多年生植物(2N=10),茎的高度由一对等位基因(E和e)控制。研究发现:茎的高度与显性基因E的个数有关(EE为高秆、Ee为中秆、ee为矮秆),并且染色体缺失会引起花粉不育。请回答下列问题:
(1)花粉形成过程中,在减数第一次分裂后期细胞内有________对同源染色体。
(2)育种工作者将一正常纯合高秆植株(甲)在花蕾期用γ射线照射后,让其自交,发现子代有几株中秆植株(乙)。其他均为高秆植株。子代植株(乙)出现的原因有三种假设:
假设一:仅由环境因素引起;
假设二:γ射线照射植株(甲)导致其发生了隐性突变;
假设三:γ射线照射植株(甲)导致一个染色体上含有显性基因的片段丢失。
①γ射线照射花蕾期的植株(甲)后,植株叶芽细胞和生殖细胞均发生了突变,但在自然条件下,叶芽细胞突变对子代的性状几乎无影响,其原因是____________________________________________________。
②现欲确定哪个假设正确,进行如下实验:
将中秆植株(乙)在环境条件相同且适宜的自然条件下单株种植,并严格自交,观察并统计子代的表现型及比例。如果_______________________________________________________,则假设三正确。
高二生物非选择题困难题
多年生植物(2N=10),茎的高度由一对等位基因(E和e)控制。研究发现:茎的高度与显性基因E的个数有关(EE为高秆、Ee为中秆、ee为矮秆),并且染色体缺失会引起花粉不育。请回答下列问题:
(1)花粉形成过程中,在减数第一次分裂后期细胞内有________对同源染色体。
(2)育种工作者将一正常纯合高秆植株(甲)在花蕾期用γ射线照射后,让其自交,发现子代有几株中秆植株(乙)。其他均为高秆植株。子代植株(乙)出现的原因有三种假设:
假设一:仅由环境因素引起;
假设二:γ射线照射植株(甲)导致其发生了隐性突变;
假设三:γ射线照射植株(甲)导致一个染色体上含有显性基因的片段丢失。
①γ射线照射花蕾期的植株(甲)后,植株叶芽细胞和生殖细胞均发生了突变,但在自然条件下,叶芽细胞突变对子代的性状几乎无影响,其原因是____________________________________________________。
②现欲确定哪个假设正确,进行如下实验:
将中秆植株(乙)在环境条件相同且适宜的自然条件下单株种植,并严格自交,观察并统计子代的表现型及比例。如果_______________________________________________________,则假设三正确。
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某雌雄异株的植物(2N=16),红花与白花这对相对性状由常染色体上一对等位基因控制(相关基因用A与a表示),宽叶与窄叶这对相对性状由X染色体上基因控制(相关基因用B与b表示)。研究表明:含XB或Xb的雌雄配子中有一种配子无受精能力。现将表现型相同的一对亲本杂交得F1(亲本是通过人工诱变得到的宽叶植株),F1表现型及比例如下表:
红花宽叶 | 白花宽叶 | 红花窄叶 | 白花窄叶 | |
雌株 | 3/4 | 1/4 | 0 | 0 |
雄株 | 0 | 0 | 3/4 | 1/4 |
(1)杂交亲本的基因型分别是(♀) 、(♂) ,无受精能力的配子是 。
(2)F1中纯合的红花窄叶植株产生的配子基因型共有 种,比例是 (仅写出比例即可)。
(3)将F1白花窄叶雄株的花粉随机授于F1红花宽叶雌株得到F2,F2中雄株的表现型是 和 ,相应的比例是 。
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某植物红花对白花为显性,由一对等位基因控制。在某红花植株上发现了一朵白花,不可能的原因是( )
A.发生了基因重组
B.发生了基因突变
C.染色体缺失了一段
D.发生了染色体数目变异
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(13分)研究发现油菜的无花瓣突变体能提高光能利用率及抗病性,有无花瓣受一对等位基因 A、a控制,油菜的花色黄色(B)对白色(b)为显性。请根据下列杂交实验回答:
亲本 | F1 | F2 |
无花瓣×有花瓣黄色 | 无花瓣 | 无花瓣:有花瓣黄色:有花瓣白色= 12:3:1 |
(1)基因B、b和A、a位于 对同源染色体上。油菜的无花瓣对有花瓣为 性,无花瓣油菜可依靠花蜜吸引昆虫采蜜授粉,说明种群的 离不开信息的传递。
(2) 亲本的无花瓣油菜的基因型是 ,F2无花瓣中纯合子的所占比例为 。
(3) 研究者发现油菜中有一种雄性不育现象,其机理是该油菜植株中B/b基因所在的染色体片段缺失(不丢失B、b基因)导致花粉不育,而其雌配子可育。
①该变异可为自然选择提供 ,也可为油菜的杂种优势利用提供良好的科研材料,这体现生物多样性的 价值。
②基因型为AaBb的油菜植株存在花粉不育的现象,将该植株自交,请根据子代的表现型和比例判断是哪条染色体片段缺失所致。
如果没有子代产生,则是 所致。
如果子代的表现型及比例是 ,则是 基因所在染色体片段缺失所致。
如果子代的表现型及比例是:无花瓣:有花瓣黄色:有花瓣白色= 6:1:1, 则是 基因所在染色体片段缺失所致。
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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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(2015春•成都校级期中)调查发现人群中夫妇双方均表现正常也能生出白化病患儿.研究表明白化病由一对等位基因控制.判断下列有关白化病遗传的叙述,错误的是( )
A.致病基因是隐性基因
B.如果夫妇双方都是杂合子,他们生出白化病患儿的概率是
C.如果夫妇一方是白化病患者,他们所生表现正常的子女一定是杂合子
D.白化病患者与表现型正常的人结婚,所生子女表现正常的概率是1
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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的亲本自交,则子代共有9种基因型
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与Aarr的亲本杂交,则子代是红色花瓣的植株占3/8
D. 若基因型为AaRr的个体测交,则子代表现型有3种
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某种多年生雌雄同株的植物,叶色由一对等位基因控制,花色由两对等位基因控制,这三对基因独立遗传。该种植物叶色和花色的基因型与表现型的对应关系见下表
叶色 | 花色 | |||||
表现型 | 绿叶 | 浅绿叶 | 白化叶(幼苗期后期死亡) | 红花 | 黄花 | 白花 |
基因型 | BB | Bb | bb | D_E_ D_ee | ddE_ | ddee |
注:除基因型为bb的个体外,该种植物的其他个体具有相同的生存和繁殖能力
请回答:
(1)该种植物叶色的遗传符合 定律,花色的遗传符合 定律。
(2)该种植物中有 种基因型表现为绿叶黄花,纯合的绿叶黄花植株产生的雄配子的基因型为 。
(3)基因型为DdEe的植株的花色为 ,该植株自交后代中红花:黄花:白花= 。
(4)该种植物叶色的显性现象属于 (填“完全”或“不完全”)显性。现以一株浅绿叶的植株作亲本自交得到F1,F1早期幼苗的叶色为 。F1成熟后,全部自交得到F2,F2成熟植株中浅绿叶植株所占的比例为 。
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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.花瓣颜色有红色和黄色(非蛋白质类色素)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与Aarr的亲本杂交,则子代是红色花瓣的植株占3/8
B. 若基因型为AaRr的个体测交,则子代表现型有3种
C. 若基因型为AaRr的亲本自交,则子代共有6种表现型,9种基因型
D. 花瓣颜色形成是基因通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物体的性状
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调查发现人群中夫妇双方均表现正常也能生出白化病患儿。研究表明白化病由一对等位基因控制。判断下列有关白化病遗传的叙述,错误的是( )
A. 致病基因是隐性基因
B.如果夫妇双方都是携带者,他们生出白化病患儿的概率是1/4
C.如果夫妇一方是白化病患者,他们所生表现正常的子女一定是携带者
D.白化病患者与表现正常的人结婚,所生子女表现正常的概率1
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