玉米籽粒的颜色有黄色、白色和紫色三种。为了解玉米籽粒颜色的遗传方式,研究者设置了以下6组杂交实验,实验结果如下表。请分析回答:
(1)根据第④、⑤组的实验结果可判断F1出现了_______现象。根据①~④组的实验结果____(能,不能)确定玉米籽粒颜色由几对基因控制。
(2)若第⑤组实验时F1籽粒颜色及比例为紫色:黄色:白色=9:3 :4,据此推测F1籽粒的颜色由____对等位基因控制,F1白色籽粒的基因型有___种;F1中所有黄色籽粒的玉米自交,后代中黄色籽粒的比例应是_____;第④组F1籽粒黄色与白色的比例应是______。
高二生物综合题困难题
玉米籽粒的颜色有黄色、白色和紫色三种。为了解玉米籽粒颜色的遗传方式,研究者设置了以下6组杂交实验,实验结果如下表。请分析回答:
(1)根据第④、⑤组的实验结果可判断F1出现了_______现象。根据①~④组的实验结果____(能,不能)确定玉米籽粒颜色由几对基因控制。
(2)若第⑤组实验时F1籽粒颜色及比例为紫色:黄色:白色=9:3 :4,据此推测F1籽粒的颜色由____对等位基因控制,F1白色籽粒的基因型有___种;F1中所有黄色籽粒的玉米自交,后代中黄色籽粒的比例应是_____;第④组F1籽粒黄色与白色的比例应是______。
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某雌雄同株的二倍体植物,其籽粒的颜色有黄色、白色和紫色3种。为研究该植物籽粒颜色的遗传方式,研究者设置了以下3组杂交实验,实验结果如下:
组别 | 亲本组合 | F1籽粒颜色 |
第一组 | 纯合紫色×纯合黄色 | 紫色 |
第二组 | 黄色×黄色 | 黄色、白色 |
第三组 | 紫色×黄色 | 紫色、黄色、白色 |
(1)该植物籽粒颜色的遗传是由基因C控制,CD决定紫色,Cd决定黄色,C+决定白色,则其相对显隐性顺序为___________________________。
(2)紫色个体的基因型有_______种。第三组F1中黄色个体的基因型是__________,白色个体出现的几率是________________。
(3)植株矮花叶病由矮花叶病毒引起,苗期出现黄绿相间条纹状叶。已知抗矮花叶病(b)为隐性,且抗矮花叶病基因和籽粒颜色基因分别位于不同对同源染色体上。
①要确定该植株染色体数目和形态特征的全貌,可对处于有丝分裂中期的染色体进行____________________分析。
②为了得到抗矮花叶病紫色植株,研究人员以纯种的不抗矮花叶病紫色植株和纯种抗矮花叶病黄色植株两个品种进行育种。若采用杂交育种,可通过将上述两种亲本杂交,在F2代中______________抗矮花叶病紫色个体,再经连续自交等___________手段,最后得到稳定遗传的抗矮花叶病紫色品种。若采用单倍体育种,该过程涉及到的育种原理是_________。请用遗传图解表示选育过程。_______
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玉米籽粒的颜色由三对独立遗传的遗传因子共同控制。遗传因子组成为A_B_C_的籽粒有色,其余遗传因子组成的籽粒均为无色。现以一株有色籽粒玉米植株X为父本,分别进行杂交实验,结果如下表。据表分析植株X的遗传因子组成为
父本 | 母本 | F1 | |
有色籽粒 | 无色籽粒 | ||
有色籽粒玉米植株X | AAbbcc | 50% | 50% |
aaBBcc | 50% | 50% | |
aabbCC | 25% | 75% |
A.AaBbCc B.AABbCc
C.AaBBCc D.AaBbCC
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玉米籽粒颜色由A、a与R、r两对独立遗传的基因控制,A、R同时存在时籽粒为紫色,缺少A或R时籽粒为白色。紫粒玉米与白粒玉米杂交,结出的籽粒中紫粒:白粒=3: 5。下列相关叙述不正确的是
A. 籽粒颜色是玉米的一种性状,由两对等位基因共同控制
B. 籽粒颜色的遗传符合基因自由组合定律,即雌雄配子随机结合
C. 亲本紫粒玉米的基因型是AaRr,亲本白粒玉米的基因型是aaRr或Aarr
D. 随机选取紫粒玉米与白粒玉米杂交,结出的籽粒中可能出现紫粒:白粒=1:3
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紫色小麦的籽粒和花药均为紫色,而普通小麦的籽粒和花药分别为白色和黄色,研究人员利用纯合的紫色小麦和普通小麦进行如下实验:
(1)根据F2个体的表现型及比例可推测小麦籽粒的颜色由_________(填“―对”或“两对”)基因控制,且符合基因的___________定律。
(2)为进一步验证(1)的正确性,可采用__________的方法进行验证,若后代表现型及比例为__________,则(1)正确。
(3)花药的颜色由一对基因控制,控制花药颜色的这对基因与控制籽粒颜色的基因_________(填“是”或“不是”)相互独立遗传的。
(4)欲从F2植株中选育纯合的紫粒黄花药小麦,既可采用_______的方法,也可采用_________育种的方法,从而在最短时间内获得理想品种。
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(2016春•渝中区校级月考)玉米籽粒的颜色有黄色、白色两种.研究黄色和白色玉米籽粒颜色的遗传,发现黄色基因T与白色基因t是位于9号染色体上的一对等位基因(减数分裂过程中不考虑交叉互换),已知无正常9号染色体的花粉致死.现有基因型为Tt的黄色籽粒植株A,其细胞中9号染色体如图所示.
(1)若t是由T突变形成的,则t与T相比,其结构可能是发生了哪些变化?
(2)为了确定植株A的T基因位于正常染色体还是异常染色体上,让其进行自交产生F1,如果F1表现型及比例为 ,则说明T基因位于异常染色体上.
(3)若确定T基因位于异常染色体上,以植株A为父本,正常的白色籽粒植株为母本杂交产生的F1中,发现了一株黄色籽粒植株B,其染色体及基因组成如上面右图所示.该植株的出现可能是由于亲本中的 (父本/母本)减数分裂过程中 未分离造成的;若想利用植物A获得纯合的黄色籽粒植株TT,则可采用的育种方法是 ,采用此方法的缺点是: .
(4)若想鉴定植物A或植物B的染色体是否发生了图示的变异,最简单的方法是 .
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玉米籽粒的颜色有黄色、白色两种。研究黄色和白色玉米籽粒颜色的遗传,发现黄色基因T与白色基因t是位于9号染色体上的一对等位基因(减数分裂过程中不考虑交叉互换),已知无正常9号染色体的花粉致死。现有基因型为Tt的黄色籽粒植株A,其细胞中9号染色体如下图所示。
(1)若t是由T突变形成的,则t与T相比,其结构可能是发生了哪些变化?
(2)为了确定植株A的T基因位于正常染色体还是异常染色体上,让其进行自交产生F1,如果F1表现型及比例为 ,则说明T基因位于异常染色体上。
(3)若确定T基因位于异常染色体上,以植株A为父本,正常的白色籽粒植株为母本杂交产生的F1中,发现了一株黄色籽粒植株B,其染色体及基因组成如上面右图所示。该植株的出现可能是由于亲本中的 (父本/母本)减数分裂过程中 未分离造成的;若想利用植物A获得纯合的黄色籽粒植株TT,则可采用的育种方法是 ,采用此方法的缺点是: 。
(4)若想鉴定植物A或植物B的染色体是否发生了图示的变异,最简单的方法是 。
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玉米是雌雄同株异花植物,已知玉米叶有宽叶和窄叶两种,籽粒的颜色有紫色、黄色和白色三种,味道有甜味和非甜味两种。请分析回答有关问题:
(1)已知宽叶(A)对窄叶(a)为显性,且在玉米苗期便能识别。根据生产实践获知,杂交种(Aa)所结果实在数目和粒重上都表现为高产。某农场在培育玉米杂交种时,将纯种宽叶玉米和纯种窄叶玉米进行了间行均匀种植,但由于错过了人工授粉的时机,结果导致大面积自然授粉(同株异花授粉与品种间异株异花授粉)。上述栽种方式中,两个品种玉米授粉方式共计有 种,F1植株的基因型是 ;现有情况下,为选取杂交种避免减产,在收获季节收集 (宽叶、窄叶)植株的种子,第二年播种后,在幼苗期选择 (宽叶、窄叶)植株进行栽种。
(2)用两紫色籽粒的玉米作亲本,F1籽粒颜色及比例为紫色:黄色:白色=12:3:1,则F1紫色籽粒的基因型有 种;F1中所有黄色籽粒的玉米自交,后代中白色籽粒的比例应是 。
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[s1] 棉花的纤维有白色的,也有紫色的;植株有抗虫的也有不抗虫的。为了鉴别有关性状的显隐关系,用紫色不抗虫植株分别与白色抗虫植株a、b进行杂交,结果如下表。(假定控制两对性状的基因独立遗传;颜色和抗虫与否的基因可分别用A、a和B、b表示),请回答:
组合序号 | 杂交组合类型 | 子代的表现型和植株数目 | |
紫色不抗虫 | 白色不抗虫 | ||
1 | 紫色不抗虫×白色抗虫a | 210 | 208 |
2 | 紫色不抗虫×白色抗虫b | 0 | 280 |
(1)上述两对性状中,________和________是显性性状。
(2)做出上述判断所运用的遗传定律是________。
(3)亲本中紫色不抗虫、白色抗虫a、白色抗虫b的基因型分别是________、________、________。
[s1]46.
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紫色小麦是一类特殊的小麦种子,其子粒、花药都表现为紫色。为研究小麦的子粒颜色、花药颜色这两对性状的遗传规律,进行了如下杂交实验。
(1)花药颜色中紫色花药和黄色花药是一对____性状,其中紫色花药为___性性状。子粒颜色这对性状由____(填“一对”或“两对”)基因控制,符合基因的____定律。为进一步验证子粒颜色这对性状的遗传规律,可以选用____进行杂交,后代表现型及其比例为____________。
(2)为进一步研究控制子粒颜色的基因和控制花药颜色的基因是否相互独立遗传。将具有上述亲本基因型的紫色小麦与普通小麦杂交,子一代进行自交,若后代表现型及其比例为_______,说明控制这两对性状的基因是独立遗传的。
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