某雌雄同株的二倍体植物,其籽粒的颜色有黄色、白色和紫色3种。为研究该植物籽粒颜色的遗传方式,研究者设置了以下3组杂交实验,实验结果如下:
组别 | 亲本组合 | F1籽粒颜色 |
第一组 | 纯合紫色×纯合黄色 | 紫色 |
第二组 | 黄色×黄色 | 黄色、白色 |
第三组 | 紫色×黄色 | 紫色、黄色、白色 |
(1)该植物籽粒颜色的遗传是由基因C控制,CD决定紫色,Cd决定黄色,C+决定白色,则其相对显隐性顺序为___________________________。
(2)紫色个体的基因型有_______种。第三组F1中黄色个体的基因型是__________,白色个体出现的几率是________________。
(3)植株矮花叶病由矮花叶病毒引起,苗期出现黄绿相间条纹状叶。已知抗矮花叶病(b)为隐性,且抗矮花叶病基因和籽粒颜色基因分别位于不同对同源染色体上。
①要确定该植株染色体数目和形态特征的全貌,可对处于有丝分裂中期的染色体进行____________________分析。
②为了得到抗矮花叶病紫色植株,研究人员以纯种的不抗矮花叶病紫色植株和纯种抗矮花叶病黄色植株两个品种进行育种。若采用杂交育种,可通过将上述两种亲本杂交,在F2代中______________抗矮花叶病紫色个体,再经连续自交等___________手段,最后得到稳定遗传的抗矮花叶病紫色品种。若采用单倍体育种,该过程涉及到的育种原理是_________。请用遗传图解表示选育过程。_______
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某雌雄同株的二倍体植物,其籽粒的颜色有黄色、白色和紫色3种。为研究该植物籽粒颜色的遗传方式,研究者设置了以下3组杂交实验,实验结果如下:
组别 | 亲本组合 | F1籽粒颜色 |
第一组 | 纯合紫色×纯合黄色 | 紫色 |
第二组 | 黄色×黄色 | 黄色、白色 |
第三组 | 紫色×黄色 | 紫色、黄色、白色 |
(1)该植物籽粒颜色的遗传是由基因C控制,CD决定紫色,Cd决定黄色,C+决定白色,则其相对显隐性顺序为___________________________。
(2)紫色个体的基因型有_______种。第三组F1中黄色个体的基因型是__________,白色个体出现的几率是________________。
(3)植株矮花叶病由矮花叶病毒引起,苗期出现黄绿相间条纹状叶。已知抗矮花叶病(b)为隐性,且抗矮花叶病基因和籽粒颜色基因分别位于不同对同源染色体上。
①要确定该植株染色体数目和形态特征的全貌,可对处于有丝分裂中期的染色体进行____________________分析。
②为了得到抗矮花叶病紫色植株,研究人员以纯种的不抗矮花叶病紫色植株和纯种抗矮花叶病黄色植株两个品种进行育种。若采用杂交育种,可通过将上述两种亲本杂交,在F2代中______________抗矮花叶病紫色个体,再经连续自交等___________手段,最后得到稳定遗传的抗矮花叶病紫色品种。若采用单倍体育种,该过程涉及到的育种原理是_________。请用遗传图解表示选育过程。_______
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玉米籽粒的颜色有黄色、白色和紫色三种。为了解玉米籽粒颜色的遗传方式,研究者设置了以下6组杂交实验,实验结果如下表。请分析回答:
(1)根据第④、⑤组的实验结果可判断F1出现了_______现象。根据①~④组的实验结果____(能,不能)确定玉米籽粒颜色由几对基因控制。
(2)若第⑤组实验时F1籽粒颜色及比例为紫色:黄色:白色=9:3 :4,据此推测F1籽粒的颜色由____对等位基因控制,F1白色籽粒的基因型有___种;F1中所有黄色籽粒的玉米自交,后代中黄色籽粒的比例应是_____;第④组F1籽粒黄色与白色的比例应是______。
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已知某种植物是雌雄同株,该植株花的颜色受两对独立遗传的等位基因(A与a,B与b)控制(假设其花的颜色只有黄色和乳白色两种)。研究人员为研究该植物花色的遗传特点,进行了如图的杂交实验。回答下列有关问题:
(1)F2出现的变异现象称为__________,F2黄色个体从两个个体杂交得到的子一代与子二代的表现型和基因型与上述杂交实验相同,这两个个体的基因型为__________。
(2)F2黄色个体中,部分个体无论自交多少代,其后的花色表现型始终为黄色,这些个体________(填“全是”、“全不是”或“不全是”)纯合个体。F2黄色个体中,部分个体自交后代花色表现型为黄色和乳白色,这样的个体在F2黄色个体中所占的比例为__________。
(3)现有部分本来是纯合黄色个体的种子,可能混有与F1相同基因型的部分种子,请设计实验方案来确定这包种子是否为纯合子,并预期实验结果______________________________。
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紫色小麦的籽粒和花药均为紫色,而普通小麦的籽粒和花药分别为白色和黄色,研究人员利用纯合的紫色小麦和普通小麦进行如下实验:
(1)根据F2个体的表现型及比例可推测小麦籽粒的颜色由_________(填“―对”或“两对”)基因控制,且符合基因的___________定律。
(2)为进一步验证(1)的正确性,可采用__________的方法进行验证,若后代表现型及比例为__________,则(1)正确。
(3)花药的颜色由一对基因控制,控制花药颜色的这对基因与控制籽粒颜色的基因_________(填“是”或“不是”)相互独立遗传的。
(4)欲从F2植株中选育纯合的紫粒黄花药小麦,既可采用_______的方法,也可采用_________育种的方法,从而在最短时间内获得理想品种。
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野生型玉米是一种雌雄同株的二倍体(2n=20)植物,其顶部开雄花,下部开雌花,玉米籽粒的颜色与细胞中的色素有关。当细胞中含有甲物质时呈紫色,含有乙物质时呈红色,其他情况为白色。与这些色素合成有关的部分酶和基因情况如下表所示(注:各对等位基因中的显性基因对隐性基因完全显性,隐性基因不能控制相应酶的合成,并且在形成配子过程中不发生交叉互换),请回答问题:
(1)现有纯合红色玉米粒,请在下面方框中画出基因在染色体上的位置关系。(注:方框内只要画出与上述基因相关的染色体,用竖线表示染色体,黑点表示基因的位点,并标上相应的基因符号)。
_______
(2)某红色籽粒玉米种子萌发长成植株后自交,其所结籽粒的性状分离比为紫:红:白=0:3:1,则该植株的基因型为___________,并用一个遗传图解解释___________。
(3)若某一基因型为AaBbDd的玉米植株自交,所结籽粒的性状及分离比为___________。
(4)四倍体玉米中玉米色素含量通常高于野生型玉米,低温处理野生型玉米正在有丝分裂的细胞会导致染色体不分离,从而获得四倍体细胞并发育成植株。推测低温处理导致细胞染色体不分离的原因是_______。四倍体玉米与野生型玉米___________(填“是”或“不”)属于同一物种,原因是____。
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玉米是一种雌雄同株的二倍体(2n=20)植物,其顶部开雄花,下部开雌花,玉米籽粒的颜色与细胞中的色素有关,当细胞中含有甲物质时呈紫色,含有乙物质时呈红色,无甲和乙时呈白色。与这些色素合成有关的部分酶和基因情况如下表所示(注:各对等位基因中的显性基因对隐性基因完全显性,隐性基因不能控制相应酶的合成,并且在形成配子过程中不发生交叉互换),请回答问题:
(1) 现有纯合红色玉米粒,请在右图中画出基因在染色体上可能的位置关系。(注:方框内只要画出与上述基因相关的染色体,用竖线表示染色体,黑点表示基因的位点,并标上相应的基因符号)。
(2) 若红色的籽粒长成的某一玉米植株自交,所结籽粒的性状分离比为紫:红:白=0:3:1,则该植株的基因型为 ,并用一个遗传图解解释。
(3) 若某一基因型为AaBbDd的玉米植株自交,所结籽粒的性状及分离比为 。
(4) 四倍体玉米中玉米色素含量通常高于野生型玉米,低温处理野生型玉米正在有丝分裂的细胞会导致染色体不分离,从而获得四倍体细胞并发育成植株。推测低温处理导致细胞染色体不分离的原因是 。四倍体玉米与野生型玉米是否属于同一物种?________,为什么? 。
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玉米是雌雄同株异花植物,已知玉米叶有宽叶和窄叶两种,籽粒的颜色有紫色、黄色和白色三种,味道有甜味和非甜味两种。请分析回答有关问题:
(1)已知宽叶(A)对窄叶(a)为显性,且在玉米苗期便能识别。根据生产实践获知,杂交种(Aa)所结果实在数目和粒重上都表现为高产。某农场在培育玉米杂交种时,将纯种宽叶玉米和纯种窄叶玉米进行了间行均匀种植,但由于错过了人工授粉的时机,结果导致大面积自然授粉(同株异花授粉与品种间异株异花授粉)。上述栽种方式中,两个品种玉米授粉方式共计有 种,F1植株的基因型是 ;现有情况下,为选取杂交种避免减产,在收获季节收集 (宽叶、窄叶)植株的种子,第二年播种后,在幼苗期选择 (宽叶、窄叶)植株进行栽种。
(2)用两紫色籽粒的玉米作亲本,F1籽粒颜色及比例为紫色:黄色:白色=12:3:1,则F1紫色籽粒的基因型有 种;F1中所有黄色籽粒的玉米自交,后代中白色籽粒的比例应是 。
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西瓜果形有圆形、扁盘形、长形,果肉有红色和黄色。为研究西瓜的果形和果肉颜色的遗传规律,某科研小组做了如下图实验。请回答:
⑴西瓜是雌雄异花植物,在进行杂交实验时,可避免______的麻烦。实验过程中授粉前后都要进行________处理。
⑵西瓜果肉红色对黄色是隐性,可通过________来判断。
⑶西瓜的果形由______对等位基因控制,遵循的遗传定律是_________。
⑷实验二中F2 的黄色圆形南瓜中,能稳定遗传的个体占__________。
⑸实验一的F1自交得F2,其表现型及比例为_________;若用实验一的F1与实验二的F1进行杂交,后代表现型及比例是_________。
⑹若将实验二中F2的红色扁盘瓜的种子独立种植,单株收获,则F3代中,有1/9植株的后代全部表现为红色扁盘瓜,有 的后代表现为红色扁盘:红色圆形:红色长形=9:6:1。
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玉米是一年生雌雄同株异花授粉植物,其子粒的颜色受两对等位基因A、a和B、b控制。A基因存在时,能合成酶Ⅰ;B基因存在时,酶Ⅱ的合成受到抑制。子粒颜色的转化关系为:白色黄色紫色。
研究发现纯合紫粒玉米的花粉完全败育,不具备受精能力,其他类型玉米的花粉正常。将杂合白粒玉米和纯合紫粒玉米进行间行种植,F1中收获得到的玉米共有三种类型:白粒、黄粒和紫粒。回答下列问题:
(1)从F1中随机选取一粒玉米,能否通过颜色直接判断其母本是白粒玉米还是紫粒玉米?并阐明理由。__________
(2)请用F1为实验材料设计一代杂交实验,以验证A、a和B、b基因符合自由组合定律。(要求:写出实验方案,并预期实验结果)
实验方案:______________________________________________________________。
实验结果:________________________________________________________________________。
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(2016春•渝中区校级月考)玉米籽粒的颜色有黄色、白色两种.研究黄色和白色玉米籽粒颜色的遗传,发现黄色基因T与白色基因t是位于9号染色体上的一对等位基因(减数分裂过程中不考虑交叉互换),已知无正常9号染色体的花粉致死.现有基因型为Tt的黄色籽粒植株A,其细胞中9号染色体如图所示.
(1)若t是由T突变形成的,则t与T相比,其结构可能是发生了哪些变化?
(2)为了确定植株A的T基因位于正常染色体还是异常染色体上,让其进行自交产生F1,如果F1表现型及比例为 ,则说明T基因位于异常染色体上.
(3)若确定T基因位于异常染色体上,以植株A为父本,正常的白色籽粒植株为母本杂交产生的F1中,发现了一株黄色籽粒植株B,其染色体及基因组成如上面右图所示.该植株的出现可能是由于亲本中的 (父本/母本)减数分裂过程中 未分离造成的;若想利用植物A获得纯合的黄色籽粒植株TT,则可采用的育种方法是 ,采用此方法的缺点是: .
(4)若想鉴定植物A或植物B的染色体是否发生了图示的变异,最简单的方法是 .
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