野生森林草莓是二倍体,其早熟和晚熟由一对等位基因(A、a)控制。研究人员将一个抗除草剂基因(Bar)转入晚熟森林草莓的一条染色体上,培育出一批转基因抗除草剂草莓(染色体上有抗除草剂基因用B+表示,没有用B-表示)。他们用抗除草剂晚熟森林草莓与不抗除草剂早熟森林草莓作为亲本进行杂交,从得到的F1中选取植株M进行自交得到F2,F2的结果如下表:
表现型 | 抗除草剂早熟 | 抗除草剂晚熟 | 不抗除草剂早熟 | 不抗除草剂晚熟 |
个体数 | 137 | 48 | 45 | 15 |
(1)早熟基因和抗除草剂基因位于 (填“同源”、“非同源”)染色体上。植株M的一个细胞中最多含有 个抗除草剂基因。
(2)抗除草剂基因在表达时, 与DNA分子的某一启动部位相结合,以其中的一条链为模板并通过 聚合成与该片段DNA相对应的RNA分子。
(3)亲本中不抗除草剂早熟森林草莓的基因型有 种,抗除草剂晚熟森林草莓的基因型是 。F2抗除草剂晚熟中纯合子的概率为 。
(4)让植株M与不抗除草剂晚熟森林草莓进行一次杂交,请预测杂交结果,并用遗传图解说明。
高三生物综合题困难题
野生森林草莓是二倍体,其早熟和晚熟由一对等位基因(A、a)控制。研究人员将一个抗除草剂基因(Bar)转入晚熟森林草莓的一条染色体上,培育出一批转基因抗除草剂草莓(染色体上有抗除草剂基因用B+表示,没有用B-表示)。他们用抗除草剂晚熟森林草莓与不抗除草剂早熟森林草莓作为亲本进行杂交,从得到的F1中选取植株M进行自交得到F2,F2的结果如下表:
表现型 | 抗除草剂早熟 | 抗除草剂晚熟 | 不抗除草剂早熟 | 不抗除草剂晚熟 |
个体数 | 137 | 48 | 45 | 15 |
(1)早熟基因和抗除草剂基因位于 (填“同源”、“非同源”)染色体上。植株M的一个细胞中最多含有 个抗除草剂基因。
(2)抗除草剂基因在表达时, 与DNA分子的某一启动部位相结合,以其中的一条链为模板并通过 聚合成与该片段DNA相对应的RNA分子。
(3)亲本中不抗除草剂早熟森林草莓的基因型有 种,抗除草剂晚熟森林草莓的基因型是 。F2抗除草剂晚熟中纯合子的概率为 。
(4)让植株M与不抗除草剂晚熟森林草莓进行一次杂交,请预测杂交结果,并用遗传图解说明。
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野生的森林草莓是二倍体(2n=14),野生的东方草莓是四倍体(4n=28),人工培育的“章姬”草莓是八倍体。研究人员将一个抗除草剂基因(Bar)转入晚熟森林草莓的一条染色体上,培育出一批转基因抗除草剂草莓。请回答:
(1)利用野生草莓培育“章姬”的过程运用了 育种技术,依据的原理是 。
(2)若抗除草剂基因(Bar)序列已知,可用 方法合成目的基因。将目的基因导入离体细胞后,先脱分化形成 ,再用适当配比的 诱导之,直至再生出新植株。
(3)选用上述抗除草剂晚熟森林草莓与不抗除草剂早熟森林草莓杂交得到F1,F1中选取一株进行自交得到F2,F2的结果如下表:
表现型 | 抗除草剂早熟 | 抗除草剂晚熟 | 不抗除草剂早熟 | 不抗除草剂晚熟 |
个体数 | 110 | 38 | 36 | 12 |
①抗除草剂基因与早熟基因的根本区别是: 。
②分析表中数据,可知F2的抗除草剂晚熟草莓中纯合子所占的比例为 。
③用F1为亲本,通过单倍体育种可以较快选育出抗除草剂早熟森林草莓纯合子,请用遗传图解表示选育过程,并作简要说明(B+表示有Bar 基因,B-表示没有Bar基因,早熟和晚熟基因用D、d表示)。
高三生物综合题中等难度题查看答案及解析
利用野生东方草莓(4n=28)可培育出八倍体章姬草莓;将抗除草剂基因转入东方草莓的一条染色体上,还可培育出抗除草剂草莓。下列相关叙述,正确的是
A.诱导多倍体章姬草莓最常用的方法是低温处理
B.章姬草莓有丝分裂时细胞中可观察到28个四分体
C.利用基因重组技术实现了抗除草剂草莓的定向培育
D.用转基因草莓的花药培养可直接获得抗除草剂草莓的纯合子
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研究人员将二倍体不抗病野生型水稻种子进行人工诱导,获得了一种抗病突变体,研究发现该突变体是由一个基因发生突变产生的,且抗病与不抗病由一对等位基因控制。对该抗病突变体的花药进行离体培养,获得的两种单倍体植株中,抗病与野生型的比例为1:3。下列叙述正确的是
A.野生型水稻是杂合子,可通过自交后代的性状分离比进行验证
B.不抗病突变为隐性突变,可以通过与野生型植株杂交进行验证
C.抗病突变体产生的配子中,含抗病基因的雄配子可能部分死亡
D.该抗病突变体植株成熟后,产生的雌配子数量应该多于雄配子
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雌雄同株作物水稻宽叶和窄叶是一对基因控制的相对性状,窄叶对宽叶呈完全显性(用A、a表示),窄叶水稻能增强光能利用率,故生产上常需要获得窄叶水稻。早熟与晚熟是另一对基因控制的相对性状,且晚熟对早熟呈完全显性(用B、b表示),两对基因位于不同染色体上。
(1)欲处理宽叶水稻杂交后代的种子使之成为窄叶水稻,需采取的育种方式是______,该过程需要用到大量的种子,其原因是基因突变具有________________和稀有性。
(2)将这两对性状纯合的窄叶晚熟水稻和宽叶早熟水稻杂交获得F1,F1均为窄叶晚熟水稻,F1随机交配得到F2,则F2中宽叶晚熟水稻内纯合子所占比例为_____(仅考虑这两对性状)。
(3)研究发现,F2性状不符合孟德尔自由组合定律,原因是控制上述某性状的染色体上还存在白化致死基因(用C,c表示),若F1中c基因的频率为1/3,则亲本基因型为______和_______,若F2中窄叶:宽叶=2710:902,则白化致死基因应与控制____________的基因位于同一染色体上。
(4)若F1某水稻自交,后代窄叶晚熟:窄叶早熟:宽叶晚熟:宽叶早熟=6:3:2:1,请在图中画出B和b、C和c所在的位置,并用遗传图解写出该水稻与宽叶早熟亲本杂交的遗传图解(仅考虑B、C基因)。
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雌雄同株作物水稻宽叶和窄叶是一对基因控制的相对性状,窄叶对宽叶呈完全显性(用A,a表示),窄叶水稻能增强光能利用率,故生产上常需要获得窄叶水稻。早熟与晚熟是另一对基因控制的相对性状,且晚熟对早熟呈完全显性(用B,b表示),两对基因位于不同染色体上。
(1)欲处理宽叶水稻杂交后代的种子使之成为窄叶水稻,需采取的育种方式是______,该过程需要用到大量的种子,其原因是基因突变具有________________和稀有性。
(2)将这两对性状纯合的窄叶晚熟水稻和宽叶早熟水稻杂交获得F1,F1均为窄叶晚熟水稻,F1随机交配得到F2,则F2中宽叶晚熟水稻内纯合子所占比例为_____(仅考虑这两对性状)。
(3)研究发现,F2性状不符合孟德尔自由组合定律,原因是控制上述某性状的染色体上还存在白化致死基因(用C,c表示),若F1中c基因的频率为1/3,则亲本基因型为_____________,若F2中窄叶:宽叶=2710:902,则白化致死基因应与控制____________的基因位于同一染色体上。
(4)若F1某水稻自交,后代窄叶晚熟:窄叶早熟:宽叶晚熟:宽叶早熟=6:3:2:1,请在图中画出B,b,C,c所在的位置,并用遗传图解写出该水稻与宽叶早熟亲本杂交的遗传图解(仅考虑B、C基因)。
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果蝇的野生型和突变型为一对相对性状,受一对等位基因控制。某自然种群的果蝇全为野生型,现用该自然种群中一对野生型果蝇交配,后代中出现了一只突变型雄果蝇。研究发现突变型雄果蝇出现是其中一个亲本的一个基因发生了基因突变。请回答下列问题:
(l)基因突变是指: ,而引起的基因结构的改变。
(2)若控制该对相对性状的基因位于常染色体上,则显性性状为__________________,发生基因突变的亲本是_______(填“父本”“母本”或“父本或母本”)。
(3)若控制该对相对性状的基因位于X染色体上,则发生基因突变的亲本是母本,判断理由是_________。若要推测野生型和突变型的显隐关系,可用该突变型雄果蝇与自然种群中的野生型雌果蝇(未发生基因突变)交配,如果 ,则野生型为显性性状.
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果蝇的野生型和突变型为一对相对性状,受一对等位基因控制。某自然种群的果蝇全为野生型,现用该自然种群中一对野生型果蝇交配,后代中出现了一只突变型雄果蝇。研究发现突变型雄果蝇出现的原因是其中一个亲本的一个基因发生了基因突变。请回答下列问题:
(l)突变型基因的产生是由于野生型基因发生了碱基对的 ,而导致基因结构发生了改变。
(2)若控制该对相对性状的基因位于常染色体上,则显性性状为____,发生基因突变的亲本是___ _(填“父本”“母本”或“父本或母本”)。
(3)若控制该对相对性状的基因位于X染色体上,则发生基因突变的亲本是__ __,判断理由足___ _。若要推测野生型和突变型的显隐关系,可用该突变型雄果蝇与自然种群中的野生型雌果蝇(未发生基因突变)交配,如果____ ,则野生型为显性性状;如果____ .则突变型为显性性状。
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分析回答有关玉米遗传变异的问题:
(1)为研究玉米早熟和晚熟(由E、e、F、f两对基因控制)的遗传规律,进行了以下实验:
实验1:早熟×晚熟→F1表现为早熟F2表现为15早熟:1晚熟;
实验2:早熟×晚熟→F1表现为早熟F2表现为3早熟:1晚熟;
实验结果表明:控制早熟、晚熟的两对等位基因位于_______对同源染色体上,实验1中F2早熟品种的基因型有________种;实验2中亲本早熟品种的基因型为________。
(2)玉米籽粒的黄色和白色分别由位于9号染色体上的等位基因T和t控制。
①为了确定图甲植株A(杂合子)中的T基因位于正常染色体还是异常染色体上,最简单的方法是让其________产生后代(无正常9号染色体的花粉不能参与受精作用)。若后代表现型及其比例为________,则说明T基因位于异常染色体上。
②已知黄色基因T纯合时致死,则随机交配的玉米群体中,T基因的频率会逐代_______;9号染色体上还有另一纯合致死基因B,其基因与染色体的关系如图乙,若图中所示的玉米品系自由交配(不考虑交叉互换),其子代中杂合子的概率是________;利用图乙所示的玉米来检测某白色玉米的9号染色体上是否出现了决定新性状的隐性突变基因,做了图丙的实验(不考虑交叉互换及其他的基因突变):
若F2代的表现型及其比例为________,则说明待检测玉米的9号染色体上没有出现决定新性状的隐性突变基因;
若F2代的表现型及其比例为________,则说明待检测玉米的9号染色体上出现了决定新性状的隐性突变基因。
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某一年生闭花传粉的二倍体植物,其野生型植株均开红花,基因型为AABB。研究发现只要有一对等位基因发生隐性纯合,植株即开白花,其余基因型均开红花。请回答下列问题:
(1)在野生型植株繁殖的后代中,偶然发现极少数红花植株的子代中出现了1/4的白花植株,请解释这一现象出现的原因是__________。
(2)继续培养子代中得到的白花植株,其自然繁殖的后代均表现为白花。进一步研究发现,这些白花植株只有两种类型,且与野生型植株都只有一对等位基因存在差异。生物兴趣小组的同学利用两种不同类型的白花植株杂交,得到的F1均表现为________________(填“红花”或“白花”),说明这两种隐性突变基因不是同一基因的等位基因。请继续设计杂交实验证明控制花色的两对基因是位于一对同源染色体上还是两对同源染色体上?不考虑交叉互换,要求写出实验思路和预期结果及结论。_________________
(3)利用该种植物进行杂交实验时,需要进行的操作流程是______________。
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