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。
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。
亲本
F1表型及比例
浅红色×浅红色
浅红色: 白色=3:1
红色×深红色
深红色:红色:白色=2:1:1
浅红色×红色
红色:粉色=1:1
据表分析,下列说法成立的是( )
P 甲(♀)×乙(♂)
↓
表型
及比例
灰体
粗腿
细腿
黄体
F1
♀
♂
回答下列问题:
①若D、d基因位于常染色体上,则亲本的基因型是
(要求写出亲本体色和腿型两对基因,并注明甲、乙)。根据杂交结果判断以上两对基因(填“遵循”“不遵循”或“无法确定是否遵循”)自由组合定律。
②若D、d基因位于X染色体上,则亲本的基因型是。
杂交组合为。
预期结果及结论:
若,则D、d基因位于常染色体上;
若,则D、d基因位于X染色体上。
F1表型及其比例
甲
抗草甘膦雄性不育:不抗草甘膦雄性可育=1:1
乙
不抗草甘膦雄性不育:抗草甘膦雄性可育=1:1
丙
抗草甘膦雄性不育:抗草甘膦雄性可育:不抗草甘膦雄性不育:不抗草甘膦雄性可育=1:1:1:1
丁
全为雄性可育,全不抗草甘膦
①利用基因工程将R基因和D基因分别插入到植物细胞染色体DNA中,导致其发生的变异类型为。
②根据乙组F1表型及其比例,判断D基因与R基因在染色体上的位置关系为。在下图的染色体上画出丙组F0中R基因和D基因的相对位置。
③根据表格信息,组别甲F0中抗草甘膦基因不会通过花粉扩散到近缘植物中造成基因污染的原因为。
④丁组F1都为雄性可育且都不抗草甘膦。为判断D基因与R基因所在染色体的位置关系,研究人员根据D基因和R基因序列分别制作核酸探针对相关细胞进行检测,结果如下表。
检测对象
R基因
D基因
R基因的mRNA
D基因的mRNA
结果
阴性
阳性
根据以上信息推测丁组F1都为雄性可育的原因是:都不抗草甘膦的原因可能有:D基因表达的蛋白质含量过少或。
实验方案:。
结果预测:若,则植株甲是正常植株;若,则植株甲是突变体植株。
①若后代花单生与花簇生的比值为5:1,则该花型基因(填“在”或“不在”)10号染色体上;
②若后代花单生与花簇生的比值为1:1,则该花型基因(填“是”“不是”或“不一定”)在10号染色体上。
下列叙述正确的是( )