某植物的花色受两对独立遗传的等位基因(A和a、B和b)控制,其中A基因可控制白色前体物质合成红色色素的过程,B基因存在可抑制A基因的表达,且B基因的数量越多抑制作用越强。现有纯合 红花植株甲和3种不同基因型的纯合白花植株乙、丙、丁进行以下杂交实验:
实验一:P 甲×乙→F1全为粉色→F2红色:粉色:白色=l:2:l;
实验二:P甲×丙→F1全为红色→F2红色:白色=3:1。
请回答下列问题:
(1)从实验可推知植株甲和丙的基因型分别为__________和__________。
(2)将甲和丁杂交,F2的表现型及比例为__________,其中白花植株的基因型有__________种。再将F2的红花植株随机交配,后代中白花植株占__________。
高三生物非选择题困难题
某植物的花色受两对独立遗传的等位基因(A和a、B和b)控制,其中A基因可控制白色前体物质合成红色色素的过程,B基因存在可抑制A基因的表达,且B基因的数量越多抑制作用越强。现有纯合 红花植株甲和3种不同基因型的纯合白花植株乙、丙、丁进行以下杂交实验:
实验一:P 甲×乙→F1全为粉色→F2红色:粉色:白色=l:2:l;
实验二:P甲×丙→F1全为红色→F2红色:白色=3:1。
请回答下列问题:
(1)从实验可推知植株甲和丙的基因型分别为__________和__________。
(2)将甲和丁杂交,F2的表现型及比例为__________,其中白花植株的基因型有__________种。再将F2的红花植株随机交配,后代中白花植株占__________。
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某植物种群的植株花色有白色、红色、紫色和深红色,受两对独立遗传的(复)等位基因(分别为R、r和I1、I2、i)控制,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,深红色植株的基因型为______,白花植株的基因型有______种。
(3)红色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____________,后代白花植株中纯合子所占比例是_______________。
(4)现有一红花植株,让该植株进行一次自交,根据后代的表现型及比例不一定能确定其基因型,原因是___________________________________________。
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某种雌雄同株植物的花色受两对独立遗传的等位基因控制。A基因控制某种小分子色素合成,该色素在较低pH下显白色,中pH下显红色,较高pH下显紫色。B基因控制液泡膜上氢离子载体的合成,从而影响液泡对氢离子的吸收,且载体数量与基因型关系如图所示。下列叙述正确的是
A. 基因型为AaBb的植株自交,后代表现为红:白:紫=6:7:3
B. 可以用自交的方法鉴定某白花植株是否为纯合子
C. A基因的模板链转录为mRNA,mRNA翻译形成色素
D. B、b基因的显性表现形式为共显性
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某种雌雄同株植物的花色受两对独立遗传的等位基因控制。A基因控制某种小分子色素合成,该色素在较低pH下显白色,中pH下显红色,较高pH下显紫色。B基因控制液泡膜上氢离子载体的合成,从而影响液泡对氢离子的吸收,且载体数量与基因型关系如图所示。下列叙述正确的是
A. 可以用自交的方法鉴定某白花植株是否为纯合子
B. 基因型为AaBb的植株自交,后代表现为红:白:紫=6:7:3
C. A基因的模板链转录为mRNA,mRNA翻译形成色素
D. B、b基因的显性表现形式为共显性
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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。请回答:
(1)该植物花色的遗传遵循 定律。
(2)若同时考虑三对等位基因,则能产生含红色色素的植株基因型有 种,紫花的植株基因型是 。
(3)现有纯合紫花的植株与纯合红花的植株杂交,所得F1的表现型为 。
F1自交,则F2中白花的植株所占的比例是 ,紫红花的植株所占比例是 。
(4)已知该植物为二倍体,某植株某性状出现了可遗传的新表现型,请设计一个简单实验来鉴定这个新表现型的出现是由于基因突变还是染色体组加倍所致?(写出实验思路) 。
(5)某花农只有纯合紫花的植株和纯合红花的植株,希望能在最短时间内培养出可稳定遗传的白花植株,可采用的育种方法是 ,该育种方法依据的主要原理是 。
(6)该植物的花易受害虫啃食,从而影响花的品质,为了改良该植物的抗虫性,通常从其他物种获得 基因,将其与运载体结合,构建 ,然后导入该植物的体细胞中,经 技术获得大量的转基因抗虫植株。
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下图表示某一观赏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。请回答:
(1)该植物花色的遗传遵循____定律。
(2)若同时考虑三对等位基因,则能产生含红色色素的植株基因型有 种。
(3)现有纯合紫花植株与纯合红花植株杂交,所得F1的表现型为______。F1自交,则F2中白花植株所占的比例是____,紫红花植株所占比例是____。
(4)已知该植物为二倍体,某红花植株一枝条上开出了蓝花,组培发现此为可遗传的变异,如果要鉴定这个新性状的出现是由于基因突变还是染色体变异所致?应选取该植物的 (部位)制成装片,用显微镜观察___ 。
(5)某花农只有纯合紫花的植株和纯合红花的植株,希望能在最短时间内培养出可稳定遗传的白花植株,可采用的育种方法是 ,该育种方法依据的主要原理是 。
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下图表示某一观赏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。请回答:
(1)该植物花色的遗传遵循_______________定律。
(2)若同时考虑三对等位基因,则能产生含紫色色素的植株基因型有_____种。
(3)现有纯合紫花植株与纯合红花植株杂交,所得F1的表现型为___________。F1自交,则F2中白花植株所占的比例是______________,紫红花植株所占比例是___________。
(4)已知该植物为二倍体,某红花植株一枝条上开出了蓝花,组织培养发现此为可遗传的变异,如果要鉴定这个新性状的出现是由于基因突变还是染色体变异所致?应选取该植物枝条___________部位制成装片,用显微镜观察处于____________期的细胞的染色体。
(5)某花农只有纯合紫花的植株和纯合红花的植株,希望能在最短时间内培养出可稳定遗传的白花植株,可采用的育种方法是_____________,该育种方法依据的主要原理是___________________。
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如图表示某一两性花植物花色形成的遗传机理,该植物的花瓣有白色、紫色、红色、粉红色四种,图中字母表示控制对应过程所需的基因,非等位基因间独立遗传。基因A对a完全显性,基因B能降低色素的含量。
(1)从基因结构上分析,基因A与B的根本区别是____,白花植株的基因型有______种
(2)B基因能淡化颜色深度的原因可能是:A基因的____受B基因控制合成的物质影响,从而使紫色色素合成有关的酶减少,紫色色素减少花色变浅。
(3)现将某紫花植株与白花植株杂交,所得F1全为红花,则亲本的基因型分别是__和__,F1自交,则F2中白花:紫花:红花:粉红花=_____,F2紫花植株中能稳定遗传个体所占的比例是___。
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如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,下列说法错误的是
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,子一代全开紫红花
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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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