内容正文:
错误;根据题目信息,甲活性下降导致蛋白乙的SUMO化
修饰加强,故敲除蛋白甲基因可升高细胞内蛋白乙的
SUMO化水平,D正确。
8.(1)无氧呼吸乳酸信号(2)①无氧乙②很低
且无明显增长明显诱导细胞调亡,且调亡率随培养时
间增加而提高部分缓解(3)RNA通过促进A基
因转录来抑制缺血、缺氧条件下的细胞调亡
课时冲关22一对相对性状的杂交实验
1.D[若红果色番茄自交后出现性状分离,说明其为杂合
子,不能证明其为纯合子,A错误;与另一红果色番茄杂
交,若后代全为红果,可能因另一红果为纯合子(AA)或
该红果为纯合子(AA),但无法排除另一红果为杂合子
(Aa)的可能,因此无法确定该红果是否为纯合子,B错
误;若杂交后代出现黄果,说明该红果和另一红果均为
杂合子,杂交后产生隐性性状,不能证明其为纯合子,
C错误;将该红果与黄果(aa)测交,若后代全为红果,说
明该红果只产生A配子(基因型为AA),测交结果无隐
性性状出现,可证明其为纯合子,D正确。]
2.C[随机选取多对红花与白花植株作亲本进行杂交,子
代的表型及比例为红花:白花=5:1,则在红花对白花
为显性的情况下,红花亲本有两种基因型,即为AA和
A,进而可表现为与白花个体杂交产生的子代会表现出
上述比例,A正确;红花植株的基因型为AA或A,因为
只有基因型为Aa的红花自交才能出现白花,这里设红
花群体中Aa所占的比例为x,则子代白花的比例可表示
为x×1/2=1/6,x=1/3,即亲代红花中两种基因型的比
例为AA:Aa=2:1,故亲本红花植株多数为纯合子,
B正确;亲代中AA:Aa=2:1,让该群体与白花植株进
行杂交,后代中红花个体均为杂合子,白花个体均为纯
合子,可见F中杂合子Aa占多数,C错误;亲代中AA:
Aa=2:1,子代中Aa和aa的比例为5:1,该群体产生
的配子中含有a的配子比例为5/6×1/2十1/6=7/12,
可见含a基因的配子较多,D正确。]
3.C[由题千信息可知,基因型及比例为YY:Yy=1:1,
故产生雌配子Y=3/4,y=1/4,雄配子Y=3/4,y=1/4,
甲、乙容器中均放黄球30个、白球30个不符合配子比
例,A错误;该装置中甲乙容器分别代表雄性和雌性生
殖器官,其中的小球可表示配子,该装置能用来进行性
状分离比的模拟实验,B错误;产生雌配子Y=3/4,y
1/4,雄配子Y=3/4,y=1/4,甲、乙各取一球,两球颜色
相同的概率=3/4×3/4十1/4×1/4=5/8,C正确;由于
正常情况下雄配子数目远多于雌配子,故甲、乙容器中
黄球和白球总数不一定相等,D错误。]
4.A[因为黄色花和白色花自交后代不发生性状分离,所
以它们是纯合子,黄色花和白色花分别为RR和rr或rr
和RR,即农作物X的黄色花受到基因R的控制,白色花
受到基因r的控制,也可能黄色花受到基因r的控制,白
色花受到基因R的控制,A错误;乳白色花自交后代出
现三种花色,说明乳白色花为杂合子(Rr),黄色花(RR
或rr)和白色花(rr或RR)自交后代不变,是纯合子,B正
确;F黄色花植株(RR)和白色花植株(rr)杂交(或黄色
花植株(rr)和白色花植株(RR)杂交),F2基因型为Rr,
表现为乳白色花,C正确;F1乳白色花植株(R)和白色
花植株(rr或RR)杂交,F2基因型为Rr和rr(或RR),为
乳白色花植株和白色花植株,不可能出现黄色花,
D正确。]
5.D「设控制紫茎与绿茎这一相对性状的等位基因为B/b。
多株紫茎植株与绿茎植株杂交,所得后代紫茎:绿茎
15:1,可知亲本植株所产配子中,含b的配子占比1/16,
只有亲本中的杂合植株才能产生b配子,且杂合植株产的
配子中,含b的配子只占其1/2,因此亲本植株个体中杂合
子占比为1/16÷1/2=1/8,即亲本植株基因型及比例为
BB:Bb=7:1,若使这些植株亲本自交,则F1中绿茎植
株占比=1/8×1/4=1/32,即性状分离比为31:1,ABC
错误,D正确。]
·54
参考答案
6.D[有角雄虫的基因型为Ff时,雌虫的基因型为Ff或
f时,子代均会出现无角雄虫,无法判断该雌虫的基因
型,A错误;有角雄虫的基因型为FF时、雌虫的基因型
为FF、Ff或仟时,子代雄虫均全为有角,无法判断该雌
虫的基因型,B错误;无论哪种基因型的雌虫均为无角,
选择无角雄虫和该只雌虫交配,若子代雌虫全为无角
(基因型为FF、Ff或f),无法判断该雌虫的基因型,C错
误;选择无角雄虫和该只雌虫交配,若子代雄虫全为无
角,说明该雌虫不含F基因,该只雌虫的基因型为f,
D正确。]
7.ABC[雄配子种类和比例为ABD:ABd:AbD:Abd
:aBD:aBd:abD:abd=163:1455:1:148:192:
1:1158:130。ABd、abD这两种配子最多,说明ABd/
abD连锁,即A、B、d基因位于一条染色体上,a、b、D基
因位于另一条染色体上,A正确;只考虑A/a,B/b两对等
位基因时,AB:Ab:aB:ab=(163十1455):(1十148)
:(192+1):(1158+130)=1618:149:193:1288,
则重组类型的配子是Ab和aB,占(149十193)/(1618
149十193十1288)≈10.5%,B正确;只考虑B/b、D/d两
对等位基因时,BD:bD:Bd:bd=355:1159:1456
:278,重组类型的配子是BD和bd,占(355十278)/
(355十1456+1159+278)≈19.5%;只考虑A/a、D/d
两对等位基因时,AD:aD:Ad:ad=164:1603:1350:
131,重组类型的配子是AD和ad,占(164十131)/(164+
1603十1350十131)≈9.08%,C正确;由题意“减数分裂
过程中,一条染色体上的两个基因位点间的距离越小,
发生互换的概率就越小,产生的重组类型的配子就会越
少”可知,B/b、D/d两对等位基因重组类型的配子最多,
距离最远,由此可知,A、B、d基因在染色体上的位置可
表示为BAd,D错误。]
8.BCD[正常人群中A、、i的遗传遵循基因的分离定
律,不遵循自由组合定律,A错误;同侧AB型可能是由
减数分裂I同源染色体非姐妹染色单体不等交换形成
的,B正确;AB型血包括正常AB型和同侧AB型,正常
AB型与O型血婚配,后代有A型和B型两种,同侧AB
型与。型血婚配,后代有同侧AB型和O型两种,C正
确;IAi和i婚配,后代有A型、B型、AB型、O型四种,
D正确。
9.(1)基因的分离(2)等位基因减数分裂I后期
(3)高茎:矮茎≈3:1的性状分离比
(4)高茎35:1(5)1:15:1
10.解析:(1)由题意“让F1高茎植株随机传粉,F2中高茎:
矮茎=2:1”可知,高茎性状是显性突变的结果;
(2)假说一:花粉中含有基因A,的配子只有一半可育。
假说二:基因型为A2A2的受精卵不能存活。
①对于假说一,如果花粉中含有基因A2的配子只有一
半可育,设雄配子A:A=1:2,雌配子A:A1=1
1,则F1中高茎(A2A1)植株随机传粉,后代高茎:矮茎
=(1/3A2+2/3A1)×(1/2A2+1/2A1)=(1/6A2A2
1/2A2A1十1/3AA1),高茎:矮茎=2:1,与实际结果
相符,但是研究小组否定了假说一,原因是如果假说一
成立,高茎植株与矮茎植株杂交时,高茎植株产生的含
A。的雄配子与含A,的雄配子比例应为1:2,但实际
杂交结果F1中高茎:矮茎=1:1,说明雄配子比例不
是1:2,所以否定了假说一;
②对于假说二,因为F2中高茎:矮茎=2:1,所以可能
是基因型为A2A2的受精卵不能存活。从电泳结果看,
F1高茎植株有基因A1和A2,F2高茎植株只有基因A
和A2,没有基因A。的纯合子,这支持了基因型为
A2A,的受精卵不能存活的假说,所以电泳结果支持上
述假说。理由是F2高茎植株的基因型均为A,A2,没
有A2A2植株,符合基因型为A2A2的受精卵不能存活
的假说;
(3)假设基因A1/A?位于5号染色体上,且符合假说
二。矮茎5号染色体单体为A1O()表示缺失的染色
体),高茎突变体为AA2,矮茎5号染色体单体与高茎
高考总复习生物学
突变体杂交得到F1的基因型及比例为AA:AO:
AA2:A2O=1:1:1:1,F1中的单体为AO:A2O
=1:1,产生的配子为1/4A1、1/4A2、1/20,随机传粉
得到F2,F2的情况如表所示:
配子
♀配子
1/4A
1/4A
1/20
1/16AA:1/16AA,1/8AO
1/4A
矮茎
高茎
矮茎
1/16A1A21/16AA2
1/8AO
1/4A。
高茎
致死
高茎
1/8AO:
1/8A,0
1/400
1/20
矮茎
高茎
致死
由表可知高茎:矮茎=6:5。
答案:(1)显性突变
(2)A2A2
①若高茎植株花粉含有基因A2的配子只有
一半的育性,则亲本高茎植株与矮茎植株杂交,F1中高
茎:矮茎的比例应为1:2,这与实验结果不符(合理即
可)②支持F2中高茎植株的基因型均为A1A2,不
存在基因型为A2A。的植株(合理即可)
(3)高茎:矮茎=6:5
课时冲关23分离定律重点题型突破
1.C[无论该紫茎番茄是否为纯合子,与纯合紫茎番茄杂
交后代均为紫茎,C所述方法不可行。]
2.D[杂合子粉色植株(如Bb1Bb)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
现紫花(ByBy)。因此,杂合子粉色植株自交不一定发生
性状分离,A正确;亲本杂交后F,中紫花(ByBb,)和粉
花(Bb1By)比例为1:1,说明亲本基因型为ByBy(紫花
纯合)和BbBb2(粉花杂合),B正确;F粉花植株
(Bb1By)自交后代基因型为Bb,Bb,(粉)、Bb,By(粉)、
ByBy(紫)=1:2:1,表型比例为粉花:紫花=3:1,
C正确;F1粉花(Bb1By)与紫花(ByBb,)杂交,子代基因
型为Bb,By(粉)、BbBb,(粉)、ByBy(紫)、ByBb,(紫),紫
花占2/4=1/2,而非1/4,D错误。]
3.B[实验①中植株甲自交,子代出现了性状分离,说明
作为亲本的植株甲为杂合子。实验④中植株甲与另一
具有相同性状的个体杂交,后代出现3:1的性状分离
比,说明亲本均为杂合子。在相对性状的显隐性不确定
的情况下,无法依据实验②、③判定植株甲为杂合子。
4.C[两紫花豌豆杂交,F1中既有紫花豌豆又有白花豌
豆,说明这两株紫花豌豆为杂合子。若控制花色的基因
用A和a表示,则F的基因型及其比例为AA:Aa:aa
=1:2:1,其中aa表现为白花。去掉F中的白花豌
豆,则剩余的紫花豌豆中,基因型为AA的个体占1/3,
Aa的个体占2/3。豌豆是自花传粉、闭花受粉的植物,
在自然状态下只能进行自交。因此1/3AA的紫花植株
自交所得的F,均为紫花,2/3Aa的紫花植株自交所得的
F2中白花(aa)为2/3×1/4=1/6,紫花(A)为2/3×3/4
=1/2。所以F2的表型及比例为紫花:白花=
(1/3十1/2):1/6=5:1,C正确。]
5.B[假设与黄瓜有刺和无刺相关基因分别为A、a,则①
方案相当于自交,Aa自交,F1基因型及比例为AA:Aa:
aa=1:2:1,再单独种植,则F2中AA=aa=3/8,Aa=
1/4,F2中有刺的为AA:Aa=3:2,其中杂合子占2/5,
A正确;①方案相当于自交,自交情况下杂合子比例会
逐代减少,则Aa的比例会逐渐减小,而AA与aa的比例
相等,aa的比例会增加,而果实有刺植株的比例=1一aa
的比例,因此随种植代数的增加果实有刺的植株比例逐
渐降低,B错误;②相当于自由交配,每一代中A=a
1/2,无刺果实aa=1/4,C正确;没有淘汰和自然选择的
情况下,不管种植多少代,①②方案A、a的基因频率始
终不变,D正确。]
6.B[设控制耳垂的等位基因为B、b。据Ⅱ一3、Ⅱ一4有
耳垂,而Ⅲ一3无耳垂可知,无耳垂为常染色体隐性遗
传,用bb表示。Ⅲ一1基因型为bb,Ⅲ一2基因型为B,
·55
Ⅲ一1与有耳垂女子(B)结婚,不一定能生出基因型为
bb的后代,A错误;Ⅲ一2的基因型为B(1/3BB、2/3Bb),
其与无耳垂女子(bb)结婚,后代无耳垂的概率为2/3X
1/2=1/3,有耳垂的概率为2/3,B正确:Ⅲ一3基因型为
bb,其与有耳垂男子(B)结婚,因男性的基因型未指明,
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,所生女孩无耳垂,
基因型一定为bb,D错误。
7,BCD「人的褐眼对蓝眼为显性,设控制褐眼的遗传因子
为A,控制蓝眼的遗传因子为a。该夫如皆为褐眼,三个
孩子中甲和丙为蓝眼,乙为褐眼,无论哪一个孩子是非
亲生的,该夫妇都生出了蓝眼的孩子,故可以确定控制
双亲眼色的遗传因子是杂合的(A),甲和丙为隐性纯合
子(aa),C正确:该夫妇的遗传因子组成都为Aa,他们既
能生出褐眼的孩子,也能生出蓝眼的孩子,故不能确定
哪个孩子是收养的,A错误;该夫妇再生一个蓝眼孩子
的概率为1/2×1/2=1/4,B正确;若乙为亲生的,乙为
褐眼(AA:Aa=1:2),其为纯合子的概率为1/3,
D正确。]
8.AD[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正确;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。]
9.(1)豌豆是严格的自花传粉、闭花受粉植物,自然状态下
豌豆一般是纯合子,有易于区分的相对性状(任答一点
即可)(2)二黄色子叶(3)1/3(4)Y:y=1:1
(5)3/5
10.解析:(1)红花植株与白花植株进行杂交,F1中红花:
白花=5:1,红花的数目显著多于白花,所以红花基因
对白花基因显性;所以可设红花的基因型为AA和Aa,
白花的基因型为aa。由于F1中红花:白花=5:1,白
花aa只能产生a的配子,红花AA和Aa产生的A和a
的配子,比例为5:1,因此亲代红花中AA的比例为2/3,
Aa的比例为1/3,如果将亲本红花植株自交,则子代中
白色植株的比例为1/3×1/4=1/12。
如果某株红花植株自交,子代中红花:白花=15:1,则植
株基因型是Aa,子代中aa=1/16,假设该植株雌配子正
常,即雌配子中A:a=1:1,雄配子中A:a=x:y,随
机结合后,(2x十y):y=15:1,x:y=7:1,所以a的致
死率为6/7。
(2)①白花植株的花粉授给紫花植株,得到的F1全部
表现为红花,即亲代白花植株基因型是aaBB,紫花植株
基因型是AAbb,F1基因型是AaBb,如果F1自交,F2中白
花aa_:紫花Abb:红花ABb:粉红花ABB的比
例为1/4:3/4×1/4:3/4×1/2:3/4×1/4=4:3:
6:3。自交后代不会发生性状分离的基因型有aaB、
aabb、AAbb、AABB,他们的比例为1/4×3/4+1/4×
1/4十1/4×1/4十1/4×1/4=3/8。F,的粉花基因型有
1/3AABB、2/3AaBB,紫花的基因型有1/3AAbb
2/3Aabb,所以子代出现白花aa_的概率为2/3X2/3×
1/4=1/9。
②根据题意,子代有四种花色,即
Abb、ABb、ABB,所以亲本为aBbX aBb,又因为亲
本花色不同,所以一个是白色,一个是红色,即为aaBb
X AaBb,子代新出现的花色为紫色和粉红色,所以紫色
(Abb):粉红色(ABB)=1/2×1/4:1/2×1/4
=1:1。
(3)I,如果两种目的基因导入同一条染色体上,用B
和C表示这两种基因,不含该基因用0表示,则该植株
可以产生同时含有BC的配子和不含这两种基因的配
子,即BC:00=1:1,随机结合后,子代BBCC:B0C0:
0000=1:2:1,因此自交后代既抗病又抗倒伏占3/4。第四单元遗传的基本规律与人类遗传病
第四单元
遗传的基本规律与人类遗传病
课时冲关22一对相对性状的杂交实验
[基础对点练]
A.农作物X的黄色花受到基因R的控
一、单项选择题
制,白色花受到基因r的控制
1.番茄果实的红果色对黄果色完全显性,现
B.F,中乳白色花植株是杂合子,黄色花植
有一株红果色番茄,不考虑基因突变,下列
株和白色花植株均是纯合子
实验能证明该番茄为纯合子的是(
C.若让,黄色花植株和白色花植株杂
A.让该红果色番茄自交,后代出现了性状
交,则F2中均表现为乳白色花
分离
D.若让F1乳白色花植株和白色花植株杂
B.用该红果色番茄与另一红果色番茄杂
交,则F2中不可能出现黄色花
交,后代全为红果色番茄
5.某雌雄同株植物的紫茎与绿茎为一对相对
C.用该红果色番茄与另一红果色番茄杂
性状,受一对等位基因控制,且紫茎为显
交,后代出现了黄果色番茄
性,无致死情况。现有多株紫茎植株与绿茎
D.将该红果色番茄的花粉授予黄果色番
植株杂交,所得子代紫茎:绿茎=15:1。
茄,后代全为红果色番茄
若亲本所有紫茎植株进行自交,所得1中
2.豌豆的红花和白花是一对相对性状,由等
紫茎植株与绿茎植株的比例为
()
位基因A/a控制。随机选取多对红花与
A.9:7
B.63:1
白花植株作亲本进行杂交,子代的表型及
C.15:1
D.31:1
比例为红花:白花=5:1(不考虑致死等
6.某甲虫的有角和无角由一对等位基因F、f
其他情况)。下列有关分析错误的是
控制,已知雌虫均为无角,雄虫有基因F
则为有角。为判断某只雌虫的基因型,现
A.红花对白花为显性
有若干只有角雄虫和无角雄虫。下列实验
B.亲本红花植株中纯合子占多数
方案及预期的结果和结论,合理的是
C.子代中纯合子占多数
D.子代产生的配子中含a基因的更多
A.选择有角雄虫和该只雌虫交配,若子代
3.玉米籽粒的黄色和白色
●黄球○白球
出现无角雄虫,则该只雌虫的基因型
受一对等位基因控制,
为ff
黄色对白色为显性,现
B.选择有角雄虫和该只雌虫交配,若子代
有一批基因型及比例为
雄虫全为有角,则该只雌虫的基因型
YY:Yy=1:1的玉米
甲容器(d)
乙容器()
为FF
种子,种植后随机交配产生F1。某同学准
C.选择无角雄虫和该只雌虫交配,若子代
备利用如图所示的材料进行上述玉米植株
雌虫全为无角,则该只雌虫的基因型
随机交配产生F1的模拟实验,下列说法中
为ff
正确的是
()
D.选择无角雄虫和该只雌虫交配,若子代
A.甲、乙容器中均放黄球30个、白球
雄虫全为无角,则该只雌虫的基因型
30个
为ff
B.该装置不能用来进行性状分离比的模
[素养提升练]
拟实验
二、不定项选择题
C.甲、乙各取一球,两球颜色相同的概率
7.减数分裂过程中,一条染色体上的两个基
为5/8
因间的距离越大,发生互换的概率就越大,
D.甲、乙容器中黄球和白球总数必须相同
产生的重组类型的配子就会越多。科研人
4.某种自花受粉的农作物X的花色受到一
员研究某基因型为AaBbDd(三对基因位
对等位基因R/r的控制,其花色有黄色、
于一对同源染色体上)的雄果蝇产生的配
乳白色和白色三种。让乳白色花的农作物
子,结果如下表。下列分析正确的是
X自交,F1中出现了三种花色,但让黄色
花和白色花的农作物X自交,后代中只有
黄色花或者白色花。不考虑变异,下列分
配子类型:ABD:ABd:AbD Abd aBD aBd abD:abd
析错误的是
数量
163145511481921:1158
130
·389
高考总复习生物学
[答题栏]
A.该个体细胞中,A、B、d基因位于一条染
(4)如果体细胞中遗传因子不是成对存在
色体上,a、b、D基因位于另一条染色
的,而是纯合个体的体细胞中每种遗传因
体上
子有4个(其他假说内容不变),则F,的表型
2
B.只考虑A/a、B/b两对等位基因时,重组
是
,F2中高茎:矮茎=
类型的配子是Ab和aB,占比约10.5%
(5)如果雌雄配子不是随机结合的,而是相
C.只考虑B/b、D/d两对等位基因时,重组
同种类的配子才能结合(其他假说内容不
.4
类型的配子是BD和bd,占比约19.5%
变),则F。中高茎:矮茎=
。如
5
D.根据题干信息可知,A、B、d基因在染色
果雌雄配子存活率不同,含d的花粉有1/2
体上的位置可表示为“ABd”
不育(其他假说内容不变),则F2中高茎:
6
8.人类ABO血型系统受3个复等位基因
矮茎=
-7
(IA、IB、i)的控制,基因型为IAIA、IAi的表
10.研究小组在研究某种植物时,发现纯合矮
现为A型血,基因型为BB、i的表现为
茎(A,)种群中出现一株高茎突变体
B型血,基因型为AB的表现为AB型血,
(A2)。让该高茎植株与矮茎植株杂交,
基因型为ⅱ的表现为O型血。同侧AB型
F,中高茎:矮茎=1:1;让F,高茎植株
是一种稀有的异常血型,基因位置如图所
随机传粉,F2中高茎:矮茎=2:1。回
示。下列说法正确的是
答下列问题。
(1)高茎性状是
(填“显性
突变”或“隐性突变”)的结果。
(2)研究小组认为基因A,或A2可能存
在致死效应,为此提出两种假说。假说
正常AB型
同侧AB型
一:花粉中含有基因A2的配子只有一半
A.正常人群中A、IB、i的遗传遵循基因的
可育。假说二:基因型为
的
分离定律和自由组合定律
受精卵不能存活。
B.同侧AB型可能是由减数分裂I同源染
①进一步分析F,的实验结果后,研究小
色体非姐妹染色单体不等交换形成的
组否定了假说一,原因是
C.AB型血个体与O型血个体结婚,后代
可能会有O型血
②为探究假说二是否成立,研究人员用基
D.A型血个体和B型血个体结婚,后代最
因A1、A2的引物对F1和F2植株的相关
多会出现四种血型
基因进行PCR扩增,并对产物进行电泳
三、非选择题
分析,结果如图所示。电泳结果是否支持
9.孟德尔曾利用豌豆的7对相对性状进行杂
上述假说?
(填“支持”或“不支
交实验,发现当只考虑一对相对性状时,F2
持”),理由是
总会出现3:1的性状分离比,于是其提出
假说,作出了4点解释,最终总结出了相关
F2
的遗传定律。请以高茎(D)和矮茎(d)这
F高茎高茎矮茎
一对相对性状为例,回答下列问题。
基因A
(1)豌豆茎的高矮在遗传上遵循
基因A2
■
定律。
(3)单体(2一1)是指某对同源染色体少
(2)1909年,约翰逊将孟德尔的“遗传因
1条的个体,可用于基因定位,且单体产
子”命名为基因,后来人们又把同源染色体
生的配子可育,但一对同源染色体均缺失
相同位置上控制相对性状的基因称为
的个体会死亡。研究人员为探究基因
。
该对基因在减数分裂过程中分开的
A1/A2是否位于5号染色体上,构建矮茎
时间是
(不考虑同源染
5号染色体单体并让其与高茎突变体杂
色体非姐妹染色单体间的互换)。
交得到F1,选择F,中的单体随机传粉得
(3)如果遗传因子不是独立遗传而是融合
到F2。根据上述信息和假说二分析,若
遗传的,则F2将不会出现严格的
F2的实验结果为
,则基因
现象。
A1/A2位于5号染色体上。
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