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5.某二倍体自花授粉植物野生型均为黄花、易感病,一次在野外偶然发现两株突变株甲、乙,其中甲的表现型为红花、抗病(花色基因用A、a表示,易感病或抗病基因用B、b表示).研究人员将上述植株的4种基因进行了提取和电泳,得到如图所示的结果,请回答有关问题.
(1)突变株甲的基因型是AaBb,突变株中乙的表现型可能是黄花抗病或红花易感病.
(2)该电泳的基本原理是利用样品的分子量差异而实现的,即在相同的时间内,分子量越大的样品,电泳距离越小,据此可推测,突变株甲的变异是DNA中碱基对(脱氧核苷酸对)的缺失或碱基对(脱氧核苷酸对)的缺失与增加所引起的.
(3)请选择上述合适材料,设计一种最简便的杂交方案,以研究两对基因的位置关系,并用突变株甲细胞中的染色体和基因示意图表示.(注:不考虑同源染色体的非姐妹染色单体发生染色体片段交换等特殊情况,现假设突变株乙开红花)
①实验步骤:取突变株甲自交
②观察并统计后代出现的表现型及比例
③预测实验结果与结论分析:
预测实验结果结论分析
后代出现的表现型及比例突变株甲的染色体与基因示意图
(用线表示染色体,点表示基因)
Ⅰ:红花抗病:黄花易感病=3:1
Ⅱ:红花易感病:红花抗病:黄花抗病=1:2:1
Ⅲ:后代表现型及比例为红花抗病:红花易感病:黄花抗病:黄花易感病=9:3:3:1
(4)请用遗传图解的形式,呈现第(3)题中后代出现表现型最多的结果

分析 分析图形:野生型只有两种电泳条带,说明两对基因都是纯合子,表现型为黄花、易感病;突变体甲电泳有4个条带,说明有4中基因,基因型为AaBb;突变体乙只有3个条带,说明一对基因纯合,一对基因杂合,表现型为黄花抗病或红花易感病.

解答 解:(1)根据以上分析突变株甲的基因型是 AaBb,表现型为红花抗病;突变株中乙的基因型为Aabb或aaBb,表现型为红花易感病或黄花抗病.
(2)根据题意推测突变株甲的变异是DNA中碱基对(脱氧核苷酸对)的缺失所引起的.
(3)假设突变株乙开红花,则乙的基因型为Aabb.已知甲的基因型为AaBb,让其自交:
Ⅰ:若两对基因位于一对同源染色体上,且AB连锁,ab连锁,即基因组成是,则后代AABB:AaBb:aabb=1:2:1,即红花抗病:黄花易感病=3:1;
Ⅱ:若两对基因位于一对同源染色体上,且Ab连锁,aB连锁,即基因组成是,则后代AAbb:AaBb:aaBB=1:2:1,即红花易感病:红花抗病:黄花抗病=1:2:1;
Ⅲ:若两对基因位于两对同源染色体上,即基因组成是,则后代A_B_:A_bb:aaB_:aabb=9:3:3:1,即后代表现型及比例为红花抗病:红花易感病:黄花抗病:黄花易感病=9:3:3:1.
(4)第(3)图中表现型最多的是第三种情况,即两对基因位于两对同源染色体上,其遗传图解如下:

故答案为:
(1)AaBb  黄花抗病或红花易感病
(2)碱基对(脱氧核苷酸对)的缺失
(3)①取突变株甲自交

结果结论
后代表现型及比例染色体与基因示意图
(用线表示染色体,点表示基因)
Ⅰ:红花抗病:黄花易感病=3:1
Ⅱ:红花易感病:红花抗病:黄花抗病=1:2:1
Ⅲ:后代表现型及比例为红花抗病:红花易感病:黄花抗病:黄花易感病=9:3:3:1
(4)

点评 本题考查基因自由组合定律和基因与性状关系的相关知识,意在考查学生的识图能力和判断能力,运用所学知识综合分析问题的能力.

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(1)控制花色的这两对基因遵循基因的自由组合定律,其中品种乙的基因型为aabb.
(2)若实验中的乙品种换成丁品种进行实验,则F2中表现型及比例是紫花:白花=3:1.
(3)在甲品种的后代中偶然发现一株蓝花植株(戊),让戊与丁品种杂交,结果如图2:
①据此推测:蓝花性状的产生是由于基因B发生了显(显/隐)性突变.
②假设上述推测正确,则F2中蓝花植株的基因型有4种,为了测定F2中某蓝花植株基因型,需用甲、乙、丙和丁四个品种中的乙或丁品种的植株与其杂交.

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组   别
处   理不处理涂GA去顶芽去顶芽并涂GA
IAA(ng.g-1911762.86.2
GA(ng.g-1<0.51165<0.5285
节间长度增加值(mm)16.654.611.139.3
〔l)赤霉素的作用是促进细胞伸长.从而引起植株增高.生长素的作用具有两重性,在浓度较低时促进生长,在浓度过高时抑制生长.
(2)在豌豆幼茎中,生长素的运输方向只能从形态上端到形态下端,这种运输所需的直接能源是ATP.
(3〕比较①③或②④组实验结果可知,豌豆幼苗中产生生长素的主要部位是顶芽.比较①②或③④组实脸结果可知,赤霉素能促进豌豆幼苗产生生长素.
(4〕从上述实验还可推测.生长素能促进碗豆幼苗对赤霉素的吸收和运输.为了进一步验证该实验中生长素对赤霉素的作用,还可增加一个实验组,该实验组的处理是去顶芽,切口处涂抹IAA,叶片涂抹GA.

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