某闭花授粉植物,红花植株的基因型为Bb,在一定剂量的射线处理下,子一代中出现白花植株,这种现象的出现不可能是( )
A.基因突变 B.染色体畸变 C.基因分离 D.基因重组
高三生物单选题困难题
某闭花授粉植物,红花植株的基因型为Bb,在一定剂量的射线处理下,子一代中出现白花植株,这种现象的出现不可能是( )
A.基因突变 B.染色体畸变 C.基因分离 D.基因重组
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射线诱变可使同一基因向不同方向突变,也可使不同基因发生突变。某雌雄异株植物的花色有红花和白花两种 ,现将纯合红花植株(野生型)用X射线诱变处理,得到两种单基因隐性突变品系,均表现为白花,两突变品系杂交,子一代雌均表现为红花,雄株均表现为白花。若让子一代自由交配,子二代性状表现型如下表所示。回答下列问题:
F2 | 红花 | 白花 |
雄性 | 3/16 | 5/16 |
雌性 | 3/16 | 5/16 |
(1)利用射线诱变可使同一基因向不同方向突变,体现了基因突变具有多方向的特点,其结果往往是产生__________。
(2)两突变品系最可能由_____(填“同一”或“不同”)基因突变产生,推测基因在染色体上的分布情况是_____ 。
(3)F2中白花雄株的基因型有______种。F2雌雄植株自由交配产生F3,F3雄株中红花与白花植株的比例为____。
(4)请利用上述相关材料设计新的一次杂交实验,从而进一步验证控制该植物花色的基因的遗传遵循自由组合定律,简要写出实验思路、预期实验结果及结论。______。
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某植物花的红色和白色受多对等位基因控制,用该种植物的三个基因型不同的红花纯系(甲、乙、丙)分别与白花纯系杂交,其子一代都开红花,子二代都出现了白花植株,且红花和
白花的比例分别为15:1、63:1、4095:1。下列描述正确是( )
A.这对相对性状至少受5对等位基因控制
B.只有当每对基因都有显性基因存在时才表现为红色
C.让甲和乙杂交,其子二代开白花概率的最大值是1/64
D.让甲与白花纯系杂交的子一代测交,其子代红花:白花为3:1
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某种植物的白花和红花是一对相对性状。某同学用红花植株(植株甲)进行了下列四个实验。
①植株甲进行自花传粉,子代出现性状分离
②用植株甲给另一红花植株授粉,子代均为红花
③用植株甲给白花植株授粉,子代中红花与白花的比例为1:1
④用植株甲给另一红花植株投粉,子代中红花与白花的比例为3:1
其中能够判定植株甲为杂合子的实验是
A.①或② B.①或④ C.②或③ D.③或④
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某种植物的花色性状受一对等位基因控制,且红花基因对白花基因显性。现将该植物群体中的白花植株与红花植株杂交,子一代中红花植株和白花植株的比值为5:1,如果将亲本红花植株自交,F1中红花植株和白花植株的比值为( )
A. 3:1 B. 5:1 C. 5:3 D. 11:1
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某种植物的花色性状受一对等位基因控制,且红花基因对白花基因为显性。现将该植物群体中的白花植株与红花植株杂交,子一代中红花植株和白花植株的比值为5∶1,如果将亲本红花植株自交,F1中红花植株和白花植株的比值为( )
A. 3∶1 B. 5∶1 C. 5∶3 D. 11∶1
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某种植物的花色性状受一对等位基因控制,且红花基因对白花基因为显性。现将该植物群体中的白花植株与红花植株杂交,子一代中红花植株和白花植株的比值为5:1,如果将亲本红花植株自交,F1中红花植株和白花植株的比值为
A.3:1 B.5:1 C.11:1 D.5:3
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某种植物的花色性状受一对等位基因控制,且红花基因对白花基因为显性。现将该植物群体中的白花植株与红花植株杂交,子一代中红花植株和白花植株的比值为5:1,如果将亲本红花植株自交,F1中红花植株和白花植株的比值为
A. 3:1 B. 5:1 C. 11:1 D. 5:3
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菜植物的花色由一对等位基因(C/c)控制,C控制红色素合成,若只含1个C基因,红色素表现不足为粉红色。经X射线照射红花品系,其后代中出现了几株开粉红花的植株和几株开白花的植株。下列叙述错误的是
A.基因突变或染色体畸变都可能引起该植物的花色变异
B.各种类型的白花植株经X射线照射均有可能产生红花植株
C.后代粉红花植株体细胞中可能只含有C基因,不含有c基因
D.未经X射线照射的粉红花品系也可能产生红花后代
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某植物种群中存在红花植株和白花植株两种类型,红花植株自交,其F1的性状表现只出现甲、乙、丙 3种可能,如图所示。下列分析错误的是
A. 该植物种群的红花植株的基因型有8种
B. 控制花色的基因的遗传遵循自由组合定律
C. 乙组亲代红花植株测交,后代会出现1:1的分离比
D. 丙组中的红花子代中,自交后代不发生性状分离的个体占7/9
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