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生物 高中

第一題和第三題求救!

04/02 20:40(E page 114 RE 1萬1 因型為 TRR 的受體,當有開花激素和受體結合時,會促使植株產生花芽,相對而言,f則無法合成開花激素。 下半部本的基因型為FFERR,兩者間的木質部和韌皮部可以連通。然充的香插穗的花與勢遺 無法合成開花激素的受體,今將同種的長日照植物進行嫁接如下圖,上半部接穗的基因型 個體(FFRr)授粉雜交,將F1 子代 100個種子種植後的個體養在適於開花的長日照條件下,計算 F產,只受 Pla (B)IOLOGY LECTURE Chpater for 【閱讀題 RE ,計算其朗 開花個體數。F1 子代自花授粉後,其 F2 子代也一樣養在適於開花的長日照環境條件下, 花與不開花的比例。 什什 KERE 次只 R RR RR Y Rr Rv even is. ffRR FERRA 接穗 砧木 嫁接 接穗基因型 砧木基因型 適於開花的長日照條 件下花芽是否形成 請問①②③分別為何? RFF RRFF Ry FF FFFFF f ff F f 1. 下面表格為各種不同的嫁接情形,根據前三組的結果,推測後三組是否會形成花芽: ffRR FfRR Ffrr FFT) FfRR FFrr FFRR ffRR ffrr ffrr Y X 一本 嫁接部分 FfRr FfRr WOOO(B)O、O、X(C)O、XO(D)XXX(E)X、X、X 2. F1 中的 100 個個體,共有幾個在適當條件下可以形成花芽? (A)100 (B)50 (C)75 (D)25。 3. F1 的個體自花授粉後產生 F2,F2 的開花與不開花的比例為何? FF RR X FFR R FA F FF Ft / f Ff ff 2 fRR X F FRY V FERR FfRx RR FfRox FfRr F F FF FF XXX XX f FF ff Y BY YY (3) 3:1 (何花 (般) 341 3:1 9:3:3:1 同事,不可用 素養題 密碼子與胺基酸的 會對應到 Phe 這個胺基 下列各小題。 0.3 第一鹼基 PILOT JAPAN U C 107 A 1. 請寫出 2. 假設有 為第一 3.若第

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選項E該如何計算?

14/; 13 444; 13 375 4 an 017 若西瓜重量是由完全顯隱性的多對基因控制,A、B、C 為顯性基因;a、b $ c為隱性基因,此三對基因位在不同對同源染色體上。若某個未知親代生 第一子代後,其中最重的西瓜基因型為 AABbCc,最輕的西瓜是 aabbcc 列敘述哪些正確?(應選2項) Ank Aa Ac 4404 (A)此第一子代的西瓜有五種不同重量 v Bb x bb s sasa Cex co M Bu x Au = bx bb cxcc 或大雄的血液分別與抗體A和抗體 B混合時,下列哪些情况可能曾發生 (應選3) (A)小孩血液和抗體A產生凝集,也和抗體B產生凝集 V(B)小孩血液和抗體 A產生凝集,與抗體B不產生凝集 (C)小孩血液和抗體A不產生凝集,但與抗體B產生凝集 ((D)小孩血液和抗體A不產生凝集,也和抗體B不產生凝集 (E)大雄血液和抗體A不產生凝集,也和抗體B不產生凝集 136 C₂ ✔ 1.2 私雄用的為白 Y (B)此第一子代的西瓜重量有8種不同的基因型 此未知親代可能是 AABbCe×AaBbCc Cc cu (D)第一子代西瓜基因型為AaBbCc的機率為1/8/ 3 mla ( 0 CcC clack Caca (二)第一子代中第二輕的西瓜占子代數量約為3/16 b 61366 C ED" )18. 已知果蠅的眼色是位在X染色體的性聯遺傳,其中紅眼為顯性、白色為隱性 ,如以異型合子的紅眼雌果蠅和白眼雄果蠅交配,則關於第一子代的敘述, 下列哪些正確?(應選2項) B6 C bbbbb 513666 An Bb Cex An bbcc TRE (1)檢耀能為白眼

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想問互換率(第13題)怎麼看(這張圖???

* 13-14 為題組 在遺傳的染色體學說被提出後,可以直接解決孟德爾遺傳中無法解釋的連鎖現象,當基因 在同一條染色體上時,這些基因將在減數分裂過程中,成組的進入同一個配子細胞。接受且相 信遺傳的染色體學說的摩根,透過白眼果蠅的性聯遺傳實驗證明了連鎖的現象,證實遺傳的染 色體學說。 摩根在後續的實驗中,更解開了果蠅大部分可以觀察的表徵,分別屬於哪些連鎖群。果蠅 有4對染色體,包含性染色體,因此有5個連鎖群。當大部分的實驗觀察就此完成時,摩根並 沒有停止他的實驗。他持續進行果蠅的雜交實驗,因為在果蠅的實驗結果中出現很特別的例外, 原本應該屬於同一連鎖群的基因,在減數分裂時居然有可能發生重組。例如原本親代分別為 AABB 與 aabb 雜交生下的第一子代為 AaBb,因為連鎖的關係,第一子代在進行試交時,應該只 能生下 AaBb 與 aabb 的後代。但是卻出現非常少量的 Aabb 與 aabb,而且數量相近。這到底是 遺傳染色體學說的延伸或是錯誤?如果只將這些非常少量的子代案例當做例外,大概就沒有機 會發現連鎖且互換的現象。因摩根的堅持,所以他解開了連鎖且互換的現象,並發現互換的發 生與基因間的距離有關。利用這一層關係,他甚至將果蠅各個基因在染色體上的位置關係解開, 稱為基因圖譜。後人為了紀念摩根,甚至將基因間的距離及互換率作為數值,以分摩根 (cM) 作 為單位。附圖為果蠅第二對染色體部分基因的遺傳圖譜。 BANNE 201 野生型 突變型 銀 長觸角芒 短觸角芒 GAME TH 48.5% (A) 基因重複 (D)終止密碼提前 灰身 紅眼 正常翅 19.5% 9% -黑身 朱砂眼殘翅 A 13.因為互換率與基因間距離有關,下列哪些敘述是正確的? ( (A) 灰身/黑身與正常翅/殘翅間的互換率=(9+9.5)% 最高50%. (B) 透過試交實驗可以發現長觸角芒/短觸角芒與紅眼/棕眼的互換率為104.5% 人 (C) 互換率可計算的條件必須是同源染色體間,且在對稱的位置發生的互換 (D) 非同源染色體間的互換,也可以得出距離等於互換率 (E) 距離越遠互換率越大,但實驗觀察中發現且只能確認互換率最大為 50%以內的基因互換 情形 DNA染色体異常 37.5% BKEA. 4.如果發生非同源染色體對等位置的互換現象,可能會發生哪些個體遺傳的異常? (B) 基因缺失 A (E) 互換率最高 50% 紅眼 正常互換的現象 棕眼 BPX (C) 核苷酸的插入 DNA染色体異常 95

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