(1)若某二倍体番茄植物有三对较为明显的相对性状,基因控制情况见下表。现有基因型为AaBbCc的番茄植株M若干株,基因型为aabbcc的番茄植株N若干株以及其他基因型的番茄植株若干株。

1.分析番茄的性状遗传情况并回答问题。(注:以下均不考虑基因突变、交叉互换和染色体变异)
(1)若某二倍体番茄植物有三对较为明显的相对性状,基因控制情况见下表。现有基因型为AaBbCc的番茄植株M若干株,基因型为aabbcc的番茄植株N若干株以及其他基因型的番茄植株若干株。


等位基因

基因组成

显性纯合

杂 合

隐性纯合

A—a

红花

白花

B—b

宽叶

窄叶

C—c

粗茎

中粗茎

细茎

①该植物种群内,共有   种表现型,其中红花窄叶细茎有   种基因型。 
②若三对等位基因位于三对同源染色体上,则M与N杂交后,F1中红花植株占    ,红花窄叶粗茎植株占   。 
③若植株M体细胞内该三对基因在染色体上的分布如右图所示,M与N杂交,F1表现型的比例为       。 
 
(2)若番茄茎紫色(D)对绿色(d)为显性,有毛(C)对无毛(c)为显性,两对基因独立遗传。
①现有某二倍体杂合子紫色茎番茄幼苗,将其诱导培育成基因型为DDdd的个体,再将该植株自交得到F1, 该过程      (填“遵循”或“不遵循”)基因的自由组合定律,F1中能稳定遗传的个体占   。 
②另有某四倍体番茄的基因型为DdddCCcc,则该番茄能产生   种配子。将该株番茄自交得到F1,F1的表现型比例为         。 
答案:(1)①12 4 ②1/2 0 ③1∶1∶1∶1
(2)①不遵循 1/18 ②6 105∶35∶3∶1

解析:(1)①表现型的种类是每对表现型种类的乘积,即2×2×3=12。红花窄叶细茎的基因型种类是每种性状对应基因型种类的乘积,即2×2×1=4。②Aa×aa后代有1/2Aa(红花)和1/2aa(白花);Bb×bb后代有1/2Bb(窄叶)和1/2bb(窄叶);Cc×cc后代有1/2Cc(中粗茎)和1/2cc(细茎)。所以F1中红花植株占1/2,红花窄叶粗茎植株占1/2×1×0=0。③植株M产生的配子为1/4AbC、1/4aBc、1/4Abc、1/4aBC,与植株N产生的abc配子受精,后代有1/4AabbCc、1/4aaBbcc、1/4Aabbcc、1/4aaBbCc,对应的表现型比例为1∶1∶1∶1。(2)①自由组合定律是两对及两对以上等位基因的遗传规律,基因型为DDdd的个体只有控制茎颜色的基因,不遵循自由组合定律。基因型为DDdd的个体产生的配子为DD∶Dd∶dd=1∶4∶1,所以其自交后代中能稳定遗传的个体(DDDD+dddd)占1/6×1/6+1/6×1/6=1/18。②Dddd会产生Dd和dd 2种配子,CCcc会产生CC、cc和Cc 3种配子,所以该植株能产生2×3=6(种)配子。由于Dddd产生的配子为Dd∶dd=1∶1,所以自交后代中绿色占1/2×1/2=1/4,紫色占1-1/4=3/4,CCcc产生的配子为CC∶Cc∶cc=1∶4∶1,所以自交后代中无毛占1/6×1/6=1/36,有毛占1-1/36=35/36,该株番茄自交得到F1,F1的表现型为紫色有毛、绿色有毛、紫色无毛和绿色无毛,比例为3/4×35/36∶1/4×35/36∶3/4×1/36∶1/4×1/36=105∶35∶3∶1。

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