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PAGEPAGE4第2講孟德爾的豌豆雜交試驗(二)1.(2024·浙江溫州學(xué)考模擬)基因型為AaBb的個體與基因型為Aabb的個體雜交,兩對基因獨立遺傳,則后代中()A.表現(xiàn)型4種,比例為1∶1∶1∶1;基因型6種B.表現(xiàn)型2種,比例為3∶1;基因型3種C.表現(xiàn)型4種,比例為3∶1∶3∶1;基因型6種D.表現(xiàn)型2種,比例為1∶1;基因型3種解析:依據(jù)兩對基因獨立遺傳,可以將基因型的AaBb的個體與基因型為Aabb的個體雜交,拆分成Aa與Aa雜交、Bb與bb雜交進行分析。Aa與Aa雜交,后代有三種基因型AA、Aa、aa,比例為1∶2∶1;兩種表現(xiàn)型,比例為3∶1。Bb與bb雜交,后代有兩種基因型Bb與bb,比例為1∶1;兩種表現(xiàn)型,比例為1∶1。因此基因型的AaBb的個體與基因型為Aabb的個體雜交,則后代中表現(xiàn)型有2×2=4種,比例為(3∶1)×(1∶1)=3∶1∶3∶1,基因型有3×2=6種。答案:C2.(2024·山東成功一模)在兩對等位基因自由組合的狀況下,F(xiàn)1自交后代的性狀分別比是12∶3∶1,F(xiàn)1測交后代的性狀分別比是()A.1∶3B.3∶1C.2∶1∶1 D.1∶1解析:正常條件下,兩對基因自由組合,F(xiàn)2的分別比為9∶3∶3∶1,題中F2的分別比是12∶3∶1,由此可知F1的基因型為雙雜合子(AaBb),且A_B_和A_bb為一種性狀,aaB_和aabb各為一種性狀。F1測交:AaBb×aabb→1AaBb、1Aabb、1aaBb、1aabb,其后代性狀分別比是2∶1∶1。答案:C3.(2024·江蘇蘇州一模)某種植物細(xì)胞常染色體上的A、B、T基因?qū)、b、t完全顯性,讓紅花(A)、高莖(B)、圓形果(T)植株與白花矮莖長形果植株測交,子一代的表現(xiàn)型及其比例是紅花矮莖圓形果∶白花高莖圓形果∶紅花矮莖長形果∶白花高莖長形果=1∶1∶1∶1,則下圖能正確表示親代紅花高莖圓形果基因組成的是()解析:依據(jù)顯隱性關(guān)系,紅花(A)、高莖(B)、圓形果(T)植株(基因型表示為A_B_T_)與白花矮莖長形果植株(基因型是aabbtt)測交,子一代出現(xiàn)四種表現(xiàn)型,且性狀中紅花總是和矮莖、白花總是和高莖連在一起出現(xiàn),故Ab、aB分別位于一對同源染色體的一條染色體上;子一代四種表現(xiàn)型中花色、莖的高矮與果形之間是自由組合的,故T、t與花色、高矮為非同源染色體,符合上述分析的為D項。答案:D4.(2024·浙江余杭模擬)等位基因A、a和B、b分別位于不同對的同源染色體上。讓顯性純合子(AABB)和隱性純合子(aabb)雜交得F1,再讓F1測交,測交后代的表現(xiàn)型比例為1∶3。假如讓F1自交,則下列表現(xiàn)型比例中,F(xiàn)2代不行能出現(xiàn)的是()A.13∶3 B.9∶4∶3C.9∶7 D.15∶1解析:兩對等位基因位于不同對同源染色體上,遵循基因的自由組合定律,依據(jù)正常的自由組合定律分別比,F(xiàn)1(AaBb)測交后代應(yīng)是四種表現(xiàn)型且比例為1∶1∶1∶1,而現(xiàn)在是1∶3,那么F1自交后原本的9∶3∶3∶1可能是9∶7、13∶3或15∶1,F(xiàn)1自交后代有兩種表現(xiàn)型,故A、C、D正確,而B中的3種表現(xiàn)型是不行能的,B錯誤。答案:B5.(2024·安徽黃山質(zhì)檢)南瓜的扁盤形、圓形、長形三種瓜形由兩對等位基因限制(A、a和B、b),這兩對基因獨立遺傳?,F(xiàn)將2株圓形南瓜植株進行雜交,F(xiàn)1收獲的全是扁盤形南瓜;F1自交,F(xiàn)2獲得139株扁盤形、93株圓形、16株長形南瓜。據(jù)此推斷,親代圓形南瓜植株的基因型分別是()A.a(chǎn)aBB和Aabb B.AAbb和aaBBC.a(chǎn)aBb和Aabb D.AABB和aabb解析:由題意可知,2株圓形南瓜植株進行雜交,F(xiàn)1收獲的全是扁盤形南瓜;F1自交,F(xiàn)2獲得139株扁盤形、93株圓形、16株長形南瓜,比例接近9∶6∶1,即雙顯性個體(A_B_)表現(xiàn)為扁盤形,單顯性個體(A_bb和aaB_)表現(xiàn)為圓形,aabb表現(xiàn)為長形。由F1全表現(xiàn)為扁盤形,推知親代肯定是純合子AAbb和aaBB。答案:B6.(2024·河北衡水二調(diào))柑橘果皮色澤的黃色(顯性)與橙色(隱性)為一對相對性狀,受多對獨立遺傳的基因限制(依次用A、a、B、b、C、c……表示)。為探討色澤的遺傳規(guī)律,現(xiàn)將甲、乙、丙三個橙色純合品系進行如下雜交試驗:試驗1:甲×乙→F1全為橙色試驗2:甲×丙→全為橙色試驗3:乙×丙→F1全為黃色試驗4:F1黃色×甲→黃色∶橙色=1∶15試驗5:F1黃色×乙→黃色∶橙色=1∶3試驗6:F1黃色×丙→F2黃色∶橙色=1∶3請據(jù)以上試驗回答:(1)上述柑橘的果皮色澤遺傳至少受________對等位基因限制,緣由是________。(2)品系甲的基因型為________,品系乙的基因型為________(寫出其中一種即可)。(3)若F1黃色與試驗一中的F1橙色雜交,后代中表現(xiàn)型及比例為________________。解析:(1)由試驗可知,只有都含有顯性基因才是顯性性狀黃色,其余全是橙色;由試驗1和試驗2可知甲是隱性純合子aabbccdd,乙和丙是交叉基因型,如乙是(aabbCCDD),丙是(AABBccdd),其余均可。試驗1:aabbccdd×aabbCCDD→aabbCcDd;試驗2:aabbccdd×AABBccdd→AaBbccdd;試驗3:aabbCCDD×AABBccdd→AaBbCcDd;試驗4:AaBbCcDd×aabbccdd→黃色∶橙色=1∶15;試驗5:AaBbCcDd×aabbCCDD→黃色∶橙色=1∶3;試驗6:AaBbCcDd×AABBccdd→F2黃色∶橙色=1∶3。由試驗四可知因為黃色的基因型為A-B-C-D-,其出現(xiàn)的概率為1/16=(1/2)4。(3)F1黃色(AaBbCcDd)與試驗一中的F1橙色(aabbCcDd)雜交,后代中黃色(1/2×1/2×3/4×3/4=9/64),橙色(1-9/64=55/64),即黃∶橙=9∶55。答案:(1)4因為黃色的基因型為A-B-C-D-,其出現(xiàn)的概率為1/16=(1/2)4(2)aabbccddaabbCCDD(其中隨意兩對為隱性即可)(3)黃∶橙=9∶557.(2024·寧夏銀川唐徠回民中學(xué)高三模擬)有三個通過不同途徑得到的純種白花矮牽?;ㄆ废担瑢⑺鼈兿嗷ルs交,得到如下結(jié)果。請回答(不考慮突變和交叉互換現(xiàn)象):雜交試驗親本后代表現(xiàn)型1品系1×品系2全部白花2品系1×品系3全部紅花3品系2×品系3全部白花4F1紅花×品系1紅花∶白花為1∶35F1紅花×品系2紅花∶白花為1∶76F1紅花×品系3紅花∶白花為1∶1(1)結(jié)合雜交試驗1、2、3,這種矮牽?;ǖ幕ㄉ誀畈恍心苡梢粚Φ任换蛳拗?,理由是______________________________________________________________________________________________________________。(2)由上述試驗結(jié)果可推知,該牽?;ǖ幕ㄉ誀畹倪z傳遵循________,且至少由________對等位基因限制,則F1紅花的基因型為________。(答題時請依次運用基因A,a,B,b,C,c……)(3)依據(jù)以上分析,結(jié)合雜交試驗的結(jié)果,可推知雜交試驗3的親本基因型的組合類型可能是________。解析:(1)依題意可知:三個白花品系均為純合子,若為一對等位基因限制,則它們的基因型均相同,則雜交試驗1、2、3的后代不會出現(xiàn)紅花,所以,這種矮牽?;ǖ幕ㄉ誀畈恍心苡梢粚Φ任换蛳拗?。(2)再結(jié)合雜交試驗4、5、6的后代表現(xiàn)型及其比例可推知,該牽?;ǖ幕ㄉ誀畹倪z傳遵循基因的自由組合定律。若由兩對基因限制,則品系1和品系3的子代紅花基因型應(yīng)為雙雜合子(如AaBb),品系1和品系3應(yīng)為單顯性純合子(如AAbb、aaBB)。若假設(shè)成立,雜交4、6的子代的分別比應(yīng)當(dāng)相同,與事實不符,說明該牽?;ǖ幕ㄉ辽儆?對基因限制,進而推知F1紅花的基因型為AaBbCc。(3)綜合分析表中信息可知:只有顯性基因A、B、C同時存在時才表現(xiàn)為紅花,其余狀況均為白花。結(jié)合對(2)的分析可知:F1紅花的基因型為AaBbCc。F1紅花與品系2雜交,其后代紅花∶白花為1∶7,據(jù)此推知品系2的基因型為aabbcc;F1紅花與品系3雜交,其后代紅花∶白花為1∶1,說明品系3的基因型中有兩對基因顯性純合,可能為AABBcc或AAbbCC或aaBBCC;所以雜交試驗3的親本基因型的組合類型可能為:aabbcc
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