不同的水稻品种由于花青苷类色素含量的差异,使稻米表现出深浅不同的多种颜色,研究表明稻米颜色受多对独立遗传的等位基因控制,色素基因具有叠加效应,显性基因数目越多,米色越深。研究人员将某种水稻的一个黑色系与一个白色品系杂交得到F1.再将F1自交得到F2,统计F2的表现型及比例是:黑色:紫黑:深褐:褐色:浅褐:微褐:白色=1:6:15:20:15:6:l.回答下列问题:
(1)根据实验结果推测,稻米颜色性状是受_____对等位基因控制的,F1植株的表现型应为_____。F2代所有植株中,自交后代不会发生性状分离的是表现型为_____的植株。
(2)若要鉴定F2代中的某一浅褐色个体是纯合子还是杂合子,可将该植株与表现型为白色的个体进行杂交,若子代的表现型及比例为_____,则该植株为杂合子。
(3)从F1植株不同部位取一些细胞,将这些细胞中所有控制米色的显性基因都用荧光染料进行标记(控制米色的隐性基及其他基因都不能被标记)后,发现有少部分细胞(没有突变)不含荧光标记点,这些细胞产生的原因是:_____。
高三生物非选择题中等难度题
不同的水稻品种由于花青苷类色素含量的差异,使稻米表现出深浅不同的多种颜色,研究表明稻米颜色受多对独立遗传的等位基因控制,色素基因具有叠加效应,显性基因数目越多,米色越深。研究人员将某种水稻的一个黑色系与一个白色品系杂交得到F1.再将F1自交得到F2,统计F2的表现型及比例是:黑色:紫黑:深褐:褐色:浅褐:微褐:白色=1:6:15:20:15:6:l.回答下列问题:
(1)根据实验结果推测,稻米颜色性状是受_____对等位基因控制的,F1植株的表现型应为_____。F2代所有植株中,自交后代不会发生性状分离的是表现型为_____的植株。
(2)若要鉴定F2代中的某一浅褐色个体是纯合子还是杂合子,可将该植株与表现型为白色的个体进行杂交,若子代的表现型及比例为_____,则该植株为杂合子。
(3)从F1植株不同部位取一些细胞,将这些细胞中所有控制米色的显性基因都用荧光染料进行标记(控制米色的隐性基及其他基因都不能被标记)后,发现有少部分细胞(没有突变)不含荧光标记点,这些细胞产生的原因是:_____。
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某种二倍体野生植物属于XY性别决定型多年生植物,研究表明,该植株的花瓣有白色、蓝色、紫色三种,花瓣的颜色由花青素决定,花青素的形成由两对独立遗传的等位基因A、a和B、b共同控制(如图乙所示),其中B、b基因位于图甲中的I段上。
(1)据图甲可知,在减数分裂过程中,X与Y染色体能发生交叉互换的区段是________。图乙中体现了基因与性状之间的关系为___________。
(2)蓝花雌株的基因型是__________,紫花植株的基因型有_________种。
(3)若某蓝花雄株(AaXbY)与另一双杂合紫花雌株杂交,则F1中的雌株的表现型及比例为_________,若一白花雌株与一蓝花雄株杂交所得F1都开紫花,则该白花雌株的基因型是__________。
(4)在个体水平上,要确定某一开紫花的雌性植株基因型的最简便方法是________________。
(5)若某紫花雌株(AaXBXb)细胞分裂完成后形成了基因型为AXBXb的卵细胞,其原因最可能是_____________________;与其同时产生的三个极体的基因型分别是_____________________。
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某种二倍体野生植物属于XY性别决定型多年生植物,研究表明,该植株的花瓣有白色、蓝色、紫色三种,花瓣的颜色由花青素决定,花青素的形成由两对独立遗传的等位基因A、a和B、b共同控制(如图乙所示),其中B、b基因位于图甲中的Ⅰ段上。
(1)据图甲可知,在减数分裂过程中,X与Y染色体能发生交叉互换的区段是________。图乙中体现了基因与性状之间的关系为__________________________。
(2)蓝花雌株的基因型是_______;紫花植株的基因型有________种。
(3)若某蓝花雄株(AaXbY)与另一双杂合紫花雌株杂交,则F1中的雌株的表现型及比例为________,若一白花雌株与一蓝花雄株杂交所得F1都开紫花,则该白花雌株的基因型是________。
(4)在个体水平上,要确定某一开紫花的雌性植株基因型的最简便方法是________________________________________________________________________。
(5)若某紫花雌株(AaXBXb)细胞分裂完成后形成了基因型为AXBXb的卵细胞,其原因最可能是____________________________________________________________。
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牡丹的花色多种多样,白色的是不含花青素,深红色的含花青素最多,花青素含量的多少决定着花颜色的深浅。花青素含量由两对独立遗传的基因(A和a,B和b)所控制;显性基因A和B可以使花青素含量增加,两者增加的量相等,并且可以累加。深红色牡丹同白色牡丹杂交,就能得到中等红色的个体,若这些个体自交,其子代将出现花色的种类和比例分别是
A.3种;9:6:1 B.4种;9:3:3:1
C.5种;1:4:6:4:1 D.6种;1:4:3:3:4:1
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(多选)牡丹的花色种类多种多样,其中白色的是不含花青素,深红色的含花青素最多,花青素含量的多少决定着花瓣颜色的深浅,由两对独立遗传的基因(A和a,B和b)所控制;显性基因A和B可以使花青素含量增加,两者增加的量相等,并且可以累加。一深红色牡丹同一白色牡丹杂交,得到中等红色的个体。若这些个体自交,则( )
A.子代有4种表现型 B.子代有5种表现型
C.中等红色的比例是3/8 D.深红色与白色比例相等
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牡丹的花色种类多种多样,其中白色的不含花青素,深红色的含花青素最多。花青素含量的多少决定着花瓣颜色的深浅,由两对独立遗传的基因(A和a,B和b)控制;显性基因A和B可以使花青素含量增加,两者增加的量相等,并且可以累加。一深红色牡丹同一白色牡丹杂交,得到中等红色的个体。若这些个体自交,其子代将出现花色的种类和比例分别是( )
A、3种;9:6:1 B、4种;9:3:3:1
C、5种;1:4:6:4:1 D、6种;1:4:3:3:4:1
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牡丹的花色种类多种多样,其中白色的是不含花青素,深红色的含花青素最多,花青素含量的多少决定着花瓣颜色的深浅,由两对独立遗传的基因(A和a,B和b)所控制;显性基因A和B可以使花青素含量增加,两者增加的量相等,并且可以累加。若一深红色牡丹同一白色牡丹杂交,就能得到中等红色的个体,若这些个体自交其子代将出现花色的种类和比例分别是 ( )
A.3种;9:6:1 B.4种;9:3:3:1
C.5种;1:4:6:4:1 D.6种;1:4:3:3:4:1
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牡丹的花色种类多种多样,其中白色的是不含花青素,深红色的含花青素最多,花青素含量的多少决定着花瓣颜色的深浅,由两对独立遗传的基因(A和a,B和b)所控制;显性基因A和B可以使花青素含量增加,两者增加的量相等,并且可以累加。一深红色牡丹同一白色牡丹杂交,得到中等红色的个体。若这些个体自交,其子代将出现花色的种类和比例分别是
A.3种;9∶6∶1 B.4种;9∶3∶3∶1
C.5种;1∶4∶6∶4∶1 D.6种;1∶4∶3∶3∶4∶1
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某种花色种类多种多样,其中白色的是不含花青素,深红色的含花青素最多,花青素含量的多少决定着花瓣颜色的深浅,由两对独立遗传的基因(A和a,B和b)所控制;显性基因A和B可以使花青素含量增加,两者增加的量相等,并且可以累加。一深红色花同一白色花杂交,得到中等红色的个体。若这些个体自交,其子代将出现花色的种类和比例分别是( )
A.3种;9∶6∶1 B.4种;9∶3∶3∶1
C.5种;1∶4∶6∶4∶1 D.6种;1∶4∶3∶3∶4∶1
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牡丹的花色种类多种多样,其中白色的不含花青素,深红色的含花青素最多。花青素含量的多少决定着花瓣颜色的深浅,由两对独立遗传的基因(A和a,B和b)控制;显性基因A和B可以使花青素含量增加,两者增加的量相等,并且可以累加。一深红色牡丹同一白色牡丹杂交,得到中等红色的个体。若这些个体自交,其子代将出现花色的种类和比例分别是 ( )
A.3种;9∶6∶1
B.4种;9∶3∶3∶1
C.5种;1∶4∶6∶4∶1
D.6种;1∶4∶3∶3∶4∶1
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