(12分) 洋麻茎秆的红色和绿色由A—a、B—b,R—r三对基因共同决定,三对基因与茎秆颜色的关系如下图所示:
基因型为A-B-rr的个体表现为红茎,其余则为绿茎。现有三组纯种亲本杂交,其后代的表现型及比例如下表:
请回答有关问题:
(1)从_____组杂交实验的结果可判断,A—a、B—b两对基因的遗传遵循自由组合定律。
(2)甲组绿茎亲本可能的基因型是_____或_____。在丙组F2代中红茎个体的基因型有______种。
(3)乙组F2中的红茎个体分别自交,后代中出现红茎个体的概率是_______。
(4)花青素是一种非蛋白类化合物,由图示可知,其合成过程是在基因的复杂调控下完成的。由此可以看出,基因与性状的关系有_______(多选题。全对得2分,错选、不选得0分,漏选得1分)。
A.基因通过控制酶的合成进而控制生物的性状
B.基因通过控制蛋白质的结构直接控制生物的性状
C.一种性状可以由多对基因控制
D.基因的表达受到其他基因的调控
E.生物的性状不仅受到基因的控制,还受到环境条件的影响
高三生物综合题中等难度题
(12分) 洋麻茎秆的红色和绿色由A—a、B—b,R—r三对基因共同决定,三对基因与茎秆颜色的关系如下图所示:
基因型为A-B-rr的个体表现为红茎,其余则为绿茎。现有三组纯种亲本杂交,其后代的表现型及比例如下表:
请回答有关问题:
(1)从_____组杂交实验的结果可判断,A—a、B—b两对基因的遗传遵循自由组合定律。
(2)甲组绿茎亲本可能的基因型是_____或_____。在丙组F2代中红茎个体的基因型有______种。
(3)乙组F2中的红茎个体分别自交,后代中出现红茎个体的概率是_______。
(4)花青素是一种非蛋白类化合物,由图示可知,其合成过程是在基因的复杂调控下完成的。由此可以看出,基因与性状的关系有_______(多选题。全对得2分,错选、不选得0分,漏选得1分)。
A.基因通过控制酶的合成进而控制生物的性状
B.基因通过控制蛋白质的结构直接控制生物的性状
C.一种性状可以由多对基因控制
D.基因的表达受到其他基因的调控
E.生物的性状不仅受到基因的控制,还受到环境条件的影响
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洋麻茎秆的红色和绿色由A—a、B—b,R—r三对基因共同决定,三对基因与茎秆颜色的关系如下图所示:
基因型为A_B_rr的个体表现为红茎,其余则为绿茎。现有三组纯种亲本杂交,其后代的表现型及比例如下表:
组别 | 亲本组合 | F1自交 | F2 |
甲 | 绿茎×红茎 | 红茎 | 绿茎∶红茎=1∶3 |
乙 | 绿茎×红茎 | 绿茎 | 绿茎∶红茎=13∶3 |
丙 | 绿茎×红茎 | 红茎 | 绿茎∶红茎=7∶9 |
请回答有关问题。
(1)从_______组杂交实验的结果可判断,A—a、B—b两对基因的遗传遵循自由组合定律。
(2)甲组绿茎亲本可能的基因型是___或____。在丙组F2代中红茎个体的基因型有____种。
(3)乙组F2中的红茎个体分别自交,后代中出现红茎个体的概率是________。
(4)花青素是一种非蛋白类化合物,由图示可知,其合成过程是在基因的复杂调控下完成的。由此可以看出,基因与性状的关系有________
A.基因通过控制酶的合成进而控制生物的性状
B.基因通过控制蛋白质的结构直接控制生物的性状
C.一种性状可以由多对基因控制
D.基因的表达受到其他基因的调控
E.生物的性状不仅受到基因的控制,还受到环境条件的影响
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洋麻茎秆的红色和绿色由A—a、B—b,R—r三对基因共同决定,三对基因与茎秆颜色的关系如下图所示:
基因型为A_B_rr的个体表现为红茎,其余则为绿茎。现有三组纯种亲本杂交,其后代的表现型及比例如下表:
组别 | 亲本组合 | F1自交 | F2 |
甲 | 绿茎×红茎 | 红茎 | 绿茎∶红茎=1∶3 |
乙 | 绿茎×红茎 | 绿茎 | 绿茎∶红茎=13∶3 |
丙 | 绿茎×红茎 | 红茎 | 绿茎∶红茎=7∶9 |
请回答有关问题。
(1)从________组杂交实验的结果可判断,A—a、B—b两对基因的遗传遵循自由组合定律。
(2)甲组绿茎亲本可能的基因型是________或________。在丙组F2代中红茎个体的基因型有________种。
(3)乙组F2中的红茎个体分别自交,后代中出现红茎个体的概率是________。
(4)花青素是一种非蛋白类化合物,由图示可知,其合成过程是在基因的复杂调控下完成的。由此可以看出,基因与性状的关系有________。(多选题)
A.基因通过控制酶的合成进而控制生物的性状
B.基因通过控制蛋白质的结构直接控制生物的性状
C.一种性状可以由多对基因控制
D.基因的表达受到其他基因的调控
E.生物的性状不仅受到基因的控制,还受到环境条件的影响
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已知某种植物茎秆的颜色由两对独立遗传的等位基因E/e、F/f控制,E为绿色基因,F为绿色淡化基因。茎秆颜色与基因型的对应关系如下表。
现取3个基因型不同的黄秆纯合品种甲、乙、丙分别与绿秆纯合品种丁杂交,实验结果如图所示。回答下列问题
(1)该植物群体中,黄秆植株的基因型有_____种
(2)黄秆纯合品种甲、乙、丙的基因型分别是______、______、______。
(3)实验二中,F2黄秆植株中杂合子植株所占的比例是_______。
(4)某人从实验二的F2群体中选择一绿色茎秆植株,为鉴定其基因型,采用了两种方法。
请你帮他预测实验结果并得出实验结论。
①方法一
实验思路:让该绿色茎秆植株与基因型为eeff的黄色茎秆植株测交,得到F1,观察并统计F1茎秆的颜色及比例。
预测实验结果并得出实验结论:
若F1中都是绿色茎秆植株,则该绿色茎秆植株的基因型为______;
若F1中绿色茎秆植株:黄色茎秆植株=1:1,则该绿色茎秆植株的基因型为______。
②方法二
实验思路:让该绿色茎秆植株自交,得到F1,观察并统计F1茎秆的颜色及比例。
实验结果并得出实验结论:
若____,则该绿色茎秆植株基因型为EEff
若_____,则该绿色茎秆植株的基因型为Eeff
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(12分)玉米胚乳蛋白质层的颜色由位于两对同源染色体上的C、c和Pr、 pr两对基因共同作用决定,C、c控制玉米基本色泽有无,c基因为显性;Pr、pr分别控制玉米胚乳蛋白质层颜色(紫色和红色),当C基因色泽基因存在时,Pr和pr基因的作用都可表现,分别使玉米胚乳蛋白质层出现紫色和红色,当只有c基因存在时,不允许其它色泽基因起作用,蛋白质层呈现白色。
(1)玉米胚乳蛋白质层颜色的遗传表明基因与性状的关系并不是简单的___________关系。
(2)现有红色蛋白质层植株与白色蛋白质层植株杂交,后代全为紫色蛋白质层个体,则___________ 为显性,若亲代都为纯合子,则基因型为________。
(3)若(2)小题中的纯合亲本杂交得到F1 , F1自交,则F2 的表现型及比例为___________。
(4)若(3)小题F2 中的红色蛋白质层个体自由交配,则所得F3 的表现型及比例为___________。
(5)若白色蛋白质层杂合子自交,则后代中胚乳细胞的基因型有种,试写出其中一种___________。
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(12)野茉莉花瓣的颜色是红色,其花瓣所含色素由核基因控制的有关酶所决定,用两个无法产生红色色素的纯种(突变品系1和突变品系2)及其纯种野生型茉莉进行杂交实验,F1自交得F2,结果如下:
研究表明,决定产生色素的基因A对a为显性。但另一对等位基因B、b中,显性基因B存在时,会抑制色素的产生。
(1)根据以上信息,可判断上述杂交亲本中突变品系1的基因型为_________。
(2) 为鉴别第Ⅱ组F2中无色素植株的基因型,取该植株自交,若后代全为无色素的植株,则其基因型为__________;第Ⅲ组F2的无色素植株中的纯合子占的几率为 。
(3) 若从第I、II组的F2中各取一株能产生色素的植株,二者基因型相同的概率是 。从第I、Ⅲ组的F2中各取一株能产生色素的植株,二者基因型相同的概率是 。
(4)进一步研究得知,基因A是通过控制酶A的合成来催化一种前体物转化为红色色素的。而基因B―b本身并不直接表达性状,但基因B能抑制基因A的表达。请在下面的方框内填上适当的文字解释上述遗传现象。
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(12分)野茉莉花瓣的颜色是红色,其花瓣所含色素由核基因控制的有关酶所决定,用两个无法产生红色色素的纯种(突变品系1和突变品系2)及纯种野生型茉莉进行杂交实验,F1自交得F2,结果如下:
研究表明,决定产生色素的基因A对a为显性。但另一对等位基因B、b中,显性基因B存在时,会抑制色素的产生。
(1)根据以上信息,可判断上述杂交亲本中突变品系2的基因型为_______________。
(2)为鉴别第Ⅱ组F2中无色素植株的基因型,取该植株自交,若后代出现有色素的植株,则其基因型为____________;Ⅲ组F2的无色素植株中的基因型有_____________种。
(3)若从第Ⅰ、Ⅱ组的F2中各取一株能产生色素的植株,二者基因型相同的概率是_____________。从第Ⅰ、Ⅲ组的F2中各取一株能产生色素的植株,二者基因型相同的概率是________________。
(4)进一步研究得知,基因A是通过控制酶A的合成来催化一种前体物转化为红色色素的。而基因B—b本身并不直接表达性状,但基因B能抑制基因A的表达。请在方框内填上适当的文字解释上述遗传现象。
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(12分)野茉莉花瓣的颜色是红色,其花瓣所含色素由核基因控制的有关酶所决定,用两个无法产生红色色素的纯种(突变品系1和突变品系2)及纯种野生型茉莉进行杂交实验,F1自交得F2,结果如下:
研究表明,决定产生色素的基因A对a为显性。但另一对等位基因B、b中,显性基因B存在时,会抑制色素的产生。
(1)根据以上信息,可判断上述杂交亲本中突变品系2的基因型为_______________。
(2)为鉴别第Ⅱ组F2中无色素植株的基因型,取该植株自交,若后代出现有色素的植株,则其基因型为__________;Ⅲ组F2的无色素植株中的基因型有___________种。
(3)若从第Ⅰ、Ⅱ组的F2中各取一株能产生色素的植株,二者基因型相同的概率是________。从第Ⅰ、Ⅲ组的F2中各取一株能产生色素的植株,二者基因型相同的概率是 。
(4)进一步研究得知,基因A是通过控制酶A的合成来催化一种前体物转化为红色色素的。而基因B—b本身并不直接表达性状,但基因B能抑制基因A的表达。请在右上方框内填上适当的文字解释上述遗传现象。
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某自然种群的芦笋(2n=10)属于XY型性别决定的植物,茎的颜色(白色、绿色和紫色)由位于常染色体上的等位基因A/a和X染色体上的等位基因B/b共同控制。控制其紫茎形成的生化途径如下图所示。请回答下列问题:
(1)图中控制茎颜色的基因是通过控制______的合成来控制代谢过程,从而控制芦笋茎的颜色。绿茎雄株的基因型是AAXbY或______,紫茎植株的基因型有____种。
(2)资料表明:缺失1条常染色体的芦笋仍能正常生存和繁殖,但雌雄配子成活率极低,且两种配子的成活率相等;缺失1对常染色体的芦笋不能成活。现有都缺失1条常染色体的纯合紫色雄株与纯合白色植株杂交,结果如下图所示。
①F1中极少数白色茎的基因型是______,理论上,紫色茎∶绿色茎=______。
②若上图亲本中白色茎与紫色茎中只有一方缺失1条常染色体,请利用上图杂交实验做出相应的判断。若子代___________,则亲本中雌性植株缺失了1条常染色体;若子代_____________,则亲本中雄性植株缺失了1条常染色体。
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某自然种群的芦笋(2n=10)属于XY型性别决定的植物,茎的颜色(白色、绿色和紫色)由位于常染色体上的等位基因A/a和X染色体上的等位基因B/b共同控制。控制其紫茎形成的生化途径如下图所示。请回答下列问题:
(1)图中控制茎颜色的基因是通过控制______的合成来控制代谢过程,从而控制芦笋茎的颜色。绿茎雄株的基因型是AAXbY或______,紫茎植株的基因型有____种。
(2)资料表明:缺失1条常染色体的芦笋仍能正常生存和繁殖,但雌雄配子成活率极低,且两种配子的成活率相等;缺失1对常染色体的芦笋不能成活。现有都缺失1条常染色体的纯合紫色雄株与纯合白色植株杂交,结果如下图所示。
①F1中极少数白色茎的基因型是______,理论上,紫色茎∶绿色茎=______。
②若上图亲本中白色茎与紫色茎中只有一方缺失1条常染色体,请利用上图杂交实验做出相应的判断。若子代___________,则亲本中雌性植株缺失了1条常染色体;若子代_____________,则亲本中雄性植株缺失了1条常染色体。
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