某二倍体植物花色受三对独立遗传的等位基因控制,只有3对等位基因的显性基因同时存在,花色才为红色,其他为白色。现有红花纯合品系和与三种白花纯合品系(与纯合红花品系各有一对等位基因不同)。下列说法错误的是( )
A.任意2种白花植株杂交得到的F1的表现均相同
B.2种白花植株杂交得到的F1自交后代中红花比例为9/16
C.2种白花植株杂交后代再与第三种白花杂交,能得到白花后代
D.该红花和任意白花品系杂交得到的F1自交,得到的F2中的白花是纯合子
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某二倍体植物花色受三对独立遗传的等位基因控制,只有3对等位基因的显性基因同时存在,花色才为红色,其他为白色。现有红花纯合品系和与三种白花纯合品系(与纯合红花品系各有一对等位基因不同)。下列说法错误的是( )
A.任意2种白花植株杂交得到的F1的表现均相同
B.2种白花植株杂交得到的F1自交后代中红花比例为9/16
C.2种白花植株杂交后代再与第三种白花杂交,能得到白花后代
D.该红花和任意白花品系杂交得到的F1自交,得到的F2中的白花是纯合子
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某植物的花色有紫色、红色和白色三种类型,该性状是由两对独立遗传的等位基因(A、a和B、b)决定的,且只有在两种显性基因同时存在时才能开紫花。下表为该植物纯合亲本间杂交实验的结果,表中红花亲本的基因型为aaBB,请分析回答:
组 | 亲本 | F1 | F2 |
1 | 白花×红花 | 紫花 | 紫花:红花:白花=9:3:4 |
2 | 紫花×红花 | 紫花 | 紫花:红花=3:1 |
3 | 紫花×白花 | 紫花 | 紫花:红花:白花=9:3:4 |
(1)第1组实验中白花亲本的基因型为__________,F2中纯合紫花植株的基因型应为___________________,F2表现为白花的个体中,与白花亲本基因型相同的占_____;若第1组和第3组的白花亲本之间进行杂交,后代的表现型应为______。
(2)若第3组实验的F1与某纯合白花品种杂交,请简要分析杂交后代可能出现的表现型比例及相对应的该白花品种可能的基因型:
①如果杂交后代表现型及比例为_____________________,则该白花品种的基因型是AAbb;
②如果杂交后代表现型及比例为_____________________,则该白花品种的基因型是aabb。
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某雌雄异株的二倍体植物的花色有红色和白色两种性状,受独立遗传且完全显性的两对等位基因A、a和B、b控制。基因控制花瓣色素合成的途径如图所示,b基因不抑制A基因的作用。现将一株纯合的红花植株和一株白花植株(aaBB)杂交,产生的大量种子(F1)用射线处理后萌发,F1植株中出现了一株红花植株甲,其余均为白花植株。请回答下列问题:
(1)正常情况下,白花植株的基因型有________________种。在①过程中,存在RNA—DNA的杂交区,此杂交区含有DNA的__________(填“模板链”或“非模板链”)。
(2)从可遗传变异的角度分析,子代出现红花植株的可能原因是:
①γ射线照射,导致植株甲种子的一个B基因突变为b基因;
②___________;
③___________。
(3)用4种不同颜色的荧光对A、a和B、b基因进行标记。经显微镜观察,F1红花植株的根尖分生区处于有丝分裂中期的细胞的荧光点的数目为________个,由此可说明γ射线照射导致甲植株种子的一个B基因突变为b基因。
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某自花受粉植物的花色受两对独立遗传的等位基因(A、a,B、b)控制,且A、B两个显性基因同时存在时,该种植物才开红花。现有一株红花植株与一基因型为aaBb的植株杂交,所得F1中有3/4开红花,则此红花植株的基因型和此红花植株自交的子代中纯合红花植株所占的比例分别是
A. AaBb、1/9 B. AaBB、2/3 C. AABb、l/3 D. AABb、l/4
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某二倍体植物种群的植株花色有白色、红色、紫色和深红色,受等位基因(R/r,R对r为完全显性)和复等位基因(I1/I2/i,其中I1与I2共显性,且它们对i均为完全显性)共同控制,且独立遗传。其控制花色色素合成的途径如图所示。请回答问题:
(1)R基因对该植物花色性状的控制方式是____________。I1/I2/i基因的遗传遵循_________________定律。
(2)据图可知,正常情况下,基因型为RRI1I2的植株表现行为____________,白花植株的基因型有____________种。
(3)红花植株与紫花植株杂交,后代表现型及比例为白花植株:红花植株:紫花植株:深红花植株=7:3:3:3,则两亲本植株的基因型分别为:红花植株为____________、紫花植株____________。
(4)现有一红花植株,自交后代的表现型及比例均为红花:白花=3:1,该红花植株的基因型是________。
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某植物的花色有紫色、红色和白色三种类型,该性状是由两对独立遗传的等位基因(A、a和B、b)决定的,且只有在两种显性基因同时存在时才能开紫花。下表为该植物纯合亲本间杂交实验的结果,请分析回答:
组 | 亲本 | F1 | F2 |
1 | 白花×红花 | 紫花 | 紫花:红花:白花=9:3:4 |
2 | 紫花×红花 | 紫花 | 紫花:红花=3:1 |
3 | 紫花×白花 | 紫花 | 紫花:红花:白花=9:3:4 |
(1)若表中红花亲本的基因型为aaBB,则第1组实验中白花亲本的基因型为__________,F2中紫花植株的基因型应为_____________(写出全部),F2表现为白花的个体中,与白花亲本基因型相同的占_________________;若第1组和第3组的白花亲本之间进行杂交,后代的表现型应为_________。
(2)若第3组实验的F1与某纯合白花品种杂交,请简要分析杂交后代可能出现的表现型比例及相对应的该白花品种可能的基因型:
①如果杂交后代紫花与白花之比为1:1,则该白花品种的基因型是_________;
②如果_______________________,则该白花品种的基因型是aabb。
(3)请写出第2组实验的遗传图解。
_____________
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某植物的花色有紫色、红色和白色三种类型,该性状是由两对独立遗传的等位基因(A、a和B、b)决定的,且只有在两种显性基因同时存在时才能开紫花。下表为该植物纯合亲本间杂交实验的结果,请分析回答:
组 | 亲本 | F1 | F2 |
1 | 白花×红花 | 紫花 | 紫花:红花:白花=9:3:4 |
2 | 紫花×红花 | 紫花 | 紫花:红花=3:1 |
3 | 紫花×白花 | 紫花 | 紫花:红花:白花=9:3:4 |
(1)若表中红花亲本的基因型为aaBB,则第1组实验中白花亲本的基因型为__________,F2中紫花植株的基因型应为_____________(写出全部),F2表现为白花的个体中,与白花亲本基因型相同的占_________________;若第1组和第3组的白花亲本之间进行杂交,后代的表现型应为_________。
(2)若第3组实验的F1与某纯合白花品种杂交,请简要分析杂交后代可能出现的表现型比例及相对应的该白花品种可能的基因型:
①如果杂交后代紫花与白花之比为1:1,则该白花品种的基因型是_________;
②如果_______________________,则该白花品种的基因型是aabb。
(3)请写出第2组实验的遗传图解。
_____________
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某植物花色的遗传受 A、a和B、b两对等位基因控制,且这两对基因独立遗传。当不 存在显性基因时,花色为白色;当存在显性基因时,花色为红色,且随显性基因数量的增加, 红色逐渐加深。现用两株纯合植株作亲本杂交得F1,F1 自交得F2,F2 中有四种红花植株和白花植株,请回答下列问题:
(1)该植物花色的遗传遵循______定律。
(2)亲本植株的基因型分别为______;F2 的四种红花植株中,所占比例最高的红花植株的基因型有______种。
(3)F2 中五种花色的植株按颜色由深至浅的数量比例为______ 。
(4)用F1 作为材料进行测交实验,测交后代的表现型按花色由深至浅的比例为______
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某双子叶植物的花色有紫色、红色和白色三种类型,该性状是由两对独立遗传的等位基因A—a和B—b控制。现有三组杂交实验:
杂交实验1:紫花×白花;杂交实验2:紫花×白花;杂交实验3:红花×白花,
三组实验F1的表现型均为紫色,F2的表现型见柱状图所示。已知实验3红花亲本的基因型为aaBB。回答以下问题:
(1)实验1对应的F2中紫花植株的基因型共有________种;如实验2所得的F2再自交一次,F3的表现型及比例为______________________。
(2)实验3所得的F1与某白花植株杂交,请简要分析杂交后代可能出现的表现型比例及相对应的该白花品种可能的基因型:
①如果杂交后代紫花:白花=1:1,则该白花品种的基因型是______________。
②如果杂交后代_________________________,则该白花品种的基因型是aabb。
③如果杂交后代_________________________,则该白花品种的基因型是Aabb。
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某种植物的花色有白色、红色和紫色,由A和a、B和b两对等位基因(独立遗传)控制,有人提出基因对花色性状控制的两种假说,如图所示。下列说法不正确的是( )
A.假说一表明:A、B基因同时存在时,花色表现为紫色
B.假说二表明:A、b基因同时存在时,花色表现为紫色
C.若假说一成立,基因型为AaBb的紫花植株测交,子代为紫花:红花:白花=1:1:2
D.若假说二成立,基因型为aaBb的红花植株自交,子代为红花:白花= 3:1
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