某植物的花色受3个复等位基因控制,三者之间的显隐性关系为:W(红色)> Wd(红色花斑)> w(白色)。现有一红花植株与一红色花斑植株作亲本杂交,后代出现一定比例的白花植株。则亲本红色花斑植株的基因型为
A.W Wd B.Wd w C.w w D.Wd Wd
高三生物单选题简单题
某植物的花色受3个复等位基因控制,三者之间的显隐性关系为:W(红色)> Wd(红色花斑)> w(白色)。现有一红花植株与一红色花斑植株作亲本杂交,后代出现一定比例的白花植株。则亲本红色花斑植株的基因型为
A.W Wd B.Wd w C.w w D.Wd Wd
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某二倍体闭花受粉植物的花色有红色和白色,由等位基因R、r控制,茎的颜色有紫色和绿色,由等位基因D、d控制。现有一红花紫茎植株自交,后代表现为红花紫茎:红花绿茎:白花紫茎:白花绿茎=3:1:3:1.回答下列问题:
(1)根据上述实验结果可以确定:①两对相对性状中显性性状为______;②两对相对性状的遗传______(填“遵循”或“不遵循”)基因的自由组合定律。
(2)针对上述实验结果中红花:白花=1:1,有人提出了两种观点进行解释:
观点一:红花植株只能产生一种雄配子,即雄配子R致死;
观点二:红花植株只能产生一种雌配子,即雌配子R致死。
①为证明观点一,进行如下实验:取红花植株的______,获得单倍体幼苗,然后经人工诱导使染色体恢复正常数目,若所得植株表现型为______即可证明观点一正确。
②通过杂交实验也能证明上述哪种观点正确,请写出杂交方案并预期支持观点一的实验结果。______
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某植物的花色有红色和白色两种,受一对等位基因A、a控制,红花为显性,现有一株杂合子植株因为种子萌发时期受到低温胁迫而开出白花,不考虑致死效应,对此分析不合理的是( )
A.植株发生染色体数目缺失,可观察减数第一次分裂中期细胞确定
B.植株发生染色体片段缺失,可观察减数第二次分裂中期细胞确定
C.植株发生基因突变,可观察该植株自交或测交后代表现型及比例确定
D.植株遗传物质没有改变,可观察该植株自交或测交后代表现型及比例确定
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某植物的花色受两对独立遗传的等位基因(A和a、B和b)控制,其中A基因可控制白色前体物质合成红色色素的过程,B基因存在可抑制A基因的表达,且B基因的数量越多抑制作用越强。现有纯合 红花植株甲和3种不同基因型的纯合白花植株乙、丙、丁进行以下杂交实验:
实验一:P 甲×乙→F1全为粉色→F2红色:粉色:白色=l:2:l;
实验二:P甲×丙→F1全为红色→F2红色:白色=3:1。
请回答下列问题:
(1)从实验可推知植株甲和丙的基因型分别为__________和__________。
(2)将甲和丁杂交,F2的表现型及比例为__________,其中白花植株的基因型有__________种。再将F2的红花植株随机交配,后代中白花植株占__________。
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某植物的花色有白色、粉红色和红色三种,三种色素的转化关系如下图所示。酶A的合成受等位基因M—m控制,酶B受等位基因N—n控制。如基因型为MmNn的植株自交,子代出现白花:粉红花:红花=12 :1:3的性状分离比,则下列相关描述正确的是( )
A.控制酶A合成的基因为M,控制酶B合成的基因是N
B.控制酶A合成的基因为M,控制酶B合成的基因为n
C.控制酶A合成的基因为m,控制酶B合成的基因为N
D.控制酶A合成的基因为m,控制酶B合成的基因为n
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藏报春的叶片有绿色、白色、花斑三种类型,属于细胞质遗传;花色由一对核基因R、r控制,基因型RR为红色,Rr为粉红色,rr为白色。
(1)白花、花斑叶片植株①接受花粉,红花、绿色叶片植株②提供花粉,杂交情况如图a所示。根据细胞质遗传和细胞核遗传的特点,①向③传递,而②向③传递 。
③的叶片类型可能是。
(2)假设图b中④个体自交,后代出现绿色叶片植株⑤:花斑叶片植株⑥:白色叶片植株⑦的比例是________,这是因为细胞质遗传物质的分离具有________的特点;后代出现红花、花斑叶片植株:白花、花斑叶片植株的比例是。
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某种二倍体植物的花色有红色和白色两种,由位于常染色体上的等位基因B和b控制。已知白花植株不育.现利用红花植株进行系列实验,结果见下表。请回答下列问题:
实验1:红花植株自交 | 结果:F1红花:白花=1:1 |
实验2:F1红花植株的花粉离体培养→秋水仙素处理后获得的植株 | 结果:全为白花 |
(1)红花和白花的显隐性关系是 。
(2)F1中红花植株和白花植株的基因型分别为 和 。
(3)实验2采用的育种方法为 ;实验2的结果说明 (填配子)致死。
(4)在实验2的育种过程中,可通过 的方法,判断所获得的植株是否为二倍体。
(5)科研人员发现.实验2中用秋水仙素处理幼苗获得的二倍体植株中,存在“嵌合体”的问题。即植株中有的细胞中有1个染色体组,有的细胞中有2个染色体组.造成此问题的原因最可能是 。
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某雌雄同花植物花色有红色和白色两种,受一对等位基因控制。研究小组随机取红花和白花植株各60株均分为三组进行杂交实验,结果如表所示,相关推断不正确的是
组别 | 杂交方案 | 杂交结果 |
甲组 | 红花×红花 | 红花:白花=9:1 |
乙组 | 红花×白花 | 红花:白花=7:1 |
丙组 | 白花×白花 | 全为白花 |
A. 根据甲组结果,可以判断红花为显性性状
B. 甲组结果没有出现3:1性状分离比最可能的原因是发生突变
C. 乙组亲本的红花植株中,纯合子与杂合子的比例为3:1
D. 乙组的杂交结果中红花植株都为杂合子
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某雌雄同株的二倍体植物的花色由细胞核中的一对等位基因控制,且完全显性遗传。A基因控制红色,a基因控制白色,让若干株杂合红花植株自交,后代红花和白花的比例都是2:1。下列推测错误的是
A. AA基因型的受精卵致死,其他基因型的受精卵发育正常
B. 控制该植物花色基因的遗传不遵循基因的分离定律
C. A基因型的花粉50%致死,其他基因型的配子育性正常
D. A基因型的卵细胞50%致死,其他基因型的配子育性正常
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某雌雄同株异花植物的花色(红色和白色)受一对等位基因控制。多株红花植株自由交配,子代中出现开红花和开白花的两种植株。下列叙述正确的是( )
A.若红花是隐性性状,则子代白花植株中只有杂合子,没有纯合子
B.若红花是显性性状,则亲本红花植株中可能既有纯合子,又有杂合子
C.若子代白花植株的数量极少,则白花植株的出现是不可遗传的变异导致的
D.若子代白花植株的数量较多,则白花植株的出现是可遗传的变异导致的
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