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1. 番茄的紫茎和绿茎是一对相对性状,缺叶和马铃薯叶是一对相对性状,两对基因独立遗传。利用三种不同基因型的番茄进行杂交,实验结果如下图所示。
请回答下列问题。
(1)
紫茎和绿茎这对相对性状中,显性性状为
;缺刻叶和马铃薯叶这对相对性状中,隐性性状为
。
(2)
如果用A、a表示控制紫茎、绿茎的基因,用B、b表示控制缺刻叶、马铃薯叶的基因,那么紫茎缺刻叶①、绿茎缺刻叶②、紫茎缺刻叶③的基因型依次
、
、
。
(3)
紫茎缺刻叶①与紫茎缺刻叶③杂交的表型及比值分别为
。
【考点】
生物的性状、相对性状及性状的显隐性; 基因的自由组合规律的实质及应用;
【答案】
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综合题
普通
能力提升
真题演练
换一批
1. 某种多年生植物的普通叶和枫形叶受到基因D/d的控制,种子的黑色和白色受到基因R/r的控制,两对基因独立遗传。选择植株甲(DDrr)和乙(ddRR)杂交得F
1
, F
1
与植株丙(枫形叶黑色)杂交得F
2
, 结果如图所示。回答下列问题:
(1)
结合图中信息分析,植株甲、乙的表型分别是
,植株丙的基因型是
。
(2)
F
2
普通叶黑色植株中纯合子所占比例为
。
(3)
若让F
1
自交,后代的表型及其比例为
。
(4)
为验证基因D/d、R/r的遗传遵循自由组合定律,研究人员提出让植株丙和F
2
中普通叶白色植株杂交的实验方案。根据以上信息分析,该方案
(填“具有”或“不具有”)可行性,理由是
。
综合题
普通
2. 赏食兼用型紫色辣椒是辣椒中稀有的种质资源,为了研究辣椒果色的遗传,某学校兴趣小组做了如下实验:利用白色亲本甲和紫色亲本乙杂交,得到 Fi植株共 132株,全部结白色辣椒; F
1
自交得到F
2
, 表型及比例如下表所示:(注:+表示紫色,十越多表示紫色越深)
辣椒颜色
白色
+ + + +
+ + +
++
+
植株数量
98
2
8
12
8
(1)
辣椒果色的白色对紫色为
性,判断依据是
。
(2)
针对上述实验,第一小组同学认为辣椒果色受一对等位基因控制,紫色之所以具有深浅的不同,可能是因为温度或光照不同导致色素合成量不同,并设计了如下实验来证明他们的猜测:利用 F
1
自交得到 F
2
, 将F
2
植株全部种植在
的环境下, 观察F
2
辣椒果实的表型。若
,则证明他们的猜想正确。
(3)
经过实验检验,第一小组同学的猜想被推翻,第二小组同学在分析实验数据的基础上进一步推测:辣椒果色的遗传受三对位于非同源染色体上的非等位基因控制,其中1对控制色素能否合成,另外两对控制紫色深浅,并且紫色的深浅跟显性基因的个数相关。请根据第二小组同学的推测, 写出F
1
植株的基因型
(相应基因分别用A(a)、 B(b)、 D(d)表示)。
(4)
若第二小组同学的猜想正确,则白色辣椒的基因型总共有
种;将表型为+ + + +的紫色辣椒和F
1
进行杂交,子代中结+ + +辣椒的植株所占比例为
。
综合题
普通
3. 在一个远离大陆且交通不便的海岛上,不患甲种遗传病的居民中有 66%的人为甲种遗传病(基因为 A、a)致病基因携带者。岛上某家族系谱中,除患甲病外,还患有乙病(基因为 B、b),两种病中有一种为血友病(遗传方式为伴 X 染色体隐性遗传),请据图回答问题:
(1)
病为血友病,另一种遗传病的致病基因在
染色体上,为
性遗传病。
(2)
Ⅱ-2 在形成配子时,在相关的基因传递中,遵循的遗传规律是
。
(3)
Ⅱ-2 的基因型为
,Ⅲ-4 的基因型为
。
(4)
若Ⅲ-2 与该岛一个表型正常的女子结婚,则其孩子患甲病的概率为
。
综合题
普通
1. 染色体架起了基因和性状之间的桥梁。有关叙述正确的是( )
A.
性状都是由染色体上的基因控制的
B.
相对性状分离是由同源染色体上的等位基因分离导致的
C.
不同性状自由组合是由同源染色体上的非等位基因自由组合导致的
D.
可遗传的性状改变都是由染色体上的基因突变导致的
单选题
容易
2. 某自花传粉植物的矮茎/高茎、腋花/顶花这两对相对性状各由一对等位基因控制,这两对等位基因自由组合。现有该种植物的甲、乙两植株,甲自交后,子代均为矮茎,但有腋花和顶花性状分离;乙自交后,子代均为顶花,但有高茎和矮茎性状分离。回答下列问题.
(1)
根据所学的遗传学知识,可推断这两对相对性状的显隐性。仅通过对甲、乙自交实验结果的分析进行推断的思路是
(2)
经分析,确定高茎和腋花为显性性状,若用A/a表示控制茎高度的基因、B/b表示控制花位置的基因,则甲的表现型和基因型分别是
,乙的表现型和基因型分别是
;若甲和乙杂交,子代的表现型及其分离比为
(3)
若要验证甲和乙的基因型,可用测交的方法,即用另一植株丙分别与甲、乙进行杂交,丙的基因型为
,甲、乙测交子代发生分离的性状不同,但其分离比均为
,乙测交的正反交结果
(填“相同”或“不”)。
实验探究题
困难