C . F2中非黑颖有六种基因型,纯合子占
D . F1测交,后代表现型比为2:1:1
(1)为探究水稻糯与非糯的显隐关系,兴趣小组将这两种水稻混杂种在一起.结果发现一部分植株所结的稻谷既有糯性也有非糯性,其他植株所结稻谷全为非糯性.据此他们推断水稻非糯性是 性性状.
(2)通过杂交育种手段,兴趣小组选育出了矮杆糯性水稻.请问杂交育种的原理是 . 选育出的矮杆糯性水稻(“需要”或“不需要”)经过连续自交提纯过程.
(3)用碘液对花粉染色后在显微镜下观察,可看到糯性花粉为橙红色,非糯性花粉是蓝黑色.根据这个特性,利用纯合糯性水稻与纯合非糯性水稻,兴趣小组设计实验更简单地证明了孟德尔关于分离定律的假说.请补充相关内容.
① ,获得F1种子,播种后获得F1植株.
② .
③若 则证明了孟德尔的假说是正确的.
(1)在甲地的种群中,该植物出现一株白花突变.让白花植株自交,若后代 说明该突变型为纯合体.将该白花植株与野生型杂交,若子一代为红花植株,子二代红花植株和白花植株比为3:1,出现该结果的条件是:①红花和白花受等位基因控制,且基因完全显性;②配子具有相同成活率及受精能力并能随机结合;③受精卵的发育能力及各基因型植株存活率相同.
(2)在乙地的种群中,该植物也出现了一株白花突变且和甲地的白花突变同为隐性突变.为确定甲、乙两地的白花突变是否由相同的等位基因控制,可将杂交,当子一代表现型为 时,可确定两地的白花突变由不同的等位基因控制;若子二代中表现型及比例为 时,可确定白花突变由2对等位基因控制.
(3)缺体(2n﹣1)可用于基因的染色体定位.人工构建该种植物的缺体系(红花)应有 种缺体.若白花由一对隐性突变基因控制,将白花突变植株与该种植物缺体系中的全部缺体分别杂交,留种并单独种植,当子代出现表现型及比例为 时,可将白花突变基因定位于
(4)三体(2n+1)也可用于基因的染色体定位.若白花由一对隐性突变基因控制,将白花突变植株与三体系(红花纯合)中全部三体分别杂交,留种并单独种植,当子二代出现表现型及比例为 时,可将白花突变基因定位.
基因组合 | D、H同时存在(D_H_型) | D存在、H不存在(D_hh型) | H存在、D不存在(ddH_型) | D和H都不存在(ddhh型) |
花纹颜色 | 野生型(黑色、橘红色同时存在) | 橘红色 | 黑色 | 白色 |
现存在下列三个杂交组合,请回答下列问题.
甲:野生型×白色→F1:野生型、橘红色、黑色、白色
乙:黑色×橘红色→F1:全部都是野生型

理论上如果子代的表现型及比例为,则说明基因W、w不位于9号染色体上.如果子代的表现型及比例为,则说明基因W、w位于9号染色体上且9号染色体减数分裂时没有发生交叉互换.
籽粒总数6708
有色,非糯性,皱粒 2216 无色,糯性,饱满 2349
有色,糯性,皱粒 951 无色,非糯性,饱满 974
有色,糯性,饱满 99 无色,非糯性,皱粒 84
有色,非糯性,饱满 15 无色,糯性,皱粒 20
①分析以上测交结果可知,基因W、w也位于9号染色体上且9号染色体在减数分裂第一次分裂期发生了.
②进一步分析还可以确定基因S、s同样位于9号染色体上,如果同一条染色体上非等位基因间的重组概率越小说明它们在染色体上的距离越近,那么在9号染色体上呈线性排列的这三个基因中位于中间位置的是.
③假设该杂合体来自纯系亲本的杂交,写出亲本的基因型.
①可以从(2)测交后代中选择无色糯性饱满的籽粒种植,通过可获得稳定遗传的纯种,此育种方法操作简便,但种植时其周围200m以内的田块不能种植其它类型的玉米.
②还可以从(2)测交后代中选择有色糯性饱满的籽粒种植得到植株A,再进行如图操作.
植株A经过减数分裂过程产生的花粉理论上有种基因型(不考虑基因突变和染色体变异),将幼苗2经不同处理所产生的植株分别自交,可以获得有色糯性饱满且稳定遗传籽粒的植株是(B或C).

研究发现R、r的部分核苷酸序列如下:抗旱基因(R):CAAG 旱敏基因(r):CATG.据此分析,抗旱基因突变为旱敏基因的根本原因是.
第一步:;
第二步:.

A和a、B和b是分别位于两对染色体上的等位基因,A对a、B对b为显性。基因型不同的两白花植株杂交,F1植株中紫花∶白花=1∶1。若将F1紫花植株自交,所得F2植株中紫花∶白花=9∶7。
请回答:

①杂交组合:选择进行杂交。
②结果推断:若后代出现。
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杂交组合 |
F1的表现型 |
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一、野生型×白色 |
野生型、橘红色、黑色、白色 |
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二、橘红色×橘红色 |
橘红色、白色 |
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三、黑色×橘红色 |
野生型 |
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基因组成 |
A_D_ |
A_dd |
aaD_ |
aadd |
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表现型 |
红色 |
鲜红色 |
棕色 |
白色 |
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原因 |
能合成鲜红色色素和棕色色素 |
只能合成鲜红色色素 |
只能合成棕色色素 |
无法合成色素 |
遗传学家摩尔根在连续多代培养的红眼果蝇中发现了一只白眼雄果蝇,并通过杂交实验的现象提出了果蝇的白眼基因b位于X染色体上,Y染色体不含它的等位基因的假说。后人进一步研究发此白眼果蝇可以生成上述的两种色素,但无法运送至眼,所以表现为白眼。综上所述,此白眼果蝇的基因型是。
①杂交方法:;
②预期结果:
若子代中雌性和雄性中刚毛和截毛性状分离比都为1:1,则;
若子代中雌性全部为刚毛,雄性全为截毛,则;
若子代中雌果蝇全部为截毛,雄性全为刚毛,则。

回答下列问题: