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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,上述三對基因獨立遺傳。酶①和酶③對白色底物的利用能力相同,且藍色和黃色同時存在時花瓣表現(xiàn)為綠色,藍色和紅色同時存在時花瓣表現(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花子代,推測酶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的個體,其自交可得到aa__dd,表現(xiàn)為藍花,這與實驗結果不符,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的個體,其自交可得到aa__dd,表現(xiàn)為藍花,這與實驗結果不符,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)假設另外一對獨立遺傳的基因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,酶③不能發(fā)揮作用。結合現(xiàn)有結論,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
5
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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
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。
(3)已知該植物位于常染色體上的另外三個基因F、G、H三個基因分別對f、g、h完全顯性。已知這三對基因位于2對同源染色體上,但不知道是哪兩對基因位于同一對同源染色體上。請設計實驗探究哪兩對基因位于同一對同源染色體上。(請寫出實驗思路并預期結果結論)
實驗材料:隱性性狀個體(ffgghh)、顯性純合個體(FFGGHH)、雜交實驗所需剪刀、紙袋等材料。(實驗過程中不考慮交叉互換)
實驗思路:
:讓隱性性狀個體與顯性純合個體雜交,獲得F1;讓F1與隱性性狀個體測交,獲得測交后代;統(tǒng)計測交后代的表現(xiàn)及比例
:讓隱性性狀個體與顯性純合個體雜交,獲得F1;讓F1與隱性性狀個體測交,獲得測交后代;統(tǒng)計測交后代的表現(xiàn)及比例
。
預期的結果和結論:
若測交后代為FfGgHh:FfGghh:ffggHh:ffgghh=1:1:1:1,則
F(f)、G(g)位于一對同源染色體上,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
;
若測交后代為FfGgHh:FfggHh:ffGghh:=1:1:1:1,則
F(f)、H(h)位于一對同源染色體上,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
;
若測交后代為FfGgHh:ffGgHh:Ffgghh:ffgghh=1:1:1:1,則
G(g)、H(h)位于一對同源染色體上,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
。

【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的個體,其自交可得到aa__dd,表現(xiàn)為藍花,這與實驗結果不符,所以控制酶③合成的是基D;綠花、AABbDd;5;
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;:讓隱性性狀個體與顯性純合個體雜交,獲得F1;讓F1與隱性性狀個體測交,獲得測交后代;統(tǒng)計測交后代的表現(xiàn)及比例;F(f)、G(g)位于一對同源染色體上,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
【解答】
【點評】
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發(fā)布:2024/4/20 14:35:0組卷:23引用:1難度:0.6
相似題
  • 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,科研人員進行雜交實驗,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
    ①該植物的花是兩性花,上述雜交實驗,在授粉前需要對甲采取的操作是
     
    、
     
    。
    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
     
    的植株致死。
    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
     
    的品種乙,該品種乙選育過程如下:
    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
     
    ,統(tǒng)計每個雜交組合所產生的F1表現(xiàn)型。
    選育結果:若某個雜交組合產生的F1全部成活,則
     
    的種子符合選育要求。

    發(fā)布:2025/1/6 9:0:6組卷:274引用:5難度:0.6
  • 2.在探索生命之謎的歷史長河中,許多生物科學家為之奮斗、獻身,以卓越的貢獻揚起了生物科學“長風破浪”的風帆?;卮鹣铝信c遺傳有關的問題:
    (1)在肺炎雙球菌轉化實驗中,S型菌有SⅠ、SⅡ、SⅢ等多種類型,R型菌是由SⅡ型突變產生。利用加熱殺死的SⅠ與R型菌混合培養(yǎng),出現(xiàn)了S型菌,有人認為S型菌出現(xiàn)是由于R型菌突變產生,但該實驗中出現(xiàn)的S型菌全為
     
    型,否定了這種說法。
    (2)沃森和克里克構建了DNA雙螺旋結構模型,該模型以
     
    排在外側構成DNA的基本骨架,用
     
    來解釋DNA分子的多樣性。
    (3)以下是基因控制生物體性狀的實例,乙醇進入人體后的代謝途徑如圖。

    ①以上實例體現(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遵循基因的自由組合定律,理由是
     

    ③有些人喝了一點酒就臉紅,我們稱為“紅臉人”,有些人飲酒后臉色基本不變但易醉,被稱為“白臉人”,經研究發(fā)現(xiàn)“紅臉人”體內只有ADH,而“白臉人”體內沒有ADH,此外還有一種人既有ADH,又有ALDH,號稱“千杯不醉”。一對飲酒“紅臉”的夫妻,所生的兩個兒子中,一個飲酒“白臉”,一個飲酒“千杯不醉”,則母親的基因型為
     
    ,該夫妻再生一個“紅臉”的女兒的概率是
     
    。

    發(fā)布:2025/1/15 8:0:2組卷:2引用:1難度:0.5
  • 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
     
    對,判斷的依據(jù)是
     
    。如果讓兩個雜交組合產生的F1再雜交,理論上后代紅花植株中雜合子占
     
    。上述兩個雜交組合產生的F2中白花植株雜合子自交后代
     
    (填“都會”或“都不會”或“有一組會”)發(fā)生性狀分離。
    (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=
     
    ,則該純合白花品系具有2對隱性純合基因。
    (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
     
    (填“細胞核”或“細胞質”),mRNA合成的原料是
     
    。研究該植物的線粒體基因與細胞核基因的表達過程時發(fā)現(xiàn),即使由線粒體DNA轉錄而來的mRNA和細胞核DNA轉錄而來的mRNA堿基序列相同,二者經翻譯產生的多肽鏈中相應氨基酸的序列卻常有不同,從遺傳信息的傳遞過程分析,其可能的原因是
     
    。

    發(fā)布:2025/1/5 8:0:1組卷:4引用:1難度:0.5
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