试题及答案
- 公共政策在生态保护中的重要性试题及答案
- 2025年生态环境保护知识测试题及答案
- 道路监控系统培训课件
- 2025年湖北省新高考信息卷(三)物理试题及答题
- 2025-2030年力控玩具项目投资价值分析报告
- 基于学校区域文化优势背景下的小学水墨画教学研究
- 设备欠款协议书范本
- 机柜租赁合同协议
- 2025年2月22日四川省公务员面试真题及答案解析(行政执法岗)
- 造价项目时效管理制度
- 腹腔镜手术术后腹胀护理
- 泥水平衡-沉井-顶管及沉井施工方案
评论
0/150
提交评论