题目内容
在方形暗箱内放1盆幼苗,暗箱一侧开一小窗,固定光源的光从窗口射入,把装置放在旋转器上水平旋转(如图所示),保持每15分钟匀速转1周。假设1:暗箱可以转动而盆栽幼苗固定不动,假设2:暗箱和盆栽幼苗同步转动,1星期后幼苗生长状况依次为
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A.③、② B.③、① C.②、③ D.④、①
练习册系列答案
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3.
菠菜是雌雄异株植物,性别决定方式为 XY 型.已知菠菜的高杆与矮杆、抗病与不抗病为两对相对性状,育种专家进行如下杂交实验.
(1)第二阶段高杆与矮杆的比约为2:1,原因是显性(或高杆基因)纯合致死.
(2)若菠菜宽叶B对窄叶b为显性,抗病 E 对不抗病 e 为显性,两对基因相互关系如图.辐射处理菠菜雌株幼苗可使 B基因或b 基因或B、b基因从原染色体断裂,然后随机结合在 E、e 所在染色体的上末端形成末端易位(E、e所在染色体的末端最多只能结合一个B、b基因).已知单个(B 或 b)基因发生染色体易位的植株同源染色体不能正常联会高度不育.现有一如图所示基因型的菠菜幼苗给予电离辐射处理,欲探究该植株是否发生易位或是否发生单(双)基因易位,可让该植株与窄叶不抗病(表现型)的植株杂交,实验结果及结论如下.(注:不考虑交叉互换和基因突变)
①若出现 8 种表现型子代,则该植株没有发生染色体易位;
②若不能产生子代个体,则该植株单个(B或b)基因的染色体易位;
③若子代表现型及比例为:宽叶不抗病雌株:窄叶抗病雌株:宽叶不抗病雄株:窄叶抗病雄株=1:1:1:1,则该植株中基因连在e基因所在的染色体上,另一个基因连在E基因所在的染色体上.
④若子代表现型及比例为:宽叶抗病雌株:窄叶不抗病雌株:宽叶抗病雄株:窄叶不抗病雄株=1:1:1:1,则该植株中基因连在E基因所在的染色体上,另一个基因连在e基因所在的染色体上.请用遗传图解表示该过程(要求写出配子).
| 杂交阶段 | 第一阶段 | 第二阶段 |
| 杂交组合 | 高杆不抗病×矮杆抗病 | F1中全部的高杆抗病各体自由交配 |
| 结果统计 | 高杆抗病总数:323 矮杆抗病总数:345 | 高杆抗病雌总数:423 高杆抗病雄总数:410 矮杆抗病雄总数:211 矮杆不抗病雄总数:203 |
| F1合计:668 | F2合计:1247 |
(2)若菠菜宽叶B对窄叶b为显性,抗病 E 对不抗病 e 为显性,两对基因相互关系如图.辐射处理菠菜雌株幼苗可使 B基因或b 基因或B、b基因从原染色体断裂,然后随机结合在 E、e 所在染色体的上末端形成末端易位(E、e所在染色体的末端最多只能结合一个B、b基因).已知单个(B 或 b)基因发生染色体易位的植株同源染色体不能正常联会高度不育.现有一如图所示基因型的菠菜幼苗给予电离辐射处理,欲探究该植株是否发生易位或是否发生单(双)基因易位,可让该植株与窄叶不抗病(表现型)的植株杂交,实验结果及结论如下.(注:不考虑交叉互换和基因突变)
①若出现 8 种表现型子代,则该植株没有发生染色体易位;
②若不能产生子代个体,则该植株单个(B或b)基因的染色体易位;
③若子代表现型及比例为:宽叶不抗病雌株:窄叶抗病雌株:宽叶不抗病雄株:窄叶抗病雄株=1:1:1:1,则该植株中基因连在e基因所在的染色体上,另一个基因连在E基因所在的染色体上.
④若子代表现型及比例为:宽叶抗病雌株:窄叶不抗病雌株:宽叶抗病雄株:窄叶不抗病雄株=1:1:1:1,则该植株中基因连在E基因所在的染色体上,另一个基因连在e基因所在的染色体上.请用遗传图解表示该过程(要求写出配子).
13.等位基因A与a的最本质区别是( )
| A. | 两者在染色体上的位置不同 | |
| B. | 基因A控制显性性状,基因a控制隐性性状 | |
| C. | 两者的碱基序列不同 | |
| D. | 两者进行减数分裂时的分离方式不同 |