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。
高二生物综合题简单题
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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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
:
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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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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白花三叶草具有自交不亲和性,即不能完成自花传粉过程。在一个自然生长的白花三叶草种群中,调查发现大约16%的植株其叶片上缺乏条状斑纹。已知此性状(非条斑叶)为隐性纯合状态(可用rr基因型表示),请回答以下问题。
(1)在被调查的白花三叶草种群中,显性基因R的频率是___________,杂合子所占的比例是________。
(2)假设在相互交配的白花三叶草群体中,没有被淘汰的个体,那么下一代植株中,非条斑叶的比例是___________。
(3)假设在相互交配的白花三叶草群体中,把所有非条斑叶的植株都淘汰,那么下一代植株中,非条斑叶的比例是____________________。
(4)在长期使用除草剂之后,种群中出现了抗除草剂的白花三叶草品系,请利用现代生物进化理论解释抗除草剂白花三叶草品系形成的原因一一抗除草剂品系的形成是除草剂对白花三叶草进行___________的结果,其内在实质是______________________。
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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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某植物的花色遗传由两对等位基因控制,相关基因用A、a和B、b表示。现有两个纯合的紫花品种杂交,F1开红花,F1自交,F2的性状分离比为红花:紫花:白花=9:6:1。下列分析中不正确的是( )
A.F1中红花植株的基因型是AaBb
B.对F1进行测交,后代性状分离比为紫花:红花=1:1
C.F2中紫花植株的基因型有4种
D.F2红花植株中纯合子所占比例为1/9
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