科研小组为研究某种植物的花色遗传,做了一系列的实验,实验一将A、B两个白花品系杂交,得F1,F1都开紫花,F1自花传粉产生F2,收获的F2紫花324株,白花252株。
该植物的高产与低产受另一对等位基因(G、g)控制,科研小组做了实验二,甲组:高产×高产,杂交后代高产:低产=14:1;乙组:高产×低产,杂交后代高产:低产=5:1;丙组:低产×低产,杂交后代全部低产。请根据杂交实验的结果分析回答:
(1)试验一中,紫花和白花这对相对性状至少受____________对等位基因的控制,其遗传遵循___________定律。若用字母A、a;B、b;C、c……表示控制花色的等位基因,考虑最少对等位基因控制该性状的可能,则F1的基因型为_____________(按字母顺序)。F2紫花中纯合子所占的比例为_____________。
(2)根据实验二的结果可以判断____________为显性性状。甲组不符合3:1的原因是_____________,乙组的高产亲本中纯合子与杂合子的比例为_____________。
(3)现用两紫花高产植株杂交,子代中紫花高产:紫花低产:白花高产:白花低产=9:3:3:1,淘汰白花植株,让其余植株自由交配,子代中G基因的频率是____________。
高三生物综合题极难题
科研小组为研究某种植物的花色遗传,做了一系列的实验,实验一将A、B两个白花品系杂交,得F1,F1都开紫花,F1自花传粉产生F2,收获的F2紫花324株,白花252株。
该植物的高产与低产受另一对等位基因(G、g)控制,科研小组做了实验二,甲组:高产×高产,杂交后代高产:低产=14:1;乙组:高产×低产,杂交后代高产:低产=5:1;丙组:低产×低产,杂交后代全部低产。请根据杂交实验的结果分析回答:
(1)试验一中,紫花和白花这对相对性状至少受____________对等位基因的控制,其遗传遵循___________定律。若用字母A、a;B、b;C、c……表示控制花色的等位基因,考虑最少对等位基因控制该性状的可能,则F1的基因型为_____________(按字母顺序)。F2紫花中纯合子所占的比例为_____________。
(2)根据实验二的结果可以判断____________为显性性状。甲组不符合3:1的原因是_____________,乙组的高产亲本中纯合子与杂合子的比例为_____________。
(3)现用两紫花高产植株杂交,子代中紫花高产:紫花低产:白花高产:白花低产=9:3:3:1,淘汰白花植株,让其余植株自由交配,子代中G基因的频率是____________。
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某性别决定为XY型的多年生二倍体雌雄异株植物,其茎高、叶形和花色分别由一对基因控制。科研人员利用一株高茎宽叶白花品系与一株矮茎窄叶紫花品系作亲本进行杂交,F1全为高茎宽叶白花;F1雌雄交配,F2的表现型及比例如下表所示:
高茎宽叶白花 | 高茎宽叶紫花 | 矮茎窄叶白花 | 矮茎窄叶紫花 | |
雄性 | 3/16 | 3/16 | 1/16 | 1/16 |
雌性 | 6/16 | 0 | 2/16 | 0 |
请分析回答下列问题:
(1)控制该植物花色的基因位于__________________(填常、性)染色体上,遗传遵循___________________定律。亲本中高茎宽叶白花品系的性别是_________________。
(2)F2中高茎宽叶和矮茎窄叶的数量比为_____________,你认为出现该比例的原因是______________。请利用上述F1和F2中的植株为实验材料,再进行一次新的杂交实验,以验证你的解释________________。(简要写出杂交组合,并预期结果)
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某种自花受粉植物的花色有紫色、蓝色和白色,受两对独立遗传的等位基因(A、a和B、b)控制。现用该植物的紫花品种和白化品种进行杂交实验,得到的F1表现为紫花,F1自交获得的F2中紫花:蓝花:白花=9:3:4。请回答:
(1)F2紫花植株中各种基因型及其所占的比例分別是____________________。
(2)单株收获某一植株所结的种子,每株的所有种子单独种植在一起可得到一个株系。请利用株系的合理设计实验,证明F2紫花植株中各种基因型及其所占的比例。
实验思路:____________________________________。
预期结果:理论上,在所有株系中,有1/9株系花色全为紫色;有_________的株系花色为紫花:白花=3:1;有2/9的株系花色为_________;有_________的株系花色为_________。
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某种自花受粉植物的花色由两对独立遗传的等位基因H、h和T、t控制,有H同时又有T的植物开紫花,有H但没有T的植物开红花,其他基因型的植物都开白花。研究人员用纯合红花植株和纯合白花植株杂交得到F1,F1自交,单株收获F1所结的种子,每株的所有种子单独种植在一起可得到一个株系。回答下列问题:
(1)有多个株系的花色表现为紫花:红花:白花=9:3:4,说明亲本的基因型为__________。
(2)有个别株系的花色表现为紫花:红花:白花=3:1:4。对这种现象的一种解释是:F1植株的一条染色体缺失了部分片段,且含有缺失染色体的雄配子参与受精后会导致受精卵发育异常而死亡,含有缺失染色体的雌配子参与受精后不影响受精卵的正常发育,则缺失发生在图_______(填“甲”或“乙”)中的Ⅱ区域,缺失染色体上含有的是_________(填“H”或“h”)基因。
(3)为验证(2)中的解释,现有基因型为hhtt的白花植株,请设计一个简便的实验方案并预期结果。
①实验方案:_________________观察和统计子代花色的表现型及比例。
②预期结果:_________________则支持上述解释。(要求:写出具体的表现型及比例)
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某植物雌雄异株(XY型),现有三种品系:紫花感病(野生型品系、白花感病(白花品系)、紫花抗病(抗病品系)。已知这两对相对性状的遗传涉及两对等位基因,研究人员通过不同品系植株间的杂交实验,研究相关基因的遗传规律,请回答下列问题:
(1)若控制抗病、感病的基因位于常染色体上,进行如下实验:抗病品系与野生型品系杂交,F1抗病:感病=1:1,分别让F1抗病的雌雄个体相互交配、F1感病的雌雄个体相互交配得F2,经统计F2中抗病:感病=2:5。由上述实验可推知抗病性状由___________性基因控制,F2中抗病:感病=2:5的原因最可能是_________。
(2)若要确定白花基因是否位于X染色体上,请从现有的三个品系中选择材料进行研究请写出实验设计思路、预期结果及结论。_________________________;____________________________________________。
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某种植物的花色有紫色、白色两种。为探究该植物花色的遗传规律,某生物兴趣小组用该植物的纯种进行杂交实验,实验结果如下:
亲本 | F1 | F2 |
紫花 × 白花 | 全为紫花 | 紫花:白花=15:1 |
对此实验结果,兴趣小组内进行了讨论和交流,对该植物的花色遗传最后得出了如下解释:
①由一对基因(A、a)控制的,但含a的雄配子(花粉)部分不育;
②由多对基因共同控制的(A、a,B、b,C、c……)。
(1)如果假设①正确,上述实验F1紫花植株产生的可育雄配子中a配子的概率是__________。
(2)为验证上述假设,该小组一致同意对F1进行测交实验,请预测两种假设的实验结果:
假设①:(F1作母本)___________,(F1作父本)___________。
假设②:(F1作母本)___________,(F1作父本)___________。
如果实验证明假设②是正确的,则上述实验F2中的紫花植株中纯种占_______________。
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某种植物的花色有紫色、白色两种。为探究该植物花色的遗传规律,某生物兴趣小组用该植物的纯种进行杂交实验,实验结果如下:
亲本 | F1 | F2 |
紫花×白花 | 全为紫花 | 紫花:白花=63:1 |
对上述实验结果的可能原因,同学们作出了如下两种解释:
①由一对基因(A、a)控制的,但含a的雄配子(花粉)部分不育;
②由多对基因共同控制的(A、a,B、b,C、c……)。
(1)如果假设①正确,F1紫花植株产生的可育雄配子中,a配子所占比例是____________。
(2)为验证上述假设,可对F1进行____________实验,请预测两种假设的实验结果:
假设①:如果用F1做母本,后代紫花和白花之比是____________;如果用F1做父本,后代紫花和白花之比是____________。
假设②:如果用F1做母本,后代紫花和白花之比是____________;如果用F1做父本,后代紫花和白花之比是____________。
(3)如果假设②是正确的,上述杂交实验产生的F2紫花植株中纯种植株占____________。
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(10分)某种自花传粉的植物的花色由两对等位基因(A与a、B与b)控制。已知花色有三种表现型,紫花、粉花和白花,下表为某探究小组所做的杂交实验结果,请分析回答下列问题:
组别 | 亲本 | F1的表现型及比例 | ||
紫花 | 粉花 | 白花 | ||
甲 | 紫花×紫花 | 9/16 | 3/16 | 4/16 |
乙 | 紫花×白花 | 3/4 | 1/4 | 0 |
丙 | 粉花×粉花 | 0 | 3/4 | 1/4 |
(1)由甲组结果可知,这两对基因的遗传符合基因的_____________________。
(2)让乙组的F1中的所有紫花植株进行自花传粉,其子代植株的基因型共有__________种,其中粉花植株的比例为_________________。
(3)某实验田现有一白花植株及纯合的粉花植株,欲通过一代杂交实验判断该白花植株的基因型。请写出预期结果及相应的结论(假设杂交后代的数量足够多)
①若杂交后代全开紫花,则该白花植株的基因型为______________;
②若杂交后代既有开紫花的又有开粉花的,则该白花植株的基因型是___________;
③若杂交后代_____________________,则该白花植株的基因型是_____________。
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某植物的花色是由两对等位基因控制,一个长期种植的白花纯合品系突变出了两个红花植株,已知这两个红花植株与白花品系间都只有一个基因存在差异。现用这两个红花植株杂交,子代的表现型及比例为紫花∶红花∶白花=1∶2∶1。回答下列问题:
(1)两个红花植株的基因型分别为____________(两对基因分别用A/a和B/b表示)。
(2)有同学通过上述杂交结果分析得出“这两对基因位于同一对染色体上”的结论,该同学的结论是否正确? ____________,请说明理由:____________________________________。
(3)另一位同学想利用上述杂交的子代为材料,设计两个不同的实验来确定两对基因是否位于一对同源染色体上,请写出杂交组合并预测结果及得出结论。
杂交实验1:________________________________________________________________________。
杂交实验2:________________________________________________________________________。
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某两性花植物,其花色有紫花、红花和白花三种表现型,现选用自然种群中多株基因型相同的纯合白花品系和纯合红花品系进行人工杂交实验,F1全为紫花,再用F1进行自交,F2中红花:紫花:白花=1:2:1。回答下列问题:
(1)在人工杂交实验中供应花粉的植株叫做 ,套袋的目的是 。
(2)F2中红花、紫花、白花属于相对性状,判断的依据是 。
(3)假设花色性状受一对等位基因B、b控制,推测紫花植株的基因型为 ,白花植株的基因型为
(4)假设花色性状受两对等位基因控制,且不遵循基因的自由组合规律(不考虑交叉互换),基因与色素合成的关系如图:
①这两对等位基因不遵循自由组合定律是因为 。
②亲本中纯合红花的基因型为 。
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