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第二章 孟德尔定律
为什么分离现象比显、隐性现象有更重要的意义?
答:这是因为:
性状的分离规律是生物界普遍存在的一种遗传现象,而显性现象的表现是相对的、有条件的;
只有基因发生分离和重组,才能表现出性状的显隐性。可以说无分离现象的存在,也就无显性现象的发生。
2、在番茄中,红果色(R)对黄果色(r)是显性,问下列杂交可以产生哪些基因型,哪些表现型,它们的比例如何?
(1)RR×rr (2)Rr×rr (3)Rr×Rr (4) Rr×RR (5)rr×rr
解:
序号
杂交
基因型
表现型
1
RR×rr
Rr
红果色
2
Rr×rr
1/2Rr,1/2rr
1/2红果色,1/2黄果色
3
Rr×Rr
1/4RR,2/4Rr,1/4rr
3/4红果色,1/4黄果色
4
Rr×RR
1/2RR,1/2Rr
红果色
5
rr×rr
rr
黄果色
3、下面是紫茉莉的几组杂交,基因型和表型已写明。问它们产生哪些配子?杂种后代的基因型和表型怎样?
(1)Rr × RR (2)rr × Rr (3)Rr × Rr
粉红 红色 白色 粉红 粉红 粉红
解:
序号
杂交
配子类型
基因型
表现型
1
Rr × RR
R,r;R
1/2RR,1/2Rr
1/2红色,1/2粉红
2
rr × Rr
r;R,r
1/2Rr,1/2rr
1/2粉红,1/2白色
3
Rr × Rr
R,r
1/4RR,2/4Rr,1/4rr
1/4红色,2/4粉色,1/4白色
4、在南瓜中,果实的白色(W)对黄色(w)是显性,果实盘状(D)对球状(d)是显性,这两对基因是自由组合的。问下列杂交可以产生哪些基因型,哪些表型,它们的比例如何?
(1)WWDD×wwdd (2)XwDd×wwdd
(3)Wwdd×wwDd (4)Wwdd×WwDd
解:
序号
杂交
基因型
表现型
1
WWDD×wwdd
WwDd
白色、盘状果实
2
WwDd×wwdd
1/4WwDd,1/4Wwdd,
1/4wwDd,1/4wwdd,
1/4白色、盘状,1/4白色、球状,
1/4黄色、盘状,1/4黄色、球状
2
wwDd×wwdd
1/2wwDd,1/2wwdd
1/2黄色、盘状,1/2黄色、球状
3
Wwdd×wwDd
1/4WwDd,1/4Wwdd,
1/4wwDd,1/4wwdd,
1/4白色、盘状,1/4白色、球状,
1/4黄色、盘状,1/4黄色、球状
4
Wwdd×WwDd
1/8WWDd,1/8WWdd,
2/8WwDd,2/8Wwdd,
1/8wwDd,1/8wwdd
3/8白色、盘状,3/8白色、球状,
1/8黄色、盘状,1/8黄色、球状
5.在豌豆中,蔓茎(T)对矮茎(t)是显性,绿豆荚(G)对黄豆荚(g)是显性,圆种子(R)对皱种子(r)是显性。现在有下列两种杂交组合,问它们后代的表型如何?
(1)TTGgRr×ttGgrr (2)TtGgrr×ttGgrr
解:杂交组合TTGgRr × ttGgrr:
即蔓茎绿豆荚圆种子3/8,蔓茎绿豆荚皱种子3/8,蔓茎黄豆荚圆种子1/8,蔓茎黄豆荚皱种子1/8。
杂交组合TtGgrr × ttGgrr:
即蔓茎绿豆荚皱种子3/8,蔓茎黄豆荚皱种子1/8,矮茎绿豆荚皱种子3/8,矮茎黄豆荚皱种子1/8。
6.在番茄中,缺刻叶和马铃薯叶是一对相对性状,显性基因C控制缺刻叶,基因型cc是马铃薯叶。紫茎和绿茎是另一对相对性状,显性基因A控制紫茎,基因型aa的植株是绿茎。把紫茎、马铃薯叶的纯合植株与绿茎、缺刻叶的纯合植株杂交,在F2中得到9∶3∶3∶1的分离比。如果把F1:(1)与紫茎、马铃薯叶亲本回交;(2)与绿茎、缺刻叶亲本回交;以及(3)用双隐性植株测交时,下代表型比例各如何?
解:题中F2分离比提示:番茄叶形和茎色为孟德尔式遗传。所以对三种交配可作如下分析:
(1) 紫茎马铃暮叶对F1的回交:
(2) 绿茎缺刻叶对F1的回交:
(3)双隐性植株对Fl测交:
AaCc × aacc
ˉ
AaCc Aacc aaCc aacc
1紫缺:1紫马:1绿缺:1绿马
7.在下列表中,是番茄的五组不同交配的结果,写出每一交配中亲本植株的最可能的基因型。(这些数据不是实验资料,是为了说明方便而假设的。)
解:
序号
亲本基因型
子代基因
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