某植物的性别决定方式为XY型,其植株的高茎和矮茎分别受基因A、a控制,宽叶和窄叶分别受基因B、b控制。研究人员将两株植物杂交,所得子代(F1)的雌株中高茎宽叶:矮茎宽叶=3:1,雄株中高茎宽叶:高茎窄叶:矮茎宽叶:矮茎窄叶=3:3:1:1。回答下列问题:
(1)根据F1性状分离比可推测。控制________性状的基因位于X染色体上;亲本的基因型分别为________________。
(2)F1的雌株中高茎宽叶植株的基因型有____________种。
(3)若让F1中高茎宽叶植株杂交,则理论上,F2中矮茎宽叶植株所占的比例为__________。
高三生物非选择题困难题
某植物的性别决定方式为XY型,其植株的高茎和矮茎分别受基因A、a控制,宽叶和窄叶分别受基因B、b控制。研究人员将两株植物杂交,所得子代(F1)的雌株中高茎宽叶:矮茎宽叶=3:1,雄株中高茎宽叶:高茎窄叶:矮茎宽叶:矮茎窄叶=3:3:1:1。回答下列问题:
(1)根据F1性状分离比可推测。控制________性状的基因位于X染色体上;亲本的基因型分别为________________。
(2)F1的雌株中高茎宽叶植株的基因型有____________种。
(3)若让F1中高茎宽叶植株杂交,则理论上,F2中矮茎宽叶植株所占的比例为__________。
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某雌雄异株的植物,性别决定方式为XY型,该植物有高茎和矮茎(分别由基因A、a控制)、红花和白花(分别由基因D、d控制)两对相对性状。科研人员用高茎红花和矮茎白花植株为亲本进行正交和反交实验,F1均表现为高茎粉红花;F1的雌雄植株进行杂交,F2的表现型及比例为高茎红花∶高茎粉红花∶高茎白花∶矮茎红花矮茎粉红花∶矮茎白花=3∶6∶3∶1∶2∶1.请回答下列问题:
(1)根据上述杂交实验结果,_________(填“能”或“不能”)确定上述两对相对性状的遗传符合基因的自由组合定律;若不考虑基因位于X、Y染色体同源区段的情况,________(填“能”或“不能”)确定上述两对相对性状的遗传都不属于伴性遗传,作出此项判断的依据是___________。
(2)科研人员对F2中高茎红花植株的基因型进行鉴定,可以让高茎红花植株与F2中________植株杂交,请写出预期结果和结论:____________________________________________。
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某雌雄异株的植物,其性别决定方式为XY型,该植物由基因A、a控制茎的高度(高茎和矮茎),由基因D、d控制花的颜色(红花、粉红花和白花,其中红花对白花为不完全显性)。科研人员用高茎红花植株和矮茎白花植株作为亲本进行正交和反交实验,所得F1均表现为高茎粉红花;让F1的雌雄植株进行杂交,所得F2的表现型及比例为高茎红花:高茎粉红花:高茎白花:矮茎红花:矮茎粉红花:矮茎白花=3:6:3:1:2:1。
请回答下列问题:
(1)分析上述杂交实验结果,______(填“能”或“不能”)确定这两对相对性状的遗传符合基因的自由组合定律;若不考虑基因位于X、Y染色体同源区段的情况,______(填“能”或“不能”)确定这两对相对性状的遗传都不属于伴性遗传,作出后一项判断的依据是_____________________。
(2)科研人员对F2中高茎红花植株的基因型进行鉴定,最好采用____________法,即让F2中高茎红花植株与_________植株杂交,请预测结果并指出相应结论:________________________。
(3)科研人员将抗虫蛋白基因M导入该植物一雄株的某条染色体上,使之具备抗虫性状。为了确定基因M所在的染色体,可让该雄株与雌株杂交,测定后代的抗虫性。请补充以下推论:
①若产生的后代中________________________,则基因M最可能位于X染色体上;
②若产生的后代中________________________,则基因M最可能位于Y染色体上;
③若产生的后代中________________________,则基因M位于常染色体上。
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某雌雄异株的植物,其性别决定方式为XY型,该植物由基因A、a控制茎的高度(高茎和矮茎),由基因D、d控制花的颜色(红花、粉红花和白花,其中红花对白花为不完全显性)。科研人员用高茎红花植株和矮茎白花植株作为亲本进行正交和反交实验,所得F1均表现为高茎粉红花;让F1的雌雄植株进行杂交,所得F2的表现型及比例为高茎红花:高茎粉红花:高茎白花:矮茎红花:矮茎粉红花:矮茎白花=3:6:3:1:2:1。
请回答下列问题:
(1)分析上述杂交实验结果,______(填“能”或“不能”)确定这两对相对性状的遗传符合基因的自由组合定律;若不考虑基因位于X、Y染色体同源区段的情况,______(填“能”或“不能”)确定这两对相对性状的遗传都不属于伴性遗传,作出后一项判断的依据是_____________________。
(2)科研人员对F2中高茎红花植株的基因型进行鉴定,最好采用____________法,即让F2中高茎红花植株与_________植株杂交,请预测结果并指出相应结论:________________________。
(3)科研人员将抗虫蛋白基因M导入该植物一雄株的某条染色体上,使之具备抗虫性状。为了确定基因M所在的染色体,可让该雄株与雌株杂交,测定后代的抗虫性。请补充以下推论:
①若产生的后代中________________________,则基因M最可能位于X染色体上。
②若产生的后代中________________________,则基因M最可能位于Y染色体上;
③若产生的后代中________________________,则基因M位于常染色体上。
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某雌雄异株的植物,性别决定方式为XY型,该植物有红花和白花(由基因A、a控制)、高茎和矮茎(由基因D、d控制)两对相对性状。科研人员用高茎红花和矮茎白花植株为亲本进行正交和反交实验,F1均为高茎粉红花;F1的雌雄植株进行杂交,F2的表现型及比例为高茎红花:高茎粉红花:高茎白花:矮茎红花:矮茎粉红花:矮茎白花=3:6:3:1:2:1(不考虑基因位于X、Y染色体同源区段的情况)。请回答下列问题:
(1)根据实验结果,_______________(填“能”或“不能”)确定上述两对相对性状的遗传符合基因的自由组合定律;___________(填“能”或“不能”)确定上述两对相对性状的遗传都不属于伴性遗传。
(2)根据实验结果,科研人员运用正、反交实验,除了得到(1)题的结论外,还能够排除这两对性状的遗传方式是______________________________的可能。
(3)科研人员对F2中高茎粉红花植株进行测交,请预测后代的表现型及比例为________________________。
(4)科研人员将抗虫蛋白基因M导入该植物某雄株中的某条染色体上,使之具备抗虫性状。为了确定基因M所在的染色体,让该植株与雌株杂交,测定后代的抗虫性。
①若产生的后代中仅雄株具备抗虫性,则基因M最可能位于______________________染色体上;
②若产生的后代中仅雌株具备抗虫性,则基因M最可能位于______________________染色体上;
③若产生的后代中___________________________________________,则基因M位于无常染色体上。
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某雌雄异株植物的性别决定方式为XY型,叶片形状有细长、圆宽和锯齿(受两对等位基因控制)。为了研究其遗传机制,进行了杂交实验,结果见下表,回答下列问题:
杂交编号 | 母本植株数目表现型 | 父本植株数目表现型 | F1植株数目表现型 | F1植株数目表现型 | |||
Ⅰ | 80锯齿 | 82圆宽 | 82锯齿 | 81细长 | 81圆宽 | 242锯齿 | 243细长 |
Ⅱ | 92圆宽 | 90锯齿 | 93细长 | 92细长 | 93圆宽 | 91锯齿 | 275细长 |
(1)杂交I的F2代表现型比例出现异常的最可能原因是_____,杂交Ⅱ的F1中雌性细长的基因型为___________(双杂合/单杂合/双显纯/双隐纯),选取杂交I的F2中所有的圆宽叶植株随机杂交,子代雌雄株比例为______。
(2)如图为该植物的性染色体示意图,已知该植物的抗病性状受性染色体上的显性基因D控制,但不确定基因在染色体上的位置(一定不在Ⅱ2区段上),请通过调查确定基因在染色体上的位置:
①对该植物的易感病植株进行调查,统计_________;
②若_______,则易感病基因(d)最可能位于I区段上;
③若_______,则易感病基因(d)可能位于II,区段上。
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某种雌雄异株植物的性别决定方式为XY型,其叶型有宽叶和窄叶两种,受位于性染色体上的一对等位基因A、a控制。研究人员用纯合的宽叶和窄叶雌雄植株作亲本进行杂交实验,其中F1自由交配得F2,结果如下:
亲本 | F1 | F2 | |
实验一 | 宽叶(♂)×窄叶(♀) | 全为宽叶 | 宽叶(♀)∶窄叶(♀)∶宽叶(♂)=1∶1∶2 |
实验二 | 宽叶(♀)×窄叶(♂) | 全为宽叶 | 宽叶(♀)∶窄叶(♂)∶宽叶(♂)=2∶1∶1 |
请回答下列问题:
(1)该植物的宽叶和窄叶属于显性性状的是_________。该植物叶型的遗传符合分离定律,判断的依据是_________。
(2)如图所示,X、Y染色体存在同源区段I和非同源区段Ⅱ-1、Ⅱ-2。从表中实验结果
①基因A、a不会位于Ⅱ-1,原因是__________________________。
②基因A、a不会位于Ⅱ-2,原因是___________________________。
(3)该植物种群中宽叶雄株的基因型有________种。若需确定实验一F2中某宽叶雄株的基因型,需要将该宽叶雄株与________进行杂交。让杂交组合二的F2雌雄个体随机传粉,理论上子代窄叶植株所占比例为________。
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某雌雄异株的植物(2n=16),性别决定方式为XY型。该植物有高茎和矮茎(由基因A、a控制)、抗病和感病(由基因B、b控制)两对相对性状,用高茎感病植株和矮茎抗病植株为亲本进行正交和反交实验,F1均为高茎抗病:F1的雌雄植株进行杂交,F2的表现型及比例为高茎抗病:高茎感病:矮茎抗病:矮茎感病=5:3:3:1(不考虑基因位于X、Y染色体同源区段)。回答下列问题:
(1)与豌豆相比,该植物进行杂交实验操作时,可以省去的步骤是___________。
(2)欲对该植物的基因组DNA进行测序,需测定___________条染色体上的DNA序列。
(3)控制上述两对相对性状的基因___________(填“遵循”或“不遵循”)自由组合定律。根据正、反交实验结果可判断上述两对相对性状的遗传都不属于伴性遗传,判断的依据是:______________________。根据正、反交实验结果还能够排除这两对性状的遗传方式是______________________的可能性。
(4)上述杂交结果是由于某种花粉不育导致的,可推测是含___________基因的花粉不育,F2高茎抗病植株中双杂合个体占___________。
(5)科研人员将某抗虫蛋白基因M导入该植物某雄株中的某条染色体上,使之具备抗虫性状。为了确定基因M所在的染色体,让该植株与雌株杂交,测定后代的抗虫性。
①若后代中仅雄株具备抗虫性,则基因M最可能位于___________染色体上。
②若后代中仅雌株具备抗虫性,则基因M最可能位于___________染色体上;
③若后代中______________________,则基因M位于常染色体上。
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某种雌雄异株的植物,其性别决定方式为 XY 型,已知植物花色由常染色体上的两对等位基因A、a 和 B、b共同控制,当个体的基因型同时出现A 和B 时,植株开红花,否则开白花;控制宽叶和窄叶的叶形基因用D、d 表示。
(1)若只考虑花色的遗传,白花植株的基因型有________种。若某株纯种白花与其它各种基因型不同的白花品系杂交,子代均为白花,该纯种白花植株基因型为________(只表示花色基因)。
(2)选取两株植株作为亲本进行杂交,结果见下表:
P | F1(单位:株) | |
雌株 | 白花窄叶 | 红花宽叶:白花宽叶=49∶148 |
雄株 | 白花宽叶 | 红花窄叶:白花窄叶=51∶152 |
若不考虑X、Y 染色体同源区段,则该两株亲本植株的基因型为 ___________________。由此推测, A、a 和 B、b 这两对基因位于_______(填“一对”、“两对”、“一对或两对”)同源染色体上, 依据是___________________ 。
(3)选取(2)小题 F1 中的白花宽叶雌株和白花窄叶雄株进行随机交配。理论上,F2 中白花窄叶雌株的比例占__________ ,其中纯合子比例为___________ 。不考虑变异,F2 雄株的体细胞中最多有______个窄叶基因。
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某种二倍体高等植物的性别决定方式为XY型,其花色(A/a)和叶形(B/b)分别由位于两对同源染色体上的两对等位基因控制,其中一对基因位于X染色体上。科研人员进行如下表的杂交实验,
亲本表现型 | 杂交组合 | 子代表现型 | ||
父本 | 母本 | ♂ | ♀ | |
甲 | 红花宽叶 | 白花宽叶 | 1/4白花宽叶、1/4白花窄叶1/4红花宽叶、1/4红花窄叶 | 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 | 无雌株 |
(1)根据杂交实验结果判断,控制叶形的基因位于________染色体上,判断理由是________。
(2)杂交组合甲、乙中亲本红花宽叶植株的基因型分别是________
(3)杂交组合乙中没有雌株的原因可能是基因b使雄配子致死,也可能是基因a和b共同作用使雄配子致死,为确定究竟是哪一种原因,最好选择基因型为____________的雄株为父本与红花宽叶雌株杂交,通过统计后代的性别比例进行判断。若子代全为雄株,则原因是_______,若子代中雄株:雌株=2:1,则原因是_______________。
(4)若通过实验证明是基因b使雄配子致死,则杂交组合甲的子代雌雄植株随机交配所得后代中,B基因频率:b基因频率=_____________。
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