某雌雄异株植物(XY型性别决定)的花色有红色和白色两种类型,受等位基因B、b控制。现用若干红花雌株和若干红花雄株杂交,F1的表现型及比例为红花雌株:红花雄株:白花雄株=4:3:1.请回答下列问题:
(1)若控制花色的基因位于常染色体上,且群体中雌株均表现为红花,则雌、雄亲本的基因型分别为__________,子代红花雌株的基因型有_______种。
(2)若控制花色的基因只位于X染色体上,则亲本雌株的基因型为_________;若让F1雌、雄株随机交配,则子代中白花植株出现的概率为___________。
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某雌雄异株植物(XY型性别决定)的花色有红色和白色两种类型,受等位基因B、b控制。现用若干红花雌株和若干红花雄株杂交,F1的表现型及比例为红花雌株:红花雄株:白花雄株=4:3:1.请回答下列问题:
(1)若控制花色的基因位于常染色体上,且群体中雌株均表现为红花,则雌、雄亲本的基因型分别为__________,子代红花雌株的基因型有_______种。
(2)若控制花色的基因只位于X染色体上,则亲本雌株的基因型为_________;若让F1雌、雄株随机交配,则子代中白花植株出现的概率为___________。
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大麻是一种雌雄异株的植物,其性别决定类型为XY型。该种植物的花色有红色和白色之分,由常染色体上的等位基因(A/a)控制;抗性有不抗病和抗病之分,其中抗病对不抗病为显性。一株红花抗病雌株与一株红花不抗病雄株杂交,F1表现型及比例为红花抗病∶白花抗病∶红花不抗病∶白花不抗病=2∶1∶2∶1。分析回答问题:
(1)通过分析可以确定花色中显性性状是____________。上述实验中F1红花大麻所占比例为2/3的原因最可能是_____________。若让F1中的雌雄植株连续多代随机交配,后代中A的基因频率会___________(填“升高”或“降低”或“不变”)。
(2)上述实验不能确定抗性基因(R/r)只位于X染色体上(不考虑X、Y染色体的同源区段),理由是___________。要确定该对基因的位置,应选用F1表现型为___________的亲本作为最佳组合,若结果出现_____________,则说明该对基因只位于X染色体上。
(3)进一步研究发现,该种大麻基因A与a所在的同源染色体上还存在一对控制缺刻叶和圆叶的等位基因(F/f),其中控制缺刻叶的显性基因纯合致死。请根据以上信息,设计一个杂交实验构建一个大麻品系,该品系无论种植多少代,A的基因频率保持不变_____________。(简要写出实验思路)
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某一年生二倍体雌雄异株植物,性别决定方式为XY型,花色有红色,黄色和白色三种类型,三种花色依次由同源染色体相同位点上的B1、B2及B3三种基因控制,一株红花雌株与一株黄花雄株杂交,子代的表现型及比例为红花雄株:白花雄株:红花雌株:黄花雌株=1:1:1:1.请回答下列有关问题:
(1)如果不考虑XY染色体的同源区段,由杂交结果可以得出,控制花色的基因位于_______染色体上,三种基因按显隐性排序,结果为_______(将显性基因写于前面)。
(2)某实验小组欲利用上述杂交子代中的雌株和雄株为材料,通过两代杂交实验使获得的子代黄花雌株均为纯合子。
①第一代杂交:红花雄株与红花雄株杂交,子代花色的表现型及比例为__________________。
②第二代杂交:________________,杂交子代花色的表现型及比例为___________,黄色雄株均为纯合子。
(3)同源染色体相同位点上存在B1、B2及B3三种基因,这说明基因突变具有__________的特点。
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某二倍体雌雄异株植物(性别决定方式为XY型)的花色有白色、粉色、红色三种类型,受两对等位基因(B、b和D、d)控制,机制如下图所示。已知基因B、b位于常染色体上,为进一步探究其遗传规律,现用开白色花和粉色花的的植株进行正反交实验获得F1,让F1杂交获得F2,结果如下表所示。
杂交类型 | 子一代表现型 | 子二代表现型 | |
正交 | 红色花 | 粉色花 | 红色花∶粉色花∶白色花=3∶3∶1 |
反交 | 红色花 | 红色花 | 红色花∶粉色花∶白色花=3∶1∶1 |
请回答下列问题:
(1)该植物花色的表现过程,说明基因通过控制____________________实现对生物体性状的控制。
(2)基因D、d位于______(填“X”或“常”)染色体上,该植物花色遗传遵循_______定律。
(3)反交实验中,亲代的基因型是__________________________;让F2中开白色花的植株随机交配得F3,理论上F3中雌雄比例为_________,其中雌株的基因型及比例为________________。
(4)选取正交实验F2的红色花植株随机交配,子代中红色花∶粉色花∶白色花=_______。
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某二倍体雌雄异株植物(性别决定方式为XY型)的花色有白色、粉色、红色三种类型,受两对等位基因(B、b和D、d)控制,机制如下图所示。已知基因B、b位于常染色体上,为进一步探究其遗传规律,现用开白色花和粉色花的的植株进行正反交实验获得F1,让F1杂交获得F2,结果如下表所示。
杂交类型 | 子一代(F1)表现型 | 子二代(F2)表现型 | |
正交 | 红色花(♀) | 粉色花(♂) | 红色花:粉色花:白色花=3:3: 1 |
反交 | 红色花(♀) | 红色花(♂) | 红色花:粉色花:白花色=3: 1: 1 |
请回答下列问题:
(1)该植物花色的表现过程,说明基因通过控制____________________实现对生物体性状的控制。
(2)基因D、d位于______(填“X”或“常”)染色体上,该植物花色遗传遵循_______定律。
(3)反交实验中,亲代的基因型是__________________________;让F2中开白色花的植株随机交配得F3,理论上F3中雌雄比例为_________,其中雌株的基因型及比例为________________。
(4)选取正交实验F2的红色花植株随机交配,子代中红色花:粉色花:白色花=_______。
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某雌雄异株的二倍体植物的性别决定方式是XY型。该植物花色有红色和白色。现用一株纯合的红花雌株和一株纯合白花雄株杂交,F1均为红花,F1随机交配,F2表现型及比例如下表所示。据此回答下列问题:
红花 | 白花 | |
雌株 | 15/32 | 1/32 |
雄株 | 9/32 | 7/32 |
(1)为比较该植物雌雄个体核型的差异,需要对处于__________的染色体进行显微摄影后通过剪贴和__________。
(2)控制该植物花色遗传的基因位于__________。白花父本的基因型可能有__________种,F2红花雌株中纯合子所占的比例为__________。
(3)若取F2中红花雌雄植随机授粉,F3中白花雄株所占的比例为__________。
(4)若选择F2中纯合的白花雌雄植随机授粉,F3中是否会出现红花植株?__________,分析理由:__________。
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某二倍体雌雄异株植物为 XY 型性别决定生物。该植物的红花与蓝花由一对等位 基因(B、b)控制,另一对等位基因(A、a)影响某种色素的合成使花色呈白色。两对基因均不位于 X、Y 染色体的同源区段。现有一白花雌株与一红花雄株杂交得 F1,F1 随机交配得F2,子代表现型及比例如下表。
F1 | F2 | |
雌 | 雄 | 雌、雄均表现为 红花︰蓝花︰白花=4︰3︰1 |
全红花 | 全蓝花 |
请回答:
(1)在进行杂交实验时,对亲本白花雌株需进行___________操作。
(2)B、b 基因位于___________染色体上,F2 中的白花基因型为___________。
(3)F2 中红花植株共___________种基因型。让 F2 中的红花雌株与蓝花雄株交配得到 F3,则 F3中 a 的基因频率是___________,F3 中雌株的表现型及比例为___________。
(4)选择 F2 中的植株,设计杂交实验以验证 F1 雄株的基因型,用遗传图解表示___________。
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某雌雄异株植物(XY型性别决定),花色由二对独立遗传的等位基因(A、a和B、b)控制,两对基因控制有色物质合成关系如下图:
取紫花雄株甲与白花雌株乙杂交,5红花雄株:紫花雌株=1 : 1。下列叙述错误的是
A.紫花雄株甲可产生2种不同基因型的配子
B.用酶A的抑制剂喷施红花植株后出现白花,该变异为不可遗传的变异
C.基因B在转录时,DNA聚合酶与DNA分子的某一启动部位相结合
D.基因A发生突变后植株表现为白花,该突变属于生化突变
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某雌雄异株植物(XY型性别决定),花色由两对独立遗传的等位基因(A、a和B、b)控制,两对基因控制有色物质合成关系如下图:取紫花雄株甲与白花雌株乙杂交,F1红花雄株:紫花雌株=1:1。下列叙述正确的是
A. 紫花雄株甲可产生4种不同基因型的配子
B. 由基因A表达出酶A的过程是在细胞质中完成的
C. 基因B在转录时,需要DNA聚合酶与DNA分子的某一启动部位相结合
D. 用酶A的抑制剂喷施红花植株后出现白花,该变异为不可遗传的变异
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某雌雄异株植物(XY型性别决定),花色由二对独立遗传的等位基因(A、a和B、b)控制,两对基因控制有色物质合成关系如下图:
取紫花雄株甲与白花雌株乙杂交,F1红花雄株:紫花雌株=1:1。下列叙述错误的是
A.紫花雄株甲可产生2种不同基因型的配子
B.用酶A的抑制剂喷施红花植株后出现白花,该变异为不遗传的变异
C.基因B在转录时,DNA聚合酶与DNA分子的某一启动部位相结合
D.基因A发生突变后植抹表现为白花,该突变属于生化突变
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