某二倍体植物的花色由位于三对同源染色体上的三对等位基因(Aa、Bb、Dd)控制,研究发现体细胞中的d基因数多于D基因数时,D基因不能表达,且A基因对B基因表达有抑制作用如图1。某黄色突变体细胞基因型与其可能的染色体组成如图2所示(其他染色体与基因均正常,产生的各种配子正常存活)。
(1)根据图1,正常情况下,黄花性状的可能基因型有: 。
(2)基因型为AAbbdd的白花植株和正常纯合黄花植株杂交得到F1,F1自交,F2植株的表现型及比例为
。
(3)图2中,乙、丙的变异类型分别是 、 ;基因型为aaBbDdd的突变体花色为 。
(4)为了确定aaBbDdd植株属于图2中的哪一种突变体,设计以下实验。
实验步骤:让该突变体与基因型为aaBBDD植株杂交,观察并统计子代的表现型与比例。预测结果:
Ⅰ若子代中 ,则其为突变体甲;
Ⅱ若子代中 ,则其为突变体乙;
Ⅲ若子代中黄色︰橙红色=1︰1,则其为突变体丙。
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某二倍体植物的花色由位于三对同源染色体上的三对等位基因(Aa、Bb、Dd)控制,研究发现体细胞中的d基因数多于D基因数时,D基因不能表达,且A基因对B基因表达有抑制作用如图1。某黄色突变体细胞基因型与其可能的染色体组成如图2所示(其他染色体与基因均正常,产生的各种配子正常存活)。
(1)根据图1,正常情况下,黄花性状的可能基因型有: 。
(2)基因型为AAbbdd的白花植株和正常纯合黄花植株杂交得到F1,F1自交,F2植株的表现型及比例为
。
(3)图2中,乙、丙的变异类型分别是 、 ;基因型为aaBbDdd的突变体花色为 。
(4)为了确定aaBbDdd植株属于图2中的哪一种突变体,设计以下实验。
实验步骤:让该突变体与基因型为aaBBDD植株杂交,观察并统计子代的表现型与比例。预测结果:
Ⅰ若子代中 ,则其为突变体甲;
Ⅱ若子代中 ,则其为突变体乙;
Ⅲ若子代中黄色︰橙红色=1︰1,则其为突变体丙。
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某二倍体植物的花色受独立遗传且完全显性的三对基因(用 Dd、Ii、Rr 表示)控制。研究发现,体细胞中 r 基因数多于 R 时,R 基因的表达减弱而形成粉红花突变体。基因控制花色色素 合成的途径、粉红花突变体体细胞中基因与染色体的组成(其它基因数量与染色体均正常)如图所示。
(1)正常情况下,甲图中红花植株的基因型有_____种。某正常红花植株自交后代出现了两种 表现型,子代中表现型的比例为_____。
(2)基因型为 iiDdRr 的花芽中,出现基因型为 iiDdr 的一部分细胞,该变异是有丝分裂 过程 中出现染色体的__________ 变异的结果。
(3)突变体①、②、③的花色相同,这说明花色素的合成量与体细胞内_____有关。
(4)今有已知基因组成的纯种正常植株若干,请利用上述材料设计一个最简便的杂交实验,以 确定iiDdRrr 植株属于图乙中的哪一种突变体(假设实验过程中不存在突变与染色体互换,各型配 子活力相同)。
实验步骤:让该突变体与基因型为 iiDDRR 的植株杂交,观察并统计子代的表现型与比例。
结果预测:
Ⅰ若子代中____________________________________,则其为突变体①;
Ⅱ若子代中____________________________________,则其为突变体②;
Ⅲ若子代中____________________________________,则其为突变体③。
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现发现某种植物的绿色叶对花色叶为显性,控制该相对性状的两对等位基因(A、a和S、s)分别位于不同对的同源染色体上。让纯合植株杂交,得到下表实验结果。下列叙述错误的是
亲本组合 | F1株数 | F2株数 | ||
绿色叶 | 花色叶 | 绿色叶 | 花色叶 | |
①绿色叶×花色叶 | 120 | 0 | 539 | 36 |
②绿色叶×花色叶 | 90 | 0 | 240 | 79 |
A. 控制该植物叶色性状的基因的遗传遵循基因的分离定律和自由组合定律
B. 表中组合①的亲本基因型为AASS、aass
C. 表中组合②的亲本基因型为AAss(或aaSS)、aass
D. 表中组合①的F2绿色叶与花色叶个体杂交,理论上后代的表现型比例为绿色叶∶花色叶=1∶1
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某种二倍体野生植物的花瓣有白色、紫色、红色、粉红色四种,由位于非同源染色体上的两对等位基因(A/a和B/b)控制(如图所示)。研究人员将白花植株的花粉授给紫花植株,得到的F1全都表现为红花,然后让F1进行自交得到F2。回答下列问题:
(1)亲本中白花植株的基因型为________________,授粉前需要去掉紫花植株的雄蕊,原因是_______________,去掉雄蕊的时间应该是______________。
(2)F1红花植株的基因型为__________,F2中白色:紫色:红色:粉红色的比例为__________。F2中自交后代不会发生性状分离的植株占_________。
(3)研究人员用两种不同花色的植株杂交,得到的子代植株有四种花色,则亲代植株的两种花色为____________ 。子代中新出现的两种花色及比例为______________。
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某种二倍体野生植物的花瓣有白色、紫色、红色、粉红色四种,由位于非同源染色体上的两对等位基因(A/a和B/b)控制(如图所示)。研究人员将白花植株的花粉授给紫花植株,得到的F1全部表现为红花,然后让F1进行自交得到F2。回答下列问题:
(1)亲本中白花植株的基因型为____________,授粉前需要去掉紫花植株的________ ,去掉的时间为___________ 。
(2)F1红花植株的基因型为_______,F2中白色∶紫色∶红色∶粉红色的比例为________。F2中自交后代不会发生性状分离的植株占______ 。
(3)研究人员用两种不同花色的植株杂交,得到的子代植株有四种花色,则亲代植株的基因型为__________,子代的表现型及比例为__________。
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某植物控制花色的两对等位基因A、a和B、b,位于不同对的同源染色体上。以累加效应决定植物花色的深浅,且每个显性基因的遗传效应是相同的。纯合子AABB和aabb杂交得 到Fl,再自交得到F2,在F2中表现型的种类有( )
A. 1种 B. 3种 C. 5种 D. 7种
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某植物的花色有蓝色和白色两种,由两对等位基因(A和a、B和b)控制。如表是两组纯合植株杂交实验的统计结果,下列叙述正确的是( )
A. 控制花色的基因位于一对同源染色体上
B. 第①组F2中纯合蓝花植株的基因型有4种
C. 第②组蓝花亲本的基因型为aaBB或AAbb
D. 白花植株与第②组F2蓝花植株杂交,后代开蓝花和白花植株的比例为3∶1
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某种雌雄同株植物的花色由两对等位基因(A与a、B与b)控制,叶片宽度由等位基因(C与c)控制,三对基因分别位于三对同源染色体上。已知花色有三种表现型,紫花(A_B_)、粉花(A_bb)和白花(aaB_或aabb)。下表是某校的同学们所做的杂交试验结果,请分析回答下列问题:
(1)根据上表中________杂交组合,可判断叶片宽度这一性状中的______是隐性性状。
(2)甲组亲本组合的基因型为___________________。
(3)若只考虑花色的遗传,让“乙组”产生的全部紫花植株自花传粉,其子代植株的基因型共有_______种,在其产生的子代数量相等且足够多的情况下,其子代中的粉花植株占的比例为__________。
(4)若“甲组”中的紫花宽叶亲本自交,则产生的子代植株理论上应有________种表现型,其中粉花宽叶植株占的比例为_____________。
(5)研究发现,白花窄叶植株抗逆性强,产量比其他类型高。若欲在短期内繁殖得到大量的白花窄叶纯合植株,可利用上表中的________组杂交方案来实现。
组别 | 亲本组 | F1的表现型及比例 | |||||
紫花宽叶 | 粉花宽叶 | 白花宽叶 | 紫花窄叶 | 粉花窄叶 | 白花窄叶 | ||
甲 | 紫花宽叶×紫花窄叶 | 9/32 | 3/32 | 4/32 | 9/32 | 3/32 | 4/32 |
乙 | 紫花宽叶×白花宽叶 | 9/16 | 3/16 | 0 | 3/16 | 1/16 | 0 |
丙 | 粉花宽叶×粉花窄叶 | 0 | 3/8 | 1/8 | 0 | 3/8 | 1/8 |
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某种雌雄同株植物的花色由两对等位基因(A与a、B与b)控制,叶片宽度由等位基因(C与c)控制,三对基因分别位于三对同源染色体上。已知花色有三种表现型,紫花(A_B_)、粉花(A_bb)和白花(aaB_或aabb)。下表是某校的同学们所做的杂交试验结果,请分析回答下列问题:
组别 | 亲本组 | F1的表现型及比例 | |||||
紫花宽叶 | 粉花宽叶 | 白花宽叶 | 紫花窄叶 | 粉花窄叶 | 白花窄叶 | ||
甲 | 紫花宽叶×紫花窄叶 | 9/32 | 3/32 | 4/32 | 9/32 | 3/32 | 4/32 |
乙 | 紫花宽叶×白花宽叶 | 9/16 | 3/16 | 0 | 3/16 | 1/16 | 0 |
丙 | 粉花宽叶×粉花窄叶 | 0 | 3/8 | 1/8 | 0 | 3/8 | 1/8 |
(1)根据上表中________杂交组合,可判断叶片宽度这一性状中的________是隐性性状。
(2)甲组亲本组合的基因型为______________________________________。
(3)若只考虑花色的遗传,让“乙组”产生的全部紫花植株自花传粉,其子代植株的基因型共有______种,在其产生的子代数量相等且足够多的情况下,其子代中的粉花植株占的比例为________。
(4)若“甲组”中的紫花宽叶亲本自交,则产生的子代植株理论上应有________种表现型,其中粉花宽叶植株占的比例为________。
(5)研究发现,白花窄叶植株抗逆性强,产量比其他类型高。若欲在短期内繁殖得到大量的白花窄叶纯合植株,可利用上表中的________组杂交方案来实现。
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某自花授粉的二倍体植物(2N=48)的花色遗传受两对等位基因的控制,且两对等位基因分别位于两对染色体上。白色前体物质在相关酶的催化下形成红色素,花瓣就变现为红色,不含红色素的花瓣表现为白色。形成红色素的途径有两条,如下图所示,请据图回答下列问题:
(1)从基因控制性状的途径来看,基因是通过控制 的合成来控制代谢过程,进而控制植物花色性状遗传的。
(2)A基因和B基因的关系是 。
(3)基因型为AaBb的植株开 色花,其自交产生的子一代的表现型及数量比为 ,子一代中纯合子所占的比例是 。
(4)若要让基因型为Aabb(♀)和基因型为aaBb(♂)的个体杂交,授粉前需要去掉基因型为 的植株的雄蕊,原因是 。
(5)该种植物的细胞中最多可含有 个染色体组,每个染色体组含有 条染色体。
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