紫色小麦是一类特殊的小麦,其籽粒、花药都表现为紫色,为研究小麦的籽粒颜色、花药颜色这两对相对性状的遗传规律,进行了如下杂交实验
(1)花药颜色中紫色花药和黄色花药是一对______________性状,其中紫色花药为__________性性状。 子粒颜色这对性状由__________(选填“一对”或“两对”)基因控制,符合基因的_______________定律。为进一步验证子粒颜色这对性状的遗传规律,可以选用F1的紫粒与图2中的_______________进行杂交,后代表现型及其比例为____________。
(2)为进一步研究控制子粒颜色的基因和控制花药颜色的基因是否相互独立遗传。将具有上述亲本基因型的紫色小麦与普通小麦杂交,子一代进行自交,若后代表现型及其 比例为_______________,说明控制这两对性状的基因是独立遗传的。
高三生物综合题中等难度题
紫色小麦是一类特殊的小麦,其籽粒、花药都表现为紫色,为研究小麦的籽粒颜色、花药颜色这两对相对性状的遗传规律,进行了如下杂交实验
(1)花药颜色中紫色花药和黄色花药是一对______________性状,其中紫色花药为__________性性状。 子粒颜色这对性状由__________(选填“一对”或“两对”)基因控制,符合基因的_______________定律。为进一步验证子粒颜色这对性状的遗传规律,可以选用F1的紫粒与图2中的_______________进行杂交,后代表现型及其比例为____________。
(2)为进一步研究控制子粒颜色的基因和控制花药颜色的基因是否相互独立遗传。将具有上述亲本基因型的紫色小麦与普通小麦杂交,子一代进行自交,若后代表现型及其 比例为_______________,说明控制这两对性状的基因是独立遗传的。
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紫色小麦是一类特殊的小麦种质,其子粒、花药都表现为紫色。为研究小麦的子粒颜色、花药颜色这两对性状的遗传规律,进行了如下杂交实验。下列选项错误的是( )
A. 这两对相对性状的遗传是由细胞核中遗传物质控制的。
B. 小麦的紫色花药与黄色花药是由一对等位基因控制的相对性状。
C. 小麦的紫粒与白粒是一对相对性状,由一对等位基因控制的相对性状。
D. 将具有上述亲本基因型的紫色小麦与普通小麦杂交,子一代进行自交,若后代表现型及其比例为黄色花药紫粒∶紫色花药紫粒∶黄色花药白粒∶紫色花药白粒=27∶9∶21∶7,说明控制这两对性状的基因是独立遗传的。
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玉米的籽粒颜色有紫色、白色和花斑之分。为研究玉米籽粒颜色的遗传规律,科研人员进行了系列实验。
(1)用紫色籽粒玉米进行自交,偶然发现后代表现为紫色:花斑:白色=12:3:1,据此推测:
①该玉米基因型为__________(用基因A与a,B与b,C与c……表示)。
②花斑籽粒的基因型是____________。对花斑籽粒进行测交,表现型及比例为____________。
③已知亲本紫色籽粒玉米为纯种,从基因组成上推测出现上述现象的原因为__________。(举一例说明即可)
(2)多年后研究发现玉米籽粒花斑性状的出现与9号染色体上的C基因、Ds基因和Ac基因有关。玉米籽粒不同颜色的形成机理如下图所示。
①花斑籽粒的出现受到_________基因调控,所以不同于一般的基因突变。
②白色籽粒的出现是由于该染色体上____________,导致C基因被破坏。
③花斑籽粒中紫色斑点出现的原因是:种子形成过程中,______________。紫色斑点的大小由____________决定。
(3)依据上述机理,利用Ac和Ds(序列已知)特有的功能,可用于研究:____________。
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一位瑞典遗传学家对小麦和燕麦的籽粒颜色的遗传进行了研究。他发现在若干个红色籽粒与白色籽粒的纯合亲本杂交组合中出现了如下几种情况:
结合上述结果,回答下列问题:
(1)控制红粒性状的基因为________(填“显性”或“隐性”)基因;该性状由________对能独立遗传的基因控制。
(2)第Ⅱ组中F1可能的基因组成有________种,第Ⅲ组中F1的基因组成有________种。
(3)第Ⅰ、Ⅲ组F1测交后代的红粒和白粒的比例依次为__________、__________。
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荞麦是集保健、医药、饲料等为一体的多用型作物.科研工作者对荞麦的多对相对性状的遗传规律进行系列实验研究如下:
实验一:研究人员为探究荞麦主茎颜色、花柱长度和瘦果形状的遗传规律,以自交可育的普通荞麦纯种为材料进行杂交实验,结果如下表.
实验二:进一步对主茎颜色与花柱长度进行研究,结果如图.
实验三:荞麦(2N=16)主要有苦荞、甜荞、野生荞等不同品种,除甜荞外均是自花传粉植物.研究中发现野生荞麦花蕊的分化受多对基因控制,其中的两对等位基因(独立遗传)与花蕊分化的关系如下表所示:
根据以上实验结果进行分析,请回答下列问题:
(1)由实验一可知,三对相对性状中,最可能由一对等位基因控制的性状是 .
(2)研究发现主茎颜色是由两对等位基因控制的,且两对等位基因均含显性基因时,表现为红色,那么实验一甲组合的F2理论比是 .
(3)根据实验二的实际结果分析,红茎花柱长个体的基因型是 (用图中表示基因型的方法表示),其中纯合子所占的比例是 .理论上该实验F1表现型的比例是 .
(4)实验三中花蕊细胞分化的本质是 .由表中信息可推知, 基因决定野生荞麦花蕊的发生.如果对野生荞麦的基因组进行测序,应测定 条染色体.
(5)基因型为MmNn的野生荞麦种群自交得F1,若让F1植株继续繁殖若干代,预计群体中N基因频率将会 (填“增大”、“减小”或“不变”),表明种群发生了进化.
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荞麦的果实尖形与果实圆形是一对相对性状,花药正常与花药小是另一对相对性状。为研究这两对性状的遗传规律,进行了如图所示的杂交实验。
请回答:
(1)果实尖形与果实圆形这对相对性状中,显性性状是________________。
(2)花药正常与花药小这对相对性状由________________对等位基因控制,依据是________________。
(3)某同学分析实验结果,认为这两对性状的遗传遵循基因自由组合定律。请你从亲本、F1、F2中选择合适的个体,用一次杂交实验对其观点进行验证。(写出杂交组合,并简要说明预期结果。)
________________
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荞麦的果实尖形与果实圆形是一对相对性状,花药正常与花药小是另一对相对性状。为研究这两对性状的遗传规律,进行了如图所示的杂交实验。
请回答:
(1)果实尖形与果实圆形这对相对性状中,显性性状是___________。
(2)花药正常与花药小这对相对性状由___________对等位基因控制,依据是_________。
(3)某同学分析实验结果,认为这两对性状的遗传遵循基因自由组合定律。请你从亲本、F1、F2中选择合适的个体,用一次杂交实验对其观点进行验证。(写出杂交组合,并简要说明预期结果。)
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(18分)玉米籽粒的颜色有黄色、白色和紫色3种。为研究玉米籽粒颜色的遗传方式,研究者设置了以下6组杂交实验,实验结果如下:
亲本组合 | F1籽粒颜色 | |
第一组 | 纯合紫色×纯合紫色 | 紫色 |
第二组 | 纯合紫色×纯合黄色 | 紫色 |
第三组 | 纯合黄色×纯合黄色 | 黄色 |
第四组 | 黄色×黄色 | 黄色、白色 |
第五组 | 紫色×紫色 | 紫色、黄色、白色 |
第六组 | 白色×白色 | 白色 |
(1)玉米籽粒的三种颜色互为 ,根据前四组的实验结果______(填“能”或“不能”)确定玉米籽粒颜色由几对基因控制。
(2)若第五组实验的F1籽粒颜色及比例为紫色∶黄色∶白色=12∶3∶1,据此推测玉米籽粒的颜色由 对等位基因控制,第五组中F1紫色籽粒的基因型有 种。第四组F1籽粒黄色与白色的比例应是 ;第五组F1中所有黄色籽粒的玉米自交,后代中白色籽粒的比例应是 。
(3)若只研究黄色和白色玉米籽粒颜色的遗传,发现黄色基因T与白色基因t是位于9号染色体上的一对等位基因,已知无正常9号染色体的花粉不能参与受精作用。现有基因型为Tt的黄色籽粒植株A,其细胞中9号染色体如下面左图所示。
①为了确定植株A的T基因位于正常染色体还是异常染色体上,让其进行自交产生F1。如果F1表现型及比例为 ,则说明T基因位于异常染色体上。
②以植株A为父本,正常的白色籽粒植株为母本杂交产生的F1中,发现了一株黄色籽粒植株B,其染色体及基因组成如上面右图所示。该植株的出现可能是由于亲本中的 本减数分裂过程中 未分离造成的。
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某同学为探究某小麦种子籽粒颜色的遗传方式,将红色籽粒和白色籽粒的小麦杂交,F1全为红色籽粒,F1自交结果如下表所示。(说明:如该对性状由一对等位基因决定,就用R、r表示;若由二对等位基因决定,就用R1、r1和R2、r2表示;以此类推)请回答:
杂交组合 | F2总数 | F2性状的分离情况 | ||
红色 | 白色 | 红色∶白色 | ||
1 | 1933 | 1812 | 121 | 14.97∶1 |
2 | 1884 | 1767 | 117 | 15.10∶1 |
(1)小麦籽粒颜色的遗传遵循______________定律。
(2)决定小麦籽粒颜色的等位基因共有______________对,亲本中,红色籽粒的基因型为______________。如对F1代红色籽粒进行测交,预期其后代的表现型及比例为 ______________。
(3)F2代红色籽粒中纯合子的个体所占的比例为______________。
(4)若含有显性基因(即R1或R2基因)越多,红色越深,则籽粒中等红色(含2个R基因)的基因型为______________,F2中籽粒中等红色所占比例为______________。
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玉米籽粒的颜色有黄色、白色和紫色三种。为了解玉米籽粒颜色的遗传方式,研究者设置了以下6组杂交实验,实验结果如下。
| 第二组 | 第三组 | 第四组 | 第五组 | 第六组 | |
亲本 组合 | 纯合紫色× 纯合紫色 | 纯合紫色× 纯合黄色 | 纯合黄色× 纯合黄色 | 黄色×黄色 | 紫色×紫色 | 白色×白色 |
F1籽 粒颜 | 紫色 | 紫色 | 黄色 | 黄色、白色 | 紫色、黄色、 白色 | 白色 |
(1)若第五组实验的F1籽粒颜色及比例为紫色:黄色:白色=12:3:1,据此推测玉米籽粒的颜色由 对等位基因控制,第五组中F1紫色籽粒的基因型有______种。第四组F1籽粒黄色与白色的比例应是______;第五组F1中所有黄色籽粒的玉米自交,后代中白色籽粒的比例应是____________。
(2)若只研究黄色和白色玉米籽粒颜色的遗传,发现黄色基因T与白色基因t是位于9号染色体上的一对等位基因,已知无正常9号染色体的花粉不能参与受精作用。现有基因型为Tt的黄色籽粒植株A,其细胞中9号染色体如下图一。
①为了确定植株A的T基因位于正常染色体还是异常染色体上,让其进行自交产生F1。如果F1表现型及比例为______,则说明T基因位于异常染色体上。
②以植株A为父本,正常的白色籽粒植株为母本杂交产生的F1中,发现了一株黄色籽粒植株B,其染色体及基因组成如上图二。该植株的出现可能是由于亲本中的______本减数分裂过程中____________未分离造成的。
③若②中的植株B在减数第一次分裂过程中3条9号染色体会随机的移向细胞两极并最终形成含1条和2条9号染色体的配子,那么以植株B为父本进行测交,后代的表现型及比例____________,其中得到的染色体异常植株占______。
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