某雌雄同株異花植物花色產(chǎn)生機(jī)理為;白色前體物質(zhì)→黃色→紅色,A基因(位于2號(hào)染色體上)控制黃色;B基因(位置不明)控制紅色。用純種白花和純種黃花雜交得F1,F(xiàn)1自交得F2,實(shí)驗(yàn)結(jié)果見下表甲組。
組別 | 甲 | 乙 |
親本 | 黃花×白花 | 黃花×白花 |
F1 | 紅花 | 紅花 |
F2 | 紅花:黃花:白花=9:3:4 | 紅花:黃花:白花=3:1:4 |
去雄
去雄
環(huán)節(jié),但仍需在開花前給雌花 套袋
套袋
處理。(2)甲組親本的基因型分別為
AAbb、aaBB
AAbb、aaBB
。(3)B基因和b基因中的堿基數(shù)目
不一定
不一定
(填“一定”或“不一定”)相等,在遺傳時(shí)遵循基因的 分離
分離
定律,根據(jù)表中甲組實(shí)驗(yàn)結(jié)果,推知B基因 不是
不是
(填“是”或“不是”)位于2號(hào)染色體上,理由是 親本黃花百花雜交F1全為紅花,F(xiàn)1紅花自交得到F2紅花:黃花:白花=9:3:4遵循基因自由組合定律
親本黃花百花雜交F1全為紅花,F(xiàn)1紅花自交得到F2紅花:黃花:白花=9:3:4遵循基因自由組合定律
。(4)研究人員再次重復(fù)該實(shí)驗(yàn),結(jié)果如表中乙所示,經(jīng)檢測(cè)得知,乙組F1的2號(hào)染色體部分缺失,導(dǎo)致含缺失染色體的雄配子死亡。由此推測(cè)乙組F1的2號(hào)染色體缺失部分
不包含
不包含
(填“包含”或“不包含”)A或a基因,發(fā)生染色體缺失的是 A
A
(填“A”或“a”)基因所在的2號(hào)染色體,若乙組F2紅花自由交配,F(xiàn)3中紅花所占的比例為 4
9
4
9
(5)若該植株體細(xì)胞中有15對(duì)染色體,其基因組的測(cè)序需要測(cè)定
15
15
條染色體的DNA序列。【考點(diǎn)】基因的自由組合定律的實(shí)質(zhì)及應(yīng)用.
【答案】去雄;套袋;AAbb、aaBB;不一定;分離;不是;親本黃花百花雜交F1全為紅花,F(xiàn)1紅花自交得到F2紅花:黃花:白花=9:3:4遵循基因自由組合定律;不包含;A;;15
4
9
【解答】
【點(diǎn)評(píng)】
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發(fā)布:2024/7/25 8:0:9組卷:0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(zhǎng)。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?;卮鹣铝袉栴}:
(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:273引用:5難度:0.6 -
2.在探索生命之謎的歷史長(zhǎng)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(zhǎng)風(fēng)破浪”的風(fēng)帆?;卮鹣铝信c遺傳有關(guān)的問題:
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(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
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3.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