第2节 孟德尔的豌豆杂交实验(二)
返回【单选题】如果 F2的分离比分别为 9 : 7 , 9 : 6 : 1 ,那么 F1与纯隐性个体间进行测交,得到的分离比将分别为( )
A.1 : 2: 1 , 4 : l B.3 : 1 , 4 : 1 C.1 : 3 , 1 : 2 : 1 D.3 : 1 , 3 : 1
A.1 : 2: 1 , 4 : l B.3 : 1 , 4 : 1 C.1 : 3 , 1 : 2 : 1 D.3 : 1 , 3 : 1
【简答题】请回答有关绵羊遗传与发育的问题:
(1)假设绵羊黑面(A)对白面(a)为显性,长角(B)对短角(b)为显性,两对基因位于常染色体上且独立遗传。
①在两组杂交试验中,I组子代只有白面长角和白面短角,数量比为3:1;II组子代只有黑面短角和白面短角,数量比为1:1。其亲本的基因型组合是:I组________,II组________。
②纯种与非纯种的黑面长角羊杂交,若子代个体相互交配能产生白面长角羊,则杂交亲本的基因型组合有________。
(2)假设绵羊的面色性状属于细胞质遗传,则不同面色的羊杂交,其后代面色性状________(填“能”或“不能”)出现一定分离比。
(3)克隆羊多利是将多塞特母羊的乳腺细胞核注入苏格兰羊的去核卵细胞中,将此融合卵细胞培养后植入母羊体内发育而成。
①比较三种细胞内的X染色体数:多赛特羊交配后产生的正常受精卵________多利羊的体细胞________苏格兰羊的次级卵细胞(填“>”、“≥”、“<”、“≤”、或“=”)。
②已知哺乳动物的端粒(由DNA组成的染色体末端结构)在个体发育开始后,随细胞分裂不断缩短。因此,多利的端粒长度应比普通同龄绵羊的________。
(1)假设绵羊黑面(A)对白面(a)为显性,长角(B)对短角(b)为显性,两对基因位于常染色体上且独立遗传。
①在两组杂交试验中,I组子代只有白面长角和白面短角,数量比为3:1;II组子代只有黑面短角和白面短角,数量比为1:1。其亲本的基因型组合是:I组________,II组________。
②纯种与非纯种的黑面长角羊杂交,若子代个体相互交配能产生白面长角羊,则杂交亲本的基因型组合有________。
(2)假设绵羊的面色性状属于细胞质遗传,则不同面色的羊杂交,其后代面色性状________(填“能”或“不能”)出现一定分离比。
(3)克隆羊多利是将多塞特母羊的乳腺细胞核注入苏格兰羊的去核卵细胞中,将此融合卵细胞培养后植入母羊体内发育而成。
①比较三种细胞内的X染色体数:多赛特羊交配后产生的正常受精卵________多利羊的体细胞________苏格兰羊的次级卵细胞(填“>”、“≥”、“<”、“≤”、或“=”)。
②已知哺乳动物的端粒(由DNA组成的染色体末端结构)在个体发育开始后,随细胞分裂不断缩短。因此,多利的端粒长度应比普通同龄绵羊的________。
【简答题】现有4个纯合南瓜品种,其中2个品种的果形表现为圆形(圆甲和圆乙),1个表现为扁盘形(扁盘),1个表现为长形(长)。用这4个南瓜品种做了3个实验,结果如下
实验1:圆甲×圆乙,F1为扁盘,F2中扁盘:圆:长=9:6:1
实验2:扁盘×长,F1为扁盘,F 2中扁盘:圆:长=9:6:1
实验3:用长形品种植株的花粉分别对上述杂交组合的F1植株授粉,
其后代中扁盘:圆:长均等于1:2:1。综合上述实验结果,请回答:
(1)南瓜果形的遗传受______对等位基因控制,且遵循__________定律。
(2)若果形由一对等位基因控制用A、a表示,若由两对等位基因控制用A、a和B、b表示,以此类推,则圆形的基因型应为_______________,扁盘的基因型为_______________,长形的基因型应为_______________。
(3)为了验证(1)中的结论,可用长形品种植株的花粉对实验1得到的F2植株授粉,单株收获F2中扁盘果实的种子,每株的所有种子单独种植在一起可得到一个株系。观察多个这样的株系,则所有株系中,理论上有1/9的株系F3果形均表现为扁盘,有______的株系F3果形的表现型及其数量比为扁盘:圆=1:1,有_________的株系F3果形的表现型及其数量比为_____________________________。
实验1:圆甲×圆乙,F1为扁盘,F2中扁盘:圆:长=9:6:1
实验2:扁盘×长,F1为扁盘,F 2中扁盘:圆:长=9:6:1
实验3:用长形品种植株的花粉分别对上述杂交组合的F1植株授粉,
其后代中扁盘:圆:长均等于1:2:1。综合上述实验结果,请回答:
(1)南瓜果形的遗传受______对等位基因控制,且遵循__________定律。
(2)若果形由一对等位基因控制用A、a表示,若由两对等位基因控制用A、a和B、b表示,以此类推,则圆形的基因型应为_______________,扁盘的基因型为_______________,长形的基因型应为_______________。
(3)为了验证(1)中的结论,可用长形品种植株的花粉对实验1得到的F2植株授粉,单株收获F2中扁盘果实的种子,每株的所有种子单独种植在一起可得到一个株系。观察多个这样的株系,则所有株系中,理论上有1/9的株系F3果形均表现为扁盘,有______的株系F3果形的表现型及其数量比为扁盘:圆=1:1,有_________的株系F3果形的表现型及其数量比为_____________________________。
【简答题】野茉莉花瓣的颜色是红色,其花瓣所含色素由核基因控制的有关酶所决定,用两个无法产生红色色素的纯种(突变品系1和突变品系2)及纯种野生型茉莉进行杂交实验,F1自交得F2,结果如下:
研究表明,决定产生色素的基因A对a为显性。但另一对等位基因B、b中,显性基因B存在时,会抑制色素的产生。回答下列问题:
(1)根据以上信息,可判断上述杂交亲本中突变品系2的基因型为__________。
(2)为鉴别第Ⅱ组F2中无色素植株的基因型,取该植株自交,若后代出现有色素的植株,则其基因型为________________________________________;
第Ⅲ组F2的无色素植株中的基因型有_____种。
(3)若从第Ⅰ、Ⅱ组的F2中各取一株能产生色素的植株,二者基因型相同的概率是_________。从第Ⅰ、Ⅲ组的F2中各取一株能产生色素的植株,二者基因型相同的概率是_______________。
(4)进一步研究得知,基因A是通过控制酶A的合成来催化一种前体物转化为红色色素的。而基因B—b本身并不直接表达性状,但基因B能抑制基因A的表达。请在下图方框内填上适当的文字解释上述遗传现象。

组别 |
亲本 |
F1表现型 |
F2表现型 |
Ⅰ |
突变品系1×野生型 |
有色素 |
3/4有色素,1/4无色素 |
Ⅱ |
突变品系2×野生型 |
无色素 |
1/4有色素,3/4无色素 |
Ⅲ |
突变品系1×突变品系2 |
无色素 |
3/16有色素,13/16无色素 |
(1)根据以上信息,可判断上述杂交亲本中突变品系2的基因型为__________。
(2)为鉴别第Ⅱ组F2中无色素植株的基因型,取该植株自交,若后代出现有色素的植株,则其基因型为________________________________________;
第Ⅲ组F2的无色素植株中的基因型有_____种。
(3)若从第Ⅰ、Ⅱ组的F2中各取一株能产生色素的植株,二者基因型相同的概率是_________。从第Ⅰ、Ⅲ组的F2中各取一株能产生色素的植株,二者基因型相同的概率是_______________。
(4)进一步研究得知,基因A是通过控制酶A的合成来催化一种前体物转化为红色色素的。而基因B—b本身并不直接表达性状,但基因B能抑制基因A的表达。请在下图方框内填上适当的文字解释上述遗传现象。

【简答题】图一为两种病的家系图,图二为Ⅱ10体细胞中两对同源染色体上相关基因位置示意图。回答以下问题:
(1)甲病是_______染色体______性遗传病,判断理由是____________________。
(2)这两种病的遗传符合_________定律,因为______________________。
(3)Ⅱ6个体的基因型为__________。
(4)Ⅲ13个体是杂合子的概率为_________。

(1)甲病是_______染色体______性遗传病,判断理由是____________________。
(2)这两种病的遗传符合_________定律,因为______________________。
(3)Ⅱ6个体的基因型为__________。
(4)Ⅲ13个体是杂合子的概率为_________。