豇豆是我国夏秋两季主要的豆类蔬菜之一,各地广泛栽培。研究人员为了研究其花色遗传机制,用纯种的紫色花冠植株和白色花冠植株进行杂交,F1均为紫色花冠,自交后代F2中花色统计结果如下。请回答问题:
F2表现型 | 紫色花冠 | 白色花冠 | 浅紫色花冠 |
植株数目 | 270 | 68 | 23 |
(1)亲代豇豆的花冠紫色、花冠白色互为____________,F2中出现不同花冠颜色植株的现象称为____________。
(2)根据表中数据进行统计学分析,可推测豇豆花冠颜色受____________(一对、两对)等位基因控制,且遵循基因的____________定律。
(3)若用浅紫色花冠豇豆与F1紫色花冠豇豆杂交,获得的后代中紫色花冠:白色花冠:浅紫色花冠植株数量比接近 ____________,则上述推测成立。
高二生物非选择题中等难度题
豇豆是我国夏秋两季主要的豆类蔬菜之一,各地广泛栽培。研究人员为了研究其花色遗传机制,用纯种的紫色花冠植株和白色花冠植株进行杂交,F1均为紫色花冠,自交后代F2中花色统计结果如下。请回答问题:
F2表现型 | 紫色花冠 | 白色花冠 | 浅紫色花冠 |
植株数目 | 270 | 68 | 23 |
(1)亲代豇豆的花冠紫色、花冠白色互为____________,F2中出现不同花冠颜色植株的现象称为____________。
(2)根据表中数据进行统计学分析,可推测豇豆花冠颜色受____________(一对、两对)等位基因控制,且遵循基因的____________定律。
(3)若用浅紫色花冠豇豆与F1紫色花冠豇豆杂交,获得的后代中紫色花冠:白色花冠:浅紫色花冠植株数量比接近 ____________,则上述推测成立。
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二倍体观赏植物蓝铃花的花色(紫色、蓝色、白色)由三对常染色体上的等位基因(A、a,E、e,F、f)控制,下图为基因控制物质合成的途径。研究发现有A基因存在时花色为白色,选取纯合的白花植株甲与紫花植株乙进行杂交,F1全为紫花,F2中白花、蓝花、紫花植株的比例为4:3:9。下列有关分析错误的是
A. A基因对E基因的表达有抑制作用
B. 图中有色物质Ⅱ代表蓝色物质
C. 白花植株甲的基因型是aaeeff
D. 基因型为AAeeff的植株和纯合的蓝花植株杂交,F2植株的表现型及比例为白花:蓝花=13:3
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为研究豇豆花色遗传规律,科研人员用纯合的紫花与纯合的白花豇豆品种杂交,获得的F1全为紫花,F1自交后代的花色及个体数目如下表所示。
花色 | 紫花 | 白花 | 浅紫花 |
F2个体数目 | 267 | 68 | 26 |
(1)F1自交后代的花色出现了____________现象。
(2)在F2中紫花与非紫花的比率约为___________,且在非紫花中,白花与浅紫花的比率约为3:1,推测豇豆花色由________对等位基因控制,其遗传遵循_______定律。F2代中紫花豇豆的基因型有______种,F2中白花豇豆自交后代的表现型及比例为____________。
(3)为验证此推测,可用F1与花色为_________的豇豆杂交,统计__________,预计结果为_________。若统计结果与预期相符,则说明推测正确。
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(8分)某学校生物小组在一块较为封闭的低洼地里发现了一些野生植株,这些植株的花色与红色和白色两种,叶形有宽叶和窄叶两种。同学们分两组对该植物的花色、叶形进行遗传方式的研究。请根据实验结果进行分析:
第一组:区90对亲本进行实验 | 第二组:取宽叶和窄叶植株各1株 | |||
杂交组合 | F1表现型 | 杂交组合 | F1表现型 | |
A:30对亲本 | 红花×红花 | 36红花:1白花 | D:宽叶×窄叶 | 宽叶:窄叶=1:1 |
B:30对亲本 | 红花×白花 | 5红花:1白花 | E:窄叶自交 | 全为窄叶 |
C:30对亲本 | 白花×白花 | 全为白花 | F:宽叶自交 | 由于虫害植株死亡 |
⑴根据第一组花色遗传的结果,若任取B组的一株亲本红花植株使其自交,子一代的表现型情况是_________________________________________。
⑵从第二组叶形遗传的结果来看,隐性性状为__________________,判断的依据为______________________组 。
⑶如果F组正常生长繁殖,子一代的表现型情况是____________________ 。
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将稳定遗传的茉莉花紫色花品种和白色花品种杂交,子一代均为紫色花(正反交结果一致)。为探究其遗传机理,某同学进行如下研究:
提出假设:茉莉花花色由一对等位基因控制,紫花对白花为显性
演绎推理:若将F1与亲代白花进行杂交,预期子代中紫花:白花=1:1
实验验证:将F1与亲代白花进行杂交,统计子代花色为紫花:红花:白花=1:2:1
下列针对上述研究过程的说法不合理的是
A.该同学的演绎推理是错误的
B.演绎结果与实验结果不相符,上述假设不成立
C.依据实验结果假设应修正为:茉莉花花色由两对基因控制,且独立遗传
D.对F1自交后代进行演绎推理,结果应该是紫花:红花:白花=9:6:1
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已知某种植物是雌雄同株,该植株花的颜色受两对独立遗传的等位基因(A与a,B与b)控制(假设其花的颜色只有黄色和乳白色两种)。研究人员为研究该植物花色的遗传特点,进行了如图的杂交实验。回答下列有关问题:
(1)F2出现的变异现象称为__________,F2黄色个体从两个个体杂交得到的子一代与子二代的表现型和基因型与上述杂交实验相同,这两个个体的基因型为__________。
(2)F2黄色个体中,部分个体无论自交多少代,其后的花色表现型始终为黄色,这些个体________(填“全是”、“全不是”或“不全是”)纯合个体。F2黄色个体中,部分个体自交后代花色表现型为黄色和乳白色,这样的个体在F2黄色个体中所占的比例为__________。
(3)现有部分本来是纯合黄色个体的种子,可能混有与F1相同基因型的部分种子,请设计实验方案来确定这包种子是否为纯合子,并预期实验结果______________________________。
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(10分)某种花卉的野生型全部开红花,但实验室通过育种得到了两个开白花的突变品系。为了研究该花卉的花色遗传方式,现用野生型和两个纯种突变品系分别进行杂交实验并均得到F1, F1自交得F2 ,结果见表格:
(1)甲同学只观察杂交组合I就推断该花卉的花色由一对等位基因控制。若该假设成立,则_____为显性现状,F2红花中纯合的概率为_____,将所有红花选出进行自交得到的F3中白花基因频率为_____。
(2)乙同学发现杂交组合Ⅱ的实验结果和甲同学的假设矛盾,于是通过查阅资料发现 该花卉的花色由两对位于非同源染色体上的等位基因决定(产生红色素的基因A对a为显性;B对b为显性,其中一个基因的表达能抑制花瓣中所有色素的合成)。据此回答下列 问题:
①能够抑制花瓣色素产生的基因是_____ (填“B”或“b”),野生型红花的基因型为__ __ ,
②杂交组合III的F2表现型及比例为__ __ ,其中白花植株的基因型有_____种。
③若从第I组、第III组的F2中各取一株红花植株,二者基因型相同的概率为__ __ 。
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某种自花受粉植物的花色分为白色、红色和紫色,受两对等位基因控制。将某红花植株与某白花植株杂交,Fl表现为紫花,F2表现为9紫花:3红花:4白花。下列分析正确的是
A.上述花色遗传遵循基因的自由组合定律
B.F2的紫花植株有9种基因型
C.F2的白花植株中纯合子占1/2
D.若让F2中的红花植株进行自交,F3的表现为3红花:1白花
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如图所示,某种植物的花色(白色、蓝色、紫色)由常染色体上的两对独立遗传的等位基因(D、d和R、r)控制。下列说法错误的是( )
A.该种植物中能开紫花的植株的基因型有4种
B.植株Ddrr与植株ddRR杂交,后代中1/2为蓝花植株,1/2为紫花植株
C.植株DDrr与植株ddRr杂交,后代中1/2为蓝花植株,1/2为紫花植株
D.植株DdRr自交,后代紫花植株中能稳定遗传的个体所占的比例是1/6
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某种植物的花色有白色、蓝色、紫色。由常染色体上的两对独立遗传的等位基因(D、d和R、r)控 制(如图所示),下列说法错误的是( )
A. 该种植物中能开紫花的植株的基因型有4种
B. 植株DDrr与植株ddRR杂交,后代全为蓝花植
C. 植株Ddrr与植株ddRR杂交,后代1/2为蓝花植株,1/2为紫花植株
D. 植株DdRr自交,后代紫花植株中能稳定遗传的个体所占的比例是1/6
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