(1)由于DNA分子是双链结构,而复制是半保留复制,所以若A基因在解旋后,其中一条母链上的碱基G会被碱基T所替代,而另一条链正常,则该基因再连续复制n次后,突变成的基因A′与基因A的比例为1:1.
(2)本实验的目的是探究两对基因(A和a,B和b)是在同一对同源染色体上,还是在两对同源染色体上.这两对基因可以分别位于两对同源染色体上,也可以位于一对染色体上,表现为连锁关系.探究过程如下:
①作出假设:假设这两对基因在染色体上的位置存在三种类型.

②实验步骤:第一步:粉色植株自交.第二步:观察并统计子代植株花的颜色和比例.
③实验可能的结果及相应的结论(不考虑交叉互换):
a.若在两对同源染色体,根据基因自由组合定律,AABB:AaBB:aaBB:AABb:AaBb:aaBb:AAbb:Aabb:aabb=1:2:1:2:4:2:1:2:1(白白白粉粉白红红白);粉色:红色:白色=(2+4):(1+2):(1+2+1+2+1)=6:3:7;
b.当AB在同一染色体、ab在同一染色体的时候,令AB为G、ab为h,AaBb自交即为Gg自交,结果为 GG:Gg:gg=AABB:AaBb:aabb=AABB:AaBb:aabb=1:2:1 其中白色:粉色=1:1;
c.当Ab在同一染色体,aB在同一染色体的时候,令Ab为H,aB为h,AaBb自交即为Hh自交,结果为HH:Hh:hh=AAbb:AaBb:aaBB=1:2:1 其中粉色:红色:白色=2:1:1.
(3)若假设b是科学的,其遗传图解见答案.
(4)现有粉花植株亲本,若要快速培育出纯种红花植株最好采用单倍体育种,其中花药C离体培养包括脱分化和再分化两个过程.
故答案为:
(1)1:1
(2)①
④a、粉色:红色:白色=6:3:7? b、粉色:白色=1:1
(3)
(4)单倍体育种? 脱分化和再分化

高中生物 某自花传粉、闭花受粉的植物,花的颜色有红、白两种,由A、a,B、b两对等位基因控制。回答
(1)亲代P1(aaBB、白色)和P2(AAbb、红色)进行杂交,F1基因型为AaBb,所以在形成配子过程中,等位基因彼此分离,非同源染色体上的非等位基因之间进行自由组合,故产生AB、Ab、aB、ab四种配子,单倍体育种得到:AAbb、AABB、aaBB、aabb四种比例相等的基因型,表现型分别为:红色、白色、白色、白色,故表现型及比例为红色:白色=1:3.
(2)由图示中3:6:7可知,F1是AaBb,F1AaBb自交得F2.F2中白花植株的基因型有1aaBB或2aaBb或1aabb或1AABB或2AaBB(自己不能产生色素或者有A但有BB淡化),共有5种,其中纯合体为
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(3)红花基因型为Aabb和AAbb,比例为2:1,故F2红花植株中杂合体出现的几率是
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(4)F2粉花植株的基因型AABb:AaBb=1:2,则A的基因频率为
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| A+a |
| 2+2 |
| (1+2)×2 |
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故答案为:
(1)红色:白色=1:3
(2)5
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(3)
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(4)
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某雌雄同株植物花的颜色由两对基因( A和a,B和b)控制,其中一对基因控制色素的合成,另一对基因控制颜
①控制花色的两对基因符合孟德尔的 (分离)定律。
解:这两对等位基因位于同一对同源染色体上,所以不遵循基因的自由组合定律,但遵循基因的分离定律。
②该植株花色为 (红色) 。
解:该植株的基因型是AaBb,所以表现为红色。

③该植株自交时(不考虑基因突变和交叉互换现象),后代中纯合子的表现型为(白色) ,红色植株占 。(1/2) 。
解:该植株自交,由于产生的雌配子是Ab和aB,产生的雄配子也是Ab和aB,所以后代的基因型是:AAbb(白色):aaBB(白色):AaBb(红色)=1:1:2,其中红色的占1/2。
(1)A与a基因为等位基因,在结构上的区别是碱基(或脱氧核苷酸)排列顺序不同.A基因突变可发生在该基因的不同部位,体现了基因突变的随机性.
(2)由于红花的基因型是A_bb,白花的基因型是A__BB或aa__.而纯合白花植株和纯合红花植株(AAbb)做亲本杂交,产生的子一代全是红色(A_bb),则亲代白花的基因aabb.
(3)①若两对基因的遗传符合基因的自由组合定律,测交是采用AaBb和aabb杂交,子代的基因型有4种:AaBb、Aabb、aaBb、aabb,表现型为粉花:红花:白花=1:1:2.
②若两对基因的遗传不遵循基因的自由组合定律,说明两对基因位于一对同源染色体上,因此有两种可能,如图
.
(4)若上述两对基因的遗传符合自由组合定律,则基因型为AaBb的植株自交后代中:红花植株的基因型为A_bb,其中AA和Aa的比例为1:2,故a的基因频率是
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故答案为:
(1)碱基(或脱氧核苷酸)排列顺序不同随机性
(2)aabb
(3)①粉花:红花:白花=1:1:2
②如图所示(两种类型可以互换)(每图1分)
(4)
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