全国100所名校单元测试示范卷高三生物一轮复习备考 第六单元 遗传因子的发现教师用卷.docx
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全国100所名校单元测试示范卷高三生物一轮复习备考第六单元遗传因子的发现教师用卷
全国100所名校单元测试示范卷·高三·生物卷(六)
第六单元 遗传因子的发现
(90分钟 100分)
第Ⅰ卷 (选择题 共50分)
一、选择题(本大题共25小题,每小题2分,共50分。
在每小题给出的四个选项中,只有一个选项符合题目要求。
)
1.下列有关孟德尔豌豆杂交实验的叙述,正确的是
A.利用了豌豆自花传粉、闭花受粉的特性
B.在豌豆开花时进行去雄和授粉
C.实验中无需考虑雌蕊、雄蕊的发育程度
D.根据亲本中不同个体的表现型来判断亲本是否纯合
解析:
孟德尔以豌豆作为实验材料,利用了豌豆自花传粉、闭花受粉的特性,这样可避免外来花粉的干扰;在花蕾期进行去雄,确保实现亲本杂交;实验中需要考虑雌、雄蕊的发育程度;依据性状是否稳定地遗传给后代,来判断某表现型个体是否为纯合体。
答案:
A
2.孟德尔验证“分离定律”假说最重要的证据是
A.亲本产生配子时,成对的等位基因发生分离
B.亲本产生配子时,非等位基因自由组合
C.杂合子自交产生的性状分离比为3∶1
D.杂合子测交后代产生的性状分离比为1∶1
解析:
孟德尔验证基因的分离定律,使用了测交的方法,测交后代的性状分离比是1∶1,即可代表F1产生的配子的比例是1∶1。
这就可以证明F1产生配子时,等位基因彼此分离,分别进入不同的配子,形成两种数量相等的配子。
答案:
D
3.下列有关纯合子的叙述,错误的是
A.不含等位基因
B.杂交后代一定是纯合子
C.连续自交,性状能稳定遗传
D.可由相同基因型的雌雄配子结合并发育而来
解析:
基因型相同的纯合子杂交,所得后代是纯合子;基因型不同的纯合子杂交,所得后代为杂合子。
答案:
B
4.一匹家系来源不明的雄性黑马与若干匹雌性红马杂交,生出20匹红马和22匹黑马,这两种亲本马的基因型可能是
A.黑马为显性纯合子,红马为隐性纯合子
B.黑马为杂合子,红马为显性纯合子
C.黑马为隐性纯合子,红马为显性纯合子
D.黑马为杂合子,红马为隐性纯合子
解析:
显、隐性纯合子杂交后代均为显性;显性纯合子与杂合子杂交后代也均为显性;杂合子与隐性纯合子杂交后代,显隐性之比为1∶1,符合题意。
答案:
D
5.玉米的甜和非甜是一对相对性状,随机取非甜玉米和甜玉米进行间行种植,其中一定能够判断甜和非甜的显隐性关系的是
解析:
A选项中,当非甜和甜玉米都是纯合子时,不能判断显隐性关系。
B选项中,当其中有一个植株是杂合子时,不能判断显隐性关系。
C选项中,非甜与甜玉米杂交,若后代只出现一种性状,则该性状为显性性状;若出现两种性状,则说明非甜和甜玉米中有一个是杂合子,有一个是隐性纯合子,此时非甜玉米自交,若出现性状分离,则说明非甜是显性性状;若没有出现性状分离,则说明非甜玉米是隐性纯合子。
D选项中,若后代有两种性状,则不能判断显隐性关系。
答案:
C
6.无鳞草鱼和纯合野生型有鳞草鱼杂交,F1有两种表现型,有鳞草鱼(野生型)占50%,另外50%的草鱼在两侧各有一列鳞片(单列鳞),在不考虑基因突变的情况下可推知
A.有鳞片是隐性性状
B.有鳞片是显性性状
C.决定鳞片这一性状的基因只有一对
D.决定鳞片这一性状的基因不止一对
解析:
因为亲本和后代都是两种表现型,所以不能确定显隐性关系;后代出现了与亲本不一样的表现型,这一定是基因重组的结果,即决定鳞片这一性状的基因不止一对。
答案:
D
7.下列有关一对等位基因控制一对相对性状遗传的叙述,正确的是
A.在一个种群中,可有4种不同的交配类型
B.通过测交可以推测被测个体产生配子的数量
C.最能说明基因分离定律实质的是F2表现型之比为3∶1
D.若要鉴别和保留纯合的抗锈病(显性)小麦,最简便易行的方法是自交
解析:
在一个生物群体中,若仅考虑一对等位基因(如A、a),有AA×AA、Aa×Aa、aa×aa、AA×Aa、AA×aa、Aa×aa等6种不同的交配类型;通过测交不可以推测被测个体产生配子的数量,但可推测被测个体是否是纯合子以及产生配子的种类和比例;最能说明基因分离定律实质的是F1的配子类型比为1∶1。
答案:
D
8.人类单眼皮与双眼皮的遗传规律如下表所示(A、a表示相关基因)。
一对单眼皮的夫妇生了一个双眼皮的孩子甲(不考虑基因突变),则
AA
Aa
aa
男性
双眼皮
单眼皮
单眼皮
女性
双眼皮
双眼皮
单眼皮
A.甲是男性B.甲的基因型为Aa
C.甲与母亲的基因型相同D.甲与父亲的基因型不同
解析:
由表可知,母方的基因型一定为aa,如果父方的基因型也是aa,则孩子甲的基因型一定为aa,表现型为单眼皮;如果父方的基因型是Aa,则孩子甲的基因型为aa时,表现型为单眼皮,孩子甲的基因型为Aa时,女性表现为双眼皮,男性表现为单眼皮。
答案:
B
9.番茄的红果(R)对黄果(r)是显性,让杂合的红果番茄自交得F1,淘汰F1中的黄果番茄,利用F1中的红果番茄自交,其后代RR、Rr、rr三种基因型的比例是
A.9∶3∶1 B.1∶2∶1 C.4∶4∶1 D.3∶2∶1
解析:
F1基因型为1RR、2Rr、1rr,去掉1rr后,则RR∶Rr=1∶2,1/3RR自交后为1/3RR,2/3Rr自交后为2/3(1/4RR、1/2Rr、1/4rr),然后相加可得RR∶Rr∶rr=3∶2∶1。
答案:
D
10.人类高胆固醇血症由一对等位基因H和h控制,其中HH个体为正常人;Hh个体血液中胆固醇含量偏高,为正常人的2倍;hh个体血液中胆固醇含量高,为正常人的5倍,但在成年前就死亡了。
在人群中,每500人中有一个Hh个体。
一对夫妇曾生育过一个血液中胆固醇含量高的孩子,下列分析不正确的是
A.该夫妇再生一个孩子,其可能的表现型有2种
B.该夫妇再生一个血液正常孩子的概率是1/4
C.在现有人群中,Hh基因型的频率为1/500
D.预测在人群中,h基因的频率将会逐渐降低
解析:
一对夫妇曾生育过一个血液中胆固醇含量高的孩子,可知该夫妇的基因型均为Hh,他们再生一个孩子,其可能的表现型有3种;该夫妇再生一个血液正常孩子(HH)的概率是1/4;由于在人群中,每500人中有一个Hh个体,故Hh基因型的频率为1/500;hh个体在成年前就死亡了,因此在人群中,h基因的频率将会逐渐降低。
答案:
A
11.请根据如下小鼠毛色(由基因F、f控制)遗传的杂交实验,推测胚胎致死(不能完成胚胎发育)的基因型为
①黑色×黑色→黑色 ②黄色×黄色→2黄色∶1黑色 ③黄色×黑色→1黄色∶1黑色
A.ffB.FFC.FfD.不能确定
解析:
由②可以判断小鼠的毛色中黄色为显性性状,黑色为隐性性状,且亲本为杂合子(Ff),理论上后代表现型及比例为黄色∶黑色=3∶1,结合亲本基因型可以判断,后代出现黄色∶黑色=2∶1的原因是基因型为FF的胚胎致死。
答案:
B
12.具有一对等位基因的杂合子亲本连续自交,某代的纯合子所占比例达95%以上,则该比例最早出现在
A.子3代B.子4代C.子5代D.子6代
解析:
依据基因分离定律可知,杂合子连续自交n代,则Fn中杂合子占()n;据题意知,杂合子自交n代后需满足:
()n<1-95%,即()n<(),因而该比例最早出现在子5代。
答案:
C
13.南瓜果实的颜色是由一对等位基因(A和a)控制的,用一株黄色果实南瓜和一株白色果实南瓜杂交,F1既有黄色果实南瓜也有白色果实南瓜,F1自交产生的F2的表现型如图甲所示;为研究豌豆的高茎与矮茎和花的顶生与腋生性状的遗传规律,设计了两组纯种豌豆杂交实验,如图乙所示。
下列相关分析中错误的是
A.由图甲中③可知黄果是隐性性状,白果是显性性状
B.图甲P中黄果的基因型是aa,F2中黄果与白果的理论比例是5∶3
C.由图乙可知花的着生位置和茎的高度各由一个基因控制
D.图乙中的杂交实验需进行去雄处理,所得到的F1都是杂合子
解析:
根据图甲中③的子代出现性状分离可知,白果是显性性状,黄果是隐性性状;P杂交得到的F1中黄果(aa)∶白果(Aa)=1∶1,F1中的黄果自交得到的F2全部为黄果,F1中的白果自交得到的F2中,黄果∶白果=1∶3,故F2中黄果所占的比例为1/2+(1/2)×(1/4)=5/8,黄果∶白果=5∶3;花的着生位置和茎的高度各由一对基因控制,而不是由一个基因控制;图乙中豌豆均为纯合子,故图乙F1所有个体均为杂合子,又因豌豆为闭花受粉植物,杂交实验时应做去雄处理。
答案:
C
14.做豌豆两对相对性状的遗传试验时,不必考虑的是
A.每对相对性状各自要有显隐性关系B.亲本的双方都必须为纯合子
C.显性亲本作父本,隐性亲本作母本D.控制两对相对性状的基因独立遗传
解析:
豌豆细胞核基因控制的遗传,不论显性或隐性亲本作父本或母本,其结果是一样的。
答案:
C
15.两对相对性状的遗传试验表明,F2中除了出现两个亲本表现型以外,还出现了两个与亲本不同的性状组合。
对这一现象解释正确的是
A.产生了控制与亲本不同性状的新的基因
B.控制性状的基因结构发生了改变
C.等位基因在染色体上的位置发生了改变
D.控制相对性状的基因之间发生了重新组合
解析:
减数分裂时非同源染色体上的非等位基因自由组合,形成不同配子,且雌雄配子的结合是随机的,所以子代出现了新的基因组合、新的性状组合。
答案:
D
16.下列有关基因分离定律和自由组合定律的叙述,正确的是
A.两个定律之间不存在必然的联系
B.研究的是所有两对等位基因的遗传行为
C.可体现在杂合子形成雌、雄配子的过程中
D.可以解释一切生物的遗传现象
解析:
非等位基因自由组合以等位基因分离为基础,均发生在减数第一次分裂,基因分离定律和基因自由组合定律之间存在必然的联系;基因分离定律和基因自由组合定律适用于真核生物有性生殖过程中细胞核中基因的遗传;基因分离定律适用于一对等位基因的遗传,基因自由组合定律适用于两对或两对以上独立遗传等位基因的遗传。
答案:
C
17.豌豆子叶的黄色(Y)、圆粒种子(R)均为显性,且独立遗传。
两亲本豌豆杂交所得F1的表现型如下图。
让F1中黄色圆粒豌豆与绿色皱粒豌豆杂交,F2的性状分离比为
A.1∶1∶1∶1B.2∶2∶1∶1C.3∶1∶3∶1D.9∶3∶3∶1
解析:
分析柱状图中圆粒∶皱粒=3∶1,黄色∶绿色=1∶1,则亲本基因型为YyRr和yyRr,F1中黄色圆粒豌豆基因型为YyRR或YyRr,二者之比为1∶2。
由此可计算F2的性状分离比为2∶2∶1∶1。
答案:
B
18.在家鼠的遗传实验中,一黑色家鼠与白色家鼠杂交,F1均为黑色。
F1个体间随机交配得F2,F2中黑色∶浅灰色∶白色=12∶3∶1,则F2黑色个体中纯合子所占的比例为
A.1/6B.5/6C.1/8D.5/8
解析:
依题意可知,家鼠体色的遗传受两对等位基因控制且遵循基因的自由组合定律。
在F2的黑色个体(A_B_和A_bb或A_B_和aaB_)中纯合子(AABB和AAbb或AABB和aaBB)占2/12,即1/6。
答案:
A
19.下图是同种生物的4个个体的细胞示意图,其中哪两个图代表的个体杂交可得到2种表现型和6种基因型的子代
A.①④B.③④C.②③D.①②
解析:
①和②杂交为AaBb×AABb,其子代表现型为1×2=2种,基因型为2×3=6种。
①和④杂交为AaBb×AAbb,其子代表现型为1×2=2种,基因型为2×2=4种。
其他组合以此类推可得知③和④、②与③的杂交不符合题意。
答案:
D
20.小麦的粒色受两对同源染色体上的两对基因R1和r1、R2和r2控制。
R1和R2决定红色,并有等量累加效应,即麦粒的颜色随R的增加而逐渐加深,r1和r2决定白色。
将红粒(R1R1R2R2)与白粒(r1r1r2r2)杂交得F1,F1自交得F2,则F2的基因型种类数和不同表现型比例分别为
A.3种;3∶1B.3种;1∶2∶1
C.9种;1∶4∶6∶4∶1D.9种;9∶3∶3∶1
解析:
小麦的粒色受两对同源染色体上的两对等位基因R1和r1、R2和r2控制,将红粒(R1R1R2R2)与白粒(r1r1r2r2)杂交得F1,F1的基因型为R1r1R2r2,则F1自交后代F2基因型有9种;后代F2中r1r1r2r2占1/16,R1r1r2r2和r1r1R2r2共占4/16,R1R1r2r2、r1r1R2R2和R1r1R2r2共占6/16,R1R1R2r2和R1r1R2R2共占4/16,R1R1R2R2占1/16,则不同表现型的比例为1∶4∶6∶4∶1。
答案:
C
21.在小鼠的一个自然种群中,体色有黄色和灰色,尾巴有短尾和长尾,两对相对性状分别受位于两对常染色体上的两对等位基因控制。
其中一对等位基因设为A、a,另一对等位基因设为B、b(具有显性纯合致死效应)。
任取一对黄色短尾鼠,让其多次交配,F1的表现型为黄色短尾∶黄色长尾∶灰色短尾∶灰色长尾=6∶3∶2∶1。
以下说法错误的是
A.黄色短尾小鼠的基因型有两种
B.控制短尾的基因是B,控制黄色的基因是A
C.让F1中黄色长尾雌雄鼠自由交配,F2中不会出现短尾鼠
D.让F1中黄色短尾雌鼠与灰色长尾雄鼠交配,F2的表现型之比为1∶1∶1∶1
解析:
根据F1的表现型种类及比例可知,短尾鼠中存在显性纯合致死现象,故控制短尾的基因是B,黄色短尾鼠的基因型有AABb、AaBb两种;长尾属于隐性性状,自交后代全为长尾;F1中黄色短尾鼠的基因型为AABb(1/3)、AaBb(2/3),灰色长尾鼠的基因型为aabb,二者交配产生的后代的表现型之比为2∶1∶2∶1。
答案:
D
22.一种观赏植物,纯合的蓝色品种与纯合的鲜红色品种杂交,F1为蓝色。
若让F1蓝色植株与纯合鲜红色品种杂交,子代的表现型及比例为蓝色∶鲜红色=3∶1。
若让F1蓝色植株自花受粉,则F2的表现型及其比例最可能是
A.蓝色∶鲜红色=1∶1B.蓝色∶鲜红色=3∶1
C.蓝色∶鲜红色=9∶1D.蓝色∶鲜红色=15∶1
解析:
由题意可知蓝色为显性性状,鲜红色为隐性性状,花色由两对独立遗传的等位基因控制,且只要含有显性基因即表现为蓝色,无显性基因则为鲜红色;假设花色由A-a、B-b控制,则F1的基因型为AaBb,F1自交,F2的基因型(表现型)及比例为A_B_(蓝色)∶A_bb(蓝色)∶aaB_(蓝色)∶aabb(鲜红色)=9∶3∶3∶1,故蓝色∶鲜红色=15∶1。
答案:
D
23.已知玉米有色子粒对无色子粒是显性。
现将一有色子粒的植株X进行测交,后代出现有色子粒与无色子粒的比例是1∶3,对这种杂交现象的推测正确的是
A.测交后代的有色子粒的基因型与植株X相同
B.玉米的有、无色子粒的遗传不遵循基因的分离定律
C.玉米的有、无色子粒是由一对等位基因控制的
D.测交后代的无色子粒的基因型有两种
解析:
由测交结果可以推测,该性状由两对独立遗传的等位基因决定,且两对基因均含有显性基因时表现为有色,否则表现为无色;AaBb表现为有色,与aabb测交,其后代中有色(AaBb)与无色(Aabb、aaBb、aabb)的比例为1∶3。
答案:
A
24.现有①~④四个果蝇品系(都是纯种),其中品系①的性状均为显性,品系②~④均只有一种性状是隐性,其他性状均为显性。
这四个品系的隐性性状及控制该隐性性状的基因所在的染色体如下表所示:
品系
①
②
③
④
隐性性状
均为显性
残翅
黑身
紫红眼
相应染色体
Ⅱ、Ⅲ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅲ
若需验证自由组合定律,可选择下列哪种交配类型
A.①×②B.②×④C.②×③D.①×④
解析:
自由组合定律研究的是位于非同源染色体上的基因的遗传规律,若要验证该定律,所取的两个亲本需具有两对独立遗传的相对性状,即相应性状由位于不同对同源染色体上的基因控制,故选②×④或③×④。
答案:
B
25.紫色企鹅的羽毛颜色由复等位基因决定:
Pd——深紫色、Pm——中紫色、Pl——浅紫色、Pvl很浅紫色(近于白色)。
其显隐性关系为Pd>Pm>Pl>Pvl(前者对后者为完全显性)。
若有浅紫色企鹅(PlPvl)与深紫色企鹅交配,则后代小企鹅的羽毛颜色和比例可能是
A.1中紫色∶1浅紫色
B.2深紫色∶1中紫色∶1浅紫色
C.1深紫色∶1中紫色
D.1深紫色∶1中紫色∶1浅紫色∶1很浅紫色
解析:
若深紫色企鹅基因型为PdPd,与浅紫色企鹅(PlPvl)交配,则后代全为深紫色(PdPl、PdPvl);若深紫色企鹅基因型为PdPm,后代深紫色(PdPl、PdPvl)∶中紫色(PmPl、PmPvl)=1∶1;若深紫色企鹅基因型为PdPl,与浅紫色企鹅(PlPvl)交配,后代深紫色(PdPl、PdPvl)∶浅紫色(PlPl、PlPvl)=1∶1;若深紫色企鹅基因型为PdPvl,后代深紫色(PdPl、PdPvl)∶浅紫色(PlPvl)∶很浅紫色(PvlPvl)=2∶1∶1。
答案:
C
第Ⅱ卷 (非选择题 共50分)
二、非选择题(本大题共6小题,共50分。
)
26.(9分)观赏植物藏报春是一种多年生草本植物,两性花、异花传粉。
在温度为20℃~25℃的条件下,红色(A)对白色(a)为显性,基因型AA和Aa为红花,基因型aa为白花,若将开红花的藏报春移到30℃的环境中,基因型AA、Aa也为白花(不可逆)。
请回答下列问题:
(1)根据基因型为AA的藏报春在不同温度下表现型不同,说明 ,温度对藏报春花颜色的影响最可能是由于温度影响了 。
(2)现有一株30℃下开白花的藏报春,如何判断它的基因型?
①选取20℃~25℃温度条件下开白花的植株作亲本甲。
②在 期去除待鉴定的白花藏报春(亲本乙)的雄蕊,并套纸袋。
③待亲本乙的雌蕊成熟后, ,并套袋。
④收取亲本乙所结的种子,并在 温度下种植,观察 。
⑤结果预期:
若杂交后代都开白花,则待鉴定藏报春的基因型为 ;若杂交后代 ,则待鉴定藏报春的基因型为AA;若杂交后代既有红花,又有白花,则待鉴定藏报春的基因型为 。
答案:
(1)生物的表现型是基因与环境共同作用的结果(环境影响基因的表达) 酶的活性
(2)②花蕾
③取亲本甲的花粉授给亲本乙
④20℃~25℃ 花的颜色
⑤aa 都开红花 Aa(每空1分)
27.(7分)玉米幼苗的绿色(A)对白色(a)为显性。
将杂合子自交产生的1600粒种子随机分成两份,其中800粒播在有光处,另800粒播在黑暗处,数日后种子萌发长出幼苗。
结果:
在黑暗处长出798株幼苗,全部为白色;而在有光处长出796株幼苗,有598株绿色和198株白色。
请分析实验结果,并回答下列问题:
(1)从理论上推断:
杂合子自交产生的种子的基因型及其比例是 。
(2)从理论上推断所得幼苗表现型及比例是 。
(3)上述实验结果 (填“符合”或“不符合”)
(2)的理论比例,请加以解释:
。
(4)若将实验目的改为“探究光对叶绿素生成的影响”,则:
①实验材料应选基因型为 的玉米种子。
②设计对照实验为:
在其他条件相同的情况下,将基因型相同、数量相等的两份种子分别种在 和 的环境中,观察对比种子萌发后的幼苗表现型情况。
答案:
(1)AA∶Aa∶aa=1∶2∶1
(2)绿∶白=3∶1
(3)不符合 性状的表现在受基因控制的同时也受环境条件因素的影响
(4)①AA或Aa
②有光 无光(黑暗处)(每空1分)
28.(8分)南瓜的遗传符合孟德尔遗传规律,请分析回答以下问题:
(1)以能稳定遗传的南瓜品种长圆形果和扁盘形果为亲本杂交,子一代均为扁盘形果。
可据此判断, 为显性, 为隐性。
(2)若上述性状由一对等位基因(A、a)控制,则杂交得到的子一代自交,预测子二代的表现型及其比例应该是 。
用遗传图解来说明这一推断。
(3)继续进行实验,子一代自交,子二代出现性状分离,表现型及其比例为扁盘形∶圆球形∶长圆形=9∶6∶1。
依据实验结果判断,南瓜果形性状受 对等位基因的控制。
用遗传图解说明这一判断。
(4)若用测交法对(3)中的实验结果进行检验,测交的亲本基因组合是 。
预测测交子代性状分离的结果应该是 。
答案:
(1)扁盘形 长圆形
(2)扁盘形∶长圆形=3∶1 遗传图解如下:
(3)两 遗传图解如下:
(4)AaBb×aabb 扁盘形∶圆球形∶长圆形=1∶2∶1(每空1分)
29.(7分)某种植物的花色由两对独立遗传的等位基因A、a和B、b控制。
基因A控制红色素合成(AA和Aa的效应相同),基因B为修饰基因,BB使红色素完全消失,Bb使红色素颜色淡化。
现用两组纯合亲本进行杂交,实验结果如下。
请回答下列问题:
(1)这两组杂交实验中,白花亲本的基因型分别是 、 。
(2)让第1组F2的所有个体自交,后代的表现型及比例为 。
(3)第2组F2中红花个体的基因型是 ,F2中的红花个体与粉红花个体随机杂交,后代开白花的个体占 。
(4)从第2组F2中取一红花植株,请你设计实验,用最简便的方法来鉴定该植株的基因型。
(简要写出设计思路即可)
答案:
(1)AABB(1分) aaBB(1分)
(2)红花∶粉红花∶白花=3∶2∶3(1分)
(3)AAbb或Aabb(1分) 1/9(1分)
(4)让该植株自交,观察后代的花色(2分)
30.(7分)在一批野生正常翅果蝇中,出现了少数毛翅(H,位于常染色体)的显性突变个体。
这些突变个体在培养过程中由于某种原因又恢复为正常翅。
这种突变成毛翅后又恢复为正常翅的个体称为回复体。
回复体出现的原因有两种:
一是H又突变为h;二是体内另一对基因RR或Rr突变为rr,从而导致H基因无法表达。
第一种情况下出现的回复体称为“真回复体”,第二种情况下出现的回复体称为“假回复体”。
请分析回答下列问题:
(1)表现为正常翅的“假回复体”的基因型可能是 。
(2)现获得一批纯合的果蝇回复体,欲判断其基因型是HHrr,还是hhRR。
现有三种基因型分别为hhrr、HHRR、hhRR的个体,请从中选择合适的个体进行杂交实验,写出实验思路,预测实验结果并得出结论。
①实验思路:
让这批纯合的果蝇回复体与基因型为 的果蝇杂交,观察子代果蝇的性状表现。
②预测实验结果并得出相应的结论:
若子代果蝇 ,则这批果蝇的基因型为hhRR;若子代果蝇 ,则这批果蝇的基因型为HHrr。
(3)实验结果表明,这批果蝇属于纯合的“假回复体”。
欲判断这两对基因是位于同一对染色体上,还是位于不同对染色体上,用这些果蝇与基因型为 的果蝇进行杂交实验,预测子二代的表现型及比例,并得出结论:
若 ,则这两对基因位于不同对染色体上;若 ,则这两对基因位于同一对染色体上。
答案:
(1)HHrr、Hhrr
(2)①hhRR
②全为正常翅 全为毛翅
(3)hhRR F2果蝇中毛翅与正常翅的比例为9∶7 F2果蝇中毛翅与正常翅的比例不为9∶7(每空1分)
31.(12分)荠菜的果实形状有三角形和卵圆形两种,该性状的遗传涉及两对等位基因,分别用A、a和B、b表示。
为探究荠菜果实形状的遗传规律,进行了杂交实验如下图。
现有3包基因型分别为AABB、AaBB和aaBB的荠菜种子,由于标签丢失而无法区分。
根据以上遗传规律,请设计实验方案
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