研究發(fā)現(xiàn),小麥穎果的皮色遺傳中,紅皮與白皮這對性狀的遺傳涉及Y、y和R、r兩對等位基因.兩種純合類型的小麥雜交,F(xiàn)1全為紅皮,用F1與純合白皮品種做了兩個實驗:
實驗1:F1×純合白皮,F(xiàn)2的表現(xiàn)型及數(shù)量比為紅皮:白皮=3:1.
實驗2:F1自交,F(xiàn)2的表現(xiàn)型及數(shù)量比為紅皮:白皮=15:1.
分析上述實驗,回答下列問題:
(1)根據(jù)實驗
 
可推知,與小麥穎果的皮色有關的基因Y、y和R、r位于
 
對同源染色體上.
(2)實驗2產生的F2中紅皮小麥的基因型有
 
種,其中純合子所占的比例為
 

(3)讓實驗1得到的全部F2植株繼續(xù)與白皮品種雜交,假設每株F2產生的子代數(shù)量相同,則F3的表現(xiàn)型及數(shù)量之比為
 

(4)現(xiàn)有2包基因型分別為yyRr和yyRR的小麥種子,由于標簽丟失而無法區(qū)分.請再利用白皮小麥種子設計實驗方案確定每包種子的基因型.
實驗步驟:
①分別將這2包無標簽的種子和已知的白皮小麥種子種下,待植株成熟后分別將待測種子發(fā)育成的植株與白皮小麥種子發(fā)育成的植株進行雜交,得到F1種子;
②將F1種子分別種下,待植株成熟后分別觀察統(tǒng)計
 

結果預測:如果
 
,則包內種子的基因型為yyRr;如果
 
,則包內種子的基因型為yyRR.
考點:基因的自由組合規(guī)律的實質及應用
專題:
分析:根據(jù)題意和兩個實驗的結果可知:小麥穎果的皮色受兩對等位基因控制,基因基因型為yyrr的小麥穎果表現(xiàn)為白皮,基因型為Y-R-、Y-rr、yyR-的小麥穎果都表現(xiàn)為紅皮,因此,這兩對等位基因的遺傳遵循基因的自由組合定律.據(jù)此答題.
解答: 解:(1)根據(jù)實驗2,F(xiàn)1自交,F(xiàn)2的表現(xiàn)型及數(shù)量比為紅皮:白皮=15:1,是9:3:3:1的特殊情況,說明小麥穎果的皮色的遺傳遵循基因的自由組合定律,因此與小麥穎果的皮色有關的基因Y、y和R、r位于2對同源染色體上.
(2)根據(jù)題意已知實驗2的F1基因型YyRr,F(xiàn)1自交所得F2的表現(xiàn)型及數(shù)量比為紅皮:白皮=15:1,則F2中白皮小麥的基因型是yyrr;由于F1的基因型是YyRr,所以其自交后代有3×3=9種基因型,而只有yyrr一種是白皮,所以紅皮小麥的基因型有8種,其中純合子(YYRR、YYrr、yyRR)所占的比例為3÷15=
1
5

(3)根據(jù)實驗1:F1×純合白皮,F(xiàn)2的表現(xiàn)型及數(shù)量比為紅皮:白皮=3:1,可推測F1基因型YyRr,F(xiàn)2紅皮的基因型為YyRr、Yyrr和yyRr,白皮的基因型為yyrr.則F2產生基因型為yr的配子的概率為
9
16
,因此,全部F2植株繼續(xù)與白皮品種yyrr雜交,F(xiàn)3中白皮占
9
16
×1=
9
16
,紅皮占
7
16
,紅皮:白皮=7:9.
(4)現(xiàn)有2包基因型分別為yyRr和yyRR的小麥種子,由于標簽丟失而無法區(qū)分,可以用測交的方法利用白皮(yyrr)小麥種子來檢驗其基因型,實驗步驟如下:
①分別將這2包無標簽的種子和已知的白皮小麥種子種下,在開花期分別將待測種子發(fā)育成的植株和白皮種子發(fā)育成的植株進行雜交,得到F1種子;
②將F1種子分別種下,待植株成熟后分別觀察統(tǒng)計 F1的小麥穎果的皮色.
結果預測:如果 F1小麥穎果既有紅皮又有白皮即紅皮:白皮=1:1,則包內種子的基因型為yyRr;如果 F1小麥穎果只有紅皮,則包內種子的基因型為yyRR.
故答案為:
(1)2    兩(不同)
(2)8   
1
5

(3)紅皮:白皮=7:9
(4)實驗步驟:F1的小麥穎果的皮色
結果預測:F1小麥穎果既有紅皮,又有白皮(小麥穎果紅皮:白皮=1:1)F1小麥穎果全為紅皮
點評:本題考查自由組合定律的實質及應用的相關知識點,意在考查學生對所學知識的理解與掌握程度,培養(yǎng)了學生的分析能力、獲取信息和解決問題的能力.
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