(10分)某种植物(雌雄同株、闭花授粉)野生型为扁茎、缺刻叶。如图为种群中甲植株的一个A基因(扁茎)和乙植株的一个B基因(缺刻叶)发生突变的过程。已知A基因和B基因是独立遗传的,请分析该过程,回答下列问题:
(1)上述甲植株基因突变原因是基因中碱基对C-G被 替换,从而改变了基因中的遗传信息。
(2)突变产生的a基因与A基因的关系是 , a基因与B基因的关系是 。
(3)野生型植株基因型为 ,若a基因和b基因分别控制圆茎和圆叶,则突变后的甲、乙两植株的基因型分别为 、 ,表现型分别为 、 。
(4)为了获得供观赏的圆茎、圆叶品种,将甲、乙杂交获得子一代(F1),再让子一代自交获得子二代(F2)。子二代(F2)中圆茎圆叶植株所占的比例为 。
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(10分)某种植物(雌雄同株、闭花授粉)野生型为扁茎、缺刻叶。如图为种群中甲植株的一个A基因(扁茎)和乙植株的一个B基因(缺刻叶)发生突变的过程。已知A基因和B基因是独立遗传的,请分析该过程,回答下列问题:
(1)上述甲植株基因突变原因是基因中碱基对C-G被 替换,从而改变了基因中的遗传信息。
(2)突变产生的a基因与A基因的关系是 , a基因与B基因的关系是 。
(3)野生型植株基因型为 ,若a基因和b基因分别控制圆茎和圆叶,则突变后的甲、乙两植株的基因型分别为 、 ,表现型分别为 、 。
(4)为了获得供观赏的圆茎、圆叶品种,将甲、乙杂交获得子一代(F1),再让子一代自交获得子二代(F2)。子二代(F2)中圆茎圆叶植株所占的比例为 。
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下图为某植物种群(该植物雌雄同花且严格自花授粉,相关基均为显性)中甲植株的A基因和乙植株的B基因发生突变的过程。已知A基因和B基因是独立遗传的,请分析该过程,回答下列问题:
(1)DNA分子中发生碱基对的________、增添和缺失,而引起的____________改变,叫做基因突变。
(2)突变产生的a基因和A基因互称______基因;a基因与B基因互称__________基因。
(3)若a基因和b基因分别控制两种优良性状,则甲植株A基因发生突变后对基因型为________,乙植株B基因发生突变后对基因型为_______________。
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某种严格自花授粉植物,其中紫茎与绿茎是一对相对性状,缺刻叶和马铃薯叶是另一对相对性状,且分别由两对基因B-b和D-d控制,控制上述两对性状的基因独立遗传请分析回答:
(1)紫茎与纯种绿茎的植株杂交,F1中有185棵绿茎株和179棵紫茎植株,这两种表现型中显性性状是 ,请用遗传图解的形式推理产生上述比例关系的理由。
(2)选用纯种缺刻叶(DD)与马铃薯叶(dd)植株,按孟德尔方法做杂交实验到F2,让F2 中的全部缺刻叶植株进行自然繁殖,后代中马铃薯叶植株概率为 。
(3)若假设该植物子叶有三种类型分别是YY为黄色子叶、Yy为黄绿色子叶,yy为绿色子叶,则BbYy植株自交后代有 种表现型,其中紫茎黄绿色子叶的比例为 。
(4)假设含有BD的花粉致死,则BbDd植株自交后代表现型及比例为 。
(5)设计杂交实验验证含有BD的花粉致死,最佳亲本组合是
A.父本BBDD;母本bbdd B.父本BbDd;母本bbdd
C.父本BbDd;母本BbDd D.父本bbdd;母本BbDd
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(12分).玉米是一种雌雄同株的植物,其顶部开雄花,下部开雌花。在一个育种实验中,采用A、B两棵植株进行如图所示的杂交实验:
实验一:在杂交Ⅰ中,将植株A的花粉粒转移到同一植株的雌花上,授粉后,雌花发育成穗轴上的玉米粒。
实验二:在杂交Ⅱ中,植株B的花粉粒被转移到同一植株的雌花上,进行授粉。
实验三:在杂交Ⅲ中,植株A的花粉粒被转移到植株B的另一雌花上进行授粉。
上述三种杂交所获得玉米粒的颜色如下表所示:
杂交 | 紫红色玉米粒 | 黄色玉米粒 |
I | 587 | 196 |
II | 0 | 823 |
Ⅲ | 412 | 396 |
(1)在玉米粒颜色这一对相对性状中,隐性性状是_______,其理由是_______________。
(2)用G代表显性性状,g代表隐性性状,则植株A的遗传因子组成为________,植株B的遗传因子组成为_______。杂交Ⅰ的子代中,紫红色玉米粒的遗传因子组成是__________。
(3)杂交Ⅰ的子代中,紫红色玉米粒中杂合子所占比例为_______________。
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玉米是一种雌雄同株的植物,其顶部开雄花,下部开雌花。在一个育种实验中,采用A、B两棵植株进行如图所示的遗传实验。
实验一:将植株A的花粉粒转移到同一植株的雌花上,授粉后,雌花发育成穗轴上的玉米粒。
实验二:植株B的花粉粒被转移到同一植株的雌花上,进行授粉。
实验三:植株A的花粉粒被转移到植株B的另一雌花上进行授粉。
上述三种实验所获得玉米粒的颜色(如下表所示)。
实验 | 紫红色玉米粒 | 黄色玉米粒 |
一 | 587 | 196 |
二 | 0 | 823 |
三 | 412 | 386 |
(1)在玉米粒颜色这一对相对性状中,隐性性状是______,其理由是_________________________________________________________________。
(2)用G代表显性遗传因子,g代表隐性遗传因子,则植株A的遗传因子组成为________,植株B的遗传因子组成为________。实验一的子代中,紫红色玉米粒的遗传因子组成是________。
(3)实验一的子代中,紫红色玉米粒中杂合子所占比例为________。
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玉米是一种雌雄同株的植物,其顶部开雄花,下部开雌花。在一个育种实验中,采用A、B两棵植株进行如图所示的三组实验:
实验一:将植株A的花粉粒转移到同一植株的雌花上,授粉后,雌花发育成穗轴上的玉米粒。
实验二:将植株B的花粉粒转移到同一植株的雌花上,进行授粉。
实验三:植株A的花粉粒被转移到与植株B具有相同的遗传因子组成的另一植株的雌花上进行授粉。
上述三组实验所获得玉米粒的颜色如下表所示:
(1)在玉米粒颜色这一对相对性状中,隐性性状是________。
(2)用G代表显性遗传因子,g代表隐性遗传因子,则植株A的遗传因子组成为________,植株B的遗传因子组成为________。实验一的子代中,紫红玉米粒的遗传因子组成为______________。
(3)实验一的子代中,紫红玉米粒中杂合子所占比例为________。
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某雌雄同株植物基因型为DD、dd的植株为异常植株,分别不能产生卵细胞和花粉,基因型为Dd的植株正常。该植物的某种群中,植株的基因型及比例分别为DD∶Dd∶dd=1∶2∶1,该种群的植株随机传粉,则子代中正常植株的比例是( )
A. B. C. D.
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某雌雄同株植物基因型为DD、dd的植株分别不能产生卵细胞和花粉,基因型为Dd的植株正常。该植物的某种群中,植株的基因型及比例分别为DD:Dd:dd=2:2:1,该种群的植株随机传粉,则子代中正常植株的比例是
A.1/4 B.1/2 C.1/12 D.7/12
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玉米是一种雌雄同株的植物,其顶部开雄花,下部开雌花。在一个育种实验中,采用A、B两棵植株进行如下图所示的杂交实验:
实验一:在杂交I中,将植株A的花粉粒转移到同一植株的雌花上,授粉后,雌花发育成穗轴上的玉米粒。
实验二:在杂交Ⅱ中,植株B的花粉粒被转移到同一植株的雌花上,进行授粉。
实验三:在杂交Ⅲ中,植株A的花粉粒被转移到与植株B具有相同的遗传因子组成的另一植株韵雌花上进行授粉。
上述三种杂交所获得玉米粒的颜色如下表所示:
杂交 | 紫红玉米粒 | 黄玉米粒 |
Ⅰ | 587 | 196 |
Ⅱ | 0 | 823 |
Ⅲ | 412 | 396 |
⑴在玉米粒颜色这一对相对性状中,隐性性状是___,判断的理由是________________
⑵用G代表显性性状,g代表隐性性状,则植株A的遗传因子组成为___,植株B的遗传因子组成为___。杂交I的子代中,紫红色玉米粒的遗传因子组成是____。
⑶杂交I的子代中,紫红色玉米粒中杂合子所占比例为__。
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某XY型植物花色有红花和白花两种类型,叶型有宽叶和窄叶两种类型,花色和叶型两对相对性状分别受基因A/a、B/b控制。某种群全为红花宽叶,且雌雄植株数量相等,雌雄植株相互交配,子代结果如下表所示。请回答下列问题(不考虑X、Y同源区段):
红花宽叶 | 红花窄叶 | 白花宽叶 | 白花窄叶 | |
雌株 | 321 | 0 | 105 | 0 |
雄株 | 160 | 158 | 52 | 54 |
(1)该植株花色和叶型中显性性状分别是_____________________________。
(2)亲代植株基因型分别是________________________________________________。
(3)子代红花宽叶雌株有_______种基因型,欲判断其基因型,可将其与________(填表现型)交配。若子代红花宽叶雌雄株相互交配,后代红花宽叶雄株出现的概率是_________。
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