内容正文:
专题探究1综合分析特殊的性状分离比
黑题
专题强化
限时:25min
1.(2024·甘肃甘南期末)某自花传粉植物,其
子来扭曲分离比例。若A基因是一种“自私
花色受一对等位基因控制,紫花(A)对白花
基因”,在产生配子时,能杀死体内一半不含
(a)为完全显性。若将多株紫花与白花植株
该基因的雄性配子。某基因型为Aa的植株自
杂交,F中紫花与白花植株数量比为5:1,下
交获得的F,中红花(AA):粉红花(Aa):白
列叙述正确的是
花(aa)=2:3:1,F,中个体随机传粉产生F2,
A.F中紫花与白花的比例说明该性状的遗传
下列叙述错误的是
不遵循孟德尔分离定律
A.Aa植株产生花粉的基因型及比例为A:
B.亲本紫花植株有两种基因型,亲本紫花植
a=2:1,雌配子为A:a=1:1
株中杂合子占2/3
B.F,植株产生花粉的基因型及比例是A:a=
C.Aa紫花植株连续自交三代,理论上子三代
2:1,雌配子为A:a=7:5
中杂合子占1/16
C.F2中红花:粉红花:白花=14:17:5
D.若Aa紫花植株自交,F,中紫花:白花=
D.F2中纯合子的比例为17/36
5:1,可能是含a的花粉有一半致死
4.(不定项)(2024·河北期末)果蝇的卷翅和直
2.(2024·山东聊城期末)在某高结
翅是一对相对性状(由等位基因B/控制),
实率的自然植物种群中,其性别分
讲解
灰体和黑檀体是另一对相对性状(由等位基
化由常染色体上的三个复等位基
因E/控制),这两对等位基因均位于常染色
因(同源染色体的相同位,点上的等位基因D、
体上。让基因型相同的雌、雄果蝇交配,子代
d和d)控制,基因D决定雄株,基因d*决定
的表型及比例为卷翅灰体:卷翅黑檀体:直
雌雄同株,基因d决定雌株。已知D对d和
翅灰体:直翅黑檀体=6:2:3:1。下列叙
d为显性,d对d为显性,不考虑变异。下列
述正确的是
叙述正确的是
A.黑檀体对灰体为显性
A.染色体上复等位基因D、d+和d的遗传遵
B.亲代果蝇的表型是卷翅灰体
循基因的自由组合定律
C.子代中纯合子占1/4
B.一雄株和一雌株杂交后代中一定会有雄
D.B基因纯合的个体会死亡
株,但不一定有雌株
5.(2024·山东模拟)某植物的性别有雄株、雌
C.一雌雄同株个体进行自交,后代中会有雄
株和雌雄同株,由两对等位基因决定。一对纯
株、雌株和雌雄同株
合雄株和雌株亲本杂交,F,均为雌雄同株,F
D.一雄株与一雌雄同株杂交,后代可能全是
自交得到F2,F2中雌雄同株、雄株、雌株的数
雄株
量分别为99株、28株和31株。已知配子及各
3.(2024·山东泰安期末)研究发现
性状植株均无致死情况。下列叙述错误的是
基因家族存在一种“自私基因”,该
(
基因可通过杀死不含该基因的配
A.两对基因分别位于两对同源染色体上
第1章黑白题09
B.F2中有1/4的个体基因型与F,相同
D.F,中粗秆全绿叶植株(♀)与细秆全绿叶植
C.若F,严格自交,自交后代中雌雄同株
株(©)杂交,所得子代中粗秆全绿叶植株
占7/25
占7/10
D.若F,的雄株与雌株杂交,后代中雌雄同株
占5/9
8.(2024·陕西榆林期末)牵牛花是一种常见的
6.(2024·新疆乌鲁木齐期中)小鼠
观赏植物,它具有鲜艳的花朵和独特的形态,
毛皮中黑色素的形成是一个连锁
深受人们喜爱。牵牛花属于雌雄同花植物,其
反应,且受R、r和C、c两对独立遗
基因控制花色性状的遗传如下图所示。回答
传的等位基因控制,当R、C基因同时存在时,
下列问题:
才能产生黑色素,如图所示。现有基因型为
蓝花×白花
白色素
CCRR和ccr的两小鼠进行交配得到F1,F,雌
酶1←一基因A
F
蓝色素
雄个体交配得到F2,下列叙述中错误的是
⊕
酶2←一基因B
下,紫花蓝花白花
紫色素
9:3:4
基因C
基因R
图一
图二
前体物
(白色)
一棕色素
一黑色素
(1)利用牵牛花进行杂交实验,在对其去雄和
A.只有小鼠基因型为CCm时,毛皮才为棕色
人工传粉后均需要套袋处理,目的是
B.基因型为c©RR的小鼠不能合成中间产物,
所以为白色
(2)牵牛花花色的遗传遵循基因的
C.F,表型及比例为黑色:棕色:白色=9:
定律,亲本的基因型是
3:4
(3)若图一中的F,紫花植株进行测交,则后代
D.基因型为CCr与ccRr的小鼠交配,后代表
的表型及比例为
型比例为1:1
。图一F2中的蓝花植株的基因型有
7.(2024·江西期末)某自花传粉植
种。
物的粗秆和细秆、银边叶和全绿
叶分别由两对独立遗传的等位基
(4)欲通过一次杂交实验来判断F2中白花植
因Aa、B/b控制(等位基因间均为完全显
株的基因型,请写出实验设计思路、预测
性)。该植物中含a基因的花粉50%可育,B
实验结果及结论(假设除了待测白花植株
基因纯合的种子不能正常发育。若将亲本粗
的基因型未知外,其他可供杂交实验的各
秆银边叶植株(AaBb)自交得F,。下列相关叙
种花色植株的基因型都是已知的)。
述错误的是
(
实验思路:让F2中的白花植株与
A.理论上亲本产生的含aB基因与含ab基因
进行杂交,单株收获种子并分别单独种
的花粉数目相等
植,统计F,中的花色表型。
B.F,植株中纯合子占1/9,杂合子的基因型有
预测实验结果及结论:
4种
C.F,植株中细秆全绿叶植株占比最少,四种
表型的比例为10:5:2:1
必修第二册·RJ黑白题107.D解析:由棕色个体相互交配子代总表现出棕色:黑色:灰色:白
色=4:2:2:1可知,此比例为9:3:3:1的变式,亲本为双杂合
个体,且两对等位基因均表现出显性纯合致死,因此控制毛色的基因
遵循自由组合定律,A正确;白色个体为双隐性个体,故白色个体相
互交配,后代都是白色,B正确:出现4:2:2:1的比例是因为控制
毛色的显性基因纯合致死,即显性基因纯合可能使受精卵无法存活
C正确:棕色个体为双显性个体,且为双杂合个体,由于显性纯合致
死,故只有1种基因型,D错误。故选D。
压轴挑战
8.(1)AAbbRR、aaBBRR1/2(2)B/b与R/rF,的表型及其比例是
9:3:3:1的变式,且A基因纯合(3)棕黄色:紫红色:红色=
1:2:1
解析:(1)甲是纯合子,其表型为棕黄色,基因b控制黄色,说明其基
因型为__bb_-,由于“a无控制色素合成的功能”“基因R不影响上
述2对基因的功能,但r纯合的个体为白色”,所以甲的基因型为
_bbRR,可能是aabbRR或者AAbbRR,如果是aabbRR,甲的表型为
黄色,不符合题意,因此甲的基因型为AAbbRR。丙是纯合子,其表
型为红色,基因B控制红色,说明其基因型为BB,由于“a无控
制色素合成的功能”“基因R不影响上述2对基因的功能,但r纯合
的个体为白色”,所以丙的基因型为aaBBRR。实验②乙的基因型为
AABBrr,丙的基因型为aaBBRR,乙和丙杂交F,的基因型为AaBBRr
其自交产生的F,的基因型及其比例为ABBR:A_BBr:aaBBR:
aaBBrr=9:3:3:1,紫红色的基因型为ABBR,红色的基因型为
aaBBR.,ABBr和aaBBrr由于r基因纯合,所以表型为白色。F2白
色籽粒中纯合子(AABBrr、aaBBrr)占所有白色籽粒个体(ABBr
aaBBrr)的比例为1/2。(2)①组杂交实验,甲的基因型为AAbbRR,
乙的基因型为AABBrr,甲和乙杂交F,的基因型为AABbRr,表型为紫
红色。F1自交产生的F2的基因型及其比例为AAB_R_:AAbbR_:
(AAB_r、AAbbrr)=9:3:4,是9:3:3:1的变式,后代有16种组
合类型,说明亲本各能产生4种雌、雄配子,又由于A基因是纯合子,
故说明B/b与R/r遵循基因的自由组合定律。(3)甲的基因型为
AAbbRR,丙的基因型为aaBBRR,甲和丙杂交F,的基因型为
AaBbRR,若基因A/a和B/b位于一对同源染色体上,由甲、丙基因型
判断,A和b在一条染色体上,a和B在一条染色体上,则F,自交时,
产生的雕配子为AbR、aBR,产生的雄配子为AbR、aBR,受精时雌雄
配子随机结合,则F2的基因型及其比例为AAbbRR:AaBbRR:
aaBBRR=1:2:1,表型及其比例为棕黄色:紫红色:红色=1:
2:1。
专题探究1综合分析特殊的性状分离比
黑题专题强化
1.D解析:紫花植株与白花植株进行杂交,F,中紫花:白花=5:1,紫
花的数目显著多于白花,所以紫花基因对白花基因为显性,设紫花的
基因型为AA和Aa,白花的基因型为aa。由于F,中紫花:白花=5:
1,白花aa只能产生a的配子,紫花AA和Aa产生的A和a的配子比
例为5:1,因此亲本紫花中AA的比例为2/3,Aa的比例为1/3,这对
性状的遗传遵循孟德尔分离定律,A、B错误;A紫花植株连续自交
三代,理论上子三代中杂合子的比例为(1/2)3=1/8,C错误;若Aa
紫花植株自交,含a的花粉有一半致死,则产生的雌配子比例为A:
a=1:1,雄配子的比例为A:a=2:1,随机结合后AA:Aa:aa=
2:3:1,F中紫花:白花=5:1,D正确。故选D。
2.B解析:基因D、d+和d是同源染色体上的复等位基因,遗传遵循基
因的分离定律,A错误;一雄株(Dd或Dd)和一雌株(dd)杂交后
代中一定会有雄株(D_),但不一定有雕株(dd),B正确;一雌雄同
株个体(dd*或d*d)进行自交,后代中全是雕雄同株,或者是雌雄
同株和雌株,不会出现雄株,C错误;由于D对d和d为显性,一雄
株个体基因型为Dd+或Dd,一雌雄同株个体基因型为dd*或dd
二者杂交,后代不可能全是雄株,会出现雌雄同株或雌株,D错误。
故选B。
3.D解析:Aa植株产生的雌配子正常为A:a=1:1,但由于A基因会
使含a基因的雄配子一半死亡,则产生的雄配子比例为A:a=1:
1/2=2:1,A正确。F,中红花(AA):粉红花(Aa):白花(aa)=2:
3:1,即AA占1/3,Aa占1/2,aa占1/6,因此子一代产生的雌配子的
种类及比例为A=1/3+1/2×1/2=7/12,a=5/12;由于A基因是一种
“自私基因”,在产生配子时,能杀死体内一半不含该基因的雄配子
因此子一代产生的雄配子的种类及比例为A=1/3+1/2×1/2=7/12,
a=1/2×1/2×1/2+1/6=7/24,因此雄配子中A占2/3,a占1/3。故
必修第二册·RJ
F,植株产生花粉的基因型及比例为A:a=2:1,雌配子为A:a=
7:5,B正确。F中个体随机传粉产生的后代的表型及比例为红花
(AA)=7/12×2/3=14/36、粉红花(Aa)=7/12×1/3+2/3×5/12=
17/36、白花(aa)=5/12×1/3=5/36,即红花:粉红花:白花=14:
17:5,C正确。由C选项可知,F2中纯合子(AA+aa)所占的比例为
14/36+5/36=19/36,D错误。故选D。
四解题指导
F1中红花(AA):粉红花(Aa):白花(aa)=2:3:1,即AA占
1/3,Aa占1/2,aa占1/6,因此子一代产生的雌配子的种类及比例
为A=1/3+1/2×1/2=7/12,a=5/12;由于A基因是一种“自私基
因”,在产生配子时,能杀死体内一半不含该基因的雄配子,因此
子一代产生的雄配子的种类及比例为A=1/3+1/2×1/2=7/12,
a=1/2×1/2×1/2+1/6=7/24,因此雄配子中A占2/3,a占1/3。
4.BD解析:让基因型相同的雌、雄果蝇交配,子代的表型及比例为卷
翅灰体:卷翅黑檀体:直翅灰体:直翅黑檀体=6:2:3:1,其中
灰体:黑檀体=3:1,据此可知灰体对黑檀体为显性,A错误;让基
因型相同的雕、雄果蝇交配,子代的表型及比例为卷翅灰体:卷翅黑
檀体:直翅灰体:直翅黑檀体=6:23:1,其中卷翅:直翅=2:
1,灰体:黑檀体=3:1,据此可判断亲本的基因型均为BbEe,表型为
卷翅灰体,且存在BB纯合致死现象,B、D正确;亲本的基因型为
BbEe,且存在BB纯合致死现象,据此可知子代中纯合子的基因型为
bbEE、bbee,各占1份,可见子代中纯合子的比例为2/12=1/6,C错
误。故选BD
5.C解析:由题意可知,F,中雌雄同株、雄株、雌株的数量分别为
99株、28株和31株,即雌雄同株:雄株:雌株≈10:3:3,是9:
3:3:1的变式,说明两对基因分别位于两对同源染色体上,遵循自
由组合定律,A正确;设相关基因为A/a、B/b,F,均为雌雄同株,说明
F,的基因型为AaBh,F,中有1/4的个体基因型与F,相同,B正确:若
F2严格自交,即雌株和雄株都不能自交,F2中雌雄同株个体的基因型
为4/10AaBb、1/10AABB、2/10AaBB、2/10AABh、1/10aabb,自交后代
中雌雄同株占4/10×10/16+1/10+2/10×3/4+2/10×3/4+1/10=3/4
C错误;若F2的雄株(1/3AAbb、2/3Aabb)与雌株(1/3aaBB、
2/3aaBb)杂交,后代中雌雄同株占1/3×1/3+1/3×2/3×1/2+2/3×
1/3×1/2+2/3×2/3×1/2=5/9,D正确。故选C。
6.A解析:由题图可知,当r、C基因同时存在时,才能产生棕色素,即
当小鼠基因型为Cπ(包括CCr、Ccr)时,毛皮表现为棕色,A错误;
由题图可知,缺少C基因不能合成棕色素,即基因型为ccRR的小鼠
表现为白色,B正确;亲本的杂交组合基因型为CCRR×cCm,F,的基因
型为CcR,两对基因的遗传符合自由组合定律,故F2表型及比例为
9C_R(黑色)、3Cr(棕色)、3ccR_(白色)、1ccr(白色),即表型及
比例为黑色:棕色:白色=9:3:4,C正确;基因型为CCr与ccR
的小鼠交配,后代基因型为1CcRr(黑色)、1Ccr(棕色),表型及比例
为黑色:棕色=1:1,D正确。故选A。
7.B解析:亲本基因型是AaBb,两对基因独立遗传,含a基因的花粉
50%可育,因此产生的雄配子AB:Ab:aB:ab=2:2:1:1,理论
上含aB基因与含ab基因的花粉数目相等,A正确;该植物中含a基
因的花粉50%可育,所以AaBb产生的雌配子AB:Ab:aB:ab=1:
1:1:1,雄配子AB:Ab:aB:ab=2:2:1:1,B基因纯合的种子
不能正常发育,F,中AABb:AaBb:Aabb:AAbb:aaBb:aabb=4:
6:3:2:2:1,纯合子的比例为1/6,杂合子基因型有AABb、AaBb、
Aabb、aaBb共4种,细秆全绿叶植株(aabb)占比最少,比例为1/18,
四种表型粗秆银边叶植株:粗秆全绿叶植株:细秆银边叶植株:细
秆全绿叶植株=10:5:2:1,B错误,C正确;F,中粗秆全绿叶植株
AAbb:Aabb=2:3,而当其作母本时不会出现配子致死的现象,所以
产生的配子Ab:b=(2/5+3/5×1/2):(3/5×1/2)=7:3,当其与细
秆全绿叶植株(aabb)杂交,子代中粗秆全绿叶植株(Abb)的比例为
7/10,D正确。故选B。
8.(1)防止外来花粉的干扰(2)自由组合aaBB和AAbb(3)紫
花:蓝花:白花=1:1:22(4)纯合蓝花植株(AAbb)若F3中
只有紫花,则白花植株的基因型为aaBB;若F3中只有蓝花,则白花植
株的基因型为aabb;若F,中既有紫花又有蓝花,则白花植株的基因
型为aaBb
解析:(1)牵牛花属于雌雄同花植物,利用其进行杂交实验时,应在花
未成熟时对母本进行去雄,为了避免外来花粉的干扰,在去雄和人工
传粉后均需要套袋处理。(2)题图一显示:F2的性状分离比是9:
3:4,为9:3:3:1的变式,说明F,紫花植株能产生4种数量相等
黑白题04
的雌配子和4种数量相等的雄配子,从而说明控制该植物花色的两
对等位基因分别位于两对同源染色体上,因此该植物花色性状的遗
传遵循自由组合定律,由题图二可知,紫花基因型为AB,蓝花基因
型为Abb,白花基因型为aaB_、aabb;由题图一可知,F,紫花植株的
基因型为AaBb,所以亲本基因型是aaBB(白花)和AAbb(蓝花)。
(3)由题图一可知,F1紫花植株的基因型为AaBb,让题图一中的F
紫花植株(AaBb)与基因型为aabb的白花植株进行测交,则测交后代
的基因型及比例为AaBb:Aabb:aaBb:aabb=1:1:1:1,表型及
比例为紫花:蓝花:白花=1:1:2,题图一F1自交所得F2中,蓝花
植株的基因型是Abb、Abb,所以F2中的蓝花植株的基因型有2种。
(4)F2中的白花植株的基因型有3种:aaBB、aaBb、aabb,通过一次杂
交实验来判断F,中白花植株的基因型,可选择纯合蓝花植株(AAbb)
与待测白花植株进行杂交,观察子代表型及比例,如果白花植株基因
型是aaBB,则子代基因型全为AaBb,表型为紫花:如果白花植株基因
型是aaBb,则子代基因型及比例为AaBb:Aabb=1:1,表型为紫
花:蓝花=1:1:如果白花植株基因型为aabb,则子代基因型全为
Abb,表型全为蓝花;所以预测实验结果及结论:若F,中只有紫花,则
白花植株的基因型为aaBB:若F,中只有蓝花,则白花植株的基因型为
aabb,若F3中既有紫花又有蓝花,则白花植株的基因型为aaBb。
第1章章末检测
1.A2.C
3D解析:设控制豌豆种子颜色的基因为Y),控制豌豆种子性状的
基因为R/r,根据自由组合定律,该植株能产生4种配子(YR、Yr、yR、
yr),数量比为1:1:1:1,A正确;双杂合子种子(YyR)产生的雌雄
配子随机结合后可产生3×3=9种基因型的种子,B正确:双杂合子
种子(YyR)发育而成的豌豆植株自然繁殖即双杂合子自交,子代黄
色圆粒(Y_R_)出现的概率为3/4×3/4=9/16,C正确;绿色圆粒
(yyR)出现的概率为1/4×3/4=3/16,D错误。故选D。
4.C解析:让该株无刺黄瓜自交,若所结黄瓜全为无刺,则该黄瓜为纯
合子,但不能判断显隐性,A正确:让该株无刺黄瓜自交,若所结黄瓜
出现有刺,即发生性状分离,则该株无刺黄瓜为显性杂合子,B正确;
让该株无刺黄瓜与有刺黄瓜杂交,若该植株结出有刺和无刺两种黄
瓜,亲本属于杂合子测交型,无法判断显隐性,C错误;让该株无刺黄
瓜与有刺黄瓜杂交,若所结黄瓜全为无刺,即子一代只有一种表型,
则该无刺黄瓜为显性纯合子,D正确。故选C。
5.B解析:女性秀顶(bb),其儿子一定含有b基因,一定为秃顶,A正
确;男性秃顶,基因型可能是B劭或b,母亲基因型未知,其女儿基因
型可能为BB、Bb、bb,可能为非秃顶,B错误:男性秀秃顶,基因型可能
是Bh或bb,女性秃顶,基因型为bb,两人婚配,其儿子必定含有b基
因,表现为秃顶,C正确:女性秃顶,基因型为bb,男性非秃顶,基因型
为BB,则其与任何女性婚配,所生女儿一定含有B基因,女儿全部非
秃顶,D正确。故选B。
6.D解析:已知基因型为aabbcc的果实重120g,AABBCC的果实重
210g,所以一个显性基因使果实增重(210-120)÷6=15g,又知三对
等位基因分别位于三对同源染色体上,所以三对等位基因的遗传遵
循自由组合定律,现有基因型为AAbbcc与aaBbCc的果树杂交,F,的
果实中165g个体自交(三个显性基因),即AaBbCc自交,后代果实
150g个体(两个显性基因)中稳定遗传的个体(AAbbcc、aaBBcc
aabbCC)占1/4×1/4×1/4+1/4×1/4×1/4+1/4×1/4×1/4=3/64,D正
确。故选D
7.C解析:四对基因中只要有一个显性基因存在,就使个体表现为紫
色,观察发现紫色鱼的体色深浅程度随显性基因的数目增多而加深,
由此推出紫色最深的金鱼的基因型是AABBCCDD,B正确:根据自由
组合定律,F2中白色个体占1/4×1/4×1/4×1/4=1/256,则紫色个体
占255/256,其中纯合子的基因型种类应有2×2×2×2-1=15种,因此
F2的紫色个体中纯合子占15/255=1/17,A正确,C错误;F2个体中
1!
纯合子应是16/256,即1/16,则杂合子占15/16,D正确。
8.B解析:有A+基因存在即表现为雌株,所以没有A*A+的基因型个
体,所以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,A错误;由于雄株的基因型为aa,不能产生含A的配
子,雌株一定为杂合子(A+A或A),所以该植物中的雌株与雄株杂
交,子代最多有两种性别类型,B正确:Aa连续自交,F,中两性植株
!
AA占1/4,两性植株Aa占1/2,雄株aa占1/4,雄株不能自交,调整
比例,F,中可进行自交的植株AA占1/3,Aa占2/3,因此F2中Aa占
2/3×1/2=1/3,C错误:两性植株的基因型为AA、Aa(比例1:1),即
各占1/2,随机传粉,由此可知,a配子=1/4,A配子=3/4,子代中杂
合子占比3/8,纯合子占比5/8,所以子代中杂合子比例小于纯合子,
正本参考答案
D错误。故选B。
9.ABC
10.ABC解析:相对性状的亲本杂交,子一代表现的性状为显性性状」
题目中正常叶色甜瓜与黄绿叶色甜瓜杂交后代全表现正常叶色,据
此可知正常叶色为显性性状,A正确:实验二的结果中子代正常叶
色与黄绿叶色的比例近似为1:1,表明亲本正常叶个体基因型是杂
合的,即通过测交实验可以检测显性个体的基因型,B正确:实验二
的结果为正常叶色与黄绿叶色的比例近似为1:1,可推测控制该性
状的基因遗传遵循分离定律,C正确;若控制叶色的基因用G、g代
表,则实验一的亲本中,正常叶色甜瓜的基因型为GG,黄绿叶色甜
瓜的基因型为聪,实验一的子一代基因型为Gg,Gg自交后代正常
叶色甜瓜:黄绿叶色甜瓜=3:1,D错误。故选ABC。
11.ACD解析:基因型为mmRR的植株为雄性不育,所以作为母本进
行杂交实验前,不需要进行去雄处理,A错误:基因型为Mmr的植
株自交,产生的子代基因型为__π,都是雄性可育,B正确;基因型
为mmRr的植株为雄性不育,所以不能自交,C错误;雄性可育植株
的基因型为M
--、mmr,两株雄性可育植株进行杂交,子代不可能
均为雄性不育(mmR_)植株,D错误。故选ACD。
2.ABC解析:由题表中F2瓜形和瓜色的表型及比例可知,两对相对
性状的遗传遵循自由组合定律。调查实验①和②的F,发现全为椭
圆形瓜,亲本长形和圆形均为纯合子,说明椭圆形为杂合子,则F,
非圆瓜中有1/3为长形,2/3为椭圆形,故椭圆深绿瓜植株占比为
9/16×2/3=3/8,A正确。由题意可设瓜色的基因为A/a、B/b,瓜形
的基因为C/c,则P,基因型为AABBCC,P2基因型为aaBBcc,F1为
AaBBCc,由实验①F,的表型和比例可知,圆形深绿瓜的基因型为
A_B_cC。实验①中F2植株自交子代能产生圆形深绿瓜植株的基因
型有1/8 AABBCc、1/4 AaBBCc、1/16 AABBcc、1/8 AaBBcc,其子代中
圆形深绿瓜植株的占比为1/8×1/4+1/4×3/16+1/16+1/8×3/4=
15/64,B正确。由实验①结果可知,只考虑瓜皮颜色,F1为深绿,F2
中深绿:浅绿=3:1,说明该性状遵循分离定律;由实验②可知,F,
中深绿:绿条纹=3:1,也遵循分离定律。若两基因为非等位基
因,可假设P,基因型为AABB,P2基因型为aaBB,符合实验①的结
果,则P3基因型为AAbb,则还需从实验①和②的亲本中选用
P2(aaBB)×P3(AAbb),则F1基因型为AaBb,表现为深绿,C正确。
由题意可设控制瓜色的基因为A/a、B/b,控制瓜形的基因为C/c,
则P1基因型为AABBCC,P2基因型为aaBBcc,P3基因型为AAbbcc,
实验①的F,基因型为AaBBCc,实验②的F,基因型为AABbCc,实验
①和②的F2非圆深绿瓜植株的基因型可能都是AABBCc,但不是纯
合子,D错误。故选ABC。
13.(1)非糯性(2)性状分离(3)1:1基因分离(4)Aaaa
(5)3:1240(6)2/3
解析:(1)由题图可知,非糯性水稻自交,产生糯性和非糯性两种表
型,说明非糯性是显性性状,糯性是隐性性状。非糯性亲本基因型
为Aa,糯性亲本基因型为aa。(2)F1非糯性水稻自交产生的后代
中,出现糯性和非糯性水稻,这种现象在遗传学上称为性状分离。
(3)杂合F,在产生配子时控制糯性的基因和控制非糯性的基因发
生分离,分别进入不同的配子中,形成了2种类型的配子,比例是
1:1,非糯性花粉遇碘变蓝色,糯性花粉遇碘变橙红色,如果取F,
的非糯性水稻的花粉加碘染色,在显微镜下观察,呈蓝色花粉和呈
橙红色花粉的比例约为1:1,证明该对等位基因控制的性状的遗传
遵循基因的分离定律,实验结果验证了基因的分离定律。(4)由上
述分析可知,亲本(P)的基因型(用A、a表示)非糯性为Aa,糯性为
aa。(5)纯种非糯性水稻AA与糯性水稻aa杂交,子一代植株Aa抽
穗时,套上纸袋,让其自花传粉,所结籽粒中,非糯性和糯性的比例
应为3:1,子二代中AA:Aa:aa=1:2:1,若子二代糯性水稻有
120株,从理论上推断,非糯性水稻中不能稳定遗传的植株约为
120x2=240株。(6)自然状态下,豌豆为自花传粉植物,由题意可
知,AA的比例为1/3,自交后代全是AA,Aa的比例为2/3,自花传
粉后子代出现AA:Aa:aa=1:2:1,能稳定遗传的占2/3×1/2=
1/3,所以这批种子种下后,其子一代中能稳定遗传的种子所占的比
例为1/3+1/3=2/3。
14.(1)AABB×AAbb或aaBB×AAbb(2)①深紫色:淡紫色:白色=
3:6:7②深紫色:淡紫色:白色=1:2:1③淡紫色:白色=
1:1(3)53/7
解析:(1)由题表中信息可知:纯合白色植株的基因型为AABB、
aaBB和aab,纯合深紫色植株的基因型为AAbb。二者杂交,子
代全部是淡紫色植株(A_Bb),说明亲本纯合白色植株的基因型中
必然含有B基因,所以该杂交亲本的基因型组合是AABB×AAbb或
黑白题05