基因组合 | D、H同时存在(D_H_型) | D存在、H不存在(D_hh型) | H存在、D不存在(ddH_型) | D和H都不存在(ddhh型) |
花纹颜色 | 野生型(黑色、橘红色同时存在) | 橘红色 | 黑色 | 白色 |
分析 分析表格:野生型的基因型为D_H_,橘红色的基因型为D_hh,黑色的基因型为ddH_,白色的基因型为ddhh.
甲:野生型(D_H_)×白色(ddhh)→F1:野生型,橘红色,黑色,白色(ddhh),说明亲本中野生型的基因型为DdHh.
乙:橘红色(D_hh)×橘红色(D_hh)→F1:橘红色,白色(ddhh),说明亲本的基因型均为Ddhh.
丙:黑色(ddH_)×橘红色(D_hh)→F1:全部都是野生型(DdHh),则亲本的基因型为ddHH×DDhh.
解答 解:(1)甲组中白色个体为双隐性纯合子,因此甲组杂交方式在遗传学上称为测交,是验证演绎推理的常用方法.由以上分析可知甲中野生型亲本的基因型为DdHh,白色的基因型是ddhh,其测交后代中四种表现型的比例为1:1:1:1.
(3)由以上分析可知,乙组中双亲的基因型都是Ddhh.
(4)由以上分析可知,丙组中F1的基因型均为DdHh,其自交后代中橘红色个体(D_hh)所占的比例为$\frac{3}{16}$,黑色个体所占的比例为$\frac{3}{16}$,又已知后代中表现为橘红色的个体有120条,则后代中表现为黑色的个体也有120条.自交后代中黑色个体的基因型及比例为$\frac{1}{3}$ddHH、$\frac{2}{3}$ddHh,因此黑色的杂合子有120×$\frac{2}{3}$=80条.
(5)若想使野生型个体与橘红色个体杂交产生白色个体(ddhh),则双亲中都必须含基因d、h,因此野生型个体的基因型为DdHh,橘红色个体的基因型为Ddhh,后代中白色个体所占的比例为$\frac{1}{4}$×$\frac{1}{2}$=$\frac{1}{8}$.
故答案为:
(1)测交 1:1:1:1
(2)Ddhh和Ddhh
(3)80
(4)DdHh与Ddhh $\frac{1}{8}$
点评 本题结合图表,考查基因自由组合定律的实质及应用,要求考生掌握基因自由组合定律的实质,能根据表格判断基因型及表现型的对应关系,进而判断三组杂交组合中亲本和子代的基因型,再运用逐对分析法进行相应的计算.
科目:高中生物 来源: 题型:选择题
A. | 细胞的生命活动需要储备大量的ATP以适应能量的需求 | |
B. | ATP与ADP相互转化的能量供应机制是生物界的共性 | |
C. | ATP是由三个磷酸基团和一个腺嘌呤构成的 | |
D. | 黑暗条件下,细胞内只有线粒体可以产生ATP |
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科目:高中生物 来源: 题型:选择题
A. | 以上技术属于“生殖克隆” | |
B. | 这项技术的关键是要激发血管细胞的“全能性” | |
C. | 这项技术中可能利用了组织培养技术 | |
D. | 这项技术的关键是要激发血管细胞发育成血管的潜能 |
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科目:高中生物 来源: 题型:选择题
A. | 4:1:4 | B. | 4:4:1 | C. | 1:4:4 | D. | 1:2:1 |
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科目:高中生物 来源: 题型:解答题
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