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14.某种自花传粉、闭花受粉的植物,其子叶有黄色和绿色,花色有白色和红色,茎有粗、中粗和细三种.某同学为了验证孟德尔的一对相对性状的杂交实验,现用自然界中的甲(黄色子叶)和乙(绿色子叶)两品种植株进行如表的实验.请分析回答:
实验组别亲本的处理方法所结种子的性状及数量
黄色子叶绿色子叶
实验一将甲植株进行自花传粉409粒0
实验二将乙植株进行自花传粉0405粒
实验三将甲植株的花除去未成熟的全部雄蕊,然后套上纸袋,待雌蕊成熟时,接受乙植株的花粉399粒0
实验四将实验三获得的部分子代个体进行自花传粉6021粒2001粒
实验五将实验三获得的部分子代个体除去未成熟的全部雄蕊,然后套上纸袋,待雌蕊成熟时,接受乙植株的花粉2010粒1970粒
(1)实验一和实验二的目的是为了验证实验中所用的两个品种是否是纯种(纯合子);通过实验三和四可以证明黄色和绿色这一对相对性状中的显隐性关系.
(2)实验四所结的6021粒黄色子叶种子中杂合子的理论值为4014粒.实验五相当于孟德尔的一对相对性状的杂交实验中的测交?实验
(3)若继续实验,将实验四所得后代中的黄色子叶个体与实验五所得后代中的黄色子叶个体杂交,所获得的子代黄色子叶个体中纯合子占$\frac{2}{5}$??.
(4)已知该植物茎的性状由两对独立遗传的核基因(A、a,B、b)控制.只要b基因纯合时植株就表现为细茎,当只含有B一种显性基因时植株表现为中粗茎,其他表现为粗茎.若基因型为AaBb的植株在自然状态下繁殖,则理论上子代的表现型及比例为粗茎:中粗茎:细茎=9:3:4.
(5)若已知该植物花色由D、d和E、e两对等位基因控制,现有一基因型为DdEe的植株,其体细胞中相应基因在DNA上的位置及控制花色的生物化学途径如图所示.则该植株花色为红色,该植株自交时(不考虑基因突变和交叉互换现象),后代的表现型及为红色:白花=1:1.

分析 分析表格:实验一和实验二中,自交后代不发生性状分离,说明亲本均为纯合子;
实验三的实验结果说明,黄色子叶为显性性状;
实验四表示杂合子自交,后代出现性状分离;
实验五相当于测交.

解答 解:(1)实验一和实验二中,自交后代不发生性状分离,说明亲本均为纯合子,即两个实验的目的是为了验证实验中所用的两个品种是否是纯种(纯合子);通过实验三和四可以证明黄色和绿色这一对相对性状中的显隐性关系.
(2)由于亲本都是纯合子,因此实验三的后代为杂合子,实验四自交后代所结的6021粒黄色子叶种子中杂合子占$\frac{2}{3}$,因此杂合子的理论值为4014粒.实验五相当于孟德尔的一对相对性状的杂交实验中的测交?实验
(3)若继续实验,将实验四所得后代中的黄色子叶个体有$\frac{1}{3}$AA、$\frac{2}{3}$Aa,实验五所得后代中的黄色子叶个体基因型为Aa,两者杂交,所获得的子代黄色子叶个体中纯合子占=($\frac{1}{3}×\frac{1}{2}+\frac{2}{3}×\frac{1}{4}$)÷(1-$\frac{2}{3}×\frac{1}{4}$)=$\frac{2}{5}$.
(4)分析题意可知,粗茎基因型可以表示为A_B_,中粗茎基因型表示为aaB_,细茎基因型表示为__bb,因此基因型为AaBb的植株在自然状态下繁殖,则理论上子代的表现型及比例为粗茎:中粗茎:细茎=9:3:4.
(5)若已知该植物花色由D、d和E、e两对等位基因控制,现有一基因型为DdEe的植株,其体细胞中相应基因在DNA上的位置及控制花色的生物化学途径如图所示.则该植株花色为红色,由于两对基因位于一对同源染色体上,因此该植株自交时(不考虑基因突变和交叉互换现象),后代的表现型及为红色:白花=1:1.
故答案为:
(1)纯种(纯合子)???三和四???
(2)4014   测交???
(3)$\frac{2}{5}$
(4)粗茎:中粗茎:细茎=9:3:4
(5)红色??????红色:白花=1:1

点评 本题考查了基因分离定律和自由组合定律的有关知识,要求考生能够根据表格信息判断性状的显隐性,能够准确把握(4)(5)中基因型和表现型之间的关系,难度适中.

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