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4.某植物花的红色和白色这对相对性状受3对等位基因控制(显性基因分别用A、B、C表示).科学家利用5个基因型不同的纯种品系做实验,结果如下:
实验1:品系1(红花)×品系2(白花)→F1(红花)→F2(红花:白花=27:37)
实验2:品系1(红花)×品系3(白花)→F1(红花)→F2(红花:白花=3:1)
实验3:品系1(红花)×品系4(白花)→F1(红花)→F2(红花:白花=3:1)
实验4:品系1(红花)×品系5(白花)→F1(红花)→F2(红花:白花=9:7)
回答下列问题:
(1)品系2和品系5的基因型分别为aabbcc、aabbCC(或AAbbcc、aaBBcc)(写出其中一种基因型即可).
(2)若已知品系2含有a基因,品系3含有b基因,品系4含有c基因,若要通过最简单的杂交实验来确定品系5的基因型,则该实验的思路是取品系5分别与品系3,4杂交,观察后代花色,预期的实验结果及结论若与品系3杂交的后代全为白花,与品系4杂交的后代全为红花,则品系5的基因型为aabbCC
若与品系3,4杂交的后代均全为白花,则品系5的基因型为AAbbcc
若与品系3杂交的后代全为红花,与品系4杂交的后代全为白花,则品系5的基因型为aaBBcc.

分析 分析题意,该植物的花色受三对基因控制,并且三对基因遵循基因的自由组合定律.
根据四个实验的子二代的比例,红花的基因型可以用A_B_C_,其它均表现为白花.

解答 解:(1)由于实验1后代中出现27:37的性状分离比,说明子二代中红色个体比例=$\frac{3}{4}×\frac{3}{4}×\frac{3}{4}$,即表明F1(红花)的基因型为AaBbCc,因此品系1红花基因型为AABBCC,品系2白花基因型为aabbcc;
根据实验4后代的表现型比例可知,$\frac{9}{16}=\frac{3}{4}×\frac{3}{4}$,表明品系1(AABBCC)与品系5杂交产生的子一代具有两对基因杂合,因此品系5的基因型为aabbCC(或AAbbcc、aaBBcc).
(2)若已知品系2含有a基因,品系3含有b基因,品系4含有c基因,则根据杂交结果可以分别判断出它们各自的基因型,即品系2为aabbcc,品系3为AAbbCC,品系4为AABBcc,若要通过最简单的杂交实验来确定品系5的基因型,可以取品系5分别与品系3,4杂交,观察后代花色.
若与品系3杂交的后代全为白花,与品系4杂交的后代全为红花,则品系5的基因型为aabbCC
若与品系3,4杂交的后代均全为白花,则品系5的基因型为AAbbcc
若与品系3杂交的后代全为红花,与品系4杂交的后代全为白花,则品系5的基因型为aaBBcc.
故答案为:
(1)aabbcc        aabbCC  (或AAbbcc、aaBBcc) 
(2)取品系5分别与品系3,4杂交,观察后代花色
若与品系3杂交的后代全为白花,与品系4杂交的后代全为红花,则品系5的基因型为aabbCC
若与品系3,4杂交的后代均全为白花,则品系5的基因型为AAbbcc
若与品系3杂交的后代全为红花,与品系4杂交的后代全为白花,则品系5的基因型为aaBBcc

点评 本题考查了基因自由组合定律的实质和应用,要求考生能够根据题干信息确定各对基因遵循基因的自由组合定律,同时能够根据后代的表现型及比例确定基因型和表现型的对应关系,并根据子二代表现型比例推测亲本的基因型,再运用基因的自由组合定律进行判断和推理.

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