某雌雄同株异花植物的花色产生机理为:白色前体物质→黄色→红色,A基因(位于2号染色体上),控制黄色;B基因(位置不明),控制红色。用纯种花和纯种黄花杂交得F1,F1自交得F2,实验结果见下表甲组。
组別 | 亲本 | F1 | F2 |
甲 | 黄花×白花 | 红花 | 红花:黄花:白花=9:3:4 |
乙 | 白花×黄花 | 红花 | 红花:黄花:白花=3:1:4 |
(1)甲组亲本的基因型分别为____________、____________。
(2)B基因和b基因在遗传时循基因的____________定律。根据表中实验结果,推知B基因____________(选填“是”或“不是”)位于2号染色体上。
(3)研究人员推测乙组的实验结果是由于F1中A基因所在的2号染色体部分缺失,导致含缺失染色体的雄配子致死造成的。据此推测,乙组F1产生的雄配子基因型为____________两种,雌配子基因型为_________四种。
(4)为检测某红花植株(染色体正常)基因型,以乙组F1红花作亲本与之进行正反交,若正反交子代表现型及比例相同,则该红花植株基因型为________________________。
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某雌雄同株异花植物的花色产生机理为:白色前体物质→黄色→红色,A基因(位于2号染色体上),控制黄色;B基因(位置不明),控制红色。用纯种花和纯种黄花杂交得F1,F1自交得F2,实验结果见下表甲组。
组別 | 亲本 | F1 | F2 |
甲 | 黄花×白花 | 红花 | 红花:黄花:白花=9:3:4 |
乙 | 白花×黄花 | 红花 | 红花:黄花:白花=3:1:4 |
(1)甲组亲本的基因型分别为____________、____________。
(2)B基因和b基因在遗传时循基因的____________定律。根据表中实验结果,推知B基因____________(选填“是”或“不是”)位于2号染色体上。
(3)研究人员推测乙组的实验结果是由于F1中A基因所在的2号染色体部分缺失,导致含缺失染色体的雄配子致死造成的。据此推测,乙组F1产生的雄配子基因型为____________两种,雌配子基因型为_________四种。
(4)为检测某红花植株(染色体正常)基因型,以乙组F1红花作亲本与之进行正反交,若正反交子代表现型及比例相同,则该红花植株基因型为________________________。
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某雌雄同株的植物的花色由位于2号染色体上的一对等位基因控制,A控制红色,a控制白色。某杂合的红花植株,经射线处理后2号染色体缺失了一个片段,含有片段缺失染色体的雄配子不能正常发育,该植株自交,后代中红花:白花=1:1。下列有关叙述正确的是
A. A基因所在染色体发生了片段缺失,且A基因不位于缺失的片段上
B. A基因所在染色体发生了片段缺失,且A基因位于缺失的片段上
C. a基因所在染色体发生了片段缺失,且a基因位于缺失的片段上
D. a基因所在染色体发生了片段缺失,且a基因不位于缺失的片段上
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某植物的花色受位于5号染色体上的基因Y/y与7号染色体上的基因R/r控制,两对等位基因对性状的控制情况如图所示,用基因型为YyRr的某亲本植株自交时发现,F1表现型及比例为红色:黄色:白色=3:1:4。下列叙述正确的是
A.该实例表明基因通过控制酶的合成直接控制生物性状
B.该实例表明两对等位基因不遵循基因的自由组合定律
C.亲本植株雄配子中5号染色体含y的部分可能发生了缺失导致该配子致死
D.亲本植株雌配子中5号染色体含Y的部分可能发生了缺失导致该配子致死
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某自花授粉的二倍体植物(2N=48)的花色遗传受两对等位基因的控制,且两对等位基因分别位于两对染色体上。白色前体物质在相关酶的催化下形成红色素,花瓣就变现为红色,不含红色素的花瓣表现为白色。形成红色素的途径有两条,如下图所示,请据图回答下列问题:
(1)从基因控制性状的途径来看,基因是通过控制 的合成来控制代谢过程,进而控制植物花色性状遗传的。
(2)A基因和B基因的关系是 。
(3)基因型为AaBb的植株开 色花,其自交产生的子一代的表现型及数量比为 ,子一代中纯合子所占的比例是 。
(4)若要让基因型为Aabb(♀)和基因型为aaBb(♂)的个体杂交,授粉前需要去掉基因型为 的植株的雄蕊,原因是 。
(5)该种植物的细胞中最多可含有 个染色体组,每个染色体组含有 条染色体。
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某种雌雄同株异花的植物,花色有白色、红色、紫色和紫红色四种,已知花色由A/a和B/b两对基因控制,其控制色素合成的生化途径如下图所示(提示:基因Bb同时存在时可合成红色素和紫色素)。请回答下列问题:
(1)利用该植物进行杂交实验,母本_________(需要╱不需要)去雄,套袋的目的是________________。
(2)基因型AaBb植株的花色是_______________________,其自交后代(F1)中白花植株所占比例约为____________(不考虑染色体间的片段交换),由此_______________(能╱不能)判断两对基因是否遵循自由组合定律。
(3)若两对基因遵循自由组合定律,则AaBb植株进行测交,后代的表现型及比例是____________________________________________。
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某植物花瓣的性状受一对等位基因(B、b)控制,基因型BB为大花瓣,Bb为小花瓣,bb为无花瓣。花色受一对等位基因(A、a)控制,红色为显性性状,白色为隐性性状,两对基因位于两对同源染色体上。请回答下列问题:
(1)一株基因型为AaBb的个体自交,其后代的基因型有____种,表现型有____种。在有花瓣的个体中大花瓣所占的比例为______。
(2)现有一株小花瓣突变体植株,其体细胞中基因(B、b)所在的一对同源染色体中有一条缺失部分片段(缺失片段不含B或b基因),已知含有缺失片段染色体的花粉有50%不育。为了探究缺失片段染色体是B还是b所在的染色体,让其自交并观察后代的表现型及比例。
①若后代个体表现型及比例为大花瓣:小花瓣:无花瓣=________________,则缺失片段染色体是B所在的染色体。
②若后代个体表现型及比例为大花瓣:小花瓣:无花瓣=____________,则缺失片段染色体是b所在的染色体。
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某种自花传粉且闭花受粉植物的花色性状(白色、紫色、红色、粉色)由位于染色上的两对等位基因(A、a,B、b)控制,花色合成的相关途径如下图所示。将某一紫花植株与某一白花植株作为亲本进行杂交,所得F1全部开粉花,F1自交后,所得F2中红花植株:粉花植株:紫花植株:白花植株=3:6:3:4。请分析并回答下列问题:
(1)请简要写出上述亲本植株的杂交操作过程:___________(用文字和箭头的形式表达)。
(2)该种植物的白花植株共有_______________种基因型,上述亲本中的紫花植株与白花植株的基因型分别是______________________。
(3)若让F2中的红花植株与粉花植株杂交,则其子代的表现型及比例为______________。
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某种自花传粉且闭花受粉植物的花色性状(白色、紫色、红色、粉色)由位于染色上的两对等位基因(A、a,B、b)控制,花色合成的相关途径如下图所示。将某一紫花植株与某一白花植株作为亲本进行杂交,所得F1全部开粉花,F1自交后,所得F2中红花植株:粉花植株:紫花植株:白花植株=3:6:3:4。请分析并回答下列问题:
(1)请简要写出上述亲本植株的杂交操作过程:___________(用文字和箭头的形式表达)。
(2)该种植物的白花植株共有_______________种基因型,上述亲本中的紫花植株与白花植株的基因型分别是______________________。
(3)若让F2中的红花植株与粉花植株杂交,则其子代的表现型及比例为______________。
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某二倍体雌雄异株植物,其性别决定方式属于XY型,其花色有红色(A1)、黄色(A2)和白色(A3)三种表现型,其中A1、A2、A3是一组复等位基因。现用一红花雌株与一黄花雄株作亲本进行杂交,得到F1植株360株,其中红花雌株为95株,黄花雌株为84株,红花雄株为87株,白花雄株为94株。下列有关分析错误的是( )
A.控制该植物花色的基因位于X染色体上
B.这3个基因的显隐性关系为A1>A3>A2
C.该植物花色的遗传遵循基因的分离定律
D.F1雄株中都不含有控制黄花性状的基因
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某雌雄异株植物为XY型性别决定,该植物的花色(白色、蓝色和紫色)由常染色体上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、h)控制。下图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,I片段为同源部分,Ⅱ、Ⅲ片段为非同源部分。请据图分析回答:
(1)紫花植株的基因型有 种,若该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分别是 。若再让F1雌雄植株相互杂交,F2的花色表现型及比例为 。
(2)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,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?请写出你的实验方案、及相应结论。(不要求判断显、隐性)
实验方案: 。
实验结论:
①如果 ,则控制叶形的基因(H、h)位于Ⅰ片段;
②如果 ,则控制叶形的基因(H、h)位于Ⅱ片段。
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