某二倍体雌雄异株观赏植物的性别决定方式是XY型,X、Y染色体有同源区段和非同源区段。该植物花色由常染色体上的一组等位基因A1、A2、A3控制,A1存在时开红花,无A1存在有A2存在时开黄花,其余开白花;该植物花型有圆形和椭圆形两种类型,且圆形(E)对椭圆形(e)为显性,控制花型的基因位于性染色体上,雌雄株都有圆形和椭圆形两种花型。回答下列问题:
(1)控制圆形和椭圆形的基因不可能只位于Y染色体上,理由是____________________________。
(2)研究发现若将纯合红花椭圆形雌株与纯合红花圆形雄株杂交得F1,F1雌株均为红花圆形,雄株均为红花椭圆形。若随机另取两株红花圆形植株作亲本,子代出现了一株黄花椭圆形植株,则母本的基因型是____________________________。
(3)为了获得更多具有观赏价值圆形红花个体,亲本雄性个体的最佳基因型是______________。现有纯合黄花椭圆形雌株和白花椭圆形雌株若干,请设计一次杂交实验来确定某圆形红花雄株基因型,写山简要实验思路,并预期实验结果和结论(不夸虑基因突变和交叉互换)。
①实验思路:______________________________________________________。
②实验结果和结论:________________________________________________。
高三生物非选择题困难题
某二倍体雌雄异株观赏植物的性别决定方式是XY型,X、Y染色体有同源区段和非同源区段。该植物花色由常染色体上的一组等位基因A1、A2、A3控制,A1存在时开红花,无A1存在有A2存在时开黄花,其余开白花;该植物花型有圆形和椭圆形两种类型,且圆形(E)对椭圆形(e)为显性,控制花型的基因位于性染色体上,雌雄株都有圆形和椭圆形两种花型。回答下列问题:
(1)控制圆形和椭圆形的基因不可能只位于Y染色体上,理由是____________________________。
(2)研究发现若将纯合红花椭圆形雌株与纯合红花圆形雄株杂交得F1,F1雌株均为红花圆形,雄株均为红花椭圆形。若随机另取两株红花圆形植株作亲本,子代出现了一株黄花椭圆形植株,则母本的基因型是____________________________。
(3)为了获得更多具有观赏价值圆形红花个体,亲本雄性个体的最佳基因型是______________。现有纯合黄花椭圆形雌株和白花椭圆形雌株若干,请设计一次杂交实验来确定某圆形红花雄株基因型,写山简要实验思路,并预期实验结果和结论(不夸虑基因突变和交叉互换)。
①实验思路:______________________________________________________。
②实验结果和结论:________________________________________________。
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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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自然界的女娄菜(2N=46)为雌雄异株植物,其性别决定方式为XY型,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区段),该部分存在等位基因;另一部分是非同源的(图中Ⅱ-1和Ⅱ-2区段),该部分不存在等位基因。以下是针对女娄菜进行的一系列研究,请回答相关问题:
(1)在减数分裂形成配子时,X、Y染色体的彼此分离发生在减数 次分裂。
(2)若要测定女娄菜的基因组应该对________________________________________________________________________________________ 条染色体进行研究。
(3)若在X染色体I区段有一基因“E”,则在Y染色体的I区段同一位点可以找到基因 ;此区段一对基因的遗传遵守 定律。
(4)女娄菜抗病性状受显性基因B控制。若这对等位基因存在于X、Y染色 体上的同源区段,则不抗病个体的基因型有XbYb和XbXb,而抗病雄性个体的基因型有________________________________________________________________________________________________________________________________ 。
(5)现有各种表现型的纯种雌雄个体若干,期望利用一次杂交实验来推断抗病基因是位于X、Y 染色体的同源区段还是仅位于X染色体上,则所选用的母本和父本的表现型分别应为________________________________________ 。
预测该实验结果并推测相应结论:
① ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 。
②________________________________________________________________________________ 。
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自然界的女娄菜 (2N=46)为雌雄异株植物,其性别决定方式为XY型,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区段),该部分存在等位基因;另一部分是非同源的(图中Ⅱ-1和Ⅱ-2区段),该部分不存在等位基因。以下是针对女娄菜进行的一系列研究,请回答相关问题:
(1)女娄菜抗病性状受显性基因B控制。若这对等位基因存在于X、Y染色体上的同源区段,则不抗病个体的基因型有XbYb和XbXb,而抗病雄性个体的基因型有________。
(2)现有各种表现型的纯种雌雄个体若干,期望利用一次杂交实验来推
断抗病基因是位于X、Y 染色体的同源区段还是仅位于X染色体上,则
所选用的母本和父本的表现型分别应为________。(2分)
预测该实验结果并推测相应结论:
② ________。
② ________。
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自然界的女娄菜(2N=46)为雌雄异株植物,其性别决定方式为XY型,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区段),该部分存在等位基因;另一部分是非同源的(图中Ⅱ-1和Ⅱ-2区段),该部分不存在等位基因。以下是针对女娄菜进行的一系列研究,请回答相关问题:
(1)女娄菜抗病性状受显性基因B控制。若这对等位基因存在于X、Y染色体上的同源区段,则不抗病个体的基因型有XbYb和XbXb,而抗病雄性个体的基因型有________。(2分)
(2)现有各种表现型的纯种雌雄个体若干,期望利用一次杂交实验来推
断抗病基因是位于X、Y 染色体的同源区段还是仅位于X染色体上,则
所选用的母本和父本的表现型分别应为________。(2分)
预测该实验结果并推测相应结论:
① ________。
② ________。
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(10分)自然界的女娄菜(2N=46)为雌雄异株植物,其性别决定方式为XY型,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区段),该部分存在等位基因;另一部分是非同源的(图中Ⅱ-1和Ⅱ-2区段),该部分不存在等位基因。以下是针对女娄菜进行的一系列研究,请回答相关问题:
(1)在减数分裂形成配子时,X、Y染色体的彼此分离发生在减
数________次分裂。
(2)若要测定女娄菜的基因组应该对________条染色体进行研究。
(3)若在X染色体I区段有一基因“E”,则在Y染色体的I区段同一位点可以找到基因________;此区段一对基因的遗传遵守________定律。
(4)女娄菜抗病性状受显性基因B控制。若这对等位基因存在于X、Y染色 体上的同源区段,则不抗病个体的基因型有XbYb和XbXb,而抗病雄性个体的基因型有________。
(5)现有各种表现型的纯种雌雄个体若干,期望利用一次杂交实验来推断抗病基因是位于X、Y 染色体的同源区段还是仅位于X染色体上,则所选用的母本和父本的表现型分别应为。
预测该实验结果并推测相应结论:
① 。
②。
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(22分)自然界的菠菜(二倍体,2N=12)为雌雄异株植物,其性别决定为XY型;右图为其性染色体简图。X和Y染色体I区段同源(该部位基因互为等位基因或相同基因),Ⅱ和Ⅲ区段非同源(该部位基因不互为等位基因或相同基因)。研究发现,某波菜自然种群中的雌雄个体均有抗病(B基因控制)和不抚病(b基因控制)个体存在。请根据以上材料回答下列问题。
(1)如果该植物的某基因结构中一对脱氧核苷酸发生改变,而蛋白质中的
氨基酸序列并未改变,其可能的原因是:①________,②________。
(2)菠菜的抗病性状是由B基因控制蛋白质A的合成引起的。蛋白质A在合成过程中遗传信息的传递过程是________。
(3)基因对性状的控制是通过两个途径实现的:一是________,二是________。
(4)菠菜个体发育过程中,球状胚体具32个细胞时,受精卵已分裂________次。
(5)某植栋的一个胚珠中受精极核的基因型为AaaBBb,该胚珠中受精卵将来发育成雄株,则参与该胚珠受精过程的精子和卵细胞的基因组成分别为________。为该植株授粉的雄株是否抗病________,请说明理由________。
(6)欲培育转基因抗病马铃薯,提取菠菜的抗病基因最好采用________方法。
(7)若已知材料中菠菜的抗病基因位于性染色体上,则其不可能位于图中区段上。为判断菠菜抗病基因位于图中哪个区段上,某研究小组做了以下两组杂交试验:
第一组 第二组
不抗病雌株×抗病雄株 不抗病雌株×抗病雄株
抗病雌株 不抗病雄株 不抗病雌株 抗病雄株
根据杂交试验结果判断·抗病基因位于图中________区段上。
(8)该种植物通常为披针形窄叶,现发现种群中生长着少数心形阔叶植株。有人认为心形阔叶性状是基因突变所致,也有人认为心形阔叶植株是多倍体,具有多倍体的特点。请设计一个最筒单的实验来鉴定心形阔叶性状的出现是基因突变所致,还是染色体组加倍所致?(只要求写出实验的思路): ________。
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某种性别决定方式为XY型的多年生二倍体植物,其花色由两对等位基因(A和a、B和b)控制,其中A、a位于常染色体上。请据图回答。
注:图甲为性染色体简图。X和Y染色体有一部分是同源区段(图甲中Ⅰ片段),该部分基因互为等位基因;另一部分是非同源区段(图甲中的Ⅱ和Ⅲ片段),该部分基因不互为等位基因。
(1)据图甲可知,在减数分裂过程中,X与Y染色体能发生交叉互换的区段是________。
(2)蓝花雄株的基因型是AAXbY或________,紫花植株的基因型有________种。
(3)若一白花雌株与一蓝花雄株杂交所得F1都开紫花,则该白花雌株的基因型是_______,F1相互交配产生的后代中,紫花雄株的比例是________。
(4)在个体水平上,要确定某一开紫花的雌性植株基因型的简便方法是_____________。
(5)某蓝花植株的一个侧芽发育成的枝条开出了紫花(用该紫花进行组织培养发现其后代植株均开紫花),则出现该紫花性状的最可能原因是____________________________。
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(12分)某雌雄异株植物为XY型性别决定,该植物的花色是由常染色体上的两对独立遗传的等位基因(B和b、T和t)控制如图甲;叶形宽叶(D)对窄叶(d)为显性,基因D、d位于X、Y染色体Ⅰ区段如图乙。
请据图回答:
(1)图甲①过程遗传信息的流动方向是 。
(2)取黄花窄叶雌株与绿花宽叶雄株杂交,F1雌株均为黄花宽叶,雄株均为黄花窄叶,则亲本基因型为 和 。
(3)该植物白花宽叶雄株的基因型共有 种,现取基因型为BBTTXdYD的白花宽叶雄株与绿花窄叶雌株杂交,F1中雌雄植株相互杂交,F2中花色表现型及其比例为 ,在白花窄叶中杂合子的比例为 。
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某一年生二倍体雌雄异株植物,性别决定方式为XY型,花色有红色,黄色和白色三种类型,三种花色依次由同源染色体相同位点上的B1、B2及B3三种基因控制,一株红花雌株与一株黄花雄株杂交,子代的表现型及比例为红花雄株:白花雄株:红花雌株:黄花雌株=1:1:1:1.请回答下列有关问题:
(1)如果不考虑XY染色体的同源区段,由杂交结果可以得出,控制花色的基因位于_______染色体上,三种基因按显隐性排序,结果为_______(将显性基因写于前面)。
(2)某实验小组欲利用上述杂交子代中的雌株和雄株为材料,通过两代杂交实验使获得的子代黄花雌株均为纯合子。
①第一代杂交:红花雄株与红花雄株杂交,子代花色的表现型及比例为__________________。
②第二代杂交:________________,杂交子代花色的表现型及比例为___________,黄色雄株均为纯合子。
(3)同源染色体相同位点上存在B1、B2及B3三种基因,这说明基因突变具有__________的特点。
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