某二倍体植物宽叶(M)对窄叶(m)为显性,高茎(H)对矮茎(h)为显性,红花(R)对白花(r)为显性.基

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某二倍体植物宽叶(M)对窄叶(m)为显性,高茎(H)对矮茎(h)为显性,红花(R)对白花(r)为显~

【答案】
(1)GUC UUC 4 a
(2)1/4 4:1
(3)(减数第一次分裂时)交叉互换 减数第二次分裂时染色体未分离
(4)答案一
① fcooco.组卷net.cn^
用该突变体与缺失一条2号染色体的窄叶白花植株杂交
I. 宽叶红花与宽叶白花植株的比为 1:1
II. 宽叶红花与宽叶白花植株的比为=2:1
III. 宽叶红花与窄叶白花植株的比为2:1
答案二
①用该突变体与缺失一条2号染色体的宽叶白花植株杂交
I. 宽叶红花与宽叶白花植株的比为3:1
II.后代中全部为宽叶红花
III. 宽叶红花与窄叶红花植株的比为2:1

选B。
亲代为红花对白花,即BB与bb杂交,子一代为Bb,子一代自交得F2为:1BB、2Bb、1bb,F2植株开花时拔掉1/4bb,剩下1/3BB和2/3Bb;2/3Bb自交的下一代bb为:2/3*1/4=1/6。

解:(1)由以上分析可知,基因M中b链为转录的模板链,若b链中箭头所指的碱基C突变为A,则基因由CAG→AAG,因此其转录形成的密码子由GUC→UUC.正常情况下,基因R有2个,经过复制后数量最多,即有4个;由以上分析可知,基因R转录时的模板位于a链中.
(2)基因M、m在2号染色体上,基因H、h在4号染色体上,因此基因M、m与基因H、h可自由组合.用基因型为MMHH和mmhh的植株为亲本杂交得F1(MmHh),F1自交得F2,F2中纯合子所占的比例为
1
4
,即F2自交后代不发生性状分离植株所占的比例为
1
4
;F2中宽叶高茎植株的基因型及比例为
1
9
MMHH、
2
9
MmHH、
2
9
MMHh、
4
9
MmHh,用隐性亲本(mmhh)与F2中宽叶高茎植株测交,后代中宽叶高茎(M_H_)所占的比例为
1
9
+
2
9
×
1
2
+
2
9
×
1
2
+
4
9
×
1
2
×
1
2
=
4
9
,窄叶矮茎植株(mmhh)的比例为
4
9
×
1
2
×
1
2
1
9
,因此测交后代中宽叶高茎:窄叶矮茎=4:1.
(3)基因型为Hh的植株减数分裂时,出现了一部分处于减数第二次分裂中期的Hh型细胞,最可能的原因是(减数第一次分裂四分体时期发生了交叉互换.缺失一条4号染色体的高茎植株(H_)减数分裂时,偶然出现一个HH型配子,最可能的原因是减数第二次分裂后期,姐妹染色单体分开后未分离,移向同一极所致.
故答案为:
(1)GUC变为 UUC    4    a
(2)
1
4
       4:1
(3)(减数第一次分裂时)交叉互换       减数第二次分裂时染色体未分离


某二倍体植物宽叶(M)对窄叶(m)为显性,高茎(H)对矮茎(h)为显性,红花(R...
窄叶矮茎植株(mmhh)的比例为49×12×12=19,因此测交后代中宽叶高茎:窄叶矮茎=4:1.(3)基因型为Hh的植株减数分裂时,出现了一部分处于减数第二次分裂中期的Hh型细胞,最可能的原因是(减数第一次分裂四分体时期发生了交叉互换.故答案为:(1)GUC UUC 4 a(2)14 4:1(...

某二倍体植物宽叶(M)对窄叶(m)为显性,高茎(H)对矮茎(h)为显性,红花(R...
F1中宽叶红花:宽叶白花=2:1;Ⅱ若为乙组则,F1中宽叶红花:窄叶白花=2:1.故答案为:(1)红花 测交 基因突变(2)14 4:1(3)宽叶红花与宽叶白花植株的比为2:1 宽叶红花与

某二倍体植物宽叶(M)对窄叶(m)为显性,高茎(H)对矮茎(h)为显性,红花(R...
答案二 ①用该突变体与缺失一条2号染色体的宽叶白花植株杂交 I. 宽叶红花与宽叶白花植株的比为3:1 II.后代中全部为宽叶红花 III. 宽叶红花与窄叶红花植株的比为2:1

某二倍体植物宽叶(M)对窄叶(m)为显性,高茎(H)对矮茎(h)为显性,红花(R...
F2中宽叶高茎植株的基因型及比例为19MMHH、29MmHH、29MMHh、49MmHh,用隐性亲本(mmhh)与F2中宽叶高茎植株测交,后代中宽叶高茎(M_H_)所占的比例为19+29×12+29×12+49×12×12=49,窄叶矮茎植株(mmhh)的比例为49×12×12=19,因此测交后代中宽叶高茎:窄叶矮茎=4:1.(3)基...

某二倍体植物宽叶(M)对窄叶(m)为显性,高茎(H)对矮茎(h) 为显性,红花...
他们分别与mmhh测交,后代宽叶高茎:窄叶矮茎=4:1.(3)减数分裂第二次分裂应是姐妹染色单体的分离,而现在出现了Hh,说明最可能的原因是基因型为Hh的个体减数分裂过程联会时同源染色体的非姐妹染色单体间发生交叉互换,形成了基因型为Hh的次级性母细胞;配子为中应只能含一个基因H,且在4号只有一...

某种XY型性别决定的二倍体植物.已知宽叶(A)对窄叶(a)完全显性,抗病(R...
(1)不同基因的根本区别是碱基序列(脱氧核苷酸序列)不同.(2)育种工作者应用X射线对一批窄叶不抗病植株的种子进行处理,对长成的植株进行选育,成功获得宽叶抗病的优良个体,这属于诱变育种,原理是基因突变.由于基因突变是不定向的,且有利变异不多,所以该过程中,要对基因突突变产生的新个体进行...

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达孜县17049788926: (2014•宁波一模)某雌雄同株的二倍体植物宽叶(M)对窄叶(m)为显性,高茎(H)对矮茎(h)为显性,红花(R)对白花(r)为显性.基因M、m与基因... -
冉果卡纳:[答案] (1)起始密码子是AUG,转录形成该mRNA的模板中应含TAC,结合图示可知乙链为模板链,甲链为编码链;转录时RNA聚合酶与DNA分子的启动部位结合.正常情况下,基因M有2个,经过复制后数量最多,即有4个.(2)正常宽叶...

达孜县17049788926: 现只有各种缺失一条染色体的植株可供选择,请设计一步杂交实验,确定该突变体的基因组成是哪一 -
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达孜县17049788926: 某种XY型性别决定的二倍体植物.已知宽叶(A)对窄叶(a)完全显性,抗病(R)对不抗病(r)完成显性,红茎(D)对白茎(b)完成显性.育种工作者应... -
冉果卡纳:[答案] (1)不同基因的根本区别是碱基序列(脱氧核苷酸序列)不同.(2)育种工作者应用X射线对一批窄叶不抗病植株的种子进行处理,对长成的植株进行选育,成功获得宽叶抗病的优良个体,这属于诱变育种,原理是基因突变....

达孜县17049788926: 某二倍体植物有多对容易区分的相对形状 -
冉果卡纳: 试题分析:⑴利用单性状分析法,该植物种群的表现型共有2*2*3=12种;根据表格中性状的显隐性,红花窄叶细茎的基因型有4种,即红花2种(AA、Aa)*窄叶2种(Bb、bb)*细茎1种(cc)=4种. ⑵若三对等位基因位于三对同源染色体上,其...

达孜县17049788926: 某二倍体高等植物有三对较为明显的相对性状,基因控制情况见下表.现有一种群,具有该三对等位基因的植株 -
冉果卡纳: (1)根据题干可知,A-a基因控制的性状有2种表现型,B-b基因控制的性状有2种表现型,C-c基因控制的性状有3种表现型,因此种群中有2*2*3=12种表现型;其中红花宽叶粗茎、红花宽叶细茎、红花窄叶粗茎、红花窄叶细茎、白花窄叶细茎和白...

达孜县17049788926: 某种雌雄异株(XY型)的二倍体高等植物,控制株色(A、a)和叶形(B、b)两对性状的基因独立遗传,其中一 -
冉果卡纳: (1)分析遗传图可知,子代中雄性个体只存在窄叶,雌性个体只存在宽叶,说明叶形遗传与性别相关联,属于伴性遗传,又由题意知,控制株色(A、a)和叶形(B、b)两对性状的基因独立遗传,其中一对基因位于X染色体上,因此控制叶形的...

达孜县17049788926: 高三理综生物某二倍体高等生物有多对较为明显的相对性状 -
冉果卡纳: 王老师给您说一下这个题目.某二倍体高等植物有多对较为明显的相对性状,基因控制情况见下表.现有一种群,其中基因型为 AaBbCc 的植株 M 若干株,基因型为 aabbcc 的植株 N 若干株以及其他基因型的植株若干株.回答以下问题:(1)...

达孜县17049788926: (2013?泰安三模)某二倍体高等植物有三对较为明显的相对性状,基因控制情况见下表.现有基因型为AaBbCc -
冉果卡纳: 解答:解(1)看图可知:A-a控制的性状有2种表现型;B-b控制的性状有2种表现型;C-c控制的性状有3种表现型,因此该植物种群内,共有2*2*3=12种表现型,其中红花基因型有2种,窄叶基因型2种,细茎基因型1种,故红花窄叶细茎有2*2*...

达孜县17049788926: 图A表示紫茉莉花色的遗传,图B、C、D分别表示某雌雄异株植物M的花色遗传、花瓣中色素的控制过程及性染色 -
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