某二倍体豌豆种群有七对明显得相对性状,基因控制情况见下表。回答下列问题:
性状 | 等位基因 | 显性 | 隐性 |
种子的形状 | A-a | 圆粒 | 邹粒 |
茎的高度 | B-b | 高茎 | 矮茎 |
子叶的颜色 | C-c | 黄色 | 绿色 |
种皮的颜色 | D-d | 灰色 | 白色 |
豆荚的形状 | E-e | 饱满 | 不饱满 |
豆荚的颜色(未成熟) | F-f | 绿色 | 黄色 |
花的位置 | G-g | 腋生 | 顶生 |
(1)如上述七对等位基因之间是自由组合的,则该豌豆种群内,共有________种基因型、_______种表现型。
(2)将高茎、花腋生、白种皮的豌豆与矮茎、花顶生、灰种皮的豌豆杂交得F1,F1自交得F2,F2中高茎、花腋生、灰种皮的豌豆占27/64,则F2中杂合子的比例为______________,双亲的基因型分别是___________、______________________。
(3)现有各种类型的该豌豆的纯合子和杂合子(单杂合子、双杂合子,多对基因的杂合子等)的豌豆种子,请设计最简单的实验方案,探究控制豌豆豆荚形状和豆荚颜色的基因的遗传是否遵循基因的自由组合定律;
①实验方案是______________________.
②预期结果与结论如____________________则,控制豌豆豆荚形状和颜色的基因位于两对同源染色体上,遵循基因的自由组合定律,否则则不遵循自由组合定律
高二生物综合题中等难度题
某二倍体豌豆种群有七对明显得相对性状,基因控制情况见下表。回答下列问题:
性状 | 等位基因 | 显性 | 隐性 |
种子的形状 | A-a | 圆粒 | 邹粒 |
茎的高度 | B-b | 高茎 | 矮茎 |
子叶的颜色 | C-c | 黄色 | 绿色 |
种皮的颜色 | D-d | 灰色 | 白色 |
豆荚的形状 | E-e | 饱满 | 不饱满 |
豆荚的颜色(未成熟) | F-f | 绿色 | 黄色 |
花的位置 | G-g | 腋生 | 顶生 |
(1)如上述七对等位基因之间是自由组合的,则该豌豆种群内,共有________种基因型、_______种表现型。
(2)将高茎、花腋生、白种皮的豌豆与矮茎、花顶生、灰种皮的豌豆杂交得F1,F1自交得F2,F2中高茎、花腋生、灰种皮的豌豆占27/64,则F2中杂合子的比例为______________,双亲的基因型分别是___________、______________________。
(3)现有各种类型的该豌豆的纯合子和杂合子(单杂合子、双杂合子,多对基因的杂合子等)的豌豆种子,请设计最简单的实验方案,探究控制豌豆豆荚形状和豆荚颜色的基因的遗传是否遵循基因的自由组合定律;
①实验方案是______________________.
②预期结果与结论如____________________则,控制豌豆豆荚形状和颜色的基因位于两对同源染色体上,遵循基因的自由组合定律,否则则不遵循自由组合定律
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豌豆的子叶颜色黄色和绿色是一对相对性状,这对相对性状由等位基因B,b控制。如下表是豌豆子叶颜色三个组合的遗传实验结果。请分析并回答下列问题:
(1)根据组合 能判断出 是显性性状。
(2)请写出组合一亲本黄色基因型:
(3)组合三的F1中杂合子与纯合子的植株数目比值约是 。
(4)若组合三的F1中基因型为BB的植株有410株,则B的基因频率为 。
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豌豆豆荚的饱满和不饱满是一对相对性状,这对相对性状由等位基因B、b控制。下表是豌豆豆荚形状三个组合的遗传实验结果。请分析并回答下列问题:
组合 | 亲本表现型 | ||
F1的表现型和植株数目 | |||
饱满 | 不饱满 | ||
一 | 饱满×不饱满 | 409 | 413 |
二 | 饱满×不饱满 | 811 | 0 |
三 | 饱满×饱满 | 1230 | 410 |
(1)根据组合____________或____________能判断出__________________是显性性状。
(2)请写出组合二饱满亲本的基因型:____________________。
(3)组合一的杂交类型属于____________(填“自交”“测交”“正交”或“反交”)。
(4)组合三的F1中,杂合子与纯合子的植株数目比值约是____________________。
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(6分)豌豆种子的形状是由一对等位基因R和r控制的。下表是有关豌豆种子形状的四组杂交实验结果。请据表分析作答:
(1) 根据组合_____的结果能推断出显性性状的是_____。
(2) 组合_____的杂交方法为测交。
(3) D组合中两亲本的基因型分别是_____和_____。
(4)C组合后代中,同时出现了圆粒和皱粒两种形状,这种现象在遗传学上称为__________。
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果蝇的红眼和白眼是一对相对性状,由位于X染色体上的一对等位基因W、w控制,其中红眼为显性性状,白眼为隐性性状。图是一对果蝇杂交实验,请据图回答下列问题。
(1)亲代白眼雌果蝇的基因型为__________,红眼雄果蝇的基因型为__________。
(2)F1代红果蝇的性别是__________,白眼果蝇的性别是__________。
(3)F1代果蝇中,红眼:白眼=____________。
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提高豌豆(二倍体)产量最有效的方法是培育抗病新品种。已知豌豆 抗病与感病由一对等位基因 A、a 控制,且抗病为显性性状,当另一对同源染色体上 有基因 B 存在时,抗病豌豆会失去抗病性。请回答下列相关问题:
(1)A 基因和 a 基因中碱基的数目______ (填“一定”或“不一定”)相等,在遗传时遵循_______定律。
(2)由题可知,感病豌豆的基因型有______种。现有基因型为 aaBB 和 AAbb 的豌 豆杂交得到 F1,F1 自交得到 F2,让 F2 中的感病豌豆自交,收获豌豆植株上的种子, 将种子种植后表现抗病的植株所占的比例为______ 。用秋水仙素处理纯合抗病豌豆 的幼苗得到植株甲,将植株甲与纯合抗病豌豆杂交,后代是否可育?_(填“可 育”或“不可育”)。
(3)对某纯合抗病豌豆进行辐射等处理后,发现某精原细胞中一条染色体上的基因 b 所在的染色体片段移到了基因 A 所在的染色体上,这种变异类型属于_________。 该精原细胞经减数分裂产生的配子的类型及比例为______(类型用基因组成表示)。
(4)若某纯合抗病豌豆自交,子代出现感病豌豆。现将该感病豌豆自交,若出现感 病豌豆:抗病豌豆=________________,则说明该感病豌豆是由基因突变所致(仅考虑一个 基因发生突变)。
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豌豆的圆粒和皱粒是由等位基因R、r控制的相对性状,当R基因插入一段外来DNA片段时就成为r基因。豌豆种子圆粒性状的产生机制如图所示。据图回答相关问题:
(1)a过程被称为_________,需要用到酶为__________,b过程发生的场所是______。若淀粉分支酶含有350个氨基酸,则过程b最多会有______种tRNA参与。
(2)已知蔗糖甜度比淀粉高,所以新鲜豌豆选择__________(圆粒/皱粒)豌豆口味更佳。图示过程体现了基因通过________________进而控制生物性状。
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(14分)分析下列关于番茄的性状遗传情况并回答问题。(注:以下均不考虑基因突变、交叉互换和染色体变异)
(1)若某二倍体番茄植物有三对较为明显的相对性状,基因控制情况见下表。现有基因型为AaBbCc的番茄植株M若干株,基因型为aabbcc的番茄植株N若干株以及其他基因型的番茄植株若干株。
①该植物种群内,共有_________种表现型,其中红花宽叶粗茎有_________种基因型。
②若三对等位基因位于三对同源染色体上,则M与N杂交后,F1中红花植株占_______,红花窄叶粗茎植株占___________。
③若植株M体细胞内该三对基因在染色体上的分布如上图1所示,M与N杂交,F1表现型的比例为_________________。M自交后代中白花宽叶细茎植株所占比例为________。
(2)若番茄茎紫色(D)对绿色(d)为显性,有毛(C)对无毛(c)为显性,两对基因独立遗传。
①现有某二倍体杂合子紫色茎番茄幼苗,将其诱导培育成基因型为DDdd的个体,再将该植株自交得到F1, 该过程___________(遵循/不遵循)基因的自由组合定律。
②另有某四倍体番茄的基因型为DdddCCcc,则该番茄能产生_______种配子。
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(6分)豌豆的紫花和白花是一对相对性状,这对相对性状由等位基因A、a控制。下表是豌豆花色的三个组合的遗传实验结果。分析回答:
(1)根据组合_____能判断出_____是显性性状。
(2)组合一的亲本基因型为:紫花_____,白花_____。
(3)组合三的F1显性类型植株中,杂合子占_____。
(4)若组合三的F1中基因型为AA的植株有420株,则组合三F1中A的基因频率为_____。
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已知豌豆的高茎与矮茎是一对相对性状,该相对性状由一对等位基因D和d控制。用豌豆进行两组杂交实验,亲子代表现型和比例如下图所示。请据图分析回答
(1)由实验___可判断出豌豆高茎与矮茎这对相对性状中,显性性状是____。
(2)在实验一中,子代同时出现不同性状的现象叫作______,其中高茎豌豆(乙)的基因型为________。
(3)实验二中,F1高茎豌豆(丁)的基因型为____,它是杂合子的概率为____。
(4)在性状分离比的模拟实验中,每个塑料桶中两种不同颜色的彩球分别代表雌、雄_____(填配子或个体)。
(5)该杂交实验,成功地揭示了遗传的两条基本规律中基因的________定律。
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