某一年生雌雄同株植物,茎高、花色和叶宽分别由基因A/a、B/b、D/d控制。现有高茎红花窄叶(甲)、高茎红花宽叶(乙)、矮茎白花宽叶(丙)和矮茎白花窄叶(丁)4个纯合品系,杂交实验结果如下:
实验一:品系甲×品系丙→F1:高茎红花宽叶→F2:高茎红花窄叶:高茎红花宽叶:高茎白花宽叶:矮茎红花窄叶:矮茎红花宽叶:矮茎白花宽叶=3:6:3:1:2:1
实验二:品系乙×品系丁→F1:高茎红花宽叶→F2:高茎红花宽叶:高茎白花窄叶:矮茎红花宽叶:矮茎白花窄叶=9:3:3:1
不考虑基因突变和交叉互换,回答下列问题:
(1)出现实验中结果的条件包括:控制_________性状的基因与另两对基因位于非同源染色体上,在受精时雌雄配子要_____________,而且每种合子(受精卵)的存活率也要相等。
(2)实验一、二中,F2的表现型及比例有明显差异,这取决于两组实验的F1中基因在染色体上的位置关系不同,具体表现是______________________________
(3)若想在两年内获得纯合矮茎红花宽叶植株种子,请简要写出利用实验中F2植株进行杂交实验的思路。_________________
高三生物非选择题困难题
某一年生雌雄同株植物,茎高、花色和叶宽分别由基因A/a、B/b、D/d控制。现有高茎红花窄叶(甲)、高茎红花宽叶(乙)、矮茎白花宽叶(丙)和矮茎白花窄叶(丁)4个纯合品系,杂交实验结果如下:
实验一:品系甲×品系丙→F1:高茎红花宽叶→F2:高茎红花窄叶:高茎红花宽叶:高茎白花宽叶:矮茎红花窄叶:矮茎红花宽叶:矮茎白花宽叶=3:6:3:1:2:1
实验二:品系乙×品系丁→F1:高茎红花宽叶→F2:高茎红花宽叶:高茎白花窄叶:矮茎红花宽叶:矮茎白花窄叶=9:3:3:1
不考虑基因突变和交叉互换,回答下列问题:
(1)出现实验中结果的条件包括:控制_________性状的基因与另两对基因位于非同源染色体上,在受精时雌雄配子要_____________,而且每种合子(受精卵)的存活率也要相等。
(2)实验一、二中,F2的表现型及比例有明显差异,这取决于两组实验的F1中基因在染色体上的位置关系不同,具体表现是______________________________
(3)若想在两年内获得纯合矮茎红花宽叶植株种子,请简要写出利用实验中F2植株进行杂交实验的思路。_________________
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某多年生木本植物为雌雄异株,性别决定方式为XY型。开红花,花色遗传受两对基因控制,其中一对(用A、a表示)位于X染色体上,另一对(用B、b表示)位置未确定。为培育花色新品系,研究小组对纯合红花品系用射线多次处理后,经过杂交筛选最终获得一株白花雄株甲。用甲与纯合红花品系杂交,F1全部开红花,F1雌雄植株相交,F2中红花雌株:红花雄株:白花雄株=8:7:1.请回答下列问题:
(1)白花雄株甲的产生是______的结果;研究小组经过多次处理才“艰难”获得白花雄株甲,请从该变异类型特点的角度分析原因______。
(2)B、b基因位于______染色体上,判断的理由是______。
(3)甲的基因型是______;F1雌雄植株的基因型分别为______。
(4)请从上述F1和F2中选择材料,采用一次杂交实验培育获得白花雌株。简述培育过程,并推测子代雌株中白花所占的比例。______。
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某多年生木本植物为雌雄异株,性别决定方式为XY型。开红花,花色遗传受两对基因控制,其中一对(用A、a表示)位于X染色体上,另一对(用B、b表示)位置未确定。为培育花色新品系,研究小组对纯合红花品系用射线多次处理后,经过杂交筛选最终获得一株白花雄株甲。用甲与纯合红花品系杂交,F1全部开红花,F1雌雄植株相交,F2中红花雌株:红花雄株:白花雄株=8:7:1.请回答下列问题:
(1)白花雄株甲的产生是______的结果。
(2)B、b基因位于______染色体上,判断的理由是______。
(3)甲的基因型是______;F1雌雄植株的基因型分别为______。
(4)请从上述F1和F2中选择材料,采用一次杂交实验培育获得白花雌株,简述培育过程。______。
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某一年生二倍体雌雄异株植物,性别决定方式为XY型,花色有红色,黄色和白色三种类型,三种花色依次由同源染色体相同位点上的B1、B2及B3三种基因控制,一株红花雌株与一株黄花雄株杂交,子代的表现型及比例为红花雄株:白花雄株:红花雌株:黄花雌株=1:1:1:1.请回答下列有关问题:
(1)如果不考虑XY染色体的同源区段,由杂交结果可以得出,控制花色的基因位于_______染色体上,三种基因按显隐性排序,结果为_______(将显性基因写于前面)。
(2)某实验小组欲利用上述杂交子代中的雌株和雄株为材料,通过两代杂交实验使获得的子代黄花雌株均为纯合子。
①第一代杂交:红花雄株与红花雄株杂交,子代花色的表现型及比例为__________________。
②第二代杂交:________________,杂交子代花色的表现型及比例为___________,黄色雄株均为纯合子。
(3)同源染色体相同位点上存在B1、B2及B3三种基因,这说明基因突变具有__________的特点。
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某多年生雌雄同体植物的花色有红、蓝色两种,研究发现由两对独立遗传的等位基因A、a和B、b控制,不存在致死。现有三个纯合蓝花品系甲、乙、丙,做了如下杂交实验:甲×乙→F1全为蓝花:甲×丙→F1全为红花。回答以下问题:
(1))控制该植物红花的基因有______种。若让甲、丙杂交得到的F1自交,F2蓝花植株中能稳定遗传的个体所占比例为______。
(2)研究人员又进行了乙、丙杂交,所得F1与甲、乙杂交的F1杂交,其后代中红花:蓝花=______
(3)研究人员在实验过程中不慎将甲、乙、丙三个品系中的某一植株标签丢失。请尝试用简 便可行的实验方案及结果分析,从而确定其所属品系。(一次杂交可得大量子代)______
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某雌雄异株的植物,性别决定方式为XY型,该植物有高茎和矮茎(分别由基因A、a控制)、红花和白花(分别由基因D、d控制)两对相对性状。科研人员用高茎红花和矮茎白花植株为亲本进行正交和反交实验,F1均表现为高茎粉红花;F1的雌雄植株进行杂交,F2的表现型及比例为高茎红花∶高茎粉红花∶高茎白花∶矮茎红花矮茎粉红花∶矮茎白花=3∶6∶3∶1∶2∶1.请回答下列问题:
(1)根据上述杂交实验结果,_________(填“能”或“不能”)确定上述两对相对性状的遗传符合基因的自由组合定律;若不考虑基因位于X、Y染色体同源区段的情况,________(填“能”或“不能”)确定上述两对相对性状的遗传都不属于伴性遗传,作出此项判断的依据是___________。
(2)科研人员对F2中高茎红花植株的基因型进行鉴定,可以让高茎红花植株与F2中________植株杂交,请写出预期结果和结论:____________________________________________。
高三生物综合题中等难度题查看答案及解析
某二倍体植物为雌雄异株,雄株与雌株分别由显性基因R和隐性基因r控制,植株的花色有红花、橙花、白花三种,受非同源染色体上的非等位基因D、d与E、e控制(D与E基因同时存在时开红花,二者都不存在时开白花),雄株产生的花粉中部分基因型不能萌发。 研究人员进行了如下实验:
实验1:红花雄株→花粉离体培养,秋水仙素处理→白花雌株:白花雄株=1:1
实验2:橙花雄株→花粉离体培养,秋水仙素处理→白花雌株:白花雄株=1:1
实验3:红花雌株×红花雄株→F1红花株:橙花株:白花株=1:2:1,雌株:雄株=1:1
分析回答下列问题:
(1)从决定性别的基因分析,雄株的基因为_________________。
(2)实验1中秋水仙素处理的材料是___________________,红花雄株产生的花粉中不能萌发的基因型有__________________种。
(3)实验2中橙花雄株的基因型为________________________。
(4)实验3中F1中的橙花雌雄株随机交配,子代中雄株的表现型及比例为_______________。
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某多年生植物的花色受两对独立遗传的基因控制,B、b分别控制蓝色和白色,但是B基因的表达受到A基因抑制,存在AA时开红花,存在Aa时开粉红花,将纯合红花植株和蓝花植株杂交,F1全是粉红花,F1自交得到的F2中,红花:粉红花:蓝花:白花=4:8:1:1。请回答:
(1)F1的基因型是_____;F2中红花的基因型有___种,其中纯合子占______。
(2)分析F2的表现型和比例,某同学提出的假设是基因型为_____的个体致死。请设计一次杂交实验证明该基因型致死的假设是合理的。
①实验方案:让F1与______杂交,观察并统计子代的表现型及比例。
②预期实验结果:______________。
(3)若上题假设成立,假设所有植株自交产生的后代数量都相等,F2中粉红花自交,后代中白花占_______。
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某雌雄同株植物的花色由两对等位基因R(r)和B(b)控制,用纯种蓝花rrBB和纯种红花杂交得到的F1为红花,F1自交的得到的F2中红花:蓝花:白花=12:3:1.回答下列问题:
(1)控制该植物花色遗传的基因遵循基因的_____________定律。
(2)用F2中的蓝花植株自交,子代中蓝花所占的比例为______________。
(3)在重复该实验过程中发现某一杂交组合F2中的红花:蓝花:白花=4:3:1,研究发现是由于F1控制花色的基因所在的一条染色体部分缺失,导致含缺失染色体的雄配子致死所致,则发生缺失的染色体是__________________(填“R”、“r”、“B”和“b”)基因所在的染色体,染色体缺失部分______(填“包含”或“不包含”)控制花色的基因。用正常红花植株与上述发生染色体缺失的F1植株杂交,若正交的实验结果是红花:蓝花:白花=2:1:1,则反交的实验结果是_____________________________。
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已知某雌雄同株植物的花色(红花、紫花和白花)受三对等位基因(用 Aa、Bb、Cc表示相关控制基因)控制。如果三种显性基因都存在时,则表现为红花,如果有两种显性基因则表现为紫花,其余情况都表现为白花。下图是该植物体细胞中与花色有关的基因组成。请据图回答下列问题:
(1)选取多株这样的植株自交产生的后代中,花色类型及其比例接近__________________________。
(2)为了验证这三对等位基因遵循自由组合定律,老师要求用测交的方法进行,所要选取的另一个亲本的基因型及表现型分别是_____________、_____________,该实验的结果是________________________。
(3)如果图中的三对染色体丟失了任何一条都不影响活性。若该植物丢失了其中的一条染色体,则性状变为紫色,请你预测该植株丢失的染色体可能是_____________。
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