题目内容
番茄紫茎(A)对绿茎(a)是显性,缺刻叶(B)对马铃薯叶(b)是显性,这两对性状独立遗传
| F1代性状 | 紫茎 绿茎 缺刻叶 马铃薯叶 |
| 数量(个) | 495 502 753 251 |
(1)用两个番茄亲本杂交,F1性状比例如上表。这两个亲本的基因型分别是________和________。
(2)用表现型为绿茎、马铃薯叶的番茄产生的花药进行离体培养,若得到两种表现型的单倍体,原因可能是________。
(3)基因型为AaBb的番茄自交,在形成配子时,等位基因A与a的分开时期是________,F1中能稳定遗传的个体占________,F1中基因型为AABb的几率是________。
(4)在番茄地里发现一株异常番茄,具有较高的观赏价值,采用________方法可获得大量稳定遗传的幼苗。
(5)番茄叶片内的维管束鞘细胞不含叶绿体。若用14CO2饲喂番茄叶片,光照一段时间后,放射性14C最先出现在________化合物。
(1)AaBb aaBb (2)花粉发生基因突变
(3)减数分裂第一次分裂后期 1/4 1/8
(4)组织培养 (5)三碳(或C3)
解析:
两对等位基因控制两对相对性状的遗传符合自由组合规律。就紫茎和绿茎这一对性状来看,表中给出的数据∶紫茎∶绿茎=1∶1,说明这两个亲本的基因型一个是Aa,另一个是aa;就缺刻叶和马铃薯叶这一对性状看,表中给出的数据:缺刻叶∶马铃薯叶=3∶1,说明两个亲本的基因都是杂合子(Bb)。
等位基因分离的时期是减数分裂第一次分裂的后期。基因型为AaBb的番茄自交,根据自由组合定律,后代有9种基因型,其中能稳定遗传的占4/16,基因型为AABb的几率是2/16。
在番茄地里发现具有较高观赏价值的一株异常番茄,其原因最可能是基因突变,可采用组织培养的方法,获得大量稳定遗传的幼苗。
番茄是C3植物,若用放射性同位素标记14CO2,根据暗反应物质变化的过程,14C最先出现在C3化合物中。
番茄紫茎(A)对绿茎(a)是显性,缺刻叶(B)对马铃薯叶(b)是显性,这两对性状独立遗传:
| F1代性状 | 紫茎 | 绿色茎 | 缺刻叶 | 马铃薯叶 |
| 数量(个) | 495 | 502 | 753 | 251 |
(2)用表现型为绿茎、马铃薯叶的番茄产生的花药进行离体培养,若得到两种表现型的单倍体,原因可能是 。
(3)基因型为AaBb的番茄自交,在形成配子时,等位基因A与a的分开时期是 ,F1中能稳定遗传的个体占 ,F1中基因型为AABb的几率是 。
(4)在番茄地里发现一株异常番茄,具有较高的观赏价值,采用 方法可获得大量稳定遗传的幼苗。
(10分)番茄紫茎(A)对绿茎(a)是显性,缺刻叶(B)对马铃薯叶(b)是显性,这两对性状独立遗传:
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F1代性状 |
紫茎 |
绿茎 |
缺刻叶 |
马铃薯叶 |
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数量(个) |
495 |
502 |
753 |
251 |
(1)用两个番茄亲本杂交,F1性状比例如上表。这两个亲本的基因型分别
是 和 。
(2)基因型为AaBb的番茄自交,在形成配子时,等位基因A与a的分开时期是 ,F1中能稳定遗传的个体占 ,F1中基因型为AABb的比例是 。
番茄紫茎(A)对绿茎(a)是显性,缺刻液(B)对马铃薯叶(b)是显性,这两对性状独立遗传。
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F1代性状 |
紫茎 |
绿茎 |
缺刻叶 |
马铃薯叶 |
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数量(个) |
495 |
502 |
753 |
251 |
(1)用两个番茄亲本杂交F1性状比例如上表。这两个亲本的基因型
分别是 和 。
(2)用表现型为绿茎、马铃薯叶的番茄产生的花药进行离体培养,若得到两种表现型的单倍体,原因可能是 。
(3)基因型为AaBb的番茄自交,在形成配子时,等位基因A和a的分开时期是 ,F1 中基因型为AABb的几率是 。
(4)在番茄地里发现了一株异常番茄,具有较高的观赏价值,采用 方法可获得稳定遗传的幼苗。