某能进行自花传粉和异花传粉的植物的花色由3对独立遗传的基因(A和a、B和b、C和c)共同决定,花中相关色素的合成途径如图所示,理论上纯合的紫花植株的基因型有
A.3种 B.5种 C.10种 D.20种
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某种能进行自花传粉和异花传粉的植物的花色由三对独立遗传的基因(A,a;B,b;C,c)共同决定,花中相关色素的合成途径如图所示,其中若既有红色素又有紫色素则表现为紫红色,理论上纯合的紫花植株的基因型有:
A. 4种 B. 5种 C. 10种 D. 20种
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某能进行自花传粉和异花传粉的植物的花色由3对独立遗传的基因(A和a、B和b、C和c)共同决定,花中相关色素的合成途径如图所示,理论上纯合的紫花植株的基因型有
A.3种 B.5种 C.10种 D.20种
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(6分)某植物花色由三对独立遗传的基因共决定,花中相关色素的合成途径如图,已知该植物自然情况下自花传粉和异花传粉皆可,请据图回答问题。
(1)基因型为AaBbDd的植株自交,假如子代足够多,那么理论上子代中白花植株所占比例为 ,子代中纯合紫花植株的基因型有 种。
(2)某红花植株与白花植株杂交,其后代的表现型及其比例为白花:紫花:红花=2:1:1,则该红花植株与白花植株的基因型分别为 和
(3)育种工作者将第(2)小题中的红花植株与白花植株杂交产生的种子进行诱变处理,种植后发现一植株上有开蓝色花的枝条,其他花为紫色花。他们提出两种假设:
假设一:诱变产生一个新的显性基因(E),能够把白色前体物质转化为蓝色素,在变异植株中紫色素仍能产生,只是被蓝色掩盖。(基因E与上述三对基因相对独立)
假设二:上图中基因B发生了突变,转变为决定蓝色素合成的基因。
现欲确定哪个假设正确,请完善下面的设计方案:
实验步骤:将上述蓝色花进行套袋处理,让其自交。将自交所结种子种植后,分析其性状表现。
结果分析:若 ,则假设一正确;
若 ,则假设二正确。
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某种自花传粉植物的花色有黄色、褐色、黑色三种,由3对独立遗传的等位基因决定,如图为基因控制相关物质合成的途径,隐性基因没有相应的作用。回答下列问题:
(1)若基因A对基因B的表达有抑制作用,则:
①黑色个体的基因型有_________种;
②基因型为AABBDD的个体和基因型为的个体杂交,F1再随机授粉,所得F2的花色及其比例为________。
(2)若基因B的表达离不开基因A的促进作用,则:
①褐色个体的基因型是_________;
②基因型为的个体与基因型为的个体杂交,所得子代中黑色个体所占比例为_________。
(3)综合上述信息,若某褐色个体自交,所得子代的花色及其比例为褐色:黄色,则:
①基因A对基因B的表达有________(填“促进”或“抑制”)作用;
②该褐色个体与基因型为_______的个体杂交,子代会出现三种花色植株且黑色个体所占比例为。
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呈现植物花色的色素,一般是由无色的化合物经过一步或多步酶促反应生成,下图表示合成色素的两种途径,不能合成色素的个体开白花。(假定相关基因都是独立遗传的,且不考虑基因突变)
(1)具有途径一的植物,白花个体的基因型有____________种。若另一种植物红色素的合成需要n步酶促反应,且每步反应的酶分别由一对等位基因中的显性基因控制,则其纯合的红花个体与每对基因都为隐性纯合的白花个体杂交,F1自交,F2中白花个体占____________。
(2)有一种植物的花也是有红花和白花两种,与红色素合成有关的两种酶分别由基因A和B控制。若基因型AaBb的个体自交,后代红花:白花=15:1,请你参照上述途径的格式写出该植物最可能的色素合成途径:________________________。
(3)某种植物通过途径二决定花色,红色素和蓝色素都能合成的植株开紫花。研究发现配子中A和B基因同时存在时成活率可能减半,具体情况有三种:①只是精子的成活率减半,②只是卵细胞的成活率减半,③精子和卵细胞的成活率都减半。请利用基因型AaBb的植株设计测交实验进行探究,简要写出实验方案并预测结果、结论。
实验方案:_____________________________________。
预测结果、结论:
若____________________________________,则是第①种情况。
若____________________________________,则是第②种情况。
若____________________________________,则是第③种情况。
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某自花传粉的植物,花的颜色由两对基因(A和a,B和b)控制,其遗传符合自由组合定律。其中A基因控制红色素合成,B基因控制紫色素合成,当两种色素同时合成时,花色表现为品红花,两种色素都不能合成时,花色表现为白色。科研小组做了甲、乙两组人工杂交实验,结果如下。请回答:
甲:品红花×白花→F1:品红花、红花
乙:品红花×紫花→F1:品红花、红花、紫花、白花
(1)基因自由组合定律的实质是:在_____________过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时,__________________________________自由组合。
(2)甲乙两组亲本中品红花的基因型分别是:____________________。
(3)乙组F1四种表现型的比例是:_____________________________。
(4)欲判断乙组F1中某品红花植株的基因型,请你设计一个简单的实验方案,并预测实验结果和结论:
让该品红花植株自交,观察并统计后代的表现型及比例
①若子代____________________________,则该品红花植株基因型为___________。
②若子代____________________________,则该品红花植株基因型为____________。
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某自花传粉的植物,花的颜色由两对基因(A和a,B和b)控制,其遗传符合自由组合定律。其中A基因控制红色素合成,B基因控制紫色素合成,当两种色素同时合成时,花色表现为品红花,两种色素都不能合成时,花色表现为白花。科研小组做了甲、乙两组人工杂交实验,结果如下。请回答:
甲:品红花×白花→F1:品红花、红花
乙:品红花×紫花→F1:品红花、红花、紫花、白花
(1)甲组品红花亲本和F1中品红花个体的基因型分别是__________和__________。
(2)乙组紫花亲本的基因型是__________,F1中品红花、红花、紫花、白花的比例是____________________。
(3)欲判断乙组F1中某品红花植株的基因型,请你为该科研小组设计一个最简便的实验方案,并预测实验结果、结论:
让该品红花植株自交,观察并统计后代的表现型及比例。
①若子代中品红花比例为___________,则该品红花植株基因型为__________;
②若子代中品红花比例为___________,则该品红花植株基因型为__________。
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某二倍体自花传粉植物,其花色受多对等位基因控制,花色遗传的机制如图所示。请回答下列问题:
(1)某蓝花植株自交,其自交子代中蓝花个体与白花个体的比约为27:37,这表明该蓝花植株细胞中控制蓝色色素合成的多对基因位于_______上。不同基因型的蓝花植株自交,子代中出现蓝花个体的概率除27/64外,还可能是___________。
(2)现有甲、乙、丙3个纯合红花株系,它们两两杂交产生的子代均表现为紫花,则甲、乙、丙株系的花色基因型各含有_______对隐性纯合基因。若用甲、乙、丙3个红花纯合品系,通过杂交实验来确定某纯合白花株系的花色基因组成中存在2对或3对或4对隐性纯合基因,请写出实验的设计思路,预测结果并得出实验结论(不考虑基因突变、染色体变异、交叉互换等情况)。
实验思路:_______________________。
实验结果和结论:
①若___________,则该白花株系的基因型中存在2对隐性纯合基因;
②若___________,则该白花株系的基因型中存在3对隐性纯合基因:
③若3组的杂交子代全开红花;则该白花株系的基因型中存在4对隐性纯合基因。
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某二倍体自花传粉植物,其花色受多对等位基因控制,花色遗传的机制如图所示。请回答下列问题:
(1)某蓝花植株自交,其自交子代中蓝花个体与白花个体的比约为27:37,这表明该蓝花植株细胞中控制蓝色色素合成的多对基因位于_______上。不同基因型的蓝花植株自交,子代中出现蓝花个体的概率除27/64外,还可能是___________。
(2)现有甲、乙、丙3个纯合红花株系,它们两两杂交产生的子代均表现为紫花,则甲、乙、丙株系的花色基因型各含有_______对隐性纯合基因。若用甲、乙、丙3个红花纯合品系,通过杂交实验来确定某纯合白花株系的花色基因组成中存在2对或3对或4对隐性纯合基因,请写出实验的设计思路,预测结果并得出实验结论(不考虑基因突变、染色体变异、交叉互换等情况)。
实验思路:_______________________。
实验结果和结论:
①若___________,则该白花株系的基因型中存在2对隐性纯合基因;
②若___________,则该白花株系的基因型中存在3对隐性纯合基因:
③若3组的杂交子代全开红花;则该白花株系的基因型中存在4对隐性纯合基因。
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某二倍体自花传粉植物,其花色受多对等位基因控制,花色遗传的机制如图所示。请回答下列问题:
(1)某蓝花植株自交,其自交子代中蓝花个体与白花个体的比约为27:37,这表明该蓝花植株细胞中控制蓝色色素合成的多对基因位于_______上。不同基因型的蓝花植株自交,子代中出现蓝花个体的概率除27/64外,还可能是___________。
(2)现有甲、乙、丙3个纯合红花株系,它们两两杂交产生的子代均表现为紫花,则甲、乙、丙株系的花色基因型各含有_______对隐性纯合基因。若用甲、乙、丙3个红花纯合品系,通过杂交实验来确定某纯合白花株系的花色基因组成中存在2对或3对或4对隐性纯合基因,请写出实验的设计思路,预测结果并得出实验结论(不考虑基因突变、染色体变异、交叉互换等情况)。
实验思路:_______________________。
实验结果和结论:
①若___________,则该白花株系的基因型中存在2对隐性纯合基因;
②若___________,则该白花株系的基因型中存在3对隐性纯合基因:
③若3组的杂交子代全开红花;则该白花株系的基因型中存在4对隐性纯合基因。
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