(14分)某种雌雄异株的二倍体草本经济植物,其花色由同源染色体上的一对基因控制,全为红色,在该种植物的一个大型种群中,发现一株白色雌花,据此回答下列问题:
(1)若已知该变异为一个基因突变引起的。某学生为探究该突变基因是位于常染色体还是X染色体上,设计了如下实验,请完善实验方案并确定该基因的位置。
实验步骤:
①根据突变植株的表现型确定则该突变属于________(填“显性”或“隐性”)突变。
②让该白色雌株与红色雄株杂交,得到F1,选F1中________作父本,________作母本杂交得F2。
③观察F2植株花的颜色,并统计。
④实验结果及预测:若________,则基因位于常染色体上;若________,则基因位于X染色体上。
(2)若需进一步判断该突变类型是基因突变还是染色体数目变异。可分别取正常植株和突变植株制成装片。用显微镜观察对比细胞________。
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(14分)某种雌雄异株的二倍体草本经济植物,其花色由同源染色体上的一对基因控制,全为红色,在该种植物的一个大型种群中,发现一株白色雌花,据此回答下列问题:
(1)若已知该变异为一个基因突变引起的。某学生为探究该突变基因是位于常染色体还是X染色体上,设计了如下实验,请完善实验方案并确定该基因的位置。
实验步骤:
①根据突变植株的表现型确定则该突变属于________(填“显性”或“隐性”)突变。
②让该白色雌株与红色雄株杂交,得到F1,选F1中________作父本,________作母本杂交得F2。
③观察F2植株花的颜色,并统计。
④实验结果及预测:若________,则基因位于常染色体上;若________,则基因位于X染色体上。
(2)若需进一步判断该突变类型是基因突变还是染色体数目变异。可分别取正常植株和突变植株制成装片。用显微镜观察对比细胞________。
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某种多年生木本花卉花色为红色。研究小组尝试培育其他花色的新品种。已知该种植物为雌雄异株,性别决定方式为XY型,花色遗传受两对基因控制。其中一对位于X染色体上(用A a表示),另一对(用B、b表示)位置未确定。研究小组对纯合红花品系用射线多次处理后,经过杂交筛选最终获得一株白花雄株(甲)。利用这株白花植株进行了杂交实验,结果如下表(不考虑致死和XY同源区段),请回答相关问题:
P | ♀纯合红花×♂白花(甲) |
F1 | ♀红花,♂红花 |
F2 | ♀红花:♂红花:♂白花=8:7:1 |
(1)B/b基因位于________染色体上,判断的依据是______________________________
(2)白花雄株(甲)的基因型是________,F1雌株的基因型是________
(3)请用上表中F1和F2为材料,仅选择一对雌雄亲本,采用一次杂交实验培育获得白花雌株,请简述培育过程,并推测子代雌株中白花所占的比例。_______________________________________________
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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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某种雌雄异株(XY型性别决定)的二倍体高等植物,该植物具有一定的观赏价值,花色有橙色、红色、黄色、白色4种。基因A控制红色物质合成,基因B控制黄色物质合成,其中有一对等位基因在性染色体上。通过正交、反交实验得到下表的交配结果,其遗传机理如图所示。
交配方式 | 父本 | 母本 | 子代表现型 |
正交 | 白色花 | 橙色花 | 雌雄全为橙色花 |
反交 | 橙色花 | 白色花 | 雌性为橙色花,雄性为红色花 |
(1)据图可知A、a,B、b基因可以通过控制____的合成来控制代谢过程,进而控制生物的性状。
(2)该植株控制______色的基因位于X染色体上,亲本中橙色雄株和白色雌株的基因型分别是__________________________。
(3)现有花色为橙色、红色、黄色、白色4种纯合植株,请你设计杂交方案,通过亲本杂交得到F1,F1相互交配得F2,使F2雌雄植株均出现4种花色。
①你选择的杂交亲本的表现型是__________________(标注雌雄)。
②子一代植株仅花色的表现型及比例是_________________________________。
③子二代雌株中纯合子所占比例是________。
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某种雌雄异株(XY型)的二倍体高等植物,该植物具有一定的观赏价值,花色有橙色、红色、黄色、白色4种。基因A控制红色物质合成,基因B控制黄色物质合成,其中有一对等位基因在性染色体上。通过正交、反交实验得到下表的交配结果,其遗传机理如图所示。
交配方式 | 父本 | 母本 | 子代 |
正交 | 百色花 | 橙色花 | 雌雄全为橙色花 |
反交 | 橙色花 | 白色花 | 雌橙色花,雄红色花 |
(1)据图可知A-a,B-b基因可以通过控制 的合成来控制代谢过程,进而控制生物的性状。
(2)该植株控制 色的基因位于X染色体上,亲本中橙色雄株和白色雌株的基因型分别是 。
(3)现有花色为橙色、红色、黄色、白色4种纯和植株,请你设计杂交方案,通过亲本杂交的F1,F1相互交配得F2,使F2雌雄植株均出现4种花色。
①你选择的杂交亲本的表现型是 (标注雌雄)。
②子一代植株仅花色的表现型及比例是 。
③子二代雌株中纯合子所占比例是 。
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某雌雄异株的二倍体植物,其花色由两对等位基因(A和a、B和b)控制,其中一对位于常染色体,另一对位于X、Y染色体的同源区段。己知A、B基因同时存在时开紫花,否则开白花。据此回答问题:
(1)控制白花与紫花的基因遵循______________定律,该定律的实质是________________。
(2)雄性紫花植株的基因型有________________种。现用一纯合雄性紫花植株与一纯合雌性白花植株杂交,F1代全部为双杂合紫花植株,将F1植株雌雄交配,则F2中雌性紫花植株的比例是___________。
(3)现将一外源M基因替换某白花植株细胞(Aa)中的A基因,然后通过植物组织培养得到开蓝花的植株,此变异类型为________________。为了尽快获得能稳定遗传的二倍体蓝花品系,可选用的育种方法为________________。
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某生物兴趣小组对学校草坪的某种雌雄同花的植物进行了遗传学研究,发现该种植物的花色有红色和白色两种。他们查阅资料后发现,该对性状受一对等位基因控制。为了对该对性状进一步研究,该小组随机取红花和白花植株各60株均分为三组进行杂交实验,结果如表所示:
(1)根据 组结果,可以判断 花为显性。
(2)试解释A组结果没有出现3:1性状分离比的原因 。
(3)B组亲本的红花中,纯合与杂合的比例为 。
(4)要判断B组杂交结果中某红花植株是否为纯合体,最简单的方法是 。
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某种雌雄异株(XY型性别决定)的二倍体高等植物,其花色(A、a)和叶形(B、b)分别由一对等位基因控制,其中一对基因位于X染色体上,两对基因独立遗传。下表是两个杂交组合的亲本性状及子代表现型与比例(子代数量足够多),请回答下列问题:
杂交组合 | 亲本表现型 | 子代表现型 | ||
父本 | 母本 | ♂ | ♀ | |
甲 | 红花宽叶 | 白花宽叶 | 1/4红花宽叶、1/4红花窄叶 1/4白花宽叶、1/4白花窄叶 | 1/2红花宽叶 1/2白花宽叶 |
乙 | 白花窄叶 | 红花宽叶 | 1/2红花宽叶、1/2红花窄叶 | 无雌性个体 |
(1)控制_______(填“花色”或“叶形”)的基因位于X染色体上,判断依据是_______。
(2)写出乙组亲本的基因型:______________。
(3)杂交组合乙的后代没有雌性个体,第一种可能的原因是:基因b使雄配子致死,第二种可能原因是:基因a和b共同使雄配子致死。现有各种基因型的植株,欲通过一代杂交实验确定原因到底是哪种,试写出最佳实验思路并预测结果结论:_____________________。
(4)提取甲组母本植株的茎尖分生区细胞,用红、黄、蓝、绿四种颜色的特殊荧光分子分别对分裂后期细胞中的基因A、a、B、b进行特异性染色,并将未被相应基因结合的荧光分子洗脱,在显微镜下检测基因的着色情况,每个被染上颜色的基因都会出现一个荧光点。请描述此时期细胞两极中分布的荧光点数目和具体颜色情况:______________。
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某种雌雄异株(XY型性别决定)的二倍体高等植物,其花色(A、a)和叶形(B、b)性状分别由不同对染色体上的各一对等位基因控制,其中一对基因位于X染色体上。下表是两个杂交组合的亲本性状及子代表现型与比例:
杂交组合 | 亲本表现型 | 子代表现型 | ||
父本 | 母本 | ♂ | ♀ | |
甲 | 红花宽叶 | 白花宽叶 | 1/4红花宽叶、1/4红花窄叶 1/4白花宽叶、1/4白花窄叶 | 1/2红花宽叶 1/2白花宽叶 |
乙 | 白花窄叶 | 红花宽叶 | 1/2红花宽叶、1/2红花窄叶 | 无雌性个体 |
(1)写出甲组亲本的基因型:_________。
(2)杂交组合乙的后代没有雌性个体,其可能的原因有:一是基因b使雄配子致死;二是基因a和b共同使雄配子致死。现有各种基因型的植株,若欲通过杂交实验进一步确定原因到底是哪种,试写出实验思路并预测实验结果结论:_________。
(3)若甲组子代出现染色体组成为XXY的窄叶雌株,则原因是__________。
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某种植物有雄株和雌株,雌雄同株。其性别由一组复等位基因控制,其中A+控制雄株,A控制雌株,a控制雌雄同株。且A+>A>a.该植物红花对白花为显性,由另一对同源染色体上的等位基因R/r控制。且子代花色只由母本核基因决定,与其自身基因无关。现用雄株甲(花色基因型为RR)和一雌株乙(花色基因型rr)进行如下实验。请回答下列问题:
(1)该植物雄株关于性别的基因型有 _________________,
(2)雌株乙关于性别的基因型有________________,花色表现型为________________(填“红花”“白花”或“无法确定”下同)
(3)F1花色表现型为________________;F1中A+的基因频率为_______________。
(4)F2红花雌株中纯合子所占比例为_______________。
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