某植物花瓣中存在着三种色素,红色、黄色和蓝色,红色与蓝色混合呈现紫色,蓝色与黄色混合呈现绿色,缺乏上述色素的花瓣呈白色。两种色素的生化合成途径如下图所示。图中A、B、E代表酶;它们相应的基因可以用同一字母来表示,这些基因是独立遗传的。野生型的基因是显性,并且有编码酶的功能,隐性等位基因表示缺乏这种功能。
(1)该植物花色的遗传遵循___________定律,相关基因对花色的控制是通过___________途径实现的。
(2)若同时考虑三对等位基因,则能产生含红色色素的植株基因型有___________种。
(3)如果用纯种紫花品系(甲)与另一纯种蓝花品系(乙)杂交,F1表现全为紫花,F2的表现型及比例为9紫色:3绿色:4蓝色。亲本基因型分别是___________。F2紫花植株中能稳定遗传的比例占___________。
(4)某花农只有下列三种纯合亲本AAbbee(黄花)、aaBBee (白花)、AAbbEE(绿花),想得到红花植株,可采用的最简便的育种方法是___________,该育种方法依据的主要原理是___________。
(5)该植物的花易受害虫啃食,从而影响花的品质,为了改良该植物的抗虫性,通常从其他物种获得____基因,将其与___________结合,然后导入该植物的体细胞中,经植物组织培养技术获得大量的转基因抗虫植株。该育种方法依据的原理是___________。
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某植物花瓣中存在着三种种色素,红色、黄色和蓝色,红色与蓝色混合呈现紫色,蓝色与黄色混合呈现绿色,缺乏上述色素的花瓣呈白色。两种色素的生化合成途径如下图所示。图中A、B、E代表酶;它们相应的基因可以用同一字母来表示,这些基因是独立遗传的。野生型的基因是显性,并且有编码酶的功能,隐性等位基因表示缺乏这种功能。
(1)该植物花色的遗传遵循_____________定律,相关基因对花色的控制是通过_____________途径实现的。
(2)若同时考虑三对等位基因,则能产生含红色色素的植株基因型有________种,蓝花的植株基因型是 ______________________。
(3)如果用纯种紫花品系(甲)与另一纯种蓝花品系(乙)杂交,F1表现全为紫花,F2的表现型及比例为9紫色∶3绿色∶4蓝色。亲本基因型分别是________________。F2紫花植株中能稳定遗传的比例占________。
(4)某花农只有下列三种纯合亲本AAbbee(黄花)、aaBBee(白花)、AAbbEE(绿花),想得到蓝花植株,可采用的育种方法是___________,该育种方法依据的主要原理是_______。如想在较短时间内获得蓝花植株可采用的育种方法是 ,该育种方法依据的主要原理是_______。
(5)该植物的花易受害虫啃食,从而影响花的品质,为了改良该植物的抗虫性,通常从其他物种获得__________基因,将其与运载体结合,构建__________,然后导入该植物的体细胞中,经植物组织培养技术获得大量的转基因抗虫植株。
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某植物花瓣中存在着三种色素,红色、黄色和蓝色,红色与蓝色混合呈现紫色,蓝色与黄色混合呈现绿色,缺乏上述色素的花瓣呈白色。两种色素的生化合成途径如下图所示。图中A、B、E代表酶;它们相应的基因可以用同一字母来表示,这些基因是独立遗传的。野生型的基因是显性,并且有编码酶的功能,隐性等位基因表示缺乏这种功能。
(1)该植物花色的遗传遵循___________定律,相关基因对花色的控制是通过___________途径实现的。
(2)若同时考虑三对等位基因,则能产生含红色色素的植株基因型有___________种。
(3)如果用纯种紫花品系(甲)与另一纯种蓝花品系(乙)杂交,F1表现全为紫花,F2的表现型及比例为9紫色:3绿色:4蓝色。亲本基因型分别是___________。F2紫花植株中能稳定遗传的比例占___________。
(4)某花农只有下列三种纯合亲本AAbbee(黄花)、aaBBee (白花)、AAbbEE(绿花),想得到红花植株,可采用的最简便的育种方法是___________,该育种方法依据的主要原理是___________。
(5)该植物的花易受害虫啃食,从而影响花的品质,为了改良该植物的抗虫性,通常从其他物种获得____基因,将其与___________结合,然后导入该植物的体细胞中,经植物组织培养技术获得大量的转基因抗虫植株。该育种方法依据的原理是___________。
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矮牵牛的花瓣中存在着三种色素:红色色素、黄色色素和蓝色色素;花瓣的颜色除了红色、黄色和蓝色外,还有:红色与蓝色混合呈现紫色、蓝色与黄色混合呈现绿色、缺乏上述三种色素时呈现白色;各种色素与其基因的关系如下图,控制相关酶合成的基因均为显性,当B存在时黄色素会全部转化为红色素,当E基因存在时白色物3只能转化白色物4,但E基因不存在时白色物3也会在D基因控制下转化为黄色素。请联系图解回答下列问题:
(1)如果仅考虑途径一(G、g)和途径二(A、a;B、b),纯种紫色矮牵牛(甲)与另一基因型为aabbGG的矮牵牛(乙)杂交,F1的表现型为______,F1自交,F2的表现型及比例为______________________,在蓝色矮牵牛中能稳定遗传的个体占________。
(2)如果仅考虑途径一(G、g)和途径三(B、b;D、d;E、e),两纯合亲本(BBDDeeGG×BBddeegg)杂交,F1的花色为__________,F1自交,F2的表现型及比例为______________________________________。
(3)如果三条途径均考虑,两株纯合亲本杂交,F1自交(已知:F1不含d基因),F2的表现型及比例为13紫色:3蓝色。推测F1的基因型为________________(按字母顺序书写)。
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(8分)花青素是构成花瓣和果实颜色的主要色素之一。广泛存在于深红色、紫色或蓝色的蔬菜水果中,在酸性条件下偏红,碱性条件下偏蓝。
(1)牵牛花的花瓣颜色主要由花青素决定。凌晨3∶00时,花瓣的颜色偏 ,理由是 。
(2)为了使食品有花青素的颜色,需要进行色素的提取,工艺流程如下:
若从食品安全角度考虑,研磨时对加入的酒精和金属离子有一共同的要求是 。兴趣小组分别对水浴温度进行了探究实验。结果显示,水浴温度在69-71℃范围内,提取率较高。他们认为要达到最高提取率,还必须对水浴温度进行优化,并确定以此为探究课题。请为探究实验设计一张实验结果记录表(注意体现实验温度的变化) 。
(3)紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞中也含有花青素而呈紫色。在“观察植物细胞的质壁分离和复原”实验中,对紫色洋葱鳞片叶外表皮临时装片进行了三次观察(如下图所示)。
第一次观察时可观察到紫色大液泡几乎充满细胞,大液泡周围只有很薄的无色区域,原因是 。第二次观察时可发现细胞的质壁分离首先发生在细胞的角隅处,此时细胞液的浓度将 ,无色区域充满 溶液。某学生在第三次观察时,发现质壁分离不能复原,原因之一是 。
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下表A、B分别表示某雌雄异株植物M的花色遗传及花瓣中色素合成的控制过程。植物M的花色(白色、蓝色和紫色)由常染色体上两对独立遗传的等位基因(D和d,T和t)控制。请回答下列问题:
植物M | |
亲代:蓝花(甲)×白花(乙) ↓ F1 : 紫花 ↓ F2 : 紫花 蓝花 白花 9 : 3 : 4 | 白色素 ↓酶1 基因D 蓝色素 ↓酶2 基因T 紫色素 |
A | B |
(1)图A中甲、乙两植株的基因型分别为________、________。若让图A中的F2蓝花植株自由交配,其后代表现型及比例为。(2分)
(2)与F1相比,F2中d基因频率________(填“增大”或“减小”或“不变”)。不考虑其它因素的影响,仅通过图A中的杂交和自交,若白花植株更易被天敌捕食,此因素________(填“会”或“不会”)导致种群t基因频率下降。
(3)在F2植株传粉前,将所有紫花雌株与蓝花雄株移栽到同一地块(每一雌株可接受任何雄株的花粉),单株收获种子,每株所有的种子(假定数目相等且足够多)单独种植在一起可获得一个株系。则在所有株系中,理论上有________的株系只有紫花植株;有 的株系三种花色的植株都有,且紫花:蓝花:白花的比例为________。(2分)
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(10分)下图A、B、C分别表示某雌雄异株植物M的花色遗传、花瓣中色素的控制过程及性染色体简图。植物M的花色(白色、蓝色和紫色)由常染色体上两对独立遗传的等位基因(A和a,B和b)控制,叶型(宽叶和窄叶)由另一对等位基因(D和d)控制,据图回答问题:
(1)结合A、B两图可判断A图中甲、乙两植株的基因型分别为________。
(2)图B中的基因是通过控制________从而控制该植物的花色的性状。
(3)在植物M种群中,以AaBb和Aabb两种基因型的植株做亲本,杂交后产生的子一代的表现型及比例为。
(4)植物M的XY染色体既有同源部分(图C中的Ⅰ片段),又有非同源部分(图C中的Ⅱ、Ⅲ片段)。若控制叶型的基因位于图C中Ⅰ片段,宽叶(D)对窄叶(d)为显性,现有纯种的宽叶、窄叶雌性植株若干和基因型为XDYD、XDYd或XdYD的宽叶雄株若干,请选择亲本,通过一代杂交,培育出可依据叶型区分雌雄的大批幼苗(用遗传图解说明)
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下表A、B分别表示某雌雄异株植物M的花色遗传及花瓣中色素合成的控制过程。植物M的花色(白色、蓝色和紫色)由常染色体上两对独立遗传的等位基因(D和d,T和t)控制。请回答下列问题:
(1)图A中甲、乙两植株的基因型分别为________、________。若让图A中的F2蓝花植株自由交配,其后代表现型及比例为________。(2分)
(2)与F1相比,F2中d基因频率________(填“增大”或“减小”或“不变”)。不考虑其它因素的影响,仅通过图A中的杂交和自交,若白花植株更易被天敌捕食,此因素________(填“会”或“不会”)导致种群t基因频率下降。
(3)在F2植株传粉前,将所有紫花雌株与蓝花雄株移栽到同一地块(每一雌株可接受任何雄株的花粉),单株收获种子,每株所有的种子(假定数目相等且足够多)单独种植在一起可获得一个株系。则在所有株系中,理论上有________的株系只有紫花植株;有________的株系三种花色的植株都有,且紫花:蓝花:白花的比例为________。
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下图A、B、C分别表示某雌雄异株植物M的花色遗传、花瓣中色素的控制过程及性染色体简图。植物M的花色(白色、蓝色和紫色)由常染色体上两对独立遗传的等位基因(A和a,B和b)控制,叶型(宽叶和窄叶)由另一对等位基因(D和d)控制,据图回答问题:
某 种 植 物 M | ||
亲代:蓝花×白花 (甲)↓(乙) F1: 紫花 ↓自交 F2:紫花 蓝花 白花 9 : 3 : 4 | 白色素 ↓酶1←基因A 蓝色素 ↓酶2←基因B 紫色素 | |
A | B | C |
(1)结合A、B两图可判断A图中甲、乙两植株的基因型分别为________。
(2)图B中的基因是通过控制________从而控制该植物的花色的性状。
(3)在植物M种群中,以AaBb和Aabb两种基因型的植株做亲本,杂交后产生的子一代的表现型及比例为。
(4)植物M的XY染色体既有同源部分(图C中的Ⅰ片段),又有非同源部分(图C中的Ⅱ、Ⅲ片段)。若控制叶型的基因位于图C中Ⅰ片段,宽叶(D)对窄叶(d)为显性,现有纯种的宽叶、窄叶雌性植株若干和基因型为XDYD、XDYd或XdYD的宽叶雄株若干,请选择亲本,通过一代杂交,培育出可依据叶型区分雌雄的大批幼苗(用遗传图解说明)
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(10分)下图甲、乙、丙分别表示某雌雄异株植物M的花色遗传、花瓣中色素的控制过程及性染色体简图。植物M的花色(白色、蓝色和紫色)由常染色体上两对独立遗传的等位基因(A和a,B和b)控制,叶型(宽叶和窄叶)由另一对等位基因(D和d)控制,据图回答问题:
(1)结合甲、乙两图可判断甲图中蓝花、白花两植株的基因型分别为___________________。
(2)分析上述植物M花色的遗传,是否符合孟德尔遗传规律_______________________。
(3)图乙中的基因是通过控制___________________________________从而控制该植物的花色的性状。
(4)在植物M种群中,以AaBb和Aabb两种基因型的植株做亲本,杂交后产生的子一代的表现型及比例为_________________________________________。
(5)植物M的XY染色体既有同源部分(图丙中的I片段),又有非同源部分(图丙中的Ⅱ、Ⅲ片段)。若控制叶型的基因位于图丙中I片段,宽叶(D)对窄叶(d)为显性,现有纯种的宽叶、窄叶雌性植株和若干基因型为XDYD、XDYd或xdYD的宽叶雄株若干,请选择亲本,通过一代杂交,培育出可依据叶型区分雌雄的大批幼苗(用遗传图解说明)
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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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