菠菜的有刺籽粒与无刺籽粒、抗病与不抗病分别由基因A(a)、B(b)控制,两对等位基因独立遗传。为研究其遗传机制,选取纯合有刺不抗病雌株与杂合无刺抗病雄株杂交,结果见下图。下列叙述错误的是
A.有刺籽粒对无刺籽粒显性,抗病对不抗病显性
B.雄性亲本的基因型及比例为aaXBYb:aaXbYB=3:1
C.让F1中雌雄植株随机杂交,子代中无刺抗病雌株占5/64
D.亲本产生的配子基因型及比例决定了F1的基因型及比例
高三生物单选题困难题
菠菜的有刺籽粒与无刺籽粒、抗病与不抗病分别由基因A(a)、B(b)控制,两对等位基因独立遗传。为研究其遗传机制,选取纯合有刺不抗病雌株与杂合无刺抗病雄株杂交,结果见下图。下列叙述错误的是
A.有刺籽粒对无刺籽粒显性,抗病对不抗病显性
B.雄性亲本的基因型及比例为aaXBYb:aaXbYB=3:1
C.让F1中雌雄植株随机杂交,子代中无刺抗病雌株占5/64
D.亲本产生的配子基因型及比例决定了F1的基因型及比例
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某种昆虫眼色的朱红色和红色、眼形的正常眼和棒眼分别由等位基因A、a和B、b控制,两对等位基因分别位于两对同源染色体上,且存在基因纯合致死现象。为研究其遗传机制,选取一对朱红色正常眼昆虫进行杂交实验,得到的F1表现型及数目见下表:
红色正常眼 | 朱红色正常眼 | 红色棒眼 | 朱红色棒眼 | |
雌性个体(只) | 0 | 61 | 0 | 9 |
雄性个体(只) | 31 | 28 | 11 | 0 |
(1)控制眼色的基因位于__________________染色体上,判断的依据是__________________。
(2)亲本朱红色正常眼昆虫的基因型为__________________和_________________。F昆虫中致死的基因型为__________________。
(3)若从F1中选取朱红色正常眼雌性个体与红色棒眼雄性个体交配。理论上,其子代基因型共有__________________种,其中红色棒眼雌性的比例为__________________。
(4)某科研人员偶然发现了一种隐性翅型突变体昆虫——翅外展昆虫,为确定突变基因位置,取翅外展正常眼昆虫与正常翅棒眼昆虫为亲本进行杂交,所得F1再进行自由交配(注:亲本为纯合个体,所有个体均成活,不考虑同源染色体的交叉互换)
①若F2的表现型及比例为__________________,则说明突变基因与棒眼基因位于不同的染色体上;
②若F2的表现型及比例为__________________,则说明突变基因与棒眼基因位于同一条染色体上。
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小麦的矮杆(抗倒伏)、高杆(不抗倒伏)受一对等位基因控制,抗病、感病受另一对等位基因控制,两对基因独立遗传。现用纯合的矮杆感病小麦与高杆抗病小麦为亲本,培育抗倒伏抗病新品种。据图回答下列问题:
(1)符合育种要求的性状及对应显、隐性分别为_____________________。
(2)乙类植株中纯合子占_________________。
(3)若想在最短时间内育出符合要求的小麦品种,可取甲〜戊中_______的花粉进行育种,简略描述育种过程:___________________。
(4)若仍釆用杂交育种的方法,可单株收获F2中___________植株上的种子并单独种植,自交后子代不发生性状分离的株系即为符合要求的品种。
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I.果蝇翅型(裂翅和非裂翅)和眼型(棒眼和圆眼)分别受两对完全显性的等位基因A、a和B、b控制,两对基因独立遗传,雌、雄果蝇均有各种表现型,研究发现某种纯合的翅型幼体会死亡(XAY和XaY视为纯合)。某研究小组随机选取一只裂翅棒眼雌果蝇和一只裂翅圆眼雄果蝇交配产生F1,F1成体中,裂翅棒眼:非裂翅棒眼:裂翅圆眼:非裂翅圆眼=2:1:2:1。
(1)根据杂交结果可判断______翅为显性,__________(A/a)基因纯合时翅型幼体会死亡。
(2)单独分析每对基因的位置,翅型基因A、a可能____________(填下面选项的序号)
①位于常染色体上 ②只位于X染色体上 ③位于X、Y染色体的同源区段
II.果蝇另有两对相对性状:灰身(G)和黑身(g)、红眼(R)和紫眼(r)。现有一对果蝇基因组成如下图,如果雄果蝇形成精子时不发生交叉互换,则其产生精子的类型是____________,比例是_________;而雌果蝇在形成卵细胞过程中,有20%的初级卵母细胞在两对基因之间发生了一次交叉互换,则其产生的卵细胞类型是_________,比例是__________________;这对果蝇交配后产生子代的表现型是___________,比例是________________。
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玉米是一年生雌雄冋株异花授粉植物,其籽粒的颜色受两对等位基因A、a和B、b控制。A基因存在时,能合成酶Ⅰ;B基因存在时,酶Ⅱ的合成受到抑制,两对等位基因独立遗传。籽粒颜色的转化关系为: 研究发现纯合紫粒玉米的花粉完全败育,不具备受精能力,其它类型玉米的花粉正常。将杂合白粒玉米和纯合紫粒玉米进行间行种植,F1中收获得到的玉米共有三种类型:白粒、黄粒和紫粒。回答下列问题:
(1)上述实例体现基因通过___________,进而控制生物体的性状(如籽粒颜色)。
(2)F1中白粒玉米的基因型有___________种,F1的白粒玉米中纯合子的比例是___________。
(3)从F1中随机选取一粒玉米通过其颜色___________(“能”或“不能”)判断其母本是杂合白粒玉米或纯合紫粒玉米,理由是______________________。
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玉米是一年生雌雄冋株异花授粉植物,其籽粒的颜色受两对等位基因A、a和B、b控制。A基因存在时,能合成酶Ⅰ;B基因存在时,酶Ⅱ的合成受到抑制,两对等位基因独立遗传。籽粒颜色的转化关系为: 研究发现纯合紫粒玉米的花粉完全败育,不具备受精能力,其它类型玉米的花粉正常。将杂合白粒玉米和纯合紫粒玉米进行间行种植,F1中收获得到的玉米共有三种类型:白粒、黄粒和紫粒。回答下列问题:
(1)上述实例体现基因通过___________,进而控制生物体的性状(如籽粒颜色)。
(2)F1中白粒玉米的基因型有___________种,F1的白粒玉米中纯合子的比例是___________。
(3)从F1中随机选取一粒玉米通过其颜色___________(“能”或“不能”)判断其母本是杂合白粒玉米或纯合紫粒玉米,理由是______________________。
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玉米是一年生雌雄同株异花授粉植物,其籽粒的颜色受两对等位基因A、a和B、b控制。A基因存在时,能合成酶Ⅰ;B基因存在时,酶Ⅱ的合成受到抑制,两对等位基因独立遗传。籽粒颜色的转化关系为: 研究发现纯合紫粒玉米的花粉完全败育,不具备受精能力,其它类型玉米的花粉正常。将杂合白粒玉米和纯合紫粒玉米进行间行种植,F1中收获得到的玉米共有三种类型:白粒、黄粒和紫粒。回答下列问题:
(1)上述实例体现基因通过___________,进而控制生物体的性状(如籽粒颜色)。
(2)F1中白粒玉米的基因型有___________种,F1的白粒玉米中纯合子的比例是___________。
(3)从F1中随机选取一粒玉米通过其颜色___________(“能”或“不能”)判断其母本是杂合白粒玉米或纯合紫粒玉米,理由是______________________。
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果蝇翅型(裂翅和非裂翅)和眼型(棒眼和圆眼)分别受两对完全显性的等位基因A、a和B、b控制,两对基因独立遗传雌、雄果蝇均有各种表现型,研究发现某种纯合的翅型幼体会死亡(XA Y和Xa Y视为纯合)某研究小组随机选取一只裂翅棒眼雌果蝇和一只裂翅圆眼雄果蝇交配产生F1 , F1成体中,裂翅棒眼:非裂翅棒眼:裂翅圆眼:非裂翅圆眼=2:l:2:1。
(1)根据杂交结果可判断 翅为显性, (A/a)基因纯合时翅型幼体会死亡。
(2)单独分析每对基因的位置,翅型基因A、a可能 (填下面的选项)。
①位于常染色体上②只位于X染色体上③位于X,Y染色体的同源区段
(3)假设A、a位于X、Y染色体的同源区段,棒眼对圆眼为显性,则亲本雄果蝇的基因型是: ,F1中裂翅棒眼雌果蝇所占的比例为
(4)若已确定A、a位于X、Y染色体的同源区段,控制果蝇眼色的基因只存在于X染色体上,红眼(R)对白眼(r)为显性种群中有各种性状的果蝇,现有一只红眼裂翅雄果蝇(XR Y ),要通过一次杂交实验判断它的基因型,应选择表现型为 雌果蝇与该果蝇交配,然后观察子代的性状表现(子代果蝇的性别要求通过眼色来识别)
①如果子代红眼果蝇为 翅、白眼果蝇为 翅,则该雄果蝇基因型为 ;
②如果子代 ,则该雄果蝇基因型为XRaYA
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某玉米品系的籽粒中存在着三种色素:红色、黄色和蓝色,由3对基因(A与a、B与b、E与e)控制,且这些基因是独立遗传的。进一步研究发现其粒色遗传机制如图所示。请回答下列问题:
(1)根据玉米粒色遗传机制可以看出,相关基因对粒色的控制是通过________来实现的。
(2)该玉米品系中,紫色籽粒的基因型有_____种,绿色籽粒的基因型有_______种。
(3)让紫色品系与蓝色品系杂交,F1全表现为紫色籽粒,F2的表现型及比例为9紫色:3绿色:4蓝色,则亲本基因型分别是________,F2紫色玉米中能稳定遗传的个体所占比例为___________。
(4)有人用基因型为aabbee的白色玉米品系作母本授以纯种黄色玉米品系的花粉,在大量的后代中却发现了一株基因型为AAabbee的三体玉米植株,请解释该变异产生最可能的原因是________________。
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玉米籽粒的颜色由三对独立遗传的等位基因共同控制.基因型为ABC的籽粒有色,其余基因型的籽粒均为无色.现以一株有色籽粒玉米植株X为父本,分别进行杂交实验,结果如下表.据表分析植株X的基因型为( )
父本 | 母本 | F1 | |
有色籽粒 | 无色籽粒 | ||
有色籽粒玉米植株X | AAbbcc | 50% | 50% |
aaBBcc | 50% | 50% | |
aabbCC | 25% | 75% |
A.AaBbCc B.AABbCc C.AaBBCc D.AaBbCC
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