南瓜皮色分为白色、黄色和绿色,皮色性状的遗传涉及两对等位基因,分别用H、h和Y、y表示。现用白甲、白乙、黄色和绿色4个纯合品种进行杂交实验,结果如下:
实验1:黄×绿,F1表现为黄,F1自交,F2表现为3黄∶1绿;
实验2:白甲×黄,F1表现为白,F1自交,F2表现为12白∶3黄∶1绿;
实验3:白乙×绿,F1表现为白,F1×绿(回交),F2表现为2白∶1黄∶1绿;
分析上述实验结果,请回答:
(1)南瓜皮色遗传________(遵循/不遵循)基因自由组合定律。
(2)南瓜皮的色素、酶和基因的关系如下图所示:
若H基因使酶1失去活性,则控制酶2合成的基因是________,白甲、白乙的基因型分别为________、________。
(3)若将实验3得到的F2白皮植株自交,F3的皮色的表现型及比例是________。
(4)研究发现,与正常酶1比较,失去活性的酶1氨基酸序列有两个突变位点,如下图:
据图推测,h基因突变为H基因时,导致①处突变的原因是发生了碱基对的________,导致②处突变的原因是发生了碱基对的________。进一步研究发现,失活的酶1相对分子质量明显小于正常酶1,出现此现象的原因可能是蛋白质合成________。
高三生物综合题中等难度题
南瓜皮色分为白色、黄色和绿色,皮色性状的遗传涉及两对等位基因,分别用H、h和Y、y表示。现用白甲、白乙、黄色和绿色4个品种进行杂交实验,结果如下:
实验1:黄×绿,F1表现为黄,F1自交,F2表现为3黄:1绿;
实验2:白甲×黄,F1表现为白,F1自交,F2表现为12白:3黄:1绿;
实验3:白乙×绿,F1表现为白,F1×绿(回交),F2表现为2白:1黄:1绿;
南瓜皮的色素、酶和基因的关系如下图所示:
分析上述实验结果,请回答:
(1)南瓜皮色遗传遵循____________________定律。
(2)若H基因使酶1失去活性,则控制酶2合成的基因是________,白色的基因型共有________种,其中纯合子的基因型是______________________。
(3)若将实验3得到的F2白皮植株自交,F3皮色的表现型及比例是_______________。
(4)写出对实验2得到的F1白皮植株测交的遗传图解。
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南瓜皮色分为白色、黄色和绿色,皮色性状的遗传涉及两对等位基因,分别用H、h和Y、y表示。现用白甲、白乙、黄色和绿色4个纯合品种进行杂交实验,结果如下:
实验1:黄×绿,F1表现为黄,F1自交,F2表现为3黄∶1绿;
实验2:白甲×黄,F1表现为白,F1自交,F2表现为12白∶3黄∶1绿;
实验3:白乙×绿,F1表现为白,F1×绿(回交),F2表现为2白∶1黄∶1绿;
分析上述实验结果,请回答:
(1)南瓜皮色遗传________(遵循/不遵循)基因自由组合定律。
(2)南瓜皮的色素、酶和基因的关系如下图所示:
若H基因使酶1失去活性,则控制酶2合成的基因是________,白甲、白乙的基因型分别为________、________。
(3)若将实验3得到的F2白皮植株自交,F3的皮色的表现型及比例是________。
(4)研究发现,与正常酶1比较,失去活性的酶1氨基酸序列有两个突变位点,如下图:
据图推测,h基因突变为H基因时,导致①处突变的原因是发生了碱基对的________,导致②处突变的原因是发生了碱基对的________。进一步研究发现,失活的酶1相对分子质量明显小于正常酶1,出现此现象的原因可能是蛋白质合成________。
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南瓜的皮色有白色、黄色和绿色三种,该性状的遗传涉及两对基因(H、 h和Y、y)。有人利用白色(甲)、黄色和绿色3个纯合品种进行了如下三个杂交实验:
实验1:黄x绿,F1为黄色,F1自交,F2为3黄:1绿
实验2:白色(甲)X黄,F1为白色,F1自交,F2为12白:3黄:1绿
(1)与南瓜皮色有关的两对基因(H、 h和Y、y)位于________对同源染色体上。
(2)南瓜皮的色素、酶和基因的关系如右图所示:
①H基因的作用是使酶1失去活性,而h基因无此效应,则控制酶2合成的基因应该是________。
②上述杂交实验中,用作亲本的白色(甲)、黄色和绿色品种的基因型依次是________、________ 和________。
③实验2得到的F2代南瓜中、白色南瓜的基因型有________种,其中纯合白色南瓜占全部白色南瓜的为________。
④实验者接着做了第三个实验:白色(乙)X 绿→F1为白色,然后对F1植株进行测交,F2为2白:1黄:1绿,则白色(乙)的基因型为________,若将F2代白皮南瓜植株自交,理论上F3南瓜皮色的表现型比例为白:黄:绿=________。
⑤将基因型不同的两株白皮南瓜植株杂交,若F1代的皮色仅有白色和黄色两种,则两亲本植株的基因型为________。
(3)研究发现,与正常酶1比较,失去活性的酶1的氨基酸序列有两个突变位点,如下图:
注:字母代表氨基酸,数字表示氨基酸位置,箭头表示突变的位点
①可以推测,酶1氨基酸序列a、b两处的突变都是控制酶1合成的基因发生突变的结果,其中a处是发生碱基对的________导致的,b处是发生碱基对的________导致的。
②研究还发现,失活酶1的相对分子质量明显小于 正常酶1,出现此现象的原因可能是基因突变导致翻译过程________。
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燕麦颖色有黑色、黄色和白色三种颜色,该性状的遗传涉及两对等位基因,分别用B、b和Y、y表示,只要基因B存在,植株就表现为黑颖。假设每株植物产生的后代数量一样,每粒种子都能萌发。为研究燕麦颖色的遗传规律,进行了杂交实验(如下图)。
(1)图中亲本基因型为________。根据F2表现型比例判断,燕麦颖色的遗传遵循___________。F1测交后代的表现型及比例为____________。
(2)图中F2黑颖植株中,部分个体无论自交多少代,其后代表现型仍然为黑颖,这样的个体在F2黑颖燕麦中中的比例为________;还有部分个体自交后发生性状分离,它们的基因型是____________。
(3)现有两包黄颖燕麦种子,由于标签遗失无法确定其基因型,根据以上遗传规律,请设计实验方案确定这两包黄颖燕麦的基因型。有已知基因型的黑颖(BBYY)燕麦种子可供选用。
①实验步骤:
a._______________________;
b._______________________。
②结果预测:
a.如果_______________________,则包内种子基因型为bbYY;
b.如果_______________________,则包内种子基因型为bbYy。
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燕麦颖色有黑色、黄色和白色三种颜色,该性状的遗传涉及两对等位基因,分别用B、b和Y、y表示,只要基因B存在,植株就表现为黑颖。假设每株植物产生的后代数量一样,每粒种子都能萌发。为研究燕麦颖色的遗传规律,进行了杂交实验(如下图)。
(1)图中亲本基因型为 。根据F2表现型比例判断,燕麦颖色的遗传遵循 。F1测交后代的表现型及比例为 __________。
(2)图中F2黑颖植株中,部分个体无论自交多少代,其后代表现型仍然为黑颖,这样的个体在F2黑颖燕麦中的比例为 ;还有部分个体自交后发生性状分离,它们的基因型是 。
(3)现有两包黄颖燕麦种子,由于标签遗失无法确定其基因型,根据以上遗传规律,请设计实验方案确定这两包黄颖燕麦的基因型。有已知基因型的黑颖(BBYY)燕麦种子可供选用。
①实验步骤:
a. _______________________________________________________________;
b. _______________________________________________________________。
②结果预测:
a.如果 ___________________________________________________________,
则包内种子基因型为bbYY;
b.如果 ___________________________________________________________,
则包内种子基因型为bbYy。
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(12分)南瓜的果实形状有扁形、球形和长形三种,该性状的遗传涉及两对等位基因,分别用A、a和B、b表示。为探究南瓜果实形状的遗传规律,进行了杂交实验(如下图)。
(1)图中F2扁形南瓜的基因型为。根据F2表现型比例判断,南瓜果实形状的遗传遵循________。另选两种表现型不同的亲本进行上述的杂交试验,得到F1和F2的性状表现及比例与图中结果相同,推断这两个亲本的基因型为________。
(2)若用图中F1进行测交,后代的表现型及比例为________。图中F2球形果实南瓜自交后代的表现型及比例为________。
(3)若两株球形果实南瓜植株杂交后代的表现型及比例为扁形:球形=1:1,则亲本的基因型为。
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南瓜皮色的遗传由两对独立遗传的等位基因控制(用H、h和Y、y表示)。如图表示南瓜皮的细胞色素、酶和基因的关系:
(1)白色南瓜的基因型有______种,其中纯合子的基因型为_________。
(2)现用白色南瓜和绿色南瓜杂交,F1表现为白色南瓜,将F1与亲代绿色南瓜进行杂交,F2的白色南瓜有207株,黄色南瓜有102株,绿色南瓜有98株。将F2的白皮植株自交,F3皮色的表现型及比例是______。
(3)现有一黄色南瓜植株,若要鉴定其基因型,可以采用自交或测交的方法。请分别对自交和测交的实验结果进行预测。
①自交的实验结果预测:__________________________________________________________。
②测交的实验结果预测:___________________________________________________________。
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芥菜的叶片颜色有深绿色、绿色和浅绿色三种,该性状的遗传涉及两对等位基因,分别用A、a和B、b表示。为探究芥菜叶片颜色的遗传规律,进行了如下图所示的杂交实验。请据此回答问题:
(1)图中亲本基因型为 。根据F2表现型比例判断,芥菜叶片颜色的遗传遵循 定律。F1测交后代的表现型及比例为 。另选两种基因型的亲本杂交,F1和F2的性状表现及比例与图中结果相同,推断亲本基因型为 。
(2)图中F2深绿色叶片芥菜中,部分个体无论自交多少代,其后代表现型仍然为深绿色叶片,这样的个体在F2深绿色叶片芥菜中的比例为 ,还有部分个体自交后发生性状分离,它们的基因型是 。
(3)芥菜叶片颜色的相关基因a、b分别由基因A、B突变形成,基因A、B也可以突变成其他多种形式的等位基因,这体现了基因突变具有 的特点。自然选择可积累适应环境的突变,使种群的基因频率发生 ,导致生物进化。
高三生物综合题困难题查看答案及解析
彩椒的颜色是由位于两对同源染色体上的两对等位基因决定的皮色遗传。已知红皮基因(B)对绿皮基因(b)显性,但在另一黄色显性基因(A)存在时,则基因B和b都不能表达。现用基因型AaBb的个体和基因型Aabb的个体杂交,其后代表现型种类及比例[ ]
A.2种,7∶1 B.3种,12∶3∶1 C.3种,6∶1∶1 D.4种,1∶2∶2∶1
高三生物选择题简单题查看答案及解析
彩椒的颜色是由位于两对同源染色体上的两对等位基因决定的皮色遗传。已知红皮基因(B)对绿皮基因(b)显性,但在另一黄色显性基因(A)存在时,则基因B和b都不能表达。现用基因型AaBb的个体和基因型aaBb的个体杂交,其后代表表现型种类及比例( )
A.2种,7∶1 B.3种,4∶3∶1
C.3种,6∶1∶1 D.4种,1∶2∶2∶1
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