二倍体作物M雌雄同体,其甜度受相关基因的控制,种质(种子)资源库中的品系甲甜度一般(非甜),乙、丙两个品系甜度较高(甜),用三个纯合品系进行杂交,得到的F1再自交得到F2,结果如下表:
1.用杂交I的F2代非甜植株与杂交Ⅱ的F2代甜植株杂交,理论上其后代中甜植株所占比例为( )
2.基因可以通过控制酶的合成进而控制生物的性状,若M中只有基因型为AAbb、Aabb的植株表现为非甜,则对相关控制机理推断合理的是( )
杂交编号 | 杂交组合 | F;表现型 | F₂表现型 |
I | 甲x乙 | 非甜 | 1/4甜、3/4非甜 |
Ⅱ | 甲x丙 | 甜 | 3/4甜,1/4非甜 |
Ⅲ | 乙x丙 | 甜 | 13/16甜、3/16非甜 |
A.2/3 | B.2/9 | C.1/3 | D.4/9 |
A.基因A或基因b控制合成的酶通过不同途径催化非甜物质转化为甜物质 |
B.基因A控制合成的酶催化甜物质转化为非甜物质,基因B可抑制基因A表达 |
C.基因B控制合成的酶催化甜物质转化为非甜物质,基因A可抑制基因B表达 |
D.基因A控制合成的酶催化甜物质转化为非甜物质,基因B可促进基因A表达 |
更新时间:2023-05-30 23:04:37
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类型 | 染色体 | 原因 | 结果 | 性状 |
Ⅰ型 | 11号 | 酪氨酸酶基因突变 | 酪氨酸酶含量较低 | 毛发均呈白色 |
Ⅱ型 | 15号 | P基因突变 | 黑色素细胞中pH异常,酪氨酸酶含量正常 | 患者症状较轻 |
A.OCA两种突变类型体现了基因突变具有不定向性的特点 |
B.Ⅱ型患病原因可能是黑色素细胞中pH异常导致酪氨酸酶活性降低 |
C.这对夫妇的基因型可能是纯合的,但他们的两个孩子都是杂合子 |
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B.Ⅲ2与Ⅲ3的体细胞中一定含有高度近视致病基因 |
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