1. 野生型黄瓜叶片形状为心形。研究者用化学诱变剂处理野生型黄瓜种子,获得了纯合圆叶突变体甲和纯合窄叶突变体乙(如图1),并进行系列实验。

(1) 甲与野生型杂交,F1均为心形叶,F1自交,F2中心形叶植株与圆叶植株数量比约为3∶1,说明心形叶与圆叶性状的遗传遵循定律。
(2) 研究者克隆出上述实验中不同个体的叶形基因,用限制酶H处理,电泳结果如图2。据图2分析,与野生型个体的叶形基因相比,甲的突变基因碱基序列的改变是由引起的。F2中某心形叶个体的叶形基因用限制酶H处理后,电泳条带数目为条。
(3) 甲与乙杂交,F1为心形叶,F1自交,F2中心形叶、窄叶、圆叶和小圆叶植株数量比约为9∶3∶3∶1。由此可知,决定圆叶的基因与决定窄叶的基因在染色体上的位置关系是
(4) 研究发现,当叶片边缘特定位点生长素运输载体PIN2聚集时,生长素浓度较高,位点生长较快,使叶片边缘产生突起。D基因编码的D蛋白可调控PIN2的分布,d基因丧失该功能;A基因编码的蛋白可上调D基因的表达,a基因丧失该功能。推测甲、乙的基因型分别是(用字母D/d、A/a表示)。
(5) 甲乙杂交实验的F2中小圆叶植株的叶形与圆叶相似但略小。为进一步研究相关基因与性状的关系,研究者构建3种表达载体,分别导入烟草叶片中,实验处理及结果如图3。

综合图3及上述实验结果,解释甲乙杂交实验F2中小圆叶性状的成因

【考点】
基因的分离规律的实质及应用; 基因的自由组合规律的实质及应用; 基因突变的特点及意义; 9:3:3:1和1:1:1:1的变式分析;
【答案】

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1. 番茄是雌雄同株的植物,其紫茎和绿茎(由D、d控制)是一对相对性状,缺刻叶和马铃薯叶(由H、h控制)是一对相对性状,两对基因独立遗传。现利用三种不同基因型的番茄进行两组杂交,实验结果如表所示。据表分析回答下列问题。

实验编号

亲本表型

子代表型及比例

实验一

紫茎缺刻叶①×绿茎缺刻叶②

紫茎缺刻叶:紫茎马铃薯叶=3:1

实验二

紫茎缺刻叶③×绿茎缺刻叶②

紫茎缺刻叶:紫茎马铃薯叶:绿茎缺刻

叶:绿茎马铃薯叶=3:1:3:1

(1) 仅根据实验一的杂交的结果,能判断出(填“0”或“1”或“2”)对相对性状的显隐性关系,隐性性状是,根据实验一、二的结果可知,这两对等位基因的遗传遵循定律。
(2) 亲本的绿茎缺刻叶②、紫茎缺刻叶③的基因型依次是
(3) 紫茎缺刻叶①与紫茎缺刻叶③杂交,后代的表型及比例为,后代的紫茎缺刻叶中能稳定遗传的个体占
(4) 若让多株紫茎与绿茎植株杂交,子代表型紫茎:绿茎为5:1,让这些紫茎植株自交,子代中绿茎出现概率为
(5) 若番茄的果实颜色由两对等位基因(A和a、B和b)控制,且基因的表达与性状的关系如图1所示,为探究这两对等位基因是否位于同一对同源染色体上,某生设计了如下实验:

实验步骤:让基因型为AaBb的植株自交,观察并统计子代植株上番茄果实的颜色和比例(不考虑染色体互换)。实验预测及结论:

①若子代番茄果实颜色黄色:红色为,则A、a和B、b基因分别在两对同源染色体上。

②若子代番茄果实颜色黄色:红色为,则A、a和B、b基因在一对同源染色体上,且A和b在一条染色体。

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