已知某雌雄异株二倍体植物的一对常染色体上含有一对等位基因A、a,该对同源染色体由于某种原因易发生片段的缺失(缺失部分不含有A和a基因),含有缺失染色体的配子不能正常发育。现有两株个体染色体组成如下图所示,请据图回答下列问题。
(1)现将个体l和个体2做杂交,产生一个基因型为AAA的三倍体,则该个体的形成一定是____ (个体1,个体2)在减数第一次分裂过程中发生了基因重组,而产生了含A的配子。
(2)产生的基因型为AAA三倍体是 (个体1,个体2)在进行(减数第一次,减数第二次)分裂异常,产生含有两个A的配子,与含有1个A的正常配子受精而产生。
(3)取个体l和个体2的体细胞,利用植物组织培养技术获得幼苗,对幼苗进行秋水仙素处理,分别得到个体1和个体2的四倍体植株,再将两个四倍体植株进行杂交,则后代F1的基因型为 。
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已知某雌雄异株二倍体植物的一对常染色体上含有一对等位基因A、a,该对同源染色体由于某种原因易发生片段的缺失(缺失部分不含有A和a基因),含有缺失染色体的配子不能正常发育。现有两株个体染色体组成如下图所示,请据图回答下列问题。
(1)现将个体l和个体2做杂交,产生一个基因型为AAA的三倍体,则该个体的形成一定是____ (个体1,个体2)在减数第一次分裂过程中发生了基因重组,而产生了含A的配子。
(2)产生的基因型为AAA三倍体是 (个体1,个体2)在进行(减数第一次,减数第二次)分裂异常,产生含有两个A的配子,与含有1个A的正常配子受精而产生。
(3)取个体l和个体2的体细胞,利用植物组织培养技术获得幼苗,对幼苗进行秋水仙素处理,分别得到个体1和个体2的四倍体植株,再将两个四倍体植株进行杂交,则后代F1的基因型为 。
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某自然种群的雌雄异株植物为XY型性别决定,下图为该植物的性染色体简图,同源部分(图中的I片段)基因互为等位,非同源部分(图中的II、III片段)基因不互为等位。其叶形(宽叶和窄叶)由位于性染色体上一对等位基因(H和h)控制,但不知位于I片段还是II片段,也不知宽叶和窄叶的显隐性关系。现有从2个地区获得的纯种宽叶、窄叶的雌性和雄性植株若干,你如何通过只做一代杂交实验判断基因(H和h)位于I片段还是II片段?请写出你的实验方案、判断依据及相应结论。(不要求判断显、隐性,不要求写出子代具体表现型)
(1)实验方案:用纯种__________雌株与纯种__________雄株进行杂交,再用纯种__________雄株与纯种__________雌株进行反交(填写表现型)。
①如果____________________________,则控制叶形的基因(H、h)位于I片段。
②如果___________________________,则控制叶形的基因(H、h)位于II片段。
(2)若已知宽叶对窄叶为显性,通过一次杂交实验确定基因在性染色体上的位置,则选择的亲本雌性个体表现型及基因型为_________________________、雄性个体的表现型及基因型为_________________________。
①如果子代______________________,则控制叶形的基因(H、h)位于I片段。
②如果子代_____________________,则控制叶形的基因(H、h)位于II片段。
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某雌雄同株的植物的花色由位于2号染色体上的一对等位基因控制,A控制红色,a控制白色。某杂合的红花植株,经射线处理后2号染色体缺失了一个片段,含有片段缺失染色体的雄配子不能正常发育,该植株自交,后代中红花:白花=1:1。下列有关说法正确的是
A. A基因所在染色体发生了片段缺失,且A基因位于缺失的片段上
B. A基因所在染色体发生了片段缺失,且A基因不位于缺失的片段上
C. a基因所在染色体发生了片段缺失,且a基因位于缺失的片段上
D. a基因所在染色体发生了片段缺失,且a基因不位于缺失的片段上
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某雌雄同株的植物的花色由位于2号染色体上的一对等位基因控制,A控制红色,a控制白色。某杂合的红花植株,经射线处理后2号染色体缺失了一个片段,含有片段缺失染色体的雄配子不能正常发育,该植株自交,后代中红花:白花=1:1。下列有关说法正确的是
A. A基因所在染色体发生了片段缺失,且A基因位于缺失的片段上
B. A基因所在染色体发生了片段缺失,且A基因不位于缺失的片段上
C. a基因所在染色体发生了片段缺失,且a基因位于缺失的片段上
D. a基因所在染色体发生了片段缺失,且a基因不位于缺失的片段上
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某二倍体雌雄异株植物为 XY 型性别决定生物。该植物的红花与蓝花由一对等位 基因(B、b)控制,另一对等位基因(A、a)影响某种色素的合成使花色呈白色。两对基因均不位于 X、Y 染色体的同源区段。现有一白花雌株与一红花雄株杂交得 F1,F1 随机交配得F2,子代表现型及比例如下表。
F1 | F2 | |
雌 | 雄 | 雌、雄均表现为 红花︰蓝花︰白花=4︰3︰1 |
全红花 | 全蓝花 |
请回答:
(1)在进行杂交实验时,对亲本白花雌株需进行___________操作。
(2)B、b 基因位于___________染色体上,F2 中的白花基因型为___________。
(3)F2 中红花植株共___________种基因型。让 F2 中的红花雌株与蓝花雄株交配得到 F3,则 F3中 a 的基因频率是___________,F3 中雌株的表现型及比例为___________。
(4)选择 F2 中的植株,设计杂交实验以验证 F1 雄株的基因型,用遗传图解表示___________。
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自然界的大麻为雌雄异株植物,如图为其性染色体简图。X和Y染色体有一部分是同源的(图中Ⅰ片段),该部分基因互为等位基因;另一部分是非同源的(图中Ⅱ-1、Ⅱ-2片段),该部分基因不互为等位基因。在研究中发现,大麻种群中的雌雄个体均有抗病和不抗病个体存在,已知该抗病性状受显性基因B控制。下列叙述不正确的是
A.大麻的性别决定方式为XY型
B.控制大麻是否具有抗性的基因不可能位于Ⅱ-2片段
C.雄株在减数分裂过程中,能通过互换发生基因重组的是Ⅰ片段
D.位于Ⅰ片段上的基因,因为在X、Y染色体上都含有,所以与常染色体类似,杂交组合的雌雄后代性状表现上没有差异
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自然界的大麻为雌雄异株植物,右图为其性染色体简图。X和Y染色体有一部分是同源的(图中Ⅰ片段),该部分基因互为等位;另一部分是非同源的(图中Ⅱ—1、Ⅱ—2)片段,该部分基因不互为等位。在研究中发现,大麻种群中的雌雄个体均有抗病和不抗病个体存在,已知该抗病形状受显性基因B控制。下列叙述不正确的是
A.大麻的性别决定方式为XY型
B.控制大麻是否具有抗性的基因不可能位于Ⅱ-2片段
C.雄株在减数分裂过程中,能通过互换发生基因重组的是Ⅰ片段。
D.位于Ⅰ片段上的基因因为X、Y染色体上都会有,所以与常染色体类似,杂交组合的雌雄后代性状表现上没有差异。
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有丝分裂和减数分裂的过程中有关变异及原因的叙述,不正确的是
A.基因中一对或多对碱基缺失导致基因突变
B.非同源染色体上的非等位基因自由组合导致基因重组
C.同源染色体的非姐妹染色单体间片段交换导致染色体结构变异
D.姐妹染色单体分开后移向同一极导致染色体数目变异
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细胞分裂过程中相关变异仅在减数分裂过程中发生的是( )
A. 基因中一对或多对碱基缺失导致基因突变
B. 非同源染色体上的非等位基因自由组合导致基因重组
C. 非同源染色体之间片段的交换导致染色体结构变异
D. 姐妹染色单体分开后移向同一极导致染色体数目变异
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(12分)自然界的大麻为雌雄异株植物,其性别决定方式为XY型。右下图为其性染色体简图。X和Y染色体有一部分是同源的(图中Ⅰ片段),该部分基因互为等位:另一部分是非同源的(图中的Ⅱ—1,Ⅱ—2片段),该部分基因互不等位。在研究中发现,大麻种群中的雌雄个体均有抗病和不抗病个体存在,已知该抗病性状受显性基因B控制。
(1)由题目信息可知,控制大麻是否具有抗性的基因不可能位于图中的________片段。
(2)大麻雄株在减数分裂形成配子过程中,不可能通过互换发生基因重组的是图中的________片段。
(3)现有抗病的雌、雄大麻若干株,只做一代杂交试验,
推测杂交子一代可能出现的性状,并以此为依据,对控制该性状的基因位于第(1)问外的哪个片段做出相应的推断。(要求:只写出子一代的性状表现和相应推断的结论)。
(4)若通过实验已确定控制该性状的基因位于Ⅱ—2片段,想通过杂交实验培育一批在生殖生长之前就能识别雌雄的植株,则选择的亲本杂交后产生的子代中雄株表现型为________ ,其基因型为________。
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