1. 西红柿是严格的自花传粉植物。科学家利用诱变育种获得了雄性不育突变体,并让该雄性不育突变体和雄性可育株进行杂交,F1均表现为雄性可育,F1自交,F2中雄性可育株:雄性不育株=3:1。回答下列问题:
(1) 用雄性不育突变体与雄性可育株进行杂交实验时,操作步骤为,若让F2中的所有个体进行自交,则F3的表型及比例为
(2) 雄性育性由等位基因(B/b)控制,西红柿苗期茎色由另一对等位基因(A/a)控制。研究人员让紫茎雄性可育株与绿茎雄性不育株杂交,F1均为紫茎雄性可育株,F1自交,F2的表型及比例为紫茎雄性可育株:绿茎雄性不育株=3:1,由此可判断苗期茎色中为显性性状,且F2出现3:1的原因是。现有各种基因型的个体,且两对基因在染色体上的位置情况与上述实验中的个体相同,若想根据苗期茎色最大比例筛选出雄性不育株,可选择基因型(母本)×基因型(父本)进行杂交,筛选子代中的个体即可。
(3) 西红柿果肉颜色红色(C)对紫色(c)为显性,为判断该对基因是否位于2号染色体上,研究人员让果肉紫色植株与2号染色体三体果肉红色植株(纯合子)杂交,F1中的三体植株自交,若F2的表型及比例为,说明该对基因位于2号染色体上。
【考点】
基因的分离规律的实质及应用; 基因的自由组合规律的实质及应用;
【答案】

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1. 番茄是雌雄同株的植物,其紫茎和绿茎(由D、d控制)是一对相对性状,缺刻叶和马铃薯叶(由H、h控制)是一对相对性状,两对基因独立遗传。现利用三种不同基因型的番茄进行两组杂交,实验结果如表所示。据表分析回答下列问题。

实验编号

亲本表型

子代表型及比例

实验一

紫茎缺刻叶①×绿茎缺刻叶②

紫茎缺刻叶:紫茎马铃薯叶=3:1

实验二

紫茎缺刻叶③×绿茎缺刻叶②

紫茎缺刻叶:紫茎马铃薯叶:绿茎缺刻

叶:绿茎马铃薯叶=3:1:3:1

(1) 仅根据实验一的杂交的结果,能判断出(填“0”或“1”或“2”)对相对性状的显隐性关系,隐性性状是,根据实验一、二的结果可知,这两对等位基因的遗传遵循定律。
(2) 亲本的绿茎缺刻叶②、紫茎缺刻叶③的基因型依次是
(3) 紫茎缺刻叶①与紫茎缺刻叶③杂交,后代的表型及比例为,后代的紫茎缺刻叶中能稳定遗传的个体占
(4) 若让多株紫茎与绿茎植株杂交,子代表型紫茎:绿茎为5:1,让这些紫茎植株自交,子代中绿茎出现概率为
(5) 若番茄的果实颜色由两对等位基因(A和a、B和b)控制,且基因的表达与性状的关系如图1所示,为探究这两对等位基因是否位于同一对同源染色体上,某生设计了如下实验:

实验步骤:让基因型为AaBb的植株自交,观察并统计子代植株上番茄果实的颜色和比例(不考虑染色体互换)。实验预测及结论:

①若子代番茄果实颜色黄色:红色为,则A、a和B、b基因分别在两对同源染色体上。

②若子代番茄果实颜色黄色:红色为,则A、a和B、b基因在一对同源染色体上,且A和b在一条染色体。

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