花农培育了一种雌雄同株的观赏植物,该植物有红花、黄花、白花、粉红花和紫花五种表现型,请回答有关问题:
(1)将粉红花的植株进行自交,后代出现开红花的植株84株,开白花的植株82株,开粉红花的植株170株,此现象是否符合基因分离定律?___ (填“是”或“否”),理由是___ 。
(2)如果两对独立遗传的基因控制花色,A基因能控制合成酶A,能产生红色色素,使花呈现出红色,A基因纯合时,花色转化为紫色,B基因控制产生的酶能使红色色素转化为黄色、使紫色色素转化为粉红色,其他情况没有色素产生,花为白色。某植株自交子代有五种花色,该植株的花色是___ ,其自交后代中五种花色植株的比例为___ 。
(3)结合(2)小题的遗传方式,请设计一个最简便的实验来确定某黄花植株的基因型。(要求:写出实验思路、预期实验结果及结论)
实验思路:___ 。
预期结果及结论___ 。
(1)将粉红花的植株进行自交,后代出现开红花的植株84株,开白花的植株82株,开粉红花的植株170株,此现象是否符合基因分离定律?
(2)如果两对独立遗传的基因控制花色,A基因能控制合成酶A,能产生红色色素,使花呈现出红色,A基因纯合时,花色转化为紫色,B基因控制产生的酶能使红色色素转化为黄色、使紫色色素转化为粉红色,其他情况没有色素产生,花为白色。某植株自交子代有五种花色,该植株的花色是
(3)结合(2)小题的遗传方式,请设计一个最简便的实验来确定某黄花植株的基因型。(要求:写出实验思路、预期实验结果及结论)
实验思路:
预期结果及结论
更新时间:2024-04-11 10:11:36
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【推荐1】某些水稻品种(2n=24)存在着彩色基因,这种水稻叶色和穗色,除了野生型绿叶和绿穗以外,还具有其他颜色,除能观赏外,产出的稻米还可以食用,具有很高的研究和利用价值。现有两种纯合的彩色水稻作为亲本进行杂交实验,结果如下,回答下列问题:
P彩色×彩色→F1F2绿叶绿穗:绿叶白穗:黄叶绿穗=221:80:19
(1)叶色由______ 对等位基因控制,穗色中的隐性性状是____________ 。
(2)控制叶色和穗色的基因之间_____ (填“遵循”或“不遵循”)自由组合定律,判断的依据是____________ 。
(3)科研人员在研究中获得了紫穗植株突变体,已知紫穗性状由一对隐性突变的等位基因控制,为了对紫穗基因进行染色体定位,研究人员利用单体(2n-1)定位法对彩色水稻的穗色进行基因定位。(假设水稻单体减数分裂Ⅰ后期,未配对的染色体随机分配)。
科研人员以表型为____________ 的植株为材料人工构建水稻的单体系,然后将紫穗突变体与该水稻单体系中的全部单体分别杂交,留种并单独隔离种植:
①若子代________________________ ,说明紫穗基因位于该单体所缺少的染色体上。
②若子代________________________ ,说明紫穗基因不位于该单体所缺少的染色体上。
P彩色×彩色→F1F2绿叶绿穗:绿叶白穗:黄叶绿穗=221:80:19
(1)叶色由
(2)控制叶色和穗色的基因之间
(3)科研人员在研究中获得了紫穗植株突变体,已知紫穗性状由一对隐性突变的等位基因控制,为了对紫穗基因进行染色体定位,研究人员利用单体(2n-1)定位法对彩色水稻的穗色进行基因定位。(假设水稻单体减数分裂Ⅰ后期,未配对的染色体随机分配)。
科研人员以表型为
①若子代
②若子代
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【推荐2】如图表示某二倍体雌雄同株植物的花色色素合成的调控机制,其中酶1、酶2通过作用于酶3的合成来发挥作用,酶1单独作用时花色呈蓝色,酶2单独作用时花色呈红色,二者共同作用时花色呈玫红色,无色素合成时呈白色,相应的隐性基因没有上述功能。现有纯合玫红色野生品系、红色品系甲、蓝色品系乙和白色品系丙四种品系,并且品系甲、乙、丙分别与玫红色野生品系仅有一对基因不同。请回答下列问题:
(1)据图分析,基因数量与性状的对应关系是______ 。
(2)玫红色野生品系的基因型有______ 种。品系丙的基因型是______ 。
(3)已知基因C位于5号染色体上,请利用现有品系设计两组相互独立的杂交实验判断基因A、a和B、b是否位于5号染色体上。
实验思路:实验一,让______ 杂交获得F1,F,自交获得F2,统计F2的花色及比例;
实验二,让______ 杂交获得F1,F,自交获得F2,统计F2的花色及比例。
预测实验结果及结论:若实验一中______ ;若实验二中______ 。
(1)据图分析,基因数量与性状的对应关系是
(2)玫红色野生品系的基因型有
(3)已知基因C位于5号染色体上,请利用现有品系设计两组相互独立的杂交实验判断基因A、a和B、b是否位于5号染色体上。
实验思路:实验一,让
实验二,让
预测实验结果及结论:若实验一中
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(0.4)
【推荐3】已知果蝇的伊红眼对紫眼为完全显性,由一对等位基因A、a控制,长翅对残翅为完全显性,由另一对等位基因B、b控制,两对等位基因均位于常染色体上。现有纯合伊红眼长翅果蝇和纯合紫眼残翅果蝇杂交,所得F1雌雄个体相互交配,多次重复实验,统计F2的表现型及比例都近似如下结果:伊红眼长翅∶伊红眼残翅∶紫眼长翅∶紫眼残翅=66∶9∶9∶16;上述亲本的反交实验结果也是如此。据实验结果回答问题:
(1)控制伊红眼和紫眼的等位基因分别_____________ (填“遵循”或“不遵循”)基因的分离定律,判断的理由是_____________ 。
(2)控制眼色和翅型两对等位基因_____________ (填“遵循”或“不遵循”)基因的自由组合定律,判断的理由是_____________ 。
(3)有人针对上述实验结果提出了假说:
①控制上述性状的两对等位基因位于__________ 对同源染色体上。
②F1通过减数分裂产生的雌配子和雄配子各有4种,且基因型和比例都是AB∶Ab∶aB∶ab=4∶1∶1∶4。
③雌雄配子随机结合。
为验证上述假说,请设计以下杂交实验:
将两纯合亲本杂交得到的F1雌雄个体分别与纯合紫眼残翅的异性果蝇杂交(正反交),观察并统计子代的表现型及比例。
预期实验结果:_____________ 。
(1)控制伊红眼和紫眼的等位基因分别
(2)控制眼色和翅型两对等位基因
(3)有人针对上述实验结果提出了假说:
①控制上述性状的两对等位基因位于
②F1通过减数分裂产生的雌配子和雄配子各有4种,且基因型和比例都是AB∶Ab∶aB∶ab=4∶1∶1∶4。
③雌雄配子随机结合。
为验证上述假说,请设计以下杂交实验:
将两纯合亲本杂交得到的F1雌雄个体分别与纯合紫眼残翅的异性果蝇杂交(正反交),观察并统计子代的表现型及比例。
预期实验结果:
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【推荐1】油菜细胞中有一种中间代谢产物简称为PEP,其运输到种子后有下图所示的两条转化途径。科研人员根据PEP的转化途径培育出了高油油菜(即产油率由原来的35%提高到了58%),请回答下列问题:
(1)基因A与物质C在化学组成上的区别是前者含有___ 和____ 。
(2)据图可知,油菜含油量提高的原因是________ 的形成,抑制了酶b合成中的___ 过程。此外,图中信息还提示可采取______ 措施提高油菜的含油量。
(3)油菜的花色有黄、白之分,种子中芥酸含量有高、低之分,成熟时间有早、晚之分。黄花低芥酸早熟和白花高芥酸晚熟油菜杂交,F1全部为白花高芥酸早熟,F1自交得到F2。请回答下列问题:
①三对相对性状中显性性状是______ 。
②若三对基因遵循遗传的自由组合定律,则F2的表现型有__ 种。F2中高芥酸早熟个体的比例为__ ,其中纯合子占__ 。F2中杂合的黄花低芥酸早熟个体的比例为__ 。
(1)基因A与物质C在化学组成上的区别是前者含有
(2)据图可知,油菜含油量提高的原因是
(3)油菜的花色有黄、白之分,种子中芥酸含量有高、低之分,成熟时间有早、晚之分。黄花低芥酸早熟和白花高芥酸晚熟油菜杂交,F1全部为白花高芥酸早熟,F1自交得到F2。请回答下列问题:
①三对相对性状中显性性状是
②若三对基因遵循遗传的自由组合定律,则F2的表现型有
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【推荐2】番茄果实成熟涉及一系列生理生化过程,导致果实颜色及硬度等发生变化。果实颜色由果皮和果肉颜色决定。为探究番茄果实成熟的机制,科学家进行了相关研究。
(1)果皮颜色由一对等位基因控制。果皮黄色与果皮无色的番茄杂交的F1果皮为黄色,F1自交所得F2果皮颜色及比例为___ 。
(2)野生型番茄成熟时果肉为红色。现有两种单基因纯合突变体,甲(基因M突变为m)果肉黄色,乙(基因N突变为n)果肉橙色。用甲、乙进行杂交实验。结果如下图。
据此,写出F2中橙色的基因型:___ 。
(3)研究者利用基因工程技术将早熟基因Q转入上述F1体细胞的一条染色体DNA中,并经组织培养获得完整植物体。为确定Q基因与M和N基因是否独立遗传,最简便的方法是可___ ,若___ 。则这三对基因能够独立遗传;否则,则不遵循独立遗传。
(1)果皮颜色由一对等位基因控制。果皮黄色与果皮无色的番茄杂交的F1果皮为黄色,F1自交所得F2果皮颜色及比例为
(2)野生型番茄成熟时果肉为红色。现有两种单基因纯合突变体,甲(基因M突变为m)果肉黄色,乙(基因N突变为n)果肉橙色。用甲、乙进行杂交实验。结果如下图。
据此,写出F2中橙色的基因型:
(3)研究者利用基因工程技术将早熟基因Q转入上述F1体细胞的一条染色体DNA中,并经组织培养获得完整植物体。为确定Q基因与M和N基因是否独立遗传,最简便的方法是可
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【推荐3】果蝇的长翅(B)与短翅(b)、红眼(R)与白眼(r)是两对相对性状。亲代雌果蝇与雄果蝇杂交,F1表现型及数量如下表:
(1)这两对相对性状的遗传符合__________ 定律,基因B与b互为__________ 基因。
(2)F1长翅红眼雌果蝇的基因型有__________ 种,其中杂合子占__________ 。基因在染色体上具有特定的位置称为__________ 。
(3)现有1只长翅白眼果蝇与1只长翅红眼果蝇杂交,子代雌果蝇中长翅白眼占3/8,则子代雄果蝇中出现长翅白眼的概率为___________ 。
(4)为验证长翅红眼雄果蝇(BbXRY)产生配子的种类及比例,进行了杂交实验,其遗传图解如下,请写出另一亲本的基因型为_____ 。
长翅红眼 | 长翅白眼 | 短翅红眼 | 短翅白眼 | |
雌蝇(只) | 151 | 0 | 52 | 0 |
雄蝇(只) | 77 | 75 | 25 | 26 |
(1)这两对相对性状的遗传符合
(2)F1长翅红眼雌果蝇的基因型有
(3)现有1只长翅白眼果蝇与1只长翅红眼果蝇杂交,子代雌果蝇中长翅白眼占3/8,则子代雄果蝇中出现长翅白眼的概率为
(4)为验证长翅红眼雄果蝇(BbXRY)产生配子的种类及比例,进行了杂交实验,其遗传图解如下,请写出另一亲本的基因型为
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【推荐1】某种昆虫的正常翅与残翅、红眼与紫红眼分别由基因B(b)、D(d)控制。两对基因均不位于Y染色体上,且D和d这对基因存在某种基因型的配子致死现象。为研究其遗传机制,选取一群基因型相同的正常翅紫红眼雌性与一群正常翅雄性个体随机交配,得到的F1表型及数目见下表,不考虑基因突变和染色体畸变。回答下列问题:
(1)红眼和紫红眼基因位于_________ 染色体上,且_________ 眼是显性性状。上述两对基因的遗传_________ (填遵循或不遵循)自由组合定律。
(2)该昆虫产生的_________ 配子致死;亲代雄性个体的基因型为_________ 。
(3)F1正常翅果蝇相互交配产生的F2有______ 种基因型,雌性个体中正常翅紫红眼个体的比例是_________ 。
(4)用遗传图解表示F1中残翅红眼雄虫与残翅紫红眼雌虫的杂交过程___ 。
性别 | 正常翅红眼 | 残翅红眼 | 正常翅紫红眼 | 残翅紫红眼 |
雌性 | 30 | 10 | 31 | 10 |
雄性 | 60 | 20 | 61 | 19 |
(2)该昆虫产生的
(3)F1正常翅果蝇相互交配产生的F2有
(4)用遗传图解表示F1中残翅红眼雄虫与残翅紫红眼雌虫的杂交过程
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【推荐2】果蝇卷翅基因A是2号(常)染色体上的一个显性突变基因,其等位基因a控制野生型翅型。
(1)杂合卷翅果蝇的体细胞中2号染色体上DNA碱基排列顺序__________ (相同/不相同),显性突变基因的存在__________ (可以/不可以)用显微镜观察到。
(2)卷翅基因A纯合时致死,推测在随机交配的果蝇群体中,卷翅基因的频率会逐代____________________ 。
(3)研究者发现2号染色体上的另一纯合致死基因B,从而得到“平衡致死系”果蝇,其基因与染色体关系如图。该品系的雌雄果蝇互交(不考虑交叉互换和基因突变),其子代中杂合子的概率是__________ 。
(4)欲利用“平衡致死系”果蝇来检测野生型果蝇的一条2号染色体上是否出现决定新性状的隐性突变基因(dd个体表现为新性状)可做下列杂交实验(不考虑杂交过程中的交叉互换及新的基因突变)。
若F2代的表现型及比例为____________________________________________ ,说明待检野生型果蝇的2号染色体上没有决定新性状的隐性突变基因。
若F2代的表现型及比例为________________________________________ ,说明待检野生型果蝇的2号染色体上有决定新性状的隐性突变基因。
(1)杂合卷翅果蝇的体细胞中2号染色体上DNA碱基排列顺序
(2)卷翅基因A纯合时致死,推测在随机交配的果蝇群体中,卷翅基因的频率会逐代
(3)研究者发现2号染色体上的另一纯合致死基因B,从而得到“平衡致死系”果蝇,其基因与染色体关系如图。该品系的雌雄果蝇互交(不考虑交叉互换和基因突变),其子代中杂合子的概率是
(4)欲利用“平衡致死系”果蝇来检测野生型果蝇的一条2号染色体上是否出现决定新性状的隐性突变基因(dd个体表现为新性状)可做下列杂交实验(不考虑杂交过程中的交叉互换及新的基因突变)。
若F2代的表现型及比例为
若F2代的表现型及比例为
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(0.4)
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【推荐3】Ⅰ.小鼠的皮毛颜色由常染色体上的两对基因A/a和B/b控制。选取二只不同颜色的纯合小鼠(甲—灰鼠,乙—白鼠)进行杂交,结果如下:
(1)两对基因(A/a和B/b)位于_________ 对染色体上,小鼠乙的基因型为________ 。
(2)F2代中,白鼠共有__________ 种基因型,灰鼠中杂合子的比例为__________ 。
Ⅱ.下图为甲病(A-a)和乙病 (B-b)的遗传系谱图,其中I2无乙病基因,请回答下列问题:
(1)乙病的遗传方式为________________ ;Ⅱ-6的基因型为_____________ , Ⅲ-13的致病基因来自于____________ 。
(2)假如Ⅲ-10和Ⅲ-13结婚,生育的孩子患病的概率是_____________ 。
亲本组合 | F1 | F2 |
甲×乙 | 全为灰鼠 | 9灰鼠∶3黑鼠∶4白鼠 |
(1)两对基因(A/a和B/b)位于
(2)F2代中,白鼠共有
Ⅱ.下图为甲病(A-a)和乙病 (B-b)的遗传系谱图,其中I2无乙病基因,请回答下列问题:
(1)乙病的遗传方式为
(2)假如Ⅲ-10和Ⅲ-13结婚,生育的孩子患病的概率是
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