下图为某二倍体植株的花色遗传生化机制。已知甲、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。现分别用甲、乙、丙与某一纯合白花植株杂交鉴定该白花植株隐性纯合基因的对数。
下列推理正确的是( )
A.此杂交实验无法鉴定出该白花植株隐性纯合基因的对数
B.若3组的杂交子代全开红花,则该白花植株存在4对隐性纯合基因
C.若其中一组杂交子代全为紫花,另两组子代全为红花,则该白花植株存在2对隐性纯合基因
D.若其中两组杂交子代全为紫花,另一组子代全为红花,则该白花植株存在3对隐性纯合基因
高三生物单选题困难题
下图为某二倍体植株的花色遗传生化机制。已知甲、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。现分别用甲、乙、丙与某一纯合白花植株杂交鉴定该白花植株隐性纯合基因的对数。
下列推理正确的是( )
A.此杂交实验无法鉴定出该白花植株隐性纯合基因的对数
B.若3组的杂交子代全开红花,则该白花植株存在4对隐性纯合基因
C.若其中一组杂交子代全为紫花,另两组子代全为红花,则该白花植株存在2对隐性纯合基因
D.若其中两组杂交子代全为紫花,另一组子代全为红花,则该白花植株存在3对隐性纯合基因
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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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某二倍体植物种群由紫花、红花、白花植株组成,任一株紫花植株自交,子代总表现为紫花、红花与白花三种类型,其比例约为4 :4: 1。同学甲认为该植物花色的遗传受两对等位基因的控制,且相关基因间完全显性并独立遗传。若同学甲的观点是正确的,请回答:
(1)上述种群中红花植株的基因型有几种?紫花植株自交子代的性状分离比为4:4: 1,请写出出现该分离比的条件。
(2)请从种群中选择材料,设计实验对同学甲的观点进行验证。(要求:写出实验思路、预期实验结果并得出结论。不考虑实验过程中出现新的突变。)
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某植物的花色由两对等位基因控制,且两对基因独立遗传。纯合的蓝花品种与纯合的紫花品种杂交,F1为蓝花,F1自交,F2中紫花:红花:蓝花=1:6:9。若将F2中一株蓝花植株自交,子代植株(F3)表现型种类及比值不可能出现( )
A.3种、1∶6∶9 B.2种、1∶1
C.2种、3∶1 D.1种、1
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某植物的花色是由两对等位基因控制,一个长期种植的白花纯合品系突变出了两个红花植株,已知这两个红花植株与白花品系间都只有一个基因存在差异。现用这两个红花植株杂交,子代的表现型及比例为紫花∶红花∶白花=1∶2∶1。回答下列问题:
(1)两个红花植株的基因型分别为____________(两对基因分别用A/a和B/b表示)。
(2)有同学通过上述杂交结果分析得出“这两对基因位于同一对染色体上”的结论,该同学的结论是否正确? ____________,请说明理由:____________________________________。
(3)另一位同学想利用上述杂交的子代为材料,设计两个不同的实验来确定两对基因是否位于一对同源染色体上,请写出杂交组合并预测结果及得出结论。
杂交实验1:________________________________________________________________________。
杂交实验2:________________________________________________________________________。
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某植物的花色由两对等位基因控制,且两对基因独立遗传。纯合的蓝花品种与纯合的紫花品种杂交,Fl为蓝花,Fl自交,F2中紫花:红花:蓝花=1:6:9。若将F2中的蓝花植株
的配子两两融合,培养出的融合植株表现型和基因型的种类分别是
A.3种、6种 B.3种、9种 C.4种、9种 D.2种、3种
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某种两性花植物的花色受两对基因(A/a和B/b)的控制。现将某纯合的紫花植株与纯合的红花植株杂交,F1全开紫花,自交后代F2表现为紫花:红花:白花=12:3:1。回答下列问题:
(1)上述花色遗传是否遵循基因的自由组合定律?________,两亲本的基因型为__________。
(2)将F2中的红花和白花植物种植在一起,让其随机传粉,若每株的结实率相同,只收获红花植株上所结的种子,单独种植得一株系,则该株系中开白花植株占__________。若从F2挑选一株紫花和一株红花进行杂交,子代的表现型和比例为紫花:红花:白花=4:3:1,则这两株植物的基因型分别为__________________。
(3)在一个纯合紫花(AABB)株系中偶然发现一株开黄花的植株,有人推测可能是一个基因A显性突变为A+所致。若推测成立,且基因型为aaBB的植株开红花,用该突变株与基因型为aaBB的红花植株杂交,F1表现型及比例为黄花:紫花=1:1。F1自交,F2表现型及比例为_________;F1随机授粉,F2表现型及比例为___________________。
(4)经研究发现该植物有A基因的植株即开紫花,请设计杂交实验来鉴定一株紫花植株的基因型___________________。(提示:只写思路不要求具体数据)
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某种两性花植物的花色受两对基因(A/a和B/b)控制。现将某纯合的紫花植株与纯合的红花植株杂交,F1全开紫花,自交后代F2表现为12紫花:3红花:1白花。
回答下列问题:
(1)上述花色遗传是否遵循基因的自由组合定律?___________。两亲本的基因型为_______________。
(2)将F2中的红花和白花植物种植在一起,让其随机传粉,若每株的结实率相同,只收获红花植株上所结的种子,单独种植得一株系,则该株系中开白花植株占___________。
(3)若表现型为紫花和红花的两个亲本杂交,子代的表现型和比例为4紫花:3红花:1白花,则两亲本的基因型分别为________________。
(4)在一个纯合紫花(AABB)株系中偶然发现一株开黄花的植株,有人推测可能是由于一个基因A显性突变为A+所致。若推测成立,且基因型为aaBB的植株开红花,用该突变株与基因型为aaBB的红花植株杂交,F1表现型及比例为1黄花:l紫花,F1自交,F2表现型及比例为________;F1随机授粉,F2表现型及比例为_____________。
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自花传粉的某二倍体植物,其花色受多对等位基因控制,花色遗传的生化机制如图所示。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例约为27:37,该比例的出现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。现欲用甲、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几对隐性纯合基因(不考虑基因突变、染色体变异、交叉互换等情况)。实验思路:让该白花植株 。
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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自花传粉的某二倍体植物,其花色受多对等位基因控制,花色遗传的生化机制如图所示。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例约为27:37,该比例的出现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。现欲用甲、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几对隐性纯合基因(不考虑基因突变、染色体变异、交叉互换等情况)。实验思路:让该白花植株 。
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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