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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体简图.叶型(宽叶和窄叶)由另一对等位基因(C和c)控制,请据图回答下列问

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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体简图.叶型(宽叶和窄叶)由另一对等位基因(C和c)控制,请据图回答下列问题:
茉莉花某种植物M
亲代白花ⅹ红花

F1紫花
↓自交
F2白花紫花红花
1     2     1
亲代蓝花ⅹ白花
(甲)↓(乙)
F1紫花
↓自交
F2紫花蓝花白花
9     3     4
白色素
↓酶1←基因A
蓝色素
↓酶2←基因B
紫色素
X

Y
ABCD
(1)图A茉莉花花色的遗传______(是、否)遵循基因分离定律;结合B、C两图可判断B图中F2蓝花植株的基因型为______.若将B图中F2紫花分别测交,后代中表现型比例为紫花:蓝花:白花=______.
(2)若以基因型为AaBb和Aabb的植株杂交,产生的子一代的表现型及比例______.
(3)若基因A发生突变,该植物仍能开蓝花,可能的原因为______.
(4)植物M的XY染色体既有同源部分(图中的Ⅰ片段),又有非同源部分(图中的Ⅱ、Ⅲ片段).若控制叶型的基因位于图D中Ⅰ片段,宽叶(D)对窄叶(d)为显性.现有宽叶、窄叶雌性植株若干和宽叶雄株若干______(基因型为XDYD、XDd或XdYD),选择亲本______或______通过一代杂交,培育出可依据叶型区分雌雄的大批幼苗.
(5)已知某闭花受粉植物高茎对矮茎为显性,红花对白花为显性,两对性状独立遗传.用纯合的高茎红花与矮茎白花杂交,F1自交,播种所有的F2,假定所有的F2植株都能成活,F2植株开花时,拔掉所有的白花植株,假定剩余的每株F2自交收获的种子数量相等,且F3的表现性符合遗传的基本定律.从理论上讲F3中表现白花植株的比例为
1
6
1
6
▼优质解答
答案和解析
(1)根据表格中A分析,相对性状的红花和白花杂交,子一代全部是紫花(Aa),子二代性状分离比为1:2:1,说明该性状的遗传遵循孟德尔的基因的分离定律.分析表格中图B可知,有A基因无B基因时,花色为蓝色,基因型可表示为A_bb,则紫色花可表示为A_B_,因此白色花的基因型有:aabb、aaB_.因F1自交后代为9:3:4,推知F1的基因型为AaBb,所以亲代蓝花的基因型为AAbb,白花的基因型为aaBB,则F2蓝花植株的基因型为AAbb、Aabb,F2紫花植株的基因型为A_B_,紫花植株产生的配子乙比例为AB
2
3
×
2
3
=
4
9
、Ab
2
3
×
1
3
=
2
9
、aB
1
3
×
2
3
=
2
9
、ab
1
3
×
1
3
=
1
9
,所以测交后代AaBb:Aabb:aaBb:aabb=4:2:2:1,即紫花:蓝花:白花=4:2:3.
(2)以AaBb(紫色)和Aabb(蓝色)两种基因型的植株做亲本,杂交后产生的子一代的基因型为1AABb、2AaBb、1aaBb、1AAbb、2Aabb、1aabb,其中1AABb、2AaBb为紫色花,1AAbb、2Aabb为蓝色花,1aaBb、1aabb为白花色,所以表现型及比例为紫色:蓝色:白色=3:3:2.
(3)基因突变不一定导致生物性状发生改变.该植物控制蓝花性状的基因型为AA,如果只有一条染色体上的A基因突变为a基因,而且有些氨基酸可以由多种密码子决定,所以开蓝花的植株基因A发生了突变,该植物仍能开蓝花.
(4)Ⅰ是性染色体的同源部分,基因是成对存在的.由于D和d是成对存在的,所以测交dd×Dd的后代分别表现不同的性状,遗传图解如下:

(5)本题可以只考虑花色.亲代为红花(用AA表示)与白花(用aa)表示,F1为Aa,F2中AA:Aa:aa=1:2:1,将F2中的aa去掉,剩下的AA:Aa=1:2,将F2自交,其中AA占
1
3
,自交后代全是红花,而Aa占
2
3
,自交后代中开白花的为
2
3
×
1
4
=
1
6
,剩下的全是开红花的.
故答案是:
(1)是    AAbb、Aabb  4:2:3
(2)紫色:蓝色:白色=3:3:2
(3)某些氨基酸可以由多种密码子决定
(4)XDYd×XdXd XdXd×XdYD
(5)
1
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