1. 某二倍体雌雄同株植物的花色由两对等位基因控制,其中基因A控制紫色,a控制红色。基因Ⅰ不影响A、a基因的功能,但基因i纯合的个体为白色花。所有基因型的植株都能正常生长和繁殖。现有该植物的4个不同纯种品系甲、乙、丙、丁(其中乙和丙均表现为白色花)进行杂交。不考虑突变,两组F2个体数量相同,根据表中杂交结果,回答下列问题:

编号

杂交组合

F1表现型

F2表现型及比例

甲×乙

紫色花

紫色花:白色花=3:1

丙×丁

紫色花

紫色花:红色花:白色花=2∶1:1

(1) 杂交组合①的亲本基因型分别是。为保证杂交结果的准确性,在甲、乙杂交前应进行的步骤。
(2) 丁的表现型是。从基因位置分析,出现杂交组合②的F2表现型及比例的原因是
(3) 不考虑交叉互换和突变,杂交组合①中的F2自由交配产生的F2的性状的比例与自交产生的(填“相同”或“不同”),若让杂交组合②中的F2自交,所产生的所有子代中白色花个体占
【考点】
基因的自由组合规律的实质及应用;
【答案】

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1. 某二倍体植物的花色性状(红花、粉红花和白花)由色素体现,而色素的合成与多对等位基因有关。这些基因只有显性基因才能编码有活性的基因产物,其中有的基因编码色素合成酶,有的基因编码色素合成酶的抑制因子(称为抑制基因,编码的抑制因子可使相应色素合成酶的活性完全丧失)。编码色素合成酶的基因依次用符号 A/a、B/b……表示,抑制基因用符号 H/h 表示。已知色素合成代谢途径为直链状结构,不存在分支,且每步反应只由一种酶催化。现有三个纯合品系,甲为红色,乙为粉红色,丙为白色,将甲和乙、甲和丙分别进行杂交得 F1 ,F1 自交产生 F2 , 后代表现型及其比例如下表:(注:已知红色色素的颜色可以完全覆盖粉红色色素的颜色。)

序号

杂交组合

F1 表现型

F2 表现型

实验 1

甲×乙

全为粉红色

红色:粉红色=3:13

实验 2

甲×丙

全为红色

红色:粉红色:白色=9:3:4

根据杂交结果,回答以下问题:

(1)该植物的花色受对等位基因的控制,其遗传符合定律。实验 2 中F2 出现 3种表现型的原因是

(2)本实验涉及的遗传机制中,基因通过控制来控制代谢,进而控制生物的性状。

(3)据实验可推出基因型甲为、乙为、丙为

(4)将实验 1 的 F2 中红色个体与实验 2 的 F2 的红色个体随机交配,后代的表现型及比例是

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2. 野生型果蝇眼色是暗红色,暗红色源自于棕色素与朱红色素的叠加。棕色素与朱红色素的合成分别受Ala、B/b基因的控制。现有一种果蝇为不能合成棕色素与朱红色素的白眼纯合突变体品系。科研人员用白眼品系与野生型果蝇进行正反交实验,所得F1均为暗红眼。进一步将F1个体与白眼品系进行正反交实验,所得F2的表型如表所示。

杂交组合

父本

母本

F2表型及比例

I

F1(甲)

白眼

暗红眼:白眼=1:1

白眼

F1(乙)

暗红眼:棕色眼:朱红眼:白眼=43:7:7:43

(1) 推测F1个体细胞中染色体上两对基因的位置关系,请在图上进行标注
(2) 根据表中数据,推测组合I、Ⅱ的F2表型及比例不同的原因是。若让甲、乙交配产生足够多的后代,理论上后代表型及比例为
(3) 换用其它个体多次重复上述杂交组合I,发现极少数实验组合所得F2全为暗红眼,而重复杂交组合Ⅱ,所得F2的表型及比例不变。这种F1雄蝇被称为雄蝇T。已知野生型及白眼突变型果蝇均为D+基因纯合子,研究人员发现雄蝇T的一个D+基因突变为D基因(如图),D基因编码G蛋白,G蛋白可以与特定的XYDNA序列r结合,导致精子不育。

①据此判断,极少数实验组合所得F2全为暗红眼的原因最可能是,D基因的产生属于(填“显”或“隐”)性突变。根据F2全为暗红眼,可推测D基因与Ala基因在染色体上的位置关系是

②进一步用射线照射雄蝇T,得到一只变异的丙果蝇(如图)。将丙果蝇与白眼雌果蝇杂交,所得子代表型及比例为

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