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1、遺傳規(guī)律的實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)1、 “三法”驗(yàn)證分離定律成立前提:一對(duì)相對(duì)性狀由一對(duì)同源染色體上的等位基因控制。(1)自交法:自交后代的性狀分離比為31,則符合基因的分離定律。(2)測(cè)交法:若測(cè)交后代的性狀分離比為11,則符合基因的分離定律。(3)花粉鑒定法:取雜合子的花粉,對(duì)花粉進(jìn)行特殊處理后,用顯微鏡觀察并計(jì)數(shù),若花粉粒類型比例為11,則可直接驗(yàn)證基因的分離定律。2、設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)判斷純合子、雜合子比較純合子雜合子實(shí)驗(yàn)鑒定測(cè)交純合子×隱性類型測(cè)交后代只有一種類型(表現(xiàn)型一致)雜合子×隱性類型測(cè)交后代出現(xiàn)_自交自交后代不發(fā)生性狀分離自交后代發(fā)生性狀分離3、巧設(shè)雜交實(shí)驗(yàn)判斷顯隱性4、驗(yàn)證自由
2、組合定律 (1)雜合子自交法 (2)雜合子測(cè)交法1.現(xiàn)有四個(gè)純種果蠅品系,其中品系的性狀均為顯性,品系均只有一種性狀是隱性,其他性狀均為顯性。這四個(gè)品系的隱性性狀及控制該隱性性狀的基因所在的染色體如下表所示:品系隱性性狀殘翅黑身紫紅眼相應(yīng)染色體、若需驗(yàn)證自由組合定律,可選擇交配的品系組合為(D)A.× B.× C.× D.×2.(2017·莆田模擬)水稻中非糯性(W)對(duì)糯性(w)為顯性,非糯性品系所含淀粉遇碘呈藍(lán)黑色,糯性品系所含淀粉遇碘呈紅褐色。下面是對(duì)純種的非糯性與糯性水稻的雜交后代進(jìn)行觀察的結(jié)果,其中能直接證明孟德爾的基因分離定律的一項(xiàng)是
3、(C)A.雜交后親本植株上結(jié)出的種子(F1)遇碘全部呈藍(lán)黑色B.F1自交后結(jié)出的種子(F2)遇碘后,3/4呈藍(lán)黑色,1/4呈紅褐色C.F1產(chǎn)生的花粉遇碘后,一半呈藍(lán)黑色,一半呈紅褐色D.F1測(cè)交所結(jié)出的種子遇碘后,一半呈藍(lán)黑色,一半呈紅褐色3.桃樹的蟠桃果形與圓桃果形為一對(duì)相對(duì)性狀(由等位基因H、h控制),蟠桃對(duì)圓桃為顯性。桃樹的蟠桃果形具有較高的觀賞性。已知現(xiàn)有蟠桃樹種均為雜合子,欲探究蟠桃是否存在顯性純合致死現(xiàn)象(即HH個(gè)體無法存活),研究小組設(shè)計(jì)了以下遺傳實(shí)驗(yàn),請(qǐng)補(bǔ)充有關(guān)內(nèi)容。(1)實(shí)驗(yàn)方案:_,分析比較子代的表現(xiàn)型及比例。(2)預(yù)期實(shí)驗(yàn)結(jié)果及結(jié)論:如果子代_ _,則蟠桃存在顯性純合致死
4、現(xiàn)象;如果子代_ _,則蟠桃不存在顯性純合致死現(xiàn)象。(1)蟠桃(Hh)自交(蟠桃與蟠桃雜交)(2)表現(xiàn)型為蟠桃和圓桃,比例為21表現(xiàn)型為蟠桃和圓桃,比例為314.(2016四川自貢一次診斷,11)某農(nóng)科所在培育某種觀賞植物時(shí)發(fā)現(xiàn),該植物花色由多對(duì)基因控制。研究者用兩株開紅花的植株雜交,子代出現(xiàn)了開黃花的植株,且比例為紅花植株黃花植株=133。團(tuán)隊(duì)成員對(duì)此現(xiàn)象的分析出現(xiàn)了明顯分歧:一些人認(rèn)為該植物花色受兩對(duì)基因控制(觀點(diǎn)一);另一些人認(rèn)為該植物的花色有受三對(duì)基因控制的可能性,但需要再做一些實(shí)驗(yàn)加以驗(yàn)證(觀點(diǎn)二)?,F(xiàn)請(qǐng)你用所學(xué)遺傳學(xué)知識(shí)幫助他們解決爭(zhēng)論(所用到的基因可依次用 A、a、B、b、D、d
5、等表示)。(1)站在持觀點(diǎn)一的研究者的角度看,兩親本的基因型分別是。該植物的花色遺傳遵循的遺傳定律有。 (2)持觀點(diǎn)二的研究者以為黃花是三對(duì)基因均含顯性基因時(shí)的表現(xiàn)型,其中一個(gè)親本的基因型可能為AaBbdd,根據(jù)這一思路,請(qǐng)你推斷另一親本的基因型應(yīng)為,子代黃花植株的基因型是。 (3)僅就現(xiàn)有材料來驗(yàn)證觀點(diǎn)二時(shí),最簡(jiǎn)便的方法是將上述子代中的(填“黃花”或“紅花”)植株進(jìn)行自交,如果后代出現(xiàn)紅花植株黃花植株=,則觀點(diǎn)二成立。5(16分)現(xiàn)有4個(gè)純合南瓜品種,其中2個(gè)品種的果形表現(xiàn)為圓形(圓甲和圓乙),1個(gè)表現(xiàn)為扁盤形(扁盤),1個(gè)表現(xiàn)為長(zhǎng)形(長(zhǎng))。用這4個(gè)南瓜品種做了3個(gè)實(shí)驗(yàn),
6、結(jié)果如下:實(shí)驗(yàn)1:圓甲×圓乙,F(xiàn)1為扁盤,F(xiàn)2中扁盤圓長(zhǎng)961實(shí)驗(yàn)2:扁盤×長(zhǎng),F(xiàn)1為扁盤,F(xiàn)2中扁盤圓長(zhǎng)961實(shí)驗(yàn)3:用長(zhǎng)形品種植株的花粉分別對(duì)上述兩個(gè)雜交組合的F1植株授粉,其后代中扁盤圓長(zhǎng)均等于121。綜合上述實(shí)驗(yàn)結(jié)果,請(qǐng)回答:(1)南瓜果形的遺傳受_對(duì)等位基因控制,且遵循_ _定律。(2)若果形由一對(duì)等位基因控制,用A、a表示,若由兩對(duì)等位基因控制,用A、a和B、b表示,以此類推,則圓形的基因型應(yīng)為_,扁盤的基因型應(yīng)為_,長(zhǎng)形的基因型應(yīng)為_。(3)為了驗(yàn)證(1)中的結(jié)論,可用長(zhǎng)形品種植株的花粉對(duì)實(shí)驗(yàn)1得到的F2植株授粉,單株收獲F2中扁盤果實(shí)的種子(即F3),每株的
7、所有種子單獨(dú)種植在一起得到一個(gè)株系。觀察多個(gè)這樣的株系,則所有株系中,理論上有1/9的株系F3果形均表現(xiàn)為扁盤,有_的株系F3果形的表現(xiàn)型及數(shù)量比為扁盤圓11 ,有_的株系F3果形的表現(xiàn)型及數(shù)量比為_。6(10分,每空2分)在家兔中黑色(B)對(duì)褐色(b)為顯性,短毛(E)對(duì)長(zhǎng)毛(e)為顯性,這些基因是獨(dú)立遺傳的?,F(xiàn)有純合黑色短毛兔和褐色長(zhǎng)毛兔。試回答下列問題:(1)設(shè)計(jì)培養(yǎng)出能穩(wěn)定遺傳的黑色長(zhǎng)毛兔的育種方案(簡(jiǎn)要程序):第一步:_。 第二步:_。 第三步:_。(2) F2中黑色長(zhǎng)毛兔的基因型為_,其中純合子占黑色長(zhǎng)毛兔總數(shù)的_,雜合子占F2總數(shù)的_。(1)讓黑色短毛兔與褐色長(zhǎng)毛兔進(jìn)行雜交 雜交
8、后代F1雌雄個(gè)體進(jìn)行雜交得到F2 從F2中選出黑色長(zhǎng)毛兔用F2中的黑色長(zhǎng)毛兔與多只褐色長(zhǎng)毛兔交配,選出純種黑色長(zhǎng)毛兔(2)BBeeBbee 1/3 1/87.(2016·遼寧鞍山一模)某自花傳粉植物紫花(Y)對(duì)白花(y)為顯性,高莖(A)對(duì)矮莖(a)為顯性,抗病(B)對(duì)感病(b)為顯性,且含AB基因的花粉不能萌發(fā)長(zhǎng)出花粉管。請(qǐng)回答:(1)以上信息涉及對(duì)相對(duì)性狀。若單獨(dú)考慮每對(duì)性狀的遺傳,遵循定律。 (2)若只考慮花色和莖高的遺傳,將純合紫花高莖與純合白花矮莖雜交得F1,再對(duì)F1進(jìn)行測(cè)交,統(tǒng)計(jì)后代中紫花高莖紫花矮莖白花高莖白花矮莖=8228(子代樣本足夠多)。寫出上述測(cè)交實(shí)驗(yàn)
9、的遺傳圖解(要求寫出配子)。出現(xiàn)上述比例的原因可能是 。 若F1自交,則后代中雜合體所占的比例為。 (3)若只考慮莖高和抗病性狀的遺傳,且兩對(duì)基因自由組合,將基因型AaBb的植株和aabb的植株相互授粉(即正交與反交),兩組實(shí)驗(yàn)結(jié)果子代表現(xiàn)型及比例(填“相同”或“不相同”),原因是 。 解析:(1)分析題干信息可知,該過程中涉及3對(duì)相對(duì)性狀。若單獨(dú)考慮每對(duì)性狀的遺傳,遵循(基因)分離定律。(2)若只考慮花色和莖高的遺傳,統(tǒng)計(jì)后代中紫花高莖紫花矮莖白花高莖白花矮莖=8228(子代樣本足夠多)。根據(jù)題意可知,將純合紫花高莖(AAYY)與純合白花
10、矮莖(aayy)雜交得F1(AaYy),再對(duì)F1進(jìn)行測(cè)交(與aayy雜交),產(chǎn)生的后代遺傳圖解如下:根據(jù)后代的表現(xiàn)型及比例可知,這兩對(duì)基因的遺傳不遵循基因的自由組合定律,即兩對(duì)基因位于一對(duì)同源染色體上,并且在減數(shù)分裂過程中發(fā)生了交叉互換產(chǎn)生了比例不等的配子。根據(jù)測(cè)交的遺傳圖解可知,F1產(chǎn)生的配子的種類和比例為AYAyaYay=4114,若F1自交,則后代中純合子的比例(AAYY、AAyy、aaYY、aayy)=×+×+×+×=34100,因此雜合體所占的比例為。(3)根據(jù)題意可知,“含AB基因的花粉不能萌發(fā)長(zhǎng)出花粉管”,若只考慮莖高和抗病性狀的遺傳,且兩
11、對(duì)基因自由組合,將基因型為AaBb的植株和aabb的植株相互受粉(即正交與反交),AaBb的植株作父本會(huì)產(chǎn)生基因型為AB的花粉,不能萌發(fā)長(zhǎng)出花粉管,不能參與受精作用,子代出現(xiàn)三種表現(xiàn)型。AaBb植株作母本,子代出現(xiàn)四種表現(xiàn)型。答案:(1)3(基因)分離(2)兩個(gè)基因位于同源染色體上且發(fā)生交叉互換 (3)不同AaBb的植株會(huì)產(chǎn)生基因型為AB的花粉,不能萌發(fā)長(zhǎng)出花粉管,不能參與受精作用,影響子代的表現(xiàn)型及比例遺傳規(guī)律的實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)1、 “三法”驗(yàn)證分離定律成立前提:一對(duì)相對(duì)性狀由一對(duì)同源染色體上的等位基因控制。(1)自交法:自交后代的性狀分離比為31,則符合基因的分離定律。(2)測(cè)交法:若測(cè)交后代的性
12、狀分離比為11,則符合基因的分離定律。(3)花粉鑒定法:取雜合子的花粉,對(duì)花粉進(jìn)行特殊處理后,用顯微鏡觀察并計(jì)數(shù),若花粉粒類型比例為11,則可直接驗(yàn)證基因的分離定律。2、設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)判斷純合子、雜合子比較純合子雜合子實(shí)驗(yàn)鑒定測(cè)交純合子×隱性類型測(cè)交后代只有一種類型(表現(xiàn)型一致)雜合子×隱性類型測(cè)交后代出現(xiàn)_自交自交后代不發(fā)生性狀分離自交后代發(fā)生性狀分離3、巧設(shè)雜交實(shí)驗(yàn)判斷顯隱性4、驗(yàn)證自由組合定律 (1)雜合子自交法 (2)雜合子測(cè)交法1.現(xiàn)有四個(gè)純種果蠅品系,其中品系的性狀均為顯性,品系均只有一種性狀是隱性,其他性狀均為顯性。這四個(gè)品系的隱性性狀及控制該隱性性狀的基因所在的染
13、色體如下表所示:品系隱性性狀殘翅黑身紫紅眼相應(yīng)染色體、若需驗(yàn)證自由組合定律,可選擇交配的品系組合為(D)A.× B.× C.× D.×2.(2017·莆田模擬)水稻中非糯性(W)對(duì)糯性(w)為顯性,非糯性品系所含淀粉遇碘呈藍(lán)黑色,糯性品系所含淀粉遇碘呈紅褐色。下面是對(duì)純種的非糯性與糯性水稻的雜交后代進(jìn)行觀察的結(jié)果,其中能直接證明孟德爾的基因分離定律的一項(xiàng)是(C)A.雜交后親本植株上結(jié)出的種子(F1)遇碘全部呈藍(lán)黑色B.F1自交后結(jié)出的種子(F2)遇碘后,3/4呈藍(lán)黑色,1/4呈紅褐色C.F1產(chǎn)生的花粉遇碘后,一半呈藍(lán)黑色,一半呈紅褐色D.F1測(cè)
14、交所結(jié)出的種子遇碘后,一半呈藍(lán)黑色,一半呈紅褐色3.桃樹的蟠桃果形與圓桃果形為一對(duì)相對(duì)性狀(由等位基因H、h控制),蟠桃對(duì)圓桃為顯性。桃樹的蟠桃果形具有較高的觀賞性。已知現(xiàn)有蟠桃樹種均為雜合子,欲探究蟠桃是否存在顯性純合致死現(xiàn)象(即HH個(gè)體無法存活),研究小組設(shè)計(jì)了以下遺傳實(shí)驗(yàn),請(qǐng)補(bǔ)充有關(guān)內(nèi)容。(1)實(shí)驗(yàn)方案:_,分析比較子代的表現(xiàn)型及比例。(2)預(yù)期實(shí)驗(yàn)結(jié)果及結(jié)論:如果子代_ _,則蟠桃存在顯性純合致死現(xiàn)象;如果子代_ _,則蟠桃不存在顯性純合致死現(xiàn)象。4.(2016四川自貢一次診斷,11)某農(nóng)科所在培育某種觀賞植物時(shí)發(fā)現(xiàn),該植物花色由多對(duì)基因控制。研究者用兩株開紅花的植株雜交,子代出現(xiàn)了開
15、黃花的植株,且比例為紅花植株黃花植株=133。團(tuán)隊(duì)成員對(duì)此現(xiàn)象的分析出現(xiàn)了明顯分歧:一些人認(rèn)為該植物花色受兩對(duì)基因控制(觀點(diǎn)一);另一些人認(rèn)為該植物的花色有受三對(duì)基因控制的可能性,但需要再做一些實(shí)驗(yàn)加以驗(yàn)證(觀點(diǎn)二)?,F(xiàn)請(qǐng)你用所學(xué)遺傳學(xué)知識(shí)幫助他們解決爭(zhēng)論(所用到的基因可依次用 A、a、B、b、D、d等表示)。(1)站在持觀點(diǎn)一的研究者的角度看,兩親本的基因型分別是。該植物的花色遺傳遵循的遺傳定律有。 (2)持觀點(diǎn)二的研究者以為黃花是三對(duì)基因均含顯性基因時(shí)的表現(xiàn)型,其中一個(gè)親本的基因型可能為AaBbdd,根據(jù)這一思路,請(qǐng)你推斷另一親本的基因型應(yīng)為,子代黃花植株的基因型是。
16、(3)僅就現(xiàn)有材料來驗(yàn)證觀點(diǎn)二時(shí),最簡(jiǎn)便的方法是將上述子代中的(填“黃花”或“紅花”)植株進(jìn)行自交,如果后代出現(xiàn)紅花植株黃花植株=,則觀點(diǎn)二成立。5(16分)現(xiàn)有4個(gè)純合南瓜品種,其中2個(gè)品種的果形表現(xiàn)為圓形(圓甲和圓乙),1個(gè)表現(xiàn)為扁盤形(扁盤),1個(gè)表現(xiàn)為長(zhǎng)形(長(zhǎng))。用這4個(gè)南瓜品種做了3個(gè)實(shí)驗(yàn),結(jié)果如下:實(shí)驗(yàn)1:圓甲×圓乙,F(xiàn)1為扁盤,F(xiàn)2中扁盤圓長(zhǎng)961實(shí)驗(yàn)2:扁盤×長(zhǎng),F(xiàn)1為扁盤,F(xiàn)2中扁盤圓長(zhǎng)961實(shí)驗(yàn)3:用長(zhǎng)形品種植株的花粉分別對(duì)上述兩個(gè)雜交組合的F1植株授粉,其后代中扁盤圓長(zhǎng)均等于121。綜合上述實(shí)驗(yàn)結(jié)果,請(qǐng)回答:(1)南瓜果形的遺傳受_對(duì)等位基因控制,且遵循_ _定律。(2)若果形由一對(duì)等位基因控制,用A、a表示,若由兩對(duì)等位基因控制,用A、a和B、b表示,以此類推,則圓形的基因型應(yīng)為_,扁盤的基因型應(yīng)為_,長(zhǎng)形的基因型應(yīng)為_。(3)為了驗(yàn)證(1)中的結(jié)論,可用長(zhǎng)形品種植株的花粉對(duì)實(shí)驗(yàn)1得到的F2植株授粉,單株收獲F2中扁盤果實(shí)的種子(即F3),每株的所有種子單獨(dú)種植在一起得到一個(gè)株系
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