某二倍体雌雄异株植物,其性别决定方式属于XY型,其花色有红色(A1)、黄色(A2)和白色(A3)三种表现型,其中A1、A2、A3是一组复等位基因。现用一红花雌株与一黄花雄株作亲本进行杂交,得到F1植株360株,其中红花雌株为95株,黄花雌株为84株,红花雄株为87株,白花雄株为94株。下列有关分析错误的是( )
A.控制该植物花色的基因位于X染色体上
B.这3个基因的显隐性关系为A1>A3>A2
C.该植物花色的遗传遵循基因的分离定律
D.F1雄株中都不含有控制黄花性状的基因
高一生物单选题中等难度题
某二倍体雌雄异株植物,其性别决定方式属于XY型,其花色有红色(A1)、黄色(A2)和白色(A3)三种表现型,其中A1、A2、A3是一组复等位基因。现用一红花雌株与一黄花雄株作亲本进行杂交,得到F1植株360株,其中红花雌株为95株,黄花雌株为84株,红花雄株为87株,白花雄株为94株。下列有关分析错误的是( )
A.控制该植物花色的基因位于X染色体上
B.这3个基因的显隐性关系为A1>A3>A2
C.该植物花色的遗传遵循基因的分离定律
D.F1雄株中都不含有控制黄花性状的基因
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某研究小组发现一种雌雄同株的二倍体植物。为探究该植物花色的遗传方式,研究小组进行了一系列实验:
让花色为粉红色的亲本植株自交,F1中花色表现为白色:浅红色:粉红色:大红色:深红色=1:4:6:4:1。
(1)据此推测花色至少由____对独立遗传的等位基因决定,并遵循______定律。
(2)假设色素合成由显性基因控制,且显性基因作用效用相同,则亲本的基因型为___________(用字母A、a ;B、b……表示,只写出基因最少的情况),子代粉红色个体中,纯合个体的基因型为___________和________。
(3)为了进一步验证花色遗传的特点,让F1中粉红色植株自交,单株收获F1植株所结的种子,每株的所有种子单独种植在一起可得到一个株系, 观察多个这样的株系,则理论上, 在所有株系中有________ 的株系F2花色的表现型及其数量比与F1花色的表现型和数量比相同。
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某雌雄异株的植物,其性别决定方式为XY型。该植物抗干叶病(A)对不抗干叶病(a)为显性,这对基因只位于X染色体上;花瓣颜色红色(B)对白色(b)为显性,这对基因位于常染色体上。回答下列问题:
(1)人们发现,雄性抗干叶病植株的母本一定表现为____________;将抗干叶病雄株与不抗干叶病雌株杂交,后代雌株的表现型都是____________。这一过程中表现出的遗传特点,在遗传学上叫做____________。
(2)偶然发现一雄性突变植株是粉色花瓣,突变基因用表示。科研人员利用这株粉花雄株进行了如下杂交实验:
组别 | 父本 | 母本 | 子代 |
甲 | 粉花 | 红花 | 全为红花 |
乙 | 粉花 | 白花 | 全为粉花 |
根据实验结果推测,花瓣颜色粉色(b1)对白色为(b)为____________(显/隐)性;父本(粉花雄株)的基因型为______________________。如果需要尽早选育出纯合粉花品系,则最好利用上表中___________组的子代进行相互交配,原因是________________________。
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某植物的性别决定方式为XY型,其花色受两对独立遗传的等位基因控制,A或a基因控制合成蓝色色素,B或b基因控制合成红色色素,不含色素表现为白花,含有两种色素表现为紫花。现有某蓝花雌株和红花雄株作亲本进行杂交,F1表现为紫花雌株:蓝花雄株=l:1。下列相关叙述错误的是( )
A.A和a基因一定位于常染色体上
B.在自然群体中,红花植株的基因型共有3种
C.紫花和紫花杂交,后代可出现白花雌株
D.若F1的雌雄植株杂交,F2中紫花雌株占3/16
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某雌雄异株植物为XY型性别决定,该植物的花色(白色、蓝色和紫色)由常染色体上的两对独立遗传的等位基因(D、d 和R、r)控制,叶形(宽叶和窄叶)由另一对等位基因(H、h)控制。下图1为该植物的花色控制过程;图2为该植物的性染色体简图,I片段为同源部分,Ⅱ、Ⅲ片段为非同源部分。请据图分析回答:
(1)紫花植株的基因型有 种,若该植物的紫花植株与紫花植株杂交,F1全为蓝花植株,则亲本控制花色的基因型分别是 。若再让F1雌雄植株相互杂交,F2的花色表现型及比例为 。
(2)已知控制叶形的基因(H和h)在性染色体上,但不知位于I片段还是II片段。也不知宽叶和窄叶的显隐性关系。现有纯种宽叶、窄叶雌性植株若干和纯种宽叶、窄叶雄性植株若干,如何通过只做一代杂交实验判断基因H和h位于I片段还是II片段?请写出你的实验方案、及相应结论。(不要求判断显、隐性)
实验方案: 。
实验结论:
①如果 ,则控制叶形的基因(H、h)位于Ⅰ片段;
②如果 ,则控制叶形的基因(H、h)位于Ⅱ片段。
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某二倍体雌雄异株(XY型性别决定)植物,宽叶(M)对窄页(m)为显性,高茎(D)对矮茎(d)为显性,基因M,m与基因D、d在一对常染色体上(两对基因无交叉互换);群体全部开红花(纯合子),控制花色的基因(A或a)在X染色体上。
(1)叶的宽窄和花色这两对相对性状的遗传遵循 。
(2)用纯合宽叶高茎和窄页矮茎的植株为亲本杂交获得F1,F1中雌雄植株杂交获得F2,用隐形亲本与F2中宽叶高茎植株测交,所得后代表现型及其比例为 。
(3)现有一窄叶百花突变体雄株,欲知其突变是显性突变还是隐形突变,具体操作是:选 ,开花前授以 的花粉,套袋培养,收获种子,种植直至植株开花,统计子代性状表现,若子代 ,则可确定百花为显性突变。
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某种二倍体野生植物属于XY型性别决定。研究表明,该植株的花瓣有白色、紫色、红色、粉红色四种,花瓣的颜色由花青素决定,花青素的形成由位于两对常染色体上的等位基因(A、a和B、b)共同控制(如图所示)。研究人员将白花植株的花粉授给紫花植株,得到的 F1全部表现为红花,然后让F1进行自交得到F2。
(1)细胞中花青素存在的场所是______________。
(2)亲本中白花植株的基因型为______________,F2中白色:紫色:红色:粉红色的比例为______________。F2中自交后代不会发生性状分离的植株占______________。
(3)研究人员用两株不同花色的植株杂交,得到的子代植株有四种花色。则亲代两株植株的花色分别为______________。
(4)研究人员发现该矮茎植株种群中出现了高茎性状的雌雄个体,若高茎性状为基因突变所致,并且为显性性状,请你设计一个简单实验方案证明突变基因仅位于X染色体上还是常染色体上。
杂交组合:将多对矮茎雌性植株与高茎雄性植株作为亲本进行杂交,观察子代的表现型:
①若杂交后代__________________________________________,则突变基因位于X染色体上;
②若杂交后代__________________________________________,则突变基因位于常染色体上。
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(6分)某自然种群的雌雄异株植物为XY型性别决定,该植物的花色(白色、蓝色和紫色)是由常染色体上的两对独立遗传的等位基因(A和a、B和b)控制,叶形(宽叶和窄叶)由另一对等位基因(D和d)控制,请据图回答。
注:图甲为该植物的花色控制过程。图乙为该植物的性染色体简图,同源部分(图中的Ⅰ片段)基因互为等位,非同源部分(图中的Ⅱ、Ⅲ片段)基因不互为等位。
(1)图甲中的基因是通过控制____________________的合成来控制代谢过程,从而控制该植物的花色性状。
(2)若基因A发生突变,该植物仍能开蓝花,可能的原因是
①__________________________________________________________________。
②__________________________________________________________________。
(3)若控制叶形的基因位于图乙中Ⅰ片段,宽叶(D对窄叶(d)为显性,则该基因在雌株和雄株的体细胞中是否均成对存在?________(填“是”或“否”)。现有宽叶、窄叶雌性植株若干和宽叶雄性植株若干(基因型为XDYD、XDYd或XdYD),请选择亲本,通过一代杂交,培育出可依据叶形区分雌雄的大批幼苗。你选择的双亲的基因型是__________________或_______________________。
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某种二倍体野生植物属于XY型性别决定。研究表明,该植株的花瓣有白色、紫色、红色、粉红色四种,花瓣的颜色由花青素决定,花青素的形成由位于两对常染色体上的两对等位基因A、a和B、b共同控制(如下图所示)。研究人员将白花植株的花粉授给紫花植株,得到的F1全部表现为红花,然后让F1进行自交得到F2。回答下列问题:
(1)亲本中白花植株的基因型为______________,F2中白色︰紫色︰红色︰粉红色的比例为____________。
(2)研究人员用两株不同花色的植株杂交,得到的子代植株有四种花色,则亲代两株植株的花色分别为_____________。
(3)该植株的高茎与矮茎是一对相对性状,由一对等位基因控制。研究人员发现该矮茎植株种群中出现了高茎性状的雌雄个体,若高茎性状为基因突变所致,突变只涉及一对基因中的一个,并且为显性性状,请你设计一个简单实验方案证明突变基因是位于X染色体上(不考虑XY同源区段)还是常染色体上。
杂交组合:将_______________________________作为亲本进行杂交,观察子代的表现型。
①若杂交后代_______________________________,则突变基因位于X染色体上。
②若杂交后代_______________________________,则突变基因位于常染色体上。
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某雌雄同株异花植物的花色产生机理为:白色前体物质→黄色→红色,A基因(位于2号染色体上),控制黄色;B基因(位置不明),控制红色。用纯种花和纯种黄花杂交得F1,F1自交得F2,实验结果见下表甲组。
组別 | 亲本 | F1 | F2 |
甲 | 黄花×白花 | 红花 | 红花:黄花:白花=9:3:4 |
乙 | 白花×黄花 | 红花 | 红花:黄花:白花=3:1:4 |
(1)甲组亲本的基因型分别为____________、____________。
(2)B基因和b基因在遗传时循基因的____________定律。根据表中实验结果,推知B基因____________(选填“是”或“不是”)位于2号染色体上。
(3)研究人员推测乙组的实验结果是由于F1中A基因所在的2号染色体部分缺失,导致含缺失染色体的雄配子致死造成的。据此推测,乙组F1产生的雄配子基因型为____________两种,雌配子基因型为_________四种。
(4)为检测某红花植株(染色体正常)基因型,以乙组F1红花作亲本与之进行正反交,若正反交子代表现型及比例相同,则该红花植株基因型为________________________。
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