呈现植物花色的色素,一般是由无色的化合物经过一步或多步酶促反应生成,下图表示合成色素的两种途径,不能合成色素的个体开白花。(假定相关基因都是独立遗传的,且不考虑基因突变)
(1)具有途径一的植物,白花个体的基因型有____________种。若另一种植物红色素的合成需要n步酶促反应,且每步反应的酶分别由一对等位基因中的显性基因控制,则其纯合的红花个体与每对基因都为隐性纯合的白花个体杂交,F1自交,F2中白花个体占____________。
(2)有一种植物的花也是有红花和白花两种,与红色素合成有关的两种酶分别由基因A和B控制。若基因型AaBb的个体自交,后代红花:白花=15:1,请你参照上述途径的格式写出该植物最可能的色素合成途径:________________________。
(3)某种植物通过途径二决定花色,红色素和蓝色素都能合成的植株开紫花。研究发现配子中A和B基因同时存在时成活率可能减半,具体情况有三种:①只是精子的成活率减半,②只是卵细胞的成活率减半,③精子和卵细胞的成活率都减半。请利用基因型AaBb的植株设计测交实验进行探究,简要写出实验方案并预测结果、结论。
实验方案:_____________________________________。
预测结果、结论:
若____________________________________,则是第①种情况。
若____________________________________,则是第②种情况。
若____________________________________,则是第③种情况。
高三生物综合题困难题
呈现植物花色的色素,一般是由无色的化合物经过一步或多步酶促反应生成,下图表示合成色素的两种途径,不能合成色素的个体开白花。(假定相关基因都是独立遗传的,且不考虑基因突变)
(1)具有途径一的植物,白花个体的基因型有____________种。若另一种植物红色素的合成需要n步酶促反应,且每步反应的酶分别由一对等位基因中的显性基因控制,则其纯合的红花个体与每对基因都为隐性纯合的白花个体杂交,F1自交,F2中白花个体占____________。
(2)有一种植物的花也是有红花和白花两种,与红色素合成有关的两种酶分别由基因A和B控制。若基因型AaBb的个体自交,后代红花:白花=15:1,请你参照上述途径的格式写出该植物最可能的色素合成途径:________________________。
(3)某种植物通过途径二决定花色,红色素和蓝色素都能合成的植株开紫花。研究发现配子中A和B基因同时存在时成活率可能减半,具体情况有三种:①只是精子的成活率减半,②只是卵细胞的成活率减半,③精子和卵细胞的成活率都减半。请利用基因型AaBb的植株设计测交实验进行探究,简要写出实验方案并预测结果、结论。
实验方案:_____________________________________。
预测结果、结论:
若____________________________________,则是第①种情况。
若____________________________________,则是第②种情况。
若____________________________________,则是第③种情况。
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某XY型性别决定的植物花色遗传中,常染色体基因D决定花色素的生成,X染色体上的基因H和h分别使花色呈现橙色和黄色,不能生成色素时花为白色。现将纯合白花雄株和纯合黄花雌株杂交,后代中有橙花植株。请回答下列问题:
(1)F1中雌株的基因型及雄株的表现型分别为 。让F1 雌雄株杂交得到F2,F2中橙花:黄花:白花比例为 。F2代中黄花植株的基因型有 种。
(2)请利用纯合品系,设计杂交方案,探究 F2 中白花雌株的基因型:
①让F2 白花雌株与纯合 杂交;
②观察并统计后代的表现型,预期白花雌株的基因型。
如果 ;
如果 。
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(11分)某自花受粉的植物花色受两对基因控制,其中A控制色素是否形成,a无色素形成(无色素为白花),B控制紫色的合成,b控制红色色素的合成。现有四个基因型不同的纯合品种(甲—紫花,乙—白花,丙—红花,丁—白花),进行了如下实验:
(1)控制花色的这两对基因遵循 定律,其中品种乙的基因型为__________。
(2)若实验中的乙品种换成丁品种进行实验,则F2中表现型及比例是________________。
(3)在甲品种的后代中偶然发现一株蓝花植株(戊),让戊与丁品种杂交,结果如下:
①据此推测:蓝花性状的产生是由于基因________发生了______(显/隐)性突变。
②假设上述推测正确,则F2中蓝花植株的基因型有_____种,为了测定F2中某蓝花植株基因型,需用甲、乙、丙和丁四个品种中的____________品种的植株与其杂交。
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某严格自花受粉的植物,其野生型开紫花,突变Ⅰ型和突变Ⅱ型开白花。突变Ⅰ型和Ⅱ型杂交后,子一代均开紫花,子二代中紫花:白花=9:7。由此推断,该植物花色素的生成途径可能是( )
A.前体(白色)紫色色素
B.前体(白色)紫色色素
C.前体(白色)紫色色素白色色素
D.前体(白色)白色色素紫色色素
高三生物单选题简单题查看答案及解析
某二倍体自花传粉植物,其花色受多对等位基因控制,花色遗传的机制如图所示。请回答下列问题:
(1)某蓝花植株自交,其自交子代中蓝花个体与白花个体的比约为27:37,这表明该蓝花植株细胞中控制蓝色色素合成的多对基因位于_______上。不同基因型的蓝花植株自交,子代中出现蓝花个体的概率除27/64外,还可能是___________。
(2)现有甲、乙、丙3个纯合红花株系,它们两两杂交产生的子代均表现为紫花,则甲、乙、丙株系的花色基因型各含有_______对隐性纯合基因。若用甲、乙、丙3个红花纯合品系,通过杂交实验来确定某纯合白花株系的花色基因组成中存在2对或3对或4对隐性纯合基因,请写出实验的设计思路,预测结果并得出实验结论(不考虑基因突变、染色体变异、交叉互换等情况)。
实验思路:_______________________。
实验结果和结论:
①若___________,则该白花株系的基因型中存在2对隐性纯合基因;
②若___________,则该白花株系的基因型中存在3对隐性纯合基因:
③若3组的杂交子代全开红花;则该白花株系的基因型中存在4对隐性纯合基因。
高三生物非选择题中等难度题查看答案及解析
某二倍体自花传粉植物,其花色受多对等位基因控制,花色遗传的机制如图所示。请回答下列问题:
(1)某蓝花植株自交,其自交子代中蓝花个体与白花个体的比约为27:37,这表明该蓝花植株细胞中控制蓝色色素合成的多对基因位于_______上。不同基因型的蓝花植株自交,子代中出现蓝花个体的概率除27/64外,还可能是___________。
(2)现有甲、乙、丙3个纯合红花株系,它们两两杂交产生的子代均表现为紫花,则甲、乙、丙株系的花色基因型各含有_______对隐性纯合基因。若用甲、乙、丙3个红花纯合品系,通过杂交实验来确定某纯合白花株系的花色基因组成中存在2对或3对或4对隐性纯合基因,请写出实验的设计思路,预测结果并得出实验结论(不考虑基因突变、染色体变异、交叉互换等情况)。
实验思路:_______________________。
实验结果和结论:
①若___________,则该白花株系的基因型中存在2对隐性纯合基因;
②若___________,则该白花株系的基因型中存在3对隐性纯合基因:
③若3组的杂交子代全开红花;则该白花株系的基因型中存在4对隐性纯合基因。
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某二倍体自花传粉植物,其花色受多对等位基因控制,花色遗传的机制如图所示。请回答下列问题:
(1)某蓝花植株自交,其自交子代中蓝花个体与白花个体的比约为27:37,这表明该蓝花植株细胞中控制蓝色色素合成的多对基因位于_______上。不同基因型的蓝花植株自交,子代中出现蓝花个体的概率除27/64外,还可能是___________。
(2)现有甲、乙、丙3个纯合红花株系,它们两两杂交产生的子代均表现为紫花,则甲、乙、丙株系的花色基因型各含有_______对隐性纯合基因。若用甲、乙、丙3个红花纯合品系,通过杂交实验来确定某纯合白花株系的花色基因组成中存在2对或3对或4对隐性纯合基因,请写出实验的设计思路,预测结果并得出实验结论(不考虑基因突变、染色体变异、交叉互换等情况)。
实验思路:_______________________。
实验结果和结论:
①若___________,则该白花株系的基因型中存在2对隐性纯合基因;
②若___________,则该白花株系的基因型中存在3对隐性纯合基因:
③若3组的杂交子代全开红花;则该白花株系的基因型中存在4对隐性纯合基因。
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某严格自花受粉的植物,其野生型开紫花,突变Ⅰ型和突变Ⅱ型开白花。突变Ⅰ型和Ⅱ型杂交后,子一代均开紫花,子二代中紫花:白花=9:7.由此推断,该植物花色素的生成途径可能是
A.
B.
C.
D.
高三生物单选题中等难度题查看答案及解析
某雌雄异株的二倍体植物的花色有红色和白色两种性状,受独立遗传且完全显性的两对等位基因A、a和B、b控制。基因控制花瓣色素合成的途径如图所示,b基因不抑制A基因的作用。现将一株纯合的红花植株和一株白花植株(aaBB)杂交,产生的大量种子(F1)用射线处理后萌发,F1植株中出现了一株红花植株甲,其余均为白花植株。请回答下列问题:
(1)正常情况下,白花植株的基因型有____________种。在①过程中,存在RNA-DNA的杂交区,此杂交区含有DNA的____________(填“模板链”或“非模板链”)。
(2)从可遗传变异的角度分析,子代出现红花植株的可能原因是①γ射线照射,导致植株甲种子的一个B基因突变为b基因;②γ射线照射,导致植株甲种子的一条含有B基因的染色体上的片段缺失;③____________。
(3)用4种不同颜色的荧光对A、a和B、b基因进行标记。经显微镜观察,F1红花植株的根尖分生区处于有丝分裂中期的细胞的荧光点的数目为______个,由此可说明γ射线照射导致甲植株种子的一个B基因突变为b基因。
高三生物综合题中等难度题查看答案及解析
某二倍体植物的花色受独立遗传且完全显性的三对等位基因(用Ii、Aa、Bb表示)控制。基因控制花瓣色素合成的途径如下图所示。请分析并回答:
(1)酶1、酶2、酶3能催化不同的化学反应是因为它们具有各自特有的 。
(2)在基因控制酶合成的转录过程中,存在RNA—DNA的杂交区域,此杂交区域含有DNA的 链(写链的名称)。
(3)正常情况下,上图示意的红花植株基因型有 种,而基因型为IiaaBb的红花植株中有少部分枝条开出了白花,推测可能是由于形成花芽的细胞在分裂过程中发生了 ,也可能是因某条染色体发生缺失,出现了基因型为
的花芽细胞。
(4)科研人员在研究中发现,由于染色体发生了结构变异(重复)或者数目变异,出现了基因型为IIaaBbb的开粉红色花的植株,这是因为花芽细胞中b基因数多于B基因数时,B基因的表达减弱而形成粉红花突变体。请设计杂交实验,确定该突变植株属于哪种变异类型?
让该突变体植株与基因型为IIaabb的植株杂交,观察并统计子代表现型及比例。
①预测结果:
若子代表现型及比例为 ,则属于染色体数目变异。
若子代表现型及比例为 ,则属于染色体结构变异。
②请将属于染色体结构变异的杂交过程用遗传图解表示。
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