某闭花受粉的植物,其花色有紫色和白色两种类型,由A、a和B、b两对等位基因控制。现用纯合的紫花和白花植株杂交得F1,F1自交产生的F2中紫花:白花≈9:7。回答下列问题:
(1)控制花色的两对等位基因位于两对同源染色体上,判断的依据是______________。基因A与基因B、b的重新组合发生于______________(时期)。
(2)若F1与亲本的白花植株杂交,后代的表现型及比例为______________。
(3)取F2中两株白花植株杂交,其子代分离比为紫花:白花≈1:3,则这两株白花植株的基因型分别是______________。
(4)去除F2中的白花植株。在自然状态下,F2紫花植株正常繁殖产生的F3的表现型及比例为______________。
高三生物非选择题中等难度题
某闭花受粉的植物,其花色有紫色和白色两种类型,由A、a和B、b两对等位基因控制。现用纯合的紫花和白花植株杂交得F1,F1自交产生的F2中紫花:白花≈9:7。回答下列问题:
(1)控制花色的两对等位基因位于两对同源染色体上,判断的依据是______________。基因A与基因B、b的重新组合发生于______________(时期)。
(2)若F1与亲本的白花植株杂交,后代的表现型及比例为______________。
(3)取F2中两株白花植株杂交,其子代分离比为紫花:白花≈1:3,则这两株白花植株的基因型分别是______________。
(4)去除F2中的白花植株。在自然状态下,F2紫花植株正常繁殖产生的F3的表现型及比例为______________。
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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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某植物的花色有紫色、红色、蓝色和白色,受等位基因A—a和B—b控制。已知纯合的紫花植株与白花植株杂交,F1均为紫花植株,F1自交,所得F2的表现型及比例为紫花∶红花∶蓝花∶白花=9∶3∶3∶1,据此回答下列问题:
(1)若要使F2出现9∶3∶3∶1的性状分离比,除题目所示亲本外,则另一种杂交方法的两亲本是______。
(2)偶然发现一株白花植株自交时,子代中4种花色植株都有,进一步研究发现,该植物体内不同于A—a和B—b所在的一条染色体上出现了一个显性基因D(其等位基因为d),并且该显性基因可抑制基因A和基因B的表达。
①新基因产生的主要途径是___________,该变异的特点有______________________(请答出3点)。
②上述3对基因_____(填“遵循”或“不遵循”)自由组合定律,理由是__________________。
③若该白花植株自交,得到子代的数目足够多,统计子代中4种花色植株,则表现型及比例为_______。
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某植物的花色有紫色、红色、蓝色和白色,受等位基因A—a和B—b控制。已知纯合的紫花植株与白花植株杂交,F1均为紫花植株,F1自交,所得F2的表现型及比例为紫花∶红花∶蓝花∶白花=9∶3∶3∶1,据此回答下列问题:
(1)若要使F2出现9∶3∶3∶1的性状分离比,除题目所示亲本外,则另一种杂交方法的两亲本是______。
(2)偶然发现一株白花植株自交时,子代中4种花色植株都有,进一步研究发现,该植物体内不同于A—a和B—b所在的一条染色体上出现了一个显性基因D(其等位基因为d),并且该显性基因可抑制基因A和基因B的表达。
①新基因产生的主要途径是___________,该变异的特点有______________________(请答出3点)。
②上述3对基因_____(填“遵循”或“不遵循”)自由组合定律,理由是__________________。
③若该白花植株自交,得到子代的数目足够多,统计子代中4种花色植株,则表现型及比例为_______。
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某植物的花色有紫色、红色、蓝色和白色,受等位基因A—a和B—b控制。已知纯合的紫花植株与白花植株杂交,F1均为紫花植株,F1自交,所得F2的表现型及比例为紫花∶红花∶蓝花∶白花=9∶3∶3∶1,据此回答下列问题:
(1)若要使F2出现9∶3∶3∶1的性状分离比,则另一种杂交方法是_________________________。
(2)偶然发现一株白花植株自交时,子代中4种花色植株都有,进一步研究发现,该植物体内不同于A—a和B—b所在的一条染色体上出现了一个显性基因D(其等位基因为d),并且该显性基因可抑制基因A和基因B的表达。
①新基因产生的主要途径是_________________,该变异的特点有_________________(请答出3点)。
②上述3对基因________________(填“遵循”或“不遵循”)自由组合定律,理由是__________________________________。
③若对子代中4种花色植株进行统计(子代数目足够多),则表现型及比例为_______________。
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某植物的花色有紫色、红色、蓝色和白色,受等位基因A—a和B—b控制。已知纯合的紫花植株与白花植株杂交,F1均为紫花植株,F1自交,所得F2的表现型及比例为紫花∶红花∶蓝花∶白花=9∶3∶3∶1,据此回答下列问题:
(1)若要使F2出现9∶3∶3∶1的性状分离比,则另一种杂交方法是_________________________。
(2)偶然发现一株白花植株自交时,子代中4种花色植株都有,进一步研究发现,该植物体内不同于A—a和B—b所在的一条染色体上出现了一个显性基因D(其等位基因为d),并且该显性基因可抑制基因A和基因B的表达。
①新基因产生的主要途径是_________________,该变异的特点有_________________(请答出3点)。
②上述3对基因________________(填“遵循”或“不遵循”)自由组合定律,理由是__________________________________。
③若对子代中4种花色植株进行统计(子代数目足够多),则表现型及比例为_______________。
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某植物的花有紫色、红色和白色三种性状,且由三对等位基因控制。现用五个纯合品系的紫花(AABBdd)、红花(aaBBdd)、白花甲(aabbdd)、白花乙(aabbDD)和白花丙(aaBBDD)植株若干进行下列四组杂交实验,后代的表现型及比例如下。请根据杂交实验结果回答:
(1)请参照下表中白花基因型的书写格式,写出四组杂交组合中紫花和红花的基因型。
表现型 | 白花 | 紫花 | 红花 |
基因型 | aabbdd A_bbdd _ _ _ _D_ |
(2)在杂交3中,F2白花植株的基因型共有 种,出现几率最高的基因型是 。
(3)某红花的自交后代中出现一白花植株。分析认为,该白花植株出现的原因中可能有:
①杂合子的后代隐性基因纯合的结果;②纯合子发生基因突变的结果(突变只涉及一个基因)。
为探究该白花植株出现的原因是上述哪一种,用已有的白花甲(aabbdd)与之杂交,请预测结果并作出分析:
如果F1的花 ,可知待测白花植株的基因型为 ,则待测白花植株出现的原因是①。
如果F1的花 ,可知待测白花植株的基因型为 ,则待测白花植株出现的原因是②。
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某双子叶植物的花色有紫色、红色和白色三种类型,该性状是由两对独立遗传的等位基因A—a和B—b控制。现有三组杂交实验:
杂交实验1:紫花×白花;杂交实验2:紫花×白花;杂交实验3:红花×白花,
三组实验F1的表现型均为紫色,F2的表现型见柱状图所示。已知实验3红花亲本的基因型为aaBB。回答以下问题:
⑴实验1对应的F2中紫花植株的基因型共有________种;如实验2所得的F2再自交一次,F3的表现型及比例为______________________。
⑵实验3所得的F1与某白花品种品种杂交,请简要分析杂交后代可能出现的表现型比例及相对应的该白花品种可能的基因型:
①如果杂交后代紫花:白花=1:1,则该白花品种的基因型是____________________。
②如果杂交后代______________________________,则该白花品种的基因型是aabb。
③如果杂交后代______________________________,则该白花品种的基因型是Aabb。
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某双子叶植物的花色有紫色、红色和白色三种类型,该性状是由两对独立遗传的等位基因A—a和B—b控制。现有三组杂交实验:
杂交实验1:紫花×白花;杂交实验2:紫花×白花;杂交实验3:红花×白花,
三组实验F1的表现型均为紫色,F2的表现型见柱状图所示。已知实验3红花亲本的基因型为aaBB。回答以下问题:
(1)实验1对应的F2中紫花植株的基因型共有___________种;如实验2所得的F2再自交一次,F3的表现型
及比例为____________。
(2)实验3所得的F1与某白花品种品种杂交,请简要分析杂交后代可能出现的表现型比例及相对应的该白花品种可能的基因型:
①如果杂交后代紫花:白花=1:1,则该白花品种的基因型是__________。
②如果杂交后代_______________________,则该白花品种的基因型是Aabb。
(3)该植物径有紫色和绿色两种,由等位基因N-n控制。某科学家用X射线照射纯合紫径植株Ⅰ后,再与绿径植株杂交,发现子代有紫径732株、绿径1株(绿径植株Ⅱ),绿径植株Ⅱ与正常纯合的紫径植株Ⅲ杂交得到F1,F1再严格自交的F2.(若一条染色体片段缺失不影响个体生存,两条染色体缺失相同的片段个体死亡)。
①若F2中绿径植株占比例为1/4,则绿径植株II的出现的原因是__________。
②绿径植株Ⅱ的出现的另一个原因可能是__________,则F2中绿径植株所占比例为_________。
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