已知番茄果实的果皮颜色由一对等位基因A/a控制,果肉颜色由另外的基因控制。选取果皮透明、果肉浅绿色的亲本P1和果皮黄色果肉红色的亲本P2两种纯系品种进行杂交实验,F1均为黄果皮红果肉,F1自交,F2中果皮黄色:透明=3:1,果肉红色浅黄色:浅绿色=12:3:1。请回答下列问题:
(1)番茄的果肉颜色由__________对等位基因控制,F2中能稳定遗传的果肉为浅黄色的个体所占比例为__________(只考虑果肉颜色性状)。F1与亲本P1杂交,子代中果肉颜色及比例为__________。
(2)为探究控制果皮颜色和果肉颜色的基因所在染色体的关系,某小组有两种假设:
假设一:控制果肉颜色的基因中有一对与控制果皮颜色的基因位于同一对同源染色体上。
假设二:控制果肉颜色的基因与控制果皮颜色的基因分别位于不同的同源染色体上。
为探究两种假设哪种正确,该小组对F2果实进行综合计数统计(不考虑交叉互换):
①若F2果实中出现__________种表现型,则说明假设一正确;
②若F2果实中出现__________种表现型,则说明假设二正确;此时,F2中黄果皮浅黄果肉:透明果皮红果肉=__________。
高三生物实验题困难题
已知番茄果实的果皮颜色由一对等位基因A/a控制,果肉颜色由另外的基因控制。选取果皮透明、果肉浅绿色的亲本P1和果皮黄色果肉红色的亲本P2两种纯系品种进行杂交实验,F1均为黄果皮红果肉,F1自交,F2中果皮黄色:透明=3:1,果肉红色浅黄色:浅绿色=12:3:1。请回答下列问题:
(1)番茄的果肉颜色由__________对等位基因控制,F2中能稳定遗传的果肉为浅黄色的个体所占比例为__________(只考虑果肉颜色性状)。F1与亲本P1杂交,子代中果肉颜色及比例为__________。
(2)为探究控制果皮颜色和果肉颜色的基因所在染色体的关系,某小组有两种假设:
假设一:控制果肉颜色的基因中有一对与控制果皮颜色的基因位于同一对同源染色体上。
假设二:控制果肉颜色的基因与控制果皮颜色的基因分别位于不同的同源染色体上。
为探究两种假设哪种正确,该小组对F2果实进行综合计数统计(不考虑交叉互换):
①若F2果实中出现__________种表现型,则说明假设一正确;
②若F2果实中出现__________种表现型,则说明假设二正确;此时,F2中黄果皮浅黄果肉:透明果皮红果肉=__________。
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为研究番茄果皮颜色与果肉颜色两种性状的遗传特点,研究人员选取果皮透明果肉浅绿色的纯种番茄与果皮黄色果肉红色的纯种番茄作亲本杂交,F1自交得F2,F2相关性状的统计数据(单位:株)如下表。请回答:
(1)果皮颜色中_______属于显性性状。
(2)研究人员作出推断,果皮颜色由一对等位基因控制,果肉颜色不是由一对等位基因控制。依据是_。
(3)让F1番茄与果皮透明果肉浅绿色的番茄杂交,子代的表现型及比例为:(果皮黄色:透明)(果肉红色:浅红色:浅绿色)=(1:1)(2:1:1),则可初步得出的结论有_____________________________________。
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某番茄果实颜色主要由果皮颜色和果肉颜色决定,果皮颜色分为黄色和透明,黄色果皮由基因Y决定,透明果皮由基因y决定。成熟后果肉的颜色分为红色和黄色,红色果肉由基因R决定,黄色果肉巾基因r决定,两对基因独立遗传。红色番茄亲本和黄色番茄亲本杂交得到红色番茄,子代红色番茄自交后代的表现型及比例为红色:粉红色():深黄色():黄色。现存在下列3个杂交组合,请回答下列问题:
甲组:红色×黄色→红色、粉红色、深黄色、黄色;
乙组:深黄色X深黄色→深黄色、黄色;
丙组:粉红色×深黄色→全部为红色。
(1)甲组杂交组合中,的4种表现型比例是___________。
(2)让乙组的中深黄色番茄与另一纯合粉红色番茄杂交,理论上,杂交后代的表现型及比例是___________。让丙组中的全部个体自交,后代表现为深黄色的番茄有1200株,那么表现为粉红色的杂合子理论上有___________株。
(3)若要检测某粉红色番茄的基因型,可让该粉红色番茄与___________杂交;若后代的表现型及比例为粉红色:黄色=l:1,则该粉红色番茄的基因型为___________;若后代全为粉红色,则该粉红色番茄的基因型为___________。
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黄瓜是雌雄同株异花的二倍体植物,果皮颜色(绿色和黄色)受一对等位基因控制。为了判断这对相对性状的显隐性关系,甲乙两同学分别从某种群中随机选取两个个体进行杂交实验,请回答:
(1)甲同学选取绿果皮植株与黄果皮植株进行正交与反交,观察F1的表现型。请问是否一定能判断显隐性?_____________,为什么?__________________________。
(2)乙同学做了两个实验,实验一:绿色果皮植株自交;实验二:上述绿色果皮植株做父本、黄色果皮植株做母本进行杂交,观察F1的表现型。
①若实验一后代有性状分离,即可判断____________为显性。
②若实验一后代没有性状分离,则需通过实验二进行判断。
若实验二后代____________________________,则绿色为显性;
若实验二后代____________________________,则黄色为显性。
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黄瓜是雌雄同株异花的二倍体植物,果皮颜色(绿色和黄色)受一对等位基因控制。为了判断这对相对性状的显隐性关系,甲乙两同学分别从某种群中随机选取两个个体进行杂交实验,请回答:
(1)甲同学选取绿果皮植株与黄果皮植株进行正交与反交,观察F1的表现型。请问是否一定能判断显隐性?_____________,为什么?__________________________。
(2)乙同学做了两个实验,实验一:绿色果皮植株自交;实验二:上述绿色果皮植株做父本、黄色果皮植株做母本进行杂交,观察F1的表现型。
①若实验一后代有性状分离,即可判断____________为显性。
②若实验一后代没有性状分离,则需通过实验二进行判断。
若实验二后代____________________________,则绿色为显性;
若实验二后代____________________________,则黄色为显性。
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己知普通西瓜为二倍体,西瓜果皮颜色由一对等位基因控制,果皮深绿色条纹(A)对浅绿色(a)为显性。如图为三倍体无子西瓜(商品果实)培育流程,下列相关叙述中有几项正确( )
①秋水仙素处理后,幼苗体细胞均含四个染色体组
②无子西瓜产生的原因是二倍体植株产生花粉时联会紊乱
③商品果实的果皮为浅绿色条纹
④三倍体无子西瓜的培育应用了染色体数目变异
A.1项 B.2项 C.3项 D.4项
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某种植物的果皮有毛和无毛、果肉黄色和白色为两对相对性状,各由一对等位基因控制,且独立遗传。以下是该种植物三种不同基因型的个体进行杂交的实验结果,相关叙述不正确的是
A. 果皮有毛和果肉黄色为显性性状
B. 若无毛黄肉B自交,理论上,下一代无毛白肉所占比例为1/4
C. 实验2中得到的子代无毛黄肉的基因型相同
D. 若实验3中的子代自交,理论上,下一代无毛黄肉所占比例为3/16
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已知普通西瓜为二倍体,西瓜果皮颜色由一对等位基因控制,果皮深绿色条纹(A)对浅绿色(a)为显性,下图表示培育三倍体无籽西瓜的大致流程,下列相关叙述正确的是 ( )
A. 秋水仙素处理后,幼苗体细胞均含四个染色体组
B. 若四倍体(父本)和二倍体(母本)杂交,商品果实的果皮为浅绿色
C. 商品果实中具有深绿色条纹果皮的是三倍体西瓜
D. 商品果实若出现浅绿色果皮,是三倍体自花传粉的结果
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已知普通西瓜为二倍体,西瓜果皮颜色由一对等位基因控制,果皮深绿色条纹(A)对浅绿色(a)为显性,下图表示培育三倍体无籽西瓜的大致流程,下列相关叙述正确的是 ( )
A. 秋水仙素处理后,幼苗体细胞均含四个染色体组
B. 若四倍体(父本)和二倍体(母本)杂交,商品果实的果皮为浅绿色
C. 商品果实中具有深绿色条纹果皮的是三倍体西瓜
D. 商品果实若出现浅绿色果皮,是三倍体自花传粉的结果
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某种植物的果皮有毛和无毛、果肉黄色和白色为两对相对性状,各由一对等位基因控制(前者用D、d表示,后者用F、f表示),且独立遗传。利用该种植物三种不同基因型的个体(有毛白肉A、无毛黄肉B、无毛黄肉C)进行杂交,实验结果如下:
回答下列问题:
(1)果皮有毛和无毛这对相对性状中的显性性状为______,果肉黄色和白色这对相对性状中的显性性状为____。有毛白肉A、无毛黄肉B和无毛黄肉C的基因型依次为________。
(2)若实验3中的子代自交,理论上,下一代的表现型及比例为___________。
(3)实验2中得到的子代无毛黄肉的基因型有____。
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