某小麥穎色有黃、白兩種類型.由兩對等位基因控制(分別用E、e,F(xiàn)、f表示).研究人員利用甲、乙兩個純合的白穎品系,分別與一純合的黃穎品系丙進(jìn)行雜交實驗,結(jié)果如表.請據(jù)此回答下列問題.
雜交實驗組合后代表現(xiàn)型實驗組合1實驗組合2
P甲×丙乙×丙
F1類型及比例全是黃穎全是黃穎
F2類型及比例黃穎:白穎=9:7黃穎:白穎=3:1
(1)經(jīng)推測,親本的基因型為:乙
 
,丙
 

(2)雜交實驗組合1的F2中,能穩(wěn)定遺傳的白穎的基因型有
 
種;雜交實驗組合2的F2的黃穎個體中,雜合子所占的比例是
 

(3)針對表中的實驗結(jié)果,科學(xué)家的解釋是:“該小麥只有同時具有E、F基因時才表現(xiàn)出黃穎.”請從甲乙丙品系中選擇材料,補(bǔ)充完善“實驗組合3”來驗證這一假設(shè):
a.讓
 
 
作為親本雜交得F1;
b.F1
 
測交,統(tǒng)計子代的表現(xiàn)型及比例,
若為黃穎:白穎=
 
,則說明該植物同時具有E和F基因時才表現(xiàn)為黃穎.
考點:基因的自由組合規(guī)律的實質(zhì)及應(yīng)用
專題:
分析:根據(jù)題意和圖表分析可知:水稻黃、白兩種穎色,由兩對等位基因控制,符合基因自由組合規(guī)律.又F2中黃穎:白穎=9:7,是9:(3:3:1)的特殊情況.明確知識點,梳理相關(guān)的基礎(chǔ)知識,分析圖表,結(jié)合問題的具體提示綜合作答.
解答: 解:(1)實驗組合1中由黃穎:白穎=9:7可知,實驗1的F1黃穎的基因型為EeFf,F(xiàn)2黃穎基因型為E_F_,白穎基因型為E_ff、eeF_、eeff.所以純合黃穎丙的基因型為EEFF,純合白穎甲為eeff;實驗2中F2為3:1,故純合白穎乙為eeFF或EEff.
(2)已知實驗1的F1黃穎的基因型為EeFf,F(xiàn)2白穎基因型為E_ff、eeF_、eeff,所以能穩(wěn)定遺傳的白穎的基因型有3種.假設(shè)雜交試驗2親本是EEff與EEFF
,則F1是EeFF,F(xiàn)2的黃穎個體中,雜合子(EeFF)所占的比例是
2
3

(3)由于實驗組1采用自交法,所以驗證時可采用測交法.即讓純合黃穎品系(丙品系)與隱性純合白穎品系(甲品系)作為親本雜交得F1,F(xiàn)1與隱性純合白穎品系(甲品系)測交,最后統(tǒng)計子代表現(xiàn)型比值為3:1.
故答案是:
故答案為:
(1)eeFF或EEff   EEFF
(2)3   
2
3

(3)丙品系(純合黃穎品系)   甲品系(隱性純合白穎品系)   甲品系(隱性純合白穎品系)     3:1
點評:本題考查基因自由組合規(guī)律的相關(guān)知識,意在考查學(xué)生的識記能力、判斷能力、分析圖表提取信息的能力,運(yùn)用所學(xué)知識綜合分析問題和解決問題的能力.
練習(xí)冊系列答案
相關(guān)習(xí)題

科目:高中生物 來源: 題型:

如圖是生態(tài)系統(tǒng)中硫循環(huán)和碳循環(huán)及其相互關(guān)系的簡圖,請分析回答下列問題:

(1)如果圖示是一個草原生態(tài)系統(tǒng),圖中標(biāo)號
 
所代表的內(nèi)容能體現(xiàn)出這個生態(tài)系統(tǒng)自動調(diào)節(jié)能力的大小.
(2)如果該生態(tài)系統(tǒng)中次級消費(fèi)者增重2kg,至少需要生產(chǎn)者提供
 
kg.
(3)若要提高該生態(tài)系統(tǒng)的抵抗力穩(wěn)定性,一般可采用的措施為
 

(4)碳和硫在生物群落中流動形式依次為
 
、
 

(5)若短時間內(nèi)大氣中二氧化碳和二氧化硫迅速增加,會造成的全球性環(huán)境問題依次是
 
、
 

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科目:高中生物 來源: 題型:

蛋白質(zhì)是生命活動的主要承擔(dān)者.下列不屬于組成蛋白質(zhì)的氨基酸是( 。
A、
B、
C、
D、

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科目:高中生物 來源: 題型:

雕鶚(鷹類)的下列性狀由位于兩對常染色體上的兩對等位基因控制,分別為A、a和B、b表示(體色受A、a控制),其中有-對基因具有純合致死效應(yīng).已知綠色條紋雕鶚與黃色無雕鶚交配,F(xiàn)1為綠色無紋和黃色無紋,比例為1:1.當(dāng)FI的綠色無紋雕鶚彼此交配時,其后代表現(xiàn)型及比例為:綠色無紋:黃色無紋:綠條紋:黃色條紋=6:3:2:1.則具有致死效應(yīng)那對純合基因是(  )
A、AAB、BBC、aaD、bb

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科目:高中生物 來源: 題型:

在完全顯性遺傳的雜交試驗中,AabbCcDdEe與AaBbCcddee雜交,子代會出現(xiàn)表型為AbbCDdEe個體的概率是( 。
A、
3
128
B、
6
128
C、
9
128
D、
12
128

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科目:高中生物 來源: 題型:

某二倍體高等植物有三對較為明顯的相對性狀,基因控制情況見表.現(xiàn)有基因型為AaBbCc的植株M若干株,基因型為aabbcc的植株N若干株以及其他基因型的植株若干株.不考慮基因突變、交叉互換和染色體變異.

表現(xiàn)型     基因組成


等位基因
顯性純合雜合隱性純合
A-a紅花白花
B-b寬葉窄葉
C-c粗莖中粗莖細(xì)莖
(1)該植物種群內(nèi),共有
 
種表現(xiàn)型,其中紅花窄葉細(xì)莖有
 
種基因型.
(2)若三對等位基因位于三對同源染色體上,則M與N雜交后,F(xiàn)1中紅花植株占
 
,紅花窄葉植株占
 
,紅花窄葉粗莖植株占
 

(3)若植株M體細(xì)胞內(nèi)該三對基因在染色體上的分布如上圖1所示,M與N雜交,F(xiàn)1表現(xiàn)型及比例為
 

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科目:高中生物 來源: 題型:

有機(jī)磷農(nóng)藥殺蟲能力強(qiáng),在糧食增產(chǎn)、傳染病防治等方面作用顯著,但污染環(huán)境并危害人體健康.在眾多的有機(jī)磷農(nóng)藥殘留物降解技術(shù)中,生物降解有高效、徹底、無二次污染的優(yōu)勢,其中,微生物由于具有較復(fù)雜多樣的代謝途徑,是有機(jī)磷農(nóng)藥降解的主力軍.
(1)在富含有機(jī)磷農(nóng)藥殘留成分的土壤中,更容易分離到能降解農(nóng)藥的微生物.根據(jù)達(dá)爾文的理論,這是因為有機(jī)磷農(nóng)藥對于此類微生物具有
 
作用.
(2)微生物具有復(fù)雜多樣的代謝途徑,從根本上說,是由微生物的
 
所決定的.
(3)微生物主要通過酶促反應(yīng),將有機(jī)磷農(nóng)藥分解為無毒或者低毒的化合物.研究發(fā)現(xiàn),利用有機(jī)磷農(nóng)藥降解酶凈化農(nóng)藥比利用微生物菌體更有效.
①微生物群體中,最初的降解酶基因是由于
 
而產(chǎn)生的.從微生物中提取到一種降解酶后,需要確定在何種環(huán)境中該酶的活性高,檢測酶活性高低的指標(biāo)可以是
 

②從天然菌株中提取降解酶的含量低,成本高,難以大量應(yīng)用,科學(xué)家通過基因工程解決了這一難題.他們在獲得降解酶基因后,通過
 
技術(shù)對該基因進(jìn)行大量擴(kuò)增,再利用
 
酶、
 
酶和運(yùn)載體等作為基本工具,通過一定的手段構(gòu)建目的基因表達(dá)載體,并將其導(dǎo)入大腸桿菌體內(nèi),從而實現(xiàn)了高效表達(dá).
③天然的降解酶對有機(jī)磷農(nóng)藥的降解率比較低,不能達(dá)到預(yù)期效果,科學(xué)家對降解酶特定部位的氨基酸序列進(jìn)行重新設(shè)計、改造,顯著提高了其降解能力,這項工程技術(shù)稱為
 

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科目:高中生物 來源: 題型:

薺菜果實有兩種性狀:三角形和卵圓形,分別由位于兩對染色體上的基因A、a和B、b決定.AaBb個體自交,F(xiàn)1中三角形:卵圓形=301:20.在F1的三角形果實薺菜中,部分個體無論自交多少代,其后代均為三角形果實,這樣的個體在F1三角形果實薺菜中所占的比例不可能為(  )
A、
1
15
B、
7
15
C、
3
16
D、
7
16

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科目:高中生物 來源: 題型:

下列關(guān)于呼吸作用中間產(chǎn)物丙酮酸的敘述,正確的是(  )
A、丙酮酸到酒精的階段只能釋放少量能量
B、丙酮酸徹底氧化分解釋放的能量少量儲存在ATP中
C、催化丙酮酸氧化分解的場所只在線粒體基質(zhì)中
D、丙酮酸徹底氧化分解的產(chǎn)物是CO2和酒精

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