
一、選擇題
1. [2023全國甲理綜,6分]水稻的某病害是由某種真菌(有多個不同菌株)感染引起的。水稻中與該病害抗性有關(guān)的基因有3個(A1 、A2 、a): 基因A1 控制全抗性狀(抗所有菌株),基因A2 控制抗性性狀(抗部分菌株),基因a 控制易感性狀(不抗任何菌株),且A1 對A2 為顯性、A1 對a 為顯性、A2 對a 為顯性?,F(xiàn)將不同表型的水稻植株進(jìn)行雜交,子代可能會出現(xiàn)不同的表型及其分離比。下列敘述錯誤的是( A )
A. 全抗植株與抗性植株雜交,子代可能出現(xiàn)全抗∶抗性=3:1
B. 抗性植株與易感植株雜交,子代可能出現(xiàn)抗性∶易感=1:1
C. 全抗植株與易感植株雜交,子代可能出現(xiàn)全抗∶抗性=1:1
D. 全抗植株與抗性植株雜交,子代可能出現(xiàn)全抗∶抗性∶易感=2:1:1
[解析]根據(jù)題意可知,全抗植株有三種基因型,分別為A1A1 、A1A2 、A1a ,抗性植株有兩種基因型,分別為A2A2 、A2a ,易感植株的基因型為aa 。全抗植株與抗性植株雜交,共有六種雜交組合,子代都不可能出現(xiàn)全抗∶抗性=3:1 ,A 錯誤。抗性植株與易感植株aa 雜交,若抗性植株的基因型為A2a ,其可產(chǎn)生兩種配子,則子代中會出現(xiàn)抗性∶易感=1:1 ,B 正確。全抗植株與易感植株aa 雜交,若全抗植株的基因型為A1A2 ,其可產(chǎn)生兩種配子,則子代中會出現(xiàn)全抗∶抗性=1:1 ,C 正確。全抗植株( 如A1a) 與抗性植株( 如A2a) 雜交,子代出現(xiàn)全抗(A1A2 、A1a): 抗性A2a: 易感aa=2:1:1 ,D 正確。
2. [2023湖北,2分]人的某條染色體上A、B、C三個基因緊密排列,不發(fā)生互換。這三個基因各有上百個等位基因(例如:A1~An 均為A的等位基因)。父母及孩子的基因組成如下表。下列敘述正確的是( B )
A. 基因A、B、C的遺傳方式是伴X 染色體遺傳
B. 母親的其中一條染色體上基因組成是A3B44C9
C. 基因A與基因B的遺傳符合基因的自由組合定律
D. 若此夫妻第3個孩子的A基因組成為A23A24 ,則其C基因組成為C4C5
[解析]分析父親及兒子的基因型可知,三對等位基因均成對存在,不可能是伴X 染色體遺傳,A 錯誤;據(jù)題干信息可知,A 、B 、C 三個基因在同一條染色體上緊密排列,不發(fā)生互換,則三對等位基因連鎖,在遺傳中不遵循基因的自由組合定律,C 錯誤;將親代及子代的基因型進(jìn)行分析,將兒子和女兒來自父親和母親的基因用不同的顏色表示,如下表:
可看出母親的一條染色體上基因組成為A3B44C9 ,另一條染色體上的基因組成為A24B8C5 ,B 正確;若此夫妻第3個孩子的A 基因組成為A23A24 ,據(jù)表分析可知,A23 與C2 連鎖,A24 與C5 連鎖,因此其C 基因組成為C2C5 ,D 錯誤。
3. [2022浙江1月選考,2分]孟德爾雜交實(shí)驗(yàn)成功的重要因素之一是選擇了嚴(yán)格自花受粉的豌豆作為材料。自然條件下豌豆大多數(shù)是純合子,主要原因是( D )
A. 雜合子豌豆的繁殖能力低B. 豌豆的基因突變具有可逆性
C. 豌豆的性狀大多數(shù)是隱性性狀D. 豌豆連續(xù)自交,雜合子比例逐漸減小
[解析]自然條件下豌豆大多數(shù)是純合子,原因是豌豆是嚴(yán)格的自花受粉和閉花受粉植物,雜合豌豆植株連續(xù)自交,純合子所占比例逐漸增大,D 符合題意。
4. [2021全國乙理綜,6分]某種二倍體植物的n 個不同性狀由n 對獨(dú)立遺傳的基因控制(雜合子表現(xiàn)顯性性狀)。已知植株A的n 對基因均雜合。理論上,下列說法錯誤的是( B )
A. 植株A的測交子代會出現(xiàn)2n 種不同表型的個體
B. n 越大,植株A測交子代中不同表型個體數(shù)目彼此之間的差異越大
C. 植株A測交子代中n 對基因均雜合的個體數(shù)和純合子的個體數(shù)相等
D. n≥2 時,植株A的測交子代中雜合子的個體數(shù)多于純合子的個體數(shù)
[解析]植株A 的測交子代的每個性狀都有2種表型,考慮n 對等位基因,植株A 的測交子代會出現(xiàn)2n 種表型,A 項(xiàng)正確。植株A 的測交子代中每種表型所占比例均為1/2n ,理論上,不同表型個體數(shù)目相同,與n 值大小無關(guān),B 項(xiàng)錯誤。植株A 測交子代中,n 對基因均雜合的個體所占比例為1/2n ,純合子所占比例也是1/2n ,C 項(xiàng)正確。植株A 的測交子代中,雜合子所占比例為1?1/2n ,當(dāng)n≥2 時,1?1/2n>1/2n ,即植株A 的測交子代中,雜合子的個體數(shù)多于純合子的個體數(shù),D 項(xiàng)正確。
5. [2021湖北,2分]淺淺的小酒窩,笑起來像花兒一樣美。酒窩是由人類常染色體的單基因所決定,屬于顯性遺傳。甲、乙分別代表有、無酒窩的男性,丙、丁分別代表有、無酒窩的女性。下列敘述正確的是( B )
A. 若甲與丙結(jié)婚,生出的孩子一定都有酒窩
B. 若乙與丁結(jié)婚,生出的所有孩子都無酒窩
C. 若乙與丙結(jié)婚,生出的孩子有酒窩的概率為50%
D. 若甲與丁結(jié)婚,生出一個無酒窩的男孩,則甲的基因型可能是純合的
[解析]由題意可知,酒窩的遺傳方式為常染色體顯性遺傳,據(jù)題意知,甲、丙有酒窩,二者可能為顯性純合子,也可能是雜合子,若甲與丙均為雜合子,二者婚配所生孩子有可能無酒窩,A 項(xiàng)錯誤;乙與丁都無酒窩,二者均為隱性純合子,乙、丁婚配,所生孩子都無酒窩,B 項(xiàng)正確;由于丙的基因型不能確定,故乙與丙結(jié)婚,生出有酒窩孩子的概率無法確定,C 項(xiàng)錯誤;若甲與丁結(jié)婚,生出一個無酒窩的男孩,說明甲為雜合子,D 項(xiàng)錯誤。
6. [2020江蘇,2分]有一觀賞魚品系體色為橘紅帶黑斑,野生型為橄欖綠帶黃斑,該性狀由一對等位基因控制。某養(yǎng)殖者在繁殖橘紅帶黑斑品系時發(fā)現(xiàn),后代中2/3 為橘紅帶黑斑,1/3 為野生型性狀,下列敘述錯誤的是( D )
A. 橘紅帶黑斑品系的后代中出現(xiàn)性狀分離,說明該品系為雜合子
B. 突變形成的橘紅帶黑斑基因具有純合致死效應(yīng)
C. 自然繁育條件下,橘紅帶黑斑性狀容易被淘汰
D. 通過多次回交,可獲得性狀不再分離的橘紅帶黑斑品系
[解析]親本為橘紅帶黑斑品系,后代的性狀分離比為橘紅帶黑斑∶野生=2:1 ,說明親本品系為雜合子,A 正確;子代中橘紅帶黑斑個體占2/3 ,說明子代中無橘紅帶黑斑純合個體,即橘紅帶黑斑基因具有純合致死效應(yīng),B 正確;由橘紅帶黑斑基因具有純合致死效應(yīng)可知,橘紅帶黑斑基因逐漸被淘汰,故在自然選擇作用下橘紅帶黑斑性狀易被淘汰,C 正確;橘紅帶黑斑基因具有純合致死效應(yīng),無法通過多次回交獲得性狀不再分離的純合橘紅帶黑斑品系,D 錯誤。
二、非選擇題
7. [2023全國甲理綜,10分]乙烯是植物果實(shí)成熟所需的激素,阻斷乙烯的合成可使果實(shí)不能正常成熟,這一特點(diǎn)可以用于解決果實(shí)不耐儲存的問題,以達(dá)到增加經(jīng)濟(jì)效益的目的。現(xiàn)有某種植物的3個純合子(甲、乙、丙),其中甲和乙表現(xiàn)為果實(shí)不能正常成熟(不成熟),丙表現(xiàn)為果實(shí)能正常成熟(成熟),用這3個純合子進(jìn)行雜交實(shí)驗(yàn),F(xiàn)1 自交得F2 ,結(jié)果見下表。
回答下列問題。
(1) 利用物理、化學(xué)等因素處理生物,可以使生物發(fā)生基因突變,從而獲得新的品種。通常,基因突變是指DNA 分子中發(fā)生堿基的替換、增添或缺失,而引起的基因堿基序列的改變。
[解析]DNA 分子中發(fā)生堿基的替換、增添或缺失,而引起的基因堿基序列的改變,叫基因突變。
(2) 從實(shí)驗(yàn)①和②的結(jié)果可知,甲和乙的基因型不同,判斷的依據(jù)是甲、乙分別與丙雜交,得到的F1 的表型不相同。
[解析]由表格信息可以看出,實(shí)驗(yàn)①和實(shí)驗(yàn)②的親本中都有丙,但得到的F1 的表型不相同,進(jìn)而推出甲和乙的基因型不同。
(3) 已知丙的基因型為aaBB ,且B基因控制合成的酶能夠催化乙烯的合成,則甲、乙的基因型分別是AABB 、aabb ;實(shí)驗(yàn)③中,F(xiàn)2 成熟個體的基因型是aaBB 和aaBb ,F(xiàn)2 不成熟個體中純合子所占的比例為3/13 。
[解析]實(shí)驗(yàn)③的F2 的性狀分離比為13:3 ,13:3 為9:3:3:1 的變式,可推出這一對相對性狀受兩對獨(dú)立遺傳的等位基因控制,又知甲、乙都為純合子,其雜交組合為AABB×aabb 或AAbb×aaBB 。由實(shí)驗(yàn)①F2 中不成熟∶成熟=3:1 可以推出,實(shí)驗(yàn)①F1 基因型中一對等位基因雜合、一對等位基因純合,再結(jié)合題中信息知,丙的基因型為aaBB ,且表現(xiàn)為成熟,實(shí)驗(yàn)①的F1 表現(xiàn)為不成熟,可推出F1 中的不成熟個體應(yīng)該含有A 基因,進(jìn)而推出甲的基因型為AABB 。由實(shí)驗(yàn)③F2 的性狀分離比為13:3 可推出,F(xiàn)1 的基因型為AaBb ,進(jìn)而推出乙的基因型為aabb 。實(shí)驗(yàn)③中,F(xiàn)2 的基因型為1/16AABB (不成熟)、1/8AaBB (不成熟)、1/8AABb (不成熟)、1/4AaBb (不成熟)、
1/16AAbb (不成熟)、1/8Aabb (不成熟)、1/16aaBB (成熟)、1/8aaBb (成熟)、1/16aabb (不成熟),F(xiàn)2 成熟個體的基因型為aaBB 和aaBb ,F(xiàn)2 不成熟個體中純合子所占的比例為3/13 。
8. [2022全國乙理綜,12分]某種植物的花色有白、紅和紫三種,花的顏色由花瓣中色素決定,色素的合成途徑是:白色酶1 紅色酶2 紫色。其中酶1的合成由基因A控制,酶2的合成由基因B控制,基因A和B位于非同源染色體上?;卮鹣铝袉栴}。
(1) 現(xiàn)有紫花植株( 基因型為AaBb) 與紅花雜合體植株雜交,子代植株表型及其比例為紫花∶紅花∶白花=3:3:2 (2分);子代中紅花植株的基因型是AAbb 和Aabb (2分);子代白花植株中純合體所占的比例是1/2 (1分)。
[解析]由題干信息可以推出,紅花雜合體植株的基因型為Aabb ,其與紫花植株( 基因型為AaBb) 雜交,子代紅花植株的基因型為AAbb ( 所占比例為1/4×
1/2=1/8) 和Aabb ( 所占比例為1/2×1/2=1/4) ,子代紅花植株所占比例為3/8 ;子代白花植株的基因型為aaBb ( 所占比例為1/4×1/2=1/8) 和aabb ( 所占比例為1/4×1/2=1/8) ,子代白花植株所占比例為1/4 ;子代紫花植株的基因型為AABb ( 所占比例為1/4×1/2=1/8) 和AaBb ( 所占比例為1/2×1/2=1/4) ,子代紫花植株所占比例為3/8 。綜上所述,子代植株表型及其比例為紫花∶紅花∶白花=3:3:2 。
(2) 已知白花純合體的基因型有2種?,F(xiàn)有1株白花純合體植株甲,若要通過雜交實(shí)驗(yàn)(要求選用1種純合體親本與植株甲只進(jìn)行1次雜交)來確定其基因型,請寫出所選用的親本基因型、預(yù)期實(shí)驗(yàn)結(jié)果和結(jié)論。
[答案]選用的親本基因型為AAbb (1分)。預(yù)期實(shí)驗(yàn)結(jié)果和結(jié)論:若子代植株全開紫花,則植株甲的基因型為aaBB (3分);若子代植株全開紅花,則植株甲的基因型為aabb (3分)。
[解析]白花純合體植株甲的基因型為aaBB 或aabb ;若選擇白花純合個體( 基因型為aaBB 或aabb) 與其雜交,子代植株全部表現(xiàn)為白花;若選擇紫花純合個體( 基因型為AABB) 與其雜交,子代植株全部表現(xiàn)為紫花;若選擇紅花純合個體( 基因型為AAbb) 與其雜交,若子代全部表現(xiàn)為紫花,則植株甲的基因型為aaBB ,若子代全部表現(xiàn)為紅花,則植株甲的基因型為aabb 。
【高分必備】 在解答第(2)小問時,首先明確純合體的基因型包括AABB 、AAbb 、aaBB 和aabb4 種,再將這些純合體作為親本分別與植株甲雜交,根據(jù)雜交結(jié)果可以確定選用的親本的基因型。
9. [2021海南,10分]科研人員用一種甜瓜2n 的純合親本進(jìn)行雜交得到F1 ,F(xiàn)1 經(jīng)自交得到F2 ,結(jié)果如表。
已知A、E 基因在一條染色體上,a 、e 基因在另一條染色體上,當(dāng)E 和F 同時存在時果皮才表現(xiàn)出有覆紋性狀。不考慮互換、染色體變異、基因突變等情況,回答下列問題。
(1) 果肉顏色的顯性性狀是橘紅色(1分)。
[解析]僅考慮甜瓜果肉顏色這對性狀,結(jié)合表格分析可知,親本果肉顏色分別是白色和橘紅色,F(xiàn)1 果肉顏色均為橘紅色,則橘紅色是顯性性狀。
(2) F1 的基因型為AaBbEeFf ,F(xiàn)1 產(chǎn)生的配子類型有8種。
[解析]由F2 中黃綠色∶黃色≈3:1 ,可推知F1 關(guān)于果皮底色的基因型為Aa ;由F2 中橘紅色∶白色≈3:1 ,可推知F1 關(guān)于果肉顏色的基因型為Bb ;由F2 中有覆紋∶無覆紋≈9:7 ,可推知F1 關(guān)于果皮覆紋的基因型為EeFf ,綜上可知F1 的基因型為AaBbEeFf 。由于A 和E 基因在一條染色體上,a 和e 基因在一條染色體上,A/a 、E/e 位于4號染色體上,B/b 位于9號染色體上,F/f 位于2號染色體上,則A/aE/e 、B/b 、F/f 獨(dú)立遺傳,F(xiàn)1 產(chǎn)生的配子類型有2×2×2=8 (種)。
(3) F2 的表型有8(1分)種,F(xiàn)2 中黃綠色有覆紋果皮、黃綠色無覆紋果皮、黃色無覆紋果皮的植株數(shù)量比是9:3:4 ,F(xiàn)2 中黃色無覆紋果皮橘紅色果肉的植株中雜合子所占比例是5/6 。
[解析]結(jié)合表格可知,F(xiàn)2 關(guān)于果皮底色的表型有2種,關(guān)于果肉顏色的表型有2種,關(guān)于果皮覆紋的表型有2種,故F2 的表型有2×2×2=8 (種)。F2 中基因型為A_E_ 的個體占3/4 ,基因型為aaee 的個體占1/4 ,F(xiàn)2 中黃綠色有覆紋果皮個體A_E_F_ 所占的比例為3/4×3/4=9/16 ,黃綠色無覆紋果皮個體A_E_ff 所占的比例為3/4×1/4=3/16 ,黃色無覆紋果皮個體(aaeeF_ 、aaeeff) 所占的比例為1/4×1=1/4 ,這三種表型的植株數(shù)量比為9:3:4 。F2 黃色無覆紋果皮植株中純合子占1/2 ,橘紅色果肉植株中純合子占1/3 ,則F2 黃色無覆紋果皮橘紅色果肉植株中純合子所占比例為1/2×1/3=1/6 ,F(xiàn)2 黃色無覆紋果皮橘紅色果肉的植株中雜合子所占比例為1?1/6=5/6 。
題組二
一、選擇題
1. [2022全國甲理綜,6分]某種自花傳粉植物的等位基因A/a 和B/b 位于非同源染色體上。A/a 控制花粉育性,含A的花粉可育;含a 的花粉50% 可育、50% 不育。B/b 控制花色,紅花對白花為顯性。若基因型為AaBb 的親本進(jìn)行自交,則下列敘述錯誤的是( B )
A. 子一代中紅花植株數(shù)是白花植株數(shù)的3倍
B. 子一代中基因型為aabb 的個體所占比例是1/12
C. 親本產(chǎn)生的可育雄配子數(shù)是不育雄配子數(shù)的3倍
D. 親本產(chǎn)生的含B的可育雄配子數(shù)與含b 的可育雄配子數(shù)相等
[解析]由“等位基因A/a 和B/b 位于非同源染色體上”可推出這兩對等位基因的遺傳遵循自由組合定律,即A/a 和B/b 獨(dú)立遺傳。單獨(dú)分析B/b ,親本的基因型都為Bb ,自交后,子代的基因型及比例為BB:Bb:bb=1:2:1 ,表型及比例為紅花植株∶白花植株=3:1 ,A 正確。單獨(dú)分析A/a ,親本的基因型均為Aa ,產(chǎn)生的雌配子類型及比例為A:a=1:1 ,由“含A 的花粉可育;含a 的花粉50% 可育、50% 不育”可推出親本產(chǎn)生的可育雄配子數(shù)∶不育雄配子=3:1 ,則子代中基因型為aa 的個體占1/6 ,推斷過程如表所示:
綜合分析可知,子一代中基因型為aabb 的個體所占比例為16×14=124 ,B 錯誤、C 正確。親本關(guān)于花色的基因型為Bb ,其產(chǎn)生的含B 的可育雄配子數(shù)與含b 的可育雄配子數(shù)相等,D 正確。
2. [2021湖北,2分]人類的ABO 血型是由常染色體上的基因IA 、IB 和i (三者之間互為等位基因)決定的。IA 基因產(chǎn)物使得紅細(xì)胞表面帶有A抗原,IB 基因產(chǎn)物使得紅細(xì)胞表面帶有B抗原。IAIB 基因型個體紅細(xì)胞表面有A抗原和B抗原,ii 基因型個體紅細(xì)胞表面無A抗原和B抗原?,F(xiàn)有一個家系的系譜圖(如圖),對家系中各成員的血型進(jìn)行檢測,結(jié)果如表,其中“+ ” 表示陽性反應(yīng),“-”表示陰性反應(yīng)。
下列敘述正確的是( A )
A. 個體5基因型為IAi ,個體6基因型為IBi
B. 個體1基因型為IAIB ,個體2基因型為IAIA 或IAi
C. 個體3基因型為IBIB 或IBi ,個體4基因型為IAIB
D. 若個體5與個體6生第二個孩子,該孩子的基因型一定是ii
[解析]A 型血個體的紅細(xì)胞表面帶有A 抗原,可以與A 抗原抗體產(chǎn)生陽性反應(yīng),B 型血個體的紅細(xì)胞表面帶有B 抗原,可以與B 抗原抗體產(chǎn)生陽性反應(yīng),AB 型血個體的紅細(xì)胞表面帶有A 抗原、B 抗原,可以與A 抗原抗體和B 抗原抗體產(chǎn)生陽性反應(yīng),O 型血個體的紅細(xì)胞表面無A 抗原、B 抗原,不能與A 抗原抗體和B 抗原抗體產(chǎn)生陽性反應(yīng)。由此可判斷個體7為O 型血,基因型為ii ,個體1、個體4為AB 型血,基因型均為IAIB ;個體2、個體5為A 型血,個體5的基因型為IAi ,個體2的基因型為IAi ;個體3、個體6為B 型血,個體6的基因型為IBi ,個體3的基因型為IBi ,A 正確,B 、C 錯誤。若個體5IAi 與個體6IBi 生第二個孩子,該孩子的基因型可能是IAIB 、IAi 、IBi 或ii ,D 錯誤。
3. [2021全國甲理綜,6分]果蠅的翅型、眼色和體色3個性狀由3對獨(dú)立遺傳的基因控制,且控制眼色的基因位于X 染色體上。讓一群基因型相同的果蠅( 果蠅M) 與另一群基因型相同的果蠅( 果蠅N) 作為親本進(jìn)行雜交,分別統(tǒng)計(jì)子代果蠅不同性狀的個體數(shù)量,結(jié)果如圖所示。已知果蠅N 表現(xiàn)為顯性性狀灰體紅眼。下列推斷錯誤的是( A )
A. 果蠅M 為紅眼雜合體雌蠅B. 果蠅M 體色表現(xiàn)為黑檀體
C. 果蠅N 為灰體紅眼雜合體D. 親本果蠅均為長翅雜合體
[解析]假設(shè)與果蠅翅型有關(guān)的基因?yàn)锳 、a ,子代果蠅中長翅∶殘翅≈3:1 ,由此可判斷雙親關(guān)于翅型都為顯性性狀(長翅)且為雜合體Aa ;假設(shè)與果蠅眼色有關(guān)的基因?yàn)锽 、b ,子代果蠅中紅眼∶白眼≈1:1 ,又知紅眼為顯性性狀,控制眼色的基因位于X 染色體上,則雙親的基因型為XBXb 、XbY 或XbXb 、XBY ;假設(shè)與果蠅體色有關(guān)的基因?yàn)镃 、c ,子代果蠅中灰體∶黑檀體≈1:1 ,則雙親中一個為雜合體Cc ,一個為隱性純合體cc 。果蠅N 表現(xiàn)為顯性性狀(長翅)灰體紅眼,則果蠅N 的基因型為AaCcXBY 或AaCcXBXb ,果蠅M 為長翅黑檀體白眼,基因型為AaccXbXb 或AaccXbY 。因此,A 項(xiàng)錯誤。
4. [2020海南,3分]直翅果蠅經(jīng)紫外線照射后出現(xiàn)一種突變體,表型為翻翅,已知直翅和翻翅這對相對性狀為完全顯性,其控制基因位于常染色體上,且翻翅基因純合致死(胚胎期)。選擇翻翅個體進(jìn)行交配,F(xiàn)1 中翻翅和直翅個體的數(shù)量比為2:1 。下列有關(guān)敘述錯誤的是( D )
A. 紫外線照射使果蠅的直翅基因結(jié)構(gòu)發(fā)生了改變
B. 果蠅的翻翅對直翅為顯性
C. F1 中翻翅基因頻率為1/3
D. F1 果蠅自由交配,F(xiàn)2 中直翅個體所占比例為4/9
[解析]紫外線照射使果蠅的直翅基因結(jié)構(gòu)發(fā)生了改變,產(chǎn)生了新的等位基因,A 正確;由題干信息可知,選擇翻翅個體進(jìn)行交配,F(xiàn)1 出現(xiàn)了性狀分離,說明翻翅為顯性性狀,直翅為隱性性狀,B 正確;假設(shè)控制果蠅翻翅、直翅的基因分別為A 、a ,F(xiàn)1 中Aa 所占的比例為2/3 ,aa 所占的比例為1/3 ,A 的基因頻率為2/3×1/2=1/3 ,C 正確;F1 中A 的基因頻率為1/3 ,a 的基因頻率為2/3 ,由于翻翅基因純合致死(胚胎期),故F2 中直翅個體aa 所占的比例為2/3×2/3÷ =1/2 ,D 錯誤。
二、非選擇題
5. [2023全國乙理綜,10分]某種觀賞植物的花色有紅色和白色兩種?;ㄉ饕怯苫ò曛兴胤N類決定的,紅色色素是由白色底物經(jīng)兩步連續(xù)的酶促反應(yīng)形成的,第1步由酶1催化,第2步由酶2催化。其中酶1的合成由A基因控制,酶2的合成由B基因控制?,F(xiàn)有甲、乙兩個不同的白花純合子,某研究小組分別取甲、乙的花瓣在緩沖液中研磨,得到了甲、乙花瓣的細(xì)胞研磨液,并用這些研磨液進(jìn)行不同的實(shí)驗(yàn)。
實(shí)驗(yàn)一:探究白花性狀是由A或B基因單獨(dú)突變還是共同突變引起的
①取甲、乙的細(xì)胞研磨液在室溫下靜置后發(fā)現(xiàn)均無顏色變化。
②在室溫下將兩種細(xì)胞研磨液充分混合,混合液變成紅色。
③將兩種細(xì)胞研磨液先加熱煮沸,冷卻后再混合,混合液顏色無變化。
實(shí)驗(yàn)二:確定甲和乙植株的基因型
將甲的細(xì)胞研磨液煮沸,冷卻后與乙的細(xì)胞研磨液混合,發(fā)現(xiàn)混合液變成了紅色。
回答下列問題。
(1) 酶在細(xì)胞代謝中發(fā)揮重要作用,與無機(jī)催化劑相比,酶所具有的特性是高效性、專一性和作用條件較溫和(3分)(答出3點(diǎn)即可);煮沸會使細(xì)胞研磨液中的酶失去催化作用,其原因是高溫破壞了酶的空間結(jié)構(gòu)。
[解析]與無機(jī)催化劑相比,酶具有高效性、專一性和作用條件較溫和等特性。溫度過高會使酶的空間結(jié)構(gòu)遭到破壞,使酶永久失活,因此,煮沸使細(xì)胞研磨液中的酶失去催化作用的原因是高溫破壞了酶的空間結(jié)構(gòu)。
(2) 實(shí)驗(yàn)一②中,兩種細(xì)胞研磨液混合后變成了紅色,推測可能的原因是白色底物形成紅色色素需要酶1和酶2的催化,一種細(xì)胞研磨液中含有酶1及其催化產(chǎn)生的中間產(chǎn)物,另一種細(xì)胞研磨液中含有酶2,將兩種細(xì)胞研磨液充分混合后,混合液變成紅色(3分)。
[解析]由題干信息可知,紅花植株的基因型為A_B_ ,白花植株的基因型為A_bb 、aaB_ 、aabb 。紅花植株的細(xì)胞研磨液中含有酶1和酶2,基因型為A_bb 的白花植株的細(xì)胞研磨液中含有酶1,基因型為aaB_ 的白花植株的細(xì)胞研磨液中含有酶2,基因型為aabb 的白花植株的細(xì)胞研磨液中不含酶1和酶2。由題意知,甲、乙是兩個不同的白花純合子,其基因型為AAbb 或aaBB 或aabb 。實(shí)驗(yàn)一②中,在室溫下將兩種細(xì)胞研磨液充分混合,混合液變成紅色,推測可能的原因:一種細(xì)胞研磨液中含有酶1及其催化產(chǎn)生的中間產(chǎn)物,另一種細(xì)胞研磨液中含有酶2,將兩種細(xì)胞研磨液充分混合后,混合液變成紅色。
(3) 根據(jù)實(shí)驗(yàn)二的結(jié)果可以推斷甲的基因型是AAbb ,乙的基因型是aaBB ;若只將乙的細(xì)胞研磨液煮沸,冷卻后與甲的細(xì)胞研磨液混合,則混合液呈現(xiàn)的顏色是白色。
[解析]實(shí)驗(yàn)二中,將甲的細(xì)胞研磨液煮沸,冷卻后與乙的細(xì)胞研磨液混合,發(fā)現(xiàn)混合液變成了紅色。甲的細(xì)胞研磨液經(jīng)煮沸后,其中的酶變性失活,不能發(fā)揮作用,乙的細(xì)胞研磨液中的酶能發(fā)揮作用,推出乙的細(xì)胞研磨液中含有酶2,甲的細(xì)胞研磨液中含有酶1,進(jìn)而確定甲的基因型為AAbb 、乙的基因型為aaBB ?;?、酶和性狀的關(guān)系如圖所示:
若只將乙的細(xì)胞研磨液煮沸,則酶2失活,不能發(fā)揮催化作用,不能將中間產(chǎn)物轉(zhuǎn)化為紅色色素,混合液呈現(xiàn)白色。
【考情速遞】
酶與遺傳規(guī)律跨模塊綜合考查
本題將酶的特性、基因?qū)π誀畹目刂凭C合考查,突破了近幾年單純考查遺傳定律及拓展應(yīng)用的固有模式。命題特色體現(xiàn)在實(shí)驗(yàn)一中通過細(xì)胞研磨液的顏色變化暗示酶1和酶2的作用,從而確定白花性狀是由A或B基因單獨(dú)突變引起的。解決此題需先根據(jù)題干信息確定基因型與表型之間的對應(yīng)關(guān)系,然后根據(jù)實(shí)驗(yàn)二混合液的顏色變化確定甲和乙的基因型,給備考提出了新的方向與要求。
6. [2022遼寧,12分]某雌雄同株二倍體觀賞花卉的抗軟腐病與易感軟腐?。ㄒ韵潞喎Q“抗病”與“易感病”)由基因R/r 控制,花瓣的斑點(diǎn)與非斑點(diǎn)由基因Y/y 控制。為研究這兩對相對性狀的遺傳特點(diǎn),進(jìn)行系列雜交實(shí)驗(yàn),結(jié)果見表。
(1) 上表雜交組合中,第1組親本的基因型是RRYy 和rrYy (2分),第4組的結(jié)果能驗(yàn)證這兩對相對性狀中抗病和易感病的遺傳符合分離定律,能驗(yàn)證這兩對相對性狀的遺傳符合自由組合定律的一組實(shí)驗(yàn)是第2組。
[解析]第1組中兩親本的表型分別為抗病非斑點(diǎn)、易感病非斑點(diǎn),而F1 均表現(xiàn)為抗病且非斑點(diǎn)∶斑點(diǎn)≈3:1 ,可以推出抗病對易感病為顯性,非斑點(diǎn)對斑點(diǎn)為顯性,進(jìn)一步推出抗病非斑點(diǎn)親本的基因型為RRYy ,易感病非斑點(diǎn)親本的基因型為rrYy 。分析可知,第4組親本的基因型分別為RrYY 和rryy ,該組的雜交結(jié)果只能驗(yàn)證抗病和易感病的遺傳遵循分離定律。經(jīng)分析可知,第2組親本的基因型分別為RrYy 和rryy ,第3組親本的基因型分別為Rryy 和rrYy 。第1組中,無論R/r 、Y/y 是位于一對同源染色體上還是位于兩對同源染色體上,抗病非斑點(diǎn)親本RRYy 都能產(chǎn)生RY 、Ry 兩種配子,比例約為1:1 ,易感病非斑點(diǎn)親本rrYy 都能產(chǎn)生rY 、ry 兩種配子,比例約為1:1 ,F(xiàn)1 中抗病非斑點(diǎn)∶抗病斑點(diǎn)都約為3:1 ;第3組中,無論R/r 、Y/y 是位于一對同源染色體上還是位于兩對同源染色體上,抗病斑點(diǎn)親本Rryy 都能產(chǎn)生Ry 、ry 兩種配子,比例約為1:1 ,易感病非斑點(diǎn)親本rrYy 都能產(chǎn)生rY 、ry 兩種配子,比例接近1:1 ,F(xiàn)1 中抗病非斑點(diǎn)∶抗病斑點(diǎn)∶易感病非斑點(diǎn)∶易感病斑點(diǎn)都約為1:1:1:1 ;第4組中,無論R/r 、Y/y 位于一對同源染色體上還是位于兩對同源染色體上,抗病非斑點(diǎn)親本RrYY 都能產(chǎn)生RY 、rY 兩種配子,比例約為1:1 ,易感病斑點(diǎn)親本rryy 都能產(chǎn)生ry 配子,F(xiàn)1 中抗病非斑點(diǎn)∶易感病非斑點(diǎn)都約為1:1 ;第2組中,抗病非斑點(diǎn)親本的基因型為RrYy ,易感病斑點(diǎn)親本的基因型為rryy (只能產(chǎn)生ry 一種配子),而F1 的表型及比例為抗病非斑點(diǎn)∶抗病斑點(diǎn)∶易感病非斑點(diǎn)∶易感病斑點(diǎn)≈1:1:1:1 ,可推出抗病非斑點(diǎn)親本RrYy 產(chǎn)生RY 、Ry 、rY 、ry 四種配子,比例約為1:1:1:1 ,則R/r 、Y/y 位于兩對同源染色體上,其遺傳遵循自由組合定律。
(2) 將第2組F1 中的抗病非斑點(diǎn)植株與第3組F1 中的易感病非斑點(diǎn)植株雜交,后代中抗病非斑點(diǎn)、易感病非斑點(diǎn)、抗病斑點(diǎn)、易感病斑點(diǎn)的比例為3:3:1:1 (2分)。
[解析]第2組F1 中的抗病非斑點(diǎn)植株的基因型為RrYy ,第3組F1 中的易感病非斑點(diǎn)植株的基因型為rrYy ,RrYy 和rrYy 雜交,后代中抗病∶易感病=1:1 ,非斑點(diǎn)∶斑點(diǎn)=3:1 ,則后代中抗病非斑點(diǎn)∶易感病非斑點(diǎn)∶抗病斑點(diǎn)∶易感病斑點(diǎn)=3:3:1:1 。
(3) 用秋水仙素處理該花卉,獲得了四倍體植株。秋水仙素的作用機(jī)理是抑制紡錘體的形成,使染色體數(shù)目加倍。現(xiàn)有一基因型為YYyy 的四倍體植株,若減數(shù)分裂過程中四條同源染色體兩兩分離(不考慮其他變異),則產(chǎn)生的配子類型及比例分別為YY:Yy:yy=1:4:1 (2分),其自交后代共有5(2分)種基因型。
[解析]秋水仙素能夠抑制有絲分裂前期紡錘體的形成,從而使染色體數(shù)目加倍。基因型為YYyy 的植株,在減數(shù)分裂過程中四條同源染色體兩兩分離,則產(chǎn)生的配子類型及比例為YY:Yy:yy=1:4:1 ,其自交后代共有YYYY 、YYYy 、YYyy 、Yyyy 和yyyy5 種基因型。
(4) 用X 射線對該花卉A基因的顯性純合子進(jìn)行誘變,當(dāng)A基因突變?yōu)殡[性基因后,四倍體中隱性性狀的出現(xiàn)頻率較二倍體更低。
[解析]用X 射線對該花卉A 基因的顯性純合子進(jìn)行誘變,當(dāng)A 基因突變?yōu)殡[性基因( 記為a) 后,若為二倍體,則其基因型為Aa ,其產(chǎn)生a 配子的概率為1/2 ,則后代中隱性性狀出現(xiàn)的頻率為1/2×1/2=1/4 ;若為四倍體,則其基因型為AAaa ,其產(chǎn)生aa 配子的概率為1/6 ,則子代中隱性性狀出現(xiàn)的頻率為1/6×1/6=1/36 ,即四倍體中隱性性狀的出現(xiàn)頻率較二倍體更低。
7. [2021全國乙理綜,10分]果蠅的灰體對黃體是顯性性狀,由X 染色體上的1對等位基因(用A/a 表示)控制;長翅對殘翅是顯性性狀,由常染色體上的1對等位基因(用B/b 表示)控制?;卮鹣铝袉栴}:
(1) 請用灰體純合子雌果蠅和黃體雄果蠅為實(shí)驗(yàn)材料,設(shè)計(jì)雜交實(shí)驗(yàn)以獲得黃體雌果蠅。(要求:用遺傳圖解表示雜交過程。)
[答案]如圖所示(6分)
[解析]由題意可知,用灰體純合子雌果蠅XAXA 和黃體雄果蠅XaY 為實(shí)驗(yàn)材料,要想獲得黃體雌果蠅XaXa ,首先需要獲得灰體雌果蠅XAXa ,讓灰體雌果蠅XAXa 與黃體雄果蠅XaY 雜交即可獲得黃體雌果蠅XaXa ,遺傳圖解如答案所示。
(2) 若用黃體殘翅雌果蠅與灰體長翅雄果蠅XAYBB 作為親本雜交得到F1 ,F1 相互交配得F2 ,則F2 中灰體長翅∶灰體殘翅∶黃體長翅∶黃體殘翅= 3:1:3:1 (2分),F2 中灰體長翅雌蠅出現(xiàn)的概率為3/16 (2分)。
[解析]由題意可知,親本的基因型為XaXabb 和XAYBB ,親本雜交得到F1 ,F(xiàn)1 的基因型為XAXaBb 、XaYBb ,F(xiàn)1 相互交配得F2 ,F(xiàn)2 的表型及比例為灰體長翅∶灰體殘翅∶黃體長翅∶黃體殘翅=3:1:3:1 ,則F2 中灰體長翅雌蠅出現(xiàn)的概率為3/16 。
題組三
一、選擇題
1. [2023新課標(biāo)理綜,6分]某研究小組從野生型高稈(顯性)玉米中獲得了2個矮稈突變體。為了研究這2個突變體的基因型,該小組讓這2個矮稈突變體(親本)雜交得F1 ,F(xiàn)1 自交得F2 ,發(fā)現(xiàn)F2 中表型及其比例是高稈∶矮稈∶極矮稈=9:6:1 。若用A、B表示顯性基因,則下列相關(guān)推測錯誤的是( D )
A. 親本的基因型為aaBB 和AAbb ,F1 的基因型為AaBb
B. F2 矮稈的基因型有aaBB 、AAbb 、aaBb 、Aabb ,共4種
C. 基因型是AABB 的個體為高稈,基因型是aabb 的個體為極矮稈
D. F2 矮稈中純合子所占比例為1/2 ,F2 高稈中純合子所占比例為1/16
[解析]該小組讓這2個矮稈突變體雜交得F1 ,F(xiàn)1 自交得F2 ,發(fā)現(xiàn)F2 中表型及其比例是高稈∶矮稈∶極矮稈=9:6:1 ,9:6:1 為9:3:3:1 的變式,可推知玉米的株高由兩對獨(dú)立遺傳的等位基因控制,且F1 的基因型為AaBb 。進(jìn)一步分析可知,高稈植株的基因型為A_B_ ,矮稈植株的基因型為A_bb 、aaB_ ,極矮稈植株的基因型為aabb 。由題意知,兩親本均為矮稈突變體,可推出兩親本的基因型分別為aaBB 、AAbb ,A 、C 正確。F1 的基因型為AaBb ,F(xiàn)2 中矮稈植株的基因型為aaBB 、aaBb 、AAbb 、Aabb ,共4種,B 正確。F2 矮稈植株中純合子(aaBB 、AAbb) 所占的比例為1/3 ,F(xiàn)2 高稈植株中純合子AABB 所占的比例為1/9 ,D 錯誤。
2. [2023全國乙理綜,6分]某種植物的寬葉/窄葉由等位基因A/a 控制,A基因控制寬葉性狀;高莖/矮莖由等位基因B/b 控制,B基因控制高莖性狀。這2對等位基因獨(dú)立遺傳。為研究該種植物的基因致死情況,某研究小組進(jìn)行了兩個實(shí)驗(yàn),實(shí)驗(yàn)①:寬葉矮莖植株自交,子代中寬葉矮莖:窄葉矮莖=2:1 ;實(shí)驗(yàn)②:窄葉高莖植株自交,子代中窄葉高莖:窄葉矮莖=2:1 。下列分析及推理中錯誤的是( D )
A. 從實(shí)驗(yàn)①可判斷A基因純合致死,從實(shí)驗(yàn)②可判斷B基因純合致死
B. 實(shí)驗(yàn)①中親本的基因型為Aabb ,子代中寬葉矮莖的基因型也為Aabb
C. 若發(fā)現(xiàn)該種植物中的某個植株表現(xiàn)為寬葉高莖,則其基因型為AaBb
D. 將寬葉高莖植株進(jìn)行自交,所獲得子代植株中純合子所占比例為1/4
【考情速遞】
借異常表型比例考查致死
自由組合定律以各種命題形式頻繁出現(xiàn)在高考選擇題中,具有較強(qiáng)的信息轉(zhuǎn)換能力仍是破題的關(guān)鍵。此題的創(chuàng)新之處在于從實(shí)驗(yàn)雜交結(jié)果推測出兩對基因都存在顯性基因純合致死現(xiàn)象,從而可以判斷實(shí)驗(yàn)①和實(shí)驗(yàn)②中相關(guān)個體的基因型。解答致死類試題時,可先把正常的基因型或表型寫出來,然后根據(jù)致死情況把相關(guān)的基因型去掉即可。備考無捷徑,回歸教材、參透教材是關(guān)鍵。
[解析]分析可知,實(shí)驗(yàn)①寬葉矮莖植株A_bb 自交,子代中寬葉矮莖∶窄葉矮莖=2:1 ,可推知親本寬葉矮莖植株的基因型為Aabb ,子代中寬葉矮莖植株的基因型也為Aabb ,A 基因純合致死;實(shí)驗(yàn)②窄葉高莖植株aaB_ 自交,子代中窄葉高莖∶窄葉矮莖=2:1 ,可推知親本窄葉高莖植株的基因型為aaBb ,子代中窄葉高莖植株的基因型也為aaBb ,B 基因純合致死,A 、B 正確。由以上分析可知,A 、B 基因純合致死,若發(fā)現(xiàn)該種植物中的某個植株表現(xiàn)為寬葉高莖,則其基因型為AaBb ,C 正確。將寬葉高莖植株AaBb 進(jìn)行自交,子代植株的基因型為4/9AaBb 、2/9Aabb 、2/9aaBb 、1/9aabb ,其中純合子所占的比例為1/9 ,D 錯誤。
3. [2021湖北,2分]甲、乙、丙分別代表三個不同的純合白色籽粒玉米品種。甲分別與乙、丙雜交產(chǎn)生F1 ,F(xiàn)1 自交產(chǎn)生F2 ,結(jié)果如表。
根據(jù)結(jié)果,下列敘述錯誤的是( C )
A. 若乙與丙雜交,F(xiàn)1 全部為紅色籽粒,則F2 玉米籽粒性狀比為9紅色:7 白色
B. 若乙與丙雜交,F(xiàn)1 全部為紅色籽粒,則玉米籽粒顏色可由三對基因控制
C. 組1中的F1 與甲雜交所產(chǎn)生玉米籽粒性狀比為3紅色:1 白色
D. 組2中的F1 與丙雜交所產(chǎn)生玉米籽粒性狀比為1紅色:1 白色
[解析]甲、乙、丙分別代表三個不同的純合白色籽粒玉米品種,甲與乙、甲與丙雜交產(chǎn)生F1 ,F(xiàn)1 自交產(chǎn)生F2 ,甲與乙雜交組合所得F2 中紅色籽粒∶白色籽粒≈9:7 ,甲與丙雜交組合所得F2 中紅色籽?!冒咨蚜?9:7 ,則兩個雜交組合產(chǎn)生的F1 均能產(chǎn)生四種類型的配子,玉米籽粒顏色至少受三對等位基因控制,且至少有兩個不同的顯性基因存在時玉米籽粒表現(xiàn)為紅色。設(shè)相關(guān)基因?yàn)锳/a ,B/b ,C/c…… 。若甲的基因型為AAbbcc ,乙的基因型為aaBBcc ,丙的基因型為aabbCC 。乙與丙雜交,F(xiàn)1 全部為紅色籽粒,則玉米籽粒顏色可由三對等位基因控制,F(xiàn)1 自交所得F2 中紅色籽?!冒咨蚜?9:7 ,A 、B 正確。設(shè)甲的基因型為AAbbcc ,乙的基因型為aaBBcc ,丙的基因型為aabbCC ,則組1中F1 的基因型為AaBbcc ,其與甲AAbbcc 雜交,后代中紅色籽?!冒咨蚜?1:1 ;組2中F1 的基因型為AabbCc ,其與丙aabbCC 雜交,后代中紅色籽?!冒咨蚜?1:1 ,C 錯誤,D 正確。
4. [2020浙江1月選考,2分]若馬的毛色受常染色體上一對等位基因控制,棕色馬與白色馬交配,F(xiàn)1 均為淡棕色馬,F(xiàn)1 隨機(jī)交配,F(xiàn)2 中棕色馬∶淡棕色馬∶白色馬=1:2:1 。下列敘述正確的是( D )
A. 馬的毛色性狀中,棕色對白色為完全顯性
B. F2 中出現(xiàn)棕色、淡棕色和白色是基因重組的結(jié)果
C. F2 中相同毛色的雌雄馬交配,其子代中雌性棕色馬所占的比例為3/8
D. F2 中淡棕色馬與棕色馬交配,其子代基因型的比例與表型的比例相同
[解析]依據(jù)題意可知,馬的毛色受常染色體上一對等位基因控制,棕色馬與白色馬交配,F(xiàn)1 均為淡棕色馬,說明棕色對白色為不完全顯性,A 錯誤;馬的毛色遺傳僅涉及一對等位基因,不會發(fā)生基因重組,B 錯誤;假設(shè)相關(guān)基因用A 、a 表示,F(xiàn)2 中相同毛色的雌雄馬交配,即1/4AA×AA 、1/2Aa×Aa 、1/4aa×aa ,其后代中AA 占1/4+1/2×1/4=3/8 ,因此子代中雌性棕色馬所占的比例為3/8×1/2=3/16 ,C 錯誤;F2 中淡棕色馬Aa 與棕色馬AA 交配,其子代基因型比例為AA:Aa=1:1 ,表型比例為棕色馬∶淡棕色
馬=1:1 ,D 正確。
二、非選擇題
5. [2022全國甲理綜,12分]玉米是我國重要的糧食作物。玉米通常是雌雄同株異花植物(頂端長雄花序,葉腋長雌花序),但也有的是雌雄異株植物。玉米的性別受兩對獨(dú)立遺傳的等位基因控制,雌花花序由顯性基因B控制,雄花花序由顯性基因T 控制,基因型bbtt 個體為雌株?,F(xiàn)有甲(雌雄同株)、乙(雌株)、丙(雌株)、?。ㄐ壑辏?種純合體玉米植株?;卮鹣铝袉栴}。
(1) 若以甲為母本、丁為父本進(jìn)行雜交育種,需進(jìn)行人工傳粉,具體做法是(先去除甲植株未成熟花的全部雄蕊,)在甲植株未成熟花的雌蕊上套上紙袋,待雌蕊成熟時,采集丁植株的花粉,撒在甲植株雌蕊的柱頭上,再套上紙袋。
[解析]甲為雌雄同株,丁為雄株。若以甲為母本,丁為父本進(jìn)行雜交育種,應(yīng)先去除甲植株未成熟花的全部雄蕊,并對葉腋雌花序進(jìn)行套袋處理,待雌蕊成熟時,采集丁植株的花粉,撒在雌蕊的柱頭上,再套上紙袋(注:玉米是雌雄異花植株,也可不去雄)。
(2) 乙和丁雜交,F(xiàn)1 全部表現(xiàn)為雌雄同株;F1 自交,F(xiàn)2 中雌株所占比例為1/4 ,F(xiàn)2 中雄株的基因型是bbTT 和bbTt ;在F2 的雌株中,與丙基因型相同的植株所占比例是1/4 。
[解析]分析可知,基因型與表型之間的對應(yīng)關(guān)系為B_T_ (雌雄同株)、B_tt 和bbtt (雌株)、bbT_ (雄株)。由于甲、乙、丙和丁是4種純合體玉米植株,乙(雌株)和丁( 雄株,bbTT) 雜交,F(xiàn)1 都是雌雄同株,則F1 的基因型為BbTt ,乙的基因型為BBtt ,丙的基因型為bbtt 。F1 自交,F(xiàn)2 中雌株(B_tt 、bbtt) 所占比例為3/16+1/16=1/4 。F2 中雄株的基因型為bbTT 和bbTt 。丙的基因型為bbtt ,在F2 的雌株中,與丙基因型相同的植株所占比例為1/4 。
(3) 已知玉米籽粒的糯和非糯是由1對等位基因控制的相對性狀。為了確定這對相對性狀的顯隱性,某研究人員將糯玉米純合體與非糯玉米純合體(兩種玉米均為雌雄同株)間行種植進(jìn)行實(shí)驗(yàn),果穗成熟后依據(jù)果穗上籽粒的性狀,可判斷糯與非糯的顯隱性。若糯是顯性,則實(shí)驗(yàn)結(jié)果是糯玉米的果穗上只有糯籽粒,非糯玉米的果穗上有糯和非糯兩種籽粒;若非糯是顯性,則實(shí)驗(yàn)結(jié)果是非糯玉米的果穗上只有非糯籽粒,糯玉米的果穗上有糯和非糯兩種籽粒。
[解析]玉米間行種植時,交配方式有兩種:自交和雜交。已知玉米籽粒的糯和非糯是由1對等位基因控制的相對性狀,設(shè)相關(guān)基因?yàn)锳 、a 。AA 植株的自交后代、AA 植株與aa 植株的雜交后代的基因型分別為AA 和Aa ,都表現(xiàn)為顯性性狀,aa 植株的自交后代、aa 植株與AA 植株的雜交后代的基因型分別為aa 和Aa ,分別表現(xiàn)為隱性性狀和顯性性狀。將糯玉米純合體與非糯玉米純合體(兩種玉米均為雌雄同株)間行種植,若糯為顯性,則在糯玉米的果穗上只有糯籽粒,在非糯玉米的果穗上有糯和非糯兩種籽粒;若非糯為顯性,則在非糯玉米的果穗上只有非糯籽粒,在糯玉米的果穗上有糯和非糯兩種籽粒。
6. [2022浙江1月選考,10分]果蠅的正常眼和星眼受等位基因A、a 控制,正常翅和小翅受等位基因B、b 控制,其中1對基因位于常染色體上,為進(jìn)一步研究遺傳機(jī)制,以純合個體為材料進(jìn)行了雜交實(shí)驗(yàn),各組合重復(fù)多次,結(jié)果如表。
回答下列問題:
(1) 綜合考慮A、a 和B、b 兩對基因,它們的遺傳符合孟德爾遺傳定律中的自由組合定律。組合甲中母本的基因型為AAXBXB 。果蠅的發(fā)育過程包括受精卵、幼蟲、蛹和成蟲四個階段。雜交實(shí)驗(yàn)中,為避免影響實(shí)驗(yàn)結(jié)果的統(tǒng)計(jì),在子代處于蛹期時將親本移除。
[解析]分析可知,控制果蠅眼型的基因A/a 位于常染色體上,星眼為顯性性狀;控制果蠅翅型的基因B/b 位于X 染色體上,正常翅為顯性性狀,所以這兩對基因的遺傳符合自由組合定律。三個組合中的P 、F1 的基因型見表:
所以組合甲中母本的基因型為AAXBXB 。為精準(zhǔn)統(tǒng)計(jì),應(yīng)在蛹期時將親本移除。
(2) 若組合乙F1 的雌雄個體隨機(jī)交配獲得F2 ,則F2 中星眼小翅雌果蠅占3/16 。果蠅的性染色體數(shù)目異??捎绊懶詣e,如XYY 或XO 為雄性,XXY 為雌性。若發(fā)現(xiàn)組合甲F1 中有1只非整倍體星眼小翅雄果蠅,原因是母本產(chǎn)生了不含X 染色體的配子。
[解析]組合乙F1 的雌雄個體(AaXBXb 、AaXbY) 隨機(jī)交配獲得的F2 中星眼小翅雌果蠅A_XbXb 占3/4×1/2×1/2=3/16 。由題意可知,組合甲F1 中的非整倍體星眼小翅雄果蠅的基因型為AaXbO ,為母本減數(shù)分裂異常所致,即母本產(chǎn)生了不含X 染色體的雌配子。
(3) 若有一個由星眼正常翅雌、雄果蠅和正常眼小翅雌、雄果蠅組成的群體,群體中個體均為純合子。該群體中的雌雄果蠅為親本,隨機(jī)交配產(chǎn)生F1 ,F1 中正常眼小翅雌果蠅占21/200 、星眼小翅雄果蠅占49/200 ,則可推知親本雄果蠅中星眼正常翅占7/10 。
[解析]假設(shè)該群體的雌性個體中AAXBXB:aaXbXb=M:N ;雄性個體中AAXBY:aaXbY=P:Q ,雌雄個體隨機(jī)交配,產(chǎn)生的配子類型見表:
所以P:Q=7:3 ,親本雄果蠅中星眼正常翅占7/10 。
(4) 寫出以組合丙F1 的雌雄果蠅為親本雜交的遺傳圖解。
[答案]如圖所示(4分)
[解析]組合丙F1 的雌雄果蠅的基因型為aaXBXb 、aaXbY ,繪制遺傳圖解時注意格式的規(guī)范性。
7. [2021湖南,12分]油菜是我國重要的油料作物,油菜株高適當(dāng)?shù)慕档蛯沟狗皺C(jī)械化收割均有重要意義。某研究小組利用純種高稈甘藍(lán)型油菜Z ,通過誘變培育出一個純種半矮稈突變體S 。為了闡明半矮稈突變體S 是由幾對基因控制、顯隱性等遺傳機(jī)制,研究人員進(jìn)行了相關(guān)實(shí)驗(yàn),如圖所示。
回答下列問題:
(1) 根據(jù)F2 表型及數(shù)據(jù)分析,油菜半矮稈突變體S 的遺傳機(jī)制是受兩對獨(dú)立遺傳的等位基因控制,且兩對等位基因均為隱性時才表現(xiàn)出半矮稈性狀,雜交組合①的F1 產(chǎn)生各種類型的配子所占比例相等,自交時雌雄配子有16種結(jié)合方式,且每種結(jié)合方式概率相等。F1 產(chǎn)生各種類型配子所占比例相等的細(xì)胞遺傳學(xué)基礎(chǔ)是在減數(shù)分裂過程中,同源染色體上的等位基因彼此分離的同時,非同源染色體上的非等位基因自由組合。
[解析]雜交組合①、②中,F(xiàn)1 自交,產(chǎn)生的F2 中均為高稈∶半矮稈≈15:1 ,且雜交組合③中F1 和S 雜交,產(chǎn)生的F2 中高稈∶半矮稈≈3:1 ,符合兩對等位基因的自由組合,因此油菜半矮稈突變體S 的遺傳機(jī)制是受兩對獨(dú)立遺傳的等位基因控制,且兩對等位基因均為隱性時才表現(xiàn)出半矮稈性狀。雜交組合①的F1 產(chǎn)生4種數(shù)量相等的配子,自交時雌、雄配子有4×4=16 種結(jié)合方式,且每種結(jié)合方式概率相等。F1 產(chǎn)生各種類型配子所占比例相等的細(xì)胞遺傳學(xué)基礎(chǔ)是在減數(shù)分裂過程中,同源染色體上的等位基因彼此分離的同時,非同源染色體上的非等位基因自由組合。
(2) 將雜交組合①的F2 所有高稈植株自交,分別統(tǒng)計(jì)單株自交后代的表型及比例,分為三種類型,全為高稈的記為F3? Ⅰ,高稈與半矮稈比例和雜交組合①、②的F2 基本一致的記為F3? Ⅱ,高稈與半矮稈比例和雜交組合③的F2 基本一致的記為F3? Ⅲ。產(chǎn)生F3? Ⅰ、F3? Ⅱ、F3? Ⅲ的高稈植株數(shù)量比為7:4:4 。產(chǎn)生F3? Ⅲ的高稈植株基因型為Aabb 、aaBb (用A、a ;B、b ;C、c…… 表示基因)。用產(chǎn)生F3? Ⅲ的高稈植株進(jìn)行相互雜交實(shí)驗(yàn),能否驗(yàn)證自由組合定律?不能。
[解析]分析可知,油菜的高稈和半矮稈由兩對獨(dú)立遺傳的等位基因控制,且當(dāng)兩對等位基因都為隱性時才表現(xiàn)出半矮稈,其他基因型均表現(xiàn)為高稈,進(jìn)一步分析可知,雜交組合①的F1 的基因型為AaBb ,F(xiàn)1 自交產(chǎn)生F2 ,F(xiàn)2 所有高稈( 基因型及比例為AABB:AABb:AAbb:AaBB:aaBB:AaBb:Aabb:aaBb=1:2:1:2:1:4:2:2) 自交,其中基因型為AABB 、AABb 、AAbb 、AaBB 和aaBB 的高稈植株自交,子代全為高稈,記為F3? Ⅰ;基因型為AaBb 的高稈植株自交,子代高稈∶半矮稈=15:1 ,和雜交組合①、②的F2 基本一致,記為F3? Ⅱ;基因型為Aabb 和aaBb 的高稈植株自交,子代高稈∶半矮稈=3:1 ,和雜交組合③的F2 基本一致,記為F3? Ⅲ,故產(chǎn)生F3? Ⅰ、F3? Ⅱ、F3? Ⅲ的高稈植株數(shù)量比為1+2+1+2+1:4:2+2=7:4:4 。產(chǎn)生F3? Ⅲ的高稈植株基因型為Aabb 、aaBb ,用產(chǎn)生F3? Ⅲ的高稈植株進(jìn)行相互雜交實(shí)驗(yàn),子代中高稈∶半矮稈=3:1 ,若這兩對等位基因位于一對同源染色體上,得到的結(jié)果也為“子代中高稈∶半矮稈=3:1 ”,因此不能驗(yàn)證自由組合定律。
題組四
1. [2023新課標(biāo)理綜,12分]果蠅常用作遺傳學(xué)研究的實(shí)驗(yàn)材料。果蠅翅型的長翅和截翅是一對相對性狀,眼色的紅眼和紫眼是另一對相對性狀,翅型由等位基因T/t 控制,眼色由等位基因R/r 控制。某小組以長翅紅眼、截翅紫眼果蠅為親本進(jìn)行正反交實(shí)驗(yàn),雜交子代的表型及其比例分別為,長翅紅眼雌蠅∶長翅紅眼雄蠅=1:1 (雜交①的實(shí)驗(yàn)結(jié)果);長翅紅眼雌蠅∶截翅紅眼雄蠅=1:1 (雜交②的實(shí)驗(yàn)結(jié)果)?;卮鹣铝袉栴}。
(1) 根據(jù)雜交結(jié)果可以判斷,翅型的顯性性狀是長翅(1分),判斷的依據(jù)是雜交①親代長翅果蠅與截翅果蠅雜交,子代全部為長翅。
[解析]分析題意可知,雜交①親代長翅紅眼果蠅與截翅紫眼果蠅雜交,子代全部表現(xiàn)為長翅紅眼,則長翅和紅眼為顯性性狀,截翅和紫眼為隱性性狀。
(2) 根據(jù)雜交結(jié)果可以判斷,屬于伴性遺傳的性狀是翅型(長翅和截翅)(1分),判斷的依據(jù)是關(guān)于翅型的正反交結(jié)果不一樣,且雜交②子代的翅型與性別相關(guān)聯(lián)。
雜交①親本的基因型是RRXTXT 和rrXtY ,雜交②親本的基因型是rrXtXt 和RRXTY 。
[解析]僅分析眼色性狀,正反交結(jié)果相同且子代的表型與性別無關(guān),其屬于常染色體遺傳。再分析翅型性狀,正反交結(jié)果不同且子代的表型與性別相關(guān)聯(lián),進(jìn)一步分析可知其為伴X 染色體遺傳。進(jìn)而推出雜交①和雜交②親本的基因型分別為RRXTXT 和rrXtY 、rrXtXt 和RRXTY 。
(3) 若雜交①子代中的長翅紅眼雌蠅與雜交②子代中的截翅紅眼雄蠅雜交,則子代翅型和眼色的表型及其比例為長翅紅眼雌蠅∶截翅紅眼雌蠅∶長翅紫眼雌蠅∶截翅紫眼雌蠅∶長翅紅眼雄蠅∶截翅紅眼雄蠅∶長翅紫眼雄蠅∶截翅紫眼雄蠅=3:3:1:1:3:3:1:1 。
[解析]雜交①子代中長翅紅眼雌蠅的基因型為RrXTXt ,雜交②子代中截翅紅眼雄蠅的基因型為RrXtY ,兩者雜交,子代的基因型為3/16R_XTXt (長翅紅眼雌蠅)、3/16R_XtXt (截翅紅眼雌蠅)、1/16rrXTXt (長翅紫眼雌蠅)、1/16rrXtXt (截翅紫眼雌蠅)、3/16R_XTY (長翅紅眼雄蠅)、3/16R_XtY (截翅紅眼雄蠅)、1/16rrXTY (長翅紫眼雄蠅)、1/16rrXtY (截翅紫眼雄蠅),即子代中長翅紅眼雌蠅∶截翅紅眼雌蠅∶長翅紫眼雌蠅∶截翅紫眼雌蠅∶長翅紅眼雄蠅∶截翅紅眼雄蠅∶長翅紫眼雄蠅∶截翅紫眼雄=3:3:1:1:3:3:1:1 。
2. [2022北京,11分]番茄果實(shí)成熟涉及一系列生理生化過程,導(dǎo)致果實(shí)顏色及硬度等發(fā)生變化。果實(shí)顏色由果皮和果肉顏色決定。為探究番茄果實(shí)成熟的機(jī)制,科學(xué)家進(jìn)行了相關(guān)研究。
(1) 果皮顏色由一對等位基因控制。果皮黃色與果皮無色的番茄雜交所得的F1 果皮為黃色,F(xiàn)1 自交所得F2 果皮顏色及比例為黃色∶無色=3:1 (2分)。
[解析]果皮黃色與果皮無色的番茄雜交所得的F1 果皮為黃色,說明黃色是顯性性狀,設(shè)控制果皮顏色的基因?yàn)镈 、d ,則親本中黃色果皮植株的基因型為DD ,無色果皮植株的基因型為dd ,則F1 植株的相關(guān)基因型為Dd ,F(xiàn)1 自交所得F2 中,果皮顏色及比例為黃色D_: 無色dd=3:1 。
(2) 野生型番茄成熟時果肉為紅色?,F(xiàn)有兩種單基因純合突變體,甲( 基因A突變?yōu)閍) 果肉黃色,乙( 基因B突變?yōu)閎) 果肉橙色。用甲、乙進(jìn)行雜交實(shí)驗(yàn),結(jié)果如圖1。
據(jù)此,寫出F2 中黃色的基因型:aaBB 、aaBb (3分)。
[解析]結(jié)合題中信息知,番茄果肉顏色由兩對等位基因控制,兩種單基因純合突變體雜交得F1 ,F(xiàn)1 自交得F2 ,F(xiàn)2 中紅色∶黃色∶橙=185:62:83≈9:3:4 ,說明F1 是雙雜合子,則F1 的基因型為AaBb 。由題意知,單基因純合突變體甲( 基因A 突變?yōu)閍) 的果肉為黃色,單基因純合突變體乙( 基因B 突變?yōu)閎) 的果肉為橙色,則甲的基因型為aaBB ,乙的基因型為AAbb ,則F2 中黃色的基因型為aaBB 、aaBb 。
(3) 深入研究發(fā)現(xiàn),成熟番茄的果肉由于番茄紅素的積累而呈紅色,當(dāng)番茄紅素量較少時,果肉呈黃色,而前體物質(zhì)2積累會使果肉呈橙色,如圖2。上述基因A、B以及另一基因H 均編碼與果肉顏色相關(guān)的酶,但H 在果實(shí)中的表達(dá)量低。
根據(jù)上述代謝途徑,aabb 中前體物質(zhì)2積累、果肉呈橙色的原因是基因A 突變?yōu)閍 ,但果肉細(xì)胞中的基因H 仍表達(dá)出少量酶H ,持續(xù)生成前體物質(zhì)2;基因B 突變?yōu)閎 ,前體物質(zhì)2無法轉(zhuǎn)變?yōu)榉鸭t素(3分)。
[解析]結(jié)合題圖分析可知,aabb 中缺乏基因A ,不能合成酶A ,但果肉細(xì)胞中的基因H 仍表達(dá)出少量酶H ,前體物質(zhì)1在酶H 的作用下持續(xù)生成前體物質(zhì)2;又由于aabb 中沒有B 基因,故其不能合成酶B ,前體物質(zhì)2因無法轉(zhuǎn)變?yōu)榉鸭t素而積累,而前體物質(zhì)2積累會使果肉呈橙色。
(4) 有一果實(shí)不能成熟的變異株M ,果肉顏色與甲相同,但A并未突變,而調(diào)控A表達(dá)的C基因轉(zhuǎn)錄水平極低。C基因在果實(shí)中特異性表達(dá),敲除野生型中的C基因,其表型與M 相同。進(jìn)一步研究發(fā)現(xiàn)M 中C基因的序列未發(fā)生改變,但其甲基化程度一直很高。推測果實(shí)成熟與C基因甲基化水平改變有關(guān)。欲為此推測提供證據(jù),合理的方案包括①②④ (3分),并檢測C的甲基化水平及表型。
①將果實(shí)特異性表達(dá)的去甲基化酶基因?qū)隡
②敲除野生型中果實(shí)特異性表達(dá)的去甲基化酶基因
③將果實(shí)特異性表達(dá)的甲基化酶基因?qū)隡
④將果實(shí)特異性表達(dá)的甲基化酶基因?qū)胍吧?br>[解析]結(jié)合題中信息推測,果實(shí)成熟與C 基因甲基化水平改變有關(guān),欲為該推測提供證據(jù),可以將果實(shí)特異性表達(dá)的去甲基化酶基因?qū)隡 ,敲除野生型中果實(shí)特異性表達(dá)的去甲基化酶基因,將果實(shí)特異性表達(dá)的甲基化酶基因?qū)胍吧停瑱z測C 的甲基化水平及表型。
3. [2021江蘇,12分]以下兩對基因與果蠅眼色有關(guān),眼色色素產(chǎn)生必須有顯性基因A,aa 時眼色為白色;B存在時眼色為紫色,bb 時眼色為紅色。2個純系果蠅雜交結(jié)果如圖,請據(jù)圖回答下列問題。
(1) 果蠅是遺傳學(xué)研究的經(jīng)典實(shí)驗(yàn)材料,摩爾根等利用一個特殊眼色基因突變體開展研究,把基因傳遞模式與染色體在減數(shù)分裂中的分配行為聯(lián)系起來,證明了基因位于染色體上。
(2) A基因位于常染色體上,B基因位于X 染色體上。若要進(jìn)一步驗(yàn)證這個推論,可在2個純系中選用表型為紅眼雌性和白眼雄性的果蠅進(jìn)行雜交。
[解析]F2 中紫眼∶紅眼∶白眼=144+284:148:94+98≈9:3:4 ,是9:3:3:1 的變式,可知控制果蠅眼色的兩對等位基因位于兩對同源染色體上,又知F2 紅眼性狀只在雄果蠅中出現(xiàn),再結(jié)合題干信息“眼色色素……為紅色”可知,A/a 基因位于常染色體上,B/b 基因位于X 染色體上。白眼果蠅的基因型為aa__ ,紫眼果蠅的基因型為A_XB_ ,紅眼果蠅的基因型為A_XbXb 、A_XbY 。若要進(jìn)一步驗(yàn)證這個推論,可在2個純系中選用紅眼雌果蠅AAXbXb 和白眼雄果蠅aaXBY 雜交,即AAXbXb×aaXBY ,若子代雌果蠅全為紫眼,雄果蠅全為紅眼,則可驗(yàn)證題述推論。
(3) 上圖F1中紫眼雌果蠅的基因型為AaXBXb ,F(xiàn)2 中紫眼雌果蠅的基因型有4種。
[解析]經(jīng)分析可知,親本白眼雌果蠅的基因型為aaXBXB ,親本紅眼雄果蠅的基因型為AAXbY ,F(xiàn)1 中紫眼雌果蠅的基因型為AaXBXb ,紫眼雄果蠅的基因型為AaXBY ,F(xiàn)2 中紫眼雌果蠅的基因型為AAXBXB 、AAXBXb 、AaXBXB 、AaXBXb ,共4種。
(4) 若親代雌果蠅在減數(shù)分裂時偶爾發(fā)生X 染色體不分離而產(chǎn)生異常卵,這種不分離可能發(fā)生的時期有減數(shù)第一次分裂后期、減數(shù)第二次分裂后期(2分),該異常卵與正常精子受精后,可能產(chǎn)生的合子主要類型有AaXBXBXb 、AaXbO 、AaXBXBY 、AaYO (2分)。
[解析]若親代雌果蠅aaXBXB 在減數(shù)分裂時偶爾發(fā)生X 染色體不分離而產(chǎn)生異常卵,這種不分離可能發(fā)生在減數(shù)第一次分裂后期(同源染色體未分離)、減數(shù)第二次分裂后期(姐妹染色單體未分離),產(chǎn)生的異常卵細(xì)胞的基因型為aXBXB 或aO 。親本紅眼雄果蠅AAXbY 產(chǎn)生的精子的基因型為AXb 、AY ,該異常卵與正常精子結(jié)合后,可能產(chǎn)生的合子類型有AaXBXBXb 、AaXbO 、AaXBXBY 、AaYO 。
(5) 若F2 中果蠅單對雜交實(shí)驗(yàn)中出現(xiàn)一對果蠅的雜交后代雌雄比例為2:1 ,由此推測,該對果蠅的雌性個體可能攜帶隱性致死基因;若繼續(xù)對其后代進(jìn)行雜交,后代雌雄比為4:3 時,可進(jìn)一步驗(yàn)證這個假設(shè)。
[解析]若F2 中果蠅單對雜交實(shí)驗(yàn)中出現(xiàn)一對果蠅的雜交后代雌雄比例為2:1 ,說明雄性個體有一半死亡,致死效應(yīng)與性別相關(guān)聯(lián),則推測可能是b 基因純合致死,該對果蠅的雌性個體可能攜帶隱性致死基因。若該推測成立,則F2 中果蠅單對雜交實(shí)驗(yàn)中兩親本的基因型為XBXb 和XBY ,其后代F3 的基因型為1/3XBXB 、1/3XBXb ,1/3XBY 。繼續(xù)讓F3 進(jìn)行雜交得F4 ,F(xiàn)3 雌性個體產(chǎn)生的配子類型為3/4XB 、1/4Xb ,F(xiàn)3 雄性個體產(chǎn)生的配子類型為1/2XB 、1/2Y ,則F4 中雌性個體所占的比例為3/4×1/2+1/4×1/2÷1?1/4×1/2=4/7 ,雄性個體所占的比例為3/4×1/2÷1?1/4×1/2=3/7 ,即雌性個體∶雄性個體=4:3 。
4. [2021河北,15分]我國科學(xué)家利用栽培稻H 與野生稻(D)為親本,通過雜交育種方法并輔以分子檢測技術(shù),選育出了L12 和L7 兩個水稻新品系。L12 的12號染色體上帶有D的染色體片段( 含有耐缺氮基因TD) ,L7 的7號染色體上帶有D的染色體片段( 含有基因SD) ,兩個品系的其他染色體均來自H (圖1)。H 的12號和7號染色體相應(yīng)片段上分別含有基因TH 和SH ?,F(xiàn)將兩個品系分別與H 雜交,利用分子檢測技術(shù)對實(shí)驗(yàn)一親本及部分F2 的TD/TH 基因進(jìn)行檢測,對實(shí)驗(yàn)二親本及部分F2 的SD/SH 基因進(jìn)行檢測,檢測結(jié)果以帶型表示(圖2)。
回答下列問題:
(1) 為建立水稻基因組數(shù)據(jù)庫,科學(xué)家完成了水稻12條染色體的DNA 測序。
[解析]水稻是雌雄同株生物,無性染色體,欲建立水稻基因組數(shù)據(jù)庫,只需要測12條染色體上的DNA 序列即可。
(2) 實(shí)驗(yàn)一F2 中基因型TDTD 對應(yīng)的是帶型Ⅲ。理論上,F(xiàn)2 中產(chǎn)生帶型Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ的個體數(shù)量比為1:2:1 。
[解析]實(shí)驗(yàn)一中,L12 和H 的基因組成分別為TDTD 和THTH ,結(jié)合實(shí)驗(yàn)一檢測結(jié)果,可推出帶型Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ分別代表THTH 、THTD 、TDTD ;理論上F1 的基因組成為THTD ,F(xiàn)2 的基因組成及其比例為THTH:THTD:TDTD=1:2:1 。
(3) 實(shí)驗(yàn)二F2 中產(chǎn)生帶型α 、β 和γ 的個體數(shù)量分別為12、120和108,表明F2 群體的基因型比例偏離基因分離(1分)定律。進(jìn)一步研究發(fā)現(xiàn),F(xiàn)1 的雌配子均正常,但部分花粉無活性。已知只有一種基因型的花粉異常,推測無活性的花粉帶有SD (填“SD ”或“SH ”)基因。
[解析]實(shí)驗(yàn)二中,L7 和H 的基因組成分別為SDSD 和SHSH ,結(jié)合實(shí)驗(yàn)二檢測結(jié)果,可推出帶型α 、β 、γ 分別代表SDSD 、SDSH 、SHSH 。理論上F1 的基因組成為SDSH ,F(xiàn)2 的基因組成及其比例為SDSD:SDSH:SHSH=1:2:1 ,但實(shí)際上,SDSD:SDSH:SHSH=1:10:9 ,題中信息顯示,F(xiàn)1 的雌配子均正常,但部分花粉無活性,F(xiàn)1 雌配子為SD 的概率為1/2 ,F(xiàn)2 群體中SDSD 占1/20 ,可推出無活性花粉含有SD 基因,且SD 雄配子占1/10 。
(4) 以L7 和L12 為材料,選育同時帶有來自D的7號和12號染色體片段的純合品系X (圖3)。主要實(shí)驗(yàn)步驟包括:①讓L7 和L12 雜交得到F1 ,再讓F1 自交得到F2 ;②對最終獲得的所有植株進(jìn)行分子檢測,同時具有帶型Ⅲ和α 的植株即為目的植株。
[解析]L12 的基因組成為TDTDSHSH ,L7 的基因組成為THTHSDSD ,兩者雜交,可得到基因組成為TDTHSDSH 的個體,再讓基因組成為TDTHSDSH 的個體自交,就可以得到基因組成為TDTDSDSD 的個體。TDTD 對應(yīng)帶型Ⅲ,SDSD 對應(yīng)帶型α 。
(5) 利用X 和H 雜交得到F1 ,若F1 產(chǎn)生的無活性花粉所占比例與實(shí)驗(yàn)二結(jié)果相同,雌配子均有活性,則F2 中與X 基因型相同的個體所占比例為1/80 。
[解析]圖3顯示,X 的基因組成為SDSDTDTD ,H 的基因組成為SHSHTHTH ,二者雜交,F(xiàn)1 的基因組成為SDSHTDTH ,已知F1 產(chǎn)生的雌配子均有活性,F(xiàn)1 產(chǎn)生的無活性花粉所占比例與實(shí)驗(yàn)二結(jié)果相同( 即F1 產(chǎn)生的雄配子SD 所占比例為1/10) ,則F1 產(chǎn)生的配子類型及比例如表:
所以,F(xiàn)2 中與X 基因型相同的個體占1/4×1/10×1/2=1/80 。
題組五
一、選擇題
1. [2022山東,3分](不定項(xiàng))某兩性花二倍體植物的花色由3對等位基因控制,其中基因A控制紫色,a 無控制色素合成的功能?;駼控制紅色,b 控制藍(lán)色。基因I 不影響上述2對基因的功能,但i 純合的個體為白色花。所有基因型的植株都能正常生長和繁殖,基因型為A?B?I? 和A?bbI? 的個體分別表現(xiàn)紫紅色花和靛藍(lán)色花?,F(xiàn)有該植物的3個不同純種品系甲、乙、丙,它們的花色分別為靛藍(lán)色、白色和紅色。不考慮突變,根據(jù)表中雜交結(jié)果,下列推斷正確的是( BC )
A. 讓只含隱性基因的植株與F2 測交,可確定F2 中各植株控制花色性狀的基因型
B. 讓表中所有F2 的紫紅色植株都自交一代,白花植株在全體子代中的比例為1/6
C. 若某植株自交子代中白花植株占比為1/4 ,則該植株可能的基因型最多有9種
D. 若甲與丙雜交所得F1 自交,則F2 表型比例為9紫紅色:3 靛藍(lán)色:3 紅色:1 藍(lán)色
[解析]分析題意可知,基因型為A_B_I_ 和A_bbI_ 的個體分別表現(xiàn)紫紅色花和靛藍(lán)色花,基因型為aaB_I_ 的個體花色為紅色,基因型為aabbI_ 的個體花色為藍(lán)色,基因型為____ii 的個體花色為白色。根據(jù)甲、乙雜交結(jié)果中F2 的性狀分離比為紫紅色∶靛藍(lán)色∶白色=9:3:4(9:3:3:1 的變式) ,說明F1 中有兩對基因雜合,且相關(guān)的兩對等位基因的遺傳符合基因的自由組合定律;同理,根據(jù)乙、丙雜交結(jié)果,也可說明乙、丙雜交,F(xiàn)1 中有兩對基因雜合,且相關(guān)的兩對等位基因的遺傳符合基因的自由組合定律。根據(jù)F2 的表型確定親本甲、乙和丙的基因型依次為AAbbII 、AABBii 、aaBBII 。F2 中基因型為____ii 的個體均表現(xiàn)為白花,讓其與只含隱性基因的植株測交,其子代仍然是白花,無法鑒別它具體的基因型,A 錯誤。甲×乙雜交組合的F2 中紫紅色植株基因型比例為AABbIi:AABBIi:AABbII:AABBII=4:2:2:1 ;乙×丙雜交組合的F2 中紫紅色植株基因型為AaBBIi:AABBIi:AaBBII:AABBII=4:2:2:1 ,僅考慮基因I ,F2 中II:Ii=1:2 ,所以F2 紫紅色植株自交一代后,白花植株在全體子代中的比例為
2/3×1/4=1/6 ,B 正確。若某植株自交子代中白花植株占比為1/4 ,則親本的基因型為____Ii ,則該植株可能的基因型最多有93×3 種,C 正確。甲與丙雜交所得F1 的基因型為AaBbII ,若A/a 與B/b 兩對基因位于兩對同源染色體上,F(xiàn)1 自交后,子代的表型及比例為紫紅色A_B_II: 靛藍(lán)色A_bbII: 紅色aaB_II: 藍(lán)色aabbII=9:3:3:1 ;若A/a 與B/b 兩對基因位于一對同源染色體上,設(shè)a 、B 與A 、b 分別位于一條染色體上,則F1 自交后,子代的表型及比例為紫紅色∶靛藍(lán)色∶紅色=2:1:1 ,D 錯誤。
2. [2021遼寧,3分](不定項(xiàng))雌性小鼠在胚胎發(fā)育至4~6 天時,細(xì)胞中兩條X 染色體會有一條隨機(jī)失活,經(jīng)細(xì)胞分裂形成子細(xì)胞,子細(xì)胞中此條染色體仍是失活的。雄性小鼠不存在X 染色體失活現(xiàn)象?,F(xiàn)有兩只轉(zhuǎn)熒光蛋白基因的小鼠,甲為發(fā)紅色熒光的雄鼠( 基因型為XRY) ,乙為發(fā)綠色熒光的雌鼠( 基因型為XGX) 。甲乙雜交產(chǎn)生F1 ,F1 雌雄個體隨機(jī)交配,產(chǎn)生F2 。若不發(fā)生突變,下列有關(guān)敘述正確的是( ABD )
A. F1 中發(fā)紅色熒光的個體均為雌性
B. F1 中同時發(fā)出紅綠熒光的個體所占的比例為1/4
C. F1 中只發(fā)紅色熒光的個體,發(fā)光細(xì)胞在身體中分布情況相同
D. F2 中只發(fā)一種熒光的個體出現(xiàn)的概率是11/16
[解析]據(jù)題意可知,F(xiàn)1 中發(fā)紅色熒光的個體中一定含有來自雄性親本的XR 染色體,故F1 中發(fā)紅色熒光的個體均為雌性,A 正確;據(jù)題意可知,F(xiàn)1 中同時發(fā)出紅綠熒光的個體的基因型為XRXG ,雄性親本產(chǎn)生基因型為XR 配子的概率為
1/2 ,雌性親本產(chǎn)生基因型為XG 配子的概率為1/2 ,則F1 中基因型為XRXG 的個體所占的比例為1/2×1/2=1/4 ,B 正確;雌性小鼠在胚胎發(fā)育至4~6 天時,細(xì)胞中兩條X 染色體中有一條是隨機(jī)失活的,因此F1 中只發(fā)紅色熒光的個體,發(fā)光細(xì)胞在身體中分布情況可能不同,C 錯誤;據(jù)題意,甲乙雜交產(chǎn)生F1 ,F(xiàn)1 的基因型為XRXG 、XRX 、XGY 、XY ,F1 雌性個體產(chǎn)生的配子種類及比例為XR:XG:X=2:1:1 ,F(xiàn)1 雄性個體產(chǎn)生的配子種類及比例為XG:X:Y=1:1:2 ,F(xiàn)1 雌雄個體隨機(jī)交配產(chǎn)生F2 ,【解法一】F2 中只發(fā)一種熒光的個體的基因型包括XGY 、XRX 、XRY 、XGXG 、XGX ,故F2 中只發(fā)一種熒光的個體所占的比例1/4×1/2+1/2×1/4+1/2×1/2+1/4×1/4+1/4×1/4×2=11/16 ,D 正確?!窘夥ǘ縁2 中同時發(fā)兩種熒光的個體XRXG 所占的比例為1/2×
1/4=1/8 ,F2 中不發(fā)熒光的個體(XX 、XY) 所占的比例為1/4×1/4+1/4×
1/2=3/16 ,則F2 中只發(fā)一種熒光的個體所占的比1?1/8?3/16=11/16 ,D 正確。
3. [2020浙江7月選考,2分]若某哺乳動物毛發(fā)顏色由基因De (褐色)、Df (灰色)、d (白色)控制,其中De 和Df 分別對d 完全顯性。毛發(fā)形狀由基因H (卷毛)、h (直毛)控制??刂苾煞N性狀的等位基因均位于常染色體上且獨(dú)立遺傳?;蛐蜑镈edHh 和DfdHh 的雌雄個體交配。下列說法正確的是( B )
A. 若De 對Df 共顯性、H 對h 完全顯性,則F1 有6種表型
B. 若De 對Df 共顯性、H 對h 不完全顯性,則F1 有12種表型
C. 若De 對Df 不完全顯性、H 對h 完全顯性,則F1 有9種表型
D. 若De 對Df 完全顯性、H 對h 不完全顯性,則F1 有8種表型
[解析]若De 對Df 共顯性,則Ded×Dfd 子代有4種表型;若H 對h 完全顯性,則Hh×Hh 子代有2種表型;兩對相對性狀組合,則F1 有8種表型,A 錯誤。若De 對Df 共顯性,則Ded×Dfd 子代有4種表型;若H 對h 不完全顯性,則Hh×Hh 子代有3種表型;兩對相對性狀組合,則F1 有12種表型,B 正確。若De 對Df 不完全顯性,則Ded×Dfd 子代有4種表型;若H 對h 完全顯性,則Hh×Hh 子代有2種表型;兩對相對性狀組合,則F1 有8種表型,C 錯誤。若De 對Df 完全顯性,則Ded×Dfd 子代有3種表型;若H 對h 不完全顯性,則Hh×Hh 子代有3種表型;兩對相對性狀組合,則F1 有9種表型,D 錯誤。
二、非選擇題
4. [2023浙江1月選考,14分]某昆蟲的性別決定方式為XY 型,野生型個體的翅形和眼色分別為直翅和紅眼,由位于兩對同源染色體上兩對等位基因控制。研究人員通過誘變育種獲得了紫紅眼突變體和卷翅突變體昆蟲。為研究該昆蟲翅形和眼色的遺傳方式,研究人員利用紫紅眼突變體、卷翅突變體和野生型昆蟲進(jìn)行了雜交實(shí)驗(yàn),結(jié)果見下表。
注:表中F1 為1對親本的雜交后代,F(xiàn)2 為F1 全部個體隨機(jī)交配的后代;假定每只昆蟲的生殖力相同。
回答下列問題:
(1) 紅眼基因突變?yōu)樽霞t眼基因?qū)儆陔[性(填“顯性”或“隱性”)突變。若要研究紫紅眼基因位于常染色體還是X 染色體上,還需要對雜交組合乙的各代昆蟲進(jìn)行性別鑒定。鑒定后,若該雜交組合的F2 表型及其比例為直翅紅眼雌性∶直翅紫紅眼雌性∶直翅紅眼雄性∶直翅紫紅眼雄性=3:1:3:1 (2分),則可判定紫紅眼基因位于常染色體上。
[解析]由題意可知,控制翅形和眼色的兩對等位基因的遺傳遵循自由組合定律;再根據(jù)各雜交組合親本及后代的表型及其比例分析性狀的顯隱性、遺傳分離比出現(xiàn)的原因以及相關(guān)基因的遺傳特點(diǎn)等。只考慮眼色性狀,分析甲組親本和后代的表型,可知紫紅眼突變體為純合子;根據(jù)乙組F1 的表型、F2 的表型及比例可知,紅眼對紫紅眼為顯性,即紫紅眼突變體為隱性突變體。欲判斷相關(guān)基因在常染色體上還是在性染色體上,可對雜交組合乙各代的性別進(jìn)行統(tǒng)計(jì),若相關(guān)基因在常染色體上,則F2 的表型及比例與性別無關(guān)。
(2) 根據(jù)雜交組合丙的F1 表型比例分析,卷翅基因除了控制翅形性狀外,還具有純合致死效應(yīng)。
[解析]雜交組合丙的親本都為卷翅個體,F(xiàn)1 出現(xiàn)了性狀分離( 卷翅∶直翅=2:1) ,可判斷卷翅為顯性性狀,據(jù)親本、F1 及F2 的表型可知,控制翅形的基因具有顯性純合致死效應(yīng)。
(3) 若讓雜交組合丙的F1 和雜交組合丁的F1 全部個體混合,讓其自由交配,理論上其子代F2 表型及其比例為卷翅紅眼∶直翅紅眼=4:5 (2分)。
[解析]根據(jù)雜交組合丙和雜交組合丁的后代有關(guān)眼色的表型都為紅眼可知,這兩組雜交實(shí)驗(yàn)中的個體有關(guān)眼色的基因型都為純合的,故在計(jì)算后代的表型和比例時不用考慮眼色,只分析翅形即可。設(shè)與翅形相關(guān)的基因?yàn)锳 、a ,則雜交組合丙的F1 中與翅形有關(guān)的基因型及比例為Aa:aa=2:1 ;雜交組合丁的F1 中與翅形有關(guān)的基因型及比例為Aa:aa=1:1 ;由于F1 是一對親本的雜交后代,且每只昆蟲的生殖力相同,假設(shè)理論上兩組雜交組合的親本均可產(chǎn)生100只昆蟲,實(shí)際上雜交組合丙F1 的個體數(shù)為75只,基因型為Aa 的個體數(shù)為50只,基因型為aa 的個體數(shù)為25只,而雜交組合丁F1 的個體數(shù)為100只,基因型為Aa 的個體數(shù)為50只,基因型為aa 的個體數(shù)為50只,讓它們自由交配,群體中基因型為Aa 的個體占100÷175=4/7 ,基因型為aa 的個體占75÷175=3/7 ,則產(chǎn)生A 配子的概率為2/7 ,產(chǎn)生a 配子的概率為5/7 。所以后代的表型及比例為(用配子法表示):
綜上,后代的表型及比例為卷翅紅眼∶直翅紅眼=4:5 。
(4) 又從野生型(灰體紅眼)中誘變育種獲得隱性純合的黑體突變體,已知灰體對黑體為完全顯性,灰體(黑體)和紅眼(紫紅眼)分別由常染色體上的一對等位基因控制。欲探究灰體(黑體)基因和紅眼(紫紅眼)基因的遺傳是否遵循自由組合定律?,F(xiàn)有3種純合品系昆蟲:黑體突變體、紫紅眼突變體和野生型。請完善實(shí)驗(yàn)思路,預(yù)測實(shí)驗(yàn)結(jié)果并分析討論。(說明:該昆蟲雄性個體的同源染色體不會發(fā)生交換;每只昆蟲的生殖力相同,且子代的存活率相同;實(shí)驗(yàn)的具體操作不作要求)
① 實(shí)驗(yàn)思路
第一步:選擇黑體突變體與紫紅眼突變體進(jìn)行雜交獲得F1 ,F(xiàn)1 隨機(jī)交配得F2 。
第二步:觀察記錄表型及個數(shù),并做統(tǒng)計(jì)分析。
② 預(yù)測實(shí)驗(yàn)結(jié)果并分析討論
Ⅰ:若統(tǒng)計(jì)后的表型及其比例為灰體紅眼∶灰體紫紅眼∶黑體紅眼∶黑體紫紅眼=9:3:3:1 (2分),
則灰體(黑體)基因和紅眼(紫紅眼)基因的遺傳遵循自由組合定律。
Ⅱ:若統(tǒng)計(jì)后的表型及其比例為灰體紅眼∶灰體紫紅眼∶黑體紅眼=2:1:1 (2分),
則灰體(黑體)基因和紅眼(紫紅眼)基因的遺傳不遵循自由組合定律。
[解析]欲判斷控制體色和眼色的基因的遺傳是否遵循自由組合定律(即解決控制兩對相對性狀的兩對等位基因在兩對同源染色體上還是在一對同源染色體上的問題),可先獲得雙雜合子F1 ,然后讓雙雜合子隨機(jī)交配得F2 ,對F2 的表型及比例進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析就可確定基因的位置。假設(shè)控制灰體和黑體的基因分別為B 和b ,控制紅眼和紫紅眼的基因分別為D 和d ,讓純合黑體紅眼昆蟲bbDD 與純合灰體紫紅眼昆蟲BBdd 雜交,所得F1BbDd 表現(xiàn)為灰體紅眼,讓F1 進(jìn)行隨機(jī)交配得F2 ,對F2 的表型及比例進(jìn)行分析。若控制體色和眼色的基因的遺傳遵循自由組合定律,則F2 的表型及比例為灰體紅眼B_D_: 灰體紫紅眼B_dd: 黑體紅眼bbD_: 黑體紫紅眼bbdd=9:3:3:1 ;若控制體色和眼色的基因的遺傳不遵循自由組合定律,由題中信息該昆蟲雄性個體的同源染色體不會發(fā)生交換,可知F1 中的雄性個體可產(chǎn)生兩種數(shù)量相同的配子(bD 和Bd) ,若雌性個體在產(chǎn)生配子的過程中發(fā)生互換,則可產(chǎn)生四種配子(bD 、Bd 、bd 、BD) ,不管這四種配子的比例為多少,最后所得F2 中表型及比例均為灰體紅眼∶灰體紫紅眼∶黑體紅眼=2:1:1 ,若雌性個體產(chǎn)生配子時不發(fā)生互換,F(xiàn)2 的表型及比例也為灰體紅眼∶灰體紫紅眼∶黑體紅眼=2:1:1 。
5. [2022江蘇,12分]大蠟螟是一種重要的實(shí)驗(yàn)用昆蟲,為了研究大蠟螟幼蟲體色遺傳規(guī)律。科研人員用深黃、灰黑、白黃3種體色的品系進(jìn)行了系列實(shí)驗(yàn),正交實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)如下表(反交實(shí)驗(yàn)結(jié)果與正交一致)。請回答下列問題。
表1 深黃色與灰黑色品系雜交實(shí)驗(yàn)結(jié)果
表2 深黃色與白黃色品系雜交實(shí)驗(yàn)結(jié)果
表3 灰黑色與白黃色品系雜交實(shí)驗(yàn)結(jié)果
(1) 由表1可推斷大蠟螟幼蟲的深黃體色遺傳屬于常染色體顯性遺傳。
[解析]由表1知,深黃P ♀×灰黑P ♂,F(xiàn)1 表現(xiàn)為深黃色,所以深黃色為顯性性狀。深黃F1 ♀×深黃F1 ♂,子代中深黃∶灰黑≈3:1 ,又知反交實(shí)驗(yàn)結(jié)果與正交實(shí)驗(yàn)結(jié)果相同,說明大蠟螟幼蟲的深黃體色遺傳屬于常染色體顯性遺傳。
(2) 深黃、灰黑、白黃基因分別用Y 、G 、W 表示,表1中深黃的親本和F1 個體基因型分別是YY 、YG ,表2、表3中F1 基因型分別是YW 、GW 。群體中Y 、G 、W 三個基因位于1對同源染色體上。
[解析]已知深黃、灰黑、白黃基因分別用Y 、G 、W 表示。由表1知,深黃P ♀×灰黑P ♂,F(xiàn)1 表現(xiàn)為深黃色,可知深黃色親本為顯性純合子,基因型為YY ,灰黑色親本的基因型為GG ,則F1 的基因型為YG 。據(jù)表2可知,深黃P ♀×白黃P ♂,子代中只有黃色個體,可知深黃色親本的基因型為YY ,白黃色親本的基因型為WW ,故子一代的基因型為YW ,表現(xiàn)為黃色。據(jù)表3可知,灰黑P ♀×白黃P ♂,子代中只有黃色個體,則灰黑色親本的基因型為GG ,白黃色親本的基因型為WW ,故子一代的基因型為GW 。
(3) 若從表2中選取黃色YW 雌、雄個體各50只,從表3中選取黃色GW 雌、雄個體各50只,進(jìn)行隨機(jī)雜交,后代中黃色個體占比理論上為50% ( 或1/2) (2分)。
[解析]若從表2中選取黃色YW 雌、雄個體各50只,從表3中選取黃色GW 雌、雄個體各50只,進(jìn)行隨機(jī)雜交,則后代的基因型及比例為YY:GG:YG:YW:GW:WW=1:1:2:4:4:4 ,黃色個體(YW 、GW) 占1/2 。
(4) 若表1、表2、表3中深黃(YY ♀、YG ♀♂) 和黃色(YW ♀♂、GW ♀♂) 個體隨機(jī)雜交,后代會出現(xiàn)4種表型和6種基因型。
[解析]表1、表2、表3中深黃和黃色個體隨機(jī)雜交,該群體產(chǎn)生的配子類型為Y 、G 、W ,子代中基因型為YY 、YG 的個體表現(xiàn)為深黃色,基因型為YW 、GW 的個體表現(xiàn)為黃色,基因型為GG 的個體表現(xiàn)為灰黑色,基因型為WW 的個體表現(xiàn)為白黃色,故后代會出現(xiàn)4種表型和6種基因型。
(5) 若表1中兩親本的另一對同源染色體上存在純合致死基因S 和D(兩者不發(fā)生交換重組),基因排列方式為,推測F1 互交產(chǎn)生的F2 深黃與灰黑的比例為3:1 ;在同樣的條件下,子代的數(shù)量理論上是表1中的50% ( 或1/2) 。
[解析]表1中子一代的基因型為YG ,若兩親本的另一對同源染色體上存在純合致死基因S 和D (兩者不發(fā)生交換重組),基因的排列方式為,則F1 的基因型為YGDS ,理論上,F(xiàn)1 互交后代的基因型為Y_DD3/4×1/4 、Y_DS3/4×1/2 、Y_SS3/4×1/4 ,GGDD1/4×1/4 、GGDS1/4×1/2 、GGSS1/4×1/4 ,由于S 和D 純合致死,故F2 中深黃∶灰黑=3:1 ,由于S 和D 純合致死,故在同樣的條件下,子代的數(shù)量理論上是表1中的1/2 。
【高分必備】 常用正反交實(shí)驗(yàn)來判斷基因的位置,若正反交實(shí)驗(yàn)的結(jié)果相同,則相關(guān)基因位于常染色體上,若正反交實(shí)驗(yàn)結(jié)果不同,且子代表型與性別有關(guān),則相關(guān)基因位于性染色體上。父親
母親
兒子
女兒
基因組成
A23A25B7
B35C2C4
A3A24B8
B44C5C9
A24A25B7
B8C4C5
A3A23B35
B44C2C9
父親
母親
兒子
女兒
基因組成
A23A25B7B35C2C4
A3A24B8B44C5C9
A24A25B7B8C4C5
A3A23B35B44C2C9
實(shí)驗(yàn)
雜交組合
F1 表型
F2 表型及分離比
①
甲×丙
不成熟
不成熟∶成熟=3:1
②
乙×丙
成熟
成熟∶不成熟=3:1
③
甲×乙
不成熟
不成熟∶成熟=13:3
性狀
控制基因及其所在染色體
母本
父本
F1
F2
果皮底色
A/a ,4號染色體
黃綠色
黃色
黃綠色
黃綠色∶黃色≈3:1
果肉顏色
B/b ,9號染色體
白色
橘紅色
橘紅色
橘紅色∶白色≈3:1
果皮覆紋
E/e ,4號染色體
F/f ,2號染色體
無覆紋
無覆紋
有覆紋
有覆紋∶無覆≈9:7
個體
1
2
3
4
5
6
7
A抗原抗體
+
+
-
+
+
-
-
B抗原抗體
+
-
+
+
-
+
-
組別
親本雜交組合
F1 表型及數(shù)量
抗病非斑點(diǎn)
抗病斑點(diǎn)
易感病非斑點(diǎn)
易感病斑點(diǎn)
1
抗病非斑點(diǎn)×易感病非斑點(diǎn)
710
240
0
0
2
抗病非斑點(diǎn)×易感病斑點(diǎn)
132
129
127
140
3
抗病斑點(diǎn)×易感病非斑點(diǎn)
72
87
90
77
4
抗病非斑點(diǎn)×易感病斑點(diǎn)
183
0
172
0
組別
雜交組合
F1
F2
1
甲×乙
紅色籽粒
901紅色籽粒,699白色籽粒
2
甲×丙
紅色籽粒
630紅色籽粒,490白色籽粒
雜交組合
P
F1
♀
♂
♀
♂
甲
星眼正常翅
正常眼小翅
星眼正常翅
星眼正常翅
乙
正常眼小翅
星眼正常翅
星眼正常翅
星眼小翅
丙
正常眼小翅
正常眼正常翅
正常眼正常翅
正常眼小翅
雜交組合
P
F1
雌
雄
雌
雄
甲
AAXBXB
aaXbY
AaXBXb
AaXBY
乙
aaXbXb
AAXBY
AaXBXb
AaXbY
丙
aaXbXb
aaXBY
aaXBXb
aaXbY
配子
MM+NAXB
NM+NaXb
PQ+P×12AXB
QQ+P×12aXb
QQ+P×12×NM+N=21/200
PQ+P×12AY
PQ+P×12×NM+N=49/200
QQ+P×12aY
雌配子
1/4SDTD
1/4SDTH
1/4SHTD
1/4SHTH
雄配子
1/10×1/2SDTD
1/10×1/2SDTH
9/10×1/2SHTD
9/10×1/2SHTH
雜交組合
F1 表型
F2 表型及比例
甲×乙
紫紅色
紫紅色∶靛藍(lán)色∶白色=9:3:4
乙×丙
紫紅色
紫紅色∶紅色∶白色=9:3:4
雜交組合
P
F1
F2
甲
紫紅眼突變體、紫紅眼突變體
直翅紫紅眼
直翅紫紅眼
乙
紫紅眼突變體、野生型
直翅紅眼
直翅紅眼∶直翅紫紅眼=3:1
丙
卷翅突變體、卷翅突變體
卷翅紅眼∶直翅紅
眼=2:1
卷翅紅眼∶直翅紅
眼=1:1
丁
卷翅突變體、野生型
卷翅紅眼∶直翅紅
眼=1:1
卷翅紅眼∶直翅紅
眼=2:3
2/7A
5/7a
2/7A
4/49AA (致死)
10/49Aa (卷翅)
5/7a
10/49Aa (卷翅)
25/49aa (直翅)
雜交組合
子代體色
深黃
灰黑
深黃P ♀×灰黑P ♂
2 113
0
深黃F1 ♀×深黃F1 ♂
1 526
498
深黃F1 ♂×深黃P ♀
2 314
0
深黃F1 ♀×灰黑P ♂
1 056
1 128
雜交組合
子代體色
深黃
黃
白黃
深黃P ♀×白黃P ♂
0
2 357
0
黃F1 ♀×黃F1 ♂
514
1 104
568
黃F1 ♂×深黃P ♀
1 327
1 293
0
黃F1 ♀×白黃P ♂
0
917
864
雜交組合
子代體色
灰黑
黃
白黃
灰黑P ♀×白黃P ♂
0
1 237
0
黃F1 ♀×黃F1 ♂
754
1 467
812
黃F1 ♂×灰黑P ♀
754
1 342
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黃F1 ♀×白黃P ♂
0
1 124
1 217
這是一份專題五 細(xì)胞呼吸-2024五年高考題分類訓(xùn)練(生物),共13頁。
這是一份專題四 酶與ATP-2024五年高考題分類訓(xùn)練(生物),共7頁。試卷主要包含了選擇題,非選擇題等內(nèi)容,歡迎下載使用。
這是一份專題十五 免疫調(diào)節(jié)-2024五年高考題分類訓(xùn)練(生物),共23頁。試卷主要包含了選擇題,非選擇題等內(nèi)容,歡迎下載使用。
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