某二倍体雌雄同株异花植物,其花色由等位基因B、b控制,茎高由等位基因D、d控制。该植物中常出现4号染色体三体现象,三体植株产生的异常雌配子正常参与受精,异常雄配子不能参与受精。现有两株红花高茎三体植株甲和乙,欲探究其基因组成,科研人员进行了正反交实验,统计结果如表。
亲本杂交方式 | 子代表型及比例 |
正交:甲(♂)×乙(♀) | 红花高茎:红花矮茎:白花高茎:白花矮茎=15:5:3:1 |
反交:甲(♀)×乙(♂) | 红花高茎:红花矮茎:白花高茎:白花矮茎=24:8:3:1 |
雌配子
雌配子
异常所致,这种变异类型属于 染色体(数目)变异
染色体(数目)变异
。(2)根据杂交结果分析,控制
花色
花色
的基因位于4号染色体上,判断的依据是 正交子代红花:白花=5:1,反交子代红花:白花=8:1,说明控制花色的基因所在的染色体存在三体现象,即花色基因位于4号染色体上
正交子代红花:白花=5:1,反交子代红花:白花=8:1,说明控制花色的基因所在的染色体存在三体现象,即花色基因位于4号染色体上
。(3)反交实验中子代红花植株有
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种基因型。在自然状态下,正交实验中子代的三体红花植株随机传粉,后代中白花植株占 1
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(4)该植物叶形为宽叶,科研人员在野外偶然发现一株显性突变窄叶三体植株,请用最简单的方法来判断控制叶形的基因是否位于4号染色体上,写出简要的实验思路并预期实验结果。
让该三体窄叶植株自交,统计分析F1的表型及比例。若宽叶:窄叶=1:2,则控制叶形的基因位于4号染色体上;若宽叶:窄叶=1:3,则控制叶形的基因位于其他染色体上
让该三体窄叶植株自交,统计分析F1的表型及比例。若宽叶:窄叶=1:2,则控制叶形的基因位于4号染色体上;若宽叶:窄叶=1:3,则控制叶形的基因位于其他染色体上
。【考点】基因的自由组合定律的实质及应用.
【答案】雌配子;染色体(数目)变异;花色;正交子代红花:白花=5:1,反交子代红花:白花=8:1,说明控制花色的基因所在的染色体存在三体现象,即花色基因位于4号染色体上;5;;让该三体窄叶植株自交,统计分析F1的表型及比例。若宽叶:窄叶=1:2,则控制叶形的基因位于4号染色体上;若宽叶:窄叶=1:3,则控制叶形的基因位于其他染色体上
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【解答】
【点评】
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发布:2024/6/27 10:35:59组卷:47引用:3难度:0.5
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1.某一年生植物甲和乙是具有不同优良性状的品种,单个品种种植时均正常生长。欲获得兼具甲乙优良性状的品种,科研人员进行杂交实验,发现部分F1植株在幼苗期死亡。已知该植物致死性状由非同源染色体上的两对等位基因(A/a和B/b)控制,品种甲基因型为aaBB,品种乙基因型为_ _bb。回答下列问题:
(1)品种甲和乙杂交,获得优良性状F1的育种原理是
(2)为研究部分F1植株致死的原因,科研人员随机选择10株乙,在自交留种的同时,单株作为父本分别与甲杂交,统计每个杂交组合所产生的F1表现型,只出现两种情况,如下表所示。甲(母本) 乙(父本) F1 aaBB 乙-1 幼苗期全部死亡 乙-2 幼苗死亡:成活=1:1
②根据实验结果推测,部分F1植株死亡的原因有两种可能性:其一,基因型为A_B_的植株致死;其二,基因型为
③进一步研究确认,基因型为A_B_的植株致死,则乙-1的基因型为
(3)要获得全部成活且兼具甲乙优良性状的F1杂种,可选择亲本组合为:品种甲(aaBB)和基因型为
第一步:种植品种甲作为亲本。
第二步:将乙-2自交收获的种子种植后作为亲本,然后
选育结果:若某个杂交组合产生的F1全部成活,则发布:2025/1/6 9:0:6组卷:284引用:5难度:0.6 -
2.在探索生命之谜的历史长河中,许多生物科学家为之奋斗、献身,以卓越的贡献扬起了生物科学“长风破浪”的风帆。回答下列与遗传有关的问题:
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(2)沃森和克里克构建了DNA双螺旋结构模型,该模型以
(3)以下是基因控制生物体性状的实例,乙醇进入人体后的代谢途径如图。
①以上实例体现了基因控制生物体的性状方式是
②据图判断控制这两种酶的基因在遗传时遵循基因的自由组合定律,理由是
③有些人喝了一点酒就脸红,我们称为“红脸人”,有些人饮酒后脸色基本不变但易醉,被称为“白脸人”,经研究发现“红脸人”体内只有ADH,而“白脸人”体内没有ADH,此外还有一种人既有ADH,又有ALDH,号称“千杯不醉”。一对饮酒“红脸”的夫妻,所生的两个儿子中,一个饮酒“白脸”,一个饮酒“千杯不醉”,则母亲的基因型为发布:2025/1/15 8:0:2组卷:2引用:1难度:0.5 -
3.某植物有两个纯合白花品系甲与乙,让它们分别与一株纯合的红花植株杂交,F1均为红花植株,F1自交得F2。由品系甲与纯合红花植株杂交得到的F2中红花植株27株、白花植株37株,由品系乙与纯合红花植株杂交得到的F2中红花植株27株、白花植株21株。
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