豌豆素是野生型豌豆产生的一种能抵抗真菌侵染的物质,决定产生豌豆素的基因A对a为显性,基因B对豌豆素的产生有抑制作用,而b基因没有。下面是利用两个不能产生豌豆素的纯种品系(甲、乙)及纯种野生型豌豆进行多次杂交试验的结果:
实验一:野生型×品系甲→F1无豌豆素→F1自交→F2中有豌豆素∶无豌豆素=1∶3
实验二:野生型×品系乙→F1无豌豆素→F1自交→F2中有豌豆素∶无豌豆素=3∶13
下列有关说法错误的是( )
A.让实验二F2中不能产生豌豆素的植株全部自交,不发生性状分离的植株占3/13
B.据实验二,可判定与豌豆素产生有关的两对基因遵循基因的自由组合定律
C.品系甲和品系乙两种豌豆的基因型分别是AABB和aaBB
D.实验一F2中不能产生豌豆素的植株的基因型共有2种,其中杂种植株占的比例为2/3
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豌豆素是野生型豌豆产生的一种抵抗真菌侵染的化学物质,决定产生豌豆素的基因A对a为显性,基因B对豌豆素有抑制作用,而b基因没有。下面是利用两个不能产生豌豆的纯种品系(甲、乙)及纯种野生型豌豆进行多次杂交实验的结果
实验一:野生型×品系甲→F1无豌豆素→F1自交→F2中有豌豆素:无豌豆素=1:3
实验二:品系甲×品系乙→F1无豌豆素→F1自交→F2中有豌豆素:无豌豆素=3:13
下列有关说法错误的
A. 据实验二,可判定与豌豆素产生有关的两对基因位于非同源染色体上
B. 品系甲和品系乙两种豌豆的基因型分别是AABB、aabb
C. 实验二F2中不能产生豌豆素的株的基因型共有7种,其中杂种植株占的比例为10/13
D. 让实验二F2中不能产生豌豆素的植株全部自交,单株收获F2植株上的种子并进行统计发现,所结种子均不能产生豌豆素的植株所占的比例为6/13
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豌豆素是野生型豌豆产生的一种抵抗真菌侵染的化学物质。决定产生豌豆素的基因A对a为显性,基因B对豌豆素的产生有抑制作用,而基因b没有。下面是利用两个不能产生豌豆素的纯种品系(甲、乙)及纯种野生型豌豆进行杂交实验的结果,根据结果回答下列问题:
实验一:野生型×品系甲→F1无豌豆素→F1自交→F2中无豌豆素:有豌豆素=3:1,
实验二:品系甲×品系乙→F1无豌豆素→F1自交→F2中无豌豆素:有豌豆素=13:3。
(1)根据实验________,可判断与豌豆素产生有关的两对基因(A、a和B、b)位于_____对同源染色体上。品系甲和品系乙两种豌豆的基因型分别是_____、________。
(2)实验一F2中不能产生豌豆素的植株,其基因型可能为_______________。若欲进一步判定其基因型,最简便的方法是_____________________。
(3)实验二F2中不能产生豌豆素的植株基因型共有_____种,其中杂种植株占比为_______。
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豌豆素是野生型豌豆产生的一种能抵抗真菌侵染的物质,决定产生豌豆素的基因A对a为显性,基因B对豌豆素的产生有抑制作用,而b基因没有。下面是利用两个不能产生豌豆素的纯种品系(甲、乙)及纯种野生型豌豆进行多次杂交试验的结果:
实验一:野生型×品系甲→F1无豌豆素→F1自交→F2中有豌豆素∶无豌豆素=1∶3
实验二:野生型×品系乙→F1无豌豆素→F1自交→F2中有豌豆素∶无豌豆素=3∶13
下列有关说法错误的是( )
A.让实验二F2中不能产生豌豆素的植株全部自交,不发生性状分离的植株占3/13
B.据实验二,可判定与豌豆素产生有关的两对基因遵循基因的自由组合定律
C.品系甲和品系乙两种豌豆的基因型分别是AABB和aaBB
D.实验一F2中不能产生豌豆素的植株的基因型共有2种,其中杂种植株占的比例为2/3
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豌豆素是野生型豌豆天然产生的一种抵抗真菌侵染的化学物质。研究表明,决定产生豌豆素的基因A对a为显性,但另一对等位基因B、b中,显性基因B存在时,会抑制豌豆素的产生。用两个无法产生豌豆素的纯种(突变品系1和突变品系2)及纯种野生型豌豆进行杂交实验,F1自交得F2,结果如下:
组别 | 亲本 | F1表现 | F2表现 |
Ⅰ | 突变品系1 ×野生型 | 有豌豆素 | 3/4有豌豆素, 1/4无豌豆素 |
Ⅱ | 突变品系2 ×野生型 | 无豌豆素 | 1/4有豌豆素, 3/4无豌豆素 |
Ⅲ | 突变品系1× 突变品系2 | 无豌豆素 | 3/16有豌豆素, 13/16无豌豆素 |
(1)根据以上信息,可判断上述杂交亲本中,突变品系1的基因型为________。
(2)为鉴别第Ⅱ组F2中无豌豆素豌豆的基因型,取该豌豆自交,若后代全为无豌豆素的植株,则其基因型为________。
(3)第Ⅲ组的F2中,无豌豆素豌豆的基因型有________种。若从第Ⅰ、Ⅲ组的F2中各取一粒均能产生豌豆素的豌豆,二者基因型相同的概率为________。
(4)进一步研究得知,基因A是通过控制酶A的合成来催化一种前体物转化为豌豆素的,而基因B、b本身并不直接表达性状,但基因B能抑制基因A的表达。请在图中方框内填上适当文字,解释上述遗传现象。
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豌豆素是野生型豌豆天然产生的一种抵抗真菌侵染的化学物质。研究表明,决定产生豌豆素的基因A对a为显性,但另一对等位基因B、b中,显性基因B存在时,会抑制豌豆素的产生。用两个无法产生豌豆素的纯种(突变品系1和突变品系2)及纯种野生型豌豆进行杂交实验,F1自交得F2,结果如下:
组别 | 亲本 | F1表现 | F2表现 |
Ⅰ | 突变品系1× 野生型 | 有豌豆素 | 3/4有豌豆素, 1/4无豌豆素 |
Ⅱ | 突变品系2× 野生型 | 无豌豆素 | 1/4有豌豆素, 3/4无豌豆素 |
Ⅲ | 突变品系1× 突变品系2 | 无豌豆素 | 3/16有豌豆素, 13/16无豌豆素 |
根据资料,回答下列问题:
(1)根据以上信息,可判断上述杂交亲本中,突变品系1的基因型为________。
(2)为鉴别第Ⅱ组F2中无豌豆素的基因型,取该豌豆自交,若后代全为无豌豆素的植株,则其基因型为________。
(3)第Ⅲ组的F2中,无豌豆素豌豆的基因型有________种。若从第Ⅰ、Ⅲ组的F2中各取一粒均能产生豌豆素的豌豆,二者基因型相同的概率为________。
(4)进一步研究得知,基因A是通过控制酶A的合成来催化一种前体物转化为豌豆素的,而基因B、b本身并不直接表达性状,但基因B能抑制基因A的表达。请在图中方框内填上适当文字,解释上述遗传现象。
图3-7-5
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(11分).豌豆素是野生型豌豆天然产生的一种抵抗真菌侵染的化学物质。已知决定产生豌豆素的基因A对a为显性,但另一对等位基因B、b中,显性基因B存在时,会抑制豌豆素的产生。研究人员用两个无法产生豌豆素的纯种(突变品系1和突变品系2)分别与纯种野生型豌豆进行杂交实验,得到F1,F1自交得到F2,结果如下:
组别 | 亲本 | F1表现型 | F2表现型 |
Ⅰ | 突变品系1×野生型 | 有豌豆素 | 有豌豆素,无豌豆素 |
Ⅱ | 突变品系2×野生型 | 无豌豆素 | 有豌豆素无豌豆素 |
Ⅲ | 突变品系1×突变品系2 | 无豌豆素 | 有豌豆素, 无豌豆素 |
(1)根据以上信息,可判断上述杂交亲本中,野生型、突变品系1、突变品系2的基因型分别为________、________、________。
(2)若从第Ⅰ、Ⅲ组的F2中各取一粒均能产生豌豆素的豌豆,二者基因型相同的概率为________。
(3)为鉴别表中第Ⅱ组F2中无豌豆素豌豆的基因型,研究人员利用该豌豆自交,并进行了相关统计,请预测实验结果并得出相应的结论。①若后代__________________________,则其基因型为____________;②若后代________________________,则其基因型为________________。
(4)进一步研究表明,基因A是通过控制酶A的合成来催化一种前体物质转化为豌豆素的。而基因B、b本身并不直接表达性状,但基因B能抑制基因A的表达。请尝试用概念图的方式(文字加箭头的形式)解释上述遗传现象。
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豌豆素是野生型豌豆产生的一种抵抗真菌侵染的化学物质。研究人员对野生型豌豆进行诱变处理,通过发生显性突变和隐性突变得到了两个无豌豆素的纯合突变品系(品系甲和乙,与野生型都只有一对等位基因的差异),利用突变品系和野生型进行的杂交实验如下图所示,据图分析错误的是 ( )
A.野生型豌豆合成豌豆素至少受两对独立遗传的等位基因的控制,且这两对等位基因都为显性时才能合成豌豆素
B.由实验二可知突变品系甲发生的是显性突变
C.实验一的F2无豌豆素植株中存在3种纯合品系
D.如将实验二F2中的无豌豆素植株自交,后代中有1/6的植株为野生型
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豌豆素是野生型豌豆产生的一种抵抗真菌感染的天然化学物质。豌豆细胞中基因A决定豌豆素产生,基因B抑制豌豆素产生。科研人员用两个不产生豌豆素的突变纯系豌豆(突变品系1和突变品系2)和野生型豌豆进行杂交实验,结果如下表。相关叙述错误的是
杂交组合 | 亲本性状 | F1表现型 | F2表现型 |
甲 | 突变品系1×野生型 | 产生豌豆素 | 3/4产生豌豆素,1/4不产生豌豆素 |
乙 | 突变品系2×野生型 | 不产生碗豆素 | 1/4产生豌豆素,3/4不产生豌豆素 |
丙 | 突变品系1×突变品系2 | 不产生豌豆素 | 3/16产生豌豆素,13/16不产生豌豆素 |
A. 两对基因位于非同源染色体上,遵循自由组合定律
B. 突变品系1、2的基因型分别是aabb、AABB
C. 在真菌感染严重地区,A和b的基因频率会不断上升
D. 杂交组合丙F2的不产生豌豆素植株中杂合子占3/13
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野生型豌豆细胞能产生豌豆素,它是一种能抵抗真菌感染的天然化学物质。该物质的产生受两对基因 A、a 和 B、b 控制,其中基因 A 决定豌豆素产生,基因 B 抑制基因 A 的表达。某研究小组用两个不产生豌豆素的突变纯合品系豌豆和纯合野生型豌豆进行如下杂交实验(不考虑基因突变和染色体变异)。分析回答下列问题。
组别 | 亲本 | F1 表现型 | F2 表现型 |
一 | 突变品系 1×野生型 | 产生豌豆素 | 3/4 产生豌豆素,1/4 不产生豌豆素 |
二 | 突变品系 2×野生型 | 不产生豌豆素 | 3/4 不产生豌豆素,1/4 产生豌豆素 |
三 | 突变品系 1×突变品系 2 | 不产生豌豆素 | 3/16 产生豌豆素,13/16 不产生豌豆素 |
(1)基因 A、a 和 B、b 的遗传遵循_____________定律。
(2)分析实验结果可知,突变品系 1 与突变品系 2 的基因型分别是______、______。
(3)用实验一 F2 中能产生豌豆素的豌豆与实验二 F2 中不能产生豌豆素的豌豆进行杂交,产生的后代中纯合野生型植株占_________。
(4)在真菌感染严重地区,A 和 b 基因频率的变化趋势分别是__________、__________。
(5)某同学与通过一次自交实验来检测实验三 F2 中不产生豌豆素的豌豆是否为纯合子,该实验是否可行?理由是_________________________________________________________。
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野生型豌豆细胞能产生豌豆素,它是一种能抵抗真菌感染的天然化学物质。该物质的产生受两对基因A、a和B、b控制,其中基因A决定豌豆素产生,基因B抑制基因A的表达。某研究小组用两个不产生豌豆素的突变纯合品系豌豆和纯合野生型豌豆进行如下杂交实验(不考虑基因突变和染色体变异)。分析回答问题。
实验组别 | 亲本 | 表现型 | 表现型 |
一 | 突变品系1×野生型 | 产生豌豆素 | 3/4产生豌豆素,1/4不产生豌豆素 |
二 | 突变品系2×野生型 | 不产生豌豆素 | 1/4产生豌豆素,3/4不产生豌豆素 |
三 | 突变品系1×突变品系2 | 不产生豌豆素 | 3/16产生豌豆素,13/16不产生豌豆素 |
(1)基因A、a和B、b的遗传遵循________定律。
(2)分析实验结果可知,突变品系1和突变品系2的基因型分别是________、________。
(3)用实验一中能产生豌豆素的豌豆与实验二中不产生豌豆素的豌豆进行杂交,产生的后代中纯合野生型植株占________。
(4)在真菌感染严重地区,A和b基因频率的变化趋势分别是________、_________。
(5)某同学欲通过一次自交实验来检测实验三中不产生豌豆素的豌豆是否为纯合子,该实验思路是否可行?________。理由是________。
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