桃果有毛(A)对无毛(a)为完全显性,果肉软(B)对硬(b)为完全显性。将基因型分别为AA、Aa的两植物体细胞杂交并培养得到基因型为AAAa的植物体,待成熟开花后,对其花药进行离体培养,并用秋水仙素处理幼苗,得到相应的植株。请回答下列问题:
(1)植物体细胞杂交首先要用酶解法去除________以获得________;在植物组织培养的______________阶段需要光处理,其原因________。
(2)用基因型为AAAa植株的花药离体培养并用秋水仙素处理其幼苗得到的全部植株能否稳定遗传________(能、不能),原因是
________。
(3)基因型为AAaa的植株自交,子代的基因型有________种,其表现型及理论比值为________。
(4)用能够稳定遗传的桃果有毛、果肉软和桃果无毛、果肉硬的两个品系杂交,得到F1,若F1产生雌雄配子的种类及比值为AB:Ab:aB:ab = 4:1:1:4,让F1自交,则子代中果无毛肉软的类型占全部子代的________,其中能稳定遗传的占该类型的________。
高三生物综合题简单题
(11分)桃果有毛(A)对无毛(a)为完全显性,果肉软(B)对硬(b)为完全显性。将基因型分别为AA、Aa的两植物体细胞杂交并培养得到基因型为AAAa的植物体,待成熟开花后,对其花药进行离体培养,并用秋水仙素处理幼苗,得到相应的植株。请回答下列问题;
(1)植物体细胞杂交首先要用酶解法去除________以获得________;在植物组织培养的________阶段需要光处理,其原因________。
(2)用基因型为AAAa植株的花药离体培养并用秋水仙素处理其幼苗得到的全部植株能否稳定遗传________(能、不能),原因是________。
(3)基因型为AAaa的植株自交,子代的基因型有________种,其表现型及理论比值为________。
(4)用能够稳定遗传的桃果有毛、果肉软和桃果无毛、果肉硬的两个品系杂交,得到Fl,若F1产生雌雄配子的种类及比值为AB:Ab:aB:ab=4:1:1:4,让F1自交,则子代中果无毛肉软的类型占全部子代的________,其中能稳定遗传的占该类型的________。
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桃果有毛(A)对无毛(a)为完全显性,果肉软(B)对硬(b)为完全显性。将基因型分别为AA、Aa的两植物体细胞杂交并培养得到基因型为AAAa的植物体,待成熟开花后,对其花药进行离体培养,并用秋水仙素处理幼苗,得到相应的植株。请回答下列问题:
(1)植物体细胞杂交首先要用酶解法去除________以获得________;在植物组织培养的______________阶段需要光处理,其原因________。
(2)用基因型为AAAa植株的花药离体培养并用秋水仙素处理其幼苗得到的全部植株能否稳定遗传________(能、不能),原因是
________。
(3)基因型为AAaa的植株自交,子代的基因型有________种,其表现型及理论比值为________。
(4)用能够稳定遗传的桃果有毛、果肉软和桃果无毛、果肉硬的两个品系杂交,得到F1,若F1产生雌雄配子的种类及比值为AB:Ab:aB:ab = 4:1:1:4,让F1自交,则子代中果无毛肉软的类型占全部子代的________,其中能稳定遗传的占该类型的________。
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桃果有毛(A)对无毛(a)为完全显性,果肉软(B)对硬(b)为完全显性。将基因型分别为AA、Aa的两植物体细胞杂交并培养得到基因型为AAAa的植物体,待成熟开花后,对其花药进行离体培养,并用秋水仙素处理幼苗,得到相应的植株。请回答下列问题:
(1)植物体细胞杂交首先要用酶解法去除________以获得________;在植物组织培养的____阶段需要光处理,其原因是________。
(2)用基因型为AAAa植株的花药离体培养并用秋水仙素处理其幼苗得到的全部植株能否稳定遗传 ________(能、不能),原因是________。
(3)基因型为AAaa的植株自交,子代的基因型有________种。
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某种植物的果皮有毛和无毛、果肉黄色和白色为两对相对性状,各由一对等位基因控制,且独立遗传。以下是该种植物三种不同基因型的个体进行杂交的实验结果,相关叙述不正确的是
A. 果皮有毛和果肉黄色为显性性状
B. 若无毛黄肉B自交,理论上,下一代无毛白肉所占比例为1/4
C. 实验2中得到的子代无毛黄肉的基因型相同
D. 若实验3中的子代自交,理论上,下一代无毛黄肉所占比例为3/16
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桃树的树体乔化与矮化为一对相对性状(由等位基因D、d控制),幡桃果形与圆桃果形为一对相对性状(由等位基因h、h控制),蟠桃对圆桃为显性,下表是桃树两个杂交组合的实验统计数据。以下有关说法最不可能的是
亲本组合 | 后代的表现型及其株数 | ||||
组别 | 表现型 | 乔化蟠桃 | 乔化圆桃 | 矮化蟠桃 | 矮化圆桃 |
甲 | 乔化蟠桃×矮化圆桃 | 41 | 0 | 0 | 42 |
乙 | 乔化蟠桃×乔化圆桃 | 30 | 13 | 0 | 14 |
A. 只能根据组别乙的结果,来判断桃树树体的显性性状为乔化
B. 甲组两个亲本基因型分别为DdHh、ddhh
C. 据甲组杂交结果可判断,上述两对基因位于一对同源染色体上,不遵循自由组合定律
D. 如甲组中乔化蟠桃亲本进行自交,则其后代的表现型比为1:2:1
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某植物果肉颜色(绿色、红色、黄色)的遗传受两对等位基因控制,且相关基因间完全显性并独立遗传。现任选一株绿色果肉植株进行自交,子代总表现出绿色:红色:黄色=4:4:1。下列相关说法正确的是
A. 控制果肉颜色的基因不遵循孟徳尔遗传定律
B. 绿色果肉植株中不存在双杂合的基因型的植株
C. 控制果肉颜色的显性基因纯合可能会使受精卵致死
D. 该植物种群中红色果肉植株的基因型有4种
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已知桃树中,树体乔化与矮化为一对相对性状(由一对等位基因控制),蟠桃果形与圆桃果形为一对相对性状(由另一对等位基因控制),蟠桃对圆桃为显性。下表是桃树两个杂交组合的实验统计数据,相关叙述错误的是( )
A.桃树树体矮化对乔化是隐性
B.甲组亲本基因型不全为纯合子
C.乙组亲代乔化圆桃自交后代不全为圆桃
D.上述两对相对性状都遵循基因分离定律
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已知桃树中,树体乔化与矮化为一对相对性状(由等位基因D、d控制),蟠桃果形
与圆桃果形为一对相对性状(由等位基因H、h控制),蟠桃对圆桃为显性。下表是桃树两个
杂交组合的实验统计数据:
亲本组合 | 后代的表现型及其株数 | ||||
组别 | 表现型 | 乔化蟠桃 | 乔化园桃 | 矮化蠕桃 | 矮化园桃 |
甲 | 乔化蟠桃×矮化园桃 | 41 | 0 | 0 | 42 |
乙 | 乔化蟠桃×乔化园桃 | 30 | 13 | 0 | 14 |
(1)根据组别________的结果,可判断桃树树体的显性性状为________。
(2)甲组的两个亲本基因型分别为________。
(3)根据甲组的杂交结果可判断,上述两对相对性状的遗传不遵循自由组合定律。理由是:如果这两对性状的遗传遵循自由组合定律,则甲组的杂交后代应出现________种表现型,比例应为________。
(4)桃树的蟠桃果形具有较高的观赏性。已知现有蟠桃树种均为杂合子,欲探究蟠桃是否存在显性纯合致死现象(即HH个体无法存活),研究小组设计了以下遗传实验,请补充有关内容。
实验方案:________,分析比较子代的表现型及比例;
预期实验结果及结论:①如果子代________,则蟠桃存在显性纯合致死现象;
②如果子代________,则蟠桃不存在显性纯合致死现象。
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某植物果肉颜色(绿色、红色、黄色)的遗传受两对等位基因控制,且相关基因间完全显性并独立遗传。现任选一株绿色果肉植株进行自交,子代总表现出绿色:红色:黄色=4:4:1。下列相关说法正确的是( )
A. 控制果肉颜色的显性基因纯合可能会使受精卵致死
B. 绿色果肉植株中不存在双杂合的基因型的植株
C. 控制果肉颜色的基因不遵循孟徳尔遗传定律
D. 该植物种群中红色果肉植株的基因型有4种
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已知桃树中,树体乔化与矮化为一对相对性关(由等位基因D、d控制),蟠桃果形与圆桃果形为一对相对性状(由等位基因H、h控制),蟠桃对圆桃为显性。下表是桃树两个杂交组合的实验统计数据:
亲本组合 | 后代的表现型及其他株数 | ||||
组别 | 表现型 | 乔化蟠桃 | 乔化圆桃 | 矮化蟠桃 | 矮化圆桃 |
甲 | 乔化蟠桃×矮化圆桃 | 41 | 0 | 0 | 42 |
乙 | 乔化蟠桃×乔化圆桃 | 30 | 13 | 0 | 14 |
(1)根据组别________的结果,可判断桃树树体的显性性状为________。
(2)甲组的两个亲本基因型分别为________。
(3)根据甲组的杂交结果可判断,上述两对相对性状的遗传不遵循自由组合定律。理由是:如果这两对性状的遗传遵循自由组合定律,则甲组的杂交后代应出现________种表现型,比例应为________。
(4)桃树的蟠桃果形具有较高的观赏性。已知现有蟠桃树种均为杂合子,欲探究蟠桃是否存在显性纯合致死现象(即HH个体无法存活),研究小组设计了以下遗传实验,请补充有关内容。
实验方案:________,分析比较子代的表现型及比例;
预期实验结果及结论:①如果子代________,则蟠桃存在显性纯合致死现象;
②如果子代________,则蟠桃不存在显性纯合致死现象。
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