白花三叶草有两个品种:叶片内含较高水平氰(HCN)的品种和不含氰的品种,由两对独立遗传的基因控制。其代谢过程如图所示:两个不含氰的品种杂交,F1全部含有较高水平氰,F1自交获得F2,则( )
A. 两亲本的基因型为DDhh(或Ddhh)和ddHH(或ddHh)
B. 氰产生后主要储存在叶肉细胞溶酶体中
C. 向F2不含氰品种的叶片提取液中加入含氰葡萄糖苷,约有3/7类型能产生氰
D. F2中高含氰品种∶不含氰品种=15∶1
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白花三叶草有两个品种:叶片内含较高水平氰(HCN)的品种和不含氰的品种,由两对独立遗传的基因控制。其代谢过程如下图:
两个不含氰的品种杂交,F1全部含有较高水平氰,F1自交获得F2,则( )
A、两亲本的基因型为DDhh(或Ddhh)和ddHH(或ddHh)
B、F2中性状分离比为高含氰品种:不含氰品种=15:1
C、氰产生后主要储存在叶肉细胞溶酶体中
D、向F2不含氰品种的叶片提取液中加入含氰葡萄糖苷,约有3/7类型能产生氰
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白花三叶草有两个品种:叶片内含较高水平氰(HCN)的品种和不含氰的品种,由两对独立遗传的基因控制。其代谢过程如下图:
两个不含氰的品种杂交,F1全部含有较高水平氰,F1自交获得F2,则( )
A、两亲本的基因型为DDhh(或Ddhh)和ddHH(或ddHh)
B、F2中性状分离比为高含氰品种:不含氰品种=15:1
C、氰产生后主要储存在叶肉细胞溶酶体中
D、向F2不含氰品种的叶片提取液中加入含氰葡萄糖苷,约有3/7类型能产生氰
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白花三叶草有两个品种:叶片内含较高水平氰(HCN)的品种和不含氰的品种,由两对独立遗传的基因控制。其代谢过程如图所示:两个不含氰的品种杂交,F1全部含有较高水平氰,F1自交获得F2,则( )
A. 两亲本的基因型为DDhh(或Ddhh)和ddHH(或ddHh)
B. F2中高含氰品种∶不含氰品种=15∶1
C. 氰产生后主要储存在叶肉细胞溶酶体中
D. 向F2不含氰品种的叶片提取液中加入含氰葡萄糖苷,约有3/7类型能产生氰
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白花三叶草有两个品种:叶片内含较高水平氰(HCN)的品种和不含氰的品种,由两对独立遗传的基因控制。其代谢过程如图所示:两个不含氰的品种杂交,F1全部含有较高水平氰,F1自交获得F2,则( )
A. 两亲本的基因型为DDhh(或Ddhh)和ddHH(或ddHh)
B. 氰产生后主要储存在叶肉细胞溶酶体中
C. 向F2不含氰品种的叶片提取液中加入含氰葡萄糖苷,约有3/7类型能产生氰
D. F2中高含氰品种∶不含氰品种=15∶1
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在牧草中,白花三叶草有两个稳定遗传的品种,叶片内含氰(HCN)的和不含氰的。现已研究查明,白花三叶草的叶片内的氰化物是经下列生化途径产生的:
基因D、H分别决定产氰糖苷酶和氰酸酶的合成,d、h无此功能。现有两个不产氰的品种杂交,F1全部产氰,F1自交得F2,F2中有产氰的,也有不产氰的。用F2各表现型的叶片的提取液做实验,实验时在提取液中分别加入含氰糖苷和氰酸酶,然后观察产氰的情况,结果记录于下表
:
据表回答问题:
(1)由生化途径可以看出基因与生物性状的关系是______________________。
(2)亲本中两个不产氰品种的基因型是______,在F2中产氰和不产氰的理论比为____________。
(3)叶片Ⅱ叶肉细胞中缺乏____________酶,叶片Ⅲ可能的基因型是________________。
(4)从代谢的角度考虑,怎样使叶片Ⅳ的提取液产氰?_________________,说明理由________________。
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在牧草中,白花三叶草有两个稳定遗传的品种,叶片内含氰(HCN)的和不含氰的。现已研究查明,白花三叶草叶片内的氰化物是经右图生化途径产生的:
基因D、R分别决定产氰糖苷酶和氰酸酶的合成,d、r无此功能,两对基因位于两对同源染色体上。现有两个不产氰的品种杂交,F1全部产氰,F1自交得F2,F2中有产氰的,也有不产氰的。将F2各表现型的叶片提取液作实验,实验时在提取液中分别加入含氰糖苷和氰酸酶,然后观察产氰的情况,结果记录于下表
(1)亲本中两个不产氰品种的基因型是_________,在F2中产氰和不产氰的理论比为_________
(2)品种Ⅱ叶肉细胞中缺乏_______酶,品种Ⅲ可能的基因型是___________。
(3)如果在F1植株的花药中出现图a所示的细胞,最可能的原因是_________
(4)现有两个突变品种DdRR和DDRr(种子),要在最短时间内获得能稳定遗传的无氰品种ddrr(植株),步骤如下:
a.______________________________
b.______________________________;
c.再将所收获的种子播种,长成植株后,通过叶片的提取液中分别加入______的方法即可从F2中找出基因型为ddrr的植株。
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牧草中,白花三叶草有两个稳定遗传的品种,叶片内含氰(HCN)和不含氰的。经调查研究发现,该植物叶片内的氰化物是经过下列生化途径产生的,并查明这两个基因D(d)、H(h)位于两对不同的同源染色体上。
现用不含氰的能稳定遗传的白花三叶草品系杂交,F1全部是含氰(有剧毒),F1自交得F2。
(1)则两亲本的基因型为_____________________,的表现型及其比例为________。
(2)有人做了如下一个实验,将F2中产氰的植物叶片提取液除去氰后分别加入含氰糖苷和氰酸酶,结果都能在反应物中提取到氰,如果对F2中不含氰的类型也进行上述实验,那么可根据实验现象来推断F2的基因型,其方法如下:
①若向该提取液中加入含氰糖苷,反应物中能提取到氰,而加入氰酸酶后,反应物中提取不到氰,则该叶片提取液来自基因型为________________的F2植株。
②若向该提取液中加入含氰糖苷,反应物中不能提取到氰,而加入氰酸酶后,反应物中能提取到氰 ,则该叶片提取液来自基因型为________________的F2植株。
③若向该提取液中分别加入含氰糖苷和氰酸酶,反应物中都不能提取到氰,则该叶片提取液来自基因型为 ________的F2植株。
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某植物的花色有白花、粉色花和红花三种,该性状受两对独立遗传的等位基因(A、a和B、b)控制。有人利用白花(甲)、白花(乙)、粉色花和红花4个纯合品种进行了如下表格中的三个实验:
亲代 | F1代 | F2代 | |
实验一 | 粉色花×红花 | 粉色花 | F1自交:3粉色:1红 |
实验二 | 白花(甲)×粉色花 | 白花 | F1自交:12白:3粉色:1红 |
实验三 | 白花(乙)×红花 | 白花 | F1测交:2白:1粉色:1红 |
(1)上述杂交实验中,实验一中用作粉色花品种的基因型是_______________,红花的基因型是______;实验二中白花(甲)的基因型是_______________。
(2)实验二得到的F2代中,白花植株的基因型有_________种,其中纯合白花植株占全部白花植株的比例为__________________。
(3)若将实验三得到的F2代白花植株与红花植株杂交,理论上F3代花色表现型比例为白:粉色:红=_______。
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磷酸烯醇式丙酮酸(PEP)是某油料作物细胞中的一种中间代谢产物,在两对独立遗传的基因(A和a、B和b)的控制下,可转化为油脂或蛋白质。某科研小组通过RNA干扰的方式获得了产油率更高的品种,基本原理如下图所示。下列说法正确的是
A. 产油率高植株和产蛋白高植株的基因型分别为AAbb、aaBB
B. 图示中过程①与过程②所需要的嘧啶碱基数量一定相同
C. 该研究通过抑制基因B表达过程中的翻译阶段来提高产油率
D. 图示表明基因是通过控制蛋白质和脂质的合成来控制性状的
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某种自花受粉植物的花色有紫色、蓝色和白色,受两对独立遗传的等位基因(A、a和B、b)控制。现用该植物的紫花品种和白化品种进行杂交实验,得到的F1表现为紫花,F1自交获得的F2中紫花:蓝花:白花=9:3:4。请回答:
(1)F2紫花植株中各种基因型及其所占的比例分別是____________________。
(2)单株收获某一植株所结的种子,每株的所有种子单独种植在一起可得到一个株系。请利用株系的合理设计实验,证明F2紫花植株中各种基因型及其所占的比例。
实验思路:____________________________________。
预期结果:理论上,在所有株系中,有1/9株系花色全为紫色;有_________的株系花色为紫花:白花=3:1;有2/9的株系花色为_________;有_________的株系花色为_________。
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