杨树为雌雄异株的XY型性别决定的二倍体植物,染色体数目为2n=38,下图中a与b是某杨树细胞中的一对常染色体、c与d分别为X、Y染色体。回答下列有关问题:
(1)对杨树进行人工杂交的步骤为_________,若要测定杨树的基因组,应测定_________条染色体上的DNA序列。
(2)已知常见的杨树无抗寒的特性,现有一株抗寒的雄性植株,只考虑图中的a、b、c、d四条染色体,欲判断抗寒性状的出现是以下哪种情况,
①a或b染色体上的一个基因发生突变;②X染色体上的一个基因突变;③Y染色体上的一个基因突变,研究人员设计了如下杂交实验来判断突变基因的位置:实验设计思路:可以选用抗寒雄株与不抗寒雌株进行杂交,_________①若子代杨树无论雌雄都出现___________,则抗寒性状的出现是a或b染色体上的一个基因发生突变导致。
②若子代杨树出现抗寒雌株:不抗寒雄株=1:1或_________则抗寒性状的出现是________染色体上的一基因发生突变导致
③若子代杨树出现抗寒雄株:不抗寒雌株=1:1,则抗寒性状的出现是______染色体上的一个基因发生突变导致
高三生物实验题困难题
杨树为雌雄异株的XY型性别决定的二倍体植物,染色体数目为2n=38,下图中a与b是某杨树细胞中的一对常染色体、c与d分别为X、Y染色体。回答下列有关问题:
(1)对杨树进行人工杂交的步骤为_________,若要测定杨树的基因组,应测定_________条染色体上的DNA序列。
(2)已知常见的杨树无抗寒的特性,现有一株抗寒的雄性植株,只考虑图中的a、b、c、d四条染色体,欲判断抗寒性状的出现是以下哪种情况,
①a或b染色体上的一个基因发生突变;②X染色体上的一个基因突变;③Y染色体上的一个基因突变,研究人员设计了如下杂交实验来判断突变基因的位置:实验设计思路:可以选用抗寒雄株与不抗寒雌株进行杂交,_________①若子代杨树无论雌雄都出现___________,则抗寒性状的出现是a或b染色体上的一个基因发生突变导致。
②若子代杨树出现抗寒雌株:不抗寒雄株=1:1或_________则抗寒性状的出现是________染色体上的一基因发生突变导致
③若子代杨树出现抗寒雄株:不抗寒雌株=1:1,则抗寒性状的出现是______染色体上的一个基因发生突变导致
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(14分)原产欧洲南部的二倍体植物喷瓜(一个体细胞中染色体数为2n)存在雌雄同株、雌株和雄株三种性别类型。其由复等位基因决定的性别类型和基因型的关系如下表所示。请根据相关信息回答下列问题:
(1)决定喷瓜性别类型的基因在遗传中遵循____________定律,此定律所涉及的事件发生在喷瓜的_____________过程中。喷瓜的一个单倍体基因组和一个染色体组含有的染色体数目分别是_________________。
(2)自然条件下不存在aDaD基因型喷瓜的最可能原因是________________________。
(3)喷瓜的花冠形状有轮状和阔钟状两种表现型,分别由一对等位基因B和b控制,已知控制花冠形状的基因和控制性别类型的基因位于同一条染色体上。现有基因型为aDa+Bb的花冠形状为轮状的雄性喷瓜,若要探究B基因是和aD基因在同一条染色体上还是和a+基因在同一条染色体上,则应该用此雄性喷瓜与基因型为________的纯合雌性植株杂交,若后代表现型及比例为____________________ ,则亲代雄株中B基因是和aD基因在同一条染色体上;若后代表现型及比例为________________,则亲代雄株中B基因是和a+基因在同一条染色体上。
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某种雌雄异株(XY型性别决定)的二倍体高等植物,其花色(A、a)和叶形(B、b)分别由一对等位基因控制,其中一对基因位于X染色体上,两对基因独立遗传。下表是两个杂交组合的亲本性状及子代表现型与比例(子代数量足够多),请回答下列问题:
杂交组合 | 亲本表现型 | 子代表现型 | ||
父本 | 母本 | ♂ | ♀ | |
甲 | 红花宽叶 | 白花宽叶 | 1/4红花宽叶、1/4红花窄叶 1/4白花宽叶、1/4白花窄叶 | 1/2红花宽叶 1/2白花宽叶 |
乙 | 白花窄叶 | 红花宽叶 | 1/2红花宽叶、1/2红花窄叶 | 无雌性个体 |
(1)控制_______(填“花色”或“叶形”)的基因位于X染色体上,判断依据是_______。
(2)写出乙组亲本的基因型:______________。
(3)杂交组合乙的后代没有雌性个体,第一种可能的原因是:基因b使雄配子致死,第二种可能原因是:基因a和b共同使雄配子致死。现有各种基因型的植株,欲通过一代杂交实验确定原因到底是哪种,试写出最佳实验思路并预测结果结论:_____________________。
(4)提取甲组母本植株的茎尖分生区细胞,用红、黄、蓝、绿四种颜色的特殊荧光分子分别对分裂后期细胞中的基因A、a、B、b进行特异性染色,并将未被相应基因结合的荧光分子洗脱,在显微镜下检测基因的着色情况,每个被染上颜色的基因都会出现一个荧光点。请描述此时期细胞两极中分布的荧光点数目和具体颜色情况:______________。
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某种雌雄异株(XY型性别决定)的二倍体高等植物,其花色(A、a)和叶形(B、b)性状分别由不同对染色体上的各一对等位基因控制,其中一对基因位于X染色体上。下表是两个杂交组合的亲本性状及子代表现型与比例:
杂交组合 | 亲本表现型 | 子代表现型 | ||
父本 | 母本 | ♂ | ♀ | |
甲 | 红花宽叶 | 白花宽叶 | 1/4红花宽叶、1/4红花窄叶 1/4白花宽叶、1/4白花窄叶 | 1/2红花宽叶 1/2白花宽叶 |
乙 | 白花窄叶 | 红花宽叶 | 1/2红花宽叶、1/2红花窄叶 | 无雌性个体 |
(1)写出甲组亲本的基因型:_________。
(2)杂交组合乙的后代没有雌性个体,其可能的原因有:一是基因b使雄配子致死;二是基因a和b共同使雄配子致死。现有各种基因型的植株,若欲通过杂交实验进一步确定原因到底是哪种,试写出实验思路并预测实验结果结论:_________。
(3)若甲组子代出现染色体组成为XXY的窄叶雌株,则原因是__________。
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某种雌雄异株(XY型性别决定)的二倍体高等植物,其花色(A、a)和叶形(B、b)性状分别由不同对染色体上的两对等位基因控制,其中一对基因位于X染色体上。下表是两个杂交组合的亲本性状及子代表现型与比例:
(1)根据杂交组合甲可判定控制叶形性状的基因位于________染色体上且_____是显性性状。
(2)在花色这一性状中_______色是隐性性状。杂交组合乙中母本的基因型是______。
(3)杂交组合乙的后代没有雌性个体,其可能的原因有:一是基因b使雄配子致死;二是基因________使雄配子致死。若欲通过杂交实验进一步确定原因到底是哪种,应选择基因型为________的雄株作父本。
(4)假设实验证明上述第一种原因成立,将基因型为AAXBY和aaXBXb的两植株杂交,让得到的F1代自由交配,则F2代的红花宽叶雌株中纯合子所占的比例为__________。
(5)自然界偶尔会出现该种植物的单倍体植株,但一般不育,其原因是细胞中没有________。若要恢复其可育性,通常可采取的措施是_____________。
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某药用植物是雌雄异株的二倍体植物(2N=46),其性别决定类型为XY型,宽叶与窄叶为一对相对性状,由基因A、a控制。请回答下列问题。
(1)若对该药用植物进行基因组测序,需要测____________条染色体。
(2)某海岛上一大型该药用植物的窄叶种群中,偶然发现一株雌性宽叶植株,若已知该变异由一个基因突变引起,则该突变属于____________ (填“显性”或“隐性”)突变,为探究该突变基因是位于常染色体上还是位于X染色体上,让该宽叶雌株与窄叶雄株杂交,得到F1,选F1中____________植株作父本,____________植株作母本杂交得F2,观察F2的叶型。若______________________,则该突变基因位于常染色体上;若________________________,则该突变基因位于X染色体上。
(3)若控制其宽叶和窄叶的基因位于X和Y染色体的同源区段,现利用人工诱变的方式使某窄叶雄株的一个基因发生突变获得一株宽叶雄株,则该宽叶雄株的基因型为____________,现利用该种群中宽叶或窄叶雌株和上述宽叶雄株进行杂交,若杂交亲本的基因型组合为____________,可依据其子代幼苗叶的宽窄区分雌雄。
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双子叶植物大麻(2N=20)为雌雄异株,性别决定方式为XY型。若用其雄株进行单倍体育种,所得植株体细胞有丝分裂后期的染色体组成为
A.18+XY B.18+XX C.18+XX或18+YY D.9+X或9+Y
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双子叶植物大麻(2N=20)为雌雄异株,性别决定方式为XY型。若用其雄株进行单倍体育种,所得植株体细胞有丝分裂后期的染色体组成为
A.18+XY B.18+XX C.18+XX或18+YY D.9+X或9+Y
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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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某种雌雄异株(XY型性别决定)的二倍体高等植物,该植物具有一定的观赏价值,花色有橙色、红色、黄色、白色4种。基因A控制红色物质合成,基因B控制黄色物质合成,其中有一对等位基因在性染色体上。通过正交、反交实验得到下表的交配结果,其遗传机理如图所示。
交配方式 | 父本 | 母本 | 子代表现型 |
正交 | 白色花 | 橙色花 | 雌雄全为橙色花 |
反交 | 橙色花 | 白色花 | 雌性为橙色花,雄性为红色花 |
(1)据图可知A、a,B、b基因可以通过控制____的合成来控制代谢过程,进而控制生物的性状。
(2)该植株控制______色的基因位于X染色体上,亲本中橙色雄株和白色雌株的基因型分别是__________________________。
(3)现有花色为橙色、红色、黄色、白色4种纯合植株,请你设计杂交方案,通过亲本杂交得到F1,F1相互交配得F2,使F2雌雄植株均出现4种花色。
①你选择的杂交亲本的表现型是__________________(标注雌雄)。
②子一代植株仅花色的表现型及比例是_________________________________。
③子二代雌株中纯合子所占比例是________。
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