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荞麦中的苦荞和野生荞都是自花传粉植物.科研工作者对荞麦的多对相对性状的遗传进行了系列实验,结果如下:实验一:研究发现,野生荞麦花蕊的分化是受多对基因控制,其中两对等位
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荞麦中的苦荞和野生荞都是自花传粉植物.科研工作者对荞麦的多对相对性状的遗传进行了系列实验,结果如下:
实验一:研究发现,野生荞麦花蕊的分化是受多对基因控制,其中两对等位基因(独立遗传)与花蕊分化的关系如表所示:
实验二:研究人员为探究荞麦主茎颜色、花柱长度和果实形状的遗传规律,以自交可育的苦荞麦纯种作为材料进行杂交实验,结果如表:
请根据以上实验结果回答下列问题:
(1)由实验一推知___基因决定野生荞麦花蕊的发生.基因型为MmNn的野生荞麦种群自交得F1,若让F1植株继续繁殖若干代,预计群体中N基因频率将___(填“增大”、“减少”或“不变”),表明该种群发生了进化.
(2)有实验二可知,三对相对性状中最可能由一对等位基因控制的是___.
(3)荞麦主茎颜色同时受X对等位基因控制,(如A、a;B、b;C、c…),当个体的基因型中每对等位基因都至少含有一个显性基因时(即A_B_C_…)才表现为红茎,否则为绿茎.从理论上推测,荞麦主茎颜色至少受几对等位基因的控制?为什么?___;___.
实验一:研究发现,野生荞麦花蕊的分化是受多对基因控制,其中两对等位基因(独立遗传)与花蕊分化的关系如表所示:
基因型 | M_N_ | mmN_ | M_nn或mmnn |
花蕊分化情况 | 有雄蕊和雌蕊 | 只有雄蕊 | 无花蕊 |
组别 | 亲本 | F1表现型 | F2表现型及数量 | F2表现型理论比值 |
甲 | 绿茎尖果×绿茎钝果 | 红茎尖果 | 红茎尖果271、红茎钝果90、 绿茎尖果211、绿茎钝果72 | ? |
乙 | 长花柱×短花柱 | 短花柱 | 短花柱126、长花柱34 | 13:3 |
丙 | 绿茎长花柱×绿茎短花柱 | 红茎短花柱 | 红茎短花柱121、红茎长花柱25、 绿茎短花柱87、绿茎长花柱23 | 117:27:91:21 |
(1)由实验一推知___基因决定野生荞麦花蕊的发生.基因型为MmNn的野生荞麦种群自交得F1,若让F1植株继续繁殖若干代,预计群体中N基因频率将___(填“增大”、“减少”或“不变”),表明该种群发生了进化.
(2)有实验二可知,三对相对性状中最可能由一对等位基因控制的是___.
(3)荞麦主茎颜色同时受X对等位基因控制,(如A、a;B、b;C、c…),当个体的基因型中每对等位基因都至少含有一个显性基因时(即A_B_C_…)才表现为红茎,否则为绿茎.从理论上推测,荞麦主茎颜色至少受几对等位基因的控制?为什么?___;___.
▼优质解答
答案和解析
(1)由M_N_植株开两性花、mmN_只有雌蕊、M_nn或mmnn没有花蕊,说明N基因决定野生荞麦花蕊的发生;基因型为MmNn的野生荞麦种群自交得F1,若让F1植株继续繁殖若干代,由于M_nn或mmnn无花蕊,则含有nn个体减少,则N基因频率将增大,表明该种群发生了进化.
(2)由以上分析知,实验二中的三对相对性状中,最可能由一对等位基因控制的性状是瘦果性状,最可能由二对等位基因控制的性状是主茎颜色和花柱长度.
(3)丙组实验中F2代红茎个体占全部个体的比例为 144:256=9:16=(
)2,根据n对等位基因自由组合且完全显性时,F2代中显性个体的比例 为(
)n,可判断主茎颜色涉及到2对等位基因.
故答案为:
(1)N 增大
(2)果实形状
(3)受2对等位基因控制
丙组实验中F2代的红茎:绿茎=9:7,是9:3:3:1的变式,可判断主茎颜色受2对等位基因控制.
(2)由以上分析知,实验二中的三对相对性状中,最可能由一对等位基因控制的性状是瘦果性状,最可能由二对等位基因控制的性状是主茎颜色和花柱长度.
(3)丙组实验中F2代红茎个体占全部个体的比例为 144:256=9:16=(
3 |
4 |
3 |
4 |
故答案为:
(1)N 增大
(2)果实形状
(3)受2对等位基因控制
丙组实验中F2代的红茎:绿茎=9:7,是9:3:3:1的变式,可判断主茎颜色受2对等位基因控制.
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