甲植物的叶色同时受E、e与F、f两对基因控制。基因型为E_ff的甲叶绿色,基因型为eeF_的甲叶紫色。将绿叶甲(♀)与紫叶甲(♂)杂交,取F1红叶甲自交得F2。F2的表现型及其比例为:红叶:紫叶:绿叶:黄叶=7:3:1:1。
(1)F1红叶的基因型为___________,上述每一对等位基因的遗传遵循___________定律。
(2)对F2出现的表现型及其比例有两种不同的观点加以解释。
观点一:F1产生的配子中某种雌配子或雄配子致死。
观点二:F1产生的配子中某种雌雄配子同时致死。
你支持上述观点___________,基因组成为___________的配子致死;F2中绿叶甲和亲本绿叶甲的基因型分别是______________________。
高三生物综合题极难题
甲植物的叶色同时受E、e与F、f两对基因控制。基因型为E_ff的甲叶绿色,基因型为eeF_的甲叶紫色。将绿叶甲(♀)与紫叶甲(♂)杂交,取F1红叶甲自交得F2。F2的表现型及其比例为:红叶:紫叶:绿叶:黄叶=7:3:1:1。
(1)F1红叶的基因型为___________,上述每一对等位基因的遗传遵循___________定律。
(2)对F2出现的表现型及其比例有两种不同的观点加以解释。
观点一:F1产生的配子中某种雌配子或雄配子致死。
观点二:F1产生的配子中某种雌雄配子同时致死。
你支持上述观点___________,基因组成为___________的配子致死;F2中绿叶甲和亲本绿叶甲的基因型分别是______________________。
【答案】 EeFf 基因的分离定律 — Ef Eeff、Eeff
【解析】试题分析:依据亲本的基因型和表现型、F1的表现型及F2的性状分离比推测F1的基因组成、黄叶的基因型(eeff)以及相关基因与染色体的位置关系,进而结合题意和遗传定律的知识进行相关问题的解答。
(1) 基因型为E_ff的绿叶甲(♀)与基因型为eeF_的紫叶甲(♂)杂交,所得F1必然含有e和f基因;取F1红叶自交所得的F2中出现了四种表现型,且红叶:紫叶:绿叶:黄叶=7:3:1:1,说明黄叶的基因型为eeff, F1一定含有E和F基因,且这两对等位基因的遗传遵循基因的自由组合定律。综上分析:F1红叶的基因型为EeFf,上述每一对等位基因的遗传均遵循基因的分离定律。
(2)理论上F1产生的雌配子或雄配子的种类及其比例为EF∶Ef ∶eF∶eF =1∶1∶1∶1,F1红叶自交后代即F2的表现型及其比例为红叶(E_F_):紫叶(eeF_):绿叶(E_ff):黄叶(eeff)=9∶3∶3∶1,此比值与实际7∶3∶1∶1的比值不符,说明存在致死现象。若该致死现象是由于F1产生的配子中某种雌配子或雄配子致死造成的,且致死的 雌配子或雄配子的基因型为Ef ,则F2会出现红叶:紫叶:绿叶:黄叶=7∶3∶1∶1的比值,所以对F2出现的表现型及其比例的解释,观点—正确。综上分析可推知:F2中绿叶甲和亲本绿叶甲的基因型分别是Eeff、Eeff。
【题型】非选择题
【结束】
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某 XY 型性别决定的二倍体植物,红花和白花由一对等位基因 A、a 控制,细叶和宽叶由另一对等位基因 B、b 控制。下图中甲、乙、丙为三植株体细胞中有关染色体组成。甲和乙杂交,后代全为红花雄株,且宽叶与细叶各占一半;甲和丙杂交,后代中雌株全为红花宽叶,雄株红花宽叶与红花细叶各占一半。请回答:
(提示:上述两对基因中有一个基因具有致个体或花粉或卵细胞死亡的效应)
(1)植株甲的基因型为______,植株丙的表现型为_________。
(2)甲、乙杂交后代只出现雄株的原因是___________________________________。
(3)该种植物所有可能的杂交组合中,要让杂交后代中 aaX B X b 比例最高,选用的杂交亲本的基因型是_____________。
(4)甲、乙杂交后代中出现一变异植株丁,其体细胞染色体组成如图所示,这种变异类型称为__________________。为了进一步验证丁的基因组成,可选择与植株________ (填“甲”或“乙”或“丙”)进行杂交,后代表现型及比例为__________ 。
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甲植物的叶色同时受E、e与F、f两对基因控制。基因型为E_ff的甲叶绿色,基因型为eeF_的甲叶紫色。将绿叶甲(♀)与紫叶甲(♂)杂交,取F1红叶甲自交得F2。F2的表现型及其比例为:红叶:紫叶:绿叶:黄叶=7:3:1:1。
(1)F1红叶的基因型为___________,上述每一对等位基因的遗传遵循___________定律。
(2)对F2出现的表现型及其比例有两种不同的观点加以解释。
观点一:F1产生的配子中某种雌配子或雄配子致死。
观点二:F1产生的配子中某种雌雄配子同时致死。
你支持上述观点___________,基因组成为___________的配子致死;F2中绿叶甲和亲本绿叶甲的基因型分别是______________________。
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(10分)黄瓜开单性花且异花传粉,株型有雌雄同株(E_F_)、雄株(eeF_)、雌株(E_ff或eeff)。植株颜色受一对等位基因控制,基因型CC的植株呈绿色,基因型Cc的植株呈浅绿色,基因型cc的植株呈黄色,黄色植株在幼苗阶段就会死亡。黄瓜植株的蛋白质含量受另一对等位基因(Dd)控制,低含蛋白质(D_)与高含蛋白质(dd)是一对完全显性的相对性状,已知控制植株颜色基因、控制蛋白质含量基因以及控制株型的基因均位于非同源染色体上。
欲用浅绿色低含蛋白质的雌株(EEffCcDD)和浅绿色高含蛋白质的雄株(eeFFCcdd)作亲本,在短时间内用简便方法培育出绿色高含蛋白质雌雄同株的植株,设计实验方案如下:
(1)用上述亲本杂交,F1中成熟植株的基因型是____________。
(2)______________,从F2中选出符合要求的绿色高含蛋白质雌雄同株的植株。
(3)为检测最后获得的植株是否为纯合子,可以用基因型为eeffCCdd植株作母本,做一次杂交实验,预期结果及结论:
①__________________,则待测植株为纯合子。
②__________________,则待测植株为杂合子。
(4)某种植物有基因型不同的绿色子叶个体甲、乙,让其分别与一纯合黄色子叶的同种植物个体杂交,在每个杂交组合中,F1都是黄色子叶,再自花授粉产生F2,每个组合的F2的分离比如下:
甲:产生的F2中,黄:绿=81:175;
乙:产生的F2中,黄:绿=81:63。
本实验中,此种植物的子叶颜色至少受______对等位基因的控制。
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黄瓜开单性花且异花传粉,株型有雌雄同株(E_F_)、雄株(eeF_)、雌株(E_ff或eeff)。植株颜色受一对等位基因控制,基因型CC的植株呈绿色,基因型Cc的植株呈浅绿色,基因型cc的植株呈黄色,一黄色植株在幼苗阶段就会死亡。黄瓜植株的蛋白质含量受另一对等位基因(Dd)控制,低含蛋白质(D_)与高含蛋白质(dd)是一对完全显性的相对性状,已知控制植株颜色基因、控制蛋白质含量基因以及控制株型的基因均位于非同源染色体上。
欲用浅绿色低含蛋白质的雌株(EEffCcDD)和浅绿色高含蛋白质的雄株(eeFFCcdd)作亲本,在短时间内用简便方法培育出绿色高含蛋白质雌雄同株的植株,设计实验方案如下:
(1)用上述亲本杂交,F1中成熟植株的基因型是___________________________________。
(2)_________________________________________________________________________。
(3)从F2植株中选出符合要求的绿色高含蛋白质雌雄同株的个体。
(4)为检测最后获得的植株是否为纯合子,可以用基因型为eeffCCdd植株作母本,做一次杂交实验,预期结果及结论:
①______________________________________________________,则待测植株为纯合子。
②______________________________________________________,则待测植株为杂合子。
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紫苏是一种应用非常广泛的植物。该植株的叶片颜色有紫色和绿色,且紫色叶对绿叶为显性,该性状由位于两对同源染色体的两对等位基因(A、a和B、b)控制。下表为科研人员利用纯合的紫苏植株进行杂交试验的统计数据:
请回答下列问题:
(1)紫苏叶色的性状遗传遵循__________________定律。
(2)在杂交组合①中,两个亲本基因型为__________ ,理论上组合①的F2紫叶植株中,杂合子所占的比例为_________________。
(3)表中组合②的亲本中,紫叶植株的基因型为_________。若淘汰组合②的F2绿叶紫苏,让组合②的F2紫叶紫苏自由交配,其后代中出现绿叶的概率为_________。
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洋葱是常用的实验材料,具有绿色的管状叶(甲叶)和紫色的鳞片叶(乙叶)。下列有关叙述错误的是
A.可利用无水乙醇提取甲叶中的色素。
B.不能选用乙叶作为观察叶绿体的实验材料
C.可选用甲叶作为观察植物细胞有丝分裂的实验材料
D.可用质壁分离与复原实验估测乙叶细胞的细胞液浓度
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某种植物绿叶(A)对紫色(a)为显性,长叶(B)对圆叶(b)为显性,且基因A或b纯合时致死。现有两株双杂合的绿色长叶植株杂交,子代表现的比例为
A.2:1 B.9:3:3:1 C.4:2:2:1 D.1:1:1:1
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某雌雄异株植物,其性别分化受等位基因M、m控制。研究发现,含基因M的受精卵发育成雄株。该植物刚萌发形成的嫩茎有绿色、紫色与红色三种类型,依次由基因aB、ab、a控制,且前者对后者完全显性。请回答下列问题:
(1)该植物中,绿茎雄株有 种基因型,紫茎雄株的基因型是 。
(2)在一个该植物的种群中,雌株与雄株的数目比为1:1,m基因的频率为 。
(3)紫茎雄株与绿茎雌株杂交,子代中出现一部分红茎个体。子代中出现绿茎雌株的概率为 。正常情况下,亲本中的紫茎雄株能产生 种基因型的花粉。
(4)该植物的嫩茎具有很高的食用与药用价值,研究发现,雄株萌发产生的嫩茎数量多、品质好。为让杂交子代全为雄株,育种工作者成功培育出一种“超雄株”。
①该“超雄株”的基因型为 。
②育种工作者培育“超雄株”采用的方法可能是 。
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某雌雄异株植物,其性别分化受等位基因M、m控制。研究发现,含基因M的受精卵发育成雄株。该植物刚萌发形成的嫩茎有绿色、紫色与红色三种类型,依次由基因aB、ab、a控制,且前者对后者呈完全显性。请回答下列问题。
(1)该植物中,绿茎雄株有_____种基因型,紫茎雄株的基因型是____________________。
(2)在一个该植物的种群中,雄株与雌株的数目比值为1,m基因的频率为________。
(3)紫茎雄株与绿茎雌株杂交,子代中出现一部分红茎个体。子代中出现绿茎雌株的概率为___。
(4)该植物的嫩茎具有很高的食用与药用价值。研究发现,雄株萌发产生嫩茎的数量多、品质好。为让杂交子代全为雄株,育种工作者成功培育出一种“超雄株”。
①该“超雄株”的基因型为_____________;
②育种工作者培育“超雄株”采用的方法可能是____________。
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某雌雄异株植物,其性别分化受等位基因M、m控制。研究发现,含基因M的受精卵发育成雄株。该植物刚萌发形成的嫩茎有绿色、紫色与红色三种类型,依次由基因aB、ab、a控制,且前者对后者完全显性。请回答下列问题:
(1)该植物中,绿茎雄株有___种基因型,紫茎雄株的基因型是________________。
(2)在一个该植物的种群中,雌株与雄株的数目比为1:1,m基因的频率为___。
(3)紫茎雄株与绿茎雌株杂交,子代中出现一部分红茎个体。子代中出现绿茎雌株的概率为___。正常情况下,亲本中的紫茎雄株能产生____种基因型的花粉。
(4)该植物的嫩茎具有很高的食用与药用价值,研究发现,雄株萌发产生的嫩茎数量多、品质好。为让杂交子代全为雄株,育种工作者成功培育出一种“超雄株”。
①该“超雄株”的基因型为____________。
②育种工作者培育“超雄株”采用的方法可能是_____________。
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