某种植物高茎A对矮茎a为显性,红果(R)对黄果(r)为不完全显
性,圆果(E)对扁果(e)为显性。现以一株表现型为高茎红果圆果植株为父
本,表现型矮茎黄果扁果植株为母本杂交,得两种表现型的子一代。再让子一
代继续与表现型矮茎黄果扁果植株杂交,得子二代。其遗传图解如下:
子二代的性状分离比如下表:
表一 | 表现型 | 高茎圆果 | 高茎扁果 | 矮茎圆果 | 矮茎扁果 |
分离比 | 4 | 1 | 1 | 4 | |
表二 | 表现型 | 高茎粉红果 | 高茎黄果 | 矮茎粉红果 | 矮茎黄果 |
分离比 | 1 | 3 | 1 | 3 |
(1)母本植株上结出果实的颜色是________。
(2)从表一的性状分离结果可以推断控制茎的高矮与果实颜色性状的两对基因位
于________对常染色体上。表二显示可以推断控制茎的高矮与果实颜色性状的
两对基因之间符合________定律,F2中基因R与r之为________。
F1的基因型图示是________和________。
父本的基因型图示是________。
(3)若F1自交,则F2表现型为高茎扁果的几率为________。
高三生物简答题中等难度题
(9分)某种植物高茎A对矮茎a为显性,红果(R)对黄果(r)为不完全显
性,圆果(E)对扁果(e)为显性。现以一株表现型为高茎红果圆果植株为父
本,表现型矮茎黄果扁果植株为母本杂交,得两种表现型的子一代。再让子一
代继续与表现型矮茎黄果扁果植株杂交,得子二代。其遗传图解如下:
子二代的性状分离比如下表:
表一 | 表现型 | 高茎圆果 | 高茎扁果 | 矮茎圆果 | 矮茎扁果 |
分离比 | 4 | 1 | 1 | 4 | |
表二 | 表现型 | 高茎粉红果 | 高茎黄果 | 矮茎粉红果 | 矮茎黄果 |
分离比 | 1 | 3 | 1 | 3 |
(1)母本植株上结出果实的颜色是________。
(2)从表一的性状分离结果可以推断控制茎的高矮与果实颜色性状的两对基因位
于________对常染色体上。表二显示可以推断控制茎的高矮与果实颜色性状的
两对基因之间符合________定律,F2中基因R与r之为________。
F1的基因型图示是________和________。
父本的基因型图示是________。
(3)若F1自交,则F2表现型为高茎扁果的几率为________。
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某种植物高茎A对矮茎a为显性,红果(R)对黄果(r)为不完全显
性,圆果(E)对扁果(e)为显性。现以一株表现型为高茎红果圆果植株为父
本,表现型矮茎黄果扁果植株为母本杂交,得两种表现型的子一代。再让子一
代继续与表现型矮茎黄果扁果植株杂交,得子二代。其遗传图解如下:
子二代的性状分离比如下表:
表一 | 表现型 | 高茎圆果 | 高茎扁果 | 矮茎圆果 | 矮茎扁果 |
分离比 | 4 | 1 | 1 | 4 | |
表二 | 表现型 | 高茎粉红果 | 高茎黄果 | 矮茎粉红果 | 矮茎黄果 |
分离比 | 1 | 3 | 1 | 3 |
(1)母本植株上结出果实的颜色是________。
(2)从表一的性状分离结果可以推断控制茎的高矮与果实颜色性状的两对基因位
于________对常染色体上。表二显示可以推断控制茎的高矮与果实颜色性状的
两对基因之间符合________定律,F2中基因R与r之为________。
F1的基因型图示是________和________。
父本的基因型图示是________。
(3)若F1自交,则F2表现型为高茎扁果的几率为________。
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某种植物的果实有毛对无毛为显性,红果对黄果为显性。现将有毛红果与无毛黄果植株杂交,F1只有有毛红果和无毛红果两种表现型,F1中的有毛红果植株自交,F2表现型及比例为有毛红果∶有毛黄果∶无毛红果∶无毛黄果=18∶14∶9∶7。请回答下列问题:
(1)若有毛和无毛这对性状受一对等位基因(A、a)控制,且存在致死现象,则基因型为________的个体不能存活。
(2)F2中红果:黄果=________据此分析,果实颜色至少受______对等位基因控制。
(3)若控制上述性状的基因位于三对同源染色体上(不考虑性染色体),则F2中有毛红果植株有________种基因型,无毛红果植株中纯合子比例为________。
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已知某二倍体自花传粉植物的红果(A)对黄果(a)、子房二室(B)对多室(b),分别为显性。现将该种植物的某一未知植株与黄果子房多室品系杂交(均不考虑新的基因突变),子代(数量足够多)表现型有4种,下列说法错误的是
A. 该未知植株的基因型必定为AaBb
B. 该未知植株必定能产生4种数量相等的雌配子或雄配子
C. 该未知植株必定能产生4种雌配子或雄配子
D. 若该未知植株自交,则其所得子代的基因型理论上应该有9种
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番茄果肉颜色红色和紫色为一对相对性状,红色为显性。杂合的红果肉的番茄自交得F1,将F1中表现型为红果肉的番茄自交得F2,以下叙述正确的是( )
A.F2中无性状分离
B.F2中性状分离比3∶1
C.F2红果肉个体中杂合的占2/5
D.在F2首先出现能稳定遗传的紫果肉
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假设控制番茄果肉颜色的基因用D、d表示,红色和紫色为一对相对性状,且红色为显性。杂合的红果肉番茄自交获得F1,将F1中表现型为红果肉的番茄自交得F2,下列叙述正确的是
A. F2中无性状分离
B. F2中性状分离比为3:1
C. F2红果肉个体中杂合子占2/5
D. 在F2中首次出现能稳定遗传的紫果肉个体
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西红柿果肉颜色红色和紫色为一对相对性状,红色为显性。用杂合的红果肉西红柿自交获得F1,将F1中表现型为红果肉的西红柿自交得到F2,以下叙述正确的是( )
A.F2中无性状分离
B.F2中性状分离比为3:1
C.F2红果肉个体中杂合子占2/5
D.F2中首先出现能稳定遗传的紫果肉西红柿
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西红柿果肉颜色红色和紫色为一对相对性状,红色为显性。用杂合的红果肉西红柿自交获得F1,将F1中表现型为红果肉的西红柿自交得到F2,以下叙述正确的是
A.F2中无性状分离
B.F2中性状分离比为3∶1
C.F2红果肉个体中杂合子占2/5
D.F2中首先出现能稳定遗传的紫果肉西红柿
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西红柿果肉颜色红色和紫色为一对相对性状,红色为显性。用杂合的红果肉西红柿自交获得F1,将F1中表现型为红果肉的西红柿自交得到F2,以下叙述正确的是
A.F1中无性状分离
B.F2中性状分离比为3∶1
C.F2红果肉个体中杂合子占2/5
D.F2中首先出现能稳定遗传的紫果肉西红柿
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(共8分)番茄红果(A)对黄果(a)是显性,圆形果(R)对长形果(r)是显性,两对基因自由组合。用结红圆果和黄长果的番茄植株杂交,根据后代性状表现回答:
(1)若后代全是结红圆果的植株,则这两个亲本的基因型是________和________。
(2)若后代全是结红圆果和红长果的植株,且数量大致相等,则两个亲本的基因型是________
________和________。
(3)若后代全是结红圆果和黄圆果的植株,且数量大致相等,则两个亲本的基因型是________
________和。
(4)若后代是结红圆果、红长果、黄圆果和黄长果的植株,且数量大致相等,则两个亲本的基因型是________和________。
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