某种二倍体自花传粉植物的性状有橙色果和白色果、多籽和少籽等。某研究小组进行杂交实验,杂交组合和实验结果见下表。请回答下列问题:
组别 | 杂交组合 | F1表现型 | F2表现型及株数 |
甲 | 橙色果×白色果 | ① | 橙色果154:白色果50 |
乙 | 多籽×少籽 | ② | 多籽86:少籽255 |
(1)各杂交组合的F1均只有一种表现型,则①和②分别为______________ 。
(2)为了探究控制果皮颜色的基因和籽粒数量的基因是否位于一对同源染色体上。研究小组选用纯合的橙色果多籽植株与另一表现型为______ 的纯 合植株进行杂交,所得F1自花传粉得到F2。若基因位于一对同源染色体上,不存在交叉互换和变异,则F2的表现型及比例为_______________ 。若F2出现4种表现型,则说明F1产生的雄配子或雌配子的基因型种类有_____种 。研究小组认为这- -结果不能确定这些基因位于非同源染色体上,若要确定这一结论,还需要补充数据。则该数据是_______________-。
高三生物实验题中等难度题
某种二倍体自花传粉植物的性状有橙色果和白色果、多籽和少籽等。某研究小组进行杂交实验,杂交组合和实验结果见下表。请回答下列问题:
组别 | 杂交组合 | F1表现型 | F2表现型及株数 |
甲 | 橙色果×白色果 | ① | 橙色果154:白色果50 |
乙 | 多籽×少籽 | ② | 多籽86:少籽255 |
(1)各杂交组合的F1均只有一种表现型,则①和②分别为______________ 。
(2)为了探究控制果皮颜色的基因和籽粒数量的基因是否位于一对同源染色体上。研究小组选用纯合的橙色果多籽植株与另一表现型为______ 的纯 合植株进行杂交,所得F1自花传粉得到F2。若基因位于一对同源染色体上,不存在交叉互换和变异,则F2的表现型及比例为_______________ 。若F2出现4种表现型,则说明F1产生的雄配子或雌配子的基因型种类有_____种 。研究小组认为这- -结果不能确定这些基因位于非同源染色体上,若要确定这一结论,还需要补充数据。则该数据是_______________-。
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某同学利用一种二倍体自花传粉植物进行了杂交实验,杂交涉及的两对相对性状分别是圆形果(A)与长形果(a),单一花序(B)与复状花序(b),实验结果如表。回答下列问题:
杂交组合 | F1表现型 | F2表现型及个体数 |
①圆单×长复 | 圆单 | 圆单660、圆复90、长单90、长复160 |
②圆复×长单 | 圆单 | 圆单510、圆复240、长单240、长复10 |
(1)从表中数据可以得出,控制每对性状的基因在传递过程中符合分离定律,依据是_____________。
(2)根据表中数据,判断杂交组合①中,控制花序单一和复状的基因与控制圆形果和长形果的基因间___________(填“遵循”或“不遵循”)自由组合定律,依据是______________________。
(3)分析杂交组合②中F2的表现型及数量,圆单小于9/16,长复小于1/16,而圆复和长单均大于___________,据此判断,基因B位于图中___________号染色体上。
(4)图中的染色体均不可能为性染色体,理由是______________________。
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宽叶和狭叶是某种自花传粉植物的一对相对性状,控制该相对性状的相关基因符合自由组合定律,现用纯合的宽叶与狭叶荠菜做亲本进行杂交实验,结果如下表。请回答:
(1)根据以上三组实验可推知,该性状至少受____对等位基因控制,其依据是____________
(2)杂交组合三的了一代基因型为________(显性基因分别用A、B、C、D--表示),其子二代中宽叶植株的基因型有____种。
(3)若将杂交组合二的子二代中宽叶个体收获后,每株的所有种子单独种植在一起得到一个株系。所有株系中,子代表现出宽叶:狭叶=15:1的株系比为 ____。
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某小组利用某二倍体自花传粉植物进行两组杂交实验,杂交涉及的四对相对性状分别是:红果(红)与黄果(黄),子房二室(二)与多室(多),圆形果(圆)与长形果(长),单一花序(单)与复状花序(复)。实验数据如下表:
回答下列问题:
(1)由甲组F1表现型判断,这两对相对性状的隐性性状分别是:____________________,据F2表现型及比例判断,控制这两对相对性状的基因_______(符合/不符合)基因自由组合定律。
(2)分析乙组F2表现型及比例可知,控制乙组两对相对性状的基因位于_______(填“一对”或“两对”)同源染色体上,不考虑基因突变和染色体变异,①组F2圆复与长单产生的原因是________________________________,②组F2中由于相同原因产生的个体表现型为___________________。
(3)某同学若用乙组的两个F1进行杂交,在不发生任何变异情况下,产生的后代表现型及比例为_________________________________________。
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某小组利用某二倍体自花传粉植物进行转基因育种和杂交实验。杂交涉及的二对相对性状分别是:红果(红)与黄果、抗病(抗)与易感病(感)。选取若干某红果杂合子进行转抗病基因(T)的试验后得到品种S1、S2、S3、S4。将S1~S4分别进行自然种植得到F1,统计数据如下表。下列叙述错误的是( )
品种 | F1表现型及个体数 |
S1 | 450红抗、160 红感、150 黄抗、50黄感 |
S2 | 450红抗、30红感、150 黄抗、10黄感 |
S3 | 660红抗、90红感、90黄抗、160 黄感 |
S4 | 510红抗、240 黄抗、240 红感、10黄感 |
A.向二条非同源染色体分别转入1个抗病基因的品种只有S2
B.上述品种形成F1过程中遵循自由组合定律的只有品种S1和S2
C.S1品种产生的F1红抗个体自交产生的后代中红抗个体的概率为25/36
D.S2品种产生的F1红抗个体中纯合子的概率为1/15
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某小组利用某二倍体自花传粉植物进行转基因育种和杂交实验,杂交涉及的二对相对性状分别是:红果(红)与黄果抗病(抗)与易感病(感)选取若干某红果杂合子进行转抗病基因(T)的试验后得到品种S1、S2、S3、S4分别进行自然种植得到F1,统计数据如 表,下列叙述错误的是( )
品种 | F1表现型及个体数 |
S1 | 450红抗、160红感、150黄抗、50黄感 |
S2 | 450红抗、30红感、150黄抗、10黄感 |
S3 | 660红抗、90红感、90黄抗、160黄感 |
S4 | 450红抗、240黄抗、240红感、10黄感 |
A.向二条非同源染色体分别转入1个抗病基因的品种只有S2
B.上述品种形成F1过程中遵循自由组合定律的只有品种S1和S2
C.S1品种产生的F1红抗个体自交产生的后代中红抗个体的概率为25/36
D.S2品种产生的F1红抗个体中纯合子的概率为1/15
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某严格自花传粉的多年生二倍体植物,野生型为红花。白花突变株Ⅰ和株Ⅱ均由单基因突变引起,且自交后代均为白花。请回答:
(1)研究人员通过实验知道上述两株白花突变均为隐性,请写出该实验的杂交组合。_____________。
(2)上述两白花突变株可能由一对相同基因发生隐性突变导致的,也可能是不同的基因发生隐性突变的结果;相关基因可能位于1对同源染色体上,也可能位于2对同源染色体上。请设计实验予以鉴定(要求:写出实验思路、预测实验结果并得出结论。假定实验过程中不发生突变及染色体交叉互换)。___________。
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瑞典遗传学家尼尔逊·埃尔对小麦和燕麦的子粒颜色的遗传进行了研究。他发现在若干个红色子粒与白色子粒的纯合亲本杂交组合中出现了如下几种情况:
结合上述结果,回答下列问题:
(1)控制红粒性状的基因为 (填“显性”或“隐性”)基因,该性状由 对能独立遗传的基因控制。
(2)第Ⅰ、Ⅱ组杂交组合子一代可能的基因组成有 种,第Ⅲ组杂交组合子一代可能的基因组成有 种。
(3)第Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ组F1测交后代的红粒和白粒的比例依次为 、______
和 _____________________________。
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一位瑞典遗传学家对小麦和燕麦的籽粒颜色的遗传进行了研究。他发现在若干个红色籽粒与白色籽粒的纯合亲本杂交组合中出现了如下几种情况:
结合上述结果,回答下列问题:
(1)控制红粒性状的基因为________(填“显性”或“隐性”)基因;该性状由________对能独立遗传的基因控制。
(2)第Ⅱ组中F1可能的基因组成有________种,第Ⅲ组中F1的基因组成有________种。
(3)第Ⅰ、Ⅲ组F1测交后代的红粒和白粒的比例依次为__________、__________。
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科研人员选择某种自花传粉植物的下列5种独立遗传的性状进行遗传学研究。请回答下列相关问题:
(1)对该植物进行杂交实验时,需进行去雄操作,去雄是指除去 ________________________。实验过程中,应对子代的表现型进行记录,并对实验结果进行 ________________________分析。
(2)用纯合亲本进行杂交,选择上述5种性状中的 ___________________ 和___________________ 两种性状为研究对象,可最早得到9∶3∶3∶1的性状分离比,原因是 _________________________。
(3)花粉长形与花粉圆形是另一对相对性状。将纯合花粉长形与花粉圆形植株杂交得到F1,F1与花粉圆形植株杂交得到F2 ,收集多株F2植株上的花药,每株收集的花粉分别单独制成花粉临时装片,预测观察到的现象是___ 。
(4)进一步研究发现,该植物的花色由位于两对染色体上的两对基因A、a和B、b控制,其中基因A、B、b的表达产物分别是酶1、酶2、酶3,Aa个体的细胞含有酶1,Bb个体的细胞既含酶2也含酶3,这些酶与花色的关系如下图。
白花植株的基因型有__种。纯合植株花的颜色有________________________________。
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