某种自花传粉且闭花受粉的植物,其茎有高矮之分,茎表皮颜色有黄色、青色、黑色和褐色四种.控制茎的高矮和茎表皮颜色的三对基因位于三对同源染色体上,其中M基因存在时,B基因会被抑制,其他基因之间的显隐性关系正常(基因型与表现型的关系如下表).请回答以下问题:
(1)如选择该植物的两个不同品种进行杂交,操作的简要流程可表示为 →套袋→ →套袋.
(2)该植物的茎高矮和茎表皮颜色都能稳定遗传的植株的基因型共有 种.
(3)假设后代足够多,基因型为MmAaBB的植株自交,后代表现型及比例为 ;基因型为 的植株自交,后代均会出现三种表现型且比例为12:3:1.
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某种自花传粉且闭花受粉的植物,其茎有高矮之分,茎表皮颜色有黄色、青色、黑色和褐色四种.控制茎的高矮和茎表皮颜色的三对基因位于三对同源染色体上,其中M基因存在时,B基因会被抑制,其他基因之间的显隐性关系正常(基因型与表现型的关系如下表).请回答以下问题:
(1)如选择该植物的两个不同品种进行杂交,操作的简要流程可表示为 →套袋→ →套袋.
(2)该植物的茎高矮和茎表皮颜色都能稳定遗传的植株的基因型共有 种.
(3)假设后代足够多,基因型为MmAaBB的植株自交,后代表现型及比例为 ;基因型为 的植株自交,后代均会出现三种表现型且比例为12:3:1.
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某种自花传粉且闭花受粉的植物,其茎有高矮之分,茎皮颜色有黄色、青色、黑色和褐色四种。控制茎高矮和茎表皮颜色的三对基因分别位于三对同源染色体上。其中M基因存在时,B基因会被抑制,其他基因之间的显隐关系正常(基因型与表现型的关系如下表)。请回答下列问题
表现型 | 控制茎表皮颜色的基因组成 | ||||
A B | A bb | aaB | aabb | ||
控制茎高矮的 基因组成 | mm | 矮茎黄色 | 矮茎青色 | 矮茎黑色 | 矮茎褐色 |
M | 高茎青色 | 高茎青色 | 高茎褐色 | 高茎褐色 |
(1)如果选择该植物的两个不同品种进行杂交,在进行异花传粉时,父本和母本如何确定:________,对母本操作的简单流程可表示为:________(用关键词和箭头表示)。
(2)该植物茎高矮和茎皮颜色的植株自交后代不发生性状分离的基因型共有_______种。
(3)假设后代足够多,基因型为______________________的植株自交,后代均会出现四种表现型,且比列为9:3:3:1;基因型为_________________的植株自交,后代均会出现三种表现型,且比例为12:3:1。
(4)假设后代足够多,基因型为MmAaBb的植株自交,后代会出现________种表现型,其中占后代 9/16的表现型是_____________。
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某种自花粉传粉且闭花传粉的植物,其茎有高矮之分,茎皮颜色有黄色、青色、黑色和褐色四种。控制茎高矮和茎表皮颜色三对非同源染色体上。其中M基因存在时,B基因也会被抑制,其他基因之间的显隐关系正常(基因型与表现关系如下表)。请回答下列问题
(1)如何选择该植物的两个不同品种进行杂交,操作的简单流程可表示为:────────────────────────────────────。
(2)该植物茎高矮和茎皮颜色都能稳定遗传的植株的基因型共有──────种。
(3)假设后代足够多,基因类型为──────────────────的植株自交,后代均会出现四种表现型,且比列为9:3:3:1────────────的植株自交,后代均会出现三种表现型12:3:1。
(4)假设后代足够多,基因型为MmAaBb的植株自交,后代出现──────────────────,其中高茎青色占后代的比列是──────────────────。
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拟南芥生活史短,是严格的自花传粉、闭花受粉植物,其种皮颜色有黄色、褐色,受等位基因(A、a)控制;叶片形状有正常、卷曲,受另一对等位基因(B、b)控制。某实验小组做了杂交实验(见下表),请回答相关问题:
组别 | 杂交组合 | F1表现型 | F2表现型及比例 |
实验1 | 褐色×黄色 | ① | 褐色:黄色=153:51 |
实验2 | 正常×卷曲 | ② | 卷曲:正常=83:247 |
(1)若两个杂交组合的F1都只有一种性状,则①和②分别为____________。
(2)现有纯合的褐色卷曲叶与黄色正常叶拟南芥植株,请设计实验来确定基因A、a和B、b是否遵循自由组合定律(不考虑交叉互换)。
①设计思路:____________。
②预计结果与结论:
若____________,则基因A、a和B、b不遵循自由组合定律;
若_____________,则基因A、a和B、b遵循自由组合定律。
(3)有证据表明,DNA甲基化抑制剂5—azaC对植物的生长和发育有一定作用。研究人员在培养液中添加5—azaC会使拟南芥的种皮颜色发生改变,并设计了实验3:
实验组:黄色(添加5—azaC)F1灰色(不添加5—azaC)F2灰色
对照组:黄色(不添加5—azaC)F1黄色(不添加5—azaC)F2黄色
以上实验得出的实验结论是:__________。
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已知某植物品系种子的颜色由A、a和B、b两对等位基因控制,两对基因独立遗传。现有一绿色种子的植物X,与一纯合的黄色种子的植物杂交,F1都为黄色,再让F1自花受粉产生F2,F2性状分离比例为27黄∶21绿,则植物X的基因型为( )
A.AAbb B.aaBB C.aabb D.aaBb
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某种自花传粉植物的花色有黄色、褐色、黑色三种,由3对独立遗传的等位基因决定,如图为基因控制相关物质合成的途径,隐性基因没有相应的作用。回答下列问题:
(1)若基因A对基因B的表达有抑制作用,则:
①黑色个体的基因型有_________种;
②基因型为AABBDD的个体和基因型为的个体杂交,F1再随机授粉,所得F2的花色及其比例为________。
(2)若基因B的表达离不开基因A的促进作用,则:
①褐色个体的基因型是_________;
②基因型为的个体与基因型为的个体杂交,所得子代中黑色个体所占比例为_________。
(3)综合上述信息,若某褐色个体自交,所得子代的花色及其比例为褐色:黄色,则:
①基因A对基因B的表达有________(填“促进”或“抑制”)作用;
②该褐色个体与基因型为_______的个体杂交,子代会出现三种花色植株且黑色个体所占比例为。
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已知某植物品系种子的颜色由A、a和B、b两对等位基因控制,两对基因独立遗传。现有一绿色种子的植株X,与一纯合的黄色种子的植株杂交,F1都为黄色,再让F1自花受粉产生F2,F2性状分离比为27黄∶21绿,则植株X的基因型为 ( )
A.AAbb B.aaBB C.aabb D.aaBb
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某自花传粉、闭花受粉的植物,花的颜色有红、白两种,由A、a,B、b两对等位基因控制。回答以下问题:
(1)现有一基因型为AaBb的植株,其体细胞中相应基因在DNA上的位置及控制花色的生化流程如下图。
①控制花色的两对基因符合孟德尔的 定律。
②该植株花色为 ,其体细胞内的DNA1和DNA2所在的染色体之间的关系是 。
③该植株自交时(不考虑基因突变和交叉互换现象),后代中纯合子的表现型为 ,红色植株占 。
④该植株进行测交时,应对母本进行 等一系列处理。
(2)该植物种子的形状有饱满和皱缩之分,研究发现种子形状的改变是由于基因突变引起的。由下图可知,该植物的AGpaes基因1突变为AGpaes基因2时,发生了碱基对的 。从这一实例还可看出,基因通过 ,进而控制生物体的性状。
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兔子的毛色灰色、青色、白色、黑色、褐色等,控制毛色的基因位于常染色体上。其中,灰色由显性基因(B)控制,青色(b1)、白色(b2)、黑色(b3)、褐色(b4)均为B基因的等位基因。
(1)已知b1、b2、b3、b4之间具有不循环而是依次的完全显隐性关系(即如果b1对b2为显性b2对b3为显性,则b1对b3,也为显性)。但具体情况未知.有人做了以下杂交实验(子代数量足够多,雌雄都有):
甲:纯种青毛兔×纯种白毛兔→F1为青毛兔
乙:纯种黑毛兔×纯种褐毛兔→F1纯种黑毛兔
丙:青毛兔×黑毛兔→?
请推测杂交组合丙的子一代可能出现的性状,并结合甲、乙的子代情况,对b1、b2、b3、b4之间的显隐性关系做出相应的推断:
①若表现型及比例____________,则b1、b2、b3对b4为显性,b1、b2对b3为显性,b1对b2为显性(可表示为b1>b2>b3>b4,以下回答问题时,用此形式表示)。
②若青毛:黑毛:白毛大致等于2 :1 :1.则b1、b2、b3、b4之间的显隐性关系是
__________
③若黑毛:青毛:白毛大致等等于2 :1 :1,则b1、b2、b3、b4之间的显隐性关系是
__________
(2)假设b1>b2>b3>b4。若一只灰毛雄兔与群体中多只不同毛色的纯种雌兔交配,子代中灰毛兔占50%,青毛兔、白毛兔、黑毛兔和褐毛兔各占12.5%,该灰毛雄兔的基因型是_________;若有一只黑毛雄兔,多只其他各色的雌兔,如何利用杂交方法检测出黑毛雄兔的基因型?(写出实验思路和预测实验结果即可)
(3)兔群中共有100只兔子,雌雄各半。已知基因型:Bb1、Bb4、b1b3、b2b4、b3b3、b4b4、b1b2、b1b4、b2b2、b3b4各10只.该兔群自由交配。假如种群多年来没有进化。则子一代中b1b2基因型频率是____________
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兔子的毛色有灰色、青色、白色、黑色、褐色等控制毛色的基因在常染色体上。其中,灰色由显性基因(B)控制,青色(b1)、白色(b2)、黑色(b3)、褐色(b4)均为B基因的等位基因。
(1)已知b1、b2、b3、b4之间具有不循环而是依次的完全显隐性关系(即如果b1对b2显性、b2对b3显性,则b1对b3显性)。但不知具体情况,有人做了以下杂交试验(子代数量足够多,雌雄都有):
甲:纯种青毛兔×纯种白毛兔——F1为青毛兔
乙:纯种黑毛兔×纯种褐毛兔——f1为黑毛兔
丙:F1青毛兔×f1为黑毛兔
请推测杂交组合丙的子一代可能出现的性状,并结合甲、乙的子代情况,对b1、b2、b3、b4之间的显隐性关系做出相应的推断:
①若表现型及比例是 ,则b1、b2、b3对b4显性,b1、b2对b3显性,b1对b2显性(可表示为b1>b2>b3>b4,以下回答问题时,用此形式表示)
②若青毛:黑毛:白毛大致等于2:1:1,则b1、b2、b3、b4之间的显隐性关系是 。
(2)假设b1>b2>b3>b4。若一只灰色雄兔与群体中多只不同毛色的纯种雌兔交配,子代中灰毛兔占50%,青毛兔、白毛兔、黑毛兔和褐毛兔各占12.5%。该灰毛雄兔的基因型是 。若让子代中的青毛兔与白毛兔交配,后代的表现型及比例是 ,并请写出遗传图解 。
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