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已知豌豆(2n=14)的花色受非同源染色体上的两对等位基因的控制。红花(A)对白花(a)为完全显性。B基因为修饰基因,能淡化花的颜色,BB与Bb的淡化程度不同,前者淡化为白色,后者淡化为粉色,对应的基因组成如下表所示。请回答问题:

1.

(2020·泰州模拟) 已知豌豆(2n=14)的花色受非同源染色体上的两对等位基因的控制。红花(A)对白花(a)为完全显性。B基因为修饰基因,能淡化花的颜色,BB与Bb的淡化程度不同,前者淡化为白色,后者淡化为粉色,对应的基因组成如下表所示。请回答问题:

花色

红色

粉色

白色

基因组成

A_bb

A_Bb

aa__、__BB

(1)

控制豌豆花色遗传的两对基因遵循基因的规律,白花豌豆的基因型有种。

(2)

已知两株纯合的白花豌豆杂交得到的F1均表现为粉色,F1自交产生F2。

①该杂交实验的亲本基因型为;F2中开红花个体的比例占。

②将F1测交,后代表现型及对应比例为。

③将F2中纯合个体杂交,F3开白花的基因型组合有种(不考虑正反交)。

④F2的开白花个体中纯合体的比例为。让F2中开粉花的个体随机交配,子代开白花个体的比例为。

【知识点】

能力提升 真题演练 换一批

1.

 某植物叶形、叶色和能否抗霜霉病三对相对性状分别由A/a、B/b、D/d三对等位基因控制,三对等位基因独立遗传。现有表型不同的4种植株:板叶紫叶抗病(甲)、花叶绿叶感病(乙)、板叶绿叶抗病(丙)和花叶紫叶感病(丁)。兴趣小组利用上述材料开展一系列杂交实验,实验过程及结果如下。

实验一:甲×乙,子代性状与甲相同;

实验二:丙×丁,子代出现个体数相近的8种不同表型。

回答下列问题:

(1)

兴趣小组完成上述杂交实验需进行人工异花传粉。一般情况下,对两性花进行人工异花传粉的步骤是。

(2)

根据杂交实验结果,可以推断甲、乙、丙和丁植株的基因型分别为、和、。

(3)

选择某一未知基因型的植株N与丙进行杂交,统计子代个体性状。若发现叶形的分离比为3:1、叶色的分离比为1:1、能否抗病性状的分离比为3:1,则植株N的表型为;让植株N自交,产生的子代基因型有种,表型为花叶绿叶感病的比例是。

2.

某自花传粉植物的果皮颜色由A/a,B/b两对等位基因控制,其中基因A使果皮呈红色,基因a使果皮呈绿色,基因B能使同时携带A、a基因的植株果皮呈粉色。现让红色果皮植株与绿色果皮植株杂交,所得F1全部表现为粉色果皮,F1自交所得F2的表型及比例为红色果皮:粉色果皮∶绿色果皮=6∶6∶4。回答下列问题:

(1)

亲本的基因型组合为。控制该植物果皮颜色的两对等位基因的遗传(填“遵循”或“不遵循”)自由组合定律。

(2)

让F2中所有粉色果皮植株自交,后代出现红色果皮植株的概率为。

(3)

现仅以F2中红色果皮植株为材料,如何通过实验分别分辨出两种杂合红色果皮植株?(简要写出区分过程)

(4)

研究者将题述亲本引种到环境不同的异地重复杂交实验,结果发现F1全部表现为红色果皮,F2的表型及比例为红色果皮∶粉色果皮∶绿色果皮=10∶2∶4。经检测,植株没有发生基因突变和染色体变异,这说明生物的性状受,其中果皮颜色出现差异的个体的基因型为。

3.

某ZW型性别决定的雌雄异株植物(2N=24)的叶形受三对等位基因D/d、E/e、F/f控制。当显性基因D、E、F同时存在时表型为心形时,其余情况均为卵形叶。一株纯合的心形叶雌株与隐性纯合卵形叶雄株杂交得F1 , F1雌雄株随机传粉得到F2。请回答:

(1)

若三对等位基因均位于三对不同的常染色体上,则叶形的遗传遵循定律,F2中表型为心形叶的植株的基因型有种,表型为卵形叶的植株中纯合子所占的比例为。

(2)

若三对等位基因均位于常染色体上,已知F1产生的配子如下表所示。据表分析,F1测交后代的表型及比例为。

配子

DEF

DeF

dEF

deF

Def

Def

dEf

def

占比

21%

4%

4%

21%

21%

4%

4%

21%

(3)

若三对基因中有一对位于Z染色体上,另外两对基因在常染色体上且独立遗传,F1雌雄株随机传粉得到的F2雄株中心形叶占。

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