某雌雄异株的植物,其性别决定为XY型。抗霜、不抗霜由等位基因(A、a)控制,宽叶、狭叶由等位基因(B、b)控制,两对等位基因分别位于两对同源染色体上。选择亲本抗霜宽叶雌株与不抗霜宽叶雄株杂交,F2表现型及比例如下图。请回答:
(1)宽叶、狭叶这对相对性状中,显性性状为____________;控制抗霜、不抗霜这对相对性状的基因位于____________染色体上。
(2)抗霜宽叶亲本雌株的基因型为____________;让F1中雌雄蜘蛛随机交配,F2中宽叶雄株的比例为____________。
(3)写出“亲本抗双霜宽叶植株与不抗霜宽叶雄株杂交产生F1”的遗传图解。
高二生物综合题中等难度题
某雌雄异株的植物,其性别决定为XY型。抗霜、不抗霜由等位基因(A、a)控制,宽叶、狭叶由等位基因(B、b)控制,两对等位基因分别位于两对同源染色体上。选择亲本抗霜宽叶雌株与不抗霜宽叶雄株杂交,F2表现型及比例如下图。请回答:
(1)宽叶、狭叶这对相对性状中,显性性状为____________;控制抗霜、不抗霜这对相对性状的基因位于____________染色体上。
(2)抗霜宽叶亲本雌株的基因型为____________;让F1中雌雄蜘蛛随机交配,F2中宽叶雄株的比例为____________。
(3)写出“亲本抗双霜宽叶植株与不抗霜宽叶雄株杂交产生F1”的遗传图解。
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某雌雄异株植物性别决定为XY型,其叶型有阔叶和窄叶两种,由一对等位基因控制。现有3组杂交实验,结果如下表,下列分析错误的是( )
A.根据第1组或第3组实验可以确定控制叶型的基因位于X染色体上
B.用第1组子代的阔叶雌株与窄叶雄株杂交,后代窄叶植株占1/4
C.仅根据第2组实验无法判断两种叶型的显隐性关系
D.用第2组的子代阔叶雌株与窄叶雄株杂交,后代阔叶∶窄叶=3∶1
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某动物(性别决定为XY型)的有角和无角受等位基因A和a控制;长翅和短翅受等位基因B和b、D和d控制,当B和D基因同时存在时个体表现为长翅,其他情况下个体均表现为短翅。这三对等位基因所在染色体情况未知,回答下列问题:
(1)有角雌性个体与无角雄性个体交配,若F1中有角雌性:有角雄性:无角雌性:无角雄性=1:1:1:1,则由此推测两亲本的基因型有哪些可能?___________;若F1中雄性均有角,雌性均无角,且F1雌雄个体再交配,所得F2雄性中有角:无角=3:1、F2雌性中无角:有角=3:1,则由此推测两亲本的基因型为_________。
(2)假设等位基因D和d位于X染色体上且等位基因B和b、D和d遵循自由组合定律基因型为_______的两长翅亲本交配,F1雄性中长翅:短翅=3:5,F1雌性中长翅:短翅=___________。
(3)若等位基因A和a位于常染色体上,等位基因B和b位于X染色体上,等位基因D和d位于X和Y染色体上,则由该三对基因所构成的基因型共有___________种。
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某XY型二倍体雌雄异株的高等植物,花瓣的形态单瓣和复瓣由一对等位基因(A、a)控制,有花瓣与无花瓣由另一对等位基因(B、b)控制,两对等位基因均不位于Y染色体上。一株单瓣雌株与一株复瓣雄株杂交得F1,F1中雌株全为单瓣,雄株有单瓣和无花瓣,F1随机交配得F2,F2的表现型及比例如下表:
(1)该植物的有花瓣和无花瓣性状中,显性性状是_________,控制该性状的基因B(b)位于__________染色体上。
(2)亲本中复瓣雄株的基因型是_____,若让F2全部的单瓣植株随机交配,理论上产生的F3有_________种表现型,F3单瓣雌株中杂合子的比例为_________。
(3)用遗传图解表示上述亲本杂交产生F1的过程____。
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已知某雌雄异株的高等植物具有花色(紫色、白色)和花的位置(顶生、腋生)两对相对性状,其中一对相对性状由一对等位基因控制,另一对相对性状由两对等位基因控制,3对基因独立遗传。取一紫色顶生花雌株与一白色腋生花雄株进行杂交,F1的雄株全为紫色顶生花,雌株全为白色顶生花。F1雌雄植株相互杂交,得到F2。对F2中雄株进行统计分析,发现共有雄株960株,其中紫色顶生花270株,紫色腋生花210株,白色顶生花270株,白色腋生花210株。回答下列问题:
(1)由两对等位菽因控制的性状是______________,依据是______________。
(2)在花色这对相对性状中,显性性状是______________,对应的基因位于______________染色体上。
(3)F2中紫色顶生花雌株的基因型有______________种,其中纯合子所占的比例为______________。若让F2紫色顶生花雄株测交,则后代的表现型及比例是 ____________________________。
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某雌雄异株的二倍体植物(XY型性别决定植株,体细胞含有16条染色体),红花与白花是一对等位基因控制的相对性状(相关基因用R与r表示),宽叶与窄叶是另一对等位基因控制的相对性状(相关基因用B与b表示),其中一对位于常染色体,一对位于X染色体。研究表明:含宽叶或窄叶基因的雌、雄配子中仅有一种配子是无受精能力。现将表现型相同的宽叶雌雄植株(人工特殊方法得到的宽叶植株)进行杂交得F1,选取F1中的白花宽叶雌株与白花窄叶雄株继续授粉,得到F2,F1和F2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 | ||
F1 | 雌株 | 0 | 0 | ||
雄株 | 0 | 0 | |||
F2 | 雌株 | 0 | 0 | 0 | 1 |
雄株 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(1)颜色性状中_____________为显性,控制的基因位于___________染色体上;叶的宽度性状中__________为显性。
(2)红花基因和白花基因的根本区别是________________。
(3)杂交亲本的基因型分别是(♀)______________、(♂)________________。
(4)无受精能力的配子是_______________。
(5)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的表现型是__________,相应的比例是__________。
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(共18分,每空2分)某种雌雄异株(XY型性别决定)的二倍体高等植物,其花色(A、a)和叶形(B、b)性状分别由不同对染色体上的两对等位基因控制,其中一对基因位于X染色体上。下表是两个杂交组合的亲本性状及子代表现型与比例:
(1)根据杂交组合甲可判定控制叶形性状的基因位于________染色体上且_____是显性性状。
(2)在花色这一性状中________色是隐性性状。杂交组合乙中母本的基因型是____________。
(3)杂交组合乙的后代没有雌性个体,其可能的原因有:一是基因b使雄配子致死;二是基因________使雄配子致死。若欲通过杂交实验进一步确定原因到底是哪种,应选择基因型为________的雄株作父本。
(4)假设实验证明上述第一种原因成立,将基因型为AAXBY和aaXBXb的两植株杂交,让得到的F1代自由交配,则F2代的红花宽叶雌株中纯合子所占的比例为________________。
(5)自然界偶尔会出现该种植物的单倍体植株,但一般不育,其原因是细胞中没有________。若要恢复其可育性,通常可采取的措施是________________。
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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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某种 XY 型性别决定的雌雄异株植物,花色有白花、红花、蓝花和紫花四种,色素的形成由一对等位基因(A、a)控制,A控制蓝色色素的形成,a控制红色色素的形成,红色色素和蓝色色素同时存在时表现为紫色色素。另一对等位基因(B、b)不具体决定花色,但显性基因B会抑制A基因的表达(两对基因独立遗传)。色素的合成关系如图1。现有两个品系杂交,结果如图 2。
请回答:
(1)等位基因A、a位于_______染色体上,A与a的显隐性关系为_____________。
(2)亲本中的蓝花雌株的基因型为_____________。
(3)让F1雌雄植株随机交配,F2的表现型种类及比例为紫花植株:红花植株:蓝花植株:白花植株=____________,其中红花植株的基因型有________种。
(4)请用遗传图解分析紫花雌株和蓝花雄株杂交产生子代的情况_________。
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某雌雄异株植物(XY型性别决定),花色由二对独立遗传的等位基因(A、a和B、b)控制,两对基因控制有色物质合成关系如下图:取紫花雄株甲与白色雌株乙杂交,F1红花雄株:紫花雌株=1:1。下列叙述错误的是
A. 紫花雄株甲可产生2种不同基因型的配子
B. 用酶A的抑制剂喷施红花植株后出现白花,该变异为不可遗传的变异
C. 基因B在转录时,DNA聚合酶与DNA分子的某一启动部位相结合
D. 基因A发生突变后植株表现为白花,该突变属于生化突变
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