玉米的紫株与绿株由位于6号染色体上的A和a基因控制。科研人员将某紫株玉米用 X 射线照射后,给绿株玉米授粉,F1 共收获732株紫株玉米和2株绿株玉米。请回答问题:
(1)玉米的紫株和绿株是一对_____性状。根据杂交结果判断,亲代紫株的基因型为 __________。
(2)科研人员推测,F1出现绿株玉米可能是由于X射线的照射使紫株玉米在_____过程产生配子时发生了基因突变。为此,将F1中绿株玉米与_____(填“纯合”或“杂合”)紫株玉米杂交,后代均为紫株(F2),F2玉米再进行_________,统计子代(F3)性状发现紫株:绿株=6:1(≠3:1),该结果并不支持基因突变的假设。
(3)为了进一步研究 F1 出现绿株的原因,用显微镜观察 F1 绿株玉米处于___________期的细胞中染色体的形态,发现 6 号染色体不等长的现象,示意图如下。
①据此推测 F1 中出现绿株玉米的变异类型是_________。
②请在图示基因位点中选择恰当位点标出 F1 绿株的基因组成________________。
③科研人员发现同时含有两条异常 6 号染色体的个体致死,请据此解释(2)中F3紫株:绿株=6:1 的原因_____________________(用文字、遗传图解均可)。
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玉米的紫株与绿株由位于6号染色体上的A和a基因控制。科研人员将某紫株玉米用 X 射线照射后,给绿株玉米授粉,F1 共收获732株紫株玉米和2株绿株玉米。请回答问题:
(1)玉米的紫株和绿株是一对_____性状。根据杂交结果判断,亲代紫株的基因型为 __________。
(2)科研人员推测,F1出现绿株玉米可能是由于X射线的照射使紫株玉米在_____过程产生配子时发生了基因突变。为此,将F1中绿株玉米与_____(填“纯合”或“杂合”)紫株玉米杂交,后代均为紫株(F2),F2玉米再进行_________,统计子代(F3)性状发现紫株:绿株=6:1(≠3:1),该结果并不支持基因突变的假设。
(3)为了进一步研究 F1 出现绿株的原因,用显微镜观察 F1 绿株玉米处于___________期的细胞中染色体的形态,发现 6 号染色体不等长的现象,示意图如下。
①据此推测 F1 中出现绿株玉米的变异类型是_________。
②请在图示基因位点中选择恰当位点标出 F1 绿株的基因组成________________。
③科研人员发现同时含有两条异常 6 号染色体的个体致死,请据此解释(2)中F3紫株:绿株=6:1 的原因_____________________(用文字、遗传图解均可)。
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与玉米植株颜色有关的一对基因Pl(紫)和pl(绿)在第6染色体长臂的外段,纯合紫株玉米与纯合绿珠玉米米杂交,F1植株均表现为紫色。科学家用X射线照射纯合紫株玉米的花粉,然后给绿株授粉,在734株F1幼苗中出现2组绿苗。经细胞学鉴定表明,这是由于第6染色体上载有Pl的长臂缺失导致的。这种变异在生物学上称为
A. 基因突变 B. 基因重组
C. 染色体结构变异 D. 染色体数目变异
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科研工作者利用某二倍体植物进行实验。该植物的紫株和绿株由 6 号常染色体上一对等位基因(D、d)控制。正常情况下,紫株与绿株杂交,子代均为紫株。育种工作者用 X 射线照射紫株A后,再与绿株杂交,发现子代有紫株832株,绿株1株(绿株B)。为研究绿株B出现的原因,又做了下图所示的杂交实验。请分析回答下列问题:
(1)假设一:X 射线照射紫株A导致其发生了基因突变。若此假设成立,则图一杂交实验中,F1 的基因型是_____,F2 中紫株所占的比例应为_____。
(2)假设二:X 射线照射紫株A导致其6号染色体断裂,含有基因 D的片段缺失(注:一条染色体片段缺失不影响个体生存,两条同源染色体缺失相同的片段个体死亡)。若此假设成立,则图一杂交实验中,绿株B能产生_____种配子,F1 自交得到的F2 中,紫株所占比例应为_____。
(3)用显微镜观察该植物花粉母细胞的减数分裂时,发现一对染色体联会后出现图二所示的“拱形”结构,则它可能属于染色体结构变异中的_____________(选填“缺失”、“重复”、“易位”或“倒位”) 类型。
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某二倍体雌雄同株植物的茎色紫色对绿色为显性,受等位基因A/a的控制。科学家用X射线处理某纯合紫株的花药后,将获得的花粉对绿株进行授粉,得到的F1中出现了1株绿株(M)。请回答下列问题:
(1)若M是由基因突变造成的,则发生突变的基因是_____(填“A”或“a”),发生突变的时间最可能为_________;若M的出现是由染色体变异引起的,而且变异的配子活力不受影响(但两条染色体异常的受精卵不能发育),则对M出现的合理解释是____________________。
(2)为了确定M是由基因突变导致的还是由染色体变异引起的,某科研人员利用杂交实验进行探究:用_______杂交得到F1,F1自交,统计后代茎色类型及其比例。若后代_________,则为基因突变导致的;若后代______________,则为染色体变异引起的。
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香味性状是优质水稻品种的重要特性。研究表明水稻的无香味、有香味受一对等位基因(D、d)控制,且其香味性状受隐性基因控制。
(1)香味性状的出现是由于香味物质积累,可能的原因是参与香味代谢的某种酶异常。这说明基因和性状的关系是________________________________。
(2)育种人员用X射线照射纯合无香味水稻,在其后代中得到了一株香味水稻,该性状能稳定遗传。该育种方法称为________________________________。
(3)香味性状与抗性性状独立遗传。抗病(B)对感病(b)为显性。为选育抗病香稻新品种,科研人员进行了下列实验:选用纯合抗病无香味水稻与不抗病有香味杂交得到F1,F1自交得到F2。从F2经多代选育得到稳定遗传的抗病有香味新品种水稻。该育种方法称为________,利用的遗传学原理是________。该育种方法的优点是操作________,但育种周期________。
(4)要想快速获抗病香稻新品种可采用________(育种方法)。育种工作者常常采用________________的方法获得单倍体植株,然后经过人工诱导使染色体数目加倍。用这种方法获得的抗病香稻新品种自交,其后代不会发生________。
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某植物(2N =30)的花色性状由位于染色体上的复等位基因(a1、a2、a3)控制,其中a1和a3都决定红色,a2决定蓝色;a1相对于a2、a3均是显性,a2相对于a3为显性。科研人员进行了以下遗传实验:
组别 | 亲本组合 | 子代 | |
表现型 | 比例 | ||
实验一 | 红花×红花 | 红花:蓝花 | 3:1 |
实验二 | 蓝花×蓝花 | 红花:蓝花 | ? |
实验三 | 红花×蓝花 | 红花:蓝花 | 未统计 |
请回答下列问题:
(1)若取其分生区细胞制成有丝分裂装片进行观察,核膜清晰时一个细胞核中染色体数最多为________条。
(2)群体中控制该植物花色性状的基因型最多有________种。
(3)实验一中两个亲代红花基因型分别是_______。实验二中子代的比例为_______。
(4)红花植株的基因型可能有4种,为了测定其基因型,科研人员分别用a2a2和a3a3对其进行测定。
①若用a2a2与待测红花植株杂交,则可以判断出的基因型是__________。
②若用a3a3与待测红花植株杂交,则可以判断出的基因型是__________。
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某植物(2N=30)的花色性状由位于染色体上的复等位基因(a1、a2、a3)控制,其中a1和a3都决定红色,a2决定蓝色;a1相对于a2、a3均是显性,a2相对于a3为显性。科研人员进行了以下遗传实验:
请回答下列问题:
(1)若取其分生区细胞制成有丝分裂装片进行观察,核膜清晰时一个细胞核中染色体数最多为________条。
(2)群体中控制该植物花色性状的基因型最多有________种。
(3)实验一中两个亲代红花基因型分别是_____。实验二中子代的比例为____、_______。
(4)红花植株的基因型可能有4种,为了测定其基因型,科研人员分别用a2a2和a3a3对其进行测定。
①若用a2a2与待测红花植株杂交,则可以判断出的基因型是__________________。
②若用a3a3与待测红花植株杂交,则可以判断出的基因型是__________________ 。
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现有一个高秆抗病的小麦品种自交后,后代出现4种表现型。已知控制秆的高低和抗病与否的基因(分别用A、a,B、b表示)位于两对同源染色体上。现对该品种用不同剂量的射线进行照射,期待获得矮秆抗病的新品种小麦,请分析并回答以下问题:
(1)高秆和易感病分别为_________ ;________(填显隐性)性状。本实验用到的育种方法是______________。利用该方法 ____________(一定/不一定)能获得矮秆抗病类型
(2)如果用射线照射后得到一株矮秆抗病的新品种小麦,导致该新品种小麦出现的原因可能是高秆基因发生了突变或高秆基因缺失。
①该新品种小麦由高杆基因缺失引起的变异属于____________。
②如果该新品种小麦(第一代)是由基因突变引起的,则通过杂交育种能获得稳定遗传的矮秆抗病小麦,该方法的原理是 _________________。如果要快速得到能稳定遗传的矮秆抗病小麦,方法是______________。
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科研人员将某纯合的二倍体无叶舌植物种子送入太空,返回后种植得到了一株有叶舌变异植株,经检测发现该植株体细胞内某条染色体上多了4对脱氧核苷酸。已知控制无叶舌、有叶舌的基因(A、a)位于常染色体上。请分析回答下列问题。
(1)从变异类型分析,有叶舌性状的产生是______________的结果,该个体的基因型最可能为______________。
(2)让有叶舌变异植株自交,后代有叶舌幼苗134株、无叶舌幼苗112株,这一结果______________ (“符合”或“不符合”)孟德尔自交实验的分离比。
(3)针对(2)中的现象,科研人员以有叶舌植株和无叶舌植株作为亲本进行杂交实验,统计母本植株的结实率,结果如下表所示:
杂交编号 | 亲本组合 | 结实数/授粉的小花数 | 结实率 |
① | ♀纯合无叶舌× 纯合有叶舌♂ | 16/158 | 10% |
② | ♀纯合有叶舌× 纯合无叶舌♂ | 148/154 | 96% |
③ | ♀纯合无叶舌× 纯合无叶舌♂ | 138/141 | 98% |
由表中数据分析推断,有叶舌变异能导致_______配子的可育性大大降低。
(4)研究人员从上表杂交后代中选择亲本进一步设计测交实验,根据测交后代性状的出现情况验证上述推断。请完善以下实验设计。
设计思路:从杂交组合_______的后代中选择___________(表现型)为父本,从杂交组合_______的后代中选择____________(表现型)为母本,进行杂交,观察记录后代的性状表现。预测结果:_______________________。
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已知玉米(2N)的高秆(易倒伏)对矮秆(抗倒伏)为显性,抗病对易感病为显性,控制上述两对性状的两对基因分别位于两对同源染色体上。为获得纯合矮秆抗病玉米植株,研究人员采用了下图所示的方法。下列有关说法正确的是
A. 图中①②过程均发生了同源染色体分离,非同源染色体自由组合
B. 图中③过程产生转基因植株是基因突变的结果
C. 图中④过程“航天育种”方法中发生的变异类型是染色体畸变
D. 图中单倍体加倍成纯合矮杆抗病植株的方法常用秋水仙素处理幼苗或萌发的种子
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