某雌雄异株植物的性别决定方式为XY型,叶片形状有细长、圆宽和锯齿(受两对等位基因控制)。为了研究其遗传机制,进行了杂交实验,结果见下表,回答下列问题:
杂交编号 | 母本植株数目表现型 | 父本植株数目表现型 | F1植株数目表现型 | F1植株数目表现型 | |||
Ⅰ | 80锯齿 | 82圆宽 | 82锯齿 | 81细长 | 81圆宽 | 242锯齿 | 243细长 |
Ⅱ | 92圆宽 | 90锯齿 | 93细长 | 92细长 | 93圆宽 | 91锯齿 | 275细长 |
(1)杂交I的F2代表现型比例出现异常的最可能原因是_____,杂交Ⅱ的F1中雌性细长的基因型为___________(双杂合/单杂合/双显纯/双隐纯),选取杂交I的F2中所有的圆宽叶植株随机杂交,子代雌雄株比例为______。
(2)如图为该植物的性染色体示意图,已知该植物的抗病性状受性染色体上的显性基因D控制,但不确定基因在染色体上的位置(一定不在Ⅱ2区段上),请通过调查确定基因在染色体上的位置:
①对该植物的易感病植株进行调查,统计_________;
②若_______,则易感病基因(d)最可能位于I区段上;
③若_______,则易感病基因(d)可能位于II,区段上。
高三生物非选择题困难题
某雌雄异株植物的性别决定方式为XY型,叶片形状有细长、圆宽和锯齿(受两对等位基因控制)。为了研究其遗传机制,进行了杂交实验,结果见下表,回答下列问题:
杂交编号 | 母本植株数目表现型 | 父本植株数目表现型 | F1植株数目表现型 | F1植株数目表现型 | |||
Ⅰ | 80锯齿 | 82圆宽 | 82锯齿 | 81细长 | 81圆宽 | 242锯齿 | 243细长 |
Ⅱ | 92圆宽 | 90锯齿 | 93细长 | 92细长 | 93圆宽 | 91锯齿 | 275细长 |
(1)杂交I的F2代表现型比例出现异常的最可能原因是_____,杂交Ⅱ的F1中雌性细长的基因型为___________(双杂合/单杂合/双显纯/双隐纯),选取杂交I的F2中所有的圆宽叶植株随机杂交,子代雌雄株比例为______。
(2)如图为该植物的性染色体示意图,已知该植物的抗病性状受性染色体上的显性基因D控制,但不确定基因在染色体上的位置(一定不在Ⅱ2区段上),请通过调查确定基因在染色体上的位置:
①对该植物的易感病植株进行调查,统计_________;
②若_______,则易感病基因(d)最可能位于I区段上;
③若_______,则易感病基因(d)可能位于II,区段上。
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某雌雄异株植物,叶片形状有细长、圆宽和锯齿等类型。为了研究其遗传机制,进行了杂交实验,结果见下表,后代中存在隐性纯合致死现象。说明:按顺序选用A、a、B、b表示常染色体上的等位基因,D、d、E、e 表示 X 染色体上非同源区段的等位基因,X、Y 染色体上的同源区段不考虑。
杂交编号 | 母本植株数目(表现型) | 父本植株数目(表现型) | F1植株数目(表现型) | F2植株数目(表现型) | |||
Ⅰ | 80 (锯齿) | 82 (圆宽) | 82 (锯齿♂) | 81 (细长♀) | 81 (圆宽) | 242 (锯齿) | 243 (细长) |
Ⅱ | 92 (圆宽) | 90 (锯齿) | 93 (细长♂) | 92 (细长♀) | 93 (圆宽) | 91 (锯齿) | 275 (细长) |
(1)根据杂交组ⅠF1代表现型,可推知基因所控制的叶片形状表现出与________相联系。
(2)根据杂交组ⅡF2代表现型比例,可知叶片形状由________对等位基因控制,遵循__________定律。
(3)杂交组Ⅰ父本、母本基因型分别为_______和_____,F2 代中致死基因型为___________。
(4)选取杂交组ⅡF2代中所有的圆宽叶植株随机杂交,杂交1代中植株的表现型(区分雌 雄)及比例为_______________ ,其中雌株的基因型及比例为_________。
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某雌雄异株植物的性别决定方式为XY型,花的颜色有白色、红色和紫色三种,受两对等位基因控制,A、a位于常染色体上,B、b的位置未知。为了研究其遗传机制,某研究小组进行了杂交实验,结果如表(F2由F1杂交获得且F1、F2数量足够多)。请回答问题:
杂交组合 | 母本植株表现型 | 父本植株表现型 | F1植株表现型及其比例 | F2植株表现性及其比例 |
Ⅰ | 红花 | 白花 | 红花♂∶紫花♀=1∶1 | 白花∶红花∶紫花=2∶3∶3 |
Ⅱ | 白花 | 红花 | 紫花♂∶紫花♀=1∶1 | 白花∶红花∶紫花=? |
(1)分析可知,基因B、b位于_______(填“常染色体”或“X染色体”)上,判断依据是_____________。
(2)杂交组合Ⅰ中F1植株中红花和紫花的基因型分别是_______________。杂交组合Ⅱ中母本和父本的基因型分别是_______________。
(3)理论上杂交组合Ⅱ中F2植株中白花∶红花∶紫花=_______________。
(4)现有一红花雌株,为确定其是否为纯合子,请简要写出实验思路、预期实验结果及结论(设满足各种适宜条件)。
实验思路:______________________________________________________________________。
预期实验结果及结论:____________________________________________________________。
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某雌雄异株植物,叶片形状有细长、圆宽和锯齿等类型。为了研究其遗传机制,进行了杂交实验,结果见下表,下列叙述正确的是( )
A. 选取杂交Ⅰ的F2中所有的圆宽叶植株随机杂交,杂交1代中所有植株均为圆宽叶,雌雄株比例为4:3,其中雌株有2种基因型,比例为1:1
B. 选取杂交Ⅱ的F2中所有的圆宽叶植株随机杂交,杂交1代中所有植株均为圆宽叶,雌雄株比例为4:3,其中雌株有2种基因型,比例为3:1
C. 选取杂交I的F1中锯齿叶植株,与杂交ll的圆宽叶亲本杂交,杂交1代中有锯齿叶和细长叶两种,比例为1:1,其中雌株有2种基因型,比例为3:1
D. 选取杂交ll的F2中所有的锯齿叶植株随机杂交,杂交1代中所有植株均为锯齿叶,雌雄株比例为4:3,其中雌株有2种基因型,比例为1:1
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某雌雄异株植物,叶片形状有细长、圆宽和锯齿等类型。为了研究其遗传机制,进行了杂交实验,结果见下表,下列叙述正确的是( )
A. 选取杂交Ⅰ的F2中所有的圆宽叶植株随机杂交,杂交1代中所有植株均为圆宽叶,雌雄株比例为4:3,其中雌株有2种基因型,比例为1:1
B. 选取杂交I的F1中锯齿叶植株,与杂交ll的圆宽叶亲本杂交,杂交1代中有锯齿叶和细长叶两种,比例为1:1,其中雌株有2种基因型,比例为3:1
C. 选取杂交Ⅱ的F2中所有的圆宽叶植株随机杂交,杂交1代中所有植株均为圆宽叶,雌雄株比例为4:3,其中雌株有2种基因型,比例为3:1
D. 选取杂交ll的F2中所有的锯齿叶植株随机杂交,杂交1代中所有植株均为锯齿叶,雌雄株比例为4:3,其中雌株有2种基因型,比例为1:1
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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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女娄菜是雌雄异株的植物,性别决定类型属于XY型。其叶片形状有阔叶和窄叶两种类型,由一对等位基因(E、e)控制,某同学进行了如下杂交试验并获得相应的实验结果。由此可推测()
A.控制阔叶的基因位于常染色体上
B.带有基因e的花粉无受精能力
C.若窄叶植株比阔叶植株的药用价值高、雄株的长势比雌株好,那么可以选择某种亲本组合方式,使所得后代的雄株全部为窄叶
D.组合①中的母本与组合③中的母本基因型相同
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女娄菜是雌雄异株的植物,性别决定类型属于XY型。其叶片形状有阔叶和窄叶两种类型,由一对等位基因(E、e)控制,某同学进行了如下杂交实验并获得相应的实验结果。由此可推测( )
组合 | 父本 | 母本 | F1的表现型及比例 |
① | 窄叶 | 阔叶 | 全部是阔叶雄株 |
② | 窄叶 | 阔叶 | 阔叶雄株∶窄叶雄株=1∶1 |
③ | 阔叶 | 阔叶 | 阔叶雌株∶阔叶雄株∶窄叶雄株=2∶1∶1 |
A.控制阔叶的基因位于常染色体上
B.带有基因e的花粉无受精能力
C.若窄叶植株比阔叶植株的药用价值高、雄株的长势比雌株好,那么可以选择某种亲本组合方式,使所得后代的雄株全部为窄叶
D.组合①中的母本与组合③中的母本基因型相同
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女娄菜是雌雄异株的植物,性别决定类型属于XY型.其叶片形状有阔叶和窄叶两种类型,由一对等位基因(E、e)控制,某同学进行了如下杂交试验并获得相应的实验结果.由此可推测( )
组合 | 父本 | 母本 | F1的表现型及比例 |
① | 窄叶 | 阔叶 | 全部是阔叶雄株 |
② | 窄叶 | 阔叶 | 阔叶雄株:窄叶雄株=1:1 |
③ | 阔叶 | 阔叶 | 阔叶雌株:阔叶雄株:窄叶雄株=2:1:1 |
A.控制阔叶的基因位于常染色体上
B.带有基因e的花粉无受精能力
C.若窄叶植株比阔叶植株的药用价值高、雄株的长势比雌株好,那么可以选择某种亲本组合方式,使所得后代的雄株全部为窄叶
D.组合①中的母本与组合③中的母本基因型相同
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