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研究人员选择果皮黄绿色、果肉白色、果皮有覆纹的纯合甜瓜植株(甲)与果皮黄色、果肉...

研究人员选择果皮黄绿色、果肉白色、果皮有覆纹的纯合甜瓜植株(甲)与果皮黄色、果肉橘红色、果皮无覆纹的纯合甜瓜植株(乙):杂交,F1表现为果皮黄绿色、果肉橘红色、果皮有覆纹。F1自交得F2,分别统计F2各对性状的表现及株数,结果见下表。假设控制覆纹性状的基因与控制果皮颜色、果肉颜色的基因位于非同源染色体上,下列叙述正确的是(

甜瓜性状

果皮颜色(Aa

果肉颜色(Bb

果皮覆纹

F2的表现型及株数

黄绿色

482

黄色

158

橘红色

478

白色

162

有覆纹

361

无覆纹

279

 

A.若让F2中果肉橘红色植株随机交配,则F3中果肉白色植株占1/6

B.若让F1与植株乙杂交,则子代中果皮有覆纹:无覆纹=31

C.若果皮颜色、覆纹由3对独立的等位基因控制,则理论上F2中果皮黄色无覆纹的甜瓜植株约有70

D.由表中F2果皮颜色、果肉颜色的统计数据,可判断A/aB/b这两对基因遵循自由组合定律

 

C 【解析】 1、基因分离定律和自由组合定律的实质:进行有性生殖的生物在进行减数分裂产生配子时,位于同源染色体的等位基因随同源染色体分开而分离,同时位于非同源染色体上的非等位基因进行自由组合。按照自由组合定律,基因型为AaBb个体产生比例相等的四种类型的配子,自交后代A_B_:A_bb:aaB_:aabb=9:3:3:1。 2、分析表格信息可知,子二代黄绿色:黄色≈3:1,黄绿色对黄色是显性性状;橘红色:白色≈3:1,橘红色对白色是显性性状;有覆纹:无覆纹≈9:7,因此果皮覆纹由2对等位基因控制,且2对等位基因遵循自由组合定律,如果2对等位基因用C(c)、D(d)控制,子一代有覆纹基因型是CcDd,亲本基因型是CCDD、ccdd。 A、F2中果肉橘红色植株基因型为BB的比例为1/3,Bb的比例为2/3,若让果肉橘红色植株随机交配,则F3中果肉白色植株(bb)的比例为2/3×2/3×1/4=1/9,A错误; B、对于果皮覆纹这一性状,子一代基因型是CcDd,与乙ccdd杂交,子一代基因型是CcDd:Ccdd:ccDd:ccdd=1:1:1:1,子代中果皮有覆纹:无覆纹=1:3,B错误; C、如果果皮颜色、覆纹由3对独立的等位基因控制,则遵循自由组合定律,若果皮颜色由A(a)控制,则子一代基因型是AaCcDd,子二代果皮黄色无覆纹的甜瓜植株的基因型是aaC_dd、aaccD_、aaccdd,比例是1/4×7/16=7/64,后代植株共有640株,因此F2中果皮黄色无覆纹的甜瓜植株大约有640×7/64=70株,C正确; D、果皮颜色、果肉颜色两对相对性状,分别遵循分离定律,但是两对等位基因不一定遵循自由组合定律,D错误。 故选C。  
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