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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,*,考点,15,遗传试验设计与推理,第一篇,专题五基因传递规律,第1页,静悟提要,第2页,关键点拨,1.,性状显隐性判断,(1),依据子代性状判断:,不一样性状亲本杂交,后代只出现一个性状,该性状为显性性状,含有这一性状亲本为显性纯合子;,相同性状亲本杂交,后代出现不一样于亲本性状,该性状为隐性性状,亲本都为杂合子。,(2),依据子代性状分离比判断:,含有一对相对性状亲本杂交,子代性状分离比为,3,1,分离比为,3,性状为显性性状;,含有两对相对性状亲本杂交,子代性状分离比为,9,3,3,1,分离比为,9,两性状都为显性性状。,第3页,(3),遗传系谱图中显隐性判断:,双亲正常,子代患病,隐性遗传病;,双亲患病,子代正常,显性遗传病。,(4),依据调查结果判断:若人群中发病率高,且含有代代相传现象,通常是显性遗传;若人群中发病率较低,且含有隔代遗传现象,通常为隐性遗传。,第4页,2.,纯合子和杂合子判断,(1),自交法,(,对植物最简便,),待测个体,结果分析,若后代无性状分离,则待测个体为纯合子,若后代有性状分离,则待测个体为杂合子,第5页,(2),测交法,(,更适于动物,),待测个体,隐性纯合子,结果分析,若后代无性状分离,则待测个体为纯合子,若后代有性状分离,则待测个体为杂合子,第6页,(3),花粉判定法,非糯性与糯性水稻花粉遇碘展现不一样颜色,待测个体长大开花后,取出花粉粒放在载玻片上,加一滴碘酒,结果分析,二分之一呈蓝色,二分之一呈红褐色,则待测个体为杂合子,全为红褐色或蓝色,则待测个体为纯合子,(4),用花粉离体培养形成单倍体植株,用秋水仙素处理后取得植株为纯合子,依据植株性状进行确定。,第7页,3.,基因位置判断,(1),基因位于常染色体或,X,染色体,(,与,Y,染色体非同源区段,),判断,杂交试验法,.,未知显隐性:选取纯合亲本,采取正交和反交方法,看正反交结果是否相同。,a.,若结果相同,基因位于常染色体上;,b.,若结果不一样,基因位于,X,染色体上。,.,已知显隐性:显性雄性个体与隐性雌性个体杂交,若后代雌性全为显性个体,雄性全为隐性个体,则基因位于,X,染色体上;若后代雌雄个体中显隐性出现概率相同,(,或显隐性概率与性别无关,),,则基因位于常染色体上。,第8页,调查试验法,调查统计含有某性状雌雄个体数量,若雌雄个体数量基本相同,基因最可能位于常染色体上,若雌性个体数量显著多于雄性个体数量,则基因最可能位于,X,染色体上,且该基因为显性基因;若雄性个体数量显著多于雌性个体数量,则基因最可能位于,X,染色体上,且该基因为隐性基因。若只有雄性,则基因位于,Y,染色体上。,第9页,(2),基因位于,X,染色体与,Y,染色体同源区段还是非同源区段判断,若有显性纯合雄性个体:显性纯合雄性个体,隐性雌性个体,a.,后代雄性均为隐性个体,雌性均为显性个体,则基因位于,X,染色体与,Y,染色体非同源区段;,b.,后代雌雄均为显性个体,则基因位于,X,染色体与,Y,染色体同源区段。,若是群体中无法直接取得显性纯合雄性个体:多对显性雄性个体,隐性雌性个体,a.,若后代出现显性雄性个体,则基因位于,X,染色体与,Y,染色体同源区段;,b.,若全部杂交组合后代雌性个体均为显性个体,雄性个体均为隐性个体,则基因位于,X,染色体与,Y,染色体非同源区段。,第10页,(3),探究基因位于常染色体还是,X,、,Y,染色体同源区段上,若显隐性已知,则选取隐性雌性个体,显性雄性个体,得,F,1,全表现为显性,再让,F,1,中雌雄个体随机交配取得,F,2,,观察,F,2,性状表现。,若显隐性未知,先采取正交和反交法得到各自,F,1,,然后再让各自,F,1,雌雄个体随机交配取得各自,F,2,,观察对比,F,2,性状表现。,第11页,(4),判断两对基因是否位于同一对同源染色体上,确定方法:选含有两对相对性状且纯合雌雄个体杂交得,F,1,,再将,F,1,中雌雄个体相互交配产生,F,2,,统计,F,2,中性状分离比。,结果与结论:若子代中出现,9,3,3,1(,或,9,3,3,1,变式,),性状分离比,则控制这两对相对性状两对基因不在同一对同源染色体上。若子代中没有出现,9,3,3,1(,或,9,3,3,1,变式,),性状分离比,则控制这两对相对性状两对基因位于同一对同源染色体上。,第12页,4.,依据性状判断性别,选择同型性染色体,(XX,或,ZZ),隐性个体与异型性染色体,(XY,或,ZW),显性个体杂交,详细分析以下:,第13页,题组特训,1.,已知玉米子粒黄色,(A),对白色,(a),为显性,非糯,(B),对糯,(b),为显性,这两对性状自由组合。请选取适宜纯合亲本进行一个杂交试验来验证:,子粒黄色与白色遗传符合分离定律;,子粒非糯与糯遗传符合分离定律;,以上两对性状遗传符合自由组合定律,(,要求:写出遗传图解,并加以说明,),。,1,2,3,4,5,6,7,8,题组一遗传基本规律试验探究,答案,解析,第14页,答案,亲本,(,纯合白非糯,)aaBB,AAbb(,纯合黄糯,),亲本或为:,(,纯合黄非糯,)AABB,aabb(,纯合白糯,),F,1,AaBb(,杂合黄非糯,),F,2,F,2,子粒中:,若黄粒,(A_),白粒,(aa),3,1,,则验证该性状遗传符合分离定律;,1,2,3,4,5,6,7,8,第15页,若非糯粒,(B_),糯粒,(bb),3,1,,则验证该性状遗传符合分离定律;,若黄非糯粒,黄糯粒,白非糯粒,白糯粒,9,3,3,1,,即,A_B_,A_bb,aaB_,aabb,9,3,3,1,,则验证这两对性状遗传符合自由组合定律。,1,2,3,4,5,6,7,8,第16页,解析,惯用验证孟德尔遗传规律杂交方案为自交法和测交法。植物惯用自交法进行验证,依据一对相对性状遗传试验结果,若杂合子自交后代表现型百分比为,3,1,,则该性状遗传符合分离定律,依据两对相对性状遗传试验结果,若杂合子自交后代表现型百分比为,9,3,3,1,,则两对性状遗传符合自由组合定律;测交法是教材中给出验证方法,若杂合子测交后代有两种表现型,且百分比为,1,1,,则该性状遗传符合分离定律,若双杂合子测交后代出现四种表现型,百分比为,1,1,1,1,,则两对性状遗传符合自由组合定律。本题中两种方法均可选择。,1,2,3,4,5,6,7,8,第17页,2.,已知某种植物花色受两对等位基因控制,,A,对,a,为显性、,B,对,b,为显性,且,A,存在时,,B,不表示。花瓣中含红色物质花为红花,含橙色物质花为橙花,只含白色物质花为白花。请依据图回答下列问题:,1,2,3,4,5,6,7,8,第18页,(1),红花植株基因型有,_,种;橙花植株基因型是,_,。,1,2,3,4,5,6,7,8,6,aaBB,、,aaBb,答案,第19页,(2),现有白花植株和纯合红花植株若干,为探究上述两对基因遗传时是否遵照基因自由组合定律,设计以下试验方案,请完善相关方法步骤:,第一步:选取基因型为,_,白花植株与基因型为,_,红花植株杂交,得到,F,1,。,第二步:,_,,若后代表现型及百分比为,_,_,,则,A,和,a,与,B,和,b,遗传时遵照基因自由组合定律。,1,2,3,4,5,6,7,8,aabb,AABB,让,F,1,自交得到,F,2,红花,橙花,白,花,12,3,1,答案,第20页,(3),为了验证,A,和,a,这对基因遗传遵照基因分离定律,某试验小组选择纯合红花和白花亲本杂交,再让取得,F,1,和白花植株进行测交,假如测交后代表现型及其百分比为,_,_,,则说明,A,和,a,这对基因遗传时遵照基因分离定律。,1,2,3,4,5,6,7,8,红花,白花,11(,或红花,橙花,白花,211),答案,第21页,思维延伸,(1),有以下三种类型豌豆各若干,请写出符合要求全部亲本组合。,验证分离定律全部亲本组合:,_,_,。验证自由组合定律全部亲本组合:,_,。,甲,甲、乙,乙、甲,乙、甲,丙、乙,丙,甲,乙、乙,乙、乙,丙,1,2,3,4,5,6,7,8,答案,第22页,(2),若豌豆高茎和矮茎为一对相对性状,由一对等位基因,(E,、,e),控制,红花和白花为一对相对性状,由一对等位某因,(F,、,f),控制。现有两株豌豆杂交后代为高茎红花,高茎白花,矮茎红花,矮茎白花,1,1,1,1,。若此结果能够验证自由组合定律,请写出亲本基因型,并说明理由。,基因型:,_,,理由:,_,_,。,EeFfeeff,杂交后代为高茎红花,高茎白花,矮茎红花,矮茎白花,1111,亲本基因型有两种,一个为,EeFfeeff,,两对基因分别位于两对同源染色体上;另一个为,eeFfEeff,,两对基因能够位于同一对同源染色体上,1,2,3,4,5,6,7,8,答案,第23页,(3),小鼠体色有黄色和黑色,(,相关基因用,A,、,a,表示,),两种,尾有正常尾和弯曲尾,(,相关基因用,B,、,b,表示,),两种,其中一个为伴,X,染色体遗传。用黄色正常尾雌鼠与黄色弯曲尾雄鼠杂交,,F,1,表现型及百分比为黄色弯曲尾,黑色弯曲尾,黄色正常尾,黑色正常尾,2,1,2,1,。要判断上述两对等位基因遗传是否遵照基因自由组合定律,可从,F,1,中选择亲本进行杂交试验,请写出试验设计思绪:,_,_,。,用,F,1,中黄色弯曲尾雌鼠与黑色正常尾雄鼠杂交,观察后代表现型及其百分比是否符合自由组合定律,1,2,3,4,5,6,7,8,答案,第24页,题组二基因位置探究,3.(,常染色体遗传问题,)(,淮安三模,),某植物茎秆有短节与长节,叶形有皱缩叶与正常叶,叶脉色有绿色和褐色,茎秆有甜与不甜。下面是科研人员用该植物进行两个试验,(,其中控制茎秆节长度基因用,A,和,a,表示,控制叶形基因用,B,和,b,表示,),。请回答以下问题:,(1),试验一:纯合短节正常叶植株与纯合长节皱缩叶植株杂交,,F,1,全为长节正常叶植株,,F,2,中长节正常叶,长节皱缩叶,短节正常叶,短节皱缩叶,9,3,3,1,。,从生态学方面解释上述试验中,F,1,性状表现有利于,_,_,。,1,2,3,4,5,6,7,8,增强光合作用能力,,增强生存斗争能力,答案,解析,第25页,解析,F,1,全为长节正常叶植株,这么性状表现有利于其增强光合作用能力,增强生存斗争能力。,1,2,3,4,5,6,7,8,第26页,请在方框内画出试验一中,F,1,基因在染色体位置,(,用,“,|,”,表示染色体,用,“,”,表示基因在染色体上位置,),。,答案,如图所表示,解析,据题意分析可知,亲本基因型为,aaBB,AAbb,,,F,1,基因型为,AaBb,。,F,1,自交,,F,2,中长节正常叶,长节皱缩叶,短节正常叶,短节皱缩叶,9,3,3,1,,说明控制这两对相对性状基因位于不一样正确同源染色体上,遵照基因自由组合定律,,F,1,基因在染色体上位置图解见答案。,答案,解析,1,2,3,4,5,6,7,8,第27页,(2),试验二:纯合绿色叶脉茎秆不甜植株与纯合褐色叶脉茎秆甜植株杂交,,F,1,全为绿色叶脉茎秆不甜植株,,F,2,中只有两种表现型,且绿色叶脉茎秆不甜植株,褐色叶脉茎秆甜植株,3,1(,无突变、致死等现象发生,),。,与试验一,F,2,结果相比,请尝试提出一个解释试验二,F,2,结果假设:,_,。,两对等位基因位于同一对同源染色体上,解析,F,1,自交,,F,2,中只有两种表现型,且绿色叶脉茎秆不甜,褐色叶脉茎秆甜,3,1(,无突变、致死现象,),,说明控制这两对相对性状基因位于同一对同源染色体上,不遵照基因自由组合定律。,答案,解析,1,2,3,4,5,6,7,8,第28页,依据你假设,试验二中,F,1,产生配子种类有,_,种。,2,解析,若控制这两对相对性状基因位于同一对同源染色体上,则,F,1,能产生,2,种配子。,答案,解析,1,2,3,4,5,6,7,8,第29页,为验证你假设是否成立,可采取,_,法,若试验结果为,_,_,,则假设成立。,测交,绿色叶脉,茎秆不甜,褐色叶脉茎秆甜,11(,其它合理答案亦可,),解析,验证基因在染色体上位置,通常采取测交方法,若试验结果为绿色叶脉茎秆不甜,褐色叶脉茎秆甜,1,1,,则说明控制这两对相对性状基因位于同一对同源染色体上,不然位于两对同源染色体上。,答案,解析,1,2,3,4,5,6,7,8,第30页,4.(,区分常染色体、,XY,同源与非同源问题,),科技人员发觉了某种兔两个野生种群,一个种群不论雌雄后肢都较长,另一个群不论雌雄后肢都较短,为确定控制后肢长、短这一相对性状基因显隐性关系及基因是位于常染色体上还是位于性染色体,、,1,、,2,片段,(,如图,),,兴趣小组同学进行了分,1,2,3,4,5,6,7,8,析和试验,(,区段为,X,染色体与,Y,染色体同源区段,在此区段中有等位基因;,1,为,Y,染色体上特有区段,,2,为,X,染色体上特有区段,),。请回答以下问题:,第31页,1,2,3,4,5,6,7,8,(1),在兔种群中,2,片段是否有等位基因:,_(,填,“,是,”,或,“,否,”,),,兔在繁殖过程中性染色体上能发生基因重组片段是,_,。,是,片段和,2,片段,解析,依据题意和图示分析可知:在兔种群中,雌兔,2,片段可能有等位基因存在,兔在繁殖过程中性染色体上能发生基因重组片段是,片段和,2,片段,(,雌兔,),。,答案,解析,第32页,1,2,3,4,5,6,7,8,(2),首先同学们认为能够确定控制后肢长、短基因不位于,1,,理由是,_,。,不论雌、雄后肢长度表现都一致,不随雄性遗传,解析,因为不论雌、雄后肢长度表现都一致,不随雄性遗传,而,1,为,Y,染色体上特有区段,所以能够确定控制后肢长、短基因不位于,1,。,答案,解析,第33页,1,2,3,4,5,6,7,8,(3),同学们分别从两种群中选多对亲本进行了以下两组试验:,甲组:,后肢长,后肢短,F,1,后肢短;,乙组:,后肢长,后肢短,F,1,后肢短。,从两组试验中可得到以下结论:后肢长度显隐性关系为,_,_,,在此基础上能够确定基因不位于,_,,理由,_,_,。,后肢短对后肢,长为显性,2,乙组试验,F1,没有,出现交叉遗传现象,解析,依据两组试验结果可知,后代都只有后肢短,说明后肢短对后肢长为显性。因为乙组试验,F,1,没有出现交叉遗传现象,所以能够确定基因不位于,2,上。,答案,解析,第34页,1,2,3,4,5,6,7,8,(4),为深入确定基因位置,同学们准备分别用乙组,F,1,与亲代个体进行两组回交试验:,丙:,F,1,雌,亲代雄;丁:,F,1,雄,亲代雌,以确定基因位于,区段还是位于,_,。,分析:假设基因位于,片段,(,用,B,、,b,表示,),,则乙组亲本:,基因型为,_,,,基因型为,_,。在两组回交试验中,能确定基因位置是,_(,填,“,丙,”,或,“,丁,”,),,请用遗传图解分析说明回交试验能确定基因位置原因。,答案,解析,第35页,1,2,3,4,5,6,7,8,答案,常染色体,X,b,X,b,X,B,Y,B,丁遗传图解以下,假设控制后肢长、短基因位于,片段,F,1,雄亲代雌,X,b,Y,B,X,b,X,b,X,b,Y,B,X,b,X,b,后肢短,后肢长,假设控制后肢长、短基因位于常染色体,第36页,1,2,3,4,5,6,7,8,F,1,雄亲代雌,BbXY,bbXX,BbXY,bbXY,BbXX,bbXX,后肢短,后肢长,后肢短,后肢长,即:假如回交后代雄性都表现后肢短,雌性都表现后肢长,则基因位于,片段;假如回交后代雌、雄中后肢都有长有短,则基因位于常染色体上。,第37页,1,2,3,4,5,6,7,8,解析,用乙组,F,1,与亲代个体进行两组回交试验以确定基因位于,区段还是位于常染色体。遗传图解见答案。,第38页,5.(,判断致死基因位置,)(,苏州一模,),已知果蝇眼色受两对等位基因控制,其中,A,、,a,基因位于常染色体上,,B,、,b,基因位于,X,染色体上,其眼色形成生化路径如图,1,所表示。某试验小组以粉眼雌果蝇和白眼雄果蝇为亲本进行杂交,杂交结果如图,2,所表示。若用射线连续处理一基因型为,AaX,B,X,b,果蝇,造成该果蝇产生了一个致死基因,e(,含有致死基因精子无活性,而卵细胞不受影响,),。,1,2,3,4,5,6,7,8,第39页,回答以下问题:,A,基因,B,基因,酶,A,酶,B,前体物质,有色物质,有色物质,(,白色,),图,1,1,2,3,4,5,6,7,8,P,粉眼雌性,白眼雄性,F,1,紫眼雌性粉眼雄性,1,1,图,2,第40页,(1),将该果蝇和图,2,中,F,1,中粉眼雄性果蝇杂交,杂交后代紫眼果蝇所占百分比为,_,。,1,2,3,4,5,6,7,8,P,粉眼雌性,白眼雄性,F,1,紫眼雌性粉眼雄性,1,1,3/8,答案,解析,第41页,1,2,3,4,5,6,7,8,解析,由题意知,两对等位基因分别位于两对同源染色体上,所以在遗传过程中遵照自由组合定律;由图,1,可知,同时含有,A,、,B,能合成有色物质,,含有有色物质,果蝇基因型是,A_X,B,X,、,A_X,B,Y,,只含有有色物质,果蝇基因型是,A_X,b,X,b,、,A_X,b,Y,,两种有色物质都不含有果蝇基因型是,aa_ _,;由图,2,可知,粉眼雌果蝇与白眼雄果蝇杂交,子一代雌果蝇表现为紫眼,雄果蝇表现为粉眼,所以有色物质,颜色是紫色,有色物质,颜色是粉色,亲本果蝇基因型是,AAX,b,X,b,aaX,B,Y,,子一代基因型是,AaX,B,X,b,(,紫眼雌性,),、,AaX,b,Y(,粉眼雄性,),。,由题意知,突变果蝇所含致死基因,e,能使精子致死,不过不影响卵细胞活性,所以该突变果蝇,(AaX,B,X,b,),和图,2,中,F,1,中粉眼雄性果蝇,(AaX,b,Y),杂交,后代中紫眼果蝇百分比是,A_X,B,_,第42页,(2),已知该致死基因位于,X,染色体上,为了判断该基因是位于,B,所在,X,染色体上还是,b,所在,X,染色体上,可将该果蝇和,F,1,中粉眼果蝇杂交,产生后代继续进行自由交配,并统计子代雌性果蝇中三种眼色表现型百分比。若表现型及其百分比为,_,,则致死基因位于,B,所在,X,染色体上;若表现型及其百分比为,_,,则致死基因位于,b,所在,X,染色体上。,1,2,3,4,5,6,7,8,紫眼,粉眼,白眼,394,紫眼,白眼,31,答案,解析,第43页,解析,若致死基因,e,位于,B,所在,X,染色体上,则该果蝇基因型是,AaX,Be,X,b,,与,AaX,b,Y,杂交子代基因型是,A_X,Be,X,b,、,A_X,Be,Y,、,aaX,b,X,b,、,aaX,b,Y,、,A_X,b,X,b,、,A_X,b,Y,、,aaX,Be,X,b,、,aaX,Be,Y,,子一代果蝇自由交配,对于等位基因,A,、,a,来说,,aa,1,2,3,4,5,6,7,8,对于,X,染色体上基因来说,雌果,蝇产生配子类型及百分比是,X,Be,X,b,1,3,,雄果蝇产生配子类型及百分比是,X,b,Y,1,2,,自由交配后代基因型是,X,Be,X,b,X,b,X,b,X,Be,Y,X,b,Y,1,3,2,6,,所以子代雌性果蝇中三种眼色表现型及百分比为紫眼,粉眼,白眼,3,9,4,;若致死基因,e,位于,b,所在,第44页,X,染色体上,则该果蝇基因型是,AaX,B,X,be,,与,AaX,b,Y,杂交子代基因型是,A_X,B,X,b,、,A_X,B,Y,、,aaX,be,X,b,、,aaX,be,Y,、,aaX,B,X,b,、,aaX,B,Y,、,A_X,be,X,b,、,A_X,be,Y,,对于,X,染色体上基因来说,子代雌果蝇产生配子类型及百分比是,X,B,X,be,X,b,1,1,2,,雄果蝇产生配子类型及百分比是,X,B,Y,1,2,,自由交配后代雌果蝇都含有,B,基因,所以雌性果蝇中表现型及百分比是紫眼,白眼,3,1,。,1,2,3,4,5,6,7,8,第45页,6.(,调查法判断基因位置,),已知果蝇暗红眼由隐性基因,(r),控制,但不知控制该性状基因,(r),是位于常染色体上、,X,染色体上还是,Y,染色体上,请你设计一个简单调查方案进行调查,并预测调查结果。,方案:寻找暗红眼果蝇进行调查,统计,_,。,结果:,_,,则,r,基因位于常染色体上;,_,,则,r,基因位于,X,染色体上;,_,,则,r,基因位于,Y,染色体上。,答案,1,2,3,4,5,6,7,8,含有暗红眼果蝇性别百分比,若含有暗红眼个体雄性数目与雌性数目相差不大,若含有暗红眼个体雄性数目多于雌性数目,若含有暗红眼个体全是雄性,第46页,题组三纯合子、杂合子及基因型探究,7.,某两性植株子叶颜色由多对独立遗传基因控制,其中四对基因,(,用,A,1,、,a,1,,,A,2,、,a,2,,,C,、,c,,,R,、,r,表示,),为控制基本色泽基因。只有这四对基因都含有显性基因时才表现有色,其它情况均表现为无色。在有色基础上,另一对基因,(,用,Pr,、,pr,表示,),控制紫色和红色表现,当显性基因,Pr,存在时表现为紫色,而隐性基因,pr,纯合时表现为红色。请依据以上信息回答以下问题:,(1),该植物子叶呈紫色时,相关基因型有,_,种;子叶呈红色纯合子基因型为,_,。紫色、红色和无色三种性状中,相关基因型种类最多性状是,_,。,答案,解析,1,2,3,4,5,6,7,8,32,A,1,A,1,A,2,A,2,CCRRprpr,无色,第47页,解析,由题意可知,只有显性基因,A,1,、,A,2,、,C,、,R,都存在时,该植物子叶才表现有色,故紫色基因型为,A,1,_A,2,_C_R_Pr_,,红色基因型为,A,1,_A,2,_C_R_prpr,,其余基因型表现为无色,且该两性植株子叶颜色由多对独立遗传基因控制,说明遵照基因自由组合定律。由上述分析可知,该植物子叶呈紫色时,基因型为,A,1,_A,2,_C_R_Pr_,,利用分离定律可知,紫色基因型有,2,2,2,2,2,32,种,子叶呈红色纯合子基因型为,A,1,A,1,A,2,A,2,CCRRprpr,,因为四对基因,(A,1,、,a,1,,,A,2,、,a,2,,,C,、,c,,,R,、,r),有一对为隐性就表现为无色,故相关基因型种类最多性状是无色。,1,2,3,4,5,6,7,8,第48页,1,2,3,4,5,6,7,8,(2),现有一植株,其子叶呈红色,请设计一试验检测其是否为纯合子。,方法:,_,;,预测试验结果和结论:,假如子代子叶,_,,则该植株为纯合子;,假如子代子叶,_,,则该植株为杂合子。,让其自交,观察后代表现型,全部是红色,现有红色也有没有色,解析,红色基因型为,A,1,_A,2,_C_R_prpr,,要判断其是否是纯合子,最简单方法就是自交,观察后代表现型,因为四对基因,(A,1,、,a,1,,,A,2,、,a,2,,,C,、,c,,,R,、,r),有一对为隐性就表现为无色,故若后代出现无色说明其为杂合子,若后代全部是红色,说明其为纯合子。,答案,解析,第49页,8.,某种植物花有紫色、红色和白色,且由三对独立遗传等位基因,(A,、,a,,,B,、,b,和,D,、,d),控制,图,1,表示相关代谢路径,图,2,表示纯合紫花植株与纯合白花植株杂交过程和结果。回答以下问题:,1,2,3,4,5,6,7,8,第50页,(1),杂交,1,和杂交,2,中白花亲本基因型分别为,_,、,_,。,1,2,3,4,5,6,7,8,ddaabb,DDAAbb,解析,由题意可知,杂交,1,和杂交,2,中白花亲本基因型分别为,ddaabb,、,DDAAbb,。,答案,解析,第51页,(2),欲判断两个杂交组合,F,2,紫花植株基因型,可采取自交方法,预测结果以下:,若后代所开花为紫色,红色,白色,9,3,4,,则,F,2,紫花植株基因型和杂交,1,F,1,相同;,若后代所开花全为紫色,则,F,2,紫花植株基因型为,_,;,若后代所开花为,_,,则,F,2,紫花植株基因型为,ddAABb,;,若后代所开花为紫色,白色,3,1,,则,F,2,紫花植株基因型为,_,。,1,2,3,4,5,6,7,8,ddAABB,紫色,红色,31,ddAaBB,答案,解析,第52页,1,2,3,4,5,6,7,8,解析,F,2,紫花植株基因型可能是,ddAABB,、,ddAABb,、,ddAaBB,、,ddAaBb,,欲判断两个杂交组合,F,2,紫花植株基因型,可采取自交方法,预测结果以下:,若后代所开花为紫色,红色,白色,9,3,4,,则,F,2,紫花植株基因型和杂交,1,F,1,相同;,若后代所开花全为紫色,则,F,2,紫花植株基因型为,ddAABB,;,若后代所开花为紫色,红色,3,1,,则,F,2,紫花植株基因型为,ddAABb,;,若后代所开花为紫色,白色,3,1,,则,F,2,紫花植株基因型为,ddAaBB,。,第53页,
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