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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雌雄异株的某二倍体植物有红色花、粉色花和白色花3个品系。研究发现植株的性别及花色由3对独立遗传的等位基因控制,其中植株的性别由A/a控制,花色则由D/d与E/e共同控制(DE个体开红色花,ddee个体开白色花,其余开粉色花)。回答下列问题。
(l)这3对等位基因共同遵循的遗传定律有____和____。
(2)取某植株的花药进行单倍体育种,得到了雄株和雌株,说明控制雄性的基因是____(填“A”或“a”)。
(3)用红色花和粉色花的雄株分别与白色花雌株杂交,获得的子代植株雌雄比例均为1:1,且只开白色花。研究者分析实验结果后作出了“雌配子活性均正常,但雄配子只要含D或E则无活性”的假设。若该假设成立,实验所用红色花雄株的基因型为____ ,实验所用粉色花雄株产生的有活性的花粉的基因型为____,该粉色花雄株与一株红色花雌株(花色基因型与实验所用红色花雄株一致)杂交,后代中粉色花雌株所占的比例是____。
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下图C分别表示某雌雄异株植物M的花色遗传、花瓣中色素的控制过程及性染色体简图。植物M的花色(白色、蓝色和紫色)由常染色体上两对独立遗传的等位基因(A和a,B和b)控制,叶型(宽叶和窄叶)由另一对等位基因(D和d)控制,据图回答下列问题。
(1)据图A分析,植物M花色的遗传遵循___________________定律。
(2)结合B两图可判断A图中甲、乙两植株的基因型分别为__________。如果让图A中的F2蓝花植株自交,后代表现型及比例为____________。
(3)除图B中体现的基因控制生物性状的方式外,基因控制性状的另外一种方式是____________。
(4)在植物M种群中,以AaBb和aaBb两种基因型的植株做亲本,杂交后产生的子一代的表现型及比例为____________________________。
(5)植物M的XY染色体既有同源部分(图C中的Ⅰ片段),又有非同源部分(图C中的Ⅱ、Ⅲ片段)。若控制叶型的基因位于图C中Ⅰ片段,宽叶(D)对窄叶(d)为显性,现有纯种的宽叶、窄叶雌性植株若干和基因型为XDY、XDY、XdYD的宽叶雄株若干,通过一代杂交,培育出可依据叶型区分雌雄的大批幼苗,则亲本的杂交组合_______________________(填基因型)。
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下图C分别表示某雌雄异株植物M的花色遗传、花瓣中色素的控制过程及性染色体简图。植物M的花色(白色、蓝色和紫色)由常染色体上两对独立遗传的等位基因(A和a,B和b)控制,叶型(宽叶和窄叶)由另一对等位基因(D和d)控制,据图回答下列问题。
(1)据图A分析,植物M花色的遗传遵循___________________定律。
(2)结合B两图可判断A图中甲、乙两植株的基因型分别为__________。如果让图A中的F2蓝花植株自交,后代表现型及比例为____________。
(3)除图B中体现的基因控制生物性状的方式外,基因控制性状的另外一种方式是________________。
(4)在植物M种群中,以AaBb和aaBb两种基因型的植株做亲本,杂交后产生的子一代的表现型及比例为____________________________。
(5)植物M的XY染色体既有同源部分(图C中的Ⅰ片段),又有非同源部分(图C中的Ⅱ、Ⅲ片段)。若控制叶型的基因位于图C中Ⅰ片段,宽叶(D)对窄叶(d)为显性,现有纯种的宽叶、窄叶雌性植株若干和基因型为XDY、XDY、XdYD的宽叶雄株若干,通过一代杂交,培育出可依据叶型区分雌雄的大批幼苗,则亲本的杂交组合_______________________(填基因型)。
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下图A、B分别表示某雌雄异株植物的花色遗传及花瓣中色素合成的控制过程。植物的花色(白色、蓝色和紫色)由常染色体上两对独立遗传的等位基因(A和a,B和b)控制。请据图回答下列问题:
(1)图A中甲、乙两植株的基因型分别为______________、______________。若让图A中的F2蓝花植株自由交配,其后代表现型及比例为____________________________________。
(2)在F2植株传粉前,将所有紫花雌株与蓝花雄株移栽到同一地块(每一雌株可接受任何雄株的花粉),单株收获种子,每株所有的种子(假定数目相等且足够多)单独种植在一起可获得一个株系。则在所有株系中,理论上有________的株系只有紫花植株;有________的株系三种花色的植株都有,且紫花∶蓝花∶白花的比例为____________________________。
(3)与F1相比,F2中a基因频率____________(填“增大”或“减小”或“不变”)。不考虑其它因素的影响,仅通过图A中的杂交和自交,若白花植株更易被天敌捕食,此因素___________(填“会”或“不会”)导致种群b基因频率下降。
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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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下图A、B、C分别表示某雌雄异株植物M的花色遗传、花瓣中色素的控制过程及性染色体简图。植物M的花色(白色、蓝色和紫色)由常染色体上两对独立遗传的等位基因(A和a、B和b)控制,叶型(宽叶和窄叶)由另一对等位基因(D和d)控制,据图回答下列问题。
(1)据图A分析,植物M花色的遗传遵循 定律。
(2)结合A、B两图可判断A图中甲、乙两植株的基因型分别为 。如果让图A中的蓝花植株自交,后代表现型及比例为 。
(3)除图B中体现的基因控制生物性状的方式外,基因控制性状的另外一种方式是 。
(4)在植物M种群中,以AaBb和aaBb两种基因型的植株做亲本,杂交后产生的子一代的表现型及比例为 。
(5)植物M的XY染色体既有同源部分(图C中的I片段),又有非同源部分(图C中的II、III片段)。若控制叶型的基因位于图C中的I片段,宽叶(D)对窄叶(d)为显性,现有纯种的宽叶、窄叶雌性植株若干和基因型为、、的宽叶雄株若干,通过一代杂交,培育出可依据叶型区分雌雄的大批幼苗,则亲本的杂交组合 (填基因型)。
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下图A、B分别表示某雌雄异株植物M的花色遗传、花瓣中色素的控制过程及性染色体简图。植物M的花色(白色、蓝色和紫色)由常染色体上两对独立遗传的等位基因(A和a,B和b)控制,据图回答问题:
某种植物M | |
亲代:蓝花×白花 (甲)↓(乙) F1: 紫花 ↓自交 F2: 紫花 蓝花 白花 9 : 3 :4 | 白色素 ↓酶1←基因A 蓝色素 ↓酶2←基因B 紫色素 |
A | B |
(1)结合A、B两图可判断A图中甲、乙两植株的基因型分别为_________________。
(2)由上表可知植物M花色的遗传方式属于_______________。
(3)在植物M种群中,以AaBb和Aabb两种基因型的植株做亲本,杂交后产生的子一代的表现型及比例为______________________________。
(4)该植物易得枯萎病,科学家在某种植物中找到了抗枯萎病的基因,用转基因技术将该基因转入其细胞质中,培育出了抗枯萎病的新品种。请据图回答:
①将b连接到a并形成c,需用到的酶有___________________________。
②经检测,被c侵染的该植物叶片细胞具备了抗病性,这说明b已经_________。欲快速培育大量该抗病新品种,应该采用的技术是______________,依据的理论基础是___________________。
③通过此方法获得的抗病植物,将来产生的卵细胞中是否一定含有抗病基因?
____________________
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(11分)下图A、B、C分别表示某雌雄异株植物M的花色遗传、花瓣中色素的控制过程及性染色体简图。植物M的花色(白色、蓝色和紫色)由常染色体上两对独立遗传的等位基因(A和a,B和b)控制,叶型(宽叶和窄叶)由另一对等位基因(D和d)控制,据图回答问题:
某 种 植 物 M | ||
亲代:蓝花×白花 (甲)↓(乙) F1: 紫花 ↓自交 F2:紫花 蓝花 白花 9 : 3 : 4 | 白色素 ↓酶1←基因A 蓝色素 ↓酶2←基因B 紫色素 | |
A | B | C |
(1)结合A、B两图可判断A图中甲、乙两植株的基因型分别为。(2分)
(2)分析上述植物M花色的遗传,是否符合孟德尔遗传规律________。(1分)
(3)图B中的基因是通过控制从而控制该植物的花色的性状。(2分)
(4)在植物M种群中,以AaBb和Aabb两种基因型的植株做亲本,杂交后产生的子一代的表现型及比例为________。(2分)
(5)植物M的XY染色体既有同源部分(图C中的Ⅰ片段),又有非同源部分(图C中的Ⅱ、Ⅲ片段)。若控制叶型的基因位于图C中Ⅰ片段,宽叶(D)对窄叶(d)为显性,现有纯种的宽叶、窄叶雌性植株若干和基因型为XDYD、XDYd或XdYD的宽叶雄株若干,请选择亲本,通过一代杂交,培育出可依据叶型区分雌雄的大批幼苗(用遗传图解说明)(4分)
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I.(10分)下图A、B、C分别表示某雌雄异株植物M的花色遗传、花瓣中色素的控制过程及性染色体简图。植物M的花色(白色、蓝色和紫色)由常染色体上两对独立遗传的等位基因(A和a,B和b)控制,叶型(宽叶和窄叶)由另一对等位基因(D和d)控制,据图回答问题:
(1)结合A、B两图可判断A图中甲、乙两植株的基因型分别为________。
(2)分析上述植物M花色的遗传,是否符合孟德尔遗传规律________。
(3)图B中的基因是通过控制________从而控制该植物的花色的性状。
(4)在植物M种群中,以AaBb和Aabb两种基因型的植株做亲本,杂交后产生的子一代的表现型及比例为________。
(5)植物M的XY染色体既有同源部分(图C中的Ⅰ片段),又有非同源部分(图C中的Ⅱ、Ⅲ片段)。若控制叶型的基因位于图C中Ⅰ片段,宽叶(D)对窄叶(d)为显性,现有纯种的宽叶、窄叶雌性植株若干和基因型为XDYD、XDYd或XdYD的宽叶雄株若干,请选择亲本,通过一代杂交,培育出可依据叶型区分雌雄的大批幼苗(用遗传图解说明)
II.(12分)羊的有角(A)对无角(a)为显性,但母羊只有在显性基因纯合时才表现出有角。白毛(B)对黑毛(b)为显性,不分雌雄都是如此。两对基因分别位于两对常染色体上。
(1)纯种有角白毛公羊与纯种无角黑毛母羊交配,F代的表现型:雄性 ,雌性。
(2)让一只有角黑毛公羊与多只基因型相同的无角白毛母羊交配,产生了足够多的子代。子代中,公羊:1/4有角黑毛,l/4有角白毛,1/4无角黑毛,l/4无角白毛;母羊:l/2无角黑毛,1/2无角白毛。请写出上述亲本的基因型是:有角黑毛公羊 ,无角白毛母羊。
(3)若用上述第(2)题中的子代有角白毛公羊与多只基因型为Aabb的母羊交配,在产生出的足够多的子代个体中:
①有角白毛母羊:有角黑毛母羊:无角白毛母羊:无角黑毛母羊=。
②若再让其中的有角白毛羊自由交配,则产生无角黑毛羊的概率为 。
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