(1)某混合种植的群体中只有 MsfMs 和 Msms 两种基因型,且两种基因型植株数量相等,该群体随机交配一代,后代基因型及比例为,表现型及比例为。
(2)现有某雄性可育的植株,自交后代均为雄性可育,现设计合理的一次杂交实验判断该可育植株的基因型,让该植株和基因型为的植株杂交,若后代全为雄性可育,则该植株的基因型为;若后代表现型及比例为,则该植株的基因型为 Msfms;若后代全为雄性不育,则该植株的基因型为 msms。
交配组合
子代性状表现及比例
①
丙(黑色)×乙(黑色)
12(黑色):4(黄色)
②
甲(黄色)×乙(黑色)
8(黑色):9(黄色)
③
甲(黄色)×丁(黑色)
全为黑色
(1)根据交配组合可判断显性性状是,隐性性状是。
(2)表中亲本的遗传因子组成最可能是甲;乙;丙;丁。属于纯合子的有。
(1)该遗传病是由性基因控制并位于染色体上。
(2)Ⅱ3和Ⅰ2的遗传因子组成分别为、。
(3)Ⅲ3的遗传因子组成为,Ⅲ2是纯合子的概率为。
(4)若一对夫妻的遗传因子组成与图中Ⅲ2和Ⅲ3相同,则后代是白化病的可能性为,后代是携带者的概率是。
实验组
亲本表现型
F1的表现型和植株数目
红果
黄果
1
红果×黄果
492
504
2
997
0
3
红果×红果
1511
508
(1)上述番茄果实颜色的遗传遵循定律。
(2)番茄的果色中,显性性状是,这一结论是依据实验得出的。
(3)实验3中,子代既有红果番茄,又有黄果番茄,这一现象称为。
(4)实验3的子代红果中杂合子的概率是,若实验2的子代红果与实验3的子代红果杂交,其后代中黄果的概率是。
实验思路:选取该红色翅膀的雄性果蝇与多只雌果蝇杂交,统计后代的翅色及比例。
预测结果:
若子代翅色的表型及比例为,则该红色翅膀的基因型为;
若子代翅色的表型及比例为,则该红色翅膀的基因型为。
(1)以上图解,属于假说一演绎法的环节,其核心内容至少包括:
①当基因A和基因B同时存在时(A_B_)和aabb一样不育(无花蕊)
②基因型为A __bb的个体为雄株,基因型为aaB_的个体为雌株
③不同对的基因可以自由组合(独立遗传)
(2)研究者采用育种方法很容易得到了纯合的雄株,准备将此雄株与天然雌株杂交,根据以上图解预测子代的性状及比例是。
(3)若要验证某雄株个体的基因型,能否用测交方法?,其原因是。
①通过观察期的长牡蛎细胞染色体的组成进行鉴别。
②检测某些酶的表达量。IA、IB是一对等位基因,其表达产物为不同的异柠檬酸脱氢酶的单体(任意两个单体结合在一起均可形成有活性的异柠檬酸脱氢酶,可依据结合的单体不同分为AA型、BB型和AB型)。每个基因表达的单体蛋白的量相同,单体之间的结合是随机的。IAIA长牡蛎体内的异柠檬酸脱氢酶均为AA型,IAIB长牡蛎体内异柠檬酸脱氢酶AA型∶AB型∶BB型的含量比为1∶2∶1。这些不同类型的异柠檬酸脱氢酶均有相似的活性,表明有些基因突变是(填“有利”、“中性”或“有害”)的。父本IAIB和母本IAIA长牡蛎经过途径①得到的子代三倍体长牡蛎中,某个体内异柠檬酸脱氢酶AA型∶AB型∶BB型的含量比例为。父本IAIAIBIB和母本IAIA长牡蛎经过途径②得到的子代三倍体长牡蛎的基因型及比例为。
杂交组合
子代叶片边缘
①×②
光滑形
①×③
锯齿状
①×④
①×⑤
②×⑥