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第九节:遗传定律综合分析
1 对基因——仅“别离〞:
例1小麦抗锈病是由显性基因控制的,让一株杂合子小麦自交获得F1,淘汰掉其中不抗锈病的植株后,再自交获得 F2。从理论上计算,F2 中不抗锈病的植株占总数的( )
A. 1/4 B.1/6 C.1/8 D. 1/16
例 2椎实螺是雌雄同体的动物,群养时一般异体受精,单个饲养时,它们进行自体受精。椎实螺外壳的旋转方向可以是左旋的,也可以是右旋的。以下是以纯合椎实螺为亲本对其外壳旋向的遗传方式所做的研究:
〔1〕有人根据上述实验做了如下推理:假设椎实螺外壳旋向只由一对完全显性的等位基因控制,那么应该出现的结果是两组实验中F1性状表现应,F2应出现的现象,且比例为。
〔2〕后经实验证实:椎实螺外壳旋向由一对等位基因控制,但下一代螺壳的表现型决定于上一代母本的基因型。由此推测:
①实验一中代个体全部为杂合子,且亲本中雄性个体的母本为;
②实验二F2椎实螺群体中,外壳左旋基因的频率为,具有左旋基因的个体占。
【答案】〔1〕相同 性状别离 3:1〔2〕① F1隐性纯合子② 50%3/4
作业:一批基因型为 AA 和 Aa 的豌豆种子,其数目之比为 1∶2,将这批种子种下,自然状态下〔假设结实率相同〕其子一代中基因型为 AA、Aa、aa 的种子数之比为〔〕
A.3∶2∶1 B.1∶2∶1 C.3∶5∶1D.4∶4∶1
2 对基因—— “自由组〞
例 3 某一动物种群中仅有 Aabb 和 AAbb 两种类型的个体,Aabb∶AAbb=1∶1,且种群中雌雄个体比例
为 1∶1,两对基因位于两对同源染色体上,个体之间能自由交配。那么该种群自由交配产生的子代中能稳定遗传的个体占 ( )
A.1/2 B.5/8 C.1/4 D.3/4
变式:某一动物种群中仅有Aabb和AAbb两种类型个体〔aa的个体在胚胎期致死〕,两对性状遵循基因自由组合定律,Aabb:AAbb=1:1,且该种群中雌雄个体比例为 1:l,个体间可以自由交配,那么该种群自由交配产生的成活子代中能稳定遗传的个体所占比例是:
A.5/8 B.3/5 C.1/4D.3/4
作业:两对等位基因自由组合,如果 F2 的别离比分别为 9∶7、9∶6∶1、15∶1,那么 F1 与双隐性个体测交,
得到的别离比分别是( )。
A.1∶3,1∶2∶1,3∶1 B.1∶3,4∶1,1∶3 C.1∶2∶1,4∶1,3∶1D.3∶1,3∶1,1∶4
例 4〔福建〕二倍体甘蓝紫色叶对绿色叶为显,控制该相对性状的两对等位基因〔A、a 和 B、b〕分别位于3 号和 8 号染色体上。下表是纯合甘蓝杂交的统计数据:
请答复:
〔1〕结球甘蓝叶色性状的有遗传遵循
定律。
〔2〕表中组合①的两个亲本基因型为,
理论上组合①的F2紫色叶植株中,纯合子所占的比例为。
〔3〕表中组合②的亲本中,紫色叶植株的基因型为。假设组合②的F1与绿色叶甘蓝杂交,理论上后代的表现型及比例为。
(4)请用竖线(|)表示相关染色体,用点(·)表示相关基因位置,在右图圆圈中画出组合①的 F1 体细胞的基因型示意图。
答案: (1)自由组合(2) AABB、aabb1/5
(3) AAbb(或 aaBB) 紫色叶∶绿色叶=1∶1 (4)
例 5玉米某两对基因按照自由组合定律遗传,现有子代基因型及比例如下:
基因型
TTSS
TTss
TtSS
Ttss
TTSs
TtSs
比例
1
1
1
1
2
2
那么双亲的基因型是 ()
A.TTSS×TTSs B.TtSs×TtSs C.TtSs×TTSs D.TtSS×TtSs
作业:大麦的刺芒(R)对光辉(r)为显性,黑稃(B)对白稃(b)为显性。这两对相对性状的遗传遵循自由组合
定律。现有甲品种为白稃,但具有刺芒;而乙品种为光辉,但为黑稃。甲与乙杂交,F1 中没有出现白稃光辉的品种,那么: ( )
A. 甲 、 乙 都 是 纯 合 体 B. 甲 、 乙 都 是 杂 合 体
C.甲、乙可能是纯合体,也可能是杂合体 D.条件不够,无法判断
例6某种豚鼠的毛色受两对等位基因控制。有一只黑鼠和一只白鼠杂交,子代全部是黑鼠,用子代黑鼠与亲代白鼠交配,子二代中白∶黑等于3∶1,关于此现象合理的解释是 ( )
A.子二代完全符合别离定律的性状别离比
B.两对等位基因位于一对同源染色体上,且没有出现交叉互换C.后代个体数量少,统计中出现了较大的偏差
D.两对等位基因分别位于两对同源染色体上,且在有双显性基因存在时才表现为黑色
例7小麦的毛颖和光颖是一对相对性状〔显、隐性由P、p基因控制〕,抗锈和感锈是一对相对性状〔由R、 r 控制〕,控制这两对相对性状的基因位于两对同源染色体上。以纯种毛颖
感锈〔甲〕和纯种光颖抗锈〔乙〕为亲本进行杂交,F1 均为毛颖抗锈〔丙〕。
2022/2/9
再用 F1 与丁进行杂交,F2 有四种表现型,对每对相对性状的植株数目作
出的统计结果如下图,那么丁的基因型是〔〕
A.Pprr B. PPRr C.PpRR D.ppRr
作业 1:假设水稻的高秆(D)对矮秆(d)为显性,抗瘟病(R)对易染病
(r)为显性。现有一高秆抗病的亲本水稻和矮秆易染病的亲本水稻杂交,产生的 F1 再和隐性类型进行测交,结果如以下图所示(两对基因位于两对同源染色体上)。请问 F1 的基因型为( )。
A.DdRR 和 ddRr B.DdRr 和 ddRr C.DdRr 和 DdrrD.ddRr
作业2:豌豆子粒黄色〔Y〕,圆粒〔R〕均为显性,两亲本豌豆杂交的F1表型如以下图。让F1中黄色圆粒豌豆与绿色皱粒豌豆杂交,F2 的性状别离比为 〔〕
A.9∶3∶3∶1 B.3∶1∶3∶1 C.1∶1∶1∶1 D.2∶2∶1∶1
作业3:〔重庆〕青蒿素是治疗疟疾的重要药物。利用雌雄同株的野生型青蒿〔二倍体,体细胞染色体数为
18〕,通过传统育种和现代生物技术可培育高青蒿素含量的植株。请答复以下相关问题:
〔1〕假设野生型青蒿白青秆〔A〕对紫红秆〔a〕为显性,稀裂叶〔B〕对分裂叶〔b〕为显性,两对性状独立遗传,那么野生型青蒿最多有种基因型;假设F1代中白青秆、稀裂叶植株所占比例为 3/8, 那么其杂交亲本的基因型组合为,该 F1代中紫红秆、分裂叶植株所占比例为 。
〔2〕四倍体青蒿中青蒿素含量通常高于野生型青蒿,低温处理野生型青蒿正在有丝分裂的细胞会导致染色体不别离,从而获得四倍体细胞并发育成植株,推测低温处理导致细胞染色体不别离的原因是:
(1)9 AaBb×aaBb、AaBb×Aabb 1/8 (2)低温抑制纺锤体形成 27
【解析】〔1〕在野生型青蒿的秆色和叶型这两对性状中,控制各自性状的基因型各有 3 种〔AA、Aa 和 aa,及 BB、Bb 和 bb〕,由于控制这两对性状的基因是独立遗传的,基因间可自由组合,故基因型共有3×3=9 种。F1 中白青秆、稀裂叶植株占,即 P(A_B_)=,由于两对基因自由组合,可分解成×或×,即亲本可能是 AaBb×aaBb,或 AaBb×Aabb。当亲本为 AaBb×aaBb 时,F1 中红秆、分裂叶植株所占比例为P(aabb〕=×=;当亲本为 AaBb×Aabb 时,F1 中红秆、分裂叶植株所占比例为 P(aabb〕=×=。即,无论亲本组合是上述哪一种,F1 中此红秆、分裂叶植株所占比例都为。
〔2〕低温可以抑制纺锤体的形成,使细胞内的染色体经过复制但不发生别离,从而使染色体数目加倍。假设四倍体青蒿〔细胞内的染色体是二倍体青蒿的 2 倍,有 18×2=36 条染色体〕与野生型的二倍体青蒿杂交,前者产生的生殖细胞中有 18 条染色体,后者产生的生殖细胞中有 9 条染色体,两者受精发育而
成的后代体细胞中有 27 条染色体。
,四倍体青蒿与野生型青蒿杂交后代体细胞的染色体数为。
多对基因—— “自由组〞
例 8〔上海〕小麦粒色受不连锁的三对基因 A/a、B/b、C/c 控制。A、B 和 C 决定红色,每个基因对粒色
增加效应相同且具叠加性,a、b 和 c 决定白色。将粒色最浅和最深的植株杂交得到 F1。Fl的自交后代中, 与基因型为 Aabbcc 的个体表现型相同的概率是
A.1/64 B.6/64 C. 15/64 D.20/64
例9果蝇的体细胞中含4对同源染色体,假设研究的每对同源染色体上只含一对等位基因,在果蝇形成卵细胞时,含全部显性基因的配子出现的比例是〔
A.1/2 B.1/4 C.1/8 D.1/16
特例:2对基因—— “仅别离〞
例 10 在常染色体上的 A、B、C 三个基因分别对 a、b、c 完全显性。用隐性性状个体与显性纯合个体杂交得 F1,F1 测交结果为 aabbcc∶AaBbCc∶aaBbcc∶AabbCc=1∶1∶1∶1,那么以下正确表示 F1 基因型 的 是 ( B )
例 11 豌豆的红花对白花是显性,长花粉对圆花粉是显性。现有红花长花粉与白花圆花粉植株杂交,F1 都
是红花长花粉。假设F1 自交获得 200 株 F2 植株,其中白花圆花粉个体为 32 株,那么F2 中杂合的红花圆花粉植株所占比例是:
A. 7% B.8% C.9% D.10%
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