大麻是雌雄异株的植物,属于XY型性别决定。大麻的纤维截面有4种表现型:三角形、六边形、扁圆形和肾形,由位于两对同源染色体上的两对等位基因共同决定(分别用Aa、Bb表示,均为完全显性),且AA个体胚胎致死。让两株三角形植株作亲本杂交,F1中三角形、六边形、扁圆形、肾形的比例为6:2:3:1,请回答:
(1)假设A、a、B、b基因均位于常染色体上,则:
①亲本中三角形的基因型是 ,F1中正常存活的六边形的基因型是 。
②F1中胚胎致死的个体基因型有 。
③让F1中正常存活的六边形植株随机杂交,存活后代的表现型及比例为 。
(2)①假设A、a基因位于X、Y染色体的I区段上,B、b基因位于常染色体上。正常存活的六边形植株的基因型为:雌株 ,雄株 。
②假设A、a基因位于X、Y染色体的II-2区段上,II-1区段上没有其等位基因(且XAY致死),B、b基因位于常染色体上。则存活的六边形植株性别为 。让六边形与肾形植株杂交,存活后代的基因型为 。
高三生物综合题极难题
大麻是雌雄异株的植物,属于XY型性别决定。大麻的纤维截面有4种表现型:三角形、六边形、扁圆形和肾形,由位于两对同源染色体上的两对等位基因共同决定(分别用Aa、Bb表示,均为完全显性),且AA个体胚胎致死。让两株三角形植株作亲本杂交,F1中三角形、六边形、扁圆形、肾形的比例为6:2:3:1,请回答:
(1)假设A、a、B、b基因均位于常染色体上,则:
①亲本中三角形的基因型是 ,F1中正常存活的六边形的基因型是 。
②F1中胚胎致死的个体基因型有 。
③让F1中正常存活的六边形植株随机杂交,存活后代的表现型及比例为 。
(2)①假设A、a基因位于X、Y染色体的I区段上,B、b基因位于常染色体上。正常存活的六边形植株的基因型为:雌株 ,雄株 。
②假设A、a基因位于X、Y染色体的II-2区段上,II-1区段上没有其等位基因(且XAY致死),B、b基因位于常染色体上。则存活的六边形植株性别为 。让六边形与肾形植株杂交,存活后代的基因型为 。
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自然界的大麻(2N=20)为雌雄异株植物,性别决定方式为XY型。回答下列问题(以下研究的等位基因均为完全显性):
(1)大麻雄株的染色体组成可表示为 。
(2)大麻有蓝花和紫花两种表现型,由两对等位基因A和a(位于常染色体)、B和b(位于X染色体)共同控制,已知紫花形成的生物化学途径如图1.用蓝花雄株()与某紫花雌株杂交,中雄株全为紫花,则亲本紫花雌株的基因型为 ,中雌株的表现型为 。让中雌雄植株杂交,雌株中紫花与蓝花植株之比为 。
(3)研究发现,大麻种群中的雌雄个体均有抗病和不抗病个体存在,已知该抗病性状受显性基因F控制,位于性染色体上,图2为其性染色体简图。(X和Y染色体的I片段是同源的,该部分基因互为等位;II-1、II-2片段是非同源的,该部分基因不互为等位)
①F、f基因不可能位于图中的 片段。
②现有抗病的雌、雄大麻若干株,其中雌株均为杂合子,请通过一代杂交实验,推测杂交子一代可能出现的性状及控制该性状的基因位于图2中的哪个片段。(只要求写出子一代的性状表现和相应的结论)
a. 若 。
b. 若 。
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(14分)自然界的大麻(2N=20)为雌雄异株植物,性别决定方式为XY型。(以下研究的等位基因均为完全显性)
(1)大麻精子的染色体组成可表示为 。
(2)大麻有蓝花和紫花两种表现型,由两对等位基因A和a(位于常染色体)、B和b(位于X染色体)共同控制,已知紫花形成的生物化学途径如图1。用蓝花雄株(aaXBY)与某紫花雌株杂交,F1中的雄株全为紫花,则亲本紫花雌株的基因型为 ;F1中雌株的表现型为 。让F1中的雌雄植株杂交,F2雌株中紫花与蓝花植株之比为 。
(3)大麻粗茎(D)对细茎(d)、条形叶(E)对披针叶(e)为显性,这两对基因常染色体独立遗传。让纯种粗茎条形叶植株与细茎披针叶植株杂交得到F1,F1自交时,若含dE的花粉一半死亡,则F2的性状比例为 。该种群是否发生了进化?______。
(4)研究发现,大麻种群中的雌雄个体均有抗病和不抗病个体存在,已知该抗病性状受显性基因F控制,位于性染色体上,图2为其性染色体简图。(X和Y染色体的I片段是同源的,该部分基因互为等位;Ⅱ—1、Ⅱ—2片段是非同源的,该部分基因不互为等位。)
①F、f基因不可能位于图中的 片段。
②现有抗病的雌、雄大麻若干株,请通过一代杂交实验,推测杂交子一代可能出现的性状及控制该性状的基因位于图2中的哪个片段。(要求只写出子一代的性状表现和相应的结论) 。
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(12分)自然界的大麻为雌雄异株植物,其性别决定方式为XY型。右下图为其性染色体简图。X和Y染色体有一部分是同源的(图中Ⅰ片段),该部分基因互为等位:另一部分是非同源的(图中的Ⅱ—1,Ⅱ—2片段),该部分基因互不等位。在研究中发现,大麻种群中的雌雄个体均有抗病和不抗病个体存在,已知该抗病性状受显性基因B控制。
(1)由题目信息可知,控制大麻是否具有抗性的基因不可能位于图中的________片段。
(2)大麻雄株在减数分裂形成配子过程中,不可能通过互换发生基因重组的是图中的________片段。
(3)现有抗病的雌、雄大麻若干株,只做一代杂交试验,
推测杂交子一代可能出现的性状,并以此为依据,对控制该性状的基因位于第(1)问外的哪个片段做出相应的推断。(要求:只写出子一代的性状表现和相应推断的结论)。
(4)若通过实验已确定控制该性状的基因位于Ⅱ—2片段,想通过杂交实验培育一批在生殖生长之前就能识别雌雄的植株,则选择的亲本杂交后产生的子代中雄株表现型为________ ,其基因型为________。
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大麻是一种雌雄异株的植物,其性别决定类型为XY型。在大麻体内,物质
B的形成过程如下图所示,基因M、m和N、n分别位于两对常染色体上。请回答以下问题。
(1)据图分析,能产生B物质的大庥基因型可能有________种。如果两个不能产生B物质的大麻品种杂交,F1全都能产生B物质,则亲本的基因型是和________。F1中雌雄个体随机相交,后代中能产生B物质的个体数和不能产生B物质的个体数之比应为________。
(2)右图为大麻的性染色体示意图,X、Y染色体的同源部分(图中I片断)上的基因互为等位,非同源部分(图中Ⅱ1、Ⅱ2片断)上的基因不互为等位。若大麻的抗病性状受性染色体上的显性基因D控制,大麻的雌、雄个体均有抗病和不抗病类型。请写出具有抗病性状的雄性大麻个体可能有的基因型________。(2分)
(3)现有雌性不抗病和雄性抗病两个品种的大麻杂交,请根据以下子代可能出现的情况,分别推断出D、d这对基因所在的片段。
①如果子代雌性全为抗病,雄性全为不抗病,则这对基因位于________片段。
②如果子代雌性全为不抗病,雄性全为抗病,则这对基因位于________片段,并写出该杂交组合的遗传图解。(4分)
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菠菜、大麻和女娄菜都是雌雄异株的植物,性别决定方式均为XY型。请据材料回答:
(1)已知菠菜的抗霜与不抗霜、抗病与不抗病的两对相对性状。用抗霜抗病植株作为父本,不抗霜抗病植株作为母本进行杂交,子代表现型比例如下:
分析表格可知:
抗霜基因位于 ________染色体上,理由是 。
不抗病属于 ________性状,理由是________ 。
(2)右图为大麻性染色体简图。X和Y染色体一部分是同源的(图中I片断),该部分基因互为等位,另一部分是非同源的。研究发现,大麻种群中的雌雄个体无须有抗病和不抗病个体存在,且抗病性状受显性基因控制。由此可知,控制大麻是否抗病的基因不可能位于图中的________片断。大麻雄株在减数分裂形成配子过程中,不可能通过互换发生基因重组的是图中的________片断。
(3)女娄菜中通常个体为绿色,但有一种金黄色植株的突变体,该突变由X染色体上隐性基因b控制。某杂交后代全部为雄性,且绿色与金黄色个体各占一半,则亲本的基因型为________。后代全部为雄性的原因是________,只能产生含________的雄配子。
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某自然种群的雌雄异株植物为XY型性别决定,下图为该植物的性染色体简图,同源部分(图中的I片段)基因互为等位,非同源部分(图中的II、III片段)基因不互为等位。其叶形(宽叶和窄叶)由位于性染色体上一对等位基因(H和h)控制,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。现有从2个地区获得的纯种宽叶、窄叶的雌性和雄性植株若干,你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、判断依据及相应结论。(不要求判断显、隐性,不要求写出子代具体表现型)
(1)实验方案:用纯种__________雌株与纯种__________雄株进行杂交,再用纯种__________雄株与纯种__________雌株进行反交(填写表现型)。
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。
(2)若已知宽叶对窄叶为显性,通过一次杂交实验确定基因在性染色体上的位置,则选择的亲本雌性个体表现型及基因型为_________________________、雄性个体的表现型及基因型为_________________________。
①如果子代______________________,则控制叶形的基因(H、h)位于I片段。
②如果子代_____________________,则控制叶形的基因(H、h)位于II片段。
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(18分)大麻是一种雌雄异株的植物,性别由X、Y染色体决定。右图表示大麻(2N=20)叶肉细胞中基因表达的过程图解,“→”表示物质转移的路径和方向,请分析回答问题。
(1)图中少量的1可以迅速合成大量产物(SSU),原因是 。
(2)LHCP是Cab基因表达的产物,推测LHCP将参与的生理过程是 。
(3)图中4是叶绿体中的小型环状DNA,它的基因表达产物是LUS。下面叙述错误的是(单选)
A.叶绿体中也可以进行转录和翻译过程
B.光合作用过程并非全部由细胞核基因控制
C.起催化作用的物质3是RNA聚合酶
D.该图解中包含了中心法则的全部内容
(4)左图为大麻的性染色体示意图,片段Ⅰ为同源区段,有等位基因。Ⅱ1、Ⅱ2为非同源区段。若大麻的抗病性状受性染色体上的显性基因D控制,现有雌性不抗病和雄性抗病两个品种的大麻杂交。请回答问题。
①若子代雌性全为不抗病,雄性全为抗病,推测D、d基因可能位于________片段。
②若X染色体上有与致病基因相关的等位基因,请在右边方框中写出子代雌性全为不抗病,雄性全为抗病的杂交过程遗传图解。
(5)为获得优质的纤维,可在定苗时选择留雄苗拔雌苗的方法,还可将雄株进行花药离体培养,再将幼苗用秋水仙素处理,所得植株的染色体组成是 。
(6)在大麻野生型种群中,发现几株粗茎大麻(突变型),这种变异还可遗传。为了初步判断该突变的类型,可以设计如下简单实验:取粗茎大麻根尖制成装片,用光学显微镜观察分生区 。若观察到 现象,属于染色体变异;若与普通大麻染色体无区别,则有可能发生了 。
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某一年生二倍体雌雄异株植物,性别决定方式为XY型,花色有红色,黄色和白色三种类型,三种花色依次由同源染色体相同位点上的B1、B2及B3三种基因控制,一株红花雌株与一株黄花雄株杂交,子代的表现型及比例为红花雄株:白花雄株:红花雌株:黄花雌株=1:1:1:1.请回答下列有关问题:
(1)如果不考虑XY染色体的同源区段,由杂交结果可以得出,控制花色的基因位于_______染色体上,三种基因按显隐性排序,结果为_______(将显性基因写于前面)。
(2)某实验小组欲利用上述杂交子代中的雌株和雄株为材料,通过两代杂交实验使获得的子代黄花雌株均为纯合子。
①第一代杂交:红花雄株与红花雄株杂交,子代花色的表现型及比例为__________________。
②第二代杂交:________________,杂交子代花色的表现型及比例为___________,黄色雄株均为纯合子。
(3)同源染色体相同位点上存在B1、B2及B3三种基因,这说明基因突变具有__________的特点。
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某二倍体雌雄异株植物为 XY 型性别决定生物。该植物的红花与蓝花由一对等位 基因(B、b)控制,另一对等位基因(A、a)影响某种色素的合成使花色呈白色。两对基因均不位于 X、Y 染色体的同源区段。现有一白花雌株与一红花雄株杂交得 F1,F1 随机交配得F2,子代表现型及比例如下表。
F1 | F2 | |
雌 | 雄 | 雌、雄均表现为 红花︰蓝花︰白花=4︰3︰1 |
全红花 | 全蓝花 |
请回答:
(1)在进行杂交实验时,对亲本白花雌株需进行___________操作。
(2)B、b 基因位于___________染色体上,F2 中的白花基因型为___________。
(3)F2 中红花植株共___________种基因型。让 F2 中的红花雌株与蓝花雄株交配得到 F3,则 F3中 a 的基因频率是___________,F3 中雌株的表现型及比例为___________。
(4)选择 F2 中的植株,设计杂交实验以验证 F1 雄株的基因型,用遗传图解表示___________。
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