在牧草中,白花三叶草有两个稳定遗传的品种,叶片内含氰(HCN)的和不含氰的。现已研究查明,白花三叶草的叶片内的氰化物是经下列生化途径产生的:
基因D、H分别决定产氰糖苷酶和氰酸酶的合成,d、h无此功能。现有两个不产氰的品种杂交,F1全部产氰,F1自交得F2,F2中有产氰的,也有不产氰的。用F2各表现型的叶片的提取液做实验,实验时在提取液中分别加入含氰糖苷和氰酸酶,然后观察产氰的情况,结果记录于下表
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据表回答问题:
(1)由生化途径可以看出基因与生物性状的关系是______________________。
(2)亲本中两个不产氰品种的基因型是______,在F2中产氰和不产氰的理论比为____________。
(3)叶片Ⅱ叶肉细胞中缺乏____________酶,叶片Ⅲ可能的基因型是________________。
(4)从代谢的角度考虑,怎样使叶片Ⅳ的提取液产氰?_________________,说明理由________________。
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在牧草中,白花三叶草有两个稳定遗传的品种,叶片内含氰(HCN)的和不含氰的。现已研究查明,白花三叶草的叶片内的氰化物是经下列生化途径产生的:
基因D、H分别决定产氰糖苷酶和氰酸酶的合成,d、h无此功能。现有两个不产氰的品种杂交,F1全部产氰,F1自交得F2,F2中有产氰的,也有不产氰的。用F2各表现型的叶片的提取液做实验,实验时在提取液中分别加入含氰糖苷和氰酸酶,然后观察产氰的情况,结果记录于下表
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据表回答问题:
(1)由生化途径可以看出基因与生物性状的关系是______________________。
(2)亲本中两个不产氰品种的基因型是______,在F2中产氰和不产氰的理论比为____________。
(3)叶片Ⅱ叶肉细胞中缺乏____________酶,叶片Ⅲ可能的基因型是________________。
(4)从代谢的角度考虑,怎样使叶片Ⅳ的提取液产氰?_________________,说明理由________________。
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在牧草中,白花三叶草有两个稳定遗传的品种,叶片内含氰(HCN)的和不含氰的。现已研究查明,白花三叶草叶片内的氰化物是经右图生化途径产生的:
基因D、R分别决定产氰糖苷酶和氰酸酶的合成,d、r无此功能,两对基因位于两对同源染色体上。现有两个不产氰的品种杂交,F1全部产氰,F1自交得F2,F2中有产氰的,也有不产氰的。将F2各表现型的叶片提取液作实验,实验时在提取液中分别加入含氰糖苷和氰酸酶,然后观察产氰的情况,结果记录于下表
(1)亲本中两个不产氰品种的基因型是_________,在F2中产氰和不产氰的理论比为_________
(2)品种Ⅱ叶肉细胞中缺乏_______酶,品种Ⅲ可能的基因型是___________。
(3)如果在F1植株的花药中出现图a所示的细胞,最可能的原因是_________
(4)现有两个突变品种DdRR和DDRr(种子),要在最短时间内获得能稳定遗传的无氰品种ddrr(植株),步骤如下:
a.______________________________
b.______________________________;
c.再将所收获的种子播种,长成植株后,通过叶片的提取液中分别加入______的方法即可从F2中找出基因型为ddrr的植株。
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牧草中,白花三叶草有两个稳定遗传的品种,叶片内含氰(HCN)和不含氰的。经调查研究发现,该植物叶片内的氰化物是经过下列生化途径产生的,并查明这两个基因D(d)、H(h)位于两对不同的同源染色体上。
现用不含氰的能稳定遗传的白花三叶草品系杂交,F1全部是含氰(有剧毒),F1自交得F2。
(1)则两亲本的基因型为_____________________,的表现型及其比例为________。
(2)有人做了如下一个实验,将F2中产氰的植物叶片提取液除去氰后分别加入含氰糖苷和氰酸酶,结果都能在反应物中提取到氰,如果对F2中不含氰的类型也进行上述实验,那么可根据实验现象来推断F2的基因型,其方法如下:
①若向该提取液中加入含氰糖苷,反应物中能提取到氰,而加入氰酸酶后,反应物中提取不到氰,则该叶片提取液来自基因型为________________的F2植株。
②若向该提取液中加入含氰糖苷,反应物中不能提取到氰,而加入氰酸酶后,反应物中能提取到氰 ,则该叶片提取液来自基因型为________________的F2植株。
③若向该提取液中分别加入含氰糖苷和氰酸酶,反应物中都不能提取到氰,则该叶片提取液来自基因型为 ________的F2植株。
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白花三叶草有两个品种:叶片内含较高水平氰(HCN)的品种和不含氰的品种,由两对独立遗传的基因控制。其代谢过程如图所示:两个不含氰的品种杂交,F1全部含有较高水平氰,F1自交获得F2,则( )
A. 两亲本的基因型为DDhh(或Ddhh)和ddHH(或ddHh)
B. F2中高含氰品种∶不含氰品种=15∶1
C. 氰产生后主要储存在叶肉细胞溶酶体中
D. 向F2不含氰品种的叶片提取液中加入含氰葡萄糖苷,约有3/7类型能产生氰
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白花三叶草有两个品种:叶片内含较高水平氰(HCN)的品种和不含氰的品种,由两对独立遗传的基因控制。其代谢过程如图所示:两个不含氰的品种杂交,F1全部含有较高水平氰,F1自交获得F2,则( )
A. 两亲本的基因型为DDhh(或Ddhh)和ddHH(或ddHh)
B. 氰产生后主要储存在叶肉细胞溶酶体中
C. 向F2不含氰品种的叶片提取液中加入含氰葡萄糖苷,约有3/7类型能产生氰
D. F2中高含氰品种∶不含氰品种=15∶1
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白花三叶草有两个品种:叶片内含较高水平氰(HCN)的品种和不含氰的品种,由两对独立遗传的基因控制。其代谢过程如下图:
两个不含氰的品种杂交,F1全部含有较高水平氰,F1自交获得F2,则( )
A、两亲本的基因型为DDhh(或Ddhh)和ddHH(或ddHh)
B、F2中性状分离比为高含氰品种:不含氰品种=15:1
C、氰产生后主要储存在叶肉细胞溶酶体中
D、向F2不含氰品种的叶片提取液中加入含氰葡萄糖苷,约有3/7类型能产生氰
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白花三叶草有两个品种:叶片内含较高水平氰(HCN)的品种和不含氰的品种,由两对独立遗传的基因控制。其代谢过程如下图:
两个不含氰的品种杂交,F1全部含有较高水平氰,F1自交获得F2,则( )
A、两亲本的基因型为DDhh(或Ddhh)和ddHH(或ddHh)
B、F2中性状分离比为高含氰品种:不含氰品种=15:1
C、氰产生后主要储存在叶肉细胞溶酶体中
D、向F2不含氰品种的叶片提取液中加入含氰葡萄糖苷,约有3/7类型能产生氰
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将稳定遗传的茉莉花紫色花品种和白色花品种杂交,子一代均为紫色花(正反交结果一致)。为探究其遗传机理,某同学进行如下研究:
提出假设:茉莉花花色由一对等位基因控制,紫花对白花为显性
演绎推理:若将F1与亲代白花进行杂交,预期子代中紫花:白花=1:1
实验验证:将F1与亲代白花进行杂交,统计子代花色为紫花:红花:白花=1:2:1
下列针对上述研究过程的说法不合理的是
A.该同学的演绎推理是错误的
B.演绎结果与实验结果不相符,上述假设不成立
C.依据实验结果假设应修正为:茉莉花花色由两对基因控制,且独立遗传
D.对F1自交后代进行演绎推理,结果应该是紫花:红花:白花=9:6:1
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某校学生在开展研究性学习时,进行了人类遗传病方面的调查研究,发现一家族中有的成员患甲种遗传病,有的成员患乙种遗传病。如图是该校学生根据调查结果绘制的该家族遗传系谱图,现已查明,Ⅱ6不携带致病基因。下列对该家族系谱的分析判断中,正确的是 ( )
A.甲、乙两病均为常染色体隐性遗传病
B.Ⅲ8的致病基因中有一个来自Ⅰ1
C.若Ⅲ8和Ⅲ9婚配,则后代患乙病概率为1/8
D.甲病是伴X染色体隐性遗传病,乙病是常染色体遗传病
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某校学生在开展研究性学习时,进行了人类遗传病方面的调查研究,发现一家族中有的成员患甲种遗传病,有的成员患乙种遗传病。如图是该校学生根据调查结果绘制的该家族遗传系谱图,现已查明,II6不携带致病基因。下列对该家族系谱的分析判断中,正确的是( )
A.Ⅲ8的致病基因中有一个来自I1
B.甲病是伴X染色体隐性遗传病,乙病是常染色体遗传病
C.若Ⅲ8和Ⅲ9婚配,则后代患乙病概率为1/8
D.在人群中随机抽样调查并计算甲病的遗传方式
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