某植物(2N=30)的花色性状由位于常染色体上的复等位基因(a1、a2、a3)控制,其中a1和a3都决定红色,a2决定蓝色;a1相对于a2.a3均是显性,a2相对于a3为显性.科研人员进行了以下遗传实验:
请回答下列问题:
(1)该植物的初级精母细胞中同源染色体联会后,形成 个四分体.
(2)该植物花色的遗传遵循 定律.群体中控制该植物花色性状的基因型最多有 种.
(3)实验一中两个亲代红花基因型分别是 .实验二中子代表现型的比例为
(4)红花植株的基因型可能有4种,为了测定其基因型,科研人员分别用a2a2和a3a3对其进行测定.
①若用a2a2与待测红花植株杂交,则可以判断出的基因型是 .
②若用a3a3与待测红花植株杂交,则可以判断出的基因型是 .
高三生物选择题中等难度题
某植物(2N=30)的花色性状由位于染色体上的复等位基因(a1、a2、a3)控制,其中a1和a3都决定红色,a2决定蓝色;a1相对于a2、a3均是显性,a2相对于a3为显性。科研人员进行了以下遗传实验:
组别 | 亲本组合 | 子代 | |
表现型 | 比例 | ||
实验一 | 红花×红花 | 红花︰蓝花 | 3︰1 |
实验二 | 蓝花×蓝花 | 红花︰蓝花 | ? |
实验三 | 红花×蓝花 | 红花︰蓝花 | 未统计 |
请回答下列问题:
(1)若取其分生区细胞制成有丝分裂装片进行观察,一个细胞中染色体数最多为________条。
(2)群体中控制该植物花色性状的基因型最多有________种。
(3)实验一中两个亲代红花基因型分别是 。实验二中子代的比例为 。
(4)红花植株的基因型可能有4种,为测定其基因型,科研人员分别用a2a2和a3a3对其进行测定。
①若用a2a2与4种待测红花植株杂交,则可以判断出的基因型是 。
②若用a3a3与4种待测红花植株杂交,则可以判断出的基因型是 。
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某植物(2N=30)的花色性状由位于常染色体上的复等位基因(a1、a2、a3)控制,其中a1和a3都决定红色,a2决定蓝色;a1相对于a2.a3均是显性,a2相对于a3为显性.科研人员进行了以下遗传实验:
请回答下列问题:
(1)该植物的初级精母细胞中同源染色体联会后,形成 个四分体.
(2)该植物花色的遗传遵循 定律.群体中控制该植物花色性状的基因型最多有 种.
(3)实验一中两个亲代红花基因型分别是 .实验二中子代表现型的比例为
(4)红花植株的基因型可能有4种,为了测定其基因型,科研人员分别用a2a2和a3a3对其进行测定.
①若用a2a2与待测红花植株杂交,则可以判断出的基因型是 .
②若用a3a3与待测红花植株杂交,则可以判断出的基因型是 .
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某自花受粉植物(2N=48)的花色遗传如图所示,请据图回答下列问题:
(1)若A基因和B基因位于同一条染色体上,则二者为__________(填“等位”或“非等位”)基因。图示基因控制该植物花色性状的方式是________________。
(2)若花色遗传符合自由组合定律,研究人员将一株纯合的红花植株和一株白花植株(aaBB)杂交产生的大量种子(F1)用60Co-γ射线进行辐照处理,种子萌发后形成的F1植株中有一株开白花,其余植株开____________________。
(3)研究发现(2)中F1白花植株的产生是种子萌发时某个基因发生突变所致。
①F1种子并非一定发生A→a的隐性突变的原因是________________________。
②若F1白花植株的产生是由F1种子中另一对等位基因(C/c)发生了一次显性突变造成的,且突变基因的产物可以抑制A基因的功能,但对基因a、B、b无影响,此外突变基因与A、B基因不在同一条染色体上,则F1白花植株自交,F2的表现型及比例为__________。
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某植物花瓣的性状受一对等位基因(B、b)控制,基因型BB为大花瓣,Bb为小花瓣,bb为无花瓣。花色受一对等位基因(A、a)控制,表现型红色为显性性状,白色为隐性性状,两对基因位于两对同源染色体上。请回答下列问题:
(1)一株基因型为AaBb的个体自交,其后代的基因型有____种,表现型有____种。在有花瓣的个体中大花瓣所占的比例为______。
(2)现有一株小花瓣突变体植株,其体细胞中基因(B、b)所在的一对同源染色体中有一条缺失部分片段,已知含有缺失片段染色体的花粉有50%败育。为了探究缺失片段染色体是B还是b所在的染色体,让其自交并观察后代的表现型及比例。
①若后代个体表现型及比例为_________,则缺失片段染色体是B所在的染色体。
②若后代个体表现型及比例为_________,则缺失片段染色体是b所在的染色体。
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某雌雄异株植物的性别决定方式为 XY 型,花色有白色、黄色、红色三种,由位于X 染色体上的等位基因(A、a)和位于常染色体上的等位基因(B、b)共同控制,相关色素的合成过程如下图所示。回答下列问题:
(1)该植物花色的遗传遵循孟德尔________定律。
(2)两红花植株杂交,子代出现了 3/16 的黄花植株,则子代中白花植株的比例为______。
(3)该植物白花基因型共有________种,其中白花雌株的基因型是________。
(4)请从第(2)题杂交实验的子代中选择实验材料,设计一次杂交实验,以确定某白花雌株的基因型。
实验思路:让白花雌株与________杂交,观察子代的表现型及比例。
预期实验结果和结论:
①___________________;
②___________________;
③___________________。
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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各一对等位基因控制,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:
杂交组合 | 亲本表现型 | 子代表现型 | ||
父本 | 母本 | ♂ | ♀ | |
甲 | 红花宽叶 | 白花宽叶 | 1/4红花宽叶、1/4红花窄叶 1/4白花宽叶、1/4白花窄叶 | 1/2红花宽叶 1/2白花宽叶 |
乙 | 白花窄叶 | 红花宽叶 | 1/2红花宽叶、1/2红花窄叶 | 无雌性个体 |
(1)写出甲组亲本的基因型:_________。
(2)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a和b共同使雄配子致死。现有各种基因型的植株,若欲通过杂交实验进一步确定原因到底是哪种,试写出实验思路并预测实验结果结论:_________。
(3)若甲组子代出现染色体组成为XXY的窄叶雌株,则原因是__________。
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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)分别由一对等位基因控制,其中一对基因位于X染色体上,两对基因独立遗传。下表是两个杂交组合的亲本性状及子代表现型与比例(子代数量足够多),请回答下列问题:
杂交组合 | 亲本表现型 | 子代表现型 | ||
父本 | 母本 | ♂ | ♀ | |
甲 | 红花宽叶 | 白花宽叶 | 1/4红花宽叶、1/4红花窄叶 1/4白花宽叶、1/4白花窄叶 | 1/2红花宽叶 1/2白花宽叶 |
乙 | 白花窄叶 | 红花宽叶 | 1/2红花宽叶、1/2红花窄叶 | 无雌性个体 |
(1)控制_______(填“花色”或“叶形”)的基因位于X染色体上,判断依据是_______。
(2)写出乙组亲本的基因型:______________。
(3)杂交组合乙的后代没有雌性个体,第一种可能的原因是:基因b使雄配子致死,第二种可能原因是:基因a和b共同使雄配子致死。现有各种基因型的植株,欲通过一代杂交实验确定原因到底是哪种,试写出最佳实验思路并预测结果结论:_____________________。
(4)提取甲组母本植株的茎尖分生区细胞,用红、黄、蓝、绿四种颜色的特殊荧光分子分别对分裂后期细胞中的基因A、a、B、b进行特异性染色,并将未被相应基因结合的荧光分子洗脱,在显微镜下检测基因的着色情况,每个被染上颜色的基因都会出现一个荧光点。请描述此时期细胞两极中分布的荧光点数目和具体颜色情况:______________。
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某植物的花色由位于2号染色体上的一对等位基因C1、C2决定,C1控制红色色素形成,C2控制黄色色素形成;两种色素同时存在时表现为橙色,若无色素形成,则表现为白色。回答下列问题:
(1)开橙色花的植株相互交配,子代出现三种花色,这种现象在遗传学上称为____________;产生这种现象的原因是____________________________________。
(2)该植物含C1的花粉粒呈长形、含C2的花粉粒呈圆形;另有一对等位基因A、a,含A的花粉粒遇碘变蓝色、含a的花粉粒遇碘变棕色。为探究这两对等位基因是否遵循自由组合定律,请补充完善下列实验思路。
①选择基因型为____________的植株待开花后进行实验;
②____________________________________________________________;
③预期结果并得出结论:若出现___________________,则这两对等位基因遵循自由组合定律;否则不遵循。
(3)研究发现,当2号染色体上存在D基因时该条染色体上色素基因的表达会被抑制,d基因不会对其产生影响。若某基因型为C1C2的植株开黄花,请推测该植株2号染色体上相关基因的分布情况并将它画在方框内。
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某植物的花色由位于2号染色体上的一对等位基因C1、C2决定,C1控制红色色素形成,C2控制黄色色素形成;两种色素同时存在时表现为橙色,若无色素形成,则表现为白色。回答下列问题:
(1)开橙色花的植株相互交配,子代出现三种花色,这种现象在遗传学上称为______________;产生这种现象的原因是________________________________________。
(2)该植物含C1的花粉粒呈长形、含C2的花粉粒呈圆形;另有一对等位基因A、a,含A的花粉粒遇碘变蓝色、含a的花粉粒遇碘变棕色。为探究这两对等位基因是否遵循自由组合定律,请补充完善下列实验思路。
①选择基因型为_____________的植株待开花后进行实验;
②______________________________________________,进行显微镜下观察;
③预期结果并得出结论:若出现_________________________,则这两对等位基因遵循自由组合定律;否则不遵循。
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某种雌雄异株(XY型性别决定)的二倍体高等植物,该植物具有一定的观赏价值,花色有橙色、红色、黄色、白色4种。基因A控制红色物质合成,基因B控制黄色物质合成,其中有一对等位基因在性染色体上。通过正交、反交实验得到下表的交配结果,其遗传机理如图所示。
交配方式 | 父本 | 母本 | 子代表现型 |
正交 | 白色花 | 橙色花 | 雌雄全为橙色花 |
反交 | 橙色花 | 白色花 | 雌性为橙色花,雄性为红色花 |
(1)据图可知A、a,B、b基因可以通过控制____的合成来控制代谢过程,进而控制生物的性状。
(2)该植株控制______色的基因位于X染色体上,亲本中橙色雄株和白色雌株的基因型分别是__________________________。
(3)现有花色为橙色、红色、黄色、白色4种纯合植株,请你设计杂交方案,通过亲本杂交得到F1,F1相互交配得F2,使F2雌雄植株均出现4种花色。
①你选择的杂交亲本的表现型是__________________(标注雌雄)。
②子一代植株仅花色的表现型及比例是_________________________________。
③子二代雌株中纯合子所占比例是________。
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