摘要:
**基本信息**
高中生物学周测专项训练聚焦遗传基本规律,通过分层题型构建"概念理解-原理应用-综合探究"的逻辑体系,强化科学思维与探究实践能力。
**专项设计**
|模块|题量/典例|题型特征|知识逻辑|
|----|-----------|----------|----------|
|假说-演绎法|1、6题|概念辨析题|从方法本质到实验验证,构建科学研究思维路径|
|分离与自由组合定律|2、5、7题|计算分析题|基于一对等位基因到多对等位基因的推理进阶|
|基因定位与遗传特例|3、4、9题|情境分析题|整合染色体位置、致死效应等特殊遗传现象|
|综合应用|8、10-15题|实验探究题|结合育种、代谢途径等真实情境,体现生命观念与社会责任|
内容正文:
周练(六) 遗传的基本规律
(时间:45分钟 满分:100分)
一、选择题:本题共9小题,每小题4分,共36分。每小题只有一个选项符合题目要求。
1.孟德尔在探索遗传规律时,运用“假说—演绎法”,该方法也是现代科学研究中常用的方法,利用该方法孟德尔发现了分离定律和自由组合定律。下列相关叙述正确的是( )
A.F1产生的4种配子数量比为1∶1∶1∶1属于实验验证
B.F1自交后代出现3∶1的性状分离比属于孟德尔假说的内容
C.做测交实验是为了对假说及演绎推理的结论进行验证
D.孟德尔依据减数分裂的相关原理进行了“演绎推理”的过程
2.在孟德尔两对相对性状杂交实验中,F1黄色圆粒豌豆(YyRr)自交产生F2。下列表述错误的是( )
A.F1产生Yr卵细胞和Yr精子的数量之比不等于1∶1
B.F2中,纯合子占1/4,遗传因子组成不同于F1(YyRr)的类型占3/4
C.F1产生的雌、雄配子随机结合,体现了自由组合
D.受精时,F1雌雄配子的结合方式有16种,F2遗传因子组成有9种
3.某自然保护区的生物学家发现,一种稀有树蛙的皮肤在正常情况下呈绿色,但偶尔会出现罕见的蓝色变异个体。研究人员将多对蓝色雌雄树蛙亲本进行相互交配,发现F1皮肤性状总是约50%为蓝色,50%为绿色。已知该性状由一对等位基因控制,下列分析正确的是( )
A.蓝色为显性性状,F1蓝色雌雄树蛙均为纯合子
B.该树蛙的皮肤性状不遵循孟德尔分离定律
C.推测子代杂合蓝色皮肤树蛙可能存在胚胎致死现象
D.将F1蓝色雄蛙进行测交,测交结果可能与F1相同
4.基于对同源染色体和非同源染色体上相关基因的理解,判断下列相关表述正确的是( )
A.位于一对同源染色体上相同位置的基因控制同一性状
B.非等位基因都位于非同源染色体上
C.非同源染色体自由组合,使所有非等位基因也自由组合
D.非同源染色体数量与非等位基因组合的种类无关
5.豌豆子叶的黄色(Y)对绿色(y)为显性,种子的圆粒(R)对皱粒(r)为显性,用纯种黄色皱粒豌豆和纯种绿色圆粒豌豆作亲本进行杂交,F1全为黄色圆粒。F1自交,F2的表型及比例为黄色圆粒∶黄色皱粒∶绿色圆粒∶绿色皱粒=9∶3∶3∶1,下列说法正确的是( )
A.F2中出现新的性状类型所占比例为3/8
B.F2的黄色圆粒豌豆植株中杂合子所占比例为4/9
C.从F2的绿色圆粒豌豆植株中任取两株,则这两株豌豆基因型相同的概率为5/9
D.基因自由组合定律的实质是指F1产生的4种类型的精子和卵细胞可以自由组合
6.下列有关孟德尔豌豆杂交实验的叙述,正确的是( )
A.“F2中既有高茎又有矮茎,性状分离比接近3∶1”不属于孟德尔对豌豆的性状分离现象作出的解释
B.验证假说时孟德尔采用了假说—演绎法,就是将F1杂合子与隐性性状豌豆测交,并观察统计子代的性状及比例
C.控制同一性状的遗传因子在配子形成的过程中分离,控制不同性状的遗传因子在雌雄配子随机结合的过程中自由组合
D.自由组合定律是以分离定律为基础的,明确指出在相对性状分离的同时,不同性状之间进行自由组合
7.蝴蝶的翅形(正常翅对残缺翅为显性)和翅长(长翅对短翅为显性)分别由位于常染色体上的两对独立遗传的等位基因A、a和B、b决定。基因A纯合时雌蝶致死。基因型为aabb的雌蝶和基因型为AABB的雄蝶交配得到F1,F1随机交配得到F2,F2蝴蝶中正常长翅、正常短翅、残缺长翅、残缺短翅的比例为( )
A.6∶2∶3∶1 B.9∶3∶3∶1
C.15∶2∶6∶1 D.15∶5∶6∶2
8.生物育种是现代农业的“芯片”,是实现大国农业的重要手段,真正实现“中国饭碗装中国粮”。杜洛克猪具易饲养、适应能力强、引种成本高昂等特点,是我国猪种杂交组合中的重要配种猪,其与其他品种的猪杂交的猪肉在蛋白质含量、水分含量、肌肉脂肪含量以及嫩度都要优于单一的品种。其中杜洛克猪毛色受两对独立遗传的等位基因控制,毛色有红毛、棕毛和白毛三种,对应的基因组成如下表。
毛色
红毛
棕毛
白毛
基因组成
A_B_
A_bb、aaB_
aabb
已知两头纯合的棕毛猪杂交得到的F1均表现为红毛,F1雌雄交配产生F2。将F2中棕毛猪随机交配,子代白毛个体的比例为( )
A.1/81 B.1/18
C.16/81 D.1/9
9.现有基因型为AaBbDd的植株,三对等位基因分别控制三种性状,现将该植株自交产生F1(不考虑互换和基因突变)。下列分析错误的是( )
A.若F1出现两种表型,且比例为3∶1,则基因ABD位于一条染色体上
B.若F1出现三种表型,且比例为1∶2∶1,则三对基因可能位于一对染色体上
C.若F1出现八种表型,且各表型之比的和为64时,可确定三对基因分别位于三对同源染色体上
D.只有后代四种表型的比例为9∶3∶3∶1时,才可判断三对基因位于两对同源染色体上
二、选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分。每小题有一个或多个选项符合题目要求,全部选对得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
10.果蝇的甲性状与乙性状是一对相对性状,相关基因位于常染色体上。让若干甲性状果蝇相互交配,所得F1中甲性状果蝇∶乙性状果蝇=15∶1。若不考虑突变,关于该相对性状,下列说法错误的是( )
A.若受一对等位基因控制,则亲本果蝇中纯合子占1/2
B.若受一对等位基因控制,让F1自由交配,则所得F2中乙性状出现的概率不变
C.若受独立遗传的两对等位基因控制,则F1甲性状果蝇中与亲本基因型相同的占4/15
D.若受独立遗传的两对等位基因控制,让F1中的甲性状果蝇自由交配,则所得F2中乙性状果蝇占1/16
11.云南省是著名的鲜花产地,某种观赏花卉的花色由两对独立遗传的等位基因(A/a、B/b)控制,其代谢途径如图所示。现用紫花植株和白花植株为亲本进行杂交,获得F1后自交得F2,F2红花∶紫花∶白花为9∶3∶4。下列叙述错误的是( )
A.亲本的基因型分别为 AAbb、aaBB
B.F2 中红花植株的基因型有3种
C. 若让F1测交,则后代中白花占比为1 / 3
D. 用 F1进行单倍体育种,可培育出稳定遗传的红花品种
12. 摩尔根研究果蝇的眼色遗传实验过程如图所示, W和w表示眼色基因,下列相关叙述中正确的是( )
问答下列问题:
(1)对果蝇进行基因组测序应测________条染色体DNA的碱基序列。
(2)根据实验现象推测控制眼色的基因位于________(填“常染色体”“X染色体”或“X和Y染色体”)上,依据是__________________________。
(3)若要验证上述推测应选择F1中的________和P中的________杂交,观察子代表型,若________________________________,则推测正确。
(4)在上图所示杂交实验中,选择F1灰身长翅雌、雄果蝇分别进行测交,结果截然不同,最可能的原因是____________________。
12. 现有基因型为 AaBbDd 的植株,三对等位基因分别控制三种性状,现将该植株自交产生 F 1 (不考虑互换和基因突变)。下列分析错误的是( )
A. 若 F 1 出现两种表型,且比例为 3∶1 ,则基因 ABD 位于一条染色体上
B. 若 F 1 出现三种表型,且比例为 1∶2∶1 ,则三对基因可能位于一对染色体上
C. 若 F 1 出现八种表型,且各表型之比的和为 64 时,可确定三对基因分别位于三对同源染色体上
D. 只有后代四种表型的比例为 9∶3∶3∶1 时,才可判断三对基因位于两对同源染色体上
答 题 栏
题号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
答案
二、非选择题:本题共3小题,共40分。
13. ( 13 分)某自花传粉植物的花色由两对等位基因 D / d 和 E / e 控制,基因型与表型之间的对应关系为D_E _为红色,D_ ee 或 ddE _为紫色,ddee 为白色。科研人员用纯合亲本进行如图所示的杂交实验,不考虑基因突变和染色体变异,且 d 基因会导致部分花粉失活。回答下列问题:
(1)实验一中,紫花亲本的基因型为________。若该亲本为母本,进行杂交实验时对其进行的操作是____________(用文字和箭头表示)。
(2)实验一中,F2 性状分离比表现为7∶1 的原因是___________________。
(3)依据实验结果可判断,两对等位基因位于___________________(填“一对”或“两对”)同源染色体上,理由是___________________。
(4)已知基因 D/d 和E/e 所含碱基对数量均不相同。科研人员欲探究实验一 F 2 中红花植株的基因型,试从分子水平设计相关实验,写出简要实验思路: __________________。
14. ( 13 分) 果蝇( 2 n =8 )眼色有红眼和白眼,体色有灰身和黑身,翅型有长翅和残翅。研究人员用纯合亲本进行如下图杂交实验,F2中统计的每种表型都有雌、雄个体。
问答下列问题:
(1)对果蝇进行基因组测序应测________条染色体DNA的碱基序列。
(2)根据实验现象推测控制眼色的基因位于________(填“常染色体”“X染色体”或“X和Y染色体”)上,依据是____________________。
(3)若要验证上述推测应选择F1中的________和P中的________杂交,观察子代表型,若________________________________,则推测正确。
(4)在上图所示杂交实验中,选择F1灰身长翅雌、雄果蝇分别进行测交,结果截然不同,最可能的原因是_______________________。
15.(16分)水稻的叶色(紫色、绿色)是一对相对性状,由两对等位基因(A/a、D/d)控制;天然色素可赋予稻米多样化颜色,其籽粒颜色(紫色、棕色和白色)也由两对等位基因控制。为研究水稻叶色和粒色的遗传规律,有人用纯合的水稻植株进行了杂交实验,结果见下表。请回答下列问题(不考虑基因突变、染色体变异和互换等)。
实验
亲本
F1表型
F2表型及比例
实验1
叶色:紫叶×绿叶
紫叶
紫叶∶绿叶=9∶7
实验2
粒色:紫粒×白粒
紫粒
紫粒∶棕粒∶白粒=9∶3∶4
(1)实验1中,F2的绿叶水稻中纯合子占________;实验2中,控制水稻粒色的两对基因________(填“遵循”或“不遵循”)自由组合定律。
(2)研究发现,基因D/d控制水稻叶色的同时,也控制水稻的粒色。已知基因型为BBdd的水稻籽粒为白色,则紫叶水稻籽粒的颜色有________种;基因型为Bbdd的水稻与基因型为________的水稻杂交,子代籽粒的颜色最多。
(3)为探究A/a和B/b的位置关系,用基因型为AaBbDD的水稻植株M与纯合的绿叶棕粒水稻杂交,若A/a和B/b位于非同源染色体上,则理论上子代植株的表型及比例为_______________________________________________。
(4)研究证实A/a和B/b均位于水稻的4号染色体上,继续开展如下实验,请预测结果。
①若用红色和黄色荧光分子分别标记植株M细胞中的A、B基因,则在一个处于减数分裂Ⅱ的细胞中,最多能观察到________个荧光标记。
②若植株M自交,理论上子代中紫叶紫粒植株所占比例为________。
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周练(六) 遗传的基本规律
1.C F1能产生比例相等的配子属于提出假说环节,A错误;F1自交后代出现3∶1的性状分离比属于实验现象,不属于假说内容,B错误;对推理(演绎)过程及结果进行的检验是通过测交实验完成的,做测交实验的目的在于对假说及演绎推理的结论进行验证,C正确;孟德尔依据他提出的假说内容进行“演绎推理”时,当时人们还没有发现减数分裂的原理,D错误。
2.C 基因型为YyRr的豌豆将产生雌雄配子各4种,4种雌雄配子的数量比均接近1∶1∶1∶1,但一般雌配子和雄配子的数量不相等,雄配子的数量远远多于雌配子的数量,A正确;由于F1的基因型为YyRr,F1自交所得子代F2中,纯合子所占比例为1/2×1/2=1/4,该基因型(YyRr)在子代F2中所占比例为1/2×1/2=1/4,故F2中基因型不同于F1的类型占3/4,B正确;基因的自由组合发生在减数第一次分裂的过程中,即减数分裂产生配子时才能体现自由组合,F1产生的雌、雄配子随机结合不能体现自由组合,C错误;YyRr能产生4种类型的配子,故雌雄配子结合方式有4×4=16种,子代遗传因子组成有3×3=9种,D正确。
3.D 根据多对蓝色雌雄蛙亲本相互交配,子代出现绿色,说明蓝色为显性性状,但是由于后代并未出现3∶1的性状分离比,推测亲代中含蓝色基因的雄配子或雌配子致死,那么子代蓝色雌雄蛙应该均为Aa,A错误;树蛙的皮肤由一对等位基因控制,遵循孟德尔分离定律,B错误;根据A选项推测,应该存在配子致死现象,若蓝色杂合子致死,亲本就只能是蓝色纯合子,相互交配不会出现性状分离,C错误;将F1蓝色雄蛙进行测交,若是含蓝色基因的雌配子致死,那么蓝色雄蛙就能正常产生1∶1的配子,测交后代应该也为50%为蓝色,50%为绿色,与F1相同,D正确。
4.A 一对同源染色体相同位置的基因,无论是等位基因(如控制豌豆高茎和矮茎的基因)还是相同基因(如纯合个体中控制同一性状的基因),均控制同一性状,A正确;非等位基因可位于非同源染色体上,也可位于同源染色体的不同位置(如同源染色体上控制不同性状的基因),B错误;非同源染色体自由组合时,只有非同源染色体上的非等位基因会自由组合,而同源染色体上的非等位基因不遵循自由组合定律,C错误;非同源染色体数量越多,非等位基因自由组合的种类越多(如减数分裂时,非同源染色体的组合方式直接影响非等位基因组合种类),D错误。
5.C 因亲本类型为纯种黄色皱粒豌豆和纯种绿色圆粒豌豆,所以重组类型(黄圆和绿皱)占比为10/16=5/8,A错误;F2中黄色圆粒豌豆(1/9YYRR、2/9YyRR、2/9YYRr、4/9YyRr)植株中杂合子的概率为8/9,B错误;从F2的绿色圆粒豌豆植株中任取一株即1/3yyRR、2/3yyRr,这两株豌豆基因型相同的概率为1/3×1/3+2/3×2/3=5/9,C正确;基因自由组合定律的实质是F1在减数分裂形成配子时,非同源染色体上的非等位基因进行自由组合,D错误。
6.A 孟德尔对性状分离现象的解释是其假说(如遗传因子在形成配子时彼此分离),而F2的3∶1性状分离比是实验观察到的结果,而非豌豆的性状分离现象作出的解释,A正确;假说—演绎法的基本步骤:提出问题→作出假说→演绎推理→实验验证→得出结论,孟德尔确实用测交(F1杂合子×隐性纯合子)验证分离定律,结果符合1∶1的预期比例,但“假说—演绎法”是一个完整的方法论框架,测交只是验证环节的一部分,B错误;自由组合发生在配子形成时(减数分裂),而非雌雄配子随机结合(受精作用)的过程中,不同性状的遗传因子自由组合是在形成配子时完成的,C错误;自由组合的是控制不同性状的遗传因子(如不同对的等位基因),而非性状本身,D错误。
7.D 基因型为aabb的雌蝶和基因型为AABB的雄蝶交配得到F1,F1的基因型为AaBb,F1随机交配,F2蝴蝶中雌雄个体的比例1∶1,基因A纯合时雌蝶致死,雌蝶中正常长翅∶正常短翅∶残缺长翅∶残缺短翅=(2∶1)×(3∶1)=6∶2∶3∶1,雄蝶中正常长翅∶正常短翅∶残缺长翅∶残缺短翅=(3∶1)×(3∶1)=9∶3∶3∶1,则F2蝴蝶中正常长翅∶正常短翅∶残缺长翅∶残缺短翅为15∶5∶6∶2,D正确。
8.D 猪毛色受独立遗传的两对等位基因控制,可知猪毛色的遗传遵循自由组合定律。由两头纯合棕毛猪杂交,F1均为红毛猪,红毛猪的基因组成为A_B_,可推知两头纯合棕毛猪的基因型为AAbb和aaBB,F1红毛猪的基因型为AaBb。F1雌雄交配产生F2,F2中A_B_∶A_bb∶aaB_∶aabb=9∶3∶3∶1。将F2中棕毛猪随机交配,F2的棕毛个体中各基因型及所占比例为1/6AAbb、1/3Aabb、1/6aaBB、1/3aaBb,棕毛个体相互交配,能产生白毛个体(aabb)的杂交组合概率为:1/3Aabb×1/3Aabb+1/3aaBb×1/3aaBb+1/3Aabb×1/3aaBb×2=1/3×1/3×1/4+1/3×1/3×1/4+1/3×1/3×1/4×2=1/9,A、B、C错误,D正确。
9.D 当基因ABD位于一条染色体上时,AaBbDd的植株自交后代会出现两种表型,且比例为3∶1,A正确;当基因AbD位于一条染色体,基因aBd位于另一条染色体时,自交后代可出现三种表型,且比例为1∶2∶1,B正确;只有当三对基因分别位于三对同源染色体上时,F1才会出现八种表型,C正确;当三对基因位于两对同源染色体时,还可出现其他表型种类和比例,如当基因Ab、aB分别位于一对同源染色体上,基因Dd位于另一对同源染色体时,后代可出现六种表型,D错误。
10.D 若受一对等位基因控制,F1中乙性状(隐性)占1/16,说明亲本为AA(纯合)和Aa(杂合)的混合群体,且纯合子(AA)占1/2。推导公式为(1-x)2×1/4=1/16,解得x=1/2,A正确;若受一对等位基因控制,F1自由交配时,A和a的基因频率分别为3/4和1/4,F2中乙性状(aa)概率仍为(1/4)2=1/16,与F1相同,B正确;若受两对独立基因控制,亲本为AaBb,F1甲性状果蝇中AaBb占4/15(AaBb在显性表型中的比例为4/15),C正确;若受独立遗传的两对等位基因控制,F1中的甲性状果蝇只有AaBb、Aabb、aaBb能产生ab雌雄配子,配子占的比例=4/15×1/4+2/15×1/2+2/15×1/2=1/5,因此F2中乙性状果蝇(aabb)占的比例=1/5×1/5=1/25,D错误。
11.BC 由图可知,白色为aa_ _,紫色为A_bb,红色为A_B_,紫花植株A_bb和白花植株aa_ _为亲本进行杂交,获得F1后自交得F2,F2红花∶紫花∶白花为9∶3∶4,说明F1为AaBb,可推知亲本的基因型分别为AAbb、aaBB,A正确;由A项可知,F2中红花植株的基因型有4种,即AABB、AaBB、AaBb、AABb,B错误;若让F1测交AaBb×aabb,则后代中白花aa_ _占比为1/2×1=1/2,C错误;用F1进行单倍体育种,可利用AB配子培育出稳定遗传的红花品种,D正确。
12.ABC 分析题图,F2红眼有雌性和雄性,白眼只有雄性,说明与性别相关联,摩尔根根据白眼表型只出现在雄性个体中的现象,假设控制白眼的基因只位于X染色体上,而Y染色体上不含有它的等位基因,A正确;F1均为红眼,说明红眼相对于白眼是显性性状,且控制白眼的基因只位于X染色体上,根据F2性状分离比为3∶1,可推出F1的基因型为XWXw、XWY,因此F2中的红眼雌果蝇的基因型有XWXW和XWXw两种,B正确;假说—演绎法是指在观察和分析基础上提出问题以后,通过推理和想象提出解释问题的假说,根据假说进行演绎推理,再通过实验检验演绎推理的结论,孟德尔遗传规律的研究过程和摩尔根果蝇眼色遗传的研究过程均采用了假说—演绎法,C正确;萨顿提出基因位于染色体上的假说,但并未通过实验证明,D错误。
13.(1)ddEE 去雄→套袋→人工传粉→套袋
(2)F1红花植株产生的花粉中,2/3含d基因的花粉失活 (3)一对 若两对等位基因位于两对同源染色体上,实验二F2中应出现白花植株 (4)分别提取各植株花色的相关基因所在DNA片段进行PCR,然后进行凝胶电泳,依据电泳条带判断个体的基因型
14.解析:(1)对果蝇进行基因组测序应测3条常染色体+X+Y=5条染色体DNA的碱基序列。(2)根据亲本白眼雌蝇与红眼雄蝇杂交,F1中雄蝇全为白眼,雌蝇全为红眼可得,该性状为伴性遗传,雌性果蝇的性染色体组成为XX,两个X染色体一个来自父亲,一个来自母亲,结合亲本杂交性状可得,红眼为显性性状,白眼为隐性性状,即亲本白眼雌蝇为隐性纯合子,因此若控制眼色的基因位于X和Y染色体上,子代表型应全为红眼,与题目情况不符,综上所述,控制眼色的基因位于X染色体上。(3)根据(2)分析可得,F1中红眼雌蝇为杂合子,白眼果蝇不论雌雄均为隐性纯合子,设控制果蝇眼色的基因为A/a,因此应选择F1中的红眼雌蝇(XAXa)与亲本的红眼雄蝇(XAY)杂交,所得子代基因型及比例为XAXA∶XAXa∶XAY∶XaY=1∶1∶1∶1,对应表型为红眼雌蝇∶红眼雄蝇∶白眼雄蝇=2∶1∶1。(4)根据亲本灰身长翅雌蝇与黑身残翅雄蝇杂交,F1中均为灰身长翅可得,灰身对黑身为显性性状,长翅对残翅为显性性状,结合F2中表型与性别无关,可确认控制两对性状的基因位于常染色体上;根据F1中灰身长翅雄蝇测交结果可得,体色与翅形遗传不遵循自由组合定律,即控制体色和翅形基因位于一对同源染色体上,两组基因连锁遗传,而F1中灰身长翅雌蝇测交结果与雄蝇测交结果不同,出现了灰身残翅和黑身长翅两种新的性状组合,且F2性状分离比不遵循自由组合定律,可判断雌蝇在形成配子时发生了同源染色体上非姐妹染色单体的互换,导致同源染色体上的非等位基因发生重组。综上所述:选择F1灰身长翅雌、雄果蝇分别进行测交,结果截然不同,最可能的原因是控制体色和翅形的基因位于一对同源染色体上,且雄蝇不会发生非等位基因重组,雌蝇同源染色体上的非等位基因会重组。
答案:(1)5/五 (2)X染色体 白眼雌蝇与红眼雄蝇杂交,子代雄蝇全为白眼,雌蝇全为红眼 (3)红眼雌蝇(或红眼灰身长翅雌蝇) 红眼雄蝇(或红眼黑身残翅雄蝇) 红眼雌蝇∶红眼雄蝇∶白眼雄蝇=2∶1∶1(或雌性全部红眼、雄性红眼白眼各占一半或仅雄蝇出现白眼) (4)体色和翅形的基因位于一对同源染色体上,且雄蝇不会发生非等位基因重组,雌蝇同源染色体上的非等位基因会重组
15.解析:(1)亲本组合实验1中,紫叶与绿叶杂交,子一代表现为紫叶,子一代自交子二代紫叶∶绿叶=9∶7,是9∶3∶3∶1的变式,说明两对等位基因自由组合,因此子一代的基因型是AaDd,子二代A_D_表现为紫叶,A_dd、aaD_、aadd表现为绿叶,故F2的绿叶水稻有1AAdd、2Aadd、1aaDD、2aaDd、1aadd,共5种基因型,其中绿叶水稻中纯合子占比为3/7。实验2中,紫粒与白粒杂交,子一代表现为紫粒,子一代自交子二代紫粒∶棕粒∶白粒=9∶3∶4,是9∶3∶3∶1的变式,说明控制水稻粒色的两对基因的遗传遵循自由组合定律。(2)研究发现,基因D/d控制水稻叶色的同时,也控制水稻的粒色。已知基因型为BBdd的水稻籽粒为白色,则实验2中,紫粒与白粒杂交,子一代表现为紫粒(B_D_),子一代自交子二代紫粒∶棕粒∶白粒=9∶3∶4,则紫粒基因型为BBDD、BbDD、BBDd、BbDd,白粒基因型为BBdd、Bbdd、bbdd,棕粒基因型为bbDD、bbDd。紫叶水稻基因型有AADD、AaDD、AADd、AaDd,则紫叶水稻籽粒的颜色有紫粒和棕粒,共2种;基因型为Bbdd的水稻与基因型为bbDd(或BbDd)的水稻杂交,子代出现的籽粒的颜色最多(有3种)。(3)为探究A/a和B/b的位置关系,用基因型为AaBbDD的水稻植株M与纯合的绿叶棕粒aabbDD水稻杂交,若A/a和B/b位于非同源染色体上,则两对基因自由组合,理论上子代基因型为AaBbDD、AabbDD、aaBbDD、aabbDD,植株的表型及比例为紫叶紫粒∶紫叶棕粒∶绿叶紫粒∶绿叶棕粒=1∶1∶1∶1。(4)研究证实A/a和B/b均位于水稻的4号染色体上,则两对基因连锁,继续开展如下实验:①若用红色和黄色荧光分子分别标记基因型为AaBbDD的植株M细胞中的A、B基因,若A和B在一条染色体上,则在一个处于减数分裂Ⅱ的基因型为AABB的细胞中,最多能观察到2个红色和2个黄色,共4个荧光标记。②若A和B在一条染色体上,a和b在一条染色体上,植株M自交,理论上子代基因型为1AABBDD(紫叶紫粒)、2AaBbDD(紫叶紫粒)、1aabbDD(绿叶棕粒),则紫叶紫粒植株所占比例为3/4。若A和b在一条染色体上,a和B在一条染色体上,植株M自交,理论上子代基因型为1AAbbDD(紫叶棕粒)、2AaBbDD(紫叶紫粒)、1aaBBDD(绿叶紫粒),则紫叶紫粒植株所占比例为1/2。
答案:(1)3/7 遵循 (2)2 bbDd(或BbDd) (3)紫叶紫粒∶紫叶棕粒∶绿叶紫粒∶绿叶棕粒=1∶1∶1∶1 (4)①4 ②3/4或1/2
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