某二倍体植物的开花时间有正常开花、早花和晚花三种表现,由促进和抑制两类基因控制。基因A促进开花,基因E抑制开花.a和e的双突变体表现为晚花,两对基因独立遗传。请分析回答:
(l)请写出晚花植株的基因型__________________。
(2)让基因型为Aaee的植株与某植株杂交,子代表现型及比例为正常开花:早花:晚花=l:1:2,则某植株的基因型是_____________,让子代中的晚花植株自由交配,后代e的基因频率为__________。
(3)研究发现基因F也能抑制开花,且a和f的双突变体表现为早花,若只研究A、a和F、f两对基因,为探究这两对基因的位置关系,某研究小组用基因型为AaFf的植株作为亲本进行演绎推理,请完成推理过程。
①假设基因A、a和F、f位于两对同源染色体上,则AaFf植株自花传粉后代的表现型及比例为____________。
②假设基因A、a和基因F、f位于同一对同源染色体上(不考虑交叉互换):
若AaFf植株自花传粉后代的表现型及比例为正常花:早花=3:1,则__________________;
若AaFf植株自花传粉后代的表现型及比例为正常花:早花:晚花=2:1:1,则__________.
(4)果蝇X染色体上的长翅基因(M)对短翅基因(m)是显性。常染色体上的隐性基因(f)纯合时,仅使雌果蝇转化为不育的雄果蝇,对双杂合的雌果蝇进行测交,F1中雌果蝇的基因型有___________种,雄蝇的表现型及其比例为____________________。
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某二倍体植物的开花时间有正常开花、早花和晚花三种表现,由促进和抑制两类基因控制。基因A促进开花,基因E抑制开花.a和e的双突变体表现为晚花,两对基因独立遗传。请分析回答:
(l)请写出晚花植株的基因型__________________。
(2)让基因型为Aaee的植株与某植株杂交,子代表现型及比例为正常开花:早花:晚花=l:1:2,则某植株的基因型是_____________,让子代中的晚花植株自由交配,后代e的基因频率为__________。
(3)研究发现基因F也能抑制开花,且a和f的双突变体表现为早花,若只研究A、a和F、f两对基因,为探究这两对基因的位置关系,某研究小组用基因型为AaFf的植株作为亲本进行演绎推理,请完成推理过程。
①假设基因A、a和F、f位于两对同源染色体上,则AaFf植株自花传粉后代的表现型及比例为____________。
②假设基因A、a和基因F、f位于同一对同源染色体上(不考虑交叉互换):
若AaFf植株自花传粉后代的表现型及比例为正常花:早花=3:1,则__________________;
若AaFf植株自花传粉后代的表现型及比例为正常花:早花:晚花=2:1:1,则__________.
(4)果蝇X染色体上的长翅基因(M)对短翅基因(m)是显性。常染色体上的隐性基因(f)纯合时,仅使雌果蝇转化为不育的雄果蝇,对双杂合的雌果蝇进行测交,F1中雌果蝇的基因型有___________种,雄蝇的表现型及其比例为____________________。
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某植物的紫花和白花这一对性状受两对等位基因(A和a,B和b)控制,如下图所示,其单倍体植株开花不结实。
(1)上图说明,基因可以通过控制 来控制 ,进而控制生物的性状。紫花植株体细胞内必须有基因 存在。
(2)基因型AaBb和aaBb的豌豆分别开 色和 色花。
(3)在AaBb×AaBb的子代中,紫花植株与白花植株的比例是 ;白花植株中的纯合体占 。
(4)用AaBb植株的花粉粒(对花粉粒随机取样)进行单倍体育种,培育的植物体中开紫花的植株占 ,所得紫花植株基因型为 。上述过程中,常用的化学试剂是
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某雌雄异株的二倍体植物的花色有红色和白色两种性状,受独立遗传且完全显性的两对等位基因A、a和B、b控制。基因控制花瓣色素合成的途径如图所示,b基因不抑制A基因的作用。现将一株纯合的红花植株和一株白花植株(aaBB)杂交,产生的大量种子(F1)用射线处理后萌发,F1植株中出现了一株红花植株甲,其余均为白花植株。请回答下列问题:
(1)正常情况下,白花植株的基因型有________________种。在①过程中,存在RNA—DNA的杂交区,此杂交区含有DNA的__________(填“模板链”或“非模板链”)。
(2)从可遗传变异的角度分析,子代出现红花植株的可能原因是:
①γ射线照射,导致植株甲种子的一个B基因突变为b基因;
②___________;
③___________。
(3)用4种不同颜色的荧光对A、a和B、b基因进行标记。经显微镜观察,F1红花植株的根尖分生区处于有丝分裂中期的细胞的荧光点的数目为________个,由此可说明γ射线照射导致甲植株种子的一个B基因突变为b基因。
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某二倍体植物的花色由位于三对同源染色体上的三对等位基因(Aa、Bb、Dd)控制,研究发现体细胞中的d基因数多于D基因数时,D基因不能表达,且A基因对B基因表达有抑制作用如图1。某黄色突变体细胞基因型与其可能的染色体组成如图2所示(其他染色体与基因均正常,产生的各种配子正常存活)。
(1)根据图1,正常情况下,黄花性状的可能基因型有: 。
(2)基因型为AAbbdd的白花植株和正常纯合黄花植株杂交得到F1,F1自交,F2植株的表现型及比例为
。
(3)图2中,乙、丙的变异类型分别是 、 ;基因型为aaBbDdd的突变体花色为 。
(4)为了确定aaBbDdd植株属于图2中的哪一种突变体,设计以下实验。
实验步骤:让该突变体与基因型为aaBBDD植株杂交,观察并统计子代的表现型与比例。预测结果:
Ⅰ若子代中 ,则其为突变体甲;
Ⅱ若子代中 ,则其为突变体乙;
Ⅲ若子代中黄色︰橙红色=1︰1,则其为突变体丙。
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下列与变异有关的叙述,正确的是
A.三倍体西瓜不能形成正常的配子,是因为秋水仙素抑制纺锤体的形成
B.子代的性状分离是基因突变的结果
C.用二倍体植物的花药离体培养,能得到叶片和果实较小的单倍体植物
D.诱变育种和杂交育种均可形成新的基因型
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某种植物(二倍体)叶缘的锯齿状与非锯齿状受叶缘细胞中T蛋白含量的影响。T蛋白的合成由两对独立遗传的基因(A和a、T和t)控制,基因T表达的产物是T蛋白,基因A抑制基因T的表达。两锯齿状植株作为亲本杂交获得F1,F1自交获得F2,F2中锯齿状植株与非锯齿状植株的比例是13∶3。下列分析合理的是( )
A.叶缘细胞缺少T蛋白的植株,叶缘呈锯齿状
B.亲本的基因型分别是aaTT和AAtt
C.F2叶缘非锯齿状的植株中,纯合子占1/3
D.F1群体中,T基因的基因频率为1/2
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某二倍体植物花瓣的大小受一对等位基因A、a控制,基因型为AA的植株表现为大花瓣,Aa为小花瓣,aa为无花瓣。花瓣颜色(红色和黄色)受另一对等位基因R、r控制,R对r为完全显性,两对基因独立遗传。下列有关叙述错误的是( )
A. 若基因型为AaRr的个体测交,则子代表现型有3种
B. 若基因型为AaRr的亲本自交,则子代共有3种表现型
C. 若基因型为AaRr的亲本自交,则子代共有9种基因型
D. 若基因型为AaRr与Aarr的亲本杂交,则子代是红色花瓣的植株占3/8
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某二倍体植物花瓣的大小受一对等位基因A、a控制,基因型为A的植株表现为大花瓣,Aa为小花瓣,aa为无花瓣。花瓣颜色(红色和黄色)受另一对等位基因R、r控制,R对r为完全显性,两对基因独立遗传。下列有关叙述错误的是( )
A.若基因型为AaRr的个体测交,则子代表现型有3种,基因型4种
B.若基因型为AaRr的亲本自交,则了代共有9种基因型,6种表现型
C.若基因型为AaRr的亲本自交,则子代有花瓣植株中,AaRr所占比例约为1/3,而所有植株中的纯合子约占1/4
D.若基因型为AaRr与Aarr的亲本杂交,则子代是红色花瓣的植株占3/8
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某二倍体植物的高秆对矮秆为完全显性,由等位基因A、a控制,抗病对易感病为完全显性,由等位基因B、b控制,现有纯合高杆抗病和纯合矮杆易感病的两种亲本杂交,所得F1自交,多次重复实验,统计F2的表现型及比例都近似得到如下结果:高杆抗病:高杆易感病:矮杆抗病:矮杆易感病=66:9:9:16。据实验结果回答下列问题:
(1)上述两对等位基因之间_____________(填“遵循”或“不遵循”)基因的自由组合定律。
(2)F2中出现了亲本所没有的新的性状组合,产生这种现象的根本原因是有性生殖过程中的_________(时期),控制不同性状的基因进行了__________________________。
(3)有人针对上述实验结果提出了假说:
①控制上述性状的2对等位基因位于1对同源染色体上。
②F1通过减数分裂产生的雌(或雄)配子的种类及比例是_____________。
③雌雄配子随机结合。
为验证上述假说,请设计一个简单的实验并预期实验结果:
实验方案:_____________,观察并统计子代的表现型及比例。
预期结果:_________________________________________。
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如图1表示某生物正常个体的体细胞中两对基因和染色体的关系,图2表示该生物黑色素的产生需要三类基因参与,三类基因的控制作用均表现为完全显性,下列说法正确的是( )
A. 由图1可知该生物是四倍体,基因型是Aabb
B. 由图1所示的基因型可以推知,该生物体肯定不能合成黑色素
C. 若图1中的一个b基因突变为B基因,则该生物体可以合成物质乙
D. 图1表示的生物体中肯定存在含有四个b基因的细胞
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