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研究发现,小麦颖果的皮色遗传中,红皮与白皮这对性状的遗传涉及Y、y和R、r两对等位基因.两种纯合类型的小麦杂交,F1全为红皮,用F1与纯合白皮品种做了两个实验:
实验1:F1×纯合白皮,F2的表现型及数量比为红皮:白皮=3:1.
实验2:F1自交,F2的表现型及数量比为红皮:白皮=15:1.
分析上述实验,回答下列问题:
(1)根据实验
 
可推知,与小麦颖果的皮色有关的基因Y、y和R、r位于
 
对同源染色体上.
(2)实验2产生的F2中红皮小麦的基因型有
 
种,其中纯合子所占的比例为
 

(3)让实验1得到的全部F2植株继续与白皮品种杂交,假设每株F2产生的子代数量相同,则F3的表现型及数量之比为
 

(4)现有2包基因型分别为yyRr和yyRR的小麦种子,由于标签丢失而无法区分.请再利用白皮小麦种子设计实验方案确定每包种子的基因型.
实验步骤:
①分别将这2包无标签的种子和已知的白皮小麦种子种下,待植株成熟后分别将待测种子发育成的植株与白皮小麦种子发育成的植株进行杂交,得到F1种子;
②将F1种子分别种下,待植株成熟后分别观察统计
 

结果预测:如果
 
,则包内种子的基因型为yyRr;如果
 
,则包内种子的基因型为yyRR.
考点:基因的自由组合规律的实质及应用
专题:
分析:根据题意和两个实验的结果可知:小麦颖果的皮色受两对等位基因控制,基因基因型为yyrr的小麦颖果表现为白皮,基因型为Y-R-、Y-rr、yyR-的小麦颖果都表现为红皮,因此,这两对等位基因的遗传遵循基因的自由组合定律.据此答题.
解答: 解:(1)根据实验2,F1自交,F2的表现型及数量比为红皮:白皮=15:1,是9:3:3:1的特殊情况,说明小麦颖果的皮色的遗传遵循基因的自由组合定律,因此与小麦颖果的皮色有关的基因Y、y和R、r位于2对同源染色体上.
(2)根据题意已知实验2的F1基因型YyRr,F1自交所得F2的表现型及数量比为红皮:白皮=15:1,则F2中白皮小麦的基因型是yyrr;由于F1的基因型是YyRr,所以其自交后代有3×3=9种基因型,而只有yyrr一种是白皮,所以红皮小麦的基因型有8种,其中纯合子(YYRR、YYrr、yyRR)所占的比例为3÷15=
1
5

(3)根据实验1:F1×纯合白皮,F2的表现型及数量比为红皮:白皮=3:1,可推测F1基因型YyRr,F2红皮的基因型为YyRr、Yyrr和yyRr,白皮的基因型为yyrr.则F2产生基因型为yr的配子的概率为
9
16
,因此,全部F2植株继续与白皮品种yyrr杂交,F3中白皮占
9
16
×1=
9
16
,红皮占
7
16
,红皮:白皮=7:9.
(4)现有2包基因型分别为yyRr和yyRR的小麦种子,由于标签丢失而无法区分,可以用测交的方法利用白皮(yyrr)小麦种子来检验其基因型,实验步骤如下:
①分别将这2包无标签的种子和已知的白皮小麦种子种下,在开花期分别将待测种子发育成的植株和白皮种子发育成的植株进行杂交,得到F1种子;
②将F1种子分别种下,待植株成熟后分别观察统计 F1的小麦颖果的皮色.
结果预测:如果 F1小麦颖果既有红皮又有白皮即红皮:白皮=1:1,则包内种子的基因型为yyRr;如果 F1小麦颖果只有红皮,则包内种子的基因型为yyRR.
故答案为:
(1)2    两(不同)
(2)8   
1
5

(3)红皮:白皮=7:9
(4)实验步骤:F1的小麦颖果的皮色
结果预测:F1小麦颖果既有红皮,又有白皮(小麦颖果红皮:白皮=1:1)F1小麦颖果全为红皮
点评:本题考查自由组合定律的实质及应用的相关知识点,意在考查学生对所学知识的理解与掌握程度,培养了学生的分析能力、获取信息和解决问题的能力.
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