某种植物花瓣色素的合成途径如图所示。已知酶①的合成受等位基因A/a中A基因的控制,酶②的合成受等位基因B/b中b基因的控制,酶③的合成受等位基因D或d的控制,上述三对基因独立遗传。酶①和酶③对白色底物的利用能力相同,且蓝色和黄色同时存在时花瓣表现为绿色,蓝色和红色同时存在时花瓣表现为紫色。回答下列问题:
(1)已知任意黄花植株自交均无法得到蓝花子代,推测酶③的合成受基因D基因D(填“基因D”或“基因d”)的控制,原因是若基因d控制合成酶③,那么黄花植株可能存在AaB_Dd的个体,其自交可得到aa__dd,表现为蓝花,这与实验结果不符,所以控制酶③合成的是基D若基因d控制合成酶③,那么黄花植株可能存在AaB_Dd的个体,其自交可得到aa__dd,表现为蓝花,这与实验结果不符,所以控制酶③合成的是基D。若某植株自交得到的子代表现型及比例为绿花:黄花:紫花:红花=9:3:3:1,则该亲本植株的表现型及基因型分别是绿花、AABbDd绿花、AABbDd。
(2)假设另外一对独立遗传的基因E/e中E基因控制合成酶④,酶④与酶①的功能相同,但酶④存在时,酶③不能发挥作用。结合现有结论,在考虑基因E/e的情况下,植物种群中纯合红花植株的基因型最多有55种。选取基因型为AAbbDDEE和AAbbddee的植株杂交得到F1,F1自交得F2,F2中红花植株的比例为316316。
(3)已知该植物位于常染色体上的另外三个基因F、G、H三个基因分别对f、g、h完全显性。已知这三对基因位于2对同源染色体上,但不知道是哪两对基因位于同一对同源染色体上。请设计实验探究哪两对基因位于同一对同源染色体上。(请写出实验思路并预期结果结论)
实验材料:隐性性状个体(ffgghh)、显性纯合个体(FFGGHH)、杂交实验所需剪刀、纸袋等材料。(实验过程中不考虑交叉互换)
实验思路::让隐性性状个体与显性纯合个体杂交,获得F1;让F1与隐性性状个体测交,获得测交后代;统计测交后代的表现及比例:让隐性性状个体与显性纯合个体杂交,获得F1;让F1与隐性性状个体测交,获得测交后代;统计测交后代的表现及比例。
预期的结果和结论:
若测交后代为FfGgHh:FfGghh:ffggHh:ffgghh=1:1:1:1,则F(f)、G(g)位于一对同源染色体上,且F、G在一条染色体上,f、g在同源染色体的另一条染色体上F(f)、G(g)位于一对同源染色体上,且F、G在一条染色体上,f、g在同源染色体的另一条染色体上;
若测交后代为FfGgHh:FfggHh:ffGghh:=1:1:1:1,则F(f)、H(h)位于一对同源染色体上,且F、H在一条染色体上,f、h在同源染色体的另一条染色体上F(f)、H(h)位于一对同源染色体上,且F、H在一条染色体上,f、h在同源染色体的另一条染色体上;
若测交后代为FfGgHh:ffGgHh:Ffgghh:ffgghh=1:1:1:1,则G(g)、H(h)位于一对同源染色体上,且G、H在一条染色体上,g、h在同源染色体的另一条染色体上G(g)、H(h)位于一对同源染色体上,且G、H在一条染色体上,g、h在同源染色体的另一条染色体上。
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【考点】基因的自由组合定律的实质及应用.
【答案】基因D;若基因d控制合成酶③,那么黄花植株可能存在AaB_Dd的个体,其自交可得到aa__dd,表现为蓝花,这与实验结果不符,所以控制酶③合成的是基D;绿花、AABbDd;5;;:让隐性性状个体与显性纯合个体杂交,获得F1;让F1与隐性性状个体测交,获得测交后代;统计测交后代的表现及比例;F(f)、G(g)位于一对同源染色体上,且F、G在一条染色体上,f、g在同源染色体的另一条染色体上;F(f)、H(h)位于一对同源染色体上,且F、H在一条染色体上,f、h在同源染色体的另一条染色体上;G(g)、H(h)位于一对同源染色体上,且G、H在一条染色体上,g、h在同源染色体的另一条染色体上
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【解答】
【点评】
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发布:2024/4/20 14:35:0组卷:23引用:1难度:0.6
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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:
(1)在肺炎双球菌转化实验中,S型菌有SⅠ、SⅡ、SⅢ等多种类型,R型菌是由SⅡ型突变产生。利用加热杀死的SⅠ与R型菌混合培养,出现了S型菌,有人认为S型菌出现是由于R型菌突变产生,但该实验中出现的S型菌全为
(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。
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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 -
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(2)要确定某一纯合白花品系的基因型(用隐性纯合基因对数表示),可让其与纯种红花植株杂交获得F1,然后再将F1与亲本白花品系杂交获得F2,统计F2中红花、白花植株的比例。请预期可能的实验结果并推测隐性纯合基因对数。若F2中红花植株:白花植株=
(3)该植物的HPR1蛋白定位于细胞的核孔处,协助mRNA转移,与野生型相比,推测该蛋白功能缺失的突变型细胞中,有更多的mRNA分布于发布:2025/1/5 8:0:1组卷:4引用:1难度:0.5