某种牧草体内形成氰的途径为:前体物质→产氰糖苷→氰 。基因A控制前体物质生成产氰糖苷,基因B控制产氰糖苷生成氰。表现型与基因型之间的对应关系如下表:
| 表现型 | 有氰 | 有产氰糖苷、无氰 | 无产氰糖苷、无氰 |
| 基因型 | A_B_(A和B同时存在) | A_bb(A存在,B不存在) | aaB_或aabb(A不存在) |
(1)(种类)不同 合成终止(或翻译终止) (2)有氰:无氰=1:3 (或有氰:有产氰糖苷、无氰:无产氰糖苷、无氰=1:1:2) (3)3/64 (4)
AABBEE × AAbbee
↓
AABbEe
↓×
后代没有符合要求的aaB_E_或aabbE_的个体
解析:
(1)由于基因b与B的转录产物之间只有一个密码子的碱基序列不同,并且AAbb缺乏相应的酶,所以很可能是该密码子改变后所编码的氨基酸也发生改变,导致酶的功能改变,或者是该密码子改变后变成终止密码子,使得最终的翻译或合成终止,从而导致酶的功能发生改变。(2)由于F1均表现为有氰,所以F1的基因型为A_B_,而两个亲本都是无氰,既不能同时含有基因A、基因B,因此两个新本的基因型为AAbb、aaBB,故F1的基因型为AaBb。当F1与aabb测交,子代的基因型为AaBb、Aabb、aaBb、aabb,表现型为有氰:有产氰糖苷、无氰:无产氰糖苷、无氰=1:1:2,或者为有氰:无氰=1:3。(3)亲本甲(AABBEE)×亲本乙(aabbee)→F1:AaBbEe,F1自交得到F2,符合题意的F2的基因型为AAbbEE或aaBBEE或aabbEE,故F2中能稳定遗传的无氰、高茎个体占1/64+164+164=3/64。(4)有氰、高茎的基因型为AABBEE,无氰、矮茎的基因型不能确定,但可表示为_ _ _ _ee,无氰也无产氰糖苷的高茎的基因型为aa_ _E_。如果要使后代不能获得既无氰也无产氰糖苷的高茎牧草,可以选用基因型为AAbbee的无氰、矮茎杂草。图解请参考答案。