某二倍体植物种群的植株花色有白色、红色、紫色和深红色,受等位基因(R/r,R对r为完全显性)和复等位基因(I1/I2/i,其中I1与I2共显性,且它们对i均为完全显性)共同控制,且独立遗传。其控制花色色素合成的途径如图所示。请回答问题:
(1)R基因对该植物花色性状的控制方式是____________。I1/I2/i基因的遗传遵循_________________定律。
(2)据图可知,正常情况下,基因型为RRI1I2的植株表现行为____________,白花植株的基因型有____________种。
(3)红花植株与紫花植株杂交,后代表现型及比例为白花植株:红花植株:紫花植株:深红花植株=7:3:3:3,则两亲本植株的基因型分别为:红花植株为____________、紫花植株____________。
(4)现有一红花植株,自交后代的表现型及比例均为红花:白花=3:1,该红花植株的基因型是________。
高一生物综合题困难题
某二倍体植物种群的植株花色有白色、红色、紫色和深红色,受等位基因(R/r,R对r为完全显性)和复等位基因(I1/I2/i,其中I1与I2共显性,且它们对i均为完全显性)共同控制,且独立遗传。其控制花色色素合成的途径如图所示。请回答问题:
(1)R基因对该植物花色性状的控制方式是____________。I1/I2/i基因的遗传遵循_________________定律。
(2)据图可知,正常情况下,基因型为RRI1I2的植株表现行为____________,白花植株的基因型有____________种。
(3)红花植株与紫花植株杂交,后代表现型及比例为白花植株:红花植株:紫花植株:深红花植株=7:3:3:3,则两亲本植株的基因型分别为:红花植株为____________、紫花植株____________。
(4)现有一红花植株,自交后代的表现型及比例均为红花:白花=3:1,该红花植株的基因型是________。
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某二倍体植株的花色由A(控制白色)和a(控制红色)这一对等位基因控制,A对a为显性。已知基因型为aa的植株花色是深红色。在研究过程中偶然发现,亲本植株花色均为深红色,而其后代中出现了一株粉红色植株,科研人员对其成因做了两种假设。
假设一:携带a基因的染色体片段缺失,如图1所示。
假设二:基因突变,一个a基因突变为控制粉红色的基因X,如图2所示。
请根据题意回答以下问题:
(1)要确定假设一是否正确,最简便的方法是显微镜下观察_____________。若假设一成立,且一对同源染色体均发生片段缺失的个体不能成活,则该粉红色植株自交,理论上其后代的表现型及比例是_____________。根据该假说推测由深红色植株培育的单倍体植株的花色是_____________。
(2)若假设二成立,则基因X对基因a为_____________ (填显性或隐性)。则该粉红色植株自交,理论上其后代的表现型及比例是_____________。用一株白色植株与该粉红色植株杂交,若后代仅有粉红色和白色两种表现型,则说明该白色植株的基因型是__________(填AA或Aa),且基因X对基因A为_____________ (填显性或隐性)。
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某植物的花色由喉基因(R、r)和冠基因(I1、I2、i)决定,其基因型与表现型的关系如下表:
花色 | 基因型 |
白色 | iirr |
红色 | I1I1R |
紫色 | I2I2R |
浅红色 | I1iR ,I1I1rr,I1irr |
浅紫色 | I2iR ,I2I2rr,I2irr,iiR |
深红色 | I1I2 |
现有纯合红花植株与白花植株杂交,F1自交,F2的表现型及比例为红色︰浅红色︰白色︰浅紫色=28︰47︰16︰9。请回答:
(1)在冠基因中,i可能突变成I1,也可能突变成I2,这体现了基因突变具有___________的特点。
(2)控制花色的基因位于_______(一对/两对)同源染色体上,判断的理由是___________。
(3)基因型为I1iRR和I2I2Rr的植株杂交,子代的表现型及比例是___________。
(4)现有一株基因型为I1iRr的植株甲,以及若干纯合的白花、红花、紫花植株请设计一次杂交实验判断甲的体细胞中I1和R是否位于同一条染色体上,写出实验方案和预期结果结论。____
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某雌雄异株的二倍体植物的花色有红色和白色两种性状,受独立遗传且完全显性的两对等位基因A、a和B、b控制。基因控制花瓣色素合成的途径如图所示,b基因不抑制A基因的作用。现将一株纯合的红花植株和一株白花植株(aaBB)杂交,产生的大量种子(F1)用射线处理后萌发,F1植株中出现了一株红花植株甲,其余均为白花植株。请回答下列问题:
(1)正常情况下,白花植株的基因型有________________种。在①过程中,存在RNA—DNA的杂交区,此杂交区含有DNA的__________(填“模板链”或“非模板链”)。
(2)从可遗传变异的角度分析,子代出现红花植株的可能原因是:
①γ射线照射,导致植株甲种子的一个B基因突变为b基因;
②___________;
③___________。
(3)用4种不同颜色的荧光对A、a和B、b基因进行标记。经显微镜观察,F1红花植株的根尖分生区处于有丝分裂中期的细胞的荧光点的数目为________个,由此可说明γ射线照射导致甲植株种子的一个B基因突变为b基因。
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某植物的花色由两对独立遗传的等位基因(A、a和B、b)控制,花的红色对紫色为显性。下表是纯合植株杂交实验的数据。请回答下列相关问题:
亲本组合 | F1植株数量 | F2植株数量 | ||
红色花 | 紫色花 | 红色花 | 紫色花 | |
①红色花×紫色花 | 98 | 0 | 460 | 31 |
②红色花×紫色花 | 105 | 0 | 315 | 99 |
(1)组合①中红色花亲本的基因型是________,F2红色花植株共有________种基因型。
(2)组合②中F1的基因型是________________。若F2中的红色花植株与紫色花植株杂交,则子代的表现型及比例是________________。
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某二倍体植物花色受三对独立遗传的等位基因控制,只有3对等位基因的显性基因同时存在,花色才为红色,其他为白色。现有红花纯合品系和与三种白花纯合品系(与纯合红花品系各有一对等位基因不同)。下列说法错误的是( )
A.任意2种白花植株杂交得到的F1的表现均相同
B.2种白花植株杂交得到的F1自交后代中红花比例为9/16
C.2种白花植株杂交后代再与第三种白花杂交,能得到白花后代
D.该红花和任意白花品系杂交得到的F1自交,得到的F2中的白花是纯合子
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下图表示某一观花植物花色形成的遗传机理,其中字母表示控制对应过程所需的基因,且各等位基因表现出完全显性,非等位基因间独立遗传。若紫色色素与红色色素同时存在时,则表现为紫红色。下列叙述错误的是( )
A. aaBBDD与aabbdd表现型一样
B. 考虑三对等位基因,该植株花色共有5种表现型
C. 考虑三对等位基因,能产生红色色素的基因型共有8种
D. 纯合紫花植株与纯合红花植株杂交,子一代全开红花
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某植物的花色有紫色、红色和白色三种类型,该性状是由两对独立遗传的等位基因(A、a和B、b)决定的,且只有在两种显性基因同时存在时才能开紫花。下表为该植物纯合亲本间杂交实验的结果,请分析回答:
组 | 亲本 | F1 | F2 |
1 | 白花×红花 | 紫花 | 紫花:红花:白花=9:3:4 |
2 | 紫花×红花 | 紫花 | 紫花:红花=3:1 |
3 | 紫花×白花 | 紫花 | 紫花:红花:白花=9:3:4 |
(1)若表中红花亲本的基因型为aaBB,则第1组实验中白花亲本的基因型为__________,F2中紫花植株的基因型应为_____________(写出全部),F2表现为白花的个体中,与白花亲本基因型相同的占_________________;若第1组和第3组的白花亲本之间进行杂交,后代的表现型应为_________。
(2)若第3组实验的F1与某纯合白花品种杂交,请简要分析杂交后代可能出现的表现型比例及相对应的该白花品种可能的基因型:
①如果杂交后代紫花与白花之比为1:1,则该白花品种的基因型是_________;
②如果_______________________,则该白花品种的基因型是aabb。
(3)请写出第2组实验的遗传图解。
_____________
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某植物的花色有紫色、红色和白色三种类型,该性状是由两对独立遗传的等位基因(A、a和B、b)决定的,且只有在两种显性基因同时存在时才能开紫花。下表为该植物纯合亲本间杂交实验的结果,请分析回答:
组 | 亲本 | F1 | F2 |
1 | 白花×红花 | 紫花 | 紫花:红花:白花=9:3:4 |
2 | 紫花×红花 | 紫花 | 紫花:红花=3:1 |
3 | 紫花×白花 | 紫花 | 紫花:红花:白花=9:3:4 |
(1)若表中红花亲本的基因型为aaBB,则第1组实验中白花亲本的基因型为__________,F2中紫花植株的基因型应为_____________(写出全部),F2表现为白花的个体中,与白花亲本基因型相同的占_________________;若第1组和第3组的白花亲本之间进行杂交,后代的表现型应为_________。
(2)若第3组实验的F1与某纯合白花品种杂交,请简要分析杂交后代可能出现的表现型比例及相对应的该白花品种可能的基因型:
①如果杂交后代紫花与白花之比为1:1,则该白花品种的基因型是_________;
②如果_______________________,则该白花品种的基因型是aabb。
(3)请写出第2组实验的遗传图解。
_____________
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某植物的花色有紫色、红色和白色三种类型,该性状是由两对独立遗传的等位基因(A、a和B、b)决定的,且只有在两种显性基因同时存在时才能开紫花。下表为该植物纯合亲本间杂交实验的结果,表中红花亲本的基因型为aaBB,请分析回答:
组 | 亲本 | F1 | F2 |
1 | 白花×红花 | 紫花 | 紫花:红花:白花=9:3:4 |
2 | 紫花×红花 | 紫花 | 紫花:红花=3:1 |
3 | 紫花×白花 | 紫花 | 紫花:红花:白花=9:3:4 |
(1)第1组实验中白花亲本的基因型为__________,F2中纯合紫花植株的基因型应为___________________,F2表现为白花的个体中,与白花亲本基因型相同的占_____;若第1组和第3组的白花亲本之间进行杂交,后代的表现型应为______。
(2)若第3组实验的F1与某纯合白花品种杂交,请简要分析杂交后代可能出现的表现型比例及相对应的该白花品种可能的基因型:
①如果杂交后代表现型及比例为_____________________,则该白花品种的基因型是AAbb;
②如果杂交后代表现型及比例为_____________________,则该白花品种的基因型是aabb。
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