紫色小麦是一类特殊的小麦种子,其子粒、花药都表现为紫色。为研究小麦的子粒颜色、花药颜色这两对性状的遗传规律,进行了如下杂交实验。
(1)花药颜色中紫色花药和黄色花药是一对____性状,其中紫色花药为___性性状。子粒颜色这对性状由____(填“一对”或“两对”)基因控制,符合基因的____定律。为进一步验证子粒颜色这对性状的遗传规律,可以选用____进行杂交,后代表现型及其比例为____________。
(2)为进一步研究控制子粒颜色的基因和控制花药颜色的基因是否相互独立遗传。将具有上述亲本基因型的紫色小麦与普通小麦杂交,子一代进行自交,若后代表现型及其比例为_______,说明控制这两对性状的基因是独立遗传的。
高二生物非选择题困难题
紫色小麦是一类特殊的小麦种子,其子粒、花药都表现为紫色。为研究小麦的子粒颜色、花药颜色这两对性状的遗传规律,进行了如下杂交实验。
(1)花药颜色中紫色花药和黄色花药是一对____性状,其中紫色花药为___性性状。子粒颜色这对性状由____(填“一对”或“两对”)基因控制,符合基因的____定律。为进一步验证子粒颜色这对性状的遗传规律,可以选用____进行杂交,后代表现型及其比例为____________。
(2)为进一步研究控制子粒颜色的基因和控制花药颜色的基因是否相互独立遗传。将具有上述亲本基因型的紫色小麦与普通小麦杂交,子一代进行自交,若后代表现型及其比例为_______,说明控制这两对性状的基因是独立遗传的。
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紫色小麦的籽粒和花药均为紫色,而普通小麦的籽粒和花药分别为白色和黄色,研究人员利用纯合的紫色小麦和普通小麦进行如下实验:
(1)根据F2个体的表现型及比例可推测小麦籽粒的颜色由_________(填“―对”或“两对”)基因控制,且符合基因的___________定律。
(2)为进一步验证(1)的正确性,可采用__________的方法进行验证,若后代表现型及比例为__________,则(1)正确。
(3)花药的颜色由一对基因控制,控制花药颜色的这对基因与控制籽粒颜色的基因_________(填“是”或“不是”)相互独立遗传的。
(4)欲从F2植株中选育纯合的紫粒黄花药小麦,既可采用_______的方法,也可采用_________育种的方法,从而在最短时间内获得理想品种。
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玉米是一种二倍体异花传粉作物,可作为研究遗传规律的实验材料。玉米子粒的饱满与凹陷是一对相对性状,受一对等位基因控制。请回答:
(1)若用纯合饱满子粒玉米和纯合凹陷子粒玉米杂交,子代全部表现为饱满子粒,则饱满子粒这一性状称为_________________性状。
(2)用一杂合饱满子粒玉米进行自交,后代会发生________________,统计后代表现型比例为饱满子粒:凹陷子粒=________________。
(3)现有上述纯合饱满子粒玉米和纯合凹陷子粒玉米,若要用这两种玉米为材料验证基因分离定律,请你写出一种验证该定律的实验思路及预期结果______。
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辣椒(染色体无常染色体和性染色体之分)子叶的颜色有绿色和紫色两种。科研人员为研究辣椒子叶颜色的遗传规律,进行了如下实验:
组合世代 | 材料编号 | 总数 | 绿株 | 紫株 |
P1 | D085 | 86 | ||
P2 | D034 | 83 | 83 | |
F1 | D100(D085×D034,正交) | 126 | 126 | |
F1 | D101(D034×D085,反交) | 214 | 214 | |
F2 | D111(D100,自交) | 320 | 180 | 140 |
B1 | D120(D100×D085,回交) | 321 | 80 | 241 |
B2 | D121(D100×D034,回交) | 291 | x | y |
根据表中信息,回答下列问题:
(1)辣椒子叶的颜色受______对等位基因控制,理由是__________________。
(2)F2中绿株的基因型种类与紫株的基因型种类比值为______。
(3)编号D120植株中纯合子所占比例为______。推测表中x和y对应数字依次为______。
(4)实验中利用正反交的目的是__________________。
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荞麦的果实尖形与果实圆形是一对相对性状,花药正常与花药小是另一对相对性状。为研究这两对性状的遗传规律,进行了如图所示的杂交实验。
请回答:
(1)果实尖形与果实圆形这对相对性状中,显性性状是___________。
(2)花药正常与花药小这对相对性状由___________对等位基因控制,依据是_________。
(3)某同学分析实验结果,认为这两对性状的遗传遵循基因自由组合定律。请你从亲本、F1、F2中选择合适的个体,用一次杂交实验对其观点进行验证。(写出杂交组合,并简要说明预期结果。)
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[s1] 棉花的纤维有白色的,也有紫色的;植株有抗虫的也有不抗虫的。为了鉴别有关性状的显隐关系,用紫色不抗虫植株分别与白色抗虫植株a、b进行杂交,结果如下表。(假定控制两对性状的基因独立遗传;颜色和抗虫与否的基因可分别用A、a和B、b表示),请回答:
组合序号 | 杂交组合类型 | 子代的表现型和植株数目 | |
紫色不抗虫 | 白色不抗虫 | ||
1 | 紫色不抗虫×白色抗虫a | 210 | 208 |
2 | 紫色不抗虫×白色抗虫b | 0 | 280 |
(1)上述两对性状中,________和________是显性性状。
(2)做出上述判断所运用的遗传定律是________。
(3)亲本中紫色不抗虫、白色抗虫a、白色抗虫b的基因型分别是________、________、________。
[s1]46.
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棉花的纤维有白色的,也有紫色的;植株有抗虫的,也有不抗虫的。为了鉴别有关性状的显隐性关系,用紫色不抗虫植株分别与白色抗虫植株a、b进行杂交,结果如下表。(假定控制两对性状的基因独立遗传;颜色和抗虫与否的基因可分别用A、a和B、b表示),
下列叙述不正确的是( )
A、根据第二组可以判断出白色对紫色为显性
B、判断抗虫与不抗虫这对性状的显隐性是运用分离定律来判断
C、三个亲本中只有一个个体为纯合子
D、颜色与抗虫性这两对性状的遗传是遵循基因的自由组合定律的
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棉花的纤维有白色的,也有紫色的;植株有抗虫的也有不抗虫的。为了鉴别有关性状的显隐关系,用紫色不抗虫植株分别与白色抗虫植株a、b进行杂交,结果如下表。(假定控制两对性状的基因独立遗传;颜色和抗虫与否的基因可分别用A、a和B、b表示),请回答:
组合 序号 | 杂交组合类型 | 子代的表现型和植株数目 | |
紫色不抗虫 | 白色不抗虫 | ||
甲 | 紫色不抗虫×白色抗虫 | 210 | 208 |
乙 | 紫色不抗虫×白色抗虫 | 0 | 280 |
(1)上述两对性状中, 是显性性状。
(2)组合甲的子代208株白色不抗虫的个体中,纯合子有________株。
(3)组合乙中的亲本紫色不抗虫、白色抗虫的基因型分别是 、 。
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棉花的纤维有白色的,也有紫色的;植株有抗虫的,也有不抗虫的。为鉴别有关性状的显隐性关系,用紫色不抗虫植株分别与白色抗虫植株甲、乙进行杂交,结果如下表。(假定控制两对性状的基因独立遗传;颜色和抗虫与否的基因可分别用A、a和B、b表示),
请分析回答:
(1)上述两对性状中,根据第_______________组,可以判断_______________是显性性状。作出上述判断
所运用的遗传定律是_____________。
(2)组合一中亲本中紫色不抗虫基因型是_________________,白色抗虫甲的基因型是_______________。
(3)用组合二获得的子代自交,子二代纤维为白色的棉花植株中,纯合子的比例是______________。
(4)现有杂合的白色不抗虫品种,欲在最短时间内,获得可稳定遗传的白色抗虫棉品种,最可选取的育种方法是______________;请用遗传图解阐述过程(注明所需品种基因型)。
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棉花的纤维有白色的,也有紫色的;植株有抗虫的也有不抗虫的。为了鉴别有关性状的显隐关系,用紫色不抗虫植株分别与白色抗虫植株甲、乙进行杂交,结果如下表。(假定控制两对性状的基因独立遗传;颜色和抗虫与否的基因可分别用A、a和B、b表示),请回答:
组合序号 | 杂交组合类型] | 子代的表现型和植株数目 | |
紫色不抗虫 | 白色不抗虫 | ||
1 | 紫色不抗虫×白色抗虫甲 | 210 | 208 |
2 | 紫色不抗虫×白色抗虫乙 | 0 | 280 |
(1)上述两对性状中,________和________是显性性状。
(2)作出上述判断所运用的遗传定律是________。
(3)亲本中紫色不抗虫、白色抗虫甲、白色抗虫乙的基因型分别是________、________、________。
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