紫茉莉的花色受核遗传物质控制,基因型为RR、rr的紫茉莉分别开红花与白花,而基因型为R、r同时存在开粉红色花。紫茉莉枝条的颜色是由细胞质中质体颜色决定的:绿色枝条叶肉细胞中含有叶绿体;白色枝条的叶肉细胞中只含白色体;花斑色枝条有的细胞只含叶绿体,有的只含白色体,有的既含有叶绿体又含白色体。从绿色白花紫茉莉的绿叶上取一些叶肉细胞,再从花斑色红花紫茉莉的白色枝条上取一些叶肉细胞,去掉细胞壁后,用诱导剂让其融合,再利用植物组织培养技术获得紫茉莉幼苗。
(1)首先将所取叶肉细胞,用_____________去掉细胞壁,获得原生质体。
(2)获得原生质体后,需要对其活力进行检查,下列哪个实验最合适(_____)
A.观察原生质体的结构是否完整 B.观察细胞质的流动
C.观察细胞有丝分裂 D.观察叶绿体数目的多少
(3)一般在培养基上培养24~48小时后,大部分原生质体已再分生出细胞壁。可以取样,利用25%的蔗糖溶液以及其他用具,通过______________________实验来鉴别细胞壁是否已经再生。
(4)两两融合后,可出现______种融合细胞,若用融合细胞进行组织培养,已知2,4-D常用于愈伤组织的诱导,对形态的发生有一定的抑制作用。为促进愈伤组织再分化,在配制分化培养基时需______ (填“升高”“保持”或“降低”)2,4-D的浓度。理论上讲,经过以上培养发育成的后代的枝条颜色是__________________,控制花色的基因型依次是__________________。
高二生物非选择题中等难度题
紫茉莉的花色受核遗传物质控制,基因型为RR、rr的紫茉莉分别开红花与白花,而基因型为R、r同时存在开粉红色花。紫茉莉枝条的颜色是由细胞质中质体颜色决定的:绿色枝条叶肉细胞中含有叶绿体;白色枝条的叶肉细胞中只含白色体;花斑色枝条有的细胞只含叶绿体,有的只含白色体,有的既含有叶绿体又含白色体。从绿色白花紫茉莉的绿叶上取一些叶肉细胞,再从花斑色红花紫茉莉的白色枝条上取一些叶肉细胞,去掉细胞壁后,用诱导剂让其融合,再利用植物组织培养技术获得紫茉莉幼苗。
(1)首先将所取叶肉细胞,用_____________去掉细胞壁,获得原生质体。
(2)获得原生质体后,需要对其活力进行检查,下列哪个实验最合适(_____)
A.观察原生质体的结构是否完整 B.观察细胞质的流动
C.观察细胞有丝分裂 D.观察叶绿体数目的多少
(3)一般在培养基上培养24~48小时后,大部分原生质体已再分生出细胞壁。可以取样,利用25%的蔗糖溶液以及其他用具,通过______________________实验来鉴别细胞壁是否已经再生。
(4)两两融合后,可出现______种融合细胞,若用融合细胞进行组织培养,已知2,4-D常用于愈伤组织的诱导,对形态的发生有一定的抑制作用。为促进愈伤组织再分化,在配制分化培养基时需______ (填“升高”“保持”或“降低”)2,4-D的浓度。理论上讲,经过以上培养发育成的后代的枝条颜色是__________________,控制花色的基因型依次是__________________。
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紫茉莉是雌雄同株、可异花传粉的植物,其花色由一对等位基因控制。红花紫茉莉和白花紫茉莉杂交,F1全为粉红花。按1: 1的比例间行种植红花紫茉莉和粉红花紫茉莉,在自然状态下,其子代中红花、粉红花和白花的数量之比为
A. 5:2:1 B. 1:1:0 C. 9:6:1 D. 6:3:1
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某种 XY 型性别决定的雌雄异株植物,花色有白花、红花、蓝花和紫花四种,色素的形成由一对等位基因(A、a)控制,A控制蓝色色素的形成,a控制红色色素的形成,红色色素和蓝色色素同时存在时表现为紫色色素。另一对等位基因(B、b)不具体决定花色,但显性基因B会抑制A基因的表达(两对基因独立遗传)。色素的合成关系如图1。现有两个品系杂交,结果如图 2。
请回答:
(1)等位基因A、a位于_______染色体上,A与a的显隐性关系为_____________。
(2)亲本中的蓝花雌株的基因型为_____________。
(3)让F1雌雄植株随机交配,F2的表现型种类及比例为紫花植株:红花植株:蓝花植株:白花植株=____________,其中红花植株的基因型有________种。
(4)请用遗传图解分析紫花雌株和蓝花雄株杂交产生子代的情况_________。
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已知某种植物的花色受两对基因控制,A对a显性、B对b是显性,且A存在时,B不表达。花瓣中含红色物质的花为红花,含橙色物质的花为橙花,只含白色物质的花为白花。请根据下图回答问题:
(1)红花的基因型有____________种;橙花的基因型是________________。
(2)现有白花植株和纯合的红花植株若干,为探究上述两对基因遗传时是否遵循基因的自由组合定律,设计如下实验方案,请完善有关方法步骤:
①第一步:选取基因型为___________________的白花植株与基因型为______的红花植株杂交,得到F1。
②第二步:________________,若后代表现型及比例为________________,则A和a与B和b遗传时遵循基因的自由组合定律。
(3)为了验证A和a这对基因遵循基因的分离定律,某实验小组选择纯合的红花和白花亲本杂交,再让获得的F1和白花植株进行测交,如果测交后代的表现型及其比例为______________,则说明A和a这对基因遗传时遵循基因的分离定律。
(4)从上述实例可以看出,基因通过控制_____________,进而控制生物的性状。
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植物的花色受一对等位基因A1和A2控制,其中A1控制红色,A2控制白色,且存在纯合子致死现象,任意白花植株自交的后代均为白花植株,而红花植株自交后代红花与白花的比例都接近2:1,下列有关A1和A2的显隐性关系的说法中正确的是
A. 就花色性状而言,A1是显性基因;就致死性状而言,A1是隐性基因
B. 就花色性状而言,A1是隐性基因;就致死性状而言,A1是显性基因
C. 就花色性状而言,A1是显性基因;就致死性状而言,A1是显性基因
D. 就花色性状而言,A1是隐性基因;就致死性状而言,A1是隐性基因
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某植物的花色由独立遗传的两对等位基因控制,当A和B基因同时存在时该植株才能开红花,当存在A基因而没有B基因(或B基因不表达)时该植株才能开粉花,当存在aa基因时该植株开白花,且a基因的存在会抑制B基因的表达。现将基因型为AABB的个体与基因型为aabb的个体杂交得到F1,则F1的自交后代中花色的表现型及比例是
A. 红:粉:白,3:9:4 B. 红:粉:白,3:12:1
C. 红:粉:白,9:3:4 D. 红:粉:白,6:9:1
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某雌雄异株的二倍体植物的雄株与雌株由A、a基因控制;有红花、粉花、白花三种植株,花色受两对同源染色体上D、d与E、e两对基因的控制(D与E基因同时存在时开红花,二者都不存在时开白花),雄株部分基因型的花粉不能萌发。研究人员进行了三次实验,结果如下表∶
实验 | 操作过程 | F1 | |
雄株 | 雌株 | ||
1 | 红花雄株的花粉离体培养,并用秋水仙素处理 | 120株白花 | 123株白花 |
2 | 粉花雄株的花粉离体培养,并用秋水仙素处理 | 123株白花 | 125株白花 |
3 | 红花雌株×红花雄株 | 60株红花、122株粉花、62株白花 | 61株红花、119株粉花、62株白花 |
请回答:
(1)花的颜色有红花、粉花、白花三种表现型,这种显现的表现形式_________(填“是”或“不是”)不完全显性。因为该植物是雌雄异株的,所以在杂交实验中对母本的操作可以省去_________步骤。
(2)该种植物雄株的基因型只有Aa,其原因是__________________;实验一中红花雄株产生的可萌发花粉的基因型有_________;实验二中粉花雄株的基因型是_________。
(3)若选用实验一中的红花雄株与实验二中的白花雌株为亲本杂交,子代的表现型及比例是_________;若实验三F1中的粉花雌雄株随机交配,则F2中白花雌株所占_________。
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下表是茉莉花的花色三个组合的遗传实验结果,若控制花色的遗传因子用R、r来表示。请分析表格回答问题。
组合 | 亲本表现型 | F1的表现型和植株数目 | |
红花 | 白花 | ||
一 | 红花×白花 | 405 | 411 |
二 | 白花×白花 | 0 | 820 |
三 | 红花×红花 | 1240 | 413 |
(1)根据组合________可判出________________花为显性性状,因为_________________________________________________。
(2)组合三中,F1中红花基因型为________________,F1中同时出现红花与白花的现象称为____________________。
(3)组合一中,F1中的红花自交后代中纯合子比例为________________。
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某种自花受粉植物的花色分为白色、红色和紫色,受两对等位基因控制。将某红花植株与某白花植株杂交,Fl表现为紫花,F2表现为9紫花:3红花:4白花。下列分析正确的是
A.上述花色遗传遵循基因的自由组合定律
B.F2的紫花植株有9种基因型
C.F2的白花植株中纯合子占1/2
D.若让F2中的红花植株进行自交,F3的表现为3红花:1白花
高二生物双选题中等难度题查看答案及解析
某植物的花色由三对等位基因(A 和a、B 和b、D 和d)控制,且只有三种显性基因同时存在时才会开红花,其余均开白花.某红花品种自交,后代红花与白花之比是27:37,则下列说法错误的是( )
A.该红花品种测交,后代性状红花:白花=1:3
B.白花品种与白花品种杂交,可能产生红花品种的子代
C.基因型为AABbDd的品种自交,后代红花中纯合子的比例为
D.该红花品种的基因型是AaBbDd,能产生8种雄配子和8种雌配子
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