
(1)花色性状由三个等位基因(A+、A、a)控制,且A决定蓝色,A+和a都决定红色,A+相对于A、a是显性,A相对于a是显性.要想使子一代表现为298:101=3:1,则选用的两朵亲代红花的基因型组合应该为A+A×A+A或A+A×A+a两种情况.前一种情况的后代为(1A+A+、2A+A):1AA=3:1,后一种情况的后代为(1A+A+、1A+a、1A+A):1Aa=3:1.因此,A组亲代红花基因型为A+A和A+A或者A+A和A+a.蓝花的基因型有AA和Aa两种,而B组蓝花×蓝花的后代出现性状分离,所以B组亲代蓝花基因型为Aa和Aa.
(2)由于A决定蓝色,A+和a都决定红色,A+相对于A、a是显性,A相对于a为显性,所以红花植株的基因型可能有4种,即A+A+、aa、A+a、A+A;为了测定其基因型,某人分别用AA和aa对其进行测定.
①若用AA与待测植株杂交,若后代均为红花,则其基因型为A+A+;若后代均为蓝花,则其基因型为aa;若后代有红花,也有蓝花,则其基因型为A+a或A+A,因此可以判断出的基因型是A+A+和aa.
②若用aa与待测植株杂交,若后代均为红花,则其基因型为A+A+或aa或A+a;若后代有红花,也有蓝花,则其基因型为A+A,因此可以判断出的基因型是A+A.
(3)有叶斑雄株的一个处于有丝分裂后期的细胞中,由于着丝点分裂,染色体数目加倍,为体细胞的两倍,含有2个叶斑基因B.由于在减数第一次分裂过程中,等位基因随同源染色体分离而分离,所以杂合叶斑雌株中一个处于减数第二次分裂中期的细胞中,染色体数目减半,染色体上可能含有2个叶斑基因B,也可能不含有.因此,在不考虑变异的情况下,两个细胞中的叶斑基因B数目比为1:1或者2:0,染色体数目比为4:1,核DNA数目比值为4:2.
故答案为:
(1)A+A和A+A或者A+A和A+aAa和Aa

(2)4?A+A+和aa? A+A
(3)1:1或者2:0?4:1 4:2
某植物花的颜色由两对独立遗传的等位基因A(a)和B(b)调控,A基因控制色素的合成(A:出现色素,AA和Aa
(1)在实验组合1中,由F2类型及比例红花:白花=9:7,符合9:3:3:1,可知,控制花色的两对等位基因A、a,B、b之间遵循自由组合定律,所以F1的基因型为AaBb,且F2中,红色基因型为A-B-,白色的基因型有A-bb、aaB-、aabb.甲、丙都为纯合,所以甲的基因型为aabb,丙的基因型为AABB.在实验组合2中,由F2类型及比例红花:白花=3:1,可知符合一对等位基因的分离定律,F1的基因型为AABb或AaBB,又由于丙的基因型为AABB,所以乙的基因型为AAbb或aaBB.
(2)杂交组合1的F2中,白花的基因型有AAbb、Aabb、aaBB、aaBb、aabb共5种;杂交组合2中,F1的基因型为AABb或AaBB,所以F2中,能稳定遗传的类型所占比例是
| 1 |
| 2 |
(3)实验组合1甲的基因型是aabb,丙的基因型为AABB,产生的子一代基因型是AaBb,再自交得子二代,比例是9:7,遗传图解如下:
故答案是:
(1)aabbAAbb或aaBB?

(2)5?
| 1 |
| 2 |
(3)
(1)P1×P2→F1(粉色)F1
| ? |
| 1 |
| 3 |
| 2 |
| 3 |
| 2 |
| 3 |
(2)F2中白花的基因型有AABB、AaBB、aaBB、aaBb、aabb共5种,其中纯合个体约占=(
| 1 |
| 16 |
| 1 |
| 16 |
| 1 |
| 16 |
| 7 |
| 16 |
| 3 |
| 7 |
(3)若另有亲本P3(白色)和P4(红色)杂交,F1全为粉红色,F1自交,F2中红色:粉色:白色=1:2:1,由于F2中出现1:2:1的比例,因此可确定该性状由一对等位基因控制,所以亲本组合为AAbb(红色)和AABB(白色),F1自交出现F2的遗传图解如下:
故答案为:
(1)基因的自由组合?2
| 2 |
| 3 |
(2)5?
| 3 |
| 7 |
(3)AAbb和AABB