内容正文:
课时冲关23
分密
[基础对点练]
1.番茄的紫茎对绿茎为完全显性。欲判断一
株紫茎番茄是否为纯合子,下列方法不可
行的是
()
A.让该紫茎番茄自交
B.与绿茎番茄杂交
C.与纯合紫茎番茄杂交
D.与杂合紫茎番茄杂交
2.矮牵牛(二倍体)的花色受细胞核中的一组
复等位基因控制,其中By为紫花基因,
Bb,和Bb2均为粉花基因,且三者的显隐
性关系为Bb1>By>Bb2。某对亲本杂交,
F中紫花:粉花=1:1,F1中的紫花和粉
花植株分别自交,后代均发生了性状分离,
下列说法错误的是
()
A.杂合子粉色植株自交后代不一定发生
性状分离
B.杂交亲本的基因型组合为ByByX Bb Bb,
C.F,的粉色植株自交后代中粉色:紫色
为3:1
D.F,的粉色和紫色植株杂交后代中紫色
个体占1/4
3.某种植物的羽裂叶和全缘叶是一对相对性
状。某同学用全缘叶植株(植株甲)进行了
下列四个实验。
①让植株甲进行自花传粉,子代出现性状
分离
②用植株甲给另一全缘叶植株授粉,子代
均为全缘叶
③用植株甲给羽裂叶植株授粉,子代中全
缘叶与羽裂叶的比例为1:1
④用植株甲给另一全缘叶植株授粉,子代
中全缘叶与羽裂叶的比例为3:1
其中能够判定植株甲为杂合子的实验是
()
A.①或②
B.①或④
C.②或③
D.③或④
4.豌豆的紫花对白花为显性。两紫花豌豆杂
交,F1中既有紫花豌豆又有白花豌豆。现
去掉F1中的白花豌豆,则自然状态下F2
的表型比例为
()
A.1:1
B.3:1
C.5:1
D.9:6
·39
第四单元遗传的基本规律与人类遗传病
定律重点题型突破
5.黄瓜为雌雄同株、异花授粉的植物,果实有
刺对果实无刺为显性。现有一批杂合有刺
黄瓜,进行如下处理:①单独种植管理,得
到的每代种子再分别单独种植;②常规种
植管理,得到的每代种子均常规种植。下
列相关说法错误的是
()
A.①方案,F2果实有刺植株中杂合
子占2/5
B.①方案,随种植代数的增加果实有刺的
植株比例逐渐增多
C.②方案,F3果实无刺植株占1/4
D.不管种植多少代,①②方案A、a的基因
频率始终不变
6.对某家庭内成员进行调查发现。有耳垂和
无耳垂是由单基因决定的,图中Ⅲ一1、
Ⅲ一3两位成员都无耳垂,其他成员都有
耳垂。下列叙述正确的是
(
)
3
Ⅲ白白
注:方形表示男性,圆形表示女性。
A.Ⅲ一1与有耳垂女子结婚,所生女孩一
定是无耳垂
B.Ⅲ一2与无耳垂女子结婚,后代有耳垂的
概率为2/3
C.Ⅲ一3与有耳垂男子结婚,所生后代会
出现无耳垂的概率是1/2
D.Ⅲ一4与无耳垂男子结婚,生了一对龙
凤胎,女儿无耳垂,则女儿基因型纯合
的概率是1/4
[素养提升练]
7.人的褐眼对蓝眼为显性,某夫妇皆为褐眼,
其甲、乙、丙三个孩子中,有一个是收养的
(非亲生的),甲和丙为蓝眼,乙为褐眼,据
此推断下列说法错误的是
()
A.甲或丙是收养的
B.该夫妇再生一个蓝眼孩子的概率为1/4
C.控制甲的眼色的遗传因子是纯合的
D.若乙为亲生的,则乙为纯合子的概
率为1/3
高考总复习生物学
[答题栏]8.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
1
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
黄鼠×黑鼠
黄鼠2378:黑鼠2398
黄鼠×黄鼠
黄鼠2396:黑鼠1235
A.黑色皮毛对黄色皮毛为显性性状
B.黄色皮毛与黑色皮毛受一对等位基因
--8
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杂合子,
不能稳定遗传
9.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,用豌豆进行遗传实
验,具体情况如下:
P黄色子叶(甲)×绿色子叶(乙)
F黄色子叶(丙)
绿色子叶
1
1
实验一
P黄色子叶(丁)
自交
F黄色子叶(戊)绿色子叶
3
1
实验二
请分析回答问题。
(1)用豌豆做遗传实验容易取得成功的原
因之一是
(2)从实验
可判断这对相对
性状中
是显性性状。
(3)实验二的黄色子叶个体戊中能稳定遗
传的占
(4)实验一子代中出现黄色子叶个体与绿
色子叶个体的比例为1:1,其原因是黄色
子叶个体甲产生的配子种类及其比例
为
(5)实验一中黄色子叶个体丙与实验二中
黄色子叶个体戊杂交,所获得的子代黄色
子叶个体中不能稳定遗传的占
392
10.自然界中不同植物的花色可能受一对等
位基因控制,也可能受两对或多对等位基
因控制。根据下列植物花色遗传的特点,
请回答相关问题。
(1)某植物的花色有红花和白花,且受一
对等位基因(A和a)控制。现将该植物
群体中的多株红花植株与白花植株进行
杂交,F1中红花:白花=5:1,如果将亲
本红花植株自交,则F,中白花植株所占
的比例为
。若某株红花植株自交,
子代中红花:白花=15:1,其原因可能
为含a的雄配子或雌配子致死率为
(2)某观赏植物的花色有白色、紫色、红色
和粉红色四种花色,已知该植物花色由位
于非同源染色体上的两对等位基因(A/a和
B/b)控制(如图所示),1研究人员将白花植
株的花粉授给紫花植株,得到的F1全部
表现为红花,然后让F1自交得到F2。
基因A
B→淡化不明显,红色
白色物质爵,紫色色素BB→诚化阴显粉红色
①F2中白花:紫花:红花:粉红花的比
例为
,其中自交后代不会发生性状
分离的植株占
。取F2中紫花、粉
红花个体自由交配,子代中白花个体的比
例为
②若研究人员用两种不同花色的植株杂
交,得到的子代植株有四种花色,则亲代
植株的基因型为
,子代中新出现的
两种花色及其比例为
(3)为了改良小麦的性状,育种专家通过
向小麦染色体中插入抗锈病基因和抗倒
伏基因,以培育出抗病抗倒伏品种,为了
探究该两种目的基因插入的部位,进行了
系列实验,选取表型为抗病又抗倒伏的个
体进行自交,请预测实验结果得出结论。
I.如果自交后代既抗病又抗倒伏占
,说明这两种目的基因导入同一条
染色体上;
Ⅱ.如果自交后代既抗病又抗倒伏占
,说明这两种目的基因导入一对同
源染色体上;
Ⅲ.如果自交后代既抗病又抗倒伏占
,说明这两种目的基因导入非同源
染色体上。高考总复习生物学
7配子
基因型为bb,其与有耳垂男子(B)结婚,因男性的基因
早配子
14A
1/4A2
120
型未指明,故子代有耳垂的概率可能为1或1,2,C错
误;Ⅲ一4基因型为B,其与无耳垂男子(bb)婚配,所生
116AA
1/16A1A
18A0
1:4A
女孩无耳垂,基因型一定为bb,D错误。
矮茎
高茎
矮茎
7.A[人的褐眼对蓝眼为显性,设控制褐眼的遗传因子为
1:4A
:116AA2
:1/16A2A2
18A20
A,控制蓝眼的遗传因子为a。该夫妇皆为褐眼,三个孩
高茎
致死
高茎
子中甲和丙为蓝眼,乙为褐眼,无论哪一个孩子是非亲
1:8AO
140)
生的,该夫妇都生出了蓝眼的孩子,故可以确定控制双
120
18A2O
矮茎
高茎
致死
亲眼色的遗传因子是杂合的(A),甲和丙为隐性纯合子
由表可知高茎:矮茎=6:5。
(aa),C正确;该夫妇的遗传因子组成都为Aa,他们既能
答案:(1)显性突变
生出褐眼的孩子,也能生出蓝眼的孩子,故不能确定哪
(2)A2A2①若高茎植株花粉含有基因A2的配子只
个孩子是收养的,A错误;该夫妇再生一个蓝眼孩子的
有一半的育性,则亲本高茎植株与矮茎植株杂交,F,中
概率为12×1/2=1/4,B正确:若乙为亲生的,乙为褐
高茎:矮茎的比例应为1:2,这与实验结果不符(合理
眼(AA:Aa=1:2),其为纯合子的概率为13,
即可)②支持F2中高茎植株的基因型均为A1A2,
D正确。]
不存在基因型为A2A2的植株(合理即可)
8.A「第二组实验的亲本都是黄鼠,后代出现了黑鼠,说
(3)高茎:矮茎=6:5
明黄鼠对黑鼠为显性性状,且亲本黄鼠都是杂合子,又
课时冲关23分离定律重点题型突破
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
1.C[无论该紫茎番茄是否为纯合子,与纯合紫茎番茄杂
的比例接近于1:1,为测交实验。黄色皮毛对黑色皮毛
交后代均为紫茎,C所述方法不可行。]
为显性,受一对等位基因控制,遵循基因的分离定律,A
2.D「杂合子粉色植株(如Bb,Bb,)自交后代全为粉花
不会发生性状分离;但若基因型为BbBy,自交后代会出
错误、B正确: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
现紫花(ByBy)。因此,杂合子粉色植株自交不一定发生
正确:由于黄鼠显性纯合致死,所以黄鼠一定是杂合子,
性状分离,A正确:亲本杂交后F,中紫花(ByBb,)和粉
不能稳定遗传,D正确。
花(B1By)比例为1:1,说明亲本基因型为ByBy(紫花
9.(1)豌豆是严格的自花传粉、闭花受粉植物,自然状态下
纯合)和Bb,Bb,(粉花杂合),B正确;F1粉花植株
豌豆一般是纯合子,有易于区分的相对性状(任答一点
(Bb1By)自交后代基因型为BbBb2(粉)、BbBy(粉)、
即可)(2)二黄色子叶(3)1/3(4)Y:y=1:1
ByBy(紫)=1:2:1,表型比例为粉花:紫花=3:1,
(5)3.5
C正确;F1粉花(BbBy)与紫花(ByBb2)杂交,子代基因
10.解析:(1)红花植株与白花植株进行杂交,F,中红花:
型为Bb1By(粉)、Bb,Bb,(粉)、ByBy(紫)、ByBb2(紫),紫
白花=5:1,红花的数目显著多于白花,所以红花基因
花占24=12,而非14,D错误。]
对白花基因显性:所以可设红花的基因型为AA和Aa,
3.B[实验①中植株甲自交,子代出现了性状分离,说明
白花的基因型为aa。由于F1中红花:白花=5:1,白
作为亲本的植林甲为杂合子。实验①中植株甲与另一
花aa只能产生a的配子,红花AA和Aa产生的A和a
具有相同性状的个体杂交,后代出现3:1的性状分离
的配子,比例为5:1,因此亲代红花中AA的比例为23,
比,说明亲本均为杂合子。在相对性状的显隐性不确定
A的比例为13,如果将亲本红花植株自交,则子代中
的情况下,无法依据实验②、③判定植株甲为杂合子。]
白色植株的比例为1/3×1/4=1/12。
4.C[两紫花豌豆杂交,F中既有紫花豌豆又有白花豌
如果某株红花植株自交,子代中红花:白花=15:1,则植
豆,说明这两株紫花豌豆为杂合子。若控制花色的基因
株基因型是Aa,子代中aa=1/16,假设该植株雌配子正
用A和a表示,则F,的基因型及其比例为AA:Aa:aa
常,即雌配子中A:a=1:1,雄配子中A:a=x:y,随
=1:2:1,其中aa表现为白花。去掉F,中的白花豌
机结合后,(2x十y):y=15:1,x:y=7:1,所以a的致
豆,则剩余的紫花豌豆中,基因型为AA的个体占1:3,
死率为67
Aa的个体占2:3。豌豆是自花传粉、闭花受粉的植物,
(2)①白花植株的花粉授给紫花植株,得到的F,全部
在自然状态下只能进行自交。因此13AA的紫花植株
表现为红花,即亲代白花植株基因型是aaBB,紫花植株
自交所得的F2均为紫花,2/3Aa的紫花植株自交所得的
基因型是AAbb,F1基因型是AaBb,如果F自交,F2中白
F2中白花(aa)为23×14=16,紫花(A)为2.3×3/4
花aa:紫花Abb:红花ABh:粉红花ABB的比
=12。所以F。的表型及比例为紫花:白花
例为14:3:4×1/4:34×1:2:3:4×1:4=4:3:
(13十1/2):16=5:1,C正确。
6:3。自交后代不会发生性状分离的基因型有aaB、
5.B[假设与黄瓜有刺和无刺相关基因分别为A、a,则①
aabb、AAbb、AABB,他们的比例为1/4×3/4+14×
方案相当于自交,Aa自交,F1基因型及比例为AA:Aa:
1/4+1/4×1/4+1/4×1/4=3/8。F2的粉花基因型有
aa=1:2:1,再单独种植,则F2中AA=aa=38,Aa=
1.3AABB、2.3AaBB,紫花的基因型有13AAbb、
14,F2中有刺的为AA:Aa=3:2,其中杂合子占25,
23Aabb,所以子代出现白花aa_-的概率为2:3×
A正确;①方案相当于自交,自交情况下杂合子比例会
23×1/4=19。
逐代减少,则Aa的比例会逐渐减小,而AA与aa的比例
②根据题意,子代有四种花色,即
>aa
相等,aa的比例会增加,而果实有刺植株的比例=1一aa
Abb、ABb、ABB,所以亲本为aBbX aBb,又因为亲
的比例,因此随种植代数的增加果实有刺的植株比例逐
本花色不同,所以一个是白色,一个是红色,即为aaBb
渐降低,B错误;②相当于自由交配,每一代中A=a=
X AaBb,子代新出现的花色为紫色和粉红色,所以紫色
1:2,无刺果实aa=14,C正确:没有淘汰和自然选择的
(Abb):粉红色(ABB)=1/2×14:12×1:4
情况下,不管种植多少代,①②方案A、a的基因频率始
=1:1
终不变,D正确。]
(3)I.如果两种目的基因导入同一条染色体上,用B
6.B[设控制耳垂的等位基因为B、b。据Ⅱ一3、Ⅱ一4有
和C表示这两种基因,不含该基因用0表示,则该植株
耳垂,而Ⅲ一3无耳垂可知,无耳垂为常染色体隐性遗
可以产生同时含有BC的配子和不含这两种基因的配
传,用bb表示。Ⅲ一1基因型为bb,Ⅲ一2基因型为B_,
子,即BC:O0=1:1,随机结合后,子代BBCC:B0C0:
Ⅲ一1与有耳垂女子(B)结婚,不一定能生出基因型为
0000=1:2:1,因此自交后代既抗病又抗倒伏占3/4。
bb的后代,A错误;Ⅲ一2的基因型为B_(13BB、
Ⅱ,两种目的基因导入一对同源染色体上,则产生的配
2:3Bb),其与无耳垂女子(bb)结婚,后代无耳垂的概率
子B:C=1:1,随机结合后,BB:BC:CC=1:2:1,
为23×12=1/3,有耳垂的概率为23,B正确:Ⅲ一3
后代既抗病又抗倒伏占12。
·550
参考答案
Ⅲ,这两种目的基因导入非同源染色体上,两对基因遵
其中只有基因型为AABBCC的个体表现为红花,其余均为
循自由组合定律,则产生的配子BC:0:C0:O0=1:1:
蓝花,即蓝花纯合子占7/64,而F2中蓝花植株共占3764,
1:1,子代中自交后代既抗病又抗倒伏BC的比例为
因此F,的蓝花植株中,纯合子占7;37,C正确;若F1(基
34×3/4=9.16。
因型为AaBbCc)测交,即与aabbcc测交,红花基因型为
答案:(1)1/1267
AaBbCc,其余为蓝花,则子代表型及比例为红花:蓝花
(2)①4:3:6:3381:9②aaBb×AaBb紫色
=1:7,D错误。]
(Abb):粉红色(ABB)=1:1
7.B[由题干“某种闭花受粉植物的野生型叶形为圆形”
(3)3/412916
可知,自然状态下圆形叶片的植株应为纯合子,其基因
课时冲关24基因的自由组合定律
型只有一种AABB,A错误;F2中圆形:椭圆形:柳叶
1.C[子代比例为8:3:1,总和为12,符合两对等位基
形为185:62:83,约为9:3:4,是9:3:3:1的变
因自由组合(9:3:3:1)的变形,说明A,:a和Bb位于
式,故Aa和Bb两对等位基因的遗传遵循自由组合定
非同源染色体上,A正确:子代比例为8:3:1,说明
律,B正确;F2中柳叶形的基因型为AAbb、Aabb、aabb,
A:aa=2:1,说明AA表现为显性纯合致死,存活的
三种基因型植株测交实验的结果都为柳叶形,故通过测
黄色小鼠基因型为AaBB、AaBb、Aabb,共三种,B正确
交实验无法确定F2中柳叶形植株控制叶形性状的基因
若A和B显性纯合均致死,则子代中AABB、AABb等
型,C错误:叶形由两对等位基因来控制,两种单基因纯
基因型个体无法存活,但题目中子代黄色占812,说明
合突变体,甲(基因A突变为a)为椭圆形,乙(基因B突
仅AA显性纯合致死,B显性纯合(如BB)未致死,C错
变为b)为柳叶形,则甲的基因型为aaBB,乙的基因型为
误:当A不存在(aa)时,B表现为黑色,bb表现为巧克力
AAbb,F1圆形的基因型为AaBb,同时可以知道F2中圆
色,因此使黑色转化为巧克力色的基因是b,D正确。
形叶片(AB)基因型为19AABB、29AaBB、29
2.B[根据题意分析,两对基因独立遗传,说明两对等位
AABb、49ABb,自然状态下,植物闭花受粉自交产生的
基因位于两对同源染色体上,因此表中Y、y、R、r基因属
F3,即1/9AABB、2/9AaBB、2/9AABb、4/9AaBb均自交,
于真核生物细胞核基因,A正确;表中的基因都是核基
得到的子代基因型分别是19AABB、2:9(3:4ABB、
因而非叶绿体和线粒体中的基因,所以其载体只能是染
1/4aaBB)、29(34AAB、1.4AAbb)、4:9(9/16AB、
色体,B错误;根据基因的自由组合定律可知,1(YYRR)
3:16Abb、3:16aaB、1/16aabb),计算得F,植株各种表型
的概率=14×1,:4=116,2(YYRr)的概率=1/2×14=
及比例为圆形:椭圆形:柳叶形=25:5:6,D错误。]
18,3(YyRr)的概率为1:2×12=14,4(yyRr)的概率
8.D[由题千信息分析可知:红色甲虫(AaB)与黑色甲虫
为1/2×1/4=1/8,所以1、2、3、4代表的基因型在F2中
(
bb为黑色)杂交,中红色(AaB):棕色(aaB为棕
出现的概率大小为3>2=4>1,C正确:F2中出现纯合
色)=2:1,说明亲本都含有a基因、且甲不含有b基因,
子(YYRR、YYrr、yyRR,yyrr)的比例是1.4,D正确,]
因此亲本基因型是甲为AaBB,乙为Aabb,A正确;若
3.D[基因型为AABBCCDD和aabbccdd的植株杂交得
B/b基因位于2号染色体上,则不遵循自由组合定律,遵
到F1,则F1的基因型为AaBbCeDd,因此F,再自交得到
循连锁定律:AaBb产生的配子的类型及比例是AB:ab
F2,在F2中与AABBCCDD表型相同的基因型是
=1:1或aB:Ab=1:1,aaBb产生的配子的类型及比
ABCD,所以该表型占F:中个体的比例为(3:4)=
例是aB:ab=1:1,雌雄配子随机结合产生后代的基因
81256,而在F2中与aabbccdd表型相同的个体所占的
型及比例是AaBB:AaBb:aaBl:aabb=1:1:1:1或
比例为(14)=1.256,因此F2中与亲本表型相同的个
AaBb:Aabb:aaBB:aaBb=1:1:1:1,分别表现为
体所占的比例为81/256+1/256=41128,D正确。
红色、红色、棕色、黑色或红色、黑色、棕色、棕色,即红色:
4.B[夫妇中一个听觉正常DE、一个耳聋(ddE或Dee
棕色:黑色=2:1:1或红色:棕色:黑色=1:2:1,
或ddee),若听觉正常的亲本产生含DE的配子,即可生
BC正确;若B:b基因不位于2号染色体上,则遵循自由
下听觉正常(DE)的孩子,A正确:夫妇双方基因型均
组合定律:子一代中红色雄性甲虫的基因型是AaBh,多
为DdEe,生下听觉正常(DE)的孩子的概率为34×
只棕色雌性甲虫的基因型是aaBb,则杂交后代的基因型
3/4=916,生下耳聋的孩子的概率为1-9.16=716,
及比例是(1Aa:1aa)(3B:1bb)=3AaB:1Aabb:
B错误;一方只有耳蜗管正常(Dee),另一方只有听神经
3aaB:laabb,分别表现为红色、黑色、棕色、黑色,红
正常(ddE_)的夫妇,若耳蜗管正常(D_ee)一方产生含
色:棕色:黑色=3:3:2,D错误。
D的配子和另一方产生的含dE的配子结合,则他们可
9.(1)BbRR BbRr
生出听觉正常的孩子(DdEe),C正确;耳聋夫妇可以生
(2)去除雄蕊套袋处理
下基因型为DdEe的孩子,例如基因型分别为DDee和
(3)子叶深绿抗病:子叶深绿不抗病:子叶浅绿抗病:
ddEE的夫妇,D正确。
子叶浅绿不抗病=31:6:2
5.D[F2中野生型小鼠:突变型小鼠=9:7,是9:3:
10.解析:(1)结合F,表型及株数分析果肉颜色表型及比
3:1的变式,所以控制小鼠体表毛的形成的等位基因有
例为红色:黄色:橙色≈9:3:4,是9:3:3:1的变
两对(设为A、a,B、b),分别在两对同源染色体上,其遗
形,故控制果肉颜色基因的遗传遵循自由组合定律。
传符合自由组合定律,A错误;F1野生型小鼠的基因型
(2)果肉颜色受两对等位基因控制,设相关基因为Aa、
是ABb,而F2中野生型小鼠的基因型有AABB、
B.b,仅考虑果肉颜色,则F1基因型是AaBb,F1自交,
AABb、AaBB、AaBb,B错误:F2中体表少毛个体的基因
F2中红色肉占9/16,红色肉基因型是AB,有AABB、
型为aaB(或Abb),aabb表现为无毛,所以F2中体表
AABb、AaBb、AaBB共4种基因型;让F,中所有红色
少毛个体的比例为316,C错误:F,中的野生型雌雄小
肉番茄(1/9AABB、2/9AABb、49AaBb、2:9AaBB)随
鼠(含1.9AABB、29AABb、2.9AaBB、49AaBb)杂交,
机交配,它们产生的雌雄配子均为4.9AB、29Ab、
先算第一对等位基因Aa,可产生配子23A、13a,子代
2/9aB、19b,据棋盘法可知,F3表型及比例为红色
A:aa=8:1;同理计算第二对等位基因Bb,可产生配
(AB):黄色(Abb或aaB):橙色(aaB、aabb或
子2/3B、1/3b,子代B:bb=8:1,所以后代野生型个
Abb、aabb)=64:8:9
体(AB)所占比例=89×89=64:81,D正确。
(3)黄色皮和无色皮番茄杂交,F全是黄色皮,说明黄
6.D「由F2红花植株与蓝花植株的比例为27:37,比例
色皮是显性。F自交,F2中果皮颜色的表型及比例为
系数之和为64=4×4×4,可推出兰花花色遗传至少由
黄色皮:无色皮≈3:1,设相关基因由Dd表示,则F
位于3对同源染色体上的3对等位基因控制,A正确;假
为Dd,结合题干“无色基因序列长度…EoRI的识别
设兰花花色由A/a、B.b、Cc控制,则兰花花色遗传由位
位,点”和题图推测,图中557bp长度的片段表示d基因,而
于3对同源柒色体上的3对等位基因控制,基因型共27
380bp和177bp长度的片段表示D基因酶切后的片段,
种,F,红花基因型为AaBbCc,F2红花基因型为ABC
故植株4和8与F1植株基因型相同:由于380十177
基因型共8种,因此,蓝花的基因型有27一8=19(种),B
557(bp),即无色基因与黄色基因序列长度相同,说明
正确:F2中纯合子共有2X2×2=8(种),每种各占164,
该基因突变最可能是由碱基替换导致的。
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