32.豌豆的高茎和矮茎为一对相对性状.由等位基因T.t控制.顶生花和腋生花为一对相对性状.由等位基因A.a控制.高茎腋生花豌豆与高茎顶生花豌豆杂交.子一代表现型为高茎顶生花.高茎腋生花.矮茎腋生花.矮茎顶生花.比例为3∶3∶1∶1.请分析回答下列问题: (1)基因T和A的根本区别是 ▲ .子一代矮茎豌豆的基因型为 ▲ . (2)为确定豌豆花的顶生.腋生这对相对性状的显隐性关系.请利用上述子一代的豌 豆作材料.设计一个最简单的杂交方案.请用遗传图解表示.并作简要文字说明. ▲ (3)若通过基因工程将一个抗虫基因整合到高茎豌豆的一 条染色体上.获得了抗虫高茎豌豆. ①豌豆体细胞中有7对14条染色体.抗虫基因和控制高茎的基因在染色体上的位置关系有两种可能.请你在下图的横线上写出可能的情况并在图示方框中标出. (注:方框内只要画出与上述基因相关的染色体.用竖线表示染色体.黑点表示基因的位点.并标上相应的基因符号). ②要通过杂交实验验证控制高茎的基因和抗虫基因位于非同源染色体上.必须要获得基因型为 ▲ 的豌豆作为实验材料,要获得该豌豆.可选用上述豌豆中表现型为 ▲ 和 ▲ 的作亲本. 查看更多

 

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(18分)豌豆的高茎和矮茎为一对相对性状,由等位基因T、t控制,顶生花和腋生花为一对相对性状,由等位基因A、a控制。高茎腋生花豌豆与高茎顶生花豌豆杂交,子一代表现型为高茎顶生花、高茎腋生花、矮茎腋生花、矮茎顶生花,比例为3∶3∶1∶1。请分析回答下列问题:

(1)基因T和A的根本区别是    ▲     。子一代矮茎豌豆的基因型为    ▲    

(2)为确定豌豆花的顶生、腋生这对相对性状的显隐性关系,请利用上述子一代的豌

豆作材料,设计一个最简单的杂交方案。请用遗传图解表示,并作简要文字说明。

    ▲    

(3)若通过基因工程将一个抗虫基因(Bt基因)整合到高茎豌豆(二倍体)的一

条染色体上,获得了抗虫高茎豌豆。

①豌豆体细胞中有7对14条染色体,抗虫基因和控制高茎的基因在染色体上的位置关系有两种可能,请你在下图的横线上写出可能的情况并在图示方框中标出。

(注:方框内只要画出与上述基因相关的染色体,用竖线表示染色体,黑点表示基因的位点,并标上相应的基因符号)。

②要通过杂交实验验证控制高茎的基因和抗虫基因位于非同源染色体上,必须要获得基因型为     ▲     的豌豆作为实验材料;要获得该豌豆,可选用上述豌豆中表现型为   ▲         ▲     的作亲本。

 

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豌豆的高茎和矮茎为一对相对性状,由等位基因T、t控制,顶生花和腋生花为一对相对性状,由等位基因A、a控制。高茎腋生花豌豆与高茎顶生花豌豆杂交,子一代表现型为高茎顶生花、高茎腋生花、矮茎腋生花、矮茎顶生花,比例为3∶3∶1∶1。请分析回答下列问题:

(1)基因T和A的根本区别是    ▲     。子一代矮茎豌豆的基因型为    ▲    

(2)为确定豌豆花的顶生、腋生这对相对性状的显隐性关系,请利用上述子一代的豌

豆作材料,设计一个最简单的杂交方案。请用遗传图解表示,并作简要文字说明。

    ▲    

(3)若通过基因工程将一个抗虫基因(Bt基因)整合到高茎豌豆(二倍体)的一

条染色体上,获得了抗虫高茎豌豆。

①豌豆体细胞中有7对14条染色体,抗虫基因和控制高茎的基因在染色体上的位置关系有两种可能,请你在下图的横线上写出可能的情况并在图示方框中标出。

(注:方框内只要画出与上述基因相关的染色体,用竖线表示染色体,黑点表示基因的位点,并标上相应的基因符号)。

②要通过杂交实验验证控制高茎的基因和抗虫基因位于非同源染色体上,必须要获得基因型为     ▲     的豌豆作为实验材料;要获得该豌豆,可选用上述豌豆中表现型为   ▲         ▲     的作亲本。

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(18分)豌豆的高茎和矮茎为一对相对性状,由等位基因T、t控制,顶生花和腋生花为一对相对性状,由等位基因A、a控制。高茎腋生花豌豆与高茎顶生花豌豆杂交,子一代表现型为高茎顶生花、高茎腋生花、矮茎腋生花、矮茎顶生花,比例为3∶3∶1∶1。请分析回答下列问题:
(1)基因T和A的根本区别是    ▲    。子一代矮茎豌豆的基因型为    ▲    
(2)为确定豌豆花的顶生、腋生这对相对性状的显隐性关系,请利用上述子一代的豌
豆作材料,设计一个最简单的杂交方案。请用遗传图解表示,并作简要文字说明。
    ▲    
(3)若通过基因工程将一个抗虫基因(Bt基因)整合到高茎豌豆(二倍体)的一
条染色体上,获得了抗虫高茎豌豆。
①豌豆体细胞中有7对14条染色体,抗虫基因和控制高茎的基因在染色体上的位置关系有两种可能,请你在下图的横线上写出可能的情况并在图示方框中标出。
(注:方框内只要画出与上述基因相关的染色体,用竖线表示染色体,黑点表示基因的位点,并标上相应的基因符号)。

②要通过杂交实验验证控制高茎的基因和抗虫基因位于非同源染色体上,必须要获得基因型为     ▲    的豌豆作为实验材料;要获得该豌豆,可选用上述豌豆中表现型为   ▲        ▲    的作亲本。

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豌豆是遗传学研究的理想材料。下表1表示制豌豆相关性状的基因所在的染色体;表2中的豌豆品系②~⑤除所给隐性性状外,其余相关基因型均为显性纯合。豌豆的黄种皮(B)对绿种皮(b)为显性、非甜子叶(C)对甜子叶(c)为显性、绿子叶(D)对黄子叶(d)为显性。分析回答相关问题:

表1:

性状

花色

种皮颜色

子叶颜色

高度

子叶味道

所在染色体

表2:

品系

性状

显性纯合

白花aa

绿种皮bb甜子叶cc

黄子叶dd

矮茎ee

隐性纯合

(1)豌豆是自花传粉植物, 减数分裂过程中,其等位基因的分离发生在_______________期;要想通过观察花色进行基因分离定律的实验,选作的亲本组合是________(填   品系号)。

(2)若要进行自由组合定律的实验,选择品系②和③作亲本是否可行?____     ____;为什么?__________               _              

(3)要探究控制子叶颜色与子叶味道的基因是否位于同一染色体上,某生物兴趣小组作了如下实验,请分析并完成实验:

第一年,以品系③为母本,品系④为父本杂交,收获的F1种子的性状表现为

                                                                 

第二年,种植F1种子,让其自交,收获F2种子,并对F2种子的子叶性状进行鉴定统计实验结果及相应结论:

① ____________________________________________________________;

② ____________________________________________________________。

(4)若在第二年让F1与品系_______杂交,也可以从相应实验结果中得出结论。

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南瓜果实的黄色和白色是由一对等位基因(A和a)控制的,用一株黄色果实南瓜和一株白色果实南瓜杂交,子代(F1)既有黄色果实南瓜也有白色果实南瓜,让F1自交产生的F2的表现型如图甲所示;为研究豌豆的高茎与矮茎和花的顶生与腋生性状的遗传规律,设计了两组纯种豌豆杂交的实验,如图乙所示。根据图示分析,下列说法不正确的是

 
 

 

 

 


A.由图甲①②可知黄果是隐性性状,由图乙可知花的着生位置一定由细胞质基因控制

B.图甲P中黄果的基因型是aa,F2中黄果与白果的理论比例是5∶3

C.由图甲③可以判定白果是显性性状

D.图乙豌豆茎的高度由细胞核基因控制,子一代所有个体的基因型相同,该实验中亲代的腋生花都需作去雄处理

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同步练习册答案