1.遵循的遗传定律是基因的分离和自由组合定律。因为从题目可以看出,该花色受两对等位基因控制,且出现F2为9:3:(3:1)的情况,所以可以判断有基因的自由组合定律,而自由组合定律出现的前提必须是等位基因的分离,只有分离了才能自由组合。
2.能。
先看①(实验),紫×红,F2出现紫:红=3:1。所以可以知道,紫色是显性,红色是隐性的相对性状。设基因为A。AA×aa→F1:Aa→F2:3A_,1aa
从②暂时不能看出什么,跳过。

③,白甲×白乙F1、F2都是白色,可以推测A_bb×aabb→F1:A_bb→F2:A_bb(只是推测)
④,白×紫,F2出现红色重组类型,因为F1都是紫,所以也可以知道紫色相对白色为显性。由①知道,紫色基因型为AA。根据③可以假设紫色为AABB,白乙为aabb。AABB×aabb→F1:AaBb→F2:9A_B_,3aaB_,3A_bb,1aabb。由①可知,红是aa,所以aaB_一定是红色,可以知道A_bb是白甲。正好是9:3:4的情况。
然后用②验证。红×白甲,aaB_×A_bb。因为F1为紫,如果出现aa则为红,bb则为白,那么,可以知道,②中的亲本基因型是aaBB×AAbb,那么,F1肯定是AaBb了。
PS:从上面的解释可以看到,不利用③,也可以推得F1紫的基因型。当然这是很复杂的办法,最简单的办法就是基因分离定律9:3:3:1,然后猜。你会发现是可以推出来的。
一道高中生物题,关于孟德尔遗传学的。
(1)纯合白花基因型有AABB、aaBB、aabb,纯合红花基因型有AAbb,粉花基因型有A__Bb,可推测亲本基因型有AABB×AAbb,AAbb×aaBB.
(2)本实验的目的是探究两对基因(A和a,B和b)是在同一对同源染色体上,还是在两对同源染色体上.这两对基因可以分别位于两对同源染色体上,也可以位于一对染色体上,表现为连锁关系.探究过程如下:
①作出假设:假设这两对基因在染色体上的位置存在三种类型.
②实验方法:该粉色植株自交.
③实验步骤:第一步:粉色植株自交.第二步:观察并统计子代植株花的颜色和比例.

④实验可能的结果及相应的结论(不考虑交叉互换):
a.若在两对同源染色体,根据基因自由组合定律,AABB:AaBB:aaBB:AABb:AaBb:aaBb:AAbb:Aabb:aabb=1:2:1:2:4:2:1:2:1(白白白粉粉白红红白);粉色:红色:白色=(2+4):(1+2):(1+2+1+2+1)=6:3:7;
b.当AB在同一染色体、ab在同一染色体的时候,令AB为G、ab为h,AaBb自交即为Gg自交,结果为 GG:Gg:gg=AABB:AaBb:aabb=AABB:AaBb:aabb=1:2:1 其中白:粉=1:1;
c.当Ab在同一染色体,aB在同一染色体的时候,令Ab为H,aB为h,AaBb自交即为Hh自交,结果为HH:Hh:hh=AAbb:AaBb:aaBB=1:2:1 其中粉色:红色:白色=2:1:1.
(3)上述两对基因位于两对同源染色体上,则粉色植株(AaBb)自交后代中,子代白色植株的基因型有AaBB、AABB、aaBB、aaBb、aabb共5种,比例是2:1:1:2:1,其中AaBB和AABB为红花植株,则后代红花植株中杂合体出现几率是
| 2 |
| 3 |
| a |
| A+a |
| 2+2+2×2+2 |
| (2+1+1+2+1)×2 |
| 5 |
| 7 |
故答案为:
(1)AABB×AAbb或aaBB×AAbb
(2)①
③观察并统计子代植株的颜色和比例

④a.粉色:红色:白色=6:3:7
b.两对基因在一对同源染色体上
c.粉色:红色:白色=2:1:1
(3)
| 2 |
| 3 |
| 5 |
| 7 |
这是两对基因互作问题
(1)基因分别为A、a (这题是不是有点问题,控制花色的应该是基因型)
(2)F1基因型为AaBb,所以,产生AB、Ab、aB、ab四种配子,单倍体育种得到:
AABB、AAbb、aaBB、aabb四种比例相等的基因型,表现型分别为:白色、红色、白色、白色
所以,表现型及比例为:白色:红色=3:1
(3) 白色花:aaBB或aaBb或aabb或AABB或AaBB(自己不能产生色素或者有A但有BB淡化)
所以,白色花有五种基因型,纯合体占3/16
(4)红花基因型为Aabb和AAbb,比例为2:1,故杂合体出现的几率为:2/3