当前位置:首页>文档>[13326492]备考2023生物课时分层作业15 孟德尔的豌豆杂交实验(二)(含解析)_新高考复习资料_2023年新高考复习资料_专项复习_备考2023新高考生物课时分层作业

[13326492]备考2023生物课时分层作业15 孟德尔的豌豆杂交实验(二)(含解析)_新高考复习资料_2023年新高考复习资料_专项复习_备考2023新高考生物课时分层作业

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【备考 2023】生物课时分层作业(十五) 孟德尔的豌豆杂交实验(二) 1.(2021·邢台检测)豌豆子叶的颜色黄色(Y)对绿色(y)为显性,种子的形状圆 粒(R)对皱粒(r)为显性,两对基因位于两对染色体上。现有一批黄色圆粒种子进 行测交,子代表型及比例见下表,则这批种子的基因型及比例为( ) 亲本 交配方式 子代 黄色圆粒 黄色皱粒 绿色圆粒 绿色皱粒 黄色圆粒 测交 4 978 5 106 1 031 989 A.全为YyRr B.YYRr∶YyRr=3∶1 C.YYRr∶YyRr=2∶1 D.全为YYRr C [单独分析每一对相对性状:测交后代中,圆粒∶皱粒=1∶1,黄色∶绿色 =5∶1,因此判断亲本为YYRr∶YyRr=2∶1。] 2.(2021·德州质检)金鱼草中红花宽叶与白花窄叶杂交,得到的 F 自交,F 1 2 中有10株红花宽叶, 20株红花中等叶, 10株红花窄叶,20株粉红花宽叶,40株 粉红花中等叶,20株粉红花窄叶,10株白花宽叶,20株白花中等叶以及10株白 花窄叶。下列叙述错误的是( ) A.两对性状由两对等位基因控制,遵循自由组合定律 B.F 中属于纯合子的是红花宽叶、红花窄叶、白花宽叶、白花窄叶 2 C.若亲本为纯合的红花窄叶和白花宽叶, F 也可得到与上述相同的结果 2 D.F 中红花中等叶与粉红花窄叶杂交, F 中白花中等叶占 1/4 2 3 D [根据题意,金鱼草的两对性状由两对等位基因控制,为不完全显性,遗传 遵循自由组合定律,A正确;F 中表现有粉红花、中等叶的为杂合体,所以纯合体 2 为红花宽叶、红花窄叶、白花宽叶、白花窄叶,B正确;根据F 的表型比可推出亲 2 本是纯合的红花宽叶与白花窄叶,也可以是纯合的红花窄叶和白花宽叶,C正确 F 中红花中等叶与粉红花窄叶杂交,F 中的表型有粉红花中等叶、粉红花窄叶、 2 3 红花中等叶、红花窄叶,无白花中等叶,D错误。] 3.(2021·山师附属模拟)某植物子叶的黄色(Y)对绿色(y)为显性,圆粒种子(R) 对皱粒种子(r)为显性。某人用该植物黄色圆粒和绿色圆粒作亲本进行杂交,发现 后代(F )出现4种类型,其比例分别为黄色圆粒∶绿色圆粒∶黄色皱粒∶绿色皱 1粒=3∶3∶1∶1。去掉花瓣,让F 中黄色圆粒植株相互授粉,F 的表型及其性状 1 2 分离比是( ) A.24∶8∶3∶1 B.25∶5∶5∶1 C.15∶5∶3∶1 D.9∶3∶3∶1 A [子一代黄色圆粒植株去掉花瓣相互授粉,相当于自由交配,可以将自由 组合问题转化成两个分离定律问题:①Yy×Yy→黄色Y_=3/4、绿色yy=1/4,② R_×R_→皱粒rr=2/3×2/3×1/4=1/9,圆粒R_=8/9,因此F 的表型及其性状 2 分 离 比 是 黄 色 圆 粒 ∶ 绿 色 圆 粒 ∶ 黄 色 皱 粒 ∶ 绿 色 皱 粒 = (3/4×8/9)∶(1/4×8/9)∶(3/4×1/9)∶(1/4×1/9)=24∶8∶3∶1。] 4.(2021·南京模拟)孟买血型是由基因I/i(位于第9号染色体)和H/h(位于第 19号染色体)相互作用产生的,使ABO血型的表型发生改变,其机理如下图所示 以下叙述错误的是( ) A.两对基因的遗传遵循自由组合定律 B.H基因是A、B血型表现的基础 C.AB型血的父母不能生出O型血的后代 D.O型血的父母可生出B型血的后代 C [两对基因位于两对同源染色体上,遵循自由组合定律,A正确;据图可知, H基因存在时出现A、B血型,B正确;当AB型血的父母基因型为Hh时,可以产 生O型血后代,C错误;当父母基因型为IB_hh、iiH_时,可以产生B型血后代,如 iiHh与IBihh,D正确。] 5.一雌蜂和一雄蜂交配产生F ,在F 雌雄个体交配产生的F 中,雄蜂基因型 1 1 2 共有AB、Ab、aB、ab 4种,雌蜂基因型共有AaBb、Aabb、aaBb、aabb 4种,则亲 本的基因型是( ) A.aabb×AB B.AaBb×Ab C.Aabb×aB D.AABB×ab A [本题考查自由组合定律的相关知识,意在考查考生的推理能力和综合运 用能力。在蜂群中雌蜂是由受精卵发育而来的,属于二倍体生物,而雄蜂是由卵 细胞直接发育而来的,属于单倍体生物,因此雄蜂的基因型与亲代雌蜂产生的卵细胞的基因型一样。由F 雄蜂的基因型共有AB、Ab、aB、ab 4种可推出,F 雌蜂 2 1 产生的卵细胞基因型有4种,即AB、Ab、aB、ab,故F 雌蜂的基因型为AaBb。由 1 F 雌蜂的基因型共有AaBb、Aabb、aaBb、aabb 4种可知,F 雌蜂是由基因型为 2 2 ab的精子分别和基因型为AB、Ab、aB、ab的卵细胞受精后发育而来的,则F 雄 1 蜂的基因型为ab,进而推出亲本雌蜂的基因型是aabb,又因为F 雌蜂的基因型 1 为AaBb,故亲本雄蜂的基因型是AB,A符合题意。] 6.(2021·衡水中学二调)其植物红花和白花这对相对性状同时受多对等位基 因(A、a,B、b,C、c……)控制,当个体的基因型中每对等位基因都至少含有一个 显性基因时才开红花,否则开白花。现将两个纯合的白花品系杂交,F 开红花,再 1 将F 自交,F 中的白花植株占37/64,若不考虑变异,下列说法错误的是( ) 1 2 A.每对基因的遗传均遵循分离定律 B.该花色遗传至少受3对等位基因控制 C.F 红花植株中杂合子占26/27 2 D.F 白花植株中纯合子基因型有4种 2 D [每对基因的遗传均遵循分离定律;本实验中,将两个纯合的白花品系杂 交,F 开红花,再将F 自交,F 中的白花植株占37/64,则红花植株占1-37/64= 1 1 2 27/64=(3/4)3,根据n对等位基因自由组合且完全显性时,F 中显性个体的比例 2 为(3/4)n,可判断该花色遗传至少受3对等位基因的控制;在F 中,红花植株占1 2 -37/64=27/64,其中有1/27的个体(AABBCC)是纯合子,则有26/27的个体是杂 合子;由于每对等位基因都至少含有一个显性基因时才开红花,所以F 红花植株 2 中纯合子(AABBCC)基因型只有 1 种,白花植株中纯合子基因型有 23-1= 7(种)。] 7.(2021·汕头二模)果蝇的翅型(长翅、残翅和小翅)由位于Ⅰ、Ⅱ号染色体上 的等位基因(W/w、H/h)控制。科学家用果蝇做杂交实验,过程及结果如表所示。下 列分析不正确的是( ) 杂交组合 亲代 F 1 组合一 纯合长翅果蝇×纯合残翅果蝇(WWhh) 残翅果蝇 组合二 纯合长翅果蝇×纯合残翅果蝇 小翅果蝇 组合三 纯合小翅果蝇×纯合长翅果蝇 小翅果蝇 A.分析上述杂交组合,纯合小翅果蝇的基因型仅有1种 B.分析上述杂交组合,纯合长翅果蝇的基因型仅有1种 C.让杂交组合二中F 小翅果蝇自由交配,子代小翅果蝇的基因型共有4种 1D.让杂交组合二中F 小翅果蝇自由交配,子代小翅果蝇所占的比例为9/16 1 B [由题表分析可知,纯合小翅果蝇的基因型为WWHH,仅有1种,A正确; 由题表分析可知,纯合长翅果蝇的基因型为wwHH、wwhh,有2种,B错误;由题 表分析可知,杂交组合二亲代基因型分别wwHH和WWhh,则F 小翅果蝇基因 1 型为WwHh,自由交配,子代小翅果蝇的基因型有WWHH、WwHH、WWHh、 WwHh,共有4种,C正确;让杂交组合二中F 的小翅果蝇(WwHh)自由交配,子 1 代小翅果蝇(W_H_)所占的比例为9/16,D正确。] 8.(2021·潍坊期末)某雌雄同株植物花瓣色素的形成途径 如图所示。酶①、酶②、酶③的合成依次受显性基因 A、B、D 控制,对应的隐性基因不能控制酶的合成,三对基因独立遗传。 已知当酶②存在时,黄色素能全部转化为红色素。蓝色素和黄色素同时存在时, 花瓣表现为绿色;蓝色素和红色素同时存在时,花瓣表现为紫色。下列叙述不正 确的是( ) A.开白花的纯合植株基因型有2种 B.若某植株自交得到的子代表型及比例为紫花∶红花∶绿花∶黄花= 9∶3∶3∶1,则该植株开红花 C.纯种的蓝花植株与纯种的红花植株杂交,F 的基因型是AaBBDd 1 D.基因型为AaBbDd 的植株自交,后代的表型及比例是紫花∶蓝花∶红花 ∶绿花∶黄花∶白花=27∶12∶9∶9∶3∶4 B [开白花的纯合植株基因型有aaBBdd和aabbdd 2种,A正确;若某植株 自 交 得 到 的 子 代 表 型 及 比 例 为 紫 花 (A_B_D_)∶ 红 花 (A_B_dd)∶ 绿 花 (A_bbD_)∶黄花(A_bbdd)=9∶3∶3∶1,则该植株基因型为AABbDd,该植株 开紫花,B错误;纯种的蓝花植株(aaBBDD)与纯种的红花植株(AABBdd)杂交,F 1 的基因型是 AaBBDd,C正确;基因型为 AaBbDd 的植株自交,紫花(A_B_D_) 为3/4×3/4×3/4=27/64,蓝花(aa__D_)为1/4×1×3/4=3/16,红花(A_B_dd)为 3/4×3/4×1/4=9/64,绿花(A_bbD_)为 3/4×1/4×3/4=9/64,黄花(A_bbdd)为 3/4×1/4×1/4=3/64,白花(aa_ _dd)为1/4×1×1/4=1/16,后代的表型及比例是 紫花∶蓝花∶红花∶绿花∶黄花∶白花=27∶12∶9∶9∶3∶4,D正确。] 9.(2021·三湘名校联考)豌豆的紫花(A)对白花(a)为显性,麻色(B)对非麻色(b) 为显性,已知基因A、a位于3号染色体上。紫花非麻色豌豆与白花麻色豌豆杂交, F 均表现为紫花麻色,F 自交,所得F 的表型及比例为紫花非麻色∶紫花麻色∶ 1 1 2 白花麻色=1∶2∶1。回答下列问题:(1)用豌豆做杂交实验时,在人工授粉前要先对母本进行__________________ 处 理 。 豌 豆 在 自 然 条 件 下 繁 殖 能 免 受 外 来 花 粉 的 干 扰 , 原 因 是 __________________________________________________________________ ___________________________________________________________________。 (2)分析以上杂交实验及结果可知,亲本豌豆的基因型是____________。请提 出 一 个 合 理 的 假 说 来 解 释 F 的 性 状 分 离 比 出 现 的 原 因 : 2 _____________________________________________________________________ ___________________________________________________________________。 (3)现有亲本、F 、F 及白花非麻色豌豆若干,从中选择合适的材料,设计一个 1 2 杂交实验来验证上述假说。 杂交组合:____________________________________________________。 预期结果:____________________________________________________。 (4)若以上假说成立,F 紫花麻色豌豆的自交后代出现了少量的白花非麻色植 2 株,从减数分裂的角度分析,出现该变异的时期是________________________ ____________________________________________________________________。 [解析] (2)分析杂交实验及结果可知,亲本的基因型是AAbb、aaBB,F 的基 1 因型是AaBb。F 的性状分离比为1∶2∶1,可能是亲本的A、b基因位于一条染 2 色体上,a、B基因位于一条染色体上所致。(3)若要验证这两对基因连锁,可采取 测交实验来验证F 或者F 产生配子基因型的种类,即选择F 或者F 中的紫花麻 1 2 1 2 色豌豆(AaBb)与白花非麻色豌豆(aabb)杂交,若假说成立,则紫花麻色豌豆 (AaBb)只能产生两种基因型的配子,即Ab和aB,杂交后代的表型及比例为紫花 非麻色∶白花麻色=1∶1。 [答案] (1)去雄、套袋 豌豆是自花传粉闭花授粉植物 (2)AAbb、aaBB 基因B、b也位于3号染色体上,且基因A与b,基因a与B 各位于1条染色体上 (3)让F 的紫花麻色豌豆与白花非麻色豌豆杂交(或让F 的紫花麻色豌豆与 2 1 白花非麻色豌豆杂交) 若子代的表型及比例为紫花非麻色∶白花麻色=1∶1,则该假说成立 (4)减数分裂Ⅰ前期(或四分体时期) 10.(2021·衡水中学二调)天竺兰的花色受两对等位基因(A/a、B/b)控制,已知 显性基因越多,花色越深。现有两种纯合的中红花天竺兰杂交,F 全为中红花,F 1 1 自交得到 F ,F 的表型及比例为深红花∶红花∶中红花∶淡红花∶白花= 2 21∶4∶6∶4∶1,回答下列问题: (1)两种纯合中红花天竺兰的基因型为___________________,若F 测交,则 1 后代表型及比例为_____________________________。 (2)红花个体的基因型有___________________种;F 中深红花个体与基因型 2 为___________________的个体杂交获得的红花个体比例最大。 (3)某兴趣小组利用深红花个体与白花个体杂交,再让F 自交的方式培育纯 1 合的中红花品种,F 中的中红花纯合个体占________,将筛选出的中红花个体再 2 进行___________________,以提高中红花纯合子的比例。 (4)另外发现该植物的花瓣层数受D/d,M/m两对基因控制,重瓣基因(D)对单 瓣基因(d)为显性,当重瓣基因D存在时,m基因会增加花瓣层数使其呈重瓣,显 性基因M无此作用,使其呈半重瓣,M基因对m基因为显性。某半重瓣天竺兰 (甲)和单瓣天竺兰(乙)杂交所得 F 的表型及比例为单瓣∶半重瓣∶重瓣= 1 4∶3∶1,据此回答下列问题: ①D/d和M/m基因的遗传__________(填“遵循”或“不遵循”)自由组合 定律。 ②天竺兰甲和乙的基因型分别为甲________、乙___________。 ③F 的所有半重瓣植株自交,后代中重瓣植株占___________________。 1 [解析] (1)由题意知,F 自交得到的F 的表型及比例是深红花∶红花∶中红 1 2 花∶淡红花∶白花=1∶4∶6∶4∶1。因此2对等位基因的遗传遵循自由组合定 律,且F 的基因型是AaBb,含4个显性基因的植株花色为深红色,3个显性基因 1 的为红色,2个显性基因的为中红色,1个显性基因的为淡红色,没有显性基因的 为白色,故两种纯合的中红花植株的基因型是AAbb,aaBB。 (2)红花个体有3个显性基因,1个隐性基因,基因型是AABb或AaBB;F 深 2 红花个体的基因型是AABB,要使子代获得红花个体比例最大,可以与中红花个 体AAbb或aaBB进行杂交 (3) 深 红 花 个 体 与 白 花 个 体 杂 交 培 育 纯 合 中 红 花 个 体 , 即 AABB×aabb→AaBb,F 都表现为中红花,但是是杂合子,要获得纯合子,可以 1 让F 自交,得到F ,F 中表现为中红花个体的基因型是AaBb、AAbb、aaBB,其 1 2 2 中基因型为AAbb、aaBB的是纯合体,占F 的2/16=1/8,将筛选出的中红花个体 2 再进行连续自交,提高中红花纯合体的比例。 (4)据题干分析可知,D_M_表现为半重瓣花,D_mm表现为重瓣花,dd_ _表 现为单瓣花。某半重瓣天竺兰甲(D_M_)和单瓣天竺兰乙(dd_ _)杂交所得F 的表 1型及比例为单瓣∶半重瓣∶重瓣=4∶3∶1;可判断天竺兰甲和乙的基因型分别 为DdMm和ddMm,所以D/d和M/m基因的遗传遵循自由组合定律。F 的所有 1 半重瓣植株(1/3DdMM,2/3DdMm)自交,后代中重瓣植株D_mm所占的比例为 3/4×2/3×1/4=1/8。 [答案] (1)AAbb 和 aaBB 中红花∶淡红花∶白花=1∶2∶1 (2)2 AAbb或aaBB (3)1/8 连续自交 (4)①遵循 ②DdMm ddMm ③1/8 11.(2021·延庆区统考)果蝇的眼色有一种隐性突变体——猩红眼(r r )。研究 1 1 者获得了两个新的朱砂眼隐性突变体——朱砂眼a(r r )和朱砂眼b(r r ),做了如 2 2 3 3 下杂交实验。据此分析不合理的是( ) 组别 亲本组合 F 1 Ⅰ 朱砂眼a × 猩红眼 野生型 Ⅱ 朱砂眼a × 朱砂眼b 朱砂眼 Ⅲ 朱砂眼b × 猩红眼 野生型 A.r 和r 不是等位基因 1 2 B.r 和r 是等位基因 2 3 C.r 和r 一定位于非同源染色体上 1 3 D.Ⅲ组F 的自交后代一定出现性状分离 1 C [根据第Ⅰ组杂交朱砂眼a和猩红眼杂交,子代全为野生型,说明朱砂眼a 和猩红眼是由不同的基因控制的,第Ⅰ组朱砂眼a基因型为R R r r ,第Ⅰ组猩 1 1 2 2 红眼基因型为r r R R ,子代全为R r R r ,表现为野生型,因此r 和r 不是等位 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 基因,A正确;根据第Ⅱ组杂交结果,朱砂眼a和朱砂眼b杂交,子代全为朱砂眼, 说明朱砂眼a、b实际上是一种性状,因此r 和r 是等位基因,B正确;根据第Ⅲ 2 3 组杂交朱砂眼b和猩红眼杂交,子代全为野生型,说明了r 和r 是非等位基因, 1 3 但由于一条染色体上有多个基因,所以r 和r 可能在一对同源染色体上,C错误 1 3 根据C项的分析亲代Ⅲ组杂交朱砂眼b的基因型为R R r r ,猩红眼的基因型为 1 1 3 3 r r R R ,所以子代全为R r R r ,自交后代一定出现性状分离,D正确。] 1 1 3 3 1 1 3 3 12.(2021·德州一模)生菜的颜色受两对等位基因A、a和B、b控制。野生生菜 通常为绿色,遭遇逆境时合成花青素,使叶片变为红色,人工栽培的生菜品种在 各种环境下均为绿色。用野生型红色生菜与人工栽培的绿色生菜杂交,F 自交, 1 F 中有7/16的个体始终为绿色。育种工作者根据A/a、B/b的基因序列设计特异 2 性引物,分别对F 部分红色植株的DNA进行PCR扩增,结果如图所示。下列分 2析不正确的是( ) A.人工栽培的生菜均为绿色的原因是不能合成花青素 B.红色生菜不能进行光合作用,在进化过程中易被淘汰 C.F 中杂合的绿色生菜植株自交,后代在各种环境下均为绿色 2 D.由扩增结果可知,编号为3和5的植株是能稳定遗传的红色生菜 B [人工栽培的生菜品种在各种环境下均为绿色,原因是不能合成花青素, A项正确;红色生菜含有花青素,也含有叶绿素,能进行光合作用,B项错误;F 1 自交,F 中有7/16的个体始终为绿色,说明F 的基因型是AaBb,F 中A_B_为红 2 1 2 色,aaB_、A_bb和aabb为绿色,F 中杂合的绿色生菜(aaBb、Aabb)植株自交,后 2 代在各种环境下均为绿色,C项正确;编号为3和5的植株A/a基因的扩增产物 只有一种,B/b基因的扩增产物也只有一种,因此3和5的植株是能稳定遗传的 红色生菜,D项正确。] 13.(2021·枣庄质检)某小组利用某二倍体自花传粉植物进行转基因育种和杂 交实验,杂交涉及的两对相对性状分别是红果(红)与黄果(黄),抗病(抗)与易感病 (感),选取若干某红果杂合子进行转抗病基因(T)的试验后得到品种S 、S 、S 、S 1 2 3 4 分别进行自然种植得到F ,统计数据如表,下列叙述不正确的是( ) 1 品种 F 表型及个体数 1 S 450红抗、160红感、150黄抗、50黄感 1 S 450红抗、30红感、150黄抗、10黄感 2 S 660红抗、90红感、90黄抗、160黄感 3 S 450红抗、240黄抗、240红感、10黄感 4 A.向两条非同源染色体分别转入1个抗病基因的品种只有S 2 B.上述品种形成F 过程中遵循自由组合定律的只有品种S 和S 1 1 2 C.S 品种产生的F 红抗个体自交产生的后代中红抗个体的概率为25/36 1 1 D.S 品种产生的F 红抗个体中纯合子的概率为1/15 2 1 D [由表格可知,S 自交得到F 红抗∶红感∶黄抗∶黄感≈9∶3∶3∶1,因 1 1 此S 为向另一条非同源染色体转入1个抗病基因,且遵循自由组合定律,S 自交 1 2 得到F 红抗∶红感∶黄抗∶黄感=45∶3∶15∶1=(3∶1)×(15∶1),因此S 为 1 2 向两条非同源染色体分别转入1个抗病基因,且遵循自由组合定律,S 、S 自交后 3 4代红抗∶红感∶黄抗∶黄感≠9∶3∶3∶1,因此抗病基因(T)和红果基因在同一 条染色体上,不遵循自由组合定律,所以向两条非同源染色体分别转入1个抗病 基因的品种只有S ,A、B正确;如果控制红果的基因为A,则S 品种产生的F 红 2 1 1 抗个体(1/9AATT、2/9AATt、2/9AaTT、4/9AaTt),自交产生的后代中红抗个体的 概率为1/9+2/9×3/4+2/9×3/4+4/9×9/16=25/36,C正确;S 品种产生的F 红 2 1 抗∶红感∶黄抗∶黄感=45∶3∶15∶1=(3∶1)×(15∶1),其中红抗个体中纯合 子(红果1/3AA、抗病1/15TTTT)的概率为1/45,D错误。] 14.(2021·南通联考)某二倍体豆科植物易感染白粉病而严重影响产量。该植 物体内含有E和F基因, E基因决定花粉的育性,F基因决定植株是否存活。科 研人员利用基因工程技术将抗白粉病基因随机导入EEFF植株的受精卵,获得改 造后的EeFF和EEFf两种抗病植株(e和f分别指抗病基因插入E和F基因,e基 因会使花粉的育性减半)。请回答下列问题: (1)从E和F基因的角度分析,插入抗病基因,引起其发生的变异为________ (2)科研人员利用PCR技术检测抗病基因是否插入E(或F)基因中。甲、乙、丙 3条引物在基因中的相应位置如图所示,PCR鉴定时应选择的引物是________, 合成该对引物的前提是_________。 (3)若要获得更多的抗病植株,选择基因型为EeFF的植株进行自交,F 中抗 1 病植株所占的比例为________。 (4)为进一步研究这两对基因在同源染色体上的位置关系(不考虑基因突变和 互换),科研人员利用两种抗病植株作进一步实验。 实验方案:将EeFF和EEFf杂交获得F ,选择基因型为________的植株自交, 1 观察F 的植株抗病或不抗病性状的出现情况。 2 预期结果: ①若F 中______________,则两对基因分别位于两对同源染色体上; 2 ②若F 中______________,则两对基因位于一对同源染色体上。 2 (5)经上述研究,若结果为情况①,则F 的抗病植株中,产生花粉育性都相同 2 的基因型有________种。 若结果为情况②,则F 的抗病植株中,产生花粉育性都 2 相同的基因型为________。 [解析] (1)基因突变是指基因中碱基对的增添、缺失或替换,这会导致基因结构的改变,故从E和F基因的角度分析,E和F基因内部插入了抗病基因,导 致碱基对增添,引起E和F基因发生基因突变。 (2)分析题图可知,引物乙和丙方向相反,且乙对应抗性基因,丙对应E(或F) 基因,故要利用PCR技术检测抗病基因是否插入E(或F)基因中,PCR鉴定时应 选择的引物是乙和丙,合成该对引物的前提是已知两种基因中的部分核苷酸序列 (3)若要获得更多的抗病植株,选择基因型为 EeFF的植株进行自交,由于e 使花粉育性减半,雄配子EF∶eF=2∶1,雌配子EF∶eF=1∶1,因此F 中基因 1 型为EEFF∶EeFF∶eeFF=2∶3∶1,其中含有抗病基因e的植株所占的比例为 2/3。 (4)分析题意可知,这两对基因在同源染色体上的位置关系有两种:位于一对 同源染色体上或两对同源染色体上,不考虑基因突变和互换,利用两种抗病植株 作进一步实验,即将EeFF和EEFf杂交获得F ,不论两对基因是位于一对同源 1 染色体上还是两对同源染色体上,F 的基因型均为EEFF、EEFf、EeFF、EeFf,选 1 择基因型为EeFf的植株自交,观察F 的植株抗病或不抗病性状的出现情况。 2 预期结果:①若F 中出现不抗病植株EEFF,则两对基因分别位于两对同源 2 染色体上,遵循自由组合定律; ②若F 中全为抗病植株(或不出现不抗病植株),则两对基因位于一对同源染 2 色体上(E与f连锁,e与F连锁)。 (5)经上述研究,若结果为情况①,F 应该产生9种基因型,但F基因决定植株 2 是否存活,则F 的抗病植株中,EEff、eeff死亡,由于e基因会使花粉的育性减半, 2 则F 的抗病植株中,产生花粉育性都相同的基因型有EEFf、eeFF、eeFf,共3种。 2 若结果为情况②,则F 的基因型为eeFF、EeFf、EEff共3种,其中EEff死亡,故 2 产生花粉育性都相同的基因型为eeFF。 [答案] (1)基因突变 (2)乙和丙 已知两种基因中的部分核苷酸序列 (3)2/3 (4)EeFf ①出现不抗病植株 ②全为抗病植株(或不出现不抗病植株) (5)3 eeFF