芥藍(lán)(2n=18)為我國華南地區(qū)的著名特產(chǎn)蔬菜,有幾對典型的相對性狀:花色(白花和黃花),受3號染色體上的等位基因A和a控制;葉片有蠟質(zhì)對無蠟質(zhì)為顯性,受等位基因B和b控制,但基因位置不明;菜薹顏色(紫色和綠色)受6號染色體上的等位基因C(顯性,表現(xiàn)為紫色)和c(隱性,表現(xiàn)為綠色)控制。
回答下列問題:
(1)要研究芥藍(lán)的基因組,應(yīng)研究 99條染色體上的基因;控制花色和菜薹顏色這兩對相對性狀的基因符合自由組合定律,其機(jī)理是減數(shù)分裂I過程中的 非等位基因隨著非同源染色體的自由組合而自由組合非等位基因隨著非同源染色體的自由組合而自由組合。
(2)某農(nóng)科所開展芥藍(lán)花色育種研究,得到如下結(jié)果:
組別 | 實(shí)驗(yàn)過程 | 子代植株數(shù)量及表型 |
甲 | 白花自交 | 白花46株 |
乙 | 黃花自交 | 黃花41株 |
丙 | 白花×黃花→F1,F(xiàn)1 (♀)與白花回交 | 白花209株,黃花18株 |
丁 | 白花×黃花→F1,F(xiàn)1 (♀)與黃花回交 | 白花120株,黃花92株 |
丙和丁
丙和丁
(填實(shí)驗(yàn)組別)。實(shí)驗(yàn)丙子代的表型在理論上應(yīng)全為白花,卻出現(xiàn)了18株黃花,最可能的原因是 白花發(fā)生了基因突變
白花發(fā)生了基因突變
。(3)分析表明:黃花比白花含有更多的胡蘿卜素,無蠟質(zhì)芥藍(lán)具有高維生素C、低粗纖維的優(yōu)點(diǎn),紫薹芥藍(lán)含有更多的維生素C和花青素(具有抗氧化、抗疲勞、抗炎、抗腫瘤和增強(qiáng)視力等功效)。育種工作者擬培育高營養(yǎng)品質(zhì)的黃花無蠟質(zhì)紫薹芥藍(lán),他們以純種白花有蠟質(zhì)紫薹和純種黃花無蠟質(zhì)綠薹為親本進(jìn)行雜交,得到F1,再讓F1自交,觀察與統(tǒng)計(jì)F2的表型及比例,結(jié)果發(fā)現(xiàn),F(xiàn)2中黃花無蠟質(zhì)紫薹芥藍(lán)所占的比例約為
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64
3
64
aabbCC或aabbCc
aabbCC或aabbCc
,為鑒別黃花無蠟質(zhì)紫薹芥藍(lán)的種子是否為純種,請寫出簡便的操作思路:將種子種植并讓其自交,若子代出現(xiàn)性狀分離則為雜合,若子代不出現(xiàn)性狀分離則為純種
將種子種植并讓其自交,若子代出現(xiàn)性狀分離則為雜合,若子代不出現(xiàn)性狀分離則為純種
。【考點(diǎn)】基因的自由組合定律的實(shí)質(zhì)及應(yīng)用.
【答案】9;非等位基因隨著非同源染色體的自由組合而自由組合;丙和??;白花發(fā)生了基因突變;;aabbCC或aabbCc;將種子種植并讓其自交,若子代出現(xiàn)性狀分離則為雜合,若子代不出現(xiàn)性狀分離則為純種
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【解答】
【點(diǎn)評】
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發(fā)布:2024/5/23 8:0:8組卷:11引用:2難度:0.5
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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,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.某植物有兩個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相對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。請預(yù)期可能的實(shí)驗(yàn)結(jié)果并推測隱性純合基因?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。回答下列與遺傳有關(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
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