组合
亲代表型
子代表型
雄株
雌株
两性株
1
雄株×雌株
22
0
23
2
两性株自交
10
30
3
雄株×两性株
21
11
①这种植物雌株的基因型是,雄株的基因型是。
②将组合1的子代两性株进行去雄处理,再与组合3 的子代雄株杂交,子代的表型及性别比例是
①从自交结果看,这种植物花色最可能由对等位基因控制,这些等位基因位于对同源染色体上,其遗传遵循定律。
②F₁黄花雌株基因型中,纯合子有种。
后代表现型
杏红眼黄身
白眼黄身
杏红眼黑身
白眼黑身
数量
178只
143只
182只
139只
(1)孟德尔遗传定律发生于减数分裂第次分裂的后期。
(2)杂交实验后代中杏红眼与白眼这对相对性状受对等位基因控制。甲果蝇的基因型是。
(3)杂交实验后代中出现的黄身雌果蝇与甲果蝇有关身色的基因型(填是或否)相同。杂交后代杏红眼果蝇中纯合子占的比例为。
(4)让子代中的黄身雌果蝇和甲果蝇杂交,发现黄身为显性性状,请写出该杂交的遗传图解。
组别
亲本杂交
F1表现型
F2表现型及数量
A()XB()
黄色胚正常叶
黄色胚、正常叶(220),黄色胚、卷叶(96)
白色胚、正常叶(32),白色胚、卷叶(31)
C()XD()
非甜
非甜(137),甜(139)
①去雄②去雌③人工授粉④套袋;
胚的颜色和叶型两对相对性状的显性性状为。
实验思路:将F1和B品系玉米进行正交(以F1为父本)和反交(以F1为母本)实验,统计后代表现型及比例;
预期实验结果:①若正交结果为,
反交结果为,则说明上述基因型的雄配子致死;②反之,则说明上述基因型的雌配子致死。
实验
杂交组合
F1表型
F2表型和比例
①
P1×P2
深绿
深绿:浅绿=3:1
②
P1×P3
深绿:绿条纹=3:1
若子代瓜皮颜色为,则推测控制西瓜瓜皮颜色的基因为复等位基因。
若子代瓜皮颜色为,则推测控制西瓜瓜皮颜色的基因为非等位基因。
表1深黄色与灰黑色品系杂交实验结果
子代体色
深黄
灰黑
深黄(P)♀×灰黑(P)♂
2113
深黄(F1)♀×深黄(F1)♂
1526
498
深黄(F1)♂×深黄(P)♀
2314
深黄(F1)♀×灰黑(P)♂
1056
1128
表2深黄色与白黄色品系杂交实验结果
黄
白黄
深黄(P)♀×白黄(P)♂
2357
黄(F1)♀×黄(F1)♂
514
1104
568
黄(F1)♂×深黄(P)♀
1327
1293
黄(F1)♀×白黄(P)♂
917
864
表3灰黑色与白黄色品系杂交实验结果
灰黑(P)♀×白黄(P)♂
1237
754
1467
812
黄(F1)♂×灰黑(P)♀
1342
1124
1217
①将果实特异性表达的去甲基化酶基因导入M
②敲除野生型中果实特异性表达的去甲基化酶基因
③将果实特异性表达的甲基化酶基因导入M
④将果实特异性表达的甲基化酶基因导入野生型