玉米籽粒的顏色有黃色、白色和紫色三種.為了解玉米籽粒顏色的遺傳方式,研究者設(shè)置了以下6組雜交實(shí)驗(yàn),實(shí)驗(yàn)結(jié)果如下.
第一組 | 第二組 | 第三組 | 第四組 | 第五組 | 第六組 | |
親本 組合 | 純合紫色× 純合紫色 | 純合紫色× 純合黃色 | 純合黃色× 純合黃色 | 黃色×黃色 | 紫色×紫色 | 白色×白色 |
F1籽 粒顏色 | 紫色 | 紫色 | 黃色 | 黃色、白色 | 紫色、黃色、 白色 | 白色 |
兩
兩
對等位基因控制,第五組中F1紫色籽粒的基因型有6
6
種.第四組F1籽粒黃色與白色的比例應(yīng)是黃色:白色=3:1
黃色:白色=3:1
;第五組F1中所有黃色籽粒的玉米自交,后代中白色籽粒的比例應(yīng)是1
6
1
6
(2)若只研究黃色和白色玉米籽粒顏色的遺傳,發(fā)現(xiàn)黃色基因T與白色基因t是位于9號(hào)染色體上的一對等位基因,已知無正常9號(hào)染色體的花粉不能參與受精作用.現(xiàn)有基因型為Tt的黃色籽粒植株A,其細(xì)胞中9號(hào)染色體如下圖一.
①為了確定植株A的T基因位于正常染色體還是異常染色體上,讓其進(jìn)行自交產(chǎn)生F1.如果F1表現(xiàn)型及比例為
黃色:白色=1:1
黃色:白色=1:1
,則說明T基因位于異常染色體上.②以植株A為父本,正常的白色籽粒植株為母本雜交產(chǎn)生的F1中,發(fā)現(xiàn)了一株黃色籽粒植株B,其染色體及基因組成如上圖二.該植株的出現(xiàn)可能是由于親本中的
父
父
本減數(shù)分裂過程中同源染色體
同源染色體
未分離造成的.③若②中的植株B在減數(shù)第一次分裂過程中3條9號(hào)染色體會(huì)隨機(jī)的移向細(xì)胞兩極并最終形成含1條和2條9號(hào)染色體的配子,那么以植株B為父本進(jìn)行測交,后代的表現(xiàn)型及比例
黃色:白色=2:3
黃色:白色=2:3
,其中得到的染色體異常植株占3
5
3
5
【考點(diǎn)】基因的自由組合定律的實(shí)質(zhì)及應(yīng)用.
【答案】兩;6;黃色:白色=3:1;;黃色:白色=1:1;父;同源染色體;黃色:白色=2:3;
1
6
3
5
【解答】
【點(diǎn)評】
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