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4.人的眼色是由两对等位基因(AaBb)(二者独立遗传)共同决定的.在一个个体中,两对基因处于不同状态时,人的眼色如表.若有一对黄眼夫妇,其基因型均为AaBb.从理论上计算:
个体内基因组成性状表现(眼色)
四显基因(AABB)黑色
三显一隐(AABb、AaBB)褐色
二显二隐(AaBb、AAbb、aaBB)黄色
一显三隐(Aabb、aaBb)深蓝色
四隐基因(aabb)浅蓝色
(1)该眼色性状的遗传遵循了自由组合定律.
(2)他们所生的子女中,基因型有9种,表现型共有5种.
(3)他们所生的子女中,与亲代表现型不同的个体所占的比例为$\frac{5}{8}$.
(4)他们所生的子女中,能稳定遗传的个体的表现型及比例为黑眼:黄眼:浅蓝眼=1:2:1.
(5)若子女中的黄眼女性与另一家庭的浅蓝色眼男性婚配,该夫妇生下浅蓝色眼女儿的几率为$\frac{1}{12}$.

分析 人的眼色是由两对等位基因(AaBb)(二者独立遗传)共同决定的,符合基因自由组合规律.根据题意和图表分析可知:眼色属于数量遗传,属于因基因间相互作用而引起的表现型改变,可以根据表格中的信息灵活应用自由规律9:3:3:1来解决.

解答 解:(1)根据题意,两对基因独立遗传说明它们的遗传遵循基因自由组合定律.
(2)基因型均为AaBb的夫妇,生出的后代的基因型可能有9种,其中有四显基因:AABB,三显一隐基因:AABb、AaBB,二显二隐基因:AaBb、AAbb、aaBB,一显三隐基因:Aabb、aaBb,四隐基因:aabb,因此,表现型一共有5种.
(3)他们所生的子女中,与亲代表现型不同的个体的基因型及所占的比例分别为:AABB($\frac{1}{16}$),三显一隐基因:AABb($\frac{2}{16}$)、AaBB($\frac{2}{16}$),一显三隐基因:Aabb($\frac{2}{16}$)、aaBb($\frac{2}{16}$),四隐基因:aabb($\frac{1}{16}$),一共占$\frac{5}{8}$.
(4)他们所生的子女中,能稳定遗传的个体的基因型、表现型及比例分别为:AABB(黑眼,占$\frac{1}{16}$)、AAbb(黄眼,占$\frac{1}{16}$)、aaBB(黄眼,占$\frac{1}{16}$)、aabb(浅蓝眼,占$\frac{1}{16}$),因此,后代中能稳定遗传的表现型有三种,比例是黑眼:黄眼:浅蓝眼=1:2:1.
(5)黄眼女性与浅蓝眼男性(aabb)婚配要生出浅蓝眼小孩,则亲本黄眼女性的基因型必定为AaBb,该基因型在黄眼AaBb($\frac{4}{6}$)、AAbb($\frac{1}{6}$)、aaBB($\frac{1}{6}$)中出现的可能性为$\frac{4}{6}$,则AaBb($\frac{4}{6}$)×aabb后代中浅蓝女儿aabb出现的概率为:$\frac{1}{2}×\frac{1}{2}×\frac{4}{6}×\frac{1}{2}=\frac{1}{12}$.
故答案为:
(1)自由组合定律  
(2)9     5  
(3)$\frac{5}{8}$  
(4)黑眼:黄眼:浅蓝眼=1:2:1
(5)$\frac{1}{12}$

点评 本题考查了基因自由组合定律的有关知识,要求考生掌握9:3:3:1比例的变形应用,掌握遗传定律在数量遗传上的应用,在解答首先逐对基因考虑,然后利用乘法法则进行计算.

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未分解叶2.445.944.797.30
半分解叶7.209.428.715.23
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