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油菜物种I(2n=20)与II(2n=18)杂交产生的幼苗经秋水仙素处理后,得到...

油菜物种I2n=20与II2n=18杂交产生的幼苗经秋水仙素处理后,得到一个油菜新品系:I的染色体和II的染色体在减数分裂中不会相互配对

1秋水仙素通过抑制分裂细胞中___  ____的形成,导致染色体加倍,获得的植株进行自交,子代____    ___会/不会出现性状分离。

2该油菜新品系经过多代种植后出现不同颜色的种子,已知种子颜色由一对基因A/a控制,并受另一对基因R/r影响。用产黑色种子植株、产黄色种子植株乙和丙进行以下实验:

组别

亲代

F1表现型

F1自交所得F2的表现型及比例

实验一

甲×乙

全为产黑色种子植株

产黑色种子植株:产黄色种子植株=3:1

实验二

乙×丙

全为产黄色种子植株

产黑色种子植株:产黄色种子植株=3:13

①由实验一得出,种子颜色性状中黄色对黑色为________性

②分析以上实验可知,当_____   ___因存在时会抑制A基因的表达。实验二中丙的基因型为________,F2代产黄色种子植株中杂合子的比例为________。

③有人重复实验二,发现某一F1植株,其体细胞中含R/r基因的同源染色体有三条其中两条含R基因,请解释该变异产生的原因:                                   

                           ___。让该植株自交,理论上后代中产黑色种子的植株所占比例为_____    ___。

 

(1)纺锤体(或纺锤丝);不会 (2)隐;R;AARR;10/13 (3)丙植株在减数第一次分裂后期含R基因的同源染色体未分离或丙植株在减数第二次分裂后期含R基因的姐妹染色单体未分离;1/48 【解析】 试题分析:(1)秋水仙素通过抑制分裂细胞中纺锤体的形成,导致染色体加倍,获得的植株为纯合子,自交后代不会出现性状分离。 (2)①实验一中F2的表现型及比例为产黑色种子植株:产黄色种子植株=3:1,说明黄色对黑色为隐性。 ②根据实验二中产黑色种子植株:产黄色种子植株=3:13,说明F1为双杂合子,当R基因存在时会抑制A基因的表达。产黑色种子植株甲、产黄色种子植株乙、产黄色种子植株丙的基因型分别为AArr、aarr、AARR。F2代产黄色种子植株包括6种基因型,占13/16,其中纯合子有3种基因型,占3/13,杂合子的比例为10/13。 ③某一F1植株体细胞中含R/r基因的同源染色体有三条(其中两条含R基因),说明丙植株在减数第一次分裂后期含R基因的同源染色体未分离或丙植株在减数第二次分裂后期含R基因的姐妹染色单体未分离;让该植株自交,只考虑R/r基因,可产生2R︰1RR︰2Rr︰1r四种配子,后代出现rr的几率为(1/6)2=1/36,只考虑Aa,后代出现黑色的概率为3/4,理论上后代中产黑色种子的植株所占比例为(1/36)×(3/4)=1/48。 考点: 本题考查基因的自由组合定律、染色体变异。 【名师点睛】染色体数目异常个体产生配子种类分析:可对相关基因用1、2、3标明,如R1R2r,写出配子中可能的组合情况,如R1、R2、R1R2、R1r、R2r、r,然后合并相同的基因即得出各种配子的基因型及比例。  
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考点分析:
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某种植物的表现型有高茎和矮茎、紫花和白花。其中紫花和白花这对相对性状由两对等位基因控制这两对等位基因中任意一对为隐性纯合则表现为白花,现用纯合的高茎白花个体与纯合的矮茎白花个体杂交,F1表现为高茎紫花,F1自交产生F2,F2有4种表现型:高茎紫花162株,高茎白花126株,矮茎紫花54株,矮茎白花42株。请回答:

1根据此杂交实验结果可推测,株高至少受          对等位基因控制,依据是                                                                       。在F2中矮茎紫花植株的基因型有      种,茎白花植株的基因型有            种。

2如果上述两对相对性状自由组合,则理论上F2中高茎紫花、高茎白花、矮茎紫花和矮茎白花这4种表现型的数量比为                            

 

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C. 基因表达的调控除了图示作用机理外,还可通过调控翻译过程实现

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A密码子是DNA上三个相邻的碱基

B合成上述多肽链时,转运亮氨酸的tRNA至少有3种

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B在M基因转录时,核糖核苷酸之间通过碱基配对连接

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A.(ab/2         B.(3ab/4

C.(2a+3b/2       D.(a+3b/4

 

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