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某双子叶植物的花色有紫色、红色和白色三种类型,该性状是由两对独立遗传的等位基因A...

某双子叶植物的花色有紫色、红色和白色三种类型,该性状是由两对独立遗传的等位基因A—aB—b控制。现有三组杂交实验:

杂交实验1:紫花×白花;杂交实验2:紫花×白花;杂交实验3:红花×白花,

三组实验F1的表现型均为紫色,F2的表现型见柱状图所示。已知实验3红花亲本的基因型为aaBB。回答以下问题:

1)实验1对应的F2中紫花植株的基因型共有___________种;如实验2所得的F2再自交一次,F3的表现型

及比例为____________

2)实验3所得的F1与某白花品种品种杂交,请简要分析杂交后代可能出现的表现型比例及相对应的该白花品种可能的基因型:

如果杂交后代紫花:白花=1:1,则该白花品种的基因型是__________

如果杂交后代_______________________,则该白花品种的基因型是Aabb

3)该植物径有紫色和绿色两种,由等位基因N-n控制。某科学家用X射线照射纯合紫径植株后,再与绿径植株杂交,发现子代有紫径732株、绿径1株(绿径植株),绿径植株与正常纯合的紫径植株杂交得到F1F1再严格自交的F2.(若一条染色体片段缺失不影响个体生存,两条染色体缺失相同的片段个体死亡)。

F2中绿径植株占比例为1/4,则绿径植株II的出现的原因是__________。             

绿径植株的出现的另一个原因可能是__________,则F2中绿径植株所占比例为_________

 

4 紫花:白花=5 : 3 AAbb 紫花:红花:白花=3 : 1 : 4 基因突变 含有基因N的染色体片段丢失 1/7 【解析】 (1)第1组实验中:亲本紫花×白花,F2中紫花:红花:白花=9:3:4,则紫花亲本的基因型为AABB,白花亲本的基因型为aabb,F2中紫花植株的基因型有4种,即AABB、AABb、AaBb、AaBB.第2组实验中:亲本紫花×白花,F2中紫花:白花=3:1,则紫花亲本的基因型为AABB,白花亲本的基因型为AAbb;F2中紫花的基因型为AABB、AABb,白花的基因型为AAbb,比例为1:2:1.因此,F2再自交一次,F3的表现型及比例为5:3。 (2)第3组实验中,F1紫花的基因型为AaBb,与某白花品种(AAbb、Aabb、aabb)杂交: ①如果该白花品种的基因型是AAbb,则杂交后代紫花(AABb、AaBb):白花(AAbb、Aabb)=1:1。 ②如果该白花品种的基因型是Aabb,则杂交后代紫花(A_B_):红花(aaBb):白花(__bb)=(1/2×3/4):(1/2×1/4):(1/2×1)=3:1:4。 (3)用X射线照射紫茎植株Ⅰ后,再与绿茎植株杂交,发现子代有紫茎732株、绿茎2株(绿茎植株Ⅱ): ①绿径植株II的出现的原因是基因突变所致。 ②如绿茎植株Ⅱ的出现由含有基因N在内的染色体片段丢失所致,则其能产生2种配子,一种配子含有基因n,另一种配子染色体断裂缺失含N的片段.绿株Ⅱ与正常纯合的紫株Ⅲ(NN)杂交,F1有两种基因型(比例相等):Nn和缺失一条染色体片段的紫株,均表现为紫株;F1自交得到的F2,由于两条染色体缺失相同的片段的个体死亡,所以F2中紫株所占比例应为6/7,绿茎植株所占比例为1/7。  
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甘蓝型油菜花色性状由三对等位基因控制,三对等位基因分别位于三对同源染色体上。花色表现型与基因型之间的对应关系如表。

表现型

白花

乳白花

黄花

金黄花

基因型

AA----

Aa----

aaB---aabbD-

aabbdd

 

 

请回答:

(1)白花(AABBDD)×黄花(aaBBDD)F1基因型是____F1测交后代的花色表现型及其比例是____

(2)黄花(aaBBDD)×金黄花,F1自交,F2中黄花基因型有____种,其中纯合个体占黄花的比例是____

(3)甘蓝型油菜花色有观赏价值,欲同时获得四种花色表现型的子一代,可选择基因型为____的个体自交,理论上子一代比例最高的花色表现型是____

 

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遗传学之父孟德尔通过豌豆杂交实验发现了分离定律和自由组合定律,在实验过程中恰当地应用了假说演绎等科学方法,结合豌豆杂交实验过程分析回答下列问题。

(1)自由组合定律的发现:下图是孟德尔杂交实验过程及现象,补充完成下列图解。

①和④分别表示______________________ 

(2)假设黄色和绿色分别由基因Yy控制,圆粒和皱粒分别由基因Rr控制,则④的基因型及比例是______ 

(3)⑥中的杂合子与纯合子的比例是____ 

(4)孟德尔对图中实验现象的解释是:F1在产生配子时,__________________ 这样F1产生的雌配子和雄配子各有4种,雌、雄配子的结合是随机的,雌、雄配子的结合方式有16种。

(5)以上的解释是否正确呢?孟德尔设计了_____实验,让___________杂交。

 

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肿瘤细胞的无限增殖和抗药性的产生均与核DNA有关。某种新型的抗肿瘤药物可通过作用于核DNA抑制肿瘤细胞的恶性增殖,逆转肿瘤细胞的耐药性。该药物分子进入细胞核的过程如下图1所示。回答下列问题:

1)在真核细胞中,细胞核是细胞代谢和遗传的控制中心,原因是__________

2)分析图1可知,药物分子进入细胞后,被降解的途径有两种,一种是在__________中被直接降解,另一种是在溶酶体中被降解,溶酶体能降解该药物分子的原因是__________。未被降解的药物分子通过核孔进入细胞核,积累后发挥作用。由此可以推测,该药物分子 在细胞质中停留时间越__________(填“长”或“短”),其抗肿瘤的效果就越好。

3)科研人员发现亲核蛋白可以运输至细胞核内,为研究其运输机理,有人设计了有关实验,实验过程与实验结果如图2所示。实验处理完成后,研究者检测了各组的__________,结果表明__________

4)综合上述研究,请你提出一种提高该新型抗肿瘤药物作用效果的设计思路____________________

 

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某研究人员以白光为对照组,探究不同光质对蕃茄幼苗生长的影响,其他条件均相同且适宜。请据下表中的相关实验数据,回答下列问题:

光质

株高(cm

茎粗(cm

单株干重(mg

壮苗指数

白光

8. 63

0. 18

46. 59

0. 99

蓝光

6. 77

0. 22

54. 72

1. 76

绿光

11. 59

0. 10

30. 47

0. 27

黄光

9. 68

0. 15

40. 38

0. 63

红光

7. 99

0. 20

60. 18

1. 51

 

(注:壮苗指数越大,反映苗越壮,移栽后生长越好。)

1)光合色素吸收的光能,有两方面用途:一是将水分解成__________,二是__________,这些反应进行的场所是叶绿体中的__________

2)叶肉细胞内光合作用固定CO2的场所是__________CO2固定是指__________的过程。光合作用合成的糖,一部分转变成蔗糖,还有一部分转变成__________,利于储存能量。

3)上表所列的观测指标中,__________最能准确、直接反映幼苗的净光合速率大小。结合表中实验数据分析,在大棚栽培蕃茄时,可以采取如下措施来提高蕃茄的产量:在幼苗期增加__________光的照射,达到壮苗的目的;挂果及成熟期,增加__________光的照射,达到提高净光合速率的目的。

 

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甲、乙两位同学分别用小球做遗传定律模拟实验。甲同学每次分别从小桶中随机抓取一个小球并记录字母组合;乙同学每次分别从小桶中随机抓取一个小球并记录字母组合。将抓取的小球分别放回原来小桶后再多次重复。分析下列叙述,不正确的是

A.甲同学的实验模拟的是两种类型的雌雄配子随机结合的过程

B.实验中每只小桶内两种小球必须相等,但桶小球总数可不等

C.乙同学的实验可模拟非同源染色体上非等位基因自由组合的过程

D.甲、乙重复100次实验后,统计的DdAB组合的概率均约为50

 

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