3.某二倍體雌雄異花同株的高等植物有三對較為明顯的相對性狀,基因控制情況見下表(三對等位基因獨立遺傳).現(xiàn)有一種群,其中基因型為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、交換重組和染色體變異,回答以下問題:
表現(xiàn)型
等位基因
顯性純合雜合隱性純合
A-a寬葉窄葉
B-b高莖矮莖
C-c紅花粉紅花白花
(1)該植物種群內(nèi),共有27種基因型,其中寬葉植株有18種基因型,C、c基因控制的花色遺傳屬于不完全顯性現(xiàn)象.
(2)M×N,F(xiàn)1中寬葉、矮莖、粉紅植株占$\frac{1}{4}$.M自交后代中,寬葉、矮莖、白花植株占$\frac{9}{64}$.若M與N數(shù)量相等,則M與N自由交配后代中,紅花:粉紅花:白花=1:6:9.
(3)已知基因A、a所在染色體會發(fā)生部分缺失成為異常染色體(如圖所示)
A-和a-表示該基因所在染色體發(fā)生部分缺失(缺失區(qū)段不包括A或a基因),不影響減數(shù)分裂過程,但可導致含異常染色體的花粉不育.現(xiàn)有基因型分別為AA、aa、AA-、A-a、aa-5種基因型個體.若通過雜交方法驗證“染色體缺失的花粉不育”,則可選擇基因型為作親本.請用遺傳圖解表示驗證過程.

分析 由題意知,A-a、B-b、C-c三對等位基因獨立遺傳,因此遵循基因自由組合定律;由于自由組合定律同時遵循基因分離定律,因此可以將自由組合問題轉(zhuǎn)化成若干個分離定律進行解答.

解答 解:(1)將三對基因的自由組合問題分解成三個分離定律問題,種群中三對等位基因的基因型分別是3(AA、Aa、aa)、3(BB、Bb、bb)、3(CC、Cc、cc)種,因此綜合三對等位基因種群中的基因型數(shù)目是3×3×3=27種;寬葉(AA、Aa)植株有2×3×3=18種基因型.C、c基因控制的花色遺傳屬于不完全顯性.
(2)由題意知,M的基因型是AaBbCc,N的基因型是aabbcc,因此M、N雜交后代寬葉、矮莖、粉紅植株的比例是AaBbCc+AabbCc=$\frac{1}{2}$×$\frac{1}{2}$×$\frac{1}{2}$+$\frac{1}{2}$×$\frac{1}{2}$×$\frac{1}{2}$=$\frac{1}{4}$M自交交后代中,寬葉、矮莖、白花的比例是A_Bbcc+A_bbcc=$\frac{3}{4}$×$\frac{1}{2}$×$\frac{1}{4}$+$\frac{3}{4}$×$\frac{1}{4}$×$\frac{1}{4}$=$\frac{9}{64}$,由題意知,對于花的顏色來說,Aa:aa=1:1,群體中產(chǎn)生的雌雄配子的基因型及比例是A:a=1:3,自由交配后代的基因型及比例是AA(紅花):Aa(粉紅花):aa(白花)=1:6:9.
(3)(3)若通過雜交方法驗證“染色體缺失的花粉不育”,則可選擇基因型為aa(♀)×A-a(♂)為親本,進行雜交,觀察后代的表現(xiàn)型,如果后代都表現(xiàn)為窄葉,則染色體缺失的花粉不育.遺傳圖解如下:

故答案為:
(1)27,18,不完全顯性
(2)$\frac{1}{4}$   $\frac{9}{64}$   1:6:9
(3)aa(♀)×A-a(♂)

點評 本題考查了基因分離定律和自由組合定律的實質(zhì),旨在考查學生對分離定律和自由組合定律及相互關系的理解,掌握通過分離定律解決自由組合問題的方法,學會應用演繹推理的方法解決遺傳問題.

練習冊系列答案
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I.(1)現(xiàn)選用兩純合親本甲、乙雜交得到F1,F(xiàn)1測交結(jié)果如下表:(注意:只有有斑紋時才分為黑色和灰色)、親本甲性狀為無斑紋,乙的基因型為AABB或AAbbF1雌雄交配所得F2中自交不發(fā)生性狀分離的個體占$\frac{3}{8}$.
性狀黑色斑紋灰色斑紋無斑紋
數(shù)目9185173
(2)蠶的性別決定為ZW型.正常情況下,雌蠶處于減數(shù)第二次分裂后期的細胞中,W染色體的數(shù)量是0或2條,用X射線處理使第2染色體上的含顯性斑紋基因區(qū)段易位到W染色體上,再將雌蠶與白體雄蠶交配,其后代凡是雌蠶都有斑紋,凡是雄蠶都無斑紋,這樣有利于“去雌留雄”,提高蠶絲產(chǎn)量.該育種方法依據(jù)的原理是染色體結(jié)構變異
Ⅱ.A/a所在染色體偶見缺失現(xiàn)象,如圖所示.染色體缺失的卵細胞不育,染色體缺失的精子可育.
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