原产欧洲南部喷瓜的性别不是由性染色体决定,而是由3个复等位基因aD、a+、ad决定的,aD对a+为显性,a+对ad为显性,它们的性别表现与基因型如表所示。现有两株喷瓜杂交,产生的后代有雄性、雌雄同株、雌性这三种性别的表现型,则其比例为
性别类型 | 基因型 |
雄性植株 | aDa+、aDad |
雌性植株 | adad |
两性植株(雌雄同株) | a+a+、a+ad |
A.4:2:1 B.3:1:1
C.2:1:1 D.1:2:1
高三生物选择题困难题
原产欧洲南部喷瓜的性别不是由性染色体决定,而是由3个复等位基因aD、a+、ad决定的,aD对a+为显性,a+对ad为显性,它们的性别表现与基因型如表所示。现有两株喷瓜杂交,产生的后代有雄性、雌雄同株、雌性这三种性别的表现型,则其比例为
性别类型 | 基因型 |
雄性植株 | aDa+、aDad |
雌性植株 | adad |
两性植株(雌雄同株) | a+a+、a+ad |
A.4:2:1 B.3:1:1
C.2:1:1 D.1:2:1
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原产欧洲南部喷瓜的性别不是由性染色体决定,而是由3个复等位基因aD、a+、ad决定的,aD对a+为显性,a+对ad为显性,它们的性别表现与基因型如下表所示。现有两株喷瓜杂交,产生的后代有雄性、雌雄同株、雌性这三种性别的表现型,则其比例为
性别类型 | 基因型 |
雄性植株 | aD a+、aD ad |
雌性植株 | ad ad |
两性植株(雌雄同株) | a+ a+、a+ ad |
A.4:2:1 B.3:1:1 C.2:1:1 D.1:2:1
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(14分)原产欧洲南部的二倍体植物喷瓜(一个体细胞中染色体数为2n)存在雌雄同株、雌株和雄株三种性别类型。其由复等位基因决定的性别类型和基因型的关系如下表所示。请根据相关信息回答下列问题:
(1)决定喷瓜性别类型的基因在遗传中遵循____________定律,此定律所涉及的事件发生在喷瓜的_____________过程中。喷瓜的一个单倍体基因组和一个染色体组含有的染色体数目分别是_________________。
(2)自然条件下不存在aDaD基因型喷瓜的最可能原因是________________________。
(3)喷瓜的花冠形状有轮状和阔钟状两种表现型,分别由一对等位基因B和b控制,已知控制花冠形状的基因和控制性别类型的基因位于同一条染色体上。现有基因型为aDa+Bb的花冠形状为轮状的雄性喷瓜,若要探究B基因是和aD基因在同一条染色体上还是和a+基因在同一条染色体上,则应该用此雄性喷瓜与基因型为________的纯合雌性植株杂交,若后代表现型及比例为____________________ ,则亲代雄株中B基因是和aD基因在同一条染色体上;若后代表现型及比例为________________,则亲代雄株中B基因是和a+基因在同一条染色体上。
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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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某观赏鸟(性别决定类型为ZW型)的彩羽对灰羽为显性,分别由等位基因R、r控制,而长羽对短羽为显性,分别由等位基因B、b控制,基因与染色体的位置关系如图所示。不考虑基因突变和交叉互换,回答下列相关问题:
(1)若只考虑R、r和B、b两对等位基因,则该观赏鸟种群内雄鸟有___________种基因型,雌鸟有___________种基因型。
(2)现要测定某长彩羽雄鸟基因型,应该选择基因型为___________的多只雌鸟与之交配:
①若子代中均为长彩羽个体,则该长彩羽雄鸟的基因型为______________________;
②若子代中长彩羽个体为50%,则该长彩羽雄鸟的基因型有___________种;
③若子代中________________________,则该长彩羽雄鸟的基因型为ZBrZbR。
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某观赏鸟(性别决定类型为ZW型)的彩羽对灰羽为显性,分别由等位基因R、r控制,而长羽对短羽为显性,分别由等位基因B、b控制,基因与染色体的位置关系如图所示。不考虑基因突变和交叉互换,回答下列相关问题:
(1)若只考虑R、r和B、b两对等位基因,则该观赏鸟种群内雄鸟有___________种基因型,雌鸟有___________种基因型。
(2)现要测定某长彩羽雄鸟基因型,应该选择基因型为___________的多只雌鸟与之交配:
①若子代中均为长彩羽个体,则该长彩羽雄鸟的基因型为______________________;
②若子代中长彩羽个体为50%,则该长彩羽雄鸟的基因型有___________种;
③若子代中________________________,则该长彩羽雄鸟的基因型为ZBrZbR。
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喷瓜的性别是由3个复等位基因a D 、a + 、a d 决定的,aD对a+为显性,a+对ad为显性。喷瓜个体只要有aD基因即为雄性,无aD而有a+基因则为雌雄同株,只有ad基因则为雌性。下列说法正确的是
A.该植物不可能存在的基因型是aDaD
B.该植物可产生基因型为aD的雌配子
C.该植物不可能产生基因型为a+的雌配子
D.aDad×a+ad→雄株∶雌雄同株∶雌株=1∶2∶1
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某种昆虫为ZW型性别决定,其眼色性状受性染色体上的一对等位基因控制,且红眼对白眼为显性。其体色性状受常染色体上两对独立遗传的等位基因控制,体色的表规型有深黑色、黑色、灰黑色、灰色和白色五种类型,且显性基因的数量越多体色越深。请回答下列问题。
(1)该昆虫雌性个体的两条性染色体是_______(填“同型”或“异型”)的。现用一红眼雄虫与一红眼雌虫杂交,子代中红眼:白眼=3:1,则子代表现型能体现眼色遗传与性别相关联的现象是___________,根据伴性遗传中基因的传递特点可推知子代红眼雌虫的红眼基因应来自___________(填“父本”、“母本”或“父本或母本”)。
(2)为了验证控制体色的两对等位基因是独立遗传的,可对灰黑色的某个体进行测交实验,若测交子代的表现型及比例为_____________,则证明控制体色的两对等位基因独立遗传。
(3)用红眼雌虫与白眼雄虫作为亲本进行杂交得F1代,发现F1代中雌虫全为白眼,雄虫既有红眼又有白眼。请分析F1代出现白眼雄虫的原因是____________________(至少答2点)。
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某ZW型性别决定的动物的羽毛颜色由一组复等位基因B1(灰红色)、B(蓝色)和b(巧克力色)控制,该组复等位基因只位于Z染色体上,其中B1对B、b为显性,B对b为显性。请回答下列问题:
(1)该动物种群中,控制羽毛颜色的基因型共有_______________种。若一只灰红色动物和一只蓝色动物杂交,后代出现灰红色、蓝色和巧克力色三种表现型,则该对亲本的基因型组成是_______。动物群体中,巧克力色个体在雄性中所占的比例________(填“高于”“等于”或“低于”) 雌性。
(2)已知基因型为ZB1Zb的雄性动物是灰红色的,可有时在它们的某些羽毛上会出现巧克力色的斑点,对此现象提出两种解释(不考虑染色体数目变异):①部分体细胞发生了染色体__________;②部分体细胞发生了 _________ 。如果基因型为ZB1Zb的雄性动物中有时也出现蓝色斑点,则这个事实支持第______________ 种解释。
(3)请利用纯合亲本设计杂交实验,证明该组复等位基因只位于Z染色体上。(写出亲本组合、预期结果及结论)_____________。
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葫芦科一种被称为喷瓜的性别不是由异形的性染色体决定,而是由3个复等位基因aD、a+、ad决定的,每株植物中只存在其中的两个基因。它们的性别表现与基因型如下表所示:
性别类型 | 基因型 |
雄性植株 | aDa+、aDad |
两性植株(雌雄同株) | a+a+、a+ad |
雌性植株 | adad |
请根据上述信息,回答下列问题:
(1)3个复等位基因aD、a+、ad的存在说明基因突变具有______________________________。
(2)决定雄性、两性、雌性植株的基因依次是_____________________________________。
(3)aD、a+、ad这三个基因的显隐性关系是________________________________。
(4)在雄性植株中为什么不可能存在纯合体?_____________________________________。
(5)雄株Ⅰ与雌株杂交,后代中有雄株也有雌株,且比例为1∶1,则雄株Ⅰ的基因型为________。
(6)为了确定两性植株的基因型,用上述表格的植株为实验材料,设计最简单的杂交实验,应该怎样进行?(简要写出杂交组合、预期结果并得出结论)
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