16.某二倍体植物的花色受独立遗传且完全显性的三对基因(用Dd、Ii、Rr表示)控制.研究发现,体细胞中r基因数多于R时,R基因的表达减弱而形成粉红花突变体.基因控制花色色素合成的途径、粉红花突变体体细胞中基因与染色体的组成(其它基因数量与染色体均正常)如图所示.

(1)正常情况下,甲图中红花植株的基因型有4种.某正常红花植株自交后代出现了两种表现型,子代中表现型的比例为3:1或9:7(1:3或7:9).
(2)突变体①、②、③的花色相同,这说明花色素的合成量与体细胞内基因(R与r)的数量有关.对R与r基因的mRNA进行研究,发现其末端序列存在差异,如图所示.二者编码的氨基酸在数量上相差4个(起始密码子位置相同,UAA、UAG与UGA为终止密码子),其直接原因是在r的mRNA中提前出现终止密码子.
(3)基因型为iiDdRr的花芽中,出现基因型为iiDdr的一部分细胞,其发育形成的花呈白色,该变异是细胞分裂过程中出现染色体数目变异或缺失的结果.基因型为iiDdr的突变体自交所形成的部分受精卵不能发育,其根本原因是缺少发育成完整个体的部分基因.
(4)今有已知基因组成的纯种正常植株若干,请利用上述材料设计一个最简便的杂交实验,以确定iiDdRrr植株属于图乙中的哪一种突变体(假设实验过程中不存在突变与染色体互换,各型配子活力相同).
实验步骤:让该突变体与基因型为iiDDRR的植株杂交,观察并统计子代的表现型与比例.结果预测:I若子代中红:粉红为3:1,则其为突变体①;II若子代中红:粉红为5:1,则其为突变体②;Ⅲ若子代中红:粉红为1:1,则其为突变体③.
 0  118432  118440  118446  118450  118456  118458  118462  118468  118470  118476  118482  118486  118488  118492  118498  118500  118506  118510  118512  118516  118518  118522  118524  118526  118527  118528  118530  118531  118532  118534  118536  118540  118542  118546  118548  118552  118558  118560  118566  118570  118572  118576  118582  118588  118590  118596  118600  118602  118608  118612  118618  118626  170175 

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