遗传中的9:3:3:1变形讲解学习

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资源描述
遗传中的 9:3:3:1变形1、人类的皮肤中含有黑色素,皮肤的颜色是由两对独立遗传的基因(A和a, B和b)所控制; 显性基因A和B可以使黑色素量增加,两者增加的量相等,且可以累加。若某一纯种黑人与某纯 种白人配婚,后代肤色为黑白中间色;如果该后代与同基因型的异性婚配,其子代可能出现的基 因型种类和不同表现型的比例分别为( )A3 种 3:1B3 种 1:2:1C9 种 1:4:6:4:1D9 种 9:3:3:12、某种鼠中,黄鼠基因A对灰鼠基因a为显性,短尾基因B对长尾基因b为显性,且基因A或 b 在纯合时使胚胎致死,这两对基因是独立遗传的。现有两只双杂合的黄色短尾鼠交配,理论上所 生的子代表现型比例为( )A2:1B9:3:3:1C4:2:2:1D1:1:1:13 牡丹花的花色种类多种多样,其中白色的是不含花青素,深红色的含花青素最多,花青素含量的 多少决定着花瓣颜色的深浅,由两对独立遗传的基因(A和a、B和b)所控制;显性基因A和B 可以使花青素量增加,两者增加的量相等,并且可以累加。若一深红色的牡丹同一白色的牡丹杂 交,就能得到中等红色的个体,若这些个体自交其子代将出现的花色的种类和比例分别( )A3 种 9:6:1B4 种 9:3:3:1C5 种 1:4:6:4:1D6 种 1:4:3:3:4:14香豌豆中紫花与白花是一对相对性状,由非同源染色体上的两对基因共同控制,只有当同时存在两个显性基因(A和B)时,花中的紫色素才合成。下列说法正确的是()A. AaBb的紫花香豌豆自交,后代中紫花和白花之比为9:7B. 若杂交后代性状分离比为3:5,则亲本基因型只能是AaBb和aaBbC. 紫花香豌豆自交,后代中紫花和白花的比例一定是比3:1D. 白花香豌豆与白花香豌豆相交,后代不可能出现紫花香豌豆5蚕的黄色茧(Y)对白色茧(y)为显性,抑制黄色出现的基因(I)对黄色出现的基因(i)为显性,两对等位 基因独立遗传。现用杂合白茧(Yyli)相互交配,后代中的白色茧与黄色茧的分离比为()A 3:1B 13:3C 1:1D 15:16在西葫芦的皮色遗传中,已知黄皮基因(Y)对绿皮基因(y)为显性,但在另一白色显性基因(W)存在时,则 基因Y和y都不能表达。两对基因独立遗传。现有基因型WwYy的个体自交,其后代表现型种类及比例是( )A 4 种, 9:3:3:1B 2 种, 13:3C 3 种, 12:3:1D 3 种, 10:3:37花椒为落叶灌木或小乔木,高37米,有香气,茎干通常有增大的皮刺。已知皮刺的大小受一对等位基因S、 s控制,基因型SS的植株表现为长皮刺,Ss的为短皮刺,ss的为无皮刺。皮刺颜色受另一对等位基因T、t控 制, T控制深绿色,t控制黄绿色,基因型为TT和Tt的皮刺是深绿色,tt的为黄绿色,两对基因独立遗传。若 基因型为SsTt的亲本自交,则下列有关判断错误的是()A子代能够稳定遗传的基因型有4种B子代短皮刺、深绿色的基因型有2种C子代的表现型有6种D.子代有皮刺花椒中,SsTt所占的比例为1/38.萝卜的根形是由位于两对同源染色体上的两对等位基因决定的。现用两个纯合的圆形块根萝卜作亲本进行杂 交, F1全为扁形块根。F1自交后代F2中扁形块根、圆形块根、长形块根的比例为9 : 6 : 1,则F2的圆形块根 中杂合子所占的比例为( )精品文档A2/3B6/16C8/9D3/169已知某植物开红花是由两个显性基因A和B共同决定的,否则开白花,两对基因符合自由组合定律,则植株 AaBb自交后代的表现型种类及比例是A. 4 种,9:3:3:1 B. 4 种,1 : 1 : 1 : 1C. 2 种,3 : 1D. 2 种,9 : 710. 南瓜的扁盘形、圆形、长圆形三种瓜形由两对等位基因控制(A、a和B、b),这两对基因独立遗传。现将2株 圆形南瓜植株进行杂交,F收获的全是扁盘形南瓜;F自交,F2获得137株扁盘形、89株圆形、15株长圆形南瓜。1 1 2据此推断,亲代圆形南瓜植株的基因型分别是( )A.aaBB 和 AabbB.aaBb 和 AAbbC.AAbb 和 aaBBD.AABB 和 aabb11. 人体肤色的深浅受A、a和B、b两对基因控制(A、B控制深色性状)。基因A和B控制皮肤深浅的程度相同, 基因a和b控制皮肤深浅的程度相同。一个基因型为AaBb的人与一个基因型为AaBB的人结婚,关于其子女 皮肤颜色深浅的描述中,不正确的是( )A.子女可产生四种表现型B.肤色最浅的孩子的基因型是aaBbC与亲代AaBB表现型相同的有1/4D与亲代AaBb皮肤颜色深浅一样的有3/812. 现有4个纯合南瓜品种,其中2个品种的果形表现为圆形(甲和乙),1个表现为扁盘形(丙),1个表现为长形(丁)。用这4个南瓜品种做了2组实验,结果如下:则下列有关叙述中,错误的是()。实验1:甲X乙,F1均为扁盘形,F2中扁盘:圆:长=9 : 6 : 1实验2:丙X丁,F1均为扁盘形,F2中扁盘:圆:长=9 : 6 : 1A. 该南瓜果形的遗传受两对等位基因控制,且遵循基因的自由组合定律B. 实验1中,F2圆形南瓜的基因型有4种C. 实验2中,F2的扁盘形南瓜中与F1基因型相同的所占比例为4D. 对实验2的F2中扁盘形南瓜进行测交,子代的表现型及比例为圆形:长形=3 : 113. 某植物花瓣的大小受一对等位基因A、a控制,基因型AA的植株表现为大花瓣,Aa的为小花瓣,aa的无 花瓣。花瓣颜色受另一对等位基因R、r控制,基因型为RR和Rr的花瓣是红色,rr的为黄色,两对基因独立 遗传。若基因型为AaRr的亲本自交,贝0下列有关判断错误的是()。A.子代共有9种基因型B.子代共有6种表现型12C.子代有花瓣植株中,AaRr所占的比例为D.子代的红花植株中,R的基因频率为2 14天竺鼠身体较圆,唇形似兔,是鼠类宠物中最温驯的一种,受到人们的喜爱。科学家通过研究发现,该鼠的 毛色由两对基因控制,这两对基因分别位于两对常染色体上。现有一批基因型为BbCc的天竺鼠,已知B决定 黑色毛,b决定褐色毛,C决定毛色存在,c决定毛色不存在(即白色)。则这批天竺鼠繁殖后,子代中黑色:褐 色:白色的理论比值为()A9:4:3B9:3:4C9:1:6D9:6:115、在香豌豆中,只有当 C、R 两个显性遗传因子同时存在时,花色才为红色,一株红花与一株遗传因子组成 为 ccRr 的植株杂交,子代有 3/8 开红花,则这株红花植株自交子代中杂合的红花植株占()A.1/10B.1/8C.1/4D.1/2精品文档16控制植物果实重量的三对等位基因Aa、B/b和C/c,对果实重量的作用相等,分别位于三对同源染色体上。 已知基因型为aabbcc的果实重120 g,AABBCC的果实重210 g。现有果树甲和乙杂交,甲的基因型为AAbbcc, F1的果实重1351砧g。则乙的基因型是()。AaaBBccBAaBBccCAaBbCcDaaBbCc17.遗传学家对虎皮鹦鹉的羽色和绵羊角的有无进行了研究,研究结果:虎皮鹦鹉的羽色受两对基因控制,基因B控制蓝色素的合成,基因Y控制黄色素的合成,二者的等位基因b和y均不能指导色素的合成,其遗传机理 如上图所示: 该过程说明,一些基因就是通过状的。 若将纯合蓝色和纯合黄色鹦鹉杂交,其后代的表现型为.基因型为,从而控制生物性剛am卜蓝色素9,再让子一代互交,子二代的表现型及比例为绿色素18燕麦颖色受两对基因控制。现用纯种黄颖与纯种黑颖杂交,F1全为黑颖,F1自交产生的F2中,黑颖:黄颖: 白颖=12: 3: 1。已知黑颖(B)和黄颖(Y)为显性,只要B存在,植株就表现为黑颖。请分析回答:(1) F2 中,黄颖占非黑颖总数的比例是。F2的性状分离比说明B (b)与Y(y)存在于染色体上。F2中,白颖的基因型是,黄颖的基因型有种。(3) 若将黑颖与黄颖杂交,亲本基因型为时,后代中的白颖比例最大。19小鼠体色由位于常染色体上两对基因决定,A基因决定黄色,R基因决定黑色,A、R同时存在则皮毛呈灰色, 无A、R则呈白色。一灰色雄鼠和一黄色雌鼠交配,F1代表现型及其比例为:3/8黄色小鼠、3/8灰色小鼠、1/8 黑色小鼠、 1/8白色小鼠。试问:(1) 亲代中,灰色雄鼠的基因型为,黄色雌鼠的基因型为。(2) 让F的黑色雌、雄小鼠交配,则理论上F2黑色个体中纯合子的比例为。(3) 若让F1中的灰色雌、雄小鼠自由交配,得到的F2中体色的表现型应为,黄色雌鼠的基因型是,黄色雌鼠的概率应为。(4) 若小鼠的另一性状由另外的两对等位基因(B和b、F和f)决定,且遵循自由组合定律。让基因型均为BbFf的雌、雄鼠相互交配,子代出现四种表现型,比例为6 : 3 : 2 : 1。请对比例6 : 3 : 2 : 1的产生原因做出 合理解释: 。F三曲形杲实 *卵冏脛卑实F.帥圆砸果实閑(20 k)20.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,分别是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(如图)。(1) 图中亲本基因型为。根据F2表现型比例判断,荠菜果实形状的 遗传遵循。F1测交后代的表现型及比例为。另选两种基因 型的亲本杂交,F1和F2的性状表现及比例与图中结果相同,推断亲本基因 型为。(2) 图中F2三角形果实荠菜中,部分个体无论自交多少代,其后代表现型仍然为三角形果实,这样的个体在F2三角形果实荠菜中的比例为;还有部分个体自交后发生性状分离,它 们的基因型是21菜豆种皮颜色由两对非等位基因A、a和B、b调控。A基因控制色素合成(A显性基因出现色素,AA和Aa 的效应相同),B基因为修饰基因,淡化颜色的深度(B显性基因修饰效应出现)。现有亲代种子片(纯种、白色) 和P2(纯种、黑色),杂交实验如右图:P1 XP2!F黄褐色f2黑色黄褐色白色3:6:7(1)P1 的基因型是 ;F2 中种皮为白色的个体基因型有 种,其中纯种个体大约占 从f2中取出一粒黑色种子,在适宜条件下培育成植株。为了鉴定其基因型,将其与杂交,预计可能的实验 结果,并得出相应的结论。若子代表现为=则该黑色种子的基因型为AAbb;若子代表现为=则该黑色种子的基因型为Aabb亲本:有色剳公鸡x白色羽母鸡22鸡的羽毛有白色和有色等性状,显性基因I是抑制基因,显性基因C是有色羽基因,隐性基因c是白羽基因,且这两对基因分别位于两对同源染色体上。门.SCiciiCc有色羽当I和C同时存在时,I就抑制了有色羽基因C的作用,使其不能表现为有色 羽;当I不存在时,C才发挥作用,显示有色羽。(1) 现将一种白羽莱杭鸡(IICC)若干只与另一种白羽温德鸡(iicc)若干只作为亲 :本进行杂交,F1的表现型为,基因型为。(2) 让F1雌雄个体互相交配(自交),F2中表现型为白色羽的比例为,其中能够稳定遗传的比例为。心(3) F2中有色羽个体的基因型为,若要判断一只有色羽公鸡是否为纯合子,可以让其与多只母鸡交配,结果时,说明这只公鸡为纯合子。23茶树叶片的颜色与基因型之间的对应关系如下表。请回答下列问题。表现型黄绿叶浓绿叶黄叶淡绿叶基因型G_Y_(G 和 Y 同时存在)G_yy(G 存在,Y不存在)ggY_(G不存在,Y存在)ggyy(G、Y 均不存在)(1)已知决定茶树叶片颜色的两对等位基因独立遗传。黄绿叶茶树的基因型有种,其中基因型为的植株自交,F1将出现4种表现型。现以浓绿叶茶树与黄叶茶树为亲本进行杂交,若亲本的基因型为,则F1只有2 种表现型,比例为。(3)在黄绿叶茶树与浓绿叶茶树中,基因型为的植株自交均可产生淡绿叶的子代,理论上选择基因型为的植株自交获得淡绿叶子代的比例更高。24某植物的花色由两对自由组合的基因决定。显性基因A和B同时存在时,植株开紫花,其他情况开白花。请回答:(1) 开紫花植株的基因型有种,其中基因型是的紫花植株自交,子代表现为紫花植株:白花植株=9: 7。(2) 基因型为和的紫花植株各自自交,子代表现为紫花植株:白花植株=3: 1。(3) 基因型为的紫花植株自交,子代全部表现为紫花植株。17.控制酶的合成来控制代谢过程 绿色BbYy绿色:蓝色:黄色:白色=9:3:3:1选择多个白色 雌性个体与黄色雄性个体杂交。若出现白色后代,该黄色个体为杂合体;若只出现黄色后代,则黄色个体很可 能为纯合体19(1)AaRrAarr(2)1/3(3) 黄色:灰色:黑色:白色(顺序可以颠倒) AArr、Aarr(2 分)1/9(4)其中有一对基因存在显性纯合致死现象,导致比例由9:3:3:1 变为 6:3:2:120 (l)AABB和aabb 基因自由组合定律 三角形:卵圆形果实=3 : 1 AAbb和aaBB 右 AaBb、Aabb 和 aaBb321 (1)aaBB 5 寿(2)黑色:黄褐色=1 : 1AAbb黑色:黄褐色:白色=3 : 3 : 222白色羽IiCc (2)13 13 (3)iicc或iiCc白色羽后代全部为有色羽(后代不出现白色羽)23 (1)4 GgYy (2)Ggyy 与 ggYY 或 GGyy 与 ggYy 1:1 (3)GgYy、Ggyy Ggyy24 答案:4AaBb AaBB AABb AABB
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