下图A.B分别表示某雌雄异株植物M的花色遗传及花瓣中色素合成的控制过程。植物M花色(白色、蓝色和紫色)性状的遗传涉及常染色体上两对等位基因(A和a,B和b),据图回答问题:
(1)植株M花色的遗传遵循 遗传定律。
(2)图A中甲、乙两植株的基因型分别为 ________________________。
(3)与F1相比,F2中a基因频率________(填“增大”或“减小”或“不变”)。
(4)据图可知,基因对花色性状的控制是通过 ,进而控制生物体的性状。
(5)若让图A中的F2紫花植株随机传粉,其后代纯合紫花和白花的比例为 ___________。
高三生物综合题困难题
下图A.B分别表示某雌雄异株植物M的花色遗传及花瓣中色素合成的控制过程。植物M花色(白色、蓝色和紫色)性状的遗传涉及常染色体上两对等位基因(A和a,B和b),据图回答问题:
(1)植株M花色的遗传遵循 遗传定律。
(2)图A中甲、乙两植株的基因型分别为 ________________________。
(3)与F1相比,F2中a基因频率________(填“增大”或“减小”或“不变”)。
(4)据图可知,基因对花色性状的控制是通过 ,进而控制生物体的性状。
(5)若让图A中的F2紫花植株随机传粉,其后代纯合紫花和白花的比例为 ___________。
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下图①、②分别表示某雌雄异株植物M的花色遗传及花瓣中色素合成的控制过程。植物M花色(白色、蓝色和紫色)性状的遗传涉及常染色体上两对等位基因(A和a,B和b),据图回答问题:
(1)图A中甲、乙两植株的基因型分别为__________。若让图A中的F2蓝花植株自由交配,其后代表现型及比例为_________________。
(2)不考虑其他因素的影响,仅通过图A中的杂交和自交,若白花植株更易被天敌捕食,此因素____(填“会/不会”)导致种群a基因频率下降。
(3)在F2植株传粉前,将所有紫花雌株与蓝花雄株移栽到同一地块(每一雌株可接受任何雄株的花粉),单株收获种子,每株所有的种子(假定数目相等且足够多)单独种植在一起可获得一个株系。则在所有株系中,理论上有________________的株系只有紫花植株;有______的株系三种花色的植株都有,且紫花:蓝花:白花的比例为____________。
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下图A、B分别表示某雌雄异株植物的花色遗传及花瓣中色素合成的控制过程。植物的花色(白色、蓝色和紫色)由常染色体上两对独立遗传的等位基因(A和a,B和b)控制。请据图回答下列问题:
(1)图A中甲、乙两植株的基因型分别为______________、______________。若让图A中的F2蓝花植株自由交配,其后代表现型及比例为____________________________________。
(2)在F2植株传粉前,将所有紫花雌株与蓝花雄株移栽到同一地块(每一雌株可接受任何雄株的花粉),单株收获种子,每株所有的种子(假定数目相等且足够多)单独种植在一起可获得一个株系。则在所有株系中,理论上有________的株系只有紫花植株;有________的株系三种花色的植株都有,且紫花∶蓝花∶白花的比例为____________________________。
(3)与F1相比,F2中a基因频率____________(填“增大”或“减小”或“不变”)。不考虑其它因素的影响,仅通过图A中的杂交和自交,若白花植株更易被天敌捕食,此因素___________(填“会”或“不会”)导致种群b基因频率下降。
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如图中A、B和C分别表示某雌雄异株植物N的花瓣中色素的控制合成过程、花色遗传及性染色体简图。植物N的花色(白色、蓝色和紫色)由位于常染色体上两对独立遗传的等位基因(A和a、B和b)控制、叶型(宽叶和窄叶)由另一对等位基因(D和d)控制,请据图回答下列问题:
(1)结合A、B两图可判断,图B中甲、乙两植株的基因型分别是________和________。
(2)除图A中体现的基因控制生物性状的方式外,基因控制性状的另外一种方式是________________。
(3)在植物N种群中,以基因型为AaBb和Aabb的植株作亲本,杂交后产生的子一代的表现型及比例为____________________。
(4)植物N的X、Y染色体既有同源部分(图C中的Ⅰ片段),又有非同源部分(图C中的Ⅱ、Ⅲ片段)。若控制叶型的基因位于图C中Ⅰ片段,宽叶(D)对窄叶(d)为显性,现有纯种的宽叶、窄叶雌性植株若干和基因型为XDYD、XDYd、XdYD的宽叶雄株若干,通过一代杂交,培育出可依据叶型区分雌雄的大批幼苗,则亲本的杂交组合为________________、________________(填基因型)。
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下图A、B、C分别表示某雌雄异株植物M的花色遗传、花瓣中色素的控制过程及性染色体简图。植物M的花色(白色、蓝色和紫色)由常染色体上两对独立遗传的等位基因(A和a、B和b)控制,叶型(宽叶和窄叶)由另一对等位基因(D和d)控制,据图回答下列问题。
(1)据图A分析,植物M花色的遗传遵循 定律。
(2)结合A、B两图可判断A图中甲、乙两植株的基因型分别为 。如果让图A中的蓝花植株自交,后代表现型及比例为 。
(3)除图B中体现的基因控制生物性状的方式外,基因控制性状的另外一种方式是 。
(4)在植物M种群中,以AaBb和aaBb两种基因型的植株做亲本,杂交后产生的子一代的表现型及比例为 。
(5)植物M的XY染色体既有同源部分(图C中的I片段),又有非同源部分(图C中的II、III片段)。若控制叶型的基因位于图C中的I片段,宽叶(D)对窄叶(d)为显性,现有纯种的宽叶、窄叶雌性植株若干和基因型为、、的宽叶雄株若干,通过一代杂交,培育出可依据叶型区分雌雄的大批幼苗,则亲本的杂交组合 (填基因型)。
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下图A、B分别表示某雌雄异株植物M的花色遗传、花瓣中色素的控制过程及性染色体简图。植物M的花色(白色、蓝色和紫色)由常染色体上两对独立遗传的等位基因(A和a,B和b)控制,据图回答问题:
某种植物M | |
亲代:蓝花×白花 (甲)↓(乙) F1: 紫花 ↓自交 F2: 紫花 蓝花 白花 9 : 3 :4 | 白色素 ↓酶1←基因A 蓝色素 ↓酶2←基因B 紫色素 |
A | B |
(1)结合A、B两图可判断A图中甲、乙两植株的基因型分别为_________________。
(2)由上表可知植物M花色的遗传方式属于_______________。
(3)在植物M种群中,以AaBb和Aabb两种基因型的植株做亲本,杂交后产生的子一代的表现型及比例为______________________________。
(4)该植物易得枯萎病,科学家在某种植物中找到了抗枯萎病的基因,用转基因技术将该基因转入其细胞质中,培育出了抗枯萎病的新品种。请据图回答:
①将b连接到a并形成c,需用到的酶有___________________________。
②经检测,被c侵染的该植物叶片细胞具备了抗病性,这说明b已经_________。欲快速培育大量该抗病新品种,应该采用的技术是______________,依据的理论基础是___________________。
③通过此方法获得的抗病植物,将来产生的卵细胞中是否一定含有抗病基因?
____________________
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下图中甲、乙分别为某雌雄异株植物的花瓣中色素的控制合成过程及花色遗传图解。某植物的花色(白色、蓝色和紫色)由两对仅位于常染色体上的等位基因(A和a、B和b)控制。据图分析,错误的是
A. 根据图乙F2的表现型及比例可知,该植物花色的遗传遵循基因的自由组合定律
B. 图乙中甲、乙两植株的基因型分别是AAbb和aaBB
C. 从图甲可看出基因和性状的关系不是简单的线性关系
D. 在该植物种群中,以基因型为AaBb和Aabb的植株作亲本,杂交后产生的子一代的表现型及比例为紫花∶蓝花∶白花=3∶4∶1
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下图中甲、乙分别为某雌雄异株植物的花瓣中色素的控制合成过程及花色遗传图解。某植物的花色(白色、蓝色和紫色)由两对仅位于常染色体上的等位基因(A和a、B和b)控制。据图分析,错误的是
A. 根据图乙F2的表现型及比例可知,该植物花色的遗传遵循基因的自由组合定律
B. 图乙中甲、乙两植株的基因型分别是AAbb和aaBB
C. 从图甲可看出基因和性状的关系不是简单的线性关系
D. 在该植物种群中,以基因型为AaBb和Aabb的植株作亲本,杂交后产生的子一代的表现型及比例为紫花∶蓝花∶白花=3∶4∶1
【答案】D
【解析】根据题意和图表分析可知:植物M花色性状的遗传涉及常染色体上两对等位基因,紫花自交后代为紫花:蓝花:白花=9:3:4,说明其遵循基因的自由组合定律,且紫花的基因型为A_B_,蓝花的基因型为A_bb,白花的基因型为aaB_和aabb。植株M花色的遗传涉及常染色体上两对等位基因,根据图乙F2的表现型及比例可知,该植物花色的遗传遵循基因的自由组合定律,A正确;由于亲本蓝花×白花的后代是紫花,且F2紫花:蓝花:白花=9:3:4,说明F1紫花的基因型为AaBb,所以亲本蓝花与白花的基因型分别为AAbb和aaBB,B正确;从图甲可看出,一种性状可由两对基因控制,说明基因和性状的关系不是简单的线性关系,C正确;在该植物种群中,以基因型为AaBb和Aabb的植株作亲本,杂交后产生的子一代的表现型及比例是:紫花(A-Bb):蓝花(A-bb):白花(aaBb和aabb)=3:1:4,D错误。
考点:基因的自由组合定律的应用
点睛:该题的突破口在于植物M花色性状的遗传涉及常染色体上两对等位基因,紫花自交后代为紫花:蓝花:白花=9:3:4,9:3:4是9:3: 3 :1的变式,可说明其遵循基因的自由组合定律。
【题型】单选题
【结束】
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下图表示利用基因工程培育抗虫棉过程的示意图,与该图相关描述不正确的是( )
A. 该技术的理论基础之一是基因重组
B. 图中合成的多肽,第一个氨基酸为甲硫氨酸(AUG)
C. 上图过程需要用到的工具酶有DNA连接酶、限制性核酸内切酶、纤维素酶、解旋酶、DNA聚合酶
D. 培育成功的该植株细胞中含有一个携带目的基因的DNA片段,因此可以把它看作是杂合子。理论上,在该转基因植株自交产生F1代中,仍具有抗虫特性的植株占总数的3/4
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下图中甲、乙分别为某雌雄异株植物的花瓣中色素的控制合成过程及花色遗传图解。某植物的花色(白色、蓝色和紫色)由两对仅位于常染色体上的等位基因(A和a、B和b)控制。据图分析,错误的是
A. 根据图乙F2的表现型及比例可知,该植物花色的遗传遵循基因的自由组合定律
B. 图乙中甲、乙两植株的基因型分别是AAbb和aaBB
C. 从图甲可看出基因和性状的关系不是简单的线性关系
D. 在该植物种群中,以基因型为AaBb和Aabb的植株作亲本,杂交后产生的子一代的表现及比例为3∶4∶1
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(11分)下图A、B、C分别表示某雌雄异株植物M的花色遗传、花瓣中色素的控制过程及性染色体简图。植物M的花色(白色、蓝色和紫色)由常染色体上两对独立遗传的等位基因(A和a,B和b)控制,叶型(宽叶和窄叶)由另一对等位基因(D和d)控制,据图回答问题:
某 种 植 物 M | ||
亲代:蓝花×白花 (甲)↓(乙) F1: 紫花 ↓自交 F2:紫花 蓝花 白花 9 : 3 : 4 | 白色素 ↓酶1←基因A 蓝色素 ↓酶2←基因B 紫色素 | |
A | B | C |
(1)结合A、B两图可判断A图中甲、乙两植株的基因型分别为。(2分)
(2)分析上述植物M花色的遗传,是否符合孟德尔遗传规律________。(1分)
(3)图B中的基因是通过控制从而控制该植物的花色的性状。(2分)
(4)在植物M种群中,以AaBb和Aabb两种基因型的植株做亲本,杂交后产生的子一代的表现型及比例为________。(2分)
(5)植物M的XY染色体既有同源部分(图C中的Ⅰ片段),又有非同源部分(图C中的Ⅱ、Ⅲ片段)。若控制叶型的基因位于图C中Ⅰ片段,宽叶(D)对窄叶(d)为显性,现有纯种的宽叶、窄叶雌性植株若干和基因型为XDYD、XDYd或XdYD的宽叶雄株若干,请选择亲本,通过一代杂交,培育出可依据叶型区分雌雄的大批幼苗(用遗传图解说明)(4分)
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