某植物的花色受两对等位基因(A、a与B、b)控制,且位于两对常染色体上,其花瓣中色素代谢如下图(花瓣细胞中蓝色素和黄色素同时存在时能转化为红色素)。请回答:
(1)通过该实例可看出,基因通过_______________________________________,进而控制生物性状。
(2)分析该图可知,白花植株的基因型是________________;红花植株的基因型有______种。
(3)若纯合的蓝花植株与纯合的黄花植株杂交,F1自交,F2中纯合的红花植株占__________,若让F2中全部红花植株自交,后代中能稳定遗传的红花植株占____________。
(4)若用(3)中亲本培育纯合的红花品种,为缩短育种年限,可用_____________育种方法,该过程依据的原理是___________________________,具体做法是将_____________________进行离体培养,培养成的植株再进行人工诱导使染色体数目加倍。
高一生物综合题中等难度题
某种雌雄同株植物的叶片宽度由等位基因(D与d)控制,花色由两对等位基因(A与a、B与b)控制。下图是花瓣细胞中色素形成的代谢途径示意图。某科学家将一株紫花宽叶植株和一株白花窄叶植株进行杂交,F1均表现为紫花宽叶,F1自交得到的F2植株中有315株为紫花宽叶、140株为白花窄叶、105株为粉花宽叶。在不考虑突变和交叉互换的情况下,请回答下列问题:
(1)控制花色的两对等位基因位于________对同源染色体上,遵循_______________________定律。
(2)叶片宽度这一性状中的________是隐性性状。控制花色与叶片宽度的基因在遗传时______(是/否)遵循自由组合定律。
(3)白花窄叶植株的基因型有________种,其中纯合子占的比例为________。
(4)某粉花宽叶植株自交,后代出现了白花窄叶植株,则该植株的基因型为________,后代中粉花宽叶植株所占的比例为________。
(5)图示说明基因控制性状的方式为___________________________________________。
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某植物的花色受两对等位基因(A、a与B、b)控制,且位于两对常染色体上,其花瓣中色素代谢如下图(花瓣细胞中蓝色素和黄色素同时存在时能转化为红色素)。请回答:
(1)通过该实例可看出,基因通过_______________________________________,进而控制生物性状。
(2)分析该图可知,白花植株的基因型是________________;红花植株的基因型有______种。
(3)若纯合的蓝花植株与纯合的黄花植株杂交,F1自交,F2中纯合的红花植株占__________,若让F2中全部红花植株自交,后代中能稳定遗传的红花植株占____________。
(4)若用(3)中亲本培育纯合的红花品种,为缩短育种年限,可用_____________育种方法,该过程依据的原理是___________________________,具体做法是将_____________________进行离体培养,培养成的植株再进行人工诱导使染色体数目加倍。
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已知某植株花色受常染色体上两对等位基因A/a、B/b控制,其花瓣中色素代谢如图所示,当蓝色素和红色素同时存在时表现为紫花,其中AaBb表现为蓝花。请回答下列问题:
(1)由图可知,基因可以通过控制____________来控制生物性状,其中等位基因A和a的根本区别是____________,它们的遗传符合____________定律。
(2)白花的基因型有____________种,紫花的基因型可能为____________。
(3)基因型为AaBb的植株自交,如果子代表现型及比例为____________,则A/a、B/b独立遗传。如果子代表现型及比例为____________,则说明A与B位于同一条染色体上。如果子代表现型及比例为蓝花∶紫花∶白花=2∶1∶1,则说明A与b位于同一条染色体上,请用遗传图解表示____________。
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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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某种花的花瓣中存在黄色、红色2种色素,2种色素的合成途径如下图所示,已知基因A、a位于2号染色体上,B、b位于5号染色体上,请回答:
(1)如图所示该植物花色性状表现,说明基因可以通过_____________,进而控制生物体的性状。
(2)用黄花植株与白花植株进行杂交,得到的F1全为红花,则亲代中的白花植株基因型是_____,F1自交产生F2,F2的表现型及比例为______________。
(3)现欲判断一白花植株基因型,让其与纯合黄花植株杂交。观察子代表现型情况。
若后代_________________,则其基因型为aabb;
若后代_________________,则其基因型为aaBB;
若后代________________,则其基因型为aaBb。
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某植物的花色遗传受两对独立遗传的等位基因控制,在每对等位基因中,显性基因对隐性基因表现为完全显性。白色前体物质在相关酶的催化下形成不同色素,花瓣中含有哪种颜色的色素就表现为相应的颜色,不含色素的花瓣表现为白色。色素的代谢途径如下图所示。请分析回答:
(1)基因型为BbDd的植物开__________色花,理论上自交产生的子一代的表现型及比例为____________________________________,子一代蓝花中能稳定遗传的个体所占的比例为______________。
(2)取(1)问中子一代的蓝花随机传粉,则后代的表现型及比例为______________________________。
(3)某紫花植株与蓝花植株杂交,后代出现了三种表现型,则后代中紫花植株所占的比例为________。
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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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某种鸟类(2N=76)为ZW型性别决定,其羽毛中的黑色素合成由位于常染色体上的等位基因A、a控制,其中A基因控制合成黑色素,且A基因越多,色素越多。另有一对不在性染色体上的控制色素分布的等位基因B、b。下列分析不正确的是( )
A.A、a与B、b的遗传遵循自由组合定律
B.能够使色素分散形成斑点的基因型是BB、Bb
C.让F2中的纯灰色雄鸟与灰色斑点雌鸟杂交,子代新出现的羽毛性状占1/3
D.若让F2中所有斑点羽毛个体随机交配,子代中出现斑点羽毛的个体的概率为64/81
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某自花传粉的植物,花的颜色由两对位于非同源染色体上的基因(A和a,B和b)控制,其中A基因控制红色素合成,B基因控制紫色素合成,当两种色素同时合成时,花色表现为品红花,两种色素都不能合成时,花色表现为白花。科研小组做了甲、乙两组人工杂交实验,结果如下。请回答:
甲:品红花×白花→F1:品红花、红花
乙:品红花×紫花→F1:品红花、红花、紫花、白花
(1)题中的两对基因在遗传时遵循____________________定律。
(2)欲判断乙组F1中某品红花植株的基因型,请你为该科研小组设计一个最简便的实验方案,并预测实验结果、结论:
将该品红花植株__________,观察并统计后代的表现型及比例。
①若子代表现型为品红花和紫花,且比例为___________,则该品红花植株基因型为AaBB。
②若子代表现型及比例为____________________________,则该品红花植株基因型为___________。
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影响植物花色的关键物质是花色素苷,影响花色素苷代谢的基因有两类,一类是结构基因,多种基因分别编码花色素苷代谢的合成酶;另一类是调节基因,控制结构基因的表达.下列叙述正确的是
A. 植物的花色受多基因控制,最容易发生染色体变异
B. 调节基因均直接影响结构基因的翻译,实现对其的控制
C. 植物花色的遗传能说明基因与性状之间的关系
D. 植物的花色显隐性关系不易确定,其遗传不遵循孟德尔定律
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