1. 某种植物的叶色为绿色,自然条件下既可以自花传粉又可以异花传粉。现发现一株叶色为黄绿色且雄性不育的双突变体。已知叶色和雄蕊的育性分别受A/a和B/b控制,野生型表型为绿色雄性可育。下图是科研人员以该突变株(P2)和野生型(P1)进行的杂交实验,结果如下。请回答下列问题。

(1) 结合实验一、二分析, 亲本P1和P2的基因型分别为
(2) 实验二F2中绿色雄性可育中纯合子所占的比例为,让F2中所有的黄绿色雄性可育自交,后代中绿色雄性不育的概率为
(3) 如果将实验二F2中所有的绿色雄性可育株与绿色雄性不育株间行种植,则在绿色雄性不育株上收获的种子将来发育成绿色雄性不育株的概率为,绿色雄性可育株上收获的种子将来发育成绿色雄性不育株的概率为
(4) SSR是分布于各染色体上的DNA序列,不同染色体具有各自的特异SSR。SSR1和SSR2分别位于2号和6号染色体。在 P1和P2中 SSR1 长度不同, SSR2长度也不同。为了对控制雄性不育的基因进行染色体定位,电泳检测实验二F2中雄性不育植株、P1和 P2的SSR1 和 SSR2的扩增产物,结果如图。控制雄性不育的基因位于号染色体。F2雄性不育株中(填序号) 说明F1在减数分裂Ⅰ前期发生了染色体片段互换,(填序号)是F1产生的含 P12号染色体的配子与含P22号染色体的配子受精形成的个体。

【考点】
减数分裂过程中染色体和DNA的规律性变化; 基因的自由组合规律的实质及应用; 9:3:3:1和1:1:1:1的变式分析;
【答案】

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2. 某二倍体植物的花色性状(红花、粉红花和白花)由色素体现,而色素的合成与多对等位基因有关。这些基因只有显性基因才能编码有活性的基因产物,其中有的基因编码色素合成酶,有的基因编码色素合成酶的抑制因子(称为抑制基因,编码的抑制因子可使相应色素合成酶的活性完全丧失)。编码色素合成酶的基因依次用符号 A/a、B/b……表示,抑制基因用符号 H/h 表示。已知色素合成代谢途径为直链状结构,不存在分支,且每步反应只由一种酶催化。现有三个纯合品系,甲为红色,乙为粉红色,丙为白色,将甲和乙、甲和丙分别进行杂交得 F1 ,F1 自交产生 F2 , 后代表现型及其比例如下表:(注:已知红色色素的颜色可以完全覆盖粉红色色素的颜色。)

序号

杂交组合

F1 表现型

F2 表现型

实验 1

甲×乙

全为粉红色

红色:粉红色=3:13

实验 2

甲×丙

全为红色

红色:粉红色:白色=9:3:4

根据杂交结果,回答以下问题:

(1)该植物的花色受对等位基因的控制,其遗传符合定律。实验 2 中F2 出现 3种表现型的原因是

(2)本实验涉及的遗传机制中,基因通过控制来控制代谢,进而控制生物的性状。

(3)据实验可推出基因型甲为、乙为、丙为

(4)将实验 1 的 F2 中红色个体与实验 2 的 F2 的红色个体随机交配,后代的表现型及比例是

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