某种自花授粉的植物的花色由两对等位基因A、a和B、b控制。基因A控制红色素合成(AA和Aa的效应相同)。基因B为修饰基因,BB使红色素完全消失,Bb使红色素颜色淡化。现用两组纯合亲本进行杂交,实验结果如下。回答下列问题:
(1)将该植物进行人工杂交时,应对___________ (填“母本”或“父本”)进行处理。
(2)根据上述杂交实验结果,可判断控制性状的两对基因位于___________ 对同源染色体上。
(3)在第1组杂交实验中,白花亲本和红花亲本的基因型分别是___________ 。在第2组杂交实验中,F₂开白花植株的基因型有___________ 种。
(4)若让两组F2中的粉红花杂交,后代红花中纯合的比例为___________ 。
(1)将该植物进行人工杂交时,应对
(2)根据上述杂交实验结果,可判断控制性状的两对基因位于
(3)在第1组杂交实验中,白花亲本和红花亲本的基因型分别是
(4)若让两组F2中的粉红花杂交,后代红花中纯合的比例为
更新时间:2023-04-20 16:40:47
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【推荐1】某类型油菜花色性状由三对等位基因控制,分别用A/a、B/b、D/d表示,这三对等位基因分别位于三对同源染色体上。只要基因A纯合就开白花,同时含有基因A和a则开乳白花,基因型为aabbdd的个体开金黄花,其他个体开黄花。回答下列问题:
(1)白花植株(AABBDD)与黄花植株(aaBBDD)杂交,F1基因型是___________ ,F1测交后代的花色表型及其比例是___________________________ 。
(2)黄花植株(aaBBDD)与金黄花植株杂交,F1自交,F2黄花植株中纯合子所占的比例是___________ 。
(3)欲同时获得四种花色的油菜,可选择基因型为_____________ 的个体自交,理论上F1中比例最高的花色表型是____________ ,该种花色所占的比例是________________ 。
(1)白花植株(AABBDD)与黄花植株(aaBBDD)杂交,F1基因型是
(2)黄花植株(aaBBDD)与金黄花植株杂交,F1自交,F2黄花植株中纯合子所占的比例是
(3)欲同时获得四种花色的油菜,可选择基因型为
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【推荐2】玉米(2n=20)是雌雄同株异花植物,即雌蕊和雌蕊分别在两朵花上,植株高大,茎强壮,是重要的粮食作物和饲料作物,纯合体称为玉米自交系。单交种是用两个不同的自交系杂交而成,一般较自交系增产20%以上。
(1)玉米单交种培育过程中要对亲本雌株进行______ (填“去雄”、“去雄套袋”或“套袋”)操作。若要对该雌株进行基因组测序,则应检测______ 条染色体上的DNA。杂种子一代在株高、穗粒、抗旱能力和光合作用等方面都表现出杂种优势现象,生产上将杂交种第一代种植收获后留种,继续种植子代将会出现______ ,产量大大降低。
(2)科学家将除草剂(草甘磷)抗性基因(B)导入玉米核基因组中,筛选出了一批抗除草剂玉米植株甲(图1)。甲植株体细胞含两个B基因,分别被整合到3号、4号染色体上,如图1所示,图中A为高产基因。不考虑交叉互换。
请回答相关问题:
①甲植株产生的一个精子中可能含有抗除草剂基因的个数是______ ,若该抗除草剂玉米自交得F1,F1中高产抗除草剂性状占______ ,其中能稳定遗传的占______ 。培育稳定遗传高产抗除草剂品种的原理是______ 。
②为提高玉米产量,要在上述F1中选择稳定遗传的高产抗除草剂自交系。请在图2中标出符合要求的F1个体的基因位置______ 。
(3)研究发现转基因玉米中的外源基因会向周围近缘野生品种扩散。为研究转基因玉米中的两个抗除草剂基因在近缘野生品种的转入位点,现让其与正常无抗除草剂自交系杂交,统计子代性状分离比(子代数量足够多),判断两个抗性基因的位置。
第一种情况:若子代中抗除草剂:不抗除草剂=1:1,则两个抗除草剂基因位于同一条染色体上。
第二种情况:若______ ,则两个抗除草剂基因分别位于两条非同源染色体上。
第三种情况:______ 。
(4)请写出第一种情况的遗传图解(无抗除草剂基因用b表示)______ 。
(1)玉米单交种培育过程中要对亲本雌株进行
(2)科学家将除草剂(草甘磷)抗性基因(B)导入玉米核基因组中,筛选出了一批抗除草剂玉米植株甲(图1)。甲植株体细胞含两个B基因,分别被整合到3号、4号染色体上,如图1所示,图中A为高产基因。不考虑交叉互换。
请回答相关问题:
①甲植株产生的一个精子中可能含有抗除草剂基因的个数是
②为提高玉米产量,要在上述F1中选择稳定遗传的高产抗除草剂自交系。请在图2中标出符合要求的F1个体的基因位置
(3)研究发现转基因玉米中的外源基因会向周围近缘野生品种扩散。为研究转基因玉米中的两个抗除草剂基因在近缘野生品种的转入位点,现让其与正常无抗除草剂自交系杂交,统计子代性状分离比(子代数量足够多),判断两个抗性基因的位置。
第一种情况:若子代中抗除草剂:不抗除草剂=1:1,则两个抗除草剂基因位于同一条染色体上。
第二种情况:若
第三种情况:
(4)请写出第一种情况的遗传图解(无抗除草剂基因用b表示)
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【推荐3】某二倍体自花授粉植物野生型均为黄花、易感病,一次在野外偶然发现两株突变株甲、乙,其中甲的表现型为红花、抗病(花色基因用A、a表示,易感病或抗病基因用B、b表示)。研究人员将上述植株的4种基因进行了提取和电泳,得到如图所示的结果,请回答有关问题。
(1)该电泳的基本原理是利用样品的分子量差异而实现的,即在相同的时间内,分子量越大的样品,电泳距离越小,据此可推测,突变株甲的变异是DNA中_____ 所引起的。
(2)突变株甲的基因型是_____ ,突变株中乙的表现型可能是_____ 。
(3)请选择上述合适材料,设计一种最简便的杂交方案,以研究两对基因的位置关系,并用突变株甲细胞中的染色体和基因示意图表示。(注:不考虑同源染色体的非姐妹染色单体发生染色体片段交换等特殊情况,现假设突变株乙开红花)
实验步骤:
①_____
②观察并统计后代出现的表现型及比例
③预测实验结果与结论分析:_____
(1)该电泳的基本原理是利用样品的分子量差异而实现的,即在相同的时间内,分子量越大的样品,电泳距离越小,据此可推测,突变株甲的变异是DNA中
(2)突变株甲的基因型是
(3)请选择上述合适材料,设计一种最简便的杂交方案,以研究两对基因的位置关系,并用突变株甲细胞中的染色体和基因示意图表示。(注:不考虑同源染色体的非姐妹染色单体发生染色体片段交换等特殊情况,现假设突变株乙开红花)
实验步骤:
①
②观察并统计后代出现的表现型及比例
③预测实验结果与结论分析:
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【推荐1】某二倍体两性花植物的花色有白色、黄色和红色三种,花色受三对独立遗传的等位基因控制。Y基因表达的酶Y使白色物质转化为黄色色素,R基因表达的酶R使黄色色素转化为红色色素,A基因表达的产物抑制Y基因的表达,色素转化的关系如图所示。
(1)图示情况反应了基因表达与性状的关系是基因控制酶的合成______ (“直接”或“间接”)控制性状。
(2)在正常情况下,开______ 花的植株对应的基因型种类最多;若开黄花的植株自交出现了性状分离,它的基因型为______ 。
(3)基因型为AaYYRr的植株自交,子代花色的表现型及比例是______ ,白花中纯合子占______ 。
(4)有报道称上述植物受精卵中来自父方的R基因会甲基化,抑制R基因的表达发生表观遗传;来自母方的R基因不会甲基化,不发生表观遗传。现有纯合黄花(aaYYrr)植株与纯合红花(aaYYRR)植株,请设计简便实验验证该报道的真实性。
实验思路:________________________________ ;
预期结果:_______________________________ 。
(1)图示情况反应了基因表达与性状的关系是基因控制酶的合成
(2)在正常情况下,开
(3)基因型为AaYYRr的植株自交,子代花色的表现型及比例是
(4)有报道称上述植物受精卵中来自父方的R基因会甲基化,抑制R基因的表达发生表观遗传;来自母方的R基因不会甲基化,不发生表观遗传。现有纯合黄花(aaYYrr)植株与纯合红花(aaYYRR)植株,请设计简便实验验证该报道的真实性。
实验思路:
预期结果:
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【推荐2】人类遗传病调查中发现某家系中有甲病(基因为A、a)和乙病(基因为B、b)两种单基因遗传病,系谱图如下,Ⅱ5无乙病致病基因。
(1)甲病的遗传方式为______________ ,乙病的遗传方式为______________ 。
(2)Ⅱ2的基因型为____________ ;Ⅲ5的基因型_____________________ 。
(3)Ⅲ3与Ⅲ8近亲结婚,生育只患一种病孩子的概率是___________ 。若Ⅲ3与Ⅲ8生了一个无甲病但患乙病的性染色体为XXY的孩子,则出现的原因是__________________ 。若再生育孩子,应进行的产前诊断措施是_____________________________ 。
(1)甲病的遗传方式为
(2)Ⅱ2的基因型为
(3)Ⅲ3与Ⅲ8近亲结婚,生育只患一种病孩子的概率是
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解题方法
【推荐3】某自花传粉植物的花瓣颜色由常染色体上独立遗传的两对基因(A、a和B、b)共同控制,其调控机制如图所示。研究小组将某白花植株的花粉授给某紫花植株,得到的F1全部开红花,再让F1自交得F2。回答下列问题:(1)据图可知,自然界中开白花的该植物共有____ 种基因型。
(2)上述实验亲本中白花植株和紫花植株的基因型分别为____ ,F2植株的表型及比例为____ ,F2的白花植株中纯合子所占比例为____ 。
(3)某小组想设计一个最简便的杂交实验,判断F2中某株紫花植株是否为纯合子。
实验方案:____ ,观察子代的表型及比例。若子代____ ,则可证明该待测紫花植株为纯合子。
(2)上述实验亲本中白花植株和紫花植株的基因型分别为
(3)某小组想设计一个最简便的杂交实验,判断F2中某株紫花植株是否为纯合子。
实验方案:
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【推荐1】一种植物的某性状可表现为无色、白色、蓝色、紫色,受A/a、B/b、D/d三对等位基因控制。相关基因的生理作用如下图所示。请回答下列问题:
(1)如果三对等位基因分别位于三对同源染色体上,则基因型为AaBbDd的两个亲本杂交,出现紫色子代的概率为__________ 。
(2)如果A、a和B、b两对等位基因在染色体上的位置为,在没有发生突变、交叉互换的情况下,对基因型为AaBbDD的个体进行测交实验,后代的表现型及其比例为____________ 。
(3)如果要验证b、d两个基因位于两对同源染色体上,请写出选用的亲本基因型及最简便的实验方案:_____________ ,并预测后代的性状及分离比:________________ 。
(1)如果三对等位基因分别位于三对同源染色体上,则基因型为AaBbDd的两个亲本杂交,出现紫色子代的概率为
(2)如果A、a和B、b两对等位基因在染色体上的位置为,在没有发生突变、交叉互换的情况下,对基因型为AaBbDD的个体进行测交实验,后代的表现型及其比例为
(3)如果要验证b、d两个基因位于两对同源染色体上,请写出选用的亲本基因型及最简便的实验方案:
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【推荐2】番茄果实在后熟过程中叶绿素快速降解,番茄红素大量合成,果皮由绿变红。研究者发现了一种果实不能褪绿变红、成熟后仍保持绿色的滞绿番茄突变体(eg),并对其进行遗传分析。
(1)番茄果实能否褪绿变红是一对___________ 。对绿熟期的野生型与突变体eg番茄果实进行催熟,检测相关指标结果如图1。据图可知突变体eg果实滞绿的直接原因是___________ 。
(2)以野生型和突变体eg为亲本进行杂交实验,结果如图2。
据图可知突变体eg的果实滞绿性状由___________ 基因控制,遗传遵循___________ 定律。对F1进行测交,检测后代果实色素含量,叶绿素含量显著高于野生型的后代占___________ 。叶绿素和番茄红素均不是蛋白质,推测上述基因是通过控制___________ ,控制色素的合成或分解,进而控制果实颜色。
(3)已知野生型番茄SGR1基因编码含271个氨基酸的蛋白质,参与叶绿素降解,而突变体eg的该蛋白肽链缩短至156个氨基酸。提取野生型与突变体eg的SGR1基因及其mRNA进行测序,并预测相应蛋白质的氨基酸序列,结果如图3(DNA省略掉的部分突变体与野生型一致)。
据图可知,与野生型相比,突变体eg的SGR1基因碱基发生___________ 导致突变。根据突变位点前的测序结果可知,图中显示的DNA单链是SGR1基因转录的___________ (填“模板链”或“非模板链”)。
真核生物基因初始转录产物(mRNA前体)在特定位点被识别后,部分序列被剪切掉,其余序列加工形成成熟mRNA,推测突变体egSGR1基因突变导致___________ ,最终引起编码产物肽链缩短。
(1)番茄果实能否褪绿变红是一对
(2)以野生型和突变体eg为亲本进行杂交实验,结果如图2。
据图可知突变体eg的果实滞绿性状由
(3)已知野生型番茄SGR1基因编码含271个氨基酸的蛋白质,参与叶绿素降解,而突变体eg的该蛋白肽链缩短至156个氨基酸。提取野生型与突变体eg的SGR1基因及其mRNA进行测序,并预测相应蛋白质的氨基酸序列,结果如图3(DNA省略掉的部分突变体与野生型一致)。
据图可知,与野生型相比,突变体eg的SGR1基因碱基发生
真核生物基因初始转录产物(mRNA前体)在特定位点被识别后,部分序列被剪切掉,其余序列加工形成成熟mRNA,推测突变体egSGR1基因突变导致
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