内容正文:
专题01 基因分离定律
一、豌豆用作遗传实验材料的优点和操作方法
1.豌豆用作遗传实验材料的优点
品种特点
相应优势
自花传粉,自然状态下一般为纯种
实验结果既可靠,又容易分析
具有易于区分的相对性状,且能稳定遗传
实验结果易于观察和分析
2.杂交实验的一般操作方法
二、一对相对性状的杂交实验
1.写出下列各符号的含义
P
F1
F2
×
⊗
♀
亲本
子一代
子二代
杂交
自交
父本
母本
2.实验过程
实验过程
相关说明
1 P具有相对性状
②
③F1全部表现为显性性状
④F2出现性状分离现象,分离比约为3∶1
3.对分离现象的解释
(1)孟德尔对分离现象的原因提出的假说
①生物的性状是由遗传因子决定的。
②在体细胞中,遗传因子是成对存在的。
③生物体在形成生殖细胞——配子时,成对的遗传因子彼此分离,分别进入不同的配子中。配子中只含有每对遗传因子中的一个。
④受精时,雌雄配子的结合是随机的。
(2)遗传图解
三、性状分离比的模拟实验
1.模拟内容
用具或操作
模拟对象或过程
甲、乙两个小桶
雌、雄生殖器官
小桶内的彩球
雌、雄配子
不同彩球的随机组合
雌、雄配子的随机结合
2.操作步骤
四、对分离现象解释的验证及分离定律
1.对分离现象解释的验证
(1)方法:测交,即让F1与隐性纯合子杂交。
(2)过程
2.分离定律
【教材微点发掘】
1.下图为人工异花传粉示意图(教材第3页图11),请据图回答有关问题:
(1)对母本人工去雄的原因是避免自花传粉。
(2)对母本人工去雄的时间是开花前(填“开花前”或“开花后”),这样操作的原因是豌豆是闭花受粉植物,成熟后就已经完成受粉,所以去雄时应选择未成熟花。
(3)在对母本去雄和人工授粉后都要进行套袋处理,这样操作的目的是防止其他外来花粉的干扰。
2.假说—演绎法的一般程序:
→→→
请匹配教材相关内容和假说—演绎法操作程序
教材相关内容
假说—演绎法操作程序
一对相对性状的杂交实验结果
观察现象,提出问题
对分离现象的解释
作出假说
预期测交实验结果
演绎推理
进行测交实验,获得结果
实验验证
一、单选题
1.有的同学的父母和姐姐都是双眼皮。但自己却是单眼皮,但他(她)确实是父母亲生的。已知双眼皮和单眼皮受一对等位基因控制。利用遗传学知识对此进行解释。以下说法合理的是( )
A.双眼皮的父母生了单眼皮的孩子,这是性状分离现象
B.双眼皮和单眼皮是两种性状,其中单眼皮是隐性性状
C.根据题中信息可以判断控制眼皮单双的基因位于常染色体上
D.若父母再生一个孩子,是双眼皮男孩的概率可能是3/4
2.用纯种开红花的紫茉莉与开白花的紫茉莉杂交,F1是粉红色的。有人认为这说明基因是可以相互融合的,也有人认为基因是独立的,粉色是由于F1红色基因只有一个,合成的红色物质少造成的。为探究上述问题,下列做法不正确的是( )
A.用纯种红花亲本与纯种白花亲本进行正反交,观察后代的花色
B.让F1进行自交,观察后代的花色
C.对F1进行测交,观察测交后代的花色
D.让F1与纯种红花亲本杂交,观察后代的花色
3.模拟实验是生物科学中的一种重要研究方法,某同学利用两个信封和若干卡片来模拟孟德尔分离定律。假设某紫花豌豆植株自交产生F1,F1中紫花:白花=3:1,下列能模拟F1自由交配产生F2的是( )
选项
A
B
C
D
信封1
白卡片10张
红卡片10张
白卡片30张
红卡片10张
白卡片20张
红卡片10张
白卡片40张
红卡片10张
信封2
白卡片20张
红卡片20张
白卡片30张
红卡片10张
白卡片20张
红卡片10张
白卡片40张
红卡片10张
A.A B.B C.C D.D
4.某学生通过性状分离比模拟实验体验孟德尔假说。甲、乙桶内的小球分别代表雌、雄配子,用甲桶小球与乙桶小球的随机组合来模拟生殖过程中雌雄配子的随机结合,如图所示。下列叙述错误的是( )
A.甲、乙小桶的两个小球组合代表受精作用
B.小球组合有DD、Dd和dd三种类型
C.理论上小球组合为Dd的比例为1/4
D.若小球组合次数少,则结果可能与理论值差异较大
5.某品种高粱的基因型为Dd,其产生的某种雄配子有一定的致死率。该株高粱自交,F1中DD:Dd:dd=2:3:1。下列相关叙述错误的是( )
A.若F1自由交配得到F2,则F2中dd个体所占比例为98/228
B.若F1自交得到F2,则F2中dd个体所占比例为1/4
C.高粱产生的活的雄配子数明显多余其产生的卵细胞数
D.亲本高粱产生的含d基因的花粉存活概率为1/2
6.梨树是雌雄同株植物,研究发现其具有通过“不亲和基因”(复等位基因 S1、S2、S3、S4)抑制“近亲繁殖”的机制,具体表现为:当花粉与母本含有的基因相同时,花粉不能参与受精。下列叙述错误的是( )
A.父本 S1S2 与母本 S2S3 杂交后代的基因型为 S1S2、S1S3
B.S1S2×S1S3 正反交结果相同,且都没有纯合子后代
C.基因 S1、S2、S3、S4 位于同源染色体上,遵循分离定律
D.基因型为 S1S2 和 S3S4 的梨树杂交可提高结实率
7.孟德尔应用假说—演绎法从豌豆杂交实验中揭示了遗传定律。下列关于该研究的叙述,错误的是( )
A.孟德尔在杂交和自交实验的基础上发现问题并提出假说
B.待豌豆花成熟后需要对母本进行人工去雄,然后套袋培养
C.运用假说一演绎法验证的实验结果不一定与预期相符
D.根据假说内容来预测测交结果的过程属于演绎推理
8.水稻有糯性品系和非糯性品系,非糯性(B)对糯性(b)是显性。糯性品系的米粒含有支链淀粉,用碘液处理后呈红褐色,非糯性品系的米粒含有直链淀粉,用碘液处理后呈蓝黑色。B、b基因的遗传效应在花粉粒中已经表现出来。下列实验的结果为“等位基因分离发生在配子形成时”提供直观证据的是( )
A.取杂合非糯性水稻的花粉加碘液染色,在显微镜下观察花粉粒颜色
B.用糯性品系的花粉对非糯性品系的母本进行授粉,以碘液检测米粒颜色
C.用杂合非糯性水稻的花粉对糯性水稻的母本进行授粉,以碘液检测米粒颜色
D.用杂合非糯性水稻的花粉对杂合非糯性水稻的母本进行授粉,以碘液检测米粒颜色
9.苋菜的紫叶对绿叶为完全显性,由一对等位基因控制。现将多株紫叶苋菜与绿叶苋菜杂交,子一代中紫叶苋菜和绿叶苋菜的数量比为5:1。如果让亲本紫叶苋菜自交,子一代中紫叶苋菜和绿叶苋菜的数量比为( )
A.3:1 B.5:1 C.8:1 D.11:1
10.人类ABO血型与对应的基因型如下表所示。下列叙述错误的是( )
血型
A型
B型
AB型
O型
基因型
IAIA、IAi
IBIB、IBi
IAIB
ii
A.人类的ABO血型中O型是隐性性状
B.AB血型的个体中基因IA和IB同时表达
C.A型和B型婚配的后代有可能出现O血型
D.IAi和IBi婚配后代可出现四种血型是基因自由组合的结果
11.某自花传粉植物的花瓣有单瓣和重瓣两种,受到一对等位基因Rr的控制。让单瓣植株自交,F1的表型及比例是单瓣:重瓣=1:1。让重瓣植株自交,F1全为重瓣植株。下列分析不合理的是( )
A.单瓣对重瓣为显性
B.显性基因R纯合致死
C.重瓣植株为纯合子
D.单瓣植株的基因型是RR或Rr
12.一种雌雄异株的植物,其花色的遗传为不完全显性遗传,即基因型是BB、Bb、bb的植株花色分别为红色、粉色、白色。这个群体中雌株的基因型及比例为BB:Bb=3:1,雄株的基因型及比例为Bb:bb=1:1。该群体随机传粉后子一代中白花植株所占比例为( )
A.3/32 B.1/4 C.3/4 D.1/16
13.某种开紫花的植物有雌株、雄株和两性植株三种性别类型,受一组复等位基因A、A+、a控制,其中A基因存在时表现为雌株,不含A基因但有A+基因时表现为两性植株,只含a基因时表现为雄株。下列围绕该植物的相关描述,正确的是( )
A.AA+与Aa杂交后代中两性植株所占比例应为25%
B.控制该植物性别的一组复等位基因可组成6种基因型,其中杂合子有3种
C.该植物中雌株与雄株杂交,子代雌株所占比例为50%
D.基因型为A+a的植株连续自交2代,理论上F2中雄株所占比例3/8
14.人眼的虹膜有褐色的和蓝色的,褐色对蓝色为完全显性,由一对位于常染色体上的等位基因控制。已知一个蓝眼男人与一个褐眼女人(妻子的父母皆为褐眼,且有一个蓝眼的弟弟)结婚,这对夫妇生下蓝眼孩子的概率是( )
A.1/2 B.1/4 C.1/3 D.1/6
15.已知某种鸟类的羽毛颜色由复等位基因B+、B和b决定,B+(纯合胚胎致死)决定蓝色,B决定绿色,a决定白色,且B+对B是显性,B对b是显性。下列说法正确的是( )
A.该种鸟类群体中最多有6种基因型
B.B+、B和b的遗传遵循基因的自由组合定律
C.两只蓝色小鸟的雌雄个体交配,后代性状分离比接近2:1
D.一只蓝色雌鸟和一只白色雄鸟杂交,后代可能出现3种表现型
16.已知大豆的高茎与矮茎受同源染色体上一对等位基因控制,其花的结构和生理特性与豌豆相似。现取甲、乙两组各取100粒大豆种子(假设每粒大豆种子的繁殖能力相同),分别在适宜的条件下种植并繁殖。从甲、乙两组获得的种子中分别随机选取1500粒并种植,获得子代植株,其中甲组子代植株为高茎1125株、矮茎375株;乙组子代植株为高茎1200株、矮茎300株。根据上述信息,判断下列说法正确的是( )
A.甲、乙组子代的表型及比例符合典型的性状分离比,可推断高茎为显性
B.乙组子代的矮茎大豆植株中出现了一定数目的个体致死
C.控制大豆高茎、矮茎的等位基因位于常染色体或X染色体上
D.据子代数据无法得出甲、乙组亲代中不能稳定遗传大豆种子的比例
17.遗传因子组成为AA和Aa的豌豆(纯合子与杂合子的比例为2:1)自交,遗传因子组成为Bb和bb的玉米(显性与隐性的比例为1:1)自由交配。在自然状态下,豌豆和玉米子一代的显性性状与隐性性状的比例分别为( )
A.11:1、7:9 B.11:1、9:7
C.7:1、7:9 D.7:1、8:1
18.玉米是常见遗传实验材料,玉米花序与授粉方式模式如图,下列说法错误的是( )
A.自然状态下,玉米能进行自花和异花传粉
B.可通过I和Ⅱ两种受粉方式来判断甜和非甜的显隐性
C.用玉米做杂交实验时,同样需要对母本去雄后套袋处理
D.玉米作为实验材料的优点之一是后代数量多,便于进行统计学分析
19.大麦品系Ⅰ的麦穗性状表现为二棱、曲芒;品系Ⅱ的麦穗性状表现为六棱、直芒。研究人员将品系Ⅰ和品系Ⅱ杂交,F1麦穗性状全部为二棱、曲芒。F1自交,得到F2,统计F2麦穗性状,结果如下表所示。对此实验分析错误的是( )
麦穗性状
二棱曲芒
六棱曲芒
二棱直芒
六棱直芒
统计结果
541
181
177
63
A.控制两对相对性状的等位基因遵循分离定律不遵循自由组合定律
B.二棱对六棱为显性性状,曲芒对直芒为显性性状
C.F1产生雌配子和雄配子的种类均为4种,比例均为1:1:1:1
D.F2中六棱曲芒的个体占3/16,其中稳定遗传的占1/3
20.控制猫尾长短的基因遵循分离定律,某杂交实验过程如图所示。下列有关叙述错误的是( )
A.F2中长尾猫相互交配,其后代中短尾猫所占的比例为1/2
B.甲中,亲本长尾猫的基因型与乙中F2长尾猫的基因型不同
C.甲杂交过程属于测交过程
D.可用测交法判断 F2中长尾猫是否是纯合子
二、多选题
21.桑蚕卵色由基因B、b控制,B基因表达产物使其发育为黑色,b基因表达产物使其发育为褐色。卵细胞质中不含等位基因,桑蚕卵细胞质内有大量B或b基因产物,直接决定后代的表型。下列叙述错误的是( )
A.含基因B和含基因b的桑蚕杂交,F1可能为黑色
B.含基因B和含基因b的桑蚕杂交,F1相互交配,F2均为黑色
C.若某子代桑蚕为黑色,则这只桑蚕的双亲至少有一个是黑色
D.若两只桑蚕均为黑色,则它们杂交产生的子代也均为黑色
22.将基因型为Aa的豌豆连续自交,后代中纯合子和杂合子所占的比例如图曲线所示,据此分析,下列说法正确的是( )
A.可表示后代中杂合子所占比例随自交代数变化的是c曲线
B.若逐代淘汰隐性个体,显性个体中杂合子的比例比c曲线所对应的比例要小
C.隐性纯合子的比例比b曲线所对应的比例要小
D.a曲线可代表自交n代后纯合子所占的比例
23.豚鼠皮毛的黑色与白色受一对等位基因控制,现有两只黑色雌雄豚鼠交配,生得一黑一白两只小豚鼠,下列相关叙述正确的是( )
A.白色对黑色为显性
B.若它们再生四只子代豚鼠不可能全为白色
C.若它们再生四只子代豚鼠,这四只豚鼠全为黑色的概率为81/256
D.若它们再生四只子代豚鼠,在所有可能性中生得三黑一白的可能性最大
24.研究人员采用某品种的黄色皮毛小鼠和黑色皮毛小鼠进行如下实验(每个交配方案中亲本鼠数量相同):多次重复发现,第二组产生的子代个体数总比第一组少1/4左右。下列叙述错误的是( )
组别
交配方案
实验结果
一
黄鼠×黑鼠
黄鼠2378:黑鼠2398
二
黄鼠×黄鼠
黄鼠2396:黑鼠1235
A.黄色皮毛对黑色皮毛为显性性状
B.黄色皮毛与黑色皮毛受两对等位基因控制
C.由题意可推测该品种小鼠可能显性纯合致死
D.该品种中黄色皮毛小鼠一定是纯合子,能够稳定遗传
25.某植物的花色性状由一系列的遗传因子(a1、a2、a3)控制,且前者相对于后者为显性,其中a1和a3都决定红色,a2决定蓝色。下列有关叙述正确的是( )
A.红花植株的遗传因子组成有4种
B.杂合蓝花植株的遗传因子组成为a2a3
C.若两红花植株杂交后代中红花:蓝花=3:1,则亲本红花植株的遗传因子组成均为a1a2
D.若遗传因子组成为a1a2、a2a3的两亲本杂交,子代中红花植株所占比例为1/2
三、非选择题
26.已知豌豆种子子叶的黄色与绿色是由一对等位基因Y、y控制的,用豌豆进行下列遗传实验,具体情况如下,请分析回答下列问题:
(1)依据上述实验可知,豌豆子叶的遗传遵循了孟德尔的 定律。实验一子代中出现黄色子叶与绿色子叶的比例为1:1,其主要原因是 。
(2)实验二中,黄色子叶(丁)自交,后代同时出现显性性状和隐性性状,这种现象在遗传学上叫做 ,其中黄色子叶(戊)的基因型是 。
(3)实验一中黄色子叶(丙)与实验二中黄色子叶(戊)杂交,所获得的子代中,绿色子叶占 ,黄色子叶个体中不能稳定遗传的占 。
27.某生物兴趣小组对果蝇的长翅和残翅这一相对性状进行了研究,其结果如表所示,相应遗传因子用A、a表示。回答下列问题。
组合
亲本性状
子一代性状
1
残翅×残翅
残翅
2
长翅×残翅
长翅、残翅
3
长翅×长翅
长翅、残翅
(1)根据组合 ,可以判断 是隐性性状。组合2的杂交方式称为 ,可验证分离定律。
(2)组合3的子一代长翅果蝇中,纯合个体所占的比例是 。
(3)为判断某长翅雄果蝇的遗传因子组成,可将该长翅雄果蝇与 果蝇进行杂交,观察记录杂交后代的表现类型,预期结果得出相应结论:
①若杂交后代全为长翅,则其遗传因子组成为 ;
②若杂交后代出现残翅,则其遗传因子组成为 。
(4)若遗传因子组成为aa的雄果蝇产生的配子没有受精能力,遗传因子组成为Aa的雌雄果蝇交配产生子一代,子一代雌雄果蝇相互交配产生的F2果蝇中长翅与残翅的比为 。
28.人们从对仓鼠毛色的遗传实验中发现仓鼠的毛色关系是:黑色对黄色和白色都是显性,而黄色只对白色是显性。其毛色表型与基因型的关系如下表(注:纯合胚胎致死)。请回答下列问题:
表现型
黑色
黄色
白色
基因型
(1)让一只白色雌仓鼠与一只黄色雄仓鼠交配后,生出白色和黄色两种小仓鼠,则黄色雄仓鼠的基因型是 。若让黑色雌仓鼠与上述的黄色雄仓鼠交配,后代出现了白色小仓鼠,则黑色雌仓鼠的基因型是 。
(2)让两只仓鼠杂交,后代出现三种表现型,则该对亲本的基因型是 ,它们再生一只白色仓鼠的概率是 。
(3)现有一只黑色雄仓鼠和多只其他各色的雌仓鼠,欲利用杂交方法检测出该雄仓鼠的基因型,实验思路是:选用该黑色雄仓鼠与多只 色雌仓鼠杂交;观察后代的毛色,如果后代出现黑色和黄色小仓鼠,则该黑色雄仓鼠的基因型为;如果后代出现 ,则该黑色雄仓鼠的基因型为。
29.某科研小组为研究二倍体小麦多子房性状的遗传规律,设计了纯合品系A(多子房小麦)和纯合品系B(单子房小麦)的杂交实验,实验过程如下表。已知品系B细胞由小麦细胞核和山羊草的细胞质构成,异源的细胞质会抑制小麦细胞核中某基因的表达,并且被抑制的效果有可能传递多代。
父本
母本
子一代
子二代(由子一代自交获得)
正交
品系A
品系B
全为单子房
单子房:多子房=3:1
反交
品系B
品系A
全为多子房
多子房:单子房=3:1
(1)甲同学根据子一代性状总是与母本性状一致,推测二倍体小麦多子房性状为细胞质遗传。你是否同意该同学的推测,并阐释你的理由: 。
(2)乙同学推测多子房与单子房最可能受一对等位基因的控制,则由杂交结果推测 为显性性状,正交子一代全为单子房的原因是 。正交子二代出现多子房,推测基因型为 (基因用D/d表示)的植株不受异源的细胞质抑制。
(3)若(2)的推测正确,则正交的子一代与品系A(♂)进行杂交,子代的表型及比例为 。
30. 油菜是我国重要的油菜作物,培育高产优质新品种意义重大。油菜的杂种一代会出现杂种优势(产量等性状优于双亲),但这种优势无法在自交后代中保持。杂种优势的利用可显著提高油菜籽的产量。
(1)油菜具有两性花,去雄是杂交的关键步骤,但人工去雄耗时费力,在生产上不具备可操作性。我国学者发现了油菜雄性不育突变株(雄蕊异常,肉眼可辨),利用该突变株进行的杂交实验如下:
①由杂交一结果推测,育性正常与雄性不育性状受 对等位基因控制。在杂交二中,雄性不育为 性性状。
②杂交一与杂交二的F1表现型不同的原因是育性性状由位于同源染色体相同位置上的3个基因(A1、A2、A3)决定。品系1、雄性不育株、品系3的基因型分别为A1A1、A2A2、A3A3。根据杂交一、二的结果,判断A1、A2、A3之间的显隐性关系是 。
(2)利用上述基因间的关系,可大量制备兼具品系1、3优良性状的油菜杂交种子(YF1),供农业生产使用,主要过程如下:
①经过图中虚线框内的杂交后,可将品系3的优良性状与 性状整合在同一植株上,该植株所结种子的基因型及比例为 。
②将上述种子种成母本行,将基因型为 的品系种成父本行,用于制备YF1。
③为制备YF1 , 油菜刚开花时应拔除母本行中具有某一育性性状的植株。否则,得到的种子给农户种植后,会导致油菜籽减产,其原因是 。
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专题01 基因分离定律
一、豌豆用作遗传实验材料的优点和操作方法
1.豌豆用作遗传实验材料的优点
品种特点
相应优势
自花传粉,自然状态下一般为纯种
实验结果既可靠,又容易分析
具有易于区分的相对性状,且能稳定遗传
实验结果易于观察和分析
2.杂交实验的一般操作方法
二、一对相对性状的杂交实验
1.写出下列各符号的含义
P
F1
F2
×
⊗
♀
亲本
子一代
子二代
杂交
自交
父本
母本
2.实验过程
实验过程
相关说明
1 P具有相对性状
②
③F1全部表现为显性性状
④F2出现性状分离现象,分离比约为3∶1
3.对分离现象的解释
(1)孟德尔对分离现象的原因提出的假说
①生物的性状是由遗传因子决定的。
②在体细胞中,遗传因子是成对存在的。
③生物体在形成生殖细胞——配子时,成对的遗传因子彼此分离,分别进入不同的配子中。配子中只含有每对遗传因子中的一个。
④受精时,雌雄配子的结合是随机的。
(2)遗传图解
三、性状分离比的模拟实验
1.模拟内容
用具或操作
模拟对象或过程
甲、乙两个小桶
雌、雄生殖器官
小桶内的彩球
雌、雄配子
不同彩球的随机组合
雌、雄配子的随机结合
2.操作步骤
四、对分离现象解释的验证及分离定律
1.对分离现象解释的验证
(1)方法:测交,即让F1与隐性纯合子杂交。
(2)过程
2.分离定律
【教材微点发掘】
1.下图为人工异花传粉示意图(教材第3页图11),请据图回答有关问题:
(1)对母本人工去雄的原因是避免自花传粉。
(2)对母本人工去雄的时间是开花前(填“开花前”或“开花后”),这样操作的原因是豌豆是闭花受粉植物,成熟后就已经完成受粉,所以去雄时应选择未成熟花。
(3)在对母本去雄和人工授粉后都要进行套袋处理,这样操作的目的是防止其他外来花粉的干扰。
2.假说—演绎法的一般程序:
→→→
请匹配教材相关内容和假说—演绎法操作程序
教材相关内容
假说—演绎法操作程序
一对相对性状的杂交实验结果
观察现象,提出问题
对分离现象的解释
作出假说
预期测交实验结果
演绎推理
进行测交实验,获得结果
实验验证
一、单选题
1.有的同学的父母和姐姐都是双眼皮。但自己却是单眼皮,但他(她)确实是父母亲生的。已知双眼皮和单眼皮受一对等位基因控制。利用遗传学知识对此进行解释。以下说法合理的是( )
A.双眼皮的父母生了单眼皮的孩子,这是性状分离现象
B.双眼皮和单眼皮是两种性状,其中单眼皮是隐性性状
C.根据题中信息可以判断控制眼皮单双的基因位于常染色体上
D.若父母再生一个孩子,是双眼皮男孩的概率可能是3/4
【答案】A
【分析】生物体的某些性状是由一对基因控制的,而成对的基因往往有显性和隐性之分,显性基因控制显性性状,隐性基因控制隐性性状,当控制某个性状的基因一个是显性,一个是隐性时,只表现出显性基因控制的性状。
【详解】A、双眼皮和单眼皮受一对等位基因控制,双眼皮父母生了单眼皮孩子,属于性状分离现象,A正确:
B、双眼皮和单眼皮属于同一种性状的不同表现形式,B错误;
C、如果父母基因型分别是XAY和XAXa,也能生出双眼皮女儿和单眼皮儿子,故仅根据题意不能确定相关基因位于常染色体上,C错误;
D、若基因在常染色体上,父母再生一个孩子,是双眼皮男孩的概率是3/4×1/2=3/8,若基因在X染色体上,则再生出双眼皮男孩的概率是1/4,D错误。
故选A。
2.用纯种开红花的紫茉莉与开白花的紫茉莉杂交,F1是粉红色的。有人认为这说明基因是可以相互融合的,也有人认为基因是独立的,粉色是由于F1红色基因只有一个,合成的红色物质少造成的。为探究上述问题,下列做法不正确的是( )
A.用纯种红花亲本与纯种白花亲本进行正反交,观察后代的花色
B.让F1进行自交,观察后代的花色
C.对F1进行测交,观察测交后代的花色
D.让F1与纯种红花亲本杂交,观察后代的花色
【答案】A
【分析】若发生基因融合现象,则后代不会发生性状分离,若基因不融合,粉色是由于F1红色基因只有一个,合成的红色物质少造成,则F1进行自交或让F1与纯种白牡丹或红牡丹杂交,后代均会发生性状分离。
【详解】A、用纯种红茉莉与纯种白茉莉进行正反交,其后代仍然是粉红色,无法确定是否发生了融合,A错误;
B、让F1进行自交,观察后代的花色,若后代发生性状分离,红:粉:白=1:2:1,则粉色是由于F1红色基因只有一个,合成的红色物质少造成的;若后代不发生性状分离,则说明基因是可以相互混合、融合的,B正确;
C、对F1进行测交,观察测交后代的花色,若后代发生性状分离,比值为粉:白=1:1,可以说明基因是独立的,粉色是由于F1红色基因只有一个,合成的红色物质少造成的,若不发生性状分离,则说明基因发生了融合,C正确:
D、让F1与纯种红茉莉杂交,后代有两种基因型个体,一种只含有一个红色基因,另一种含有两个红色基因,观察后代的花色,若后代发生性状分离,比值为粉:红=1:1,可以说明粉色是由于F1红色基因只有一个,合成的红色物质少造成的,若不发生性状分离,则说明基因发生了融合,D正确。
故选A。
3.模拟实验是生物科学中的一种重要研究方法,某同学利用两个信封和若干卡片来模拟孟德尔分离定律。假设某紫花豌豆植株自交产生F1,F1中紫花:白花=3:1,下列能模拟F1自由交配产生F2的是( )
选项
A
B
C
D
信封1
白卡片10张
红卡片10张
白卡片30张
红卡片10张
白卡片20张
红卡片10张
白卡片40张
红卡片10张
信封2
白卡片20张
红卡片20张
白卡片30张
红卡片10张
白卡片20张
红卡片10张
白卡片40张
红卡片10张
A.A B.B C.C D.D
【答案】A
【分析】基因的分离定律的实质是:在杂合体的细胞中,位于一对同源染色体上的等位基因,具有一定的独立性,在减数分裂形成配子的过程中,等位基因会随同源染色体的分开而分离,分别进入两个配子中,独立地随配子遗传给后代。
【详解】紫花豌豆植株自交产生F1,F1中紫花:白花=3:1,说明紫花为显性性状,且某紫花豌豆植株为杂合子。信封模拟雌雄生殖器官,卡片模拟配子,所以能模拟F1自由交配(产生的雌雄配子的比例均是1:1)的是红卡片:白卡片=1:1,A正确,BCD错误。
故选A。
4.某学生通过性状分离比模拟实验体验孟德尔假说。甲、乙桶内的小球分别代表雌、雄配子,用甲桶小球与乙桶小球的随机组合来模拟生殖过程中雌雄配子的随机结合,如图所示。下列叙述错误的是( )
A.甲、乙小桶的两个小球组合代表受精作用
B.小球组合有DD、Dd和dd三种类型
C.理论上小球组合为Dd的比例为1/4
D.若小球组合次数少,则结果可能与理论值差异较大
【答案】C
【分析】用两个小桶分别代表雌雄生殖器官,两小桶内的彩球分别代表雌雄配子;用不同彩球的随机结合,模拟生物在生殖过程中,雌雄配子的随机组合。
【详解】A、甲、乙两个小桶分别代表雌、雄生殖器官,分别从每个小桶内随机抓取一个彩球结合在一起,代表雌雄配子的随机结合,A正确;
B、甲桶中抓取D:d的概率为1:1,乙桶中抓取D:d的概率为1:1,分别从每个小桶内随机抓取一个彩球结合在一起,小球组合有DD、Dd和dd三种类型,B正确;
C、在做性状分离比的模拟实验时,重复多次抓取后,理论上Dd的比例为1/2,C错误;
D、若小球组合次数少,偶然性较大,则结果可能与理论值差异较大,D正确。
故选C。
5.某品种高粱的基因型为Dd,其产生的某种雄配子有一定的致死率。该株高粱自交,F1中DD:Dd:dd=2:3:1。下列相关叙述错误的是( )
A.若F1自由交配得到F2,则F2中dd个体所占比例为98/228
B.若F1自交得到F2,则F2中dd个体所占比例为1/4
C.高粱产生的活的雄配子数明显多余其产生的卵细胞数
D.亲本高粱产生的含d基因的花粉存活概率为1/2
【答案】A
【分析】基因的分离定律的实质是:在杂合体的细胞中,位于一对同源染色体上的等位基因,具有一定的独立性,在减数分裂形成配子的过程中,等位基因会随同源染色体的分开而分离,分别进入两个配子中,独立地随配子遗传给后代。
【详解】AD、某品种高粱的基因型为Dd,其产生的某种雄配子有一定的致死率。亲本(Dd)产生的雌配子及比例为D:d=1:1,含d基因的雌配子的概率为1/2,由于该株高粱自交,后代dd占1/6,说明含d基因的雄配子的概率为1/3,即亲本(Dd)产生的雄配子及比例为D:d=2:1,说明含d基因的花粉存活概率为1/2,若F1自由交配,DD:Dd:dd=2:3:1的群体产生雌配子d=1/6×1/2+1/3=5/12,而雄配子中,本来D占7/12,d占5/12,由于d有一半死亡,故雄配子中D:d=7/12:(5/12×1/2)=14:5,所以d=5/19,故F2中dd=5/12×5/19=25/228,A错误,D正确;
B、F1中DD:Dd:dd=2:3:1,Dd产生的雌配子及比例为D:d=1:1,由于含d基因的花粉存活概率为1/2,Dd产生的雄配子及比例为D:d=2:1,而因此F1中Dd自交后代dd占的比例为3/6×1/2×1/3=3/36,DD+Dd占的比例为3/6×1/2×2/3+3/6×(1/2×1/3+1/2×2/3)=15/36,F1中DD自交后代DD占的比例为2/6即12/36,F1中dd自交后代dd占的比例为1/6即6/36,故后代中(DD+Dd):dd=(15/36+12/36):(3/36+6/36)=27:9=3:1,因此若F1自交得到F2,则F2中dd个体所占比例为1/4,B正确;
C、一般来说,雄配子的数量要远远雌配子的数量,因此高粱产生活的雄配子数明显多于其产生的卵细胞数,C正确。
故选A。
6.梨树是雌雄同株植物,研究发现其具有通过“不亲和基因”(复等位基因 S1、S2、S3、S4)抑制“近亲繁殖”的机制,具体表现为:当花粉与母本含有的基因相同时,花粉不能参与受精。下列叙述错误的是( )
A.父本 S1S2 与母本 S2S3 杂交后代的基因型为 S1S2、S1S3
B.S1S2×S1S3 正反交结果相同,且都没有纯合子后代
C.基因 S1、S2、S3、S4 位于同源染色体上,遵循分离定律
D.基因型为 S1S2 和 S3S4 的梨树杂交可提高结实率
【答案】B
【分析】梨树是雌雄同株植物,具有通过“不亲和基因”抑制“近亲繁殖”的机制,可知不存在纯合子。
【详解】A、父本S₁S₂与母本S₂S₃杂交,含S₂的花粉不参与受精,后代的基因型为S₁S₂、S₁S₃,A正确;
B、S₁S₂×S₁S₃正反交结果不相同,且都没有纯合子后代,B错误;
C、基因S₁、S₂、S₃、S₄为复等位基因,位于同源染色体上,遵循分离定律,C正确;
D、基因型为S₁S₂和S₃S₄的梨树杂交,所有花粉均可参与受精,可提高结实率,D正确。
故选B。
7.孟德尔应用假说—演绎法从豌豆杂交实验中揭示了遗传定律。下列关于该研究的叙述,错误的是( )
A.孟德尔在杂交和自交实验的基础上发现问题并提出假说
B.待豌豆花成熟后需要对母本进行人工去雄,然后套袋培养
C.运用假说一演绎法验证的实验结果不一定与预期相符
D.根据假说内容来预测测交结果的过程属于演绎推理
【答案】B
【分析】孟德尔发现遗传定律用了假说—演绎法,其基本步骤:提出问题→作出假说→演绎推理→实验验证→得出结论。
【详解】A、孟德尔进行豌豆杂交实验,进行了豌豆纯合亲本杂交和F1自交遗传实验,在此基础上提出问题,A正确;
B、豌豆属于自花闭花受粉植物,杂交时需要在花粉未成熟时对母本去掉雄蕊,然后套袋培养,B错误;
C、运用假说-演绎法验证的实验结果不一定总与预期相符,也有可能相反,故可用于验证假说正确与否,C正确;
D、根据假说内容来推理预测测交结果的过程属于演绎推理,D正确。
故选B。
8.水稻有糯性品系和非糯性品系,非糯性(B)对糯性(b)是显性。糯性品系的米粒含有支链淀粉,用碘液处理后呈红褐色,非糯性品系的米粒含有直链淀粉,用碘液处理后呈蓝黑色。B、b基因的遗传效应在花粉粒中已经表现出来。下列实验的结果为“等位基因分离发生在配子形成时”提供直观证据的是( )
A.取杂合非糯性水稻的花粉加碘液染色,在显微镜下观察花粉粒颜色
B.用糯性品系的花粉对非糯性品系的母本进行授粉,以碘液检测米粒颜色
C.用杂合非糯性水稻的花粉对糯性水稻的母本进行授粉,以碘液检测米粒颜色
D.用杂合非糯性水稻的花粉对杂合非糯性水稻的母本进行授粉,以碘液检测米粒颜色
【答案】A
【分析】基因分离的实质是在减数分裂过程中,等位基因的分离伴随同源染色体的分离而分离,配子中只存在等位基因中的其中一个。杂合子的配子种类能够直接证明孟德尔的基因分离定律实质,杂合子测交能验证基因分离定律。
【详解】A、分离定律的实质是等位基因的分离,该基因控制的性状在花粉粒中已经表现,因此最直接的证据是取花粉镜检,A正确;
B、用糯性品系的花粉对非糯性品系的母本进行授粉,以碘液检测米粒颜色,不能证明等位基因分离发生在配子形成时,B错误;
C、用杂合非糯性水稻的花粉对糯性水稻的母本进行授粉,以碘液检测米粒颜色,只能间接提供证据,C错误;
D、用杂合非糯性水稻的花粉对杂合非糯性水稻的母本进行授粉,以碘液检测米粒颜色,只能间接提供证据,D错误。
故选A。
9.苋菜的紫叶对绿叶为完全显性,由一对等位基因控制。现将多株紫叶苋菜与绿叶苋菜杂交,子一代中紫叶苋菜和绿叶苋菜的数量比为5:1。如果让亲本紫叶苋菜自交,子一代中紫叶苋菜和绿叶苋菜的数量比为( )
A.3:1 B.5:1 C.8:1 D.11:1
【答案】D
【分析】杂交:遗传因子组成(基因型)不同的个体之间的相交方式。 自交:遗传因子组成(基因型)相同的个体之间的相交方式。测交:F1(待测个体)与隐性纯合子杂交的方式。 题中紫叶苋菜有多株,基因型不确定,可用假设法解题。
【详解】由题意可知,苋菜的紫叶对绿叶为完全显性,将多株紫叶苋菜(A_)与绿叶苋菜(aa)杂交,子一代中紫叶苋菜Aa和绿叶苋菜aa的数量比为5:1,说明亲本紫叶苋菜产生A配子占5/6,a配子占1/6,则亲本中AA占2/3,Aa占1/3,亲本2/3AA自交全为AA占2/3,1/3Aa自交,其中A_占1/3×3/4=1/4,aa占1/3×1/4=1/12,故子代中A-为2/3+1/4=11/12,aa占1/12,即子代紫叶苋菜和绿叶苋菜的数量比比为11:1,ABC错误,D正确。
故选D。
10.人类ABO血型与对应的基因型如下表所示。下列叙述错误的是( )
血型
A型
B型
AB型
O型
基因型
IAIA、IAi
IBIB、IBi
IAIB
ii
A.人类的ABO血型中O型是隐性性状
B.AB血型的个体中基因IA和IB同时表达
C.A型和B型婚配的后代有可能出现O血型
D.IAi和IBi婚配后代可出现四种血型是基因自由组合的结果
【答案】D
【分析】人类的ABO血型是受IA,IB和i三个复等位基因所控制的。IA和IB对i基因均为显性,IA和IB为共显性关系,即两者同时存在时,能表现各自作用。A型血型有两种基因型IAIA和IAi,B型血型有两种基因型IBIB和IBi,AB型为IAIB,O型为ii。
【详解】A、由表可知,人类的ABO血型中O型是隐性性状,A、B、AB血型均为显性性状,A正确;
B、IA和IB为共显性关系,AB血型的个体中基因IA和IB同时表达,B正确;
C、A型和B型婚配的后代有可能出现O血型,如IAi×IBi,子代可能出现ii,C正确;
D、IAi和IBi婚配后代可出现四种血型是基因分离的结果,D错误。
故选D。
11.某自花传粉植物的花瓣有单瓣和重瓣两种,受到一对等位基因Rr的控制。让单瓣植株自交,F1的表型及比例是单瓣:重瓣=1:1。让重瓣植株自交,F1全为重瓣植株。下列分析不合理的是( )
A.单瓣对重瓣为显性
B.显性基因R纯合致死
C.重瓣植株为纯合子
D.单瓣植株的基因型是RR或Rr
【答案】BD
【分析】单瓣植株自交,F1的表型及比例是单瓣:重瓣=1:1,说明单瓣为显性性状。
【详解】A、单瓣植株自交,F1的表型及比例是单瓣:重瓣=1:1,说明单瓣为显性性状,A不符合题意;
B、让单瓣植株自交,F1的表型及比例是单瓣:重瓣=1:1,说明单瓣植株的基因型为Rr,且含R的雌配子或雄配子致死,而不是显性基因R纯合致死,B符合题意;
C、重瓣植株为隐性性状,为纯合子,C不符题意;
D、含R的雌配子或雄配子致死,因此不可能出现RR植株,单瓣植株的基因型是Rr,D不符合题意。
故选BD。
12.一种雌雄异株的植物,其花色的遗传为不完全显性遗传,即基因型是BB、Bb、bb的植株花色分别为红色、粉色、白色。这个群体中雌株的基因型及比例为BB:Bb=3:1,雄株的基因型及比例为Bb:bb=1:1。该群体随机传粉后子一代中白花植株所占比例为( )
A.3/32 B.1/4 C.3/4 D.1/16
【答案】A
【分析】基因分离定律的实质:进行有性生殖的生物在进行减数分裂产生配子的过程中,位于同源染色体上的等位基因随同源染色体分离而分离,分别进入不同的配子中,随配子独立遗传给后代。
【详解】群体中雌株的基因型及比例为BB:Bb=3:1,可产生雌配子为7/8B、1/8b;雄株的基因型及比例为Bb:bb=1:1,可产生配子1/4B、3/4b,该群体随机传粉后子一代中白花植株bb所占比例为1/8×3/4=3/32,A正确,BCD错误。
故选A。
13.某种开紫花的植物有雌株、雄株和两性植株三种性别类型,受一组复等位基因A、A+、a控制,其中A基因存在时表现为雌株,不含A基因但有A+基因时表现为两性植株,只含a基因时表现为雄株。下列围绕该植物的相关描述,正确的是( )
A.AA+与Aa杂交后代中两性植株所占比例应为25%
B.控制该植物性别的一组复等位基因可组成6种基因型,其中杂合子有3种
C.该植物中雌株与雄株杂交,子代雌株所占比例为50%
D.基因型为A+a的植株连续自交2代,理论上F2中雄株所占比例3/8
【答案】C
【分析】根据题意可知,A基因存在时表现为雌株,则雌株的基因型为AA、A A+ 、Aa;不含A基因但有A+基因时表现为两性植株,则两性植株的基因型为 A+ A+ 、A+ a;只含a基因时表现为雄株,雄株的基因型为 aa,但由于雄株不能产生基因型为A的配子,因此雌株中不可能有基因型为AA的个体。
【详解】A、根据题意可知,A基因存在时表现为雌株,则雌株的基因型为AA、A A+ 、Aa,即AA+ 与Aa为雌株,二者不能杂交,A错误;
B、由于雄株没有A基因,所以没有AA的雌株纯合体,因此,控制该植物性别的一组复等位基因可组成 5种基因型,其中纯合子有2种,杂合子有3种,B错误;
C、由于雄株的基因型为aa,不能产生含A的配子,故雌株一定为杂合子(AA+或Aa),所以该植物中的雌株与雄株杂交,子代雌株所占比例应等于50%,C正确;
D、基因型为A+a的植株连续自交1代, F1中A+ A+ 、A+ a、aa=1∶2∶1 ,其中aa不能自交而被淘汰。F1再自交1代, F2中雄株均来自A+ a植株,故F2中雄株所占比例为 2/3×1/4=1/6,D错误。
故选C。
14.人眼的虹膜有褐色的和蓝色的,褐色对蓝色为完全显性,由一对位于常染色体上的等位基因控制。已知一个蓝眼男人与一个褐眼女人(妻子的父母皆为褐眼,且有一个蓝眼的弟弟)结婚,这对夫妇生下蓝眼孩子的概率是( )
A.1/2 B.1/4 C.1/3 D.1/6
【答案】C
【分析】根据题意,人眼的虹膜的褐色是由显性基因控制,蓝色是由隐性基因控制,假设褐色和蓝色分别受A、a控制,则蓝眼男人的基因型为aa;由于妻子(为褐眼)的父母皆为褐眼A_,且有一个蓝眼aa的弟弟,说明其父母均为Aa,则妻子为1/3AA,2/3Aa。
【详解】由题意可知,蓝眼男人的基因型为aa;由于妻子(为褐眼)的父母皆为褐眼A_,且有一个蓝眼aa的弟弟,说明其父母均为Aa,则妻子为1/3AA,2/3Aa,这对夫妇生下蓝眼aa孩子的概率是2/3×1/2=1/3,ABD错误,C正确。
故选C。
15.已知某种鸟类的羽毛颜色由复等位基因B+、B和b决定,B+(纯合胚胎致死)决定蓝色,B决定绿色,a决定白色,且B+对B是显性,B对b是显性。下列说法正确的是( )
A.该种鸟类群体中最多有6种基因型
B.B+、B和b的遗传遵循基因的自由组合定律
C.两只蓝色小鸟的雌雄个体交配,后代性状分离比接近2:1
D.一只蓝色雌鸟和一只白色雄鸟杂交,后代可能出现3种表现型
【答案】C
【分析】根据题意分析:B+(纯合胚胎致死)决定蓝色,B决定绿色,b决定白色,且B+对B是显性,B对b是显性,所以该种老鼠的成年个体中蓝色基因型有B+B、B+b,绿色基因型为BB、Bb,白色基因型为bb,共5种基因型。
【详解】A、B+(纯合胚胎致死)决定蓝色,B决定绿色,b决定白色,且B+对B是显性,B对b是显性,所以该种老鼠的成年个体中蓝色基因型有B+B、B+b,绿色基因型为BB、Bb,白色基因型为bb,共5种基因型,A错误;
B、B+、B和b是等位基因关系,遵循的是分离定律,B错误;
C、两只蓝色小鸟的雌雄个体交配,可能是B+B和B+b杂交,子代为蓝色和绿色,比例是2:1;也可能是B+B和B+B杂交,子代为蓝色和绿色,比例是2:1;也可能是B+b和B+b杂交,子代为蓝色和白色,比例是2:1,C正确;
D、一只蓝色雌鸟(B+B或B+b)和一只白色雄鸟(bb)杂交,后代只出现2种表现型,D错误。
故选C。
16.已知大豆的高茎与矮茎受同源染色体上一对等位基因控制,其花的结构和生理特性与豌豆相似。现取甲、乙两组各取100粒大豆种子(假设每粒大豆种子的繁殖能力相同),分别在适宜的条件下种植并繁殖。从甲、乙两组获得的种子中分别随机选取1500粒并种植,获得子代植株,其中甲组子代植株为高茎1125株、矮茎375株;乙组子代植株为高茎1200株、矮茎300株。根据上述信息,判断下列说法正确的是( )
A.甲、乙组子代的表型及比例符合典型的性状分离比,可推断高茎为显性
B.乙组子代的矮茎大豆植株中出现了一定数目的个体致死
C.控制大豆高茎、矮茎的等位基因位于常染色体或X染色体上
D.据子代数据无法得出甲、乙组亲代中不能稳定遗传大豆种子的比例
【答案】D
【分析】基因分离定律和自由组合定律的实质:进行有性生殖的生物在进行减数分裂产生配子的过程中,位于同源染色体上的等位基因随同源染色体分离而分离的同时,位于非同源染色体上的非等位基因进行自由组合。
【详解】A、性状分离是指杂种后代同时出现显性性状和隐性性状的现象, 由题干信息及乙组子代的植株数量可知,乙组的亲代不都是杂合子,乙组的子代不符合典型的3:1性状分离比,A错误;
B、甲、乙两组亲代、子代数目分别相同,亲代表现型未知且种子繁殖力相同, 根据题中数据无法确定乙组是否有个体致死,B错误;
C、大豆花的结构与豌豆相似,均为两性花,雌雄同体,因此控制大豆高茎、矮茎的等位基因一定不位于X染色体上,C错误;
D、大豆花的结构和生理特性与豌豆相似,自然条件下是自花传粉,即进行自交,甲、乙两组亲代植株表现型未知,只根据子代数据无法得出亲代中杂合子的比例,D正确。
故选D。
17.遗传因子组成为AA和Aa的豌豆(纯合子与杂合子的比例为2:1)自交,遗传因子组成为Bb和bb的玉米(显性与隐性的比例为1:1)自由交配。在自然状态下,豌豆和玉米子一代的显性性状与隐性性状的比例分别为( )
A.11:1、7:9 B.11:1、9:7
C.7:1、7:9 D.7:1、8:1
【答案】A
【分析】豌豆是严格自花传粉,且是闭花受粉植物,自然条件下豌豆是自交,玉米是异花传粉植物,因此在自然条件下的自由交配,包括自交和杂交。
【详解】自然条件下豌豆是自交,亲本中AA∶Aa=2∶1,因此自交后代aa=1/3×1/4=1/12,则A-=11/12,显性性状与隐性性状的比例为11∶1,玉米为异花传粉植物,自然条件下为自由交配,亲本为Bb∶bb=1∶1,产生的配子为B∶b=(1/2×1/2)∶(1/2×1/2+1/2)=1∶3,因此自由交配的子代bb=3/4×3/4=9/16,则B-=7/16,即显性性状与隐性性状的比例为7∶9,A正确,BCD错误。
故选A。
18.玉米是常见遗传实验材料,玉米花序与授粉方式模式如图,下列说法错误的是( )
A.自然状态下,玉米能进行自花和异花传粉
B.可通过I和Ⅱ两种受粉方式来判断甜和非甜的显隐性
C.用玉米做杂交实验时,同样需要对母本去雄后套袋处理
D.玉米作为实验材料的优点之一是后代数量多,便于进行统计学分析
【答案】C
【分析】题意分析:玉米自然条件下既可进行同株的异花传粉,又可进行异株间的异花传粉。
【详解】A、玉米为雌雄同株异花植物,自然状态下,玉米能进行自花和异花传粉,A正确;
B、可通过Ⅰ自交和Ⅱ杂交两种受粉方式,统计子代的表型,来判断甜和非甜的显隐性,B正确;
C、用玉米做杂交实验中,常对未成熟的雌花序采取套袋的方式来避免自交,杂交实验可以不进行去雄操作,C错误;
D、玉米作为实验材料的优点之一是后代数量多,便于进行统计学分析,且玉米具有易于区分的相对性状,D正确。
故选C。
19.大麦品系Ⅰ的麦穗性状表现为二棱、曲芒;品系Ⅱ的麦穗性状表现为六棱、直芒。研究人员将品系Ⅰ和品系Ⅱ杂交,F1麦穗性状全部为二棱、曲芒。F1自交,得到F2,统计F2麦穗性状,结果如下表所示。对此实验分析错误的是( )
麦穗性状
二棱曲芒
六棱曲芒
二棱直芒
六棱直芒
统计结果
541
181
177
63
A.控制两对相对性状的等位基因遵循分离定律不遵循自由组合定律
B.二棱对六棱为显性性状,曲芒对直芒为显性性状
C.F1产生雌配子和雄配子的种类均为4种,比例均为1:1:1:1
D.F2中六棱曲芒的个体占3/16,其中稳定遗传的占1/3
【答案】A
【分析】根据亲本二棱曲芒和六棱直芒杂交后代都是二棱、曲芒,可知二棱对六棱为显性,曲芒对直芒为显性,设二棱受基因A控制,曲芒受基因B控制,子一代自交得到子二代的性状分离比为9∶3∶3∶1,可知F1的基因型是AaBb,亲本的基因型是AABB、aabb,据此答题。
【详解】A、子一代自交得到子二代的性状分离比为9∶3∶3∶1,由此可知,控制两对相对性状的等位基因遵循基因的自由组合定律,A错误;
B、根据亲本二棱曲芒和六棱直芒杂交后代都是二棱、曲芒,可知二棱对六棱为显性,曲芒对直芒为显性,B正确;
C、设二棱受基因A控制,曲芒受基因B控制,F1的基因型是AaBb,两对基因位于两对同源染色体上,遵循自由组合定律,所以F1产生雌配子和雄配子的种类均为AB∶Ab∶aB∶ab=1∶1∶1∶1,C正确;
D、F2中六棱曲芒的个体(aaB_)占 1/4 × 3/4 = 3/16 ,其中稳定遗传(aaBB)的占六棱曲芒中的 1/3 ,D正确。
故选A。
20.控制猫尾长短的基因遵循分离定律,某杂交实验过程如图所示。下列有关叙述错误的是( )
A.F2中长尾猫相互交配,其后代中短尾猫所占的比例为1/2
B.甲中,亲本长尾猫的基因型与乙中F2长尾猫的基因型不同
C.甲杂交过程属于测交过程
D.可用测交法判断 F2中长尾猫是否是纯合子
【答案】A
【分析】基因分离定律的实质:在杂合子的细胞中,位于一对同源染色体上的等位基因,具有一定的独立性;生物体在进行减数分裂形成配子时,等位基因会随着同源染色体的分开而分离,分别进入到两个配子中,独立地随配子遗传给后代。
【详解】A、甲中亲本长尾猫与短尾猫杂交,F1中有长尾猫和短尾猫,说明亲本长尾猫为杂合子,乙中F1长尾猫之间相互交配,F2中有长尾猫和短尾猫(发生性状分离),说明F1长尾猫为杂合子,且长尾对短尾为显性,若相关基因用A/a表示,则F2中长尾猫的基因型为AA或Aa(该群体中A和a的比例为2∶1),二者的比例为1∶2,则F2中长尾猫相互交配,其后代中短尾猫所占的比例为1/3×1/3=1/9,A错误;
B、甲中亲本长尾猫为杂合子,而乙中F2长尾猫的基因型为AA或Aa,B正确;
C、甲杂交结果中后代的表现型为长尾猫和短尾猫,该过程属于测交过程,C正确;
D、测交后代的表型及其比例与待测个体产生的配子的种类及其比例相同,因此可用测交法判断F2中长尾猫是否是纯合子,D正确。
故选A。
二、多选题
21.桑蚕卵色由基因B、b控制,B基因表达产物使其发育为黑色,b基因表达产物使其发育为褐色。卵细胞质中不含等位基因,桑蚕卵细胞质内有大量B或b基因产物,直接决定后代的表型。下列叙述错误的是( )
A.含基因B和含基因b的桑蚕杂交,F1可能为黑色
B.含基因B和含基因b的桑蚕杂交,F1相互交配,F2均为黑色
C.若某子代桑蚕为黑色,则这只桑蚕的双亲至少有一个是黑色
D.若两只桑蚕均为黑色,则它们杂交产生的子代也均为黑色
【答案】BCD
【分析】由桑蚕卵细胞质内有大量B或b基因产物,直接决定后代的表型可知,子代桑蚕卵色由母本基因型决定。
【详解】A、含基因B和含基因b的桑蚕杂交当母本含有基因B时,F1为黑色,A正确;
B、子代桑蚕卵色由母本基因型决定,让含基因B和含基因b的桑蚕杂交,如果含B的个体做母本,卵细胞内含有B基因表达产物则胚胎发育为黑色,F1表现黑色;如果含b的个体做母本,卵细胞内含有b基因表达产物则胚胎发育为褐色,F1表现褐色。若F1相互交配,则F2表现为黑色或褐色,B错误;
C、若某子代桑蚕为黑色,则这只桑蚕的双亲可能为均为褐色的杂合子,C错误;
D、若两只桑蚕均为黑色但是基因型可以是bb,此时它们杂交产生的子代为褐色,D错误。
故选BCD。
22.将基因型为Aa的豌豆连续自交,后代中纯合子和杂合子所占的比例如图曲线所示,据此分析,下列说法正确的是( )
A.可表示后代中杂合子所占比例随自交代数变化的是c曲线
B.若逐代淘汰隐性个体,显性个体中杂合子的比例比c曲线所对应的比例要小
C.隐性纯合子的比例比b曲线所对应的比例要小
D.a曲线可代表自交n代后纯合子所占的比例
【答案】ABD
【分析】题意分析,杂合子自交n代,后代纯合子和杂合子所占的比例:杂合子所占的比例为(1/2)n,纯合子所占的比例为1-(1/2)n。由此可见,随着自交代数的增加,后代纯合子所占的比例逐渐增多,且无限接近于1;显性纯合子=隐性纯合子的比例无限接近于1/2;杂合所占比例越来越小,且无限接近于0。
【详解】A、Aa的豌豆连续自交,杂合子的比例为(1/2)n,随着自交代数的增加,后代杂合子所占比例越来越小,且无限接近于0,即c曲线,A正确;
B、杂合子自交n代,若每一代中均淘汰aa,a基因频率将越来越小,故显性个体中杂合子的比例比c曲线所对应的比例要小,B正确;
C、纯合子包括显性纯合子和隐性纯合子,并且它们各占一半,因此隐性纯合子=1/2×[1-(1/2)n],自交代数越多,该值越趋向于1/2,所以b曲线可代表自交n代后隐性纯合子所占的比例,C错误;
D、杂合子自交n代,后代纯合子所占的比例为1-(1/2)n,自交代数越多,该值越趋向于1,所以a曲线可代表自交n代后纯合子所占的比例,D正确。
故选ABD。
23.豚鼠皮毛的黑色与白色受一对等位基因控制,现有两只黑色雌雄豚鼠交配,生得一黑一白两只小豚鼠,下列相关叙述正确的是( )
A.白色对黑色为显性
B.若它们再生四只子代豚鼠不可能全为白色
C.若它们再生四只子代豚鼠,这四只豚鼠全为黑色的概率为81/256
D.若它们再生四只子代豚鼠,在所有可能性中生得三黑一白的可能性最大
【答案】CD
【分析】豚鼠皮毛的黑色与白色受一对等位基因控制,现有两只黑色雌雄豚鼠交配,生得一黑一白两只小豚鼠,说明黑色为显性性状,白色为隐性性状。
【详解】A、根据两只黑色雌雄豚鼠交配,生得一黑一白两只小豚鼠,可知黑色对白色为显性性状,A错误;
B、设黑色由A基因控制,则亲本均为Aa,若它们再生四只子代豚鼠,由于每一个子代都有可能是白色的,因此可能全为白色,B错误;
C、若它们再生四只子代豚鼠,每只豚鼠为黑色的概率为3/4,则这四只豚鼠全为黑色的概率为3/4×3/4×3/4×3/4=81/256,C正确;
D、子代4只豚鼠中出现3黑、1白的情况分为:第一只是白的,其它是黑的,概率为1/4×3/4×3/4×3/4=27/256;第二只是白的,其它是黑的,概率为3/4×1/4×3/4×3/4=27/256;第三只是白的,其它是黑的,概率为3/4×3/4×1/4×3/4=27/256;第四只是白的,其它是黑的,概率为3/4×3/4×3/4×1/4=27/256,所以子代4只豚鼠中出现3黑、1白的可能性为27/256×4=27/64,四只全是黑色的概率为3/4×3/4×3/4×3/4=81/256,四只全是白色的概率为1/4×1/4×1/4×1/4=1/256,三白一黑的概率为1/4×1/4×1/4×3/4×4=3/64,其余两黑两白的概率为1-3/64-1/256-81/256-27/64=54/256,故若它们再生四只子代豚鼠,在所有可能性中生得三黑一白的可能性最大,D正确。
故选CD。
24.研究人员采用某品种的黄色皮毛小鼠和黑色皮毛小鼠进行如下实验(每个交配方案中亲本鼠数量相同):多次重复发现,第二组产生的子代个体数总比第一组少1/4左右。下列叙述错误的是( )
组别
交配方案
实验结果
一
黄鼠×黑鼠
黄鼠2378:黑鼠2398
二
黄鼠×黄鼠
黄鼠2396:黑鼠1235
A.黄色皮毛对黑色皮毛为显性性状
B.黄色皮毛与黑色皮毛受两对等位基因控制
C.由题意可推测该品种小鼠可能显性纯合致死
D.该品种中黄色皮毛小鼠一定是纯合子,能够稳定遗传
【答案】BD
【分析】第二组实验的亲本都是黄鼠,后代出现了黑鼠,说明黄鼠对黑鼠为显性性状。
【详解】AB、第二组实验的亲本都是黄鼠,后代出现了黑鼠,说明黄鼠对黑鼠为显性性状,且亲本黄鼠都是杂合子,又因为后代的黄鼠与黑鼠的比例接近于2:1,说明黄鼠显性纯合致死;第一组黄鼠与黑鼠杂交,后代黄鼠与黑鼠的比例接近于1:1为测交实验。黄色皮毛对黑色皮毛为显性,受一对等位基因控制,遵循基因的分离定律,A正确,B错误;
C、第二组实验的子代个体数总比第一组少1/4左右,且比例为2:1,可能是因为显性纯合致死,C正确;
D、由于黄鼠显性纯合致死,所以黄鼠一定是杂合子,不能稳定遗传,D错误。
故选BD。
25.某植物的花色性状由一系列的遗传因子(a1、a2、a3)控制,且前者相对于后者为显性,其中a1和a3都决定红色,a2决定蓝色。下列有关叙述正确的是( )
A.红花植株的遗传因子组成有4种
B.杂合蓝花植株的遗传因子组成为a2a3
C.若两红花植株杂交后代中红花:蓝花=3:1,则亲本红花植株的遗传因子组成均为a1a2
D.若遗传因子组成为a1a2、a2a3的两亲本杂交,子代中红花植株所占比例为1/2
【答案】ABD
【分析】分离定律的实质:在生物的体细胞中,控制同一性状的遗传因子成对存在,不相融合;在形成配子时,成对的遗传因子发生分离,分离后的遗传因子分别进入不同的配子中,随配子遗传给后代。
【详解】A、依据题意可知,红花植株的遗传因子组成为a1a1、a1a2、a1a3、a3a3,共4种,A正确;
B、蓝花植株的遗传因子组成为a2a2、a2a3,其中a2a3为杂合子,B正确;
C、两红花植株杂交后代中出现蓝花植株,则亲本红花植株含有a2,若红花植株均为a1a2,其杂交后代满足红花:蓝花=3:1,若红花植株遗传因子组成为a1a2和a1a3,其杂交后代也满足红花:蓝花=3:l,C错误;
D、a1a2、a2a3两亲本杂交,其子代的遗传因子组成及比例为:a1a2:a1a3:a2a2:a2a3=1:1:1:1,其中红花植株所占比例为1/2,D正确。
故选ABD。
三、非选择题
26.已知豌豆种子子叶的黄色与绿色是由一对等位基因Y、y控制的,用豌豆进行下列遗传实验,具体情况如下,请分析回答下列问题:
(1)依据上述实验可知,豌豆子叶的遗传遵循了孟德尔的 定律。实验一子代中出现黄色子叶与绿色子叶的比例为1:1,其主要原因是 。
(2)实验二中,黄色子叶(丁)自交,后代同时出现显性性状和隐性性状,这种现象在遗传学上叫做 ,其中黄色子叶(戊)的基因型是 。
(3)实验一中黄色子叶(丙)与实验二中黄色子叶(戊)杂交,所获得的子代中,绿色子叶占 ,黄色子叶个体中不能稳定遗传的占 。
【答案】(1) 分离 黄色子叶甲产生的配子种类及其比例为 Y:y=1:1
(2) 性状分离 YY、Yy
(3) 1/6 3/5/60%
【分析】基因分离定律的实质:在杂合子的细胞中,位于一对同源染色体上的等位基因,具有一定的独立性;生物体在进行减数分裂形成配子时,等位基因会随着同源染色体的分开而分离,分别进入到两个配子中,独立地随配子遗传给后代。
【详解】(1)分析题意,实验二中黄色子叶丁自交,子代出现3∶1的分离比,说明豌豆子叶的遗传遵循了孟德尔的分离定律;实验一属于测交,其中黄色子叶甲产生配子的基因型及比例为Y:y=1:1,所以子代中出现黄色子叶与绿色子叶的比例为1:1。
(2)实验二丁自交出现子一代的这种现象在遗传学上叫性状分离;实验二中,亲本黄色基因型为Yy,黄色子叶戊的基因型是YY和Yy。
(3)实验一中黄色子叶丙Yy与实验二中黄色子叶戊(1/3YY、2/3Yy)杂交,所获得的子代绿色子叶个体为2/3×1/4=1/6;其中黄色子叶中能稳定遗传的占YY=1/3×1/2+2/3×1/4=1/3,Yy=1/3×1/2+2/3×1/2=1/2,即YY:Yy=2:3,故不能稳定遗传的为3/5。
27.某生物兴趣小组对果蝇的长翅和残翅这一相对性状进行了研究,其结果如表所示,相应遗传因子用A、a表示。回答下列问题。
组合
亲本性状
子一代性状
1
残翅×残翅
残翅
2
长翅×残翅
长翅、残翅
3
长翅×长翅
长翅、残翅
(1)根据组合 ,可以判断 是隐性性状。组合2的杂交方式称为 ,可验证分离定律。
(2)组合3的子一代长翅果蝇中,纯合个体所占的比例是 。
(3)为判断某长翅雄果蝇的遗传因子组成,可将该长翅雄果蝇与 果蝇进行杂交,观察记录杂交后代的表现类型,预期结果得出相应结论:
①若杂交后代全为长翅,则其遗传因子组成为 ;
②若杂交后代出现残翅,则其遗传因子组成为 。
(4)若遗传因子组成为aa的雄果蝇产生的配子没有受精能力,遗传因子组成为Aa的雌雄果蝇交配产生子一代,子一代雌雄果蝇相互交配产生的F2果蝇中长翅与残翅的比为 。
【答案】(1) 3 残翅 测交
(2)1/3
(3) 残翅雌 AA Aa
(4)5:1
【分析】1、生物体的性状是由基因控制的,当控制某种性状的一对基因都是显性或一个是显性、一个是隐性时,生物体表现出显性基因控制的性状;当控制某种性状的基因都是隐性时,隐性基因控制的性状才会表现出来。
2、在一对相对性状的遗传过程中,子代个体中出现了亲代没有的性状,新出现的性状一定是隐性性状,亲代的基因组成是杂合体。
【详解】(1)在组合3中,亲本为长翅×长翅,子代中有残翅的出现,说明残翅是隐性性状,长翅是显性性状。测交是指杂交产生的子一代个体与隐性个体交配的方式,组合2亲代性状为长翅×残翅,子一代性状为长翅和残翅,杂交方式称为测交,可验证分离定律。
(2)残翅是隐性性状,由基因a控制,长翅是显性性状,由基因A控制。在组合3中,亲本为长翅(A_)×长翅(A_),子代中出现了残翅(aa),说明亲本的基因组合是Aa×Aa,则子一代长翅果蝇(A_)中,AA果蝇个体所占的比例是1/3。
(3)为判断某长翅(A_)雄果蝇的基因组成,某同学将该长翅(A_)雄果蝇与残翅(aa)雌果蝇进行杂交,观察后代的表现类型,①若杂交后代全为长翅Aa,则其基因组成为AA。 ②若杂交后代出现残翅(aa),则其基因组成为Aa。
(4)遗传因子组成为Aa的雌雄果蝇交配产生子一代,子一代基因型及比例为1/4AA、1/2Aa、1/4aa,若遗传因子组成为aa的雄果蝇产生的配子没有受精能力,雌配子A为1/2,a为1/2,只有1/3AA和2/3Aa才能产生雄配子,雄配子为2/3A、1/3a,因此子一代雌雄果蝇相互交配产生的F2果蝇中长翅与残翅的比为(1-1/2×1/3):(1/2×1/3)=5:1。
28.人们从对仓鼠毛色的遗传实验中发现仓鼠的毛色关系是:黑色对黄色和白色都是显性,而黄色只对白色是显性。其毛色表型与基因型的关系如下表(注:纯合胚胎致死)。请回答下列问题:
表现型
黑色
黄色
白色
基因型
(1)让一只白色雌仓鼠与一只黄色雄仓鼠交配后,生出白色和黄色两种小仓鼠,则黄色雄仓鼠的基因型是 。若让黑色雌仓鼠与上述的黄色雄仓鼠交配,后代出现了白色小仓鼠,则黑色雌仓鼠的基因型是 。
(2)让两只仓鼠杂交,后代出现三种表现型,则该对亲本的基因型是 ,它们再生一只白色仓鼠的概率是 。
(3)现有一只黑色雄仓鼠和多只其他各色的雌仓鼠,欲利用杂交方法检测出该雄仓鼠的基因型,实验思路是:选用该黑色雄仓鼠与多只 色雌仓鼠杂交;观察后代的毛色,如果后代出现黑色和黄色小仓鼠,则该黑色雄仓鼠的基因型为;如果后代出现 ,则该黑色雄仓鼠的基因型为。
【答案】(1) e1e2 Ee2
(2) Ee2和e1e2 1/4
(3) 白 白色小仓鼠/黑色和白色小仓鼠
【分析】生物基因型的判断:
1、已知性状的显隐,判断显性性状个体是否纯和通过各种交配方式,如动物通常用测交(主要因为动物的繁殖周期一般较长,繁殖的子代个数较少)利用测交可以更容易判断性状是否纯和,植物通常用自交,操作简单,看子代是否出现性状分离。
2、未知性状的显隐动物可以几种交配方式结合,从而判断基因型,例如先找一个性状不同的个体进行杂交。不出现性状分离则子代的性状为显性,亲本与之相同的为显性纯和子另一个为隐形(亲本都为纯合子)。植物可先自交,若子代性状稳定遗传,则再将其与性状不同的个体进行交配,不出现性状分离则子代的性状为显性,则可知道亲本的基因型(亲本都为纯合子),若出现性状分离则要检测的植物为隐形纯和子与之交配的为显性杂合子。
【详解】(1)依据题干信息可知,一只白色(e2e2)雌仓鼠与一只黄色(e1_)雄仓鼠交配后,生出白色(e2e2)的小仓鼠,说明亲代黄色雄仓鼠的基因型是e1e2。让黑色(E_)雌仓鼠与上述的黄色(e1e2)雄仓鼠交配,,后代出现了白色(e2e2)小仓鼠,说明黑色仓鼠中一定含有e2,黑色仓鼠的基因型为Ee2。
(2)两只仓鼠杂交,后代出现三种表现型,其中出现白色(e2e2)仓鼠,说明亲代一定都含有e2,出现黑色和黄色,说明亲代一定含有E和e1,亲代基因型为Ee2和e1e2,他们再生一只白色(e2e2)仓鼠的概率为1/4。
(3)检验一个动物个体的基因型一般用测交,测交就是某个体和隐性纯合子交配。因此要检测出黑色雄鼠的基因型,可将该黑色雄鼠与多只白色(e2e2)雌鼠杂交并观察后代毛色。如果后代出现黄色和黑色,且黄鼠:灰鼠≈1:1,则该黄色雄鼠的基因型为Ee1;如果后代出现白色小仓鼠或者黑色和白色小仓鼠,则该黑色雄鼠的基因型为Ee2。
29.某科研小组为研究二倍体小麦多子房性状的遗传规律,设计了纯合品系A(多子房小麦)和纯合品系B(单子房小麦)的杂交实验,实验过程如下表。已知品系B细胞由小麦细胞核和山羊草的细胞质构成,异源的细胞质会抑制小麦细胞核中某基因的表达,并且被抑制的效果有可能传递多代。
父本
母本
子一代
子二代(由子一代自交获得)
正交
品系A
品系B
全为单子房
单子房:多子房=3:1
反交
品系B
品系A
全为多子房
多子房:单子房=3:1
(1)甲同学根据子一代性状总是与母本性状一致,推测二倍体小麦多子房性状为细胞质遗传。你是否同意该同学的推测,并阐释你的理由: 。
(2)乙同学推测多子房与单子房最可能受一对等位基因的控制,则由杂交结果推测 为显性性状,正交子一代全为单子房的原因是 。正交子二代出现多子房,推测基因型为 (基因用D/d表示)的植株不受异源的细胞质抑制。
(3)若(2)的推测正确,则正交的子一代与品系A(♂)进行杂交,子代的表型及比例为 。
【答案】(1)不同意,若为细胞质遗传,子一代自交不会发生性状分离
(2) 多子房 正交子一代的细胞质几乎全部来自品系 B,异源细胞质抑制了多子房基因的表达 DD
(3)多子房:单子房=1:1
【分析】基因分离定律的实质:在杂合子的细胞中,位于一对同源染色体上的等位基因,具有一定的独立性;生物体在进行减数分裂形成配子时,等位基因会随着同源染色体的分开而分离,分别进入到两个配子中,独立地随配子遗传给后代。
【详解】(1)据表分析可知,子一代自交后,子二代均出现3∶1的性状分离比,而若为细胞质遗传,子一代自交不会发生性状分离,故甲同学根据子一代性状总是与母本性状一致,推测二倍体小麦多子房性状为细胞质遗传的观点错误。
(2)已知品系B细胞由小麦细胞核和山羊草的细胞质构成,异源的细胞质会抑制小麦细胞核中某基因的表达,并且被抑制的效果有可能传递多代,杂交二中以品系B为父本,不存在异源的细胞质抑制核中基因的表达的现象,故可根据F1多子房自交得F2多子房:单子房=3:1,可知多子房对单子房为显性;正交以品系B为母本,而据题可知品系B的异源细胞质会抑制小麦核中某基因的表达,据此推测由于F1的细胞中的细胞质几乎来自母本品系B,品系B的异源细胞质抑制了多子房基因的表达;品系A为纯合的多子房小麦,基因型为DD,品系B基因型为dd,故F1基因型为Dd,杂交二中F2代基因型为DD:Dd:dd=1:2:1,隐性纯合子dd表现为单子房,杂合子Dd因受异源的细胞质抑制而表现为单子房,因F2出现1/4的多子房,可推测显性纯合子DD不受异源的细胞质抑制依然表现为多子房。
(3)若推测成立,杂交一中F1(Dd)和品系A(♂)(DD)杂交,子代为DD:Dd=1:1,F1细胞质来自品系B,细胞质为异源的细胞质,其作母本所得子代细胞质也为异源的细胞质,按照上述推测,显性纯合子DD不受抑制表现为多子房,杂合子Dd受抑制表现为单子房,即多子房:单子房=1:1。
30. 油菜是我国重要的油菜作物,培育高产优质新品种意义重大。油菜的杂种一代会出现杂种优势(产量等性状优于双亲),但这种优势无法在自交后代中保持。杂种优势的利用可显著提高油菜籽的产量。
(1)油菜具有两性花,去雄是杂交的关键步骤,但人工去雄耗时费力,在生产上不具备可操作性。我国学者发现了油菜雄性不育突变株(雄蕊异常,肉眼可辨),利用该突变株进行的杂交实验如下:
①由杂交一结果推测,育性正常与雄性不育性状受 对等位基因控制。在杂交二中,雄性不育为 性性状。
②杂交一与杂交二的F1表现型不同的原因是育性性状由位于同源染色体相同位置上的3个基因(A1、A2、A3)决定。品系1、雄性不育株、品系3的基因型分别为A1A1、A2A2、A3A3。根据杂交一、二的结果,判断A1、A2、A3之间的显隐性关系是 。
(2)利用上述基因间的关系,可大量制备兼具品系1、3优良性状的油菜杂交种子(YF1),供农业生产使用,主要过程如下:
①经过图中虚线框内的杂交后,可将品系3的优良性状与 性状整合在同一植株上,该植株所结种子的基因型及比例为 。
②将上述种子种成母本行,将基因型为 的品系种成父本行,用于制备YF1。
③为制备YF1 , 油菜刚开花时应拔除母本行中具有某一育性性状的植株。否则,得到的种子给农户种植后,会导致油菜籽减产,其原因是 。
【答案】 一 显 A1对A2为显性,A2对A3为显性 雄性不育 A2A3;:A3A3=1:1 A1A1 母本中育性正常个体自交后代为纯合子,产量低于杂合种子,故去除育性正常个体
【分析】分析遗传图:杂交一中,雄性不育植株与品系1杂交,F1全部可育,F1自交产生的F2中育性正常:雄性不育=3:1,说明育性正常与雄性不育性状受一对等位基因控制;杂交二中,由于雄性不育植株与品系3逐代杂交始终出现雄性不育性状的植株,所以雄性不育为显性性状。
【详解】(1)①根据以上分析已知,杂交试验一的结果说明育性正常与雄性不育性状受一对等位基因控制;杂交试验二的结果说明雄性不育为显性性状。
②根据题意分析,已知杂交一与杂交二的F1表现型不同的原因是育性性状由位于同源染色体相同位置上的3个基因(A1、A2、A3)决定的,且品系1、雄性不育株、品系3的基因型分别为A1A1、A2A2、A3A3,则根据杂交一的结果判断,说明A1对A2显性;根据杂交二的结果判断,说明A2对A3显性。
(2)①据图分析,经过图中虚线框内的杂交后,可将品系3(A3A3)的优良性状与雄性不育(A2A2)性状整合在同一植株(A2A3)上,该植株与品系3(A3A3)杂交所结种子的基因型及比例为A2A3:A3A3=1:1。
②将上述种子种成母本行,将基因型为A1A1的品系1种成父本行,用于制备YF1(兼具品系1、3优良性状的油菜杂交种子)。
③为制备YF1,油菜刚开花时应拔除母本行(A2A3:A3A3)中育性正常的植株,否则得到的种子给农户种植后,会导致油菜籽减产,其原因是母本中育性正常个体自交后代为纯合子,其产量低于杂合子。
【点睛】解答本题的关键是掌握基因的分离定律及其实质,了解杂交试验的过程以及判断相对性状的方法,能够根据两组杂交试验判断控制该性状的等位基因的对数以及性状的显隐性关系。
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