某雌雄异株植物的性别决定方式为XY型,其有花瓣和无花瓣受一对等位基因A/a控制,大花瓣和小花瓣受另外一对等位基因B/b控制。两株大花瓣植株杂交,杂交后代F1雌性群体中大花瓣:无花瓣=3:1,雄性群体中大花瓣:小花瓣:无花瓣=3:3:2。请回答下列问题:
(1)根据题意分析,A/a和B/b这两对等位基因的遗传遵循__________定律,其中控制花瓣大小的基因B/b位于________(填“常”“X”或“Y”)染色体上。
(2)现有某无花瓣雄株,选择恰当的雌株与之杂交,若能根据花瓣这一性状判断后代植株性别,则该无花瓣雄株以及与之杂交的雌株的基因型分别是_________。
(3)显微镜下观察到某纯合小花瓣雄株的一个A基因所在的某染色体片段转移到X染色体上(不影响其他基因的表达和配子及子代的活性),这种变异属于____________。为了验证以上情况,某同学让该雄株和某纯合无花瓣雌株(aaXbXb)杂交,若杂交后代雌雄植株中的表现型及比例为_________,则说明事实成立。
高三生物综合题困难题
某雌雄异株植物的性别决定方式为XY型,其有花瓣和无花瓣受一对等位基因A/a控制,大花瓣和小花瓣受另外一对等位基因B/b控制。两株大花瓣植株杂交,杂交后代F1雌性群体中大花瓣:无花瓣=3:1,雄性群体中大花瓣:小花瓣:无花瓣=3:3:2。请回答下列问题:
(1)根据题意分析,A/a和B/b这两对等位基因的遗传遵循__________定律,其中控制花瓣大小的基因B/b位于________(填“常”“X”或“Y”)染色体上。
(2)现有某无花瓣雄株,选择恰当的雌株与之杂交,若能根据花瓣这一性状判断后代植株性别,则该无花瓣雄株以及与之杂交的雌株的基因型分别是_________。
(3)显微镜下观察到某纯合小花瓣雄株的一个A基因所在的某染色体片段转移到X染色体上(不影响其他基因的表达和配子及子代的活性),这种变异属于____________。为了验证以上情况,某同学让该雄株和某纯合无花瓣雌株(aaXbXb)杂交,若杂交后代雌雄植株中的表现型及比例为_________,则说明事实成立。
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某雌雄异株植物(2n =20)的性别决定方式为XY型,其中一对相对性状的野生型和突变 型受一对等位基因(B和b)控制。某自然种群中的植株全为野生型,现用一对雌雄植株杂交,子代中出现了一株突变型雄株,研究发现突变型雄株的出现是因为一个亲本的一个基因发生了显性突变。请回答有关问题:
(1)测定该植物的一个基因组需测定_______条染色体。
(2)突变型基因的产生是由于野生型基因发生了碱基对的____,从而导致基因结构发生了改变。
(3)研究人员假设该对等位基因位于X染色体与Y染色体的同源部分而不位于常染色体上,现用该突变型雄株与野生型雌株杂交,若子代表现型为____或______,则假设成立。 那么,该对性状的遗传 ______(填“遵循”或“不遵循”)基因的分离定律。
(4)研究人员发现控制该对性状的等位基因位于常染色体上,且当位于常染色体上另一隐性基因a纯合时会使雌株反转为雄株,变性植株不可育,但雄株中无此效应。现用纯合野生型雌株与纯合突变型雄株杂交,F1中雌雄植株随机授粉,F2中表现为野生型雌株:野生型雄株:突变型雌株:突变型雄株=3:5:9:15,出现上述比例除了a纯合时使雌株反转为雄株外,还要满足的条件有_________。
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(16分)某种性别决定方式为XY型的多年生二倍体植物,雌雄皆有开白花、蓝花、紫花的植株,其中控制蓝色色素合成的一对等位基因(A、a)位于常染色体上,控制紫色色素合成的基因(B)位于性染色体上。(遗传过程中不同基因型配子、受精卵成活率相同)请据图回答。
(1)若一蓝花雌株与一纯合紫花雄株杂交,后代中只有紫花植株,则控制紫色色素的基因位于图甲___________区段。
(2)若控制紫色色素合成的基因位置不同于题(1)中的情况。
①双杂合的紫花雌株与杂合紫花雄株杂交,子代中蓝花雄株的基因型为_____________。
②一纯合蓝花雌株一条常染色体上含A基因的片断丢失了,该变异属于_____________变异,然后再与一白花雄株杂交,后代的表现型及其比例为________________________。
(3)若该植物茎的颜色由细胞核中单基因控制,全为绿色,由于显性突变出现一株红色雌株。某学生设计了如下实验探究该突变基因是位于常染色体还是X染色体上。请完善下列实验方案并确定该基因的位置。
实验步骤:
a.让该红色雌株与绿色雄株杂交,得到F1种子。
b.种F1种子,选F1中________________作父本,_____________作母本杂交得F2种子。
c.种F2种子,观察F2植株茎的颜色。
实验结果及预测:
d.若__________________________________,则基因位于常染色体上。
e.若__________________________________,则基因位于X染色体上。
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某二倍体雌雄异株植物的性别决定方式为XY型。该植物的某一相对性状中野生型对突变型为隐性,由一对等位基因(B、b)控制。回答下列问题:
(1)该植物雄株的X染色体来自__________________。
(2)若这对等位基因位于常染色体上,现用纯合突变型雄株与野生型雌株杂交,子代中偶然发现一雄株基因型为Bbb,分析认为该异常雄株出现的原因有两种:一是____________(填“父本”、“母本”或“父本或母本”)减数分裂形成配子时发生染色体结构的变异,该结构变异类型属于___________;二是某一亲本减数分裂形成配子时发生染色体数目的变异,则该变异发生在______________分裂。若该异常雄株能形成配子(其减数分裂形成配子时,两条同源染色体随机组合后和另一条同源染色体发生分离),则该雄株能形成___________种配子。
(3)若这对等位基因位于X染色体和Y染色体的同源区段(位于X染色体上的基因在Y染色体上有相应的等位基因),现用某正常突变型雄株与野生型雌株杂交,若子代中雌株全为野生型,雄株全为突变型,则该突变型雄株的基因型为______________。
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某二倍体雌雄异株植物的性别决定方式为XY型。该植物的某一相对性状中野生型对突变型为隐性,由一对等位基因(B、b)控制。回答下列问题:
(1)该植物雄株的X染色体来自__________________。
(2)若这对等位基因位于常染色体上,现用纯合突变型雄株与野生型雌株杂交,子代中偶然发现一雄株基因型为Bbb,分析认为该异常雄株出现的原因有两种:一是____________(填“父本”、“母本”或“父本或母本”)减数分裂形成配子时发生染色体结构的变异,该结构变异类型属于___________;二是某一亲本减数分裂形成配子时发生染色体数目的变异,则该变异发生在______________分裂。若该异常雄株能形成配子(其减数分裂形成配子时,两条同源染色体随机组合后和另一条同源染色体发生分离),则该雄株能形成___________种配子。
(3)若这对等位基因位于X染色体和Y染色体的同源区段(位于X染色体上的基因在Y染色体上有相应的等位基因),现用某正常突变型雄株与野生型雌株杂交,若子代中雌株全为野生型,雄株全为突变型,则该突变型雄株的基因型为______________。
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某种雌雄异株植物的性别决定方式为XY型,其叶型有宽叶和窄叶两种,受位于性染色体上的一对等位基因A、a控制。研究人员用纯合的宽叶和窄叶雌雄植株作亲本进行杂交实验,其中F1自由交配得F2,结果如下:
亲本 | F1 | F2 | |
实验一 | 宽叶(♂)×窄叶(♀) | 全为宽叶 | 宽叶(♀)∶窄叶(♀)∶宽叶(♂)=1∶1∶2 |
实验二 | 宽叶(♀)×窄叶(♂) | 全为宽叶 | 宽叶(♀)∶窄叶(♂)∶宽叶(♂)=2∶1∶1 |
请回答下列问题:
(1)该植物的宽叶和窄叶属于显性性状的是_________。该植物叶型的遗传符合分离定律,判断的依据是_________。
(2)如图所示,X、Y染色体存在同源区段I和非同源区段Ⅱ-1、Ⅱ-2。从表中实验结果
①基因A、a不会位于Ⅱ-1,原因是__________________________。
②基因A、a不会位于Ⅱ-2,原因是___________________________。
(3)该植物种群中宽叶雄株的基因型有________种。若需确定实验一F2中某宽叶雄株的基因型,需要将该宽叶雄株与________进行杂交。让杂交组合二的F2雌雄个体随机传粉,理论上子代窄叶植株所占比例为________。
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女娄莱是一种雌雄异株的植物,其性别决定方式为XY型。女娄莱的高茎与矮茎、红花与白花、圆粒与皱粒各受一对等位基因控制。科研人员利用高茎红花圆粒雌株与矮茎红花圆粒雄株杂交,其子一代表型如下表。
子一代 | 高茎:矮茎 | 红花:白花 | 圆粒:皱粒 |
1/2雌性 | 1:1 | 1:0 | 3:1 |
1/2雄性 | 1:1 | 1:1 | 3:1 |
(1)通过分析可以确定属于显性性状的是______。能否确定女娄莱的粒型和花色是否遵循自由组合定律,请说明原因:____________________________________。
(2)已知株高基因位于常染色体上,高茎为显性性状。当株高为隐性纯合时雌性植株性反转,而雄性植株没有此现象。让F1中的高茎植株相互杂交,后代雌雄比为______。
(3)一对同源染色体中的两条染色体在相同域同时缺失为缺失纯合子;一条正常、而另一条染色体缺失为缺失杂合子;缺失杂合子生活力下降,但是能存活;缺失纯合子往往个体死亡。红花雄株与白花雌株杂交,子代出现了一株白花雌株。为探究此白花雌株的出是由于缺失还是突变,将白花雌株与______杂交,如果杂交子代中红花:白花为______,则白花雌株为缺失杂合子;如果后代杂交子代中红花:白花为______,则白花雌株为突变体。
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某二倍体雌雄异株植物为 XY 型性别决定生物。该植物的红花与蓝花由一对等位 基因(B、b)控制,另一对等位基因(A、a)影响某种色素的合成使花色呈白色。两对基因均不位于 X、Y 染色体的同源区段。现有一白花雌株与一红花雄株杂交得 F1,F1 随机交配得F2,子代表现型及比例如下表。
F1 | F2 | |
雌 | 雄 | 雌、雄均表现为 红花︰蓝花︰白花=4︰3︰1 |
全红花 | 全蓝花 |
请回答:
(1)在进行杂交实验时,对亲本白花雌株需进行___________操作。
(2)B、b 基因位于___________染色体上,F2 中的白花基因型为___________。
(3)F2 中红花植株共___________种基因型。让 F2 中的红花雌株与蓝花雄株交配得到 F3,则 F3中 a 的基因频率是___________,F3 中雌株的表现型及比例为___________。
(4)选择 F2 中的植株,设计杂交实验以验证 F1 雄株的基因型,用遗传图解表示___________。
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某自然种群的雌雄异株植物为XY型性别决定,该植物的花色(白色、蓝色和紫色)由常染色体的两对独立遗传的等位基因(D、d和R、r)控制,叶形(宽叶和窄叶)由另一对等位基因(H和h)控制,请据图分析回答:
注:图1为该植物的花色控制过程,图2为该植物的性染色体简图,同源部分(图中的Ⅰ片段)基因互为等位,非同源部分(图中的Ⅱ、Ⅲ片段)基因不互为等位。
Ⅰ.开蓝花植株的基因型有____________________种,若该种植物的紫花植株与紫花植株杂交,F1全为蓝花植株,则亲本控制花色的基因型是____________________ 。若再让F1雌雄植株相互杂交,F2的花色表现型及其比例____________________________。
Ⅱ.已知控制叶形的基因(H和h)在性染色体上,但不知位于Ⅰ片段还是Ⅱ片段,也不知宽叶和窄叶的显隐性关系。现有从2个地区获得的纯种宽叶、窄叶雌性植株若干和纯种宽叶、窄叶雄性植株若干,你如何通过只做一代杂交实验判断基因(H和h)位于Ⅰ片段还是Ⅱ片段上?请写出你的实验方案、判断依据及相应结论。(不要求判断显、隐性,不要求写出子代具体表现型)
(1)验方案:_____________________________________________________________。
如果____________________,则控制叶形的基因(H、h)位于Ⅰ片段上。反之则控制叶形的基因(H、h)位于Ⅱ片段上。
⑵若已知宽叶对窄叶为显性,要通过一次杂交实验确定基因在性染色体上的位置,则选择的亲本的基因型、表现型为____________________。
如果____________________,则控制叶形的基因(H、h)位于Ⅰ片段上。反之则控制叶形的基因(H、h)位于Ⅱ片段上。
(二)、选考题:共45分。请考生从给出的3道物理题、3道化学题、2道生物题中每科任选一题做答,并用2B铅笔在答题卡上把所选题目的题号涂黑。注意所选做题目的题号必须与所涂题目的题号一致,在答题卡选答区域指定位置答题。如果多做,则每学科按所做的第一题计分。
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某XY性别决定的雌雄异株植物,其紫花和白花受一对等位基因A/a控制,宽叶和窄叶受另一对等位基因B/b控制,现有两株紫花宽叶植株杂交,F1表现型如下表所示。据此分析,下列说法错误的是( )
紫花宽叶 | 紫花窄叶 | 白花宽叶 | 白花窄叶 | |
雌株 | 77 | 0 | 25 | 0 |
雄株 | 39 | 38 | 13 | 12 |
A.紫花为显性性状,宽叶为显性性状
B.杂交亲本的基因型组合为和
C. F1白花宽叶雌雄个体随机交配后代中窄叶占1/4
D. F1紫花宽叶雌雄个体随机交配后代中白花占1/9
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