科研人員深入到很多年前進(jìn)行核試驗(yàn)的地區(qū)進(jìn)行調(diào)查,在一片生長較為旺盛的植物種群中發(fā)現(xiàn)了與野生植物有明顯差異的三種變異植株甲、乙、丙。該物種為雌雄異株植物,在核試驗(yàn)以前,這三種變異類型的植株并不存在?;卮鹣铝袉栴}。
(1)甲、乙、丙三種植株的變異最終來源于基因突變基因突變。對(duì)比該實(shí)驗(yàn)前后,該物種是否發(fā)生了進(jìn)化?發(fā)生了進(jìn)化發(fā)生了進(jìn)化,原因進(jìn)化的實(shí)質(zhì)是種群基因頻率的改變進(jìn)化的實(shí)質(zhì)是種群基因頻率的改變。
(2)調(diào)查發(fā)現(xiàn)該種群雌雄植株中都有變異型甲存在,已確定為核遺傳的情況下,研究人員進(jìn)行了如下試驗(yàn),以判定該變異基因的顯隱性,以及該基因所在的位置是常染色體還是伴X染色體(注:野生型一般為純合子)。
第一步:選取多株雄性變異型甲植株和雌性野生型植株進(jìn)行雜交,得到種子;
第二步:播種收獲的種子,統(tǒng)計(jì)子一代植株的情況,并進(jìn)行分析。
①若子一代個(gè)體中有變異型甲植株出現(xiàn):
?。?!--BA-->若子一代都為突變型或突變型多于野生型,且突變型和野生型中雌雄個(gè)體均有,則變異基因?yàn)槌H旧w上的顯性基因若子一代都為突變型或突變型多于野生型,且突變型和野生型中雌雄個(gè)體均有,則變異基因?yàn)槌H旧w上的顯性基因。
ⅱ.若子代中雄性個(gè)體都為野生型,雌性個(gè)體都為突變型,則變異基因?yàn)閄染色體上的顯性基因若子代中雄性個(gè)體都為野生型,雌性個(gè)體都為突變型,則變異基因?yàn)閄染色體上的顯性基因。
②若子一代個(gè)體中沒有突變個(gè)體出現(xiàn),則讓子一代雌雄個(gè)體相互交配,在子二代中:
?。?!--BA-->若子二代中只有雄性個(gè)體中出現(xiàn)突變型,則變異基因?yàn)閄染色體上的隱性基因若子二代中只有雄性個(gè)體中出現(xiàn)突變型,則變異基因?yàn)閄染色體上的隱性基因。
ⅱ.若子二代雌雄個(gè)體中均有突變型和野生型,由變異基因?yàn)槌H旧w上的隱性基因若子二代雌雄個(gè)體中均有突變型和野生型,由變異基因?yàn)槌H旧w上的隱性基因。
(3)現(xiàn)有純合的變異型植株甲、乙若干,假設(shè)突變基因位于常染色體上,怎樣判斷這兩種變異性狀的遺傳是否符合基因的自由組合定律?(簡(jiǎn)要地說明步驟及結(jié)果、結(jié)論)兩種類型的雌雄個(gè)體間相互交配得到F1,F(xiàn)1雌雄個(gè)體間相互交配得到F2,如果子二代出現(xiàn)9:3:3:1的性狀分離比,則符合基因的自由組合定律,否則不符合兩種類型的雌雄個(gè)體間相互交配得到F1,F(xiàn)1雌雄個(gè)體間相互交配得到F2,如果子二代出現(xiàn)9:3:3:1的性狀分離比,則符合基因的自由組合定律,否則不符合。
【考點(diǎn)】基因的自由組合定律的實(shí)質(zhì)及應(yīng)用.
【答案】基因突變;發(fā)生了進(jìn)化;進(jìn)化的實(shí)質(zhì)是種群基因頻率的改變;若子一代都為突變型或突變型多于野生型,且突變型和野生型中雌雄個(gè)體均有,則變異基因?yàn)槌H旧w上的顯性基因;若子代中雄性個(gè)體都為野生型,雌性個(gè)體都為突變型,則變異基因?yàn)閄染色體上的顯性基因;若子二代中只有雄性個(gè)體中出現(xiàn)突變型,則變異基因?yàn)閄染色體上的隱性基因;若子二代雌雄個(gè)體中均有突變型和野生型,由變異基因?yàn)槌H旧w上的隱性基因;兩種類型的雌雄個(gè)體間相互交配得到F1,F(xiàn)1雌雄個(gè)體間相互交配得到F2,如果子二代出現(xiàn)9:3:3:1的性狀分離比,則符合基因的自由組合定律,否則不符合
【解答】
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發(fā)布:2024/4/20 14:35:0組卷:7引用:2難度:0.6
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1.某一年生植物甲和乙是具有不同優(yōu)良性狀的品種,單個(gè)品種種植時(shí)均正常生長。欲獲得兼具甲乙優(yōu)良性狀的品種,科研人員進(jìn)行雜交實(shí)驗(yàn),發(fā)現(xiàn)部分F1植株在幼苗期死亡。已知該植物致死性狀由非同源染色體上的兩對(duì)等位基因(A/a和B/b)控制,品種甲基因型為aaBB,品種乙基因型為_ _bb。回答下列問題:
(1)品種甲和乙雜交,獲得優(yōu)良性狀F1的育種原理是
(2)為研究部分F1植株致死的原因,科研人員隨機(jī)選擇10株乙,在自交留種的同時(shí),單株作為父本分別與甲雜交,統(tǒng)計(jì)每個(gè)雜交組合所產(chǎn)生的F1表現(xiàn)型,只出現(xiàn)兩種情況,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根據(jù)實(shí)驗(yàn)結(jié)果推測(cè),部分F1植株死亡的原因有兩種可能性:其一,基因型為A_B_的植株致死;其二,基因型為
③進(jìn)一步研究確認(rèn),基因型為A_B_的植株致死,則乙-1的基因型為
(3)要獲得全部成活且兼具甲乙優(yōu)良性狀的F1雜種,可選擇親本組合為:品種甲(aaBB)和基因型為
第一步:種植品種甲作為親本。
第二步:將乙-2自交收獲的種子種植后作為親本,然后
選育結(jié)果:若某個(gè)雜交組合產(chǎn)生的F1全部成活,則發(fā)布:2025/1/6 9:0:6組卷:274引用:5難度:0.6 -
2.某植物有兩個(gè)純合白花品系甲與乙,讓它們分別與一株純合的紅花植株雜交,F(xiàn)1均為紅花植株,F(xiàn)1自交得F2。由品系甲與純合紅花植株雜交得到的F2中紅花植株27株、白花植株37株,由品系乙與純合紅花植株雜交得到的F2中紅花植株27株、白花植株21株。
(1)根據(jù)上述雜交結(jié)果,控制紅花和白花這對(duì)相對(duì)性狀的等位基因至少有
(2)要確定某一純合白花品系的基因型(用隱性純合基因?qū)?shù)表示),可讓其與純種紅花植株雜交獲得F1,然后再將F1與親本白花品系雜交獲得F2,統(tǒng)計(jì)F2中紅花、白花植株的比例。請(qǐng)預(yù)期可能的實(shí)驗(yàn)結(jié)果并推測(cè)隱性純合基因?qū)?shù)。若F2中紅花植株:白花植株=
(3)該植物的HPR1蛋白定位于細(xì)胞的核孔處,協(xié)助mRNA轉(zhuǎn)移,與野生型相比,推測(cè)該蛋白功能缺失的突變型細(xì)胞中,有更多的mRNA分布于發(fā)布:2025/1/5 8:0:1組卷:4引用:1難度:0.5 -
3.在探索生命之謎的歷史長河中,許多生物科學(xué)家為之奮斗、獻(xiàn)身,以卓越的貢獻(xiàn)揚(yáng)起了生物科學(xué)“長風(fēng)破浪”的風(fēng)帆?;卮鹣铝信c遺傳有關(guān)的問題:
(1)在肺炎雙球菌轉(zhuǎn)化實(shí)驗(yàn)中,S型菌有SⅠ、SⅡ、SⅢ等多種類型,R型菌是由SⅡ型突變產(chǎn)生。利用加熱殺死的SⅠ與R型菌混合培養(yǎng),出現(xiàn)了S型菌,有人認(rèn)為S型菌出現(xiàn)是由于R型菌突變產(chǎn)生,但該實(shí)驗(yàn)中出現(xiàn)的S型菌全為
(2)沃森和克里克構(gòu)建了DNA雙螺旋結(jié)構(gòu)模型,該模型以
(3)以下是基因控制生物體性狀的實(shí)例,乙醇進(jìn)入人體后的代謝途徑如圖。
①以上實(shí)例體現(xiàn)了基因控制生物體的性狀方式是
②據(jù)圖判斷控制這兩種酶的基因在遺傳時(shí)遵循基因的自由組合定律,理由是
③有些人喝了一點(diǎn)酒就臉紅,我們稱為“紅臉人”,有些人飲酒后臉色基本不變但易醉,被稱為“白臉人”,經(jīng)研究發(fā)現(xiàn)“紅臉人”體內(nèi)只有ADH,而“白臉人”體內(nèi)沒有ADH,此外還有一種人既有ADH,又有ALDH,號(hào)稱“千杯不醉”。一對(duì)飲酒“紅臉”的夫妻,所生的兩個(gè)兒子中,一個(gè)飲酒“白臉”,一個(gè)飲酒“千杯不醉”,則母親的基因型為發(fā)布:2025/1/15 8:0:2組卷:2引用:1難度:0.5
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