某植物的花色有深紅、淺紅、白色三種,受細胞核中的三對等位基因A/a、B/b、D/d控制?;駻和B是紅花出現(xiàn)的必需基因,基因D抑制色素合成,當基因D存在時,均表現(xiàn)為白花。種植中發(fā)現(xiàn),深紅花植株自交都穩(wěn)定遺傳,而淺紅花植株自交總是出現(xiàn)性狀分離。一科技小組用甲、乙、丙、丁不同的白花純種進行雜交得F1,F(xiàn)1自交得F2實驗結果如下表:
雜交組合 | F1 | F2 |
Ⅰ:甲×乙 | 白花 | 深紅花:淺紅花:白花=1:8:55 |
Ⅱ:丙×丁 | 淺紅花 | 深紅花:淺紅花:白花=1:8:7 |
都
都
(填“都”、“部分”或“都不”)遵循自由組合定律。雜交組合Ⅱ的F2淺紅花植株的基因型有 3
3
種。(2)某白花植株自交,子代深紅花:淺紅花:白花=1:2:13,則該白花植株的基因型為
AaBBDd或AABbDd
AaBBDd或AABbDd
。(3)利用上述材料,通過一代雜交實驗判斷一白花純種基因型是否為aabbdd。
實驗思路:
讓該白花純種分別與白花純種丙、白花純種丁、F2中深紅植株雜交,觀察統(tǒng)計子代的性狀表現(xiàn)
讓該白花純種分別與白花純種丙、白花純種丁、F2中深紅植株雜交,觀察統(tǒng)計子代的性狀表現(xiàn)
。預期結果結論:
若與深紅植株雜交子代全為淺紅花,另兩個雜交組合子代都為白花,則該白花純種基因型為aabbdd;若結果不是這樣,則該白花純種基因型不是aabbdd
若與深紅植株雜交子代全為淺紅花,另兩個雜交組合子代都為白花,則該白花純種基因型為aabbdd;若結果不是這樣,則該白花純種基因型不是aabbdd
。【考點】基因的自由組合定律的實質及應用.
【答案】都;3;AaBBDd或AABbDd;讓該白花純種分別與白花純種丙、白花純種丁、F2中深紅植株雜交,觀察統(tǒng)計子代的性狀表現(xiàn);若與深紅植株雜交子代全為淺紅花,另兩個雜交組合子代都為白花,則該白花純種基因型為aabbdd;若結果不是這樣,則該白花純種基因型不是aabbdd
【解答】
【點評】
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發(fā)布:2024/6/27 10:35:59組卷:3引用:1難度:0.5
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(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,科研人員隨機選擇10株乙,在自交留種的同時,單株作為父本分別與甲雜交,統(tǒng)計每個雜交組合所產(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)實驗結果推測,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進一步研究確認,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:272引用:5難度:0.6 -
3.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(用隱性純合基因對數(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F2中紅花、白花植株的比例。請預期可能的實驗結果并推測隱性純合基因對數(shù)。若F2中紅花植株:白花植株=
(3)該植物的HPR1蛋白定位于細胞的核孔處,協(xié)助mRNA轉移,與野生型相比,推測該蛋白功能缺失的突變型細胞中,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
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