某种雌雄异株植物的性别决定方式属于XY型,现将来自不同地域该种植物的两个品系进行杂交,让长枝、有刺、白花品系接受短枝、无刺、紫花品系花粉,控制三对相对性状的显性基因对隐性基因为完全显性,F1均为短枝、有刺、白花。F1自由交配,F2中表现型及比例如下表,其中未发现紫花雌性植株。
表现型 | 长枝、有 刺、白花 | 长枝、有 刺、紫花 | 短枝、有 刺、白花 | 短枝、有 刺、紫花 | 短枝、无 刺、白花 | 短枝、无 刺、紫花 |
比例 | 3/16 | 1/16 | 6/16 | 2/16 | 3/16 | 1/16 |
回答下列问题:
(1)若白花和紫花这对相对性状的遗传属于伴性遗传,由上述过程可知,控制___________性状的基因为显性基因,该基因位于___________(填“X”或“Y”)染色体上,判断基因位置的理由是___________。
(2)就长短枝(相关基因用A、a表示)和有无刺(相关基因用B、b表示)这两对相对性状而言,在F1产生F2的过程中___________(填“遵循”或“不遵循”)基因的自由组合定律,理由是__________ ,亲本的基因型为____________。
高三生物非选择题简单题
某种雌雄异株植物的性别决定方式属于XY型,现将来自不同地域该种植物的两个品系进行杂交,让长枝、有刺、白花品系接受短枝、无刺、紫花品系花粉,控制三对相对性状的显性基因对隐性基因为完全显性,F1均为短枝、有刺、白花。F1自由交配,F2中表现型及比例如下表,其中未发现紫花雌性植株。
表现型 | 长枝、有 刺、白花 | 长枝、有 刺、紫花 | 短枝、有 刺、白花 | 短枝、有 刺、紫花 | 短枝、无 刺、白花 | 短枝、无 刺、紫花 |
比例 | 3/16 | 1/16 | 6/16 | 2/16 | 3/16 | 1/16 |
回答下列问题:
(1)若白花和紫花这对相对性状的遗传属于伴性遗传,由上述过程可知,控制___________性状的基因为显性基因,该基因位于___________(填“X”或“Y”)染色体上,判断基因位置的理由是___________。
(2)就长短枝(相关基因用A、a表示)和有无刺(相关基因用B、b表示)这两对相对性状而言,在F1产生F2的过程中___________(填“遵循”或“不遵循”)基因的自由组合定律,理由是__________ ,亲本的基因型为____________。
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某种雌雄异株植物的性别决定方式属于XY型,现将来自不同地域该种植物的两个品系进行杂交,让长枝、有刺、白花品系接受短枝、无刺、紫花品系花粉,控制三对相对性状的显性基因对隐性基因为完全显性,F1均为短枝、有刺、白花。F1自由交配,F2中表现型及比例如下表,其中未发现紫花雌性植株。
表现型 | 长枝、有 刺、白花 | 长枝、有 刺、紫花 | 短枝、有 刺、白花 | 短枝、有 刺、紫花 | 短枝、无 刺、白花 | 短枝、无 刺、紫花 |
比例 | 3/16 | 1/16 | 6/16 | 2/16 | 3/16 | 1/16 |
回答下列问题:
(1)若白花和紫花这对相对性状的遗传属于伴性遗传,由上述过程可知,控制___________性状的基因为显性基因,该基因位于___________(填“X”或“Y”)染色体上,判断基因位置的理由是___________。
(2)就长短枝(相关基因用A、a表示)和有无刺(相关基因用B、b表示)这两对相对性状而言,在F1产生F2的过程中___________(填“遵循”或“不遵循”)基因的自由组合定律,理由是___________ ,亲本的基因型为______________________。
(3)若上述两个品系经过一段时间后形成了一个性比为1:1的种群,在此种群中,若白花的基因频率为0.52,该种群中紫花雄株的基因型频率为______________________。
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某多年生观赏花卉为雌雄异株植物,其性别决定方式为XY型。为培育更多不同品种花卉, 工作者对纯合紫花品系用射线处理后,成功筛选出一株白花雄株甲。利用这株白花雄株甲 进行了如下实验:回答下列问题:
(1)根据上述杂交实验结果,对该白花雄株甲产生的原因作出合理的解释。_____
(2)为快速培育较多的白花雌株,选用白花雄株作为父本,与之杂交的母本一般选用_____。请简述理由。_________
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某多年生观赏花丼为雌雄异株植物,其性别决定方式为XY型。为培育更多不同品种花卉,工作人员对纯合紫花品系用射线处理后,成功筛选出一株白花雄株甲。利用这株白花雄株甲进行了如图所示的实验:
回答下列问题:
(1)用射线处理纯合紫花品系得到一株白花雄株甲的育种方法是_______________________,其优点是________________________。
(2)正常情况下,由图可知F2中雌株紫花:雄株紫花:雌株白花的比例是____________,由此说明基因对花色的控制需要满足的条件是________________________。
(3)从基因突变的基因数及类型说明亲代中白花雄株甲产生的原因是____________。为快速培育较多的白花雌株,选用白花雄株作为父本,与之杂交的母本一般选用F1中紫花雌株而不选用F2中紫花雌株。请简述理由:__________________________________。
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射线诱变可使同一基因向不同方向突变,也可使不同基因发生突变。某雌雄异株植物的花色有红花和白花两种 ,现将纯合红花植株(野生型)用X射线诱变处理,得到两种单基因隐性突变品系,均表现为白花,两突变品系杂交,子一代雌均表现为红花,雄株均表现为白花。若让子一代自由交配,子二代性状表现型如下表所示。回答下列问题:
F2 | 红花 | 白花 |
雄性 | 3/16 | 5/16 |
雌性 | 3/16 | 5/16 |
(1)利用射线诱变可使同一基因向不同方向突变,体现了基因突变具有多方向的特点,其结果往往是产生__________。
(2)两突变品系最可能由_____(填“同一”或“不同”)基因突变产生,推测基因在染色体上的分布情况是_____ 。
(3)F2中白花雄株的基因型有______种。F2雌雄植株自由交配产生F3,F3雄株中红花与白花植株的比例为____。
(4)请利用上述相关材料设计新的一次杂交实验,从而进一步验证控制该植物花色的基因的遗传遵循自由组合定律,简要写出实验思路、预期实验结果及结论。______。
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某性别决定为XY型的多年生二倍体雌雄异株植物,其茎高、叶形和花色分别由一对基因控制。科研人员利用一株高茎宽叶白花品系与一株矮茎窄叶紫花品系作亲本进行杂交,F1全为高茎宽叶白花;F1雌雄交配,F2的表现型及比例如下表所示:
高茎宽叶白花 | 高茎宽叶紫花 | 矮茎窄叶白花 | 矮茎窄叶紫花 | |
雄性 | 3/16 | 3/16 | 1/16 | 1/16 |
雌性 | 6/16 | 0 | 2/16 | 0 |
请分析回答下列问题:
(1)控制该植物花色的基因位于__________________(填常、性)染色体上,遗传遵循___________________定律。亲本中高茎宽叶白花品系的性别是_________________。
(2)F2中高茎宽叶和矮茎窄叶的数量比为_____________,你认为出现该比例的原因是______________。请利用上述F1和F2中的植株为实验材料,再进行一次新的杂交实验,以验证你的解释________________。(简要写出杂交组合,并预期结果)
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某植株是雌雄异株植物,性别决定方式为XY型。已知该植株的宽叶与窄叶(A/a)、抗病与不抗病(B/b)和红花与白花(R/r,已知红花为显性)为三对相对性状,育种专家进行如下杂交实验。请四答如下问题:(基因A、a与R、r在2号染色体上)
杂交阶段 | 第一阶段 | 第二阶段 |
杂交组合 | 宽叶不抗病×窄叶抗病 | F1中全部的宽叶抗病个体自由交配 |
结果统计 | 宽叶抗病总数:323 窄叶抗病总数:345 | 宽叶抗病雎总数:403 宽叶抗病雄总数:210 宽叶不抗病雄总数:213 窄叶抗病雎总数:211 窄叶不抗病雄总数:103 窄叶抗病雄总数:101 |
F1合计:668 | F2合计:1241 |
(1)根据第一阶段实验结果___________(填“能”或“不能”)判断出宽叶对窄叶是显性性状,第二阶段宽叶与窄叶的比约为2:1,原閃是______________________。
(2)该植株的抗病基因位于___________(填“常”或“性”)染色体上,判断依据是___________。亲本的基因型是______________________。
(3)现有一株宽叶红花突变体,欲推测其体细胞内与该表现型相对应的基因组成为图甲、图乙中的一种,其他同源染色体数日及结构正常。某同学用该突变体与缺失一条2号染色体的宽叶白花植株杂交,请答下列问题:
(注:各型配子活力相同;控制某一性状的基因都缺失时,幼胚死亡;)
观察、统计后代表现型及比例
结果预测:
Ⅰ.若____________________________________________,则为图甲所示的基因组成;
Ⅱ.若____________________________________________,则为图乙所示的基因组成;
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某雌雄异株的二倍体植物的性别决定方式是XY型。该植物花色有红色和白色。现用一株纯合的红花雌株和一株纯合白花雄株杂交,F1均为红花,F1随机交配,F2表现型及比例如下表所示。据此回答下列问题:
红花 | 白花 | |
雌株 | 15/32 | 1/32 |
雄株 | 9/32 | 7/32 |
(1)为比较该植物雌雄个体核型的差异,需要对处于__________的染色体进行显微摄影后通过剪贴和__________。
(2)控制该植物花色遗传的基因位于__________。白花父本的基因型可能有__________种,F2红花雌株中纯合子所占的比例为__________。
(3)若取F2中红花雌雄植随机授粉,F3中白花雄株所占的比例为__________。
(4)若选择F2中纯合的白花雌雄植随机授粉,F3中是否会出现红花植株?__________,分析理由:__________。
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女娄莱是一种雌雄异株的植物,其性别决定方式为XY型。女娄莱的高茎与矮茎、红花与白花、圆粒与皱粒各受一对等位基因控制。科研人员利用高茎红花圆粒雌株与矮茎红花圆粒雄株杂交,其子一代表型如下表。
子一代 | 高茎:矮茎 | 红花:白花 | 圆粒:皱粒 |
1/2雌性 | 1:1 | 1:0 | 3:1 |
1/2雄性 | 1:1 | 1:1 | 3:1 |
(1)通过分析可以确定属于显性性状的是______。能否确定女娄莱的粒型和花色是否遵循自由组合定律,请说明原因:____________________________________。
(2)已知株高基因位于常染色体上,高茎为显性性状。当株高为隐性纯合时雌性植株性反转,而雄性植株没有此现象。让F1中的高茎植株相互杂交,后代雌雄比为______。
(3)一对同源染色体中的两条染色体在相同域同时缺失为缺失纯合子;一条正常、而另一条染色体缺失为缺失杂合子;缺失杂合子生活力下降,但是能存活;缺失纯合子往往个体死亡。红花雄株与白花雌株杂交,子代出现了一株白花雌株。为探究此白花雌株的出是由于缺失还是突变,将白花雌株与______杂交,如果杂交子代中红花:白花为______,则白花雌株为缺失杂合子;如果后代杂交子代中红花:白花为______,则白花雌株为突变体。
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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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