某种植物(2n=28)的花色受一组复等位基因A+、A、a控制(A+对A和a为显性,A对a为显性),其中基因A+控制红色素的形成、基因A控制蓝色素的形成、基因a控制黄色素的形成,含有相应色素就开相应颜色的花。已知各种色素均不含有肽键。下列相关叙述正确的是( )
A. 该组复等位基因通过间接途径控制该植物的花色
B. 各种花色的该植物所对应的基因型均有2种
C. 红花植株与蓝花植株杂交,子代均开红花
D. 若亲本均为杂合子,则子代性状分离比为3∶1
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某种植物(2n=28)的花色受一组复等位基因A+、A、a控制(A+对A和a为显性,A对a为显性),其中基因A+控制红色素的形成、基因A控制蓝色素的形成、基因a控制黄色素的形成,含有相应色素就开相应颜色的花。已知各种色素均不含有肽键。下列相关叙述正确的是( )
A. 该组复等位基因通过间接途径控制该植物的花色
B. 各种花色的该植物所对应的基因型均有2种
C. 红花植株与蓝花植株杂交,子代均开红花
D. 若亲本均为杂合子,则子代性状分离比为3∶1
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某植物(2N=30)的花色性状由位于染色体上的复等位基因(a1、a2、a3)控制,其中a1和a3都决定红色,a2决定蓝色;a1相对于a2、a3均是显性,a2相对于a3为显性。科研人员进行了以下遗传实验:
组别 | 亲本组合 | 子代 | |
表现型 | 比例 | ||
实验一 | 红花×红花 | 红花︰蓝花 | 3︰1 |
实验二 | 蓝花×蓝花 | 红花︰蓝花 | ? |
实验三 | 红花×蓝花 | 红花︰蓝花 | 未统计 |
请回答下列问题:
(1)若取其分生区细胞制成有丝分裂装片进行观察,一个细胞中染色体数最多为________条。
(2)群体中控制该植物花色性状的基因型最多有________种。
(3)实验一中两个亲代红花基因型分别是 。实验二中子代的比例为 。
(4)红花植株的基因型可能有4种,为测定其基因型,科研人员分别用a2a2和a3a3对其进行测定。
①若用a2a2与4种待测红花植株杂交,则可以判断出的基因型是 。
②若用a3a3与4种待测红花植株杂交,则可以判断出的基因型是 。
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某植物(2N=30)的花色性状由位于常染色体上的复等位基因(a1、a2、a3)控制,其中a1和a3都决定红色,a2决定蓝色;a1相对于a2.a3均是显性,a2相对于a3为显性.科研人员进行了以下遗传实验:
请回答下列问题:
(1)该植物的初级精母细胞中同源染色体联会后,形成 个四分体.
(2)该植物花色的遗传遵循 定律.群体中控制该植物花色性状的基因型最多有 种.
(3)实验一中两个亲代红花基因型分别是 .实验二中子代表现型的比例为
(4)红花植株的基因型可能有4种,为了测定其基因型,科研人员分别用a2a2和a3a3对其进行测定.
①若用a2a2与待测红花植株杂交,则可以判断出的基因型是 .
②若用a3a3与待测红花植株杂交,则可以判断出的基因型是 .
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某植物种群的植株花色有白色、红色、紫色和深红色,受独立遗传的等位基因(R、r)和复等位基因(I1对i显性,I2对i显性,i与两种色素的形成无关)控制,其花色控制途径如图1所示,提取I1和12基因转录的mRN进行测序比对时,仅发现其末端序列存在如图2所示差异,且图2未显示的序列不出现终止密码。据图回答:
(1)与I1基因相比,I2基因编码的氨基酸在数量上不一致(UAA、UAG、UGA为终止密码子)的直接原因是______________________。
(2)正常情况下,该植物种群深红色花植株的基因型有___________种。
(3)现有四包基因型不同的纯合白花植株所结的种子,为鉴别出它们基因型,对四包种子编号,并各取一部分单独种植,花期任选一种依次与另3种杂交,收获、种植种子,观察长成的植株的花色:其中收获的种子长成红花植株的是___________杂交组合,收获的种子长成紫花植株的是___________杂交组合,于是鉴别出四包种子的基因型。
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某自花传粉且闭花受粉植物(2n)的高茎对矮茎为显性,受—对等位基因控制;紫花对白花为显性,受两对独立遗传的等位基因控制。某小组为探究该植物控制茎高度的基因与控制花色的基因之间是否独立遗传,将纯合高茎紫花植株与纯合矮茎白花植株进行杂交,所得的F1全为高茎紫花植株,F1自交所得F2中高茎紫花:矮茎紫花:高茎白花:矮茎白花=45:15:3:1。请回答下列问题:
(1)将纯合高茎紫花植株与纯合矮茎白花植沬进行杂交,请补充完整该杂交实验的操作流程:雌株去雄→_________________ →套袋。(用文字和箭头的形式表述)
(2)综合上述杂交实验及结果分析,该植物控制茎高度的基因与控制花色的基因之间是否独立遗传,并说明理由: ____________________________________________________o
(3)理论上,F2中的高茎紫花植株共有____________种基因型。
(4)矮茎紫花植株既抗倒伏又具有更高的观赏价值,欲从F2的矮茎紫花植株中获得能稳定遗传的矮茎紫花植株,请写出最简单的实验操作过程:__________________________________;(只答实验步骤)。
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下图表示某一观花植物花色形成的遗传机理,其中字母表示控制对应过程所需的基因,且各等位基因表现出完全显性,非等位基因间独立遗传。若紫色色素与红色色素同时存在时,则表现为紫红色。请回答:
(1)该植物花色的遗传遵循 定律。
(2)若同时考虑三对等位基因,则能产生含红色色素的植株基因型有 种,紫花的植株基因型是 。
(3)现有纯合紫花的植株与纯合红花的植株杂交,所得F1的表现型为 。
F1自交,则F2中白花的植株所占的比例是 ,紫红花的植株所占比例是 。
(4)已知该植物为二倍体,某植株某性状出现了可遗传的新表现型,请设计一个简单实验来鉴定这个新表现型的出现是由于基因突变还是染色体组加倍所致?(写出实验思路) 。
(5)某花农只有纯合紫花的植株和纯合红花的植株,希望能在最短时间内培养出可稳定遗传的白花植株,可采用的育种方法是 ,该育种方法依据的主要原理是 。
(6)该植物的花易受害虫啃食,从而影响花的品质,为了改良该植物的抗虫性,通常从其他物种获得 基因,将其与运载体结合,构建 ,然后导入该植物的体细胞中,经 技术获得大量的转基因抗虫植株。
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下图表示某一观赏植物花色形成的遗传机理,其中字母表示控制对应过程所需的基因,且各等位基因表现出完全显性,非等位基因间独立遗传。若紫色色素与红色色素同时存在时,则表现为紫红色。请回答:
(1)该植物花色的遗传遵循____定律。
(2)若同时考虑三对等位基因,则能产生含红色色素的植株基因型有 种。
(3)现有纯合紫花植株与纯合红花植株杂交,所得F1的表现型为______。F1自交,则F2中白花植株所占的比例是____,紫红花植株所占比例是____。
(4)已知该植物为二倍体,某红花植株一枝条上开出了蓝花,组培发现此为可遗传的变异,如果要鉴定这个新性状的出现是由于基因突变还是染色体变异所致?应选取该植物的 (部位)制成装片,用显微镜观察___ 。
(5)某花农只有纯合紫花的植株和纯合红花的植株,希望能在最短时间内培养出可稳定遗传的白花植株,可采用的育种方法是 ,该育种方法依据的主要原理是 。
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下图表示某一观赏植物花色形成的遗传机理,其中字母表示控制对应过程所需的基因,且各等位基因表现出完全显性,非等位基因间独立遗传。若紫色色素与红色色素同时存在时,则表现为紫红色。请回答:
(1)该植物花色的遗传遵循_______________定律。
(2)若同时考虑三对等位基因,则能产生含紫色色素的植株基因型有_____种。
(3)现有纯合紫花植株与纯合红花植株杂交,所得F1的表现型为___________。F1自交,则F2中白花植株所占的比例是______________,紫红花植株所占比例是___________。
(4)已知该植物为二倍体,某红花植株一枝条上开出了蓝花,组织培养发现此为可遗传的变异,如果要鉴定这个新性状的出现是由于基因突变还是染色体变异所致?应选取该植物枝条___________部位制成装片,用显微镜观察处于____________期的细胞的染色体。
(5)某花农只有纯合紫花的植株和纯合红花的植株,希望能在最短时间内培养出可稳定遗传的白花植株,可采用的育种方法是_____________,该育种方法依据的主要原理是___________________。
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某植物(雌雄同株)的籽粒形状饱满对皱缩为显性,受一对等位基因A、a控制,另一对等位基因B、b控制花色,基因型为BB、Bb和bb的植株,花色分别为红色、粉色和白色,这两对基因独立遗传。科研人员对这两个性状进行遗传学研究,不考虑交换和突变,下列有关说法正确的是
A. 计算B基因的频率时,对粉花植株数量的统计错误,不影响计算结果
B. 基因型为AaBb的植株自交,理论上子代植株的性状分离比为6:3:3:2:1:1
C. 某植株测交后代出现籽粒饱满、粉色花,则可判断该植株为籽粒饱满、红色花
D. 对基因型为AaBb的植株进行单倍体育种,则该植物需进行减数分裂和受精作用
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某雌雄同株植物的籽粒形状饱满对皱缩为显性,受一对等位基因A、a控制,另一对等位基因B、b控制花色,基因型为BB、Bb和bb的植株,花色分别为红色、粉色和白色,这两对基因独立遗传。科研人员对这两个性状进行遗传学研究,不考虑交叉互换和突变,下列有关说法正确的是( )
A. 计算B基因的频率时,对粉花植株数量的统计错误,不影响计算结果
B. 基因型为AaBb的植株自交,理论上子代植株的性状分离比为6:3:3:2:1:1
C. 某植株测交后代出现籽粒饱满、粉色花,则可判断该植株为籽粒饱满、红色花
D. 对基因型AaBb植株的花粉进行组织培养,获得的植株中基因型为AAbb的个体占1/4
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