某種植物花瓣色素的合成途徑如圖所示。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,上述三對(duì)基因獨(dú)立遺傳。酶①和酶③對(duì)白色底物的利用能力相同,且藍(lán)色和黃色同時(shí)存在時(shí)花瓣表現(xiàn)為綠色,藍(lán)色和紅色同時(shí)存在時(shí)花瓣表現(xiàn)為紫色?;卮鹣铝袉栴}:
(1)已知任意黃花植株自交均無法得到藍(lán)花子代,推測(cè)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,那么黃花植株可能存在AaB_Dd的個(gè)體,其自交可得到aa__dd,表現(xiàn)為藍(lán)花,這與實(shí)驗(yàn)結(jié)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,那么黃花植株可能存在AaB_Dd的個(gè)體,其自交可得到aa__dd,表現(xiàn)為藍(lán)花,這與實(shí)驗(yàn)結(jié)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現(xiàn)型及比例為綠花:黃花:紫花:紅花=9:3:3:1,則該親本植株的表現(xiàn)型及基因型分別是綠花、AABbDd綠花、AABbDd。
(2)假設(shè)另外一對(duì)獨(dú)立遺傳的基因E/e中E基因控制合成酶④,酶④與酶①的功能相同,但酶④存在時(shí),酶③不能發(fā)揮作用。結(jié)合現(xiàn)有結(jié)論,在考慮基因E/e的情況下,植物種群中純合紅花植株的基因型最多有55種。選取基因型為AAbbDDEE和AAbbddee的植株雜交得到F1,F(xiàn)1自交得F2,F(xiàn)2中紅花植株的比例為316316。
(3)已知該植物位于常染色體上的另外三個(gè)基因F、G、H三個(gè)基因分別對(duì)f、g、h完全顯性。已知這三對(duì)基因位于2對(duì)同源染色體上,但不知道是哪兩對(duì)基因位于同一對(duì)同源染色體上。請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)探究哪兩對(duì)基因位于同一對(duì)同源染色體上。(請(qǐng)寫出實(shí)驗(yàn)思路并預(yù)期結(jié)果結(jié)論)
實(shí)驗(yàn)材料:隱性性狀個(gè)體(ffgghh)、顯性純合個(gè)體(FFGGHH)、雜交實(shí)驗(yàn)所需剪刀、紙袋等材料。(實(shí)驗(yàn)過程中不考慮交叉互換)
實(shí)驗(yàn)思路::讓隱性性狀個(gè)體與顯性純合個(gè)體雜交,獲得F1;讓F1與隱性性狀個(gè)體測(cè)交,獲得測(cè)交后代;統(tǒng)計(jì)測(cè)交后代的表現(xiàn)及比例:讓隱性性狀個(gè)體與顯性純合個(gè)體雜交,獲得F1;讓F1與隱性性狀個(gè)體測(cè)交,獲得測(cè)交后代;統(tǒng)計(jì)測(cè)交后代的表現(xiàn)及比例。
預(yù)期的結(jié)果和結(jié)論:
若測(cè)交后代為FfGgHh:FfGghh:ffggHh:ffgghh=1:1:1:1,則F(f)、G(g)位于一對(duì)同源染色體上,且F、G在一條染色體上,f、g在同源染色體的另一條染色體上F(f)、G(g)位于一對(duì)同源染色體上,且F、G在一條染色體上,f、g在同源染色體的另一條染色體上;
若測(cè)交后代為FfGgHh:FfggHh:ffGghh:=1:1:1:1,則F(f)、H(h)位于一對(duì)同源染色體上,且F、H在一條染色體上,f、h在同源染色體的另一條染色體上F(f)、H(h)位于一對(duì)同源染色體上,且F、H在一條染色體上,f、h在同源染色體的另一條染色體上;
若測(cè)交后代為FfGgHh:ffGgHh:Ffgghh:ffgghh=1:1:1:1,則G(g)、H(h)位于一對(duì)同源染色體上,且G、H在一條染色體上,g、h在同源染色體的另一條染色體上G(g)、H(h)位于一對(duì)同源染色體上,且G、H在一條染色體上,g、h在同源染色體的另一條染色體上。
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【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D;若基因d控制合成酶③,那么黃花植株可能存在AaB_Dd的個(gè)體,其自交可得到aa__dd,表現(xiàn)為藍(lán)花,這與實(shí)驗(yàn)結(jié)果不符,所以控制酶③合成的是基D;綠花、AABbDd;5;;:讓隱性性狀個(gè)體與顯性純合個(gè)體雜交,獲得F1;讓F1與隱性性狀個(gè)體測(cè)交,獲得測(cè)交后代;統(tǒng)計(jì)測(cè)交后代的表現(xiàn)及比例;F(f)、G(g)位于一對(duì)同源染色體上,且F、G在一條染色體上,f、g在同源染色體的另一條染色體上;F(f)、H(h)位于一對(duì)同源染色體上,且F、H在一條染色體上,f、h在同源染色體的另一條染色體上;G(g)、H(h)位于一對(duì)同源染色體上,且G、H在一條染色體上,g、h在同源染色體的另一條染色體上
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【解答】
【點(diǎn)評(píng)】
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發(fā)布:2024/4/20 14:35:0組卷:23引用:1難度:0.6
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1.番茄的高莖對(duì)矮莖是顯性,紅果對(duì)黃果是顯性,用高莖黃果純合體和矮莖紅果純合體雜交,按自由組合定律,F(xiàn)2出現(xiàn)重組型個(gè)體占總數(shù)的( )
發(fā)布:2025/1/3 18:0:4組卷:0引用:1難度:0.7 -
2.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:272引用:5難度:0.6 -
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
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