12.一種長尾小鸚鵡的羽毛顏色有綠色、藍色、黃色和白色四種,由兩對等位基因控制.已知只有顯性基因B時羽毛為藍色,只有顯性基因Y時羽毛為黃色,當顯性基因B和Y同時存在時羽毛為綠色,當顯性基因B和Y都不存在時,羽毛為白色.現(xiàn)有甲、乙、丙、丁四只小鸚鵡,甲、乙、丙均為綠色,丁為黃色,其中甲、乙為雄性,丙、丁為雌性.現(xiàn)將雌雄鸚鵡進行雜交,結果如下表所示.請分析并回答:
雜交組合PF1表現(xiàn)型及比例
甲×丙綠色:黃色=3:1
乙×丙全為綠色
甲×丁綠色:藍色:黃色:白色=3:1:3:1
乙×丁綠色:藍色=3:1
(1)雜交組合三中F1能穩(wěn)定遺傳的占$\frac{1}{4}$,該組合中F1代綠色小鸚鵡的基因型為BbYY、BbYy.雜交組合二中F1代綠色小鸚鵡的基因型有4種,其中不同于親本基因型的概率為$\frac{1}{2}$.
(2)若利用一次雜交實驗就能判斷出雜交組合一的F1黃色小鸚鵡的基因型,則應選擇組合三中F1白色異性小鸚鵡與該黃色小鸚鵡交配,若子代全為黃色,則該黃色小鸚鵡為純合子;若黃色:白色=1:1,則該黃色小鸚鵡為雜合子.

分析 分析題文:只有顯性基因B時羽毛為藍色,只有顯性基因Y時羽毛為黃色,當顯性基因B和Y同時存在時羽毛為綠色.現(xiàn)有甲、乙、丙、丁四只小鸚鵡,甲、乙、丙均為綠色(B_Y_),丁為黃色(bbY_).
分析表格:甲(B_Y_)×丙(B_Y_)→出現(xiàn)黃色(bbY_),因此甲的基因型為BbY_,丙的基因型為BbY_;乙(B_Y_)×丙(BbY_)→后代均為綠色(B_Y_),說明乙的基因型為BBY_;甲(BbY_)×丁(bbY_)→后代出現(xiàn)白色(bbyy),說明甲的基因型為BbYy,丁的基因型為bbYy.乙(BBY_)×。╞bYy)→后代有藍色(B_yy),說明乙的基因型為BBYy,再結合組合二可知丙的基因型為BbYY.

解答 解:(1)雜交組合三的親本為甲(BbYy)×丁(bbYy),F(xiàn)1代能穩(wěn)定遺傳的占$\frac{1}{2}×\frac{1}{2}=\frac{1}{4}$;當顯性基因B和Y同時存在時羽毛為綠色,因此該組合中F1代綠色小鸚鵡的基因型BbYY、BbYy.雜交組合二的親本為乙(BBYy)×丙(BbYY),F(xiàn)1代綠色小鸚鵡的基因型有4種,即BBYY、BBYy、BbYY、BbYy,其中不同于親本基因型(BBYY、BbYy)的概率為$\frac{1}{2}×\frac{1}{2}$+$\frac{1}{2}×\frac{1}{2}$=$\frac{1}{2}$.
(2)若利用一次雜交實驗就能判斷出雜交組合一的F1代黃色小鸚鵡(bbY_)的基因型,則應選擇組合三中F1代白色異性小鸚鵡(bbyy)與該黃色小鸚鵡(bbY_)交配,若后代全為黃色(bbY_),則該黃色小鸚鵡為純合子;若后代中出現(xiàn)了白色(bbyy)(或黃色:白色=1:1),則該黃色小鸚鵡為雜合子.
故答案為:
(1)$\frac{1}{4}$  BbYY、BbYy   4   $\frac{1}{2}$
(2)白色   子代全為黃色   黃色:白色=1:1

點評 本題考查基因自由組合定律的實質及應用,解答本題的關鍵是根據(jù)題文和表中信息準確推斷甲、乙、丙和丁的基因型,再熟練運用逐對分析法進行相關概率的計算,屬于考綱理解和應用層次的考查.

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實施實驗:
(1)制作洋蔥鱗片葉外表皮的臨時裝片.
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(4)用低倍顯微鏡觀察細胞.圖為該同學觀察到的一個正處于質壁分離狀態(tài)的洋蔥鱗片葉表皮細胞示意圖,圖中234(填序號)合起來稱為原生質層.細胞發(fā)生質壁分離的原因,除存在中央液泡外,其結構上的原因還有原生質層比細胞壁的伸縮性大.在⑤中發(fā)現(xiàn)與外界相同的蔗糖溶液,這說明細胞壁具有全透性性.
(5)在蓋玻片的一側滴入清水,在另一側用吸水紙吸引.這樣重復幾次.
(6)用低倍顯微鏡觀察細胞,發(fā)現(xiàn)原生質層逐漸恢復到原來狀態(tài).在此過程中,中央液泡的大小和顏色變化是液泡變大,紫色變淺.

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