某二倍体植物(2n=10)的性别决定方式是XY型。其花色有白色、黄色、橙红色三种类型,花色产生的原理是:白色前体物质→黄色素→橙红色色素。已知基因A控制黄色素的合成,基因B控制橙红色色素的合成。A、a基因位于常染色体上,B、b基因只位于X染色体上。现用纯合橙红花雌株与纯合白花雄株杂交,得到F1植株,F1进行测交,结果如表所示。回答下列问题:
(1)亲本橙红花雌株与白花雄株的基因型分别为____________、_______________。白花植株的基因型有____________种。
(2)对F1进行测交实验的目的是_________________________________________。测交实验结果说明________________________________________________________________。
(3)若让F1雌雄株交配,产生后代的表现型及比例是______________________________。
高三生物非选择题困难题
某二倍体植物(2n=10)的性别决定方式是XY型。其花色有白色、黄色、橙红色三种类型,花色产生的原理是:白色前体物质→黄色素→橙红色色素。已知基因A控制黄色素的合成,基因B控制橙红色色素的合成。A、a基因位于常染色体上,B、b基因只位于X染色体上。现用纯合橙红花雌株与纯合白花雄株杂交,得到F1植株,F1进行测交,结果如表所示。回答下列问题:
(1)亲本橙红花雌株与白花雄株的基因型分别为____________、_______________。白花植株的基因型有____________种。
(2)对F1进行测交实验的目的是_________________________________________。测交实验结果说明________________________________________________________________。
(3)若让F1雌雄株交配,产生后代的表现型及比例是______________________________。
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某二倍体植物(2n=10)的性别决定方式是XY型。其花色有白色、黄色、橙红色三种类型,花色产生的原理是:白色前体物质→黄色素→橙红色色素。已知基因A控制黄色素的合成,基因B控制橙红色色素的合成。A、a基因位于常染色体上,B、b基因只位于X染色体上。现用纯合橙红花雌株与纯合白花雄株杂交,得到F1植株,F1进行测交,结果如表所示。回答下列问题:
(1)亲本橙红花雌株与白花雄株的基因型分别为____________、_______________。白花植株的基因型有____________种。
(2)对F1进行测交实验的目的是_________________________________________。测交实验结果说明________________________________________________________________。
(3)若让F1雌雄株交配,产生后代的表现型及比例是______________________________。
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某一年生二倍体雌雄异株植物,性别决定方式为XY型,花色有红色,黄色和白色三种类型,三种花色依次由同源染色体相同位点上的B1、B2及B3三种基因控制,一株红花雌株与一株黄花雄株杂交,子代的表现型及比例为红花雄株:白花雄株:红花雌株:黄花雌株=1:1:1:1.请回答下列有关问题:
(1)如果不考虑XY染色体的同源区段,由杂交结果可以得出,控制花色的基因位于_______染色体上,三种基因按显隐性排序,结果为_______(将显性基因写于前面)。
(2)某实验小组欲利用上述杂交子代中的雌株和雄株为材料,通过两代杂交实验使获得的子代黄花雌株均为纯合子。
①第一代杂交:红花雄株与红花雄株杂交,子代花色的表现型及比例为__________________。
②第二代杂交:________________,杂交子代花色的表现型及比例为___________,黄色雄株均为纯合子。
(3)同源染色体相同位点上存在B1、B2及B3三种基因,这说明基因突变具有__________的特点。
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某种雌雄异株(XY型性别决定)的二倍体高等植物,该植物具有一定的观赏价值,花色有橙色、红色、黄色、白色4种。基因A控制红色物质合成,基因B控制黄色物质合成,其中有一对等位基因在性染色体上。通过正交、反交实验得到下表的交配结果,其遗传机理如图所示。
交配方式 | 父本 | 母本 | 子代表现型 |
正交 | 白色花 | 橙色花 | 雌雄全为橙色花 |
反交 | 橙色花 | 白色花 | 雌性为橙色花,雄性为红色花 |
(1)据图可知A、a,B、b基因可以通过控制____的合成来控制代谢过程,进而控制生物的性状。
(2)该植株控制______色的基因位于X染色体上,亲本中橙色雄株和白色雌株的基因型分别是__________________________。
(3)现有花色为橙色、红色、黄色、白色4种纯合植株,请你设计杂交方案,通过亲本杂交得到F1,F1相互交配得F2,使F2雌雄植株均出现4种花色。
①你选择的杂交亲本的表现型是__________________(标注雌雄)。
②子一代植株仅花色的表现型及比例是_________________________________。
③子二代雌株中纯合子所占比例是________。
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某二倍体雌雄异株植物(性别决定方式为XY型)的花色有白色、粉色、红色三种类型,受两对等位基因(B、b和D、d)控制,机制如下图所示。已知基因B、b位于常染色体上,为进一步探究其遗传规律,现用开白色花和粉色花的的植株进行正反交实验获得F1,让F1杂交获得F2,结果如下表所示。
杂交类型 | 子一代表现型 | 子二代表现型 | |
正交 | 红色花 | 粉色花 | 红色花∶粉色花∶白色花=3∶3∶1 |
反交 | 红色花 | 红色花 | 红色花∶粉色花∶白色花=3∶1∶1 |
请回答下列问题:
(1)该植物花色的表现过程,说明基因通过控制____________________实现对生物体性状的控制。
(2)基因D、d位于______(填“X”或“常”)染色体上,该植物花色遗传遵循_______定律。
(3)反交实验中,亲代的基因型是__________________________;让F2中开白色花的植株随机交配得F3,理论上F3中雌雄比例为_________,其中雌株的基因型及比例为________________。
(4)选取正交实验F2的红色花植株随机交配,子代中红色花∶粉色花∶白色花=_______。
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某二倍体雌雄异株植物(性别决定方式为XY型)的花色有白色、粉色、红色三种类型,受两对等位基因(B、b和D、d)控制,机制如下图所示。已知基因B、b位于常染色体上,为进一步探究其遗传规律,现用开白色花和粉色花的的植株进行正反交实验获得F1,让F1杂交获得F2,结果如下表所示。
杂交类型 | 子一代(F1)表现型 | 子二代(F2)表现型 | |
正交 | 红色花(♀) | 粉色花(♂) | 红色花:粉色花:白色花=3:3: 1 |
反交 | 红色花(♀) | 红色花(♂) | 红色花:粉色花:白花色=3: 1: 1 |
请回答下列问题:
(1)该植物花色的表现过程,说明基因通过控制____________________实现对生物体性状的控制。
(2)基因D、d位于______(填“X”或“常”)染色体上,该植物花色遗传遵循_______定律。
(3)反交实验中,亲代的基因型是__________________________;让F2中开白色花的植株随机交配得F3,理论上F3中雌雄比例为_________,其中雌株的基因型及比例为________________。
(4)选取正交实验F2的红色花植株随机交配,子代中红色花:粉色花:白色花=_______。
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某自花传粉植物(2n)的花有白色、黄色、橙红色三种类型,花色产生的机理是:白色前体物质→黄色素→橙红色素。已知基因A控制黄色素的合成,基因B控制橙红色素的合成。用纯合橙红色植株甲与纯合白色植株乙杂交,F1全为橙红色植株,然后用 F1进行了如下测交实验:①♀F1×乙♂→橙红色:黄色:白色=1:1:2;②♀乙×F1♂→橙红色:黄色:白色=1:2:4。请回答下列问题:
(1)等位基因A、a与B、b的遗传遵循___________定律。将F1的花药进行离体培养会得到_________种花色的植株,与正常植株相比,这些单倍体植株的特点是______________________。
(2)分析测交实验,从配子的角度推测,产生上述测交结果的原因可能是_____________________。依此推断F1自交产生F2,则F2的表现型及比例为___________。
(3)若F2纯合体中出现了一株某片花瓣有橙红色斑点的白花植株,试从基因突变特点的角度分析,该白花植株的基因型最可能是___________,原因是_________________________________。
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某自花传粉植物(2n)的花有白色、黄色、橙红色三种类型,花色产生的机理是白色前体物质→黄色素→橙红色素。已知基因A控制黄色素的合成,基因B控制橙红色素的合成。用纯合橙红色植株甲与纯合白色植株乙杂交,F1全为橙红色植株,F1自交得到的F2的表现型及比例为橙红色:黄色:白色=7: 3: 4。为研究F2的表现型及比例出现的原因,进行了如下测交实验,结果如下表所示。请回答下列问题:
测交类型 | 测交后代表现型及比例 | |||
父本 | 母本 | 橙红色 | 黄色 | 白色 |
F1 | 乙 | 1/7 | 2/7 | 4/7 |
乙 | F1 | 1/4 | 1/4 | 2/4 |
(1)等位基因A、a与B、b的遗传遵循____________定律。将F1的花药进行离体培养会得到_________种花色的植株,与正常植株相比,这些单倍体植株特点是________________________。
(2)分析测交实验,从配子的角度推测F2的表现型及比例为橙红色:黄色:白色=7:3:4的原因可能是____________________________________。
(3)F2群体中出现了一株由基因突变导致其一片花瓣出现橙红色斑点的白花植株,试从基因突变特点的角度分析,该白花植株的基因型最可能是_________,原因是____________________________________。
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Ⅰ.某自花传粉植物(2n)的花有白色、黄色、橙红色三种类型,花色产生的机理是:白色前体物质→黄色素→橙红色素。已知基因A控制黃色素的合成,基因B控制橙红色素的合成。用纯合橙红色植株甲与纯合白色植株乙杂交,F1全为橙红色植株,然后用F1进行了如下测交实验:
①♀F1×乙♂→橙红色:黄色:白色-1∶1∶2;
②♀乙×F1♂→橙红色:黄色:白色-1∶2∶4。请回答下列问题:
(1)等位基因A、a与B、b的遗传遵循_______________定律。将F1的花药进行离体培养会得到___________种花色的植株,与正常植株相比,这些单倍体植株的特点是____________________。
(2)分析测交实验,从配子的角度推测,产生上述测交结果的原因可能是__________。依此推断F1自交产生F2,则F2的表现型及比例为____________________。
Ⅱ.某种鼠中,黄鼠基因A对灰鼠基因a显性,短尾基因B对长尾基因b显性,且基因A和基因B都纯合时使胚胎致死,两对基因独立遗传。现有两只基因型相同的黄色短尾鼠交配,理论上子代表现型比例可能为______________________________________________________________。
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某二倍体植物的花色性状有白色、黄色、橙红色三神类型,该植物花色产生机理为:白色前体物→黄色→橙红色,已知A基因控制黄色,B基因控制橙红色。为研究该性状的遗传(不考虑交叉互换),进行下列实验,回答下列问题:
(1)根据实验一结果推测:花色性状的遗传遵循____________定律。F2中白花植株的基因型有_______种。发现F3中一株白花植株因基因突变使其一个花瓣出现橙红色斑点,此植株的基因型最可能是_________,理由是____________________________________。
(2)实验二的目的是____________________________________。
(3)进一步研究发现位于该植物另外一对同源染色体上的等位基因E和e也与花色有关,且E基因存在时,会抑制A基因的表达。现有基因型为AaBbEe与Aabbee的植株杂交,子一代(F1)表现型及比例为_________。若将F1中的黄色植株自交,则F2的表现型及比例为________________________________。
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