某XY型性别决定植株的花色有红花和白花两种,叶有宽叶和窄叶两种。为探究花色和叶型的遗传特性,研究人员进行了如下实验。回答下列问题:
(1)控制花色的基因位于______对同源染色体上;控制叶型的基因位于________(填“常”或“X”)染色体。
(2)若花色由一对等位基因控制时用A、a表示,由两对等位基因控制时用A、a和B、b表示;若叶型由一对等位基因控制时用D、d表示,由两对等位基因控制时用D、d和E、e表示,则亲本雌雄株基因型分别是____________。F2中白花宽叶雌株与红花窄叶雄株杂交,后代中红花宽叶雌株的比例为____________。
(3)F1中宽叶基因频率为________,与亲代相比该种群_______(填“是”或“否”)发生了进化。
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某XY型性别决定植株的花色有红花和白花两种,叶有宽叶和窄叶两种。为探究花色和叶型的遗传特性,研究人员进行了如下实验。回答下列问题:
(1)控制花色的基因位于______对同源染色体上;控制叶型的基因位于________(填“常”或“X”)染色体。
(2)若花色由一对等位基因控制时用A、a表示,由两对等位基因控制时用A、a和B、b表示;若叶型由一对等位基因控制时用D、d表示,由两对等位基因控制时用D、d和E、e表示,则亲本雌雄株基因型分别是____________。F2中白花宽叶雌株与红花窄叶雄株杂交,后代中红花宽叶雌株的比例为____________。
(3)F1中宽叶基因频率为________,与亲代相比该种群_______(填“是”或“否”)发生了进化。
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某XY型性别决定植株的花色有红花和白花两种,叶有宽叶和窄叶两种。为探究花色和叶型的遗传特性,研究人员进行了如下实验。回答下列问题:
(1)控制花色的基因位于______对同源染色体上;控制叶型的基因位于________(填“常”或“X”)染色体。
(2)若花色由一对等位基因控制时用A、a表示,由两对等位基因控制时用A、a和B、b表示;若叶型由一对等位基因控制时用D、d表示,由两对等位基因控制时用D、d和E、e表示,则亲本雌雄株基因型分别是____________。F2中白花宽叶雌株与红花窄叶雄株杂交,后代中红花宽叶雌株的比例为____________。
(3)F1中宽叶基因频率为________,与亲代相比该种群_______(填“是”或“否”)发生了进化。
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某二倍体高等植物有红花和白花两种花色,现用纯合红花植株与纯合白花植株进行杂交,F1全部表现为红花。然后用F1进行了如下实验,请分析回答下列问题:
注:该植物花色遗传如果受一对等位基因控制,用D、d表示;如果受两对等位基因控制,用D、d和E、e表示;依次类推。
(1)该高等植物的花色遗传至少受___________对等位基因控制,遵循____________定律。
(2)请写出实验二的遗传图解。___________
(3)实验三中,F1作父本时,若花粉中至少含有一个控制花色的显性基因时,成活率均为50%,则子代的表现型及比例为_______________。
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已知某植物性别决定为XY型。该植物花色的合成机理如图所示。为研究其遗传机制,某同学选取一株红花和蓝花的植株进行杂交,得到的F1全为紫花,F1随机授粉得到F2,F2表现型及比例为紫花:红花:蓝花:白花=9:3:3:1。
(1)杂交实验中对母本________(填“需要”或“不需要”)进行人工去雄,理由是________。
(2)该花色合成途径体现了基因通过控制_______来控制细胞的代谢进而控制生物的性状。
(3)分析结果可知,花色遗传遵循_______定律,其中基因_______(填“A”或“a”)控制酶1的合成。
(4)若两对基因均位于常染色体上,则亲本的基因型为_______,若取F2中蓝花和红花植株,让该群体随机授粉,子代中纯合蓝花所占比例是_______。
(5)若基因B/b是位于X染色体上,用遗传图解表示F1紫花雌株的测交过程_______。
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已知某雌雄同株植物(N=20),其花色产生的机理如下图所示。研究人员用两种纯种植株进行杂交的F1,F1自交F2,实验结果如下表所示。请回答下列相关问题:
组别 | 亲本 | F2 |
甲 | 白花×黄花 | 红花:黄花:白花=9:3:4 |
乙 | 未知花色×黄花 | 红色:黄色=3:1 |
(1)欲测该植物的基因组序列,需要测定___________条染色体上的DNA序列。经分析可知,白花的基因型为________________。若让甲组F2的黄花自交,F3的表现型及比例为_______________。乙组未知花色植株的基因型为__________。
(2)若先对乙组的F1的花药进行离体培养,再用秋水仙素处理其幼苗,理论上所得植株花色表现型及比例为_________________。
(3)另外一组研究人员在做甲组实验时,得到的F2的表现型及比例为红花:黄花:白花=3:1:4。经检测得知,出现此结果的原因是F1的2号染色体缺失使含缺失染色体的雄配子致死,由此推测,甲组中F1发生染色体缺失的是包含_____________(填“A”“a”“B”或“b”)基因所在的2号染色体。
(4)如果控制花色的这两对等位基因位于一对同源染色体上,且A基因与B基因位于一条染色体上,对基因型为AaBb的个体进行测交实验,子代出现了一定比例(不超过总数1/4)的黄花,造成这种结果最可能的原因是___________________。
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某种植物花的颜色由基因A、a控制,植株的高矮性状由基因D、d控制,正常叶和缺刻叶片由基因B、b控制,用高茎红花和矮茎白花为亲本进行杂交实验,结果如下图。请分析回答:
(1)实验中控制花色遗传的这对基因_________(填“符合”或“不符合”)基因的分离定律,对实验结果中花色性状进行分析,_______________(填“能”或“不能”)否定融合遗传。A、a基因与D、d基因的遗传_______________(填“符合”或“不符合”)基因的自由组合定律。F1代高茎粉花测交后代表现型及其比例_______________。
(2)F2高茎红花植株有__________种基因型,其中纯合子所占比例为______________。
(3)科研人员欲研究D、d与B、b基因之间是否符合自由组合定律,利用某高茎正常叶植株M进行单倍体育种,最终可以获得4种表现型的__________(单倍体或二倍体)植株,若其比例约为:高茎正常叶:高茎缺刻叶:矮茎正常叶:矮茎缺刻叶=3:7:7:3,则说明其遗传__________(填“符合”或“不符合”)基因的自由组合定律。如让M自交,理论上,后代矮茎缺刻叶的比例为__________。
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某种植物花的颜色由基因A、a控制,植株的高矮性状由基因D、d控制,正常叶和缺刻叶片由基因B、b控制,用高茎红花和矮茎白花为亲本进行杂交实验,结果如下图。请分析回答:
(1)实验中控制花色遗传的这对基因_________(填“符合”或“不符合”)基因的分离定律,对实验结果中花色性状进行分析,_______________(填“能”或“不能”)否定融合遗传。A、a基因与D、d基因的遗传_______________(填“符合”或“不符合”)基因的自由组合定律。F1代高茎粉花测交后代表现型及其比例_______________。
(2)F2高茎红花植株有__________种基因型,其中纯合子所占比例为______________。
(3)科研人员欲研究D、d与B、b基因之间是否符合自由组合定律,利用某高茎正常叶植株M进行单倍体育种,最终可以获得4种表现型的__________(单倍体或二倍体)植株,若其比例约为:高茎正常叶:高茎缺刻叶:矮茎正常叶:矮茎缺刻叶=3:7:7:3,则说明其遗传__________(填“符合”或“不符合”)基因的自由组合定律。如让M自交,理论上,后代矮茎缺刻叶的比例为__________。
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某雌雄异株植物为XY型性别决定,该植物花色(红、粉、白)由两对独立遗传的基因控制,其中A、a基因位于常染色体上。具有A基因的植株可开红花,具有aa基因的植株可开粉花,B基因抑制色素的合成,植株开白花,研究人员还发现A基因会导致含Y染色体的花粉败育。现将白花雄株与粉花雌株杂交,F1代中出现白花雌株739株、粉花雄株368株,F1代雌雄植株相互杂交得F2代。
请回答下列问题:
(1)B、b基因位于 (填“常”“X”或“Y”)染色体上,亲本粉花雌株的基因型为 。
(2)自然状态下雄株的基因型有 种。有同学推测,自然状态下的红花植株纯合子一定是雌株,该推论正确吗? 。请说明理由: 。
(3)研究者用60Co处理F2红花雄株,将其花粉授予亲本粉花雌株上,发现子代全为粉花植株,且雌株和雄株比例相近。镜检发现60Co处理后的植株,某条染色体断裂,部分区段缺失,据此推测:产生上述结果的原因可能是60 Co处理后, 。
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用某种高等植物的纯合红花植株与纯合白花植株进行杂交,F1全部表现为红花。F1自交,得到的F2植株中,红花为272株,白花为212株。根据上述杂交实验结果,回答下列问题:
(1)上述花色遗传遵循的遗传定律是____________________________。
(2)请选择上述杂交实验中的相应植株,设计实验验证(1)的结论。(要求写出实验思路、预期实验结果并得出结论。)
实验思路:__________________________________________________。
预期结果:若____________________________,则证明_____________________________。
(3)若上述推测成立,F2红花植株有______种基因型,F2红花植株自交后代的表现型及比例为___________________。
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某二倍体雌雄异株植物红花和白花(A,a)、宽叶和窄叶(B,b)是两对相对性状,控制其中一对性状的基因位于X染色体上,现用纯种红花窄叶雄株和纯种白花宽叶雌株进行如下图杂交实验。
(1)控制该植株花色遗传的基因符合 定律,F1红花宽叶植株的体细胞中最多有 条X染色体。
(2)F2中白花宽叶植株的基因型为 ,白花宽叶雌性个体中杂合子占 。
(3)让F2白花窄叶植株与F1杂交,则子代中出现宽叶雌株的概率为 。
(4)为了探究F2中红花宽叶雄株的基因型,可以设计如下方案:
①最好选择表现型为 植株与F2中红花宽叶雄株杂交;
②观察并统计后代的表现型,预期红花宽叶雄株的基因型。如果 ,则红花宽叶雄株的基因型为纯合子。反之,红花宽叶雄株的基因型为杂合子。
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