某植物的花色由3对独立遗传的基因决定,具体关系如图所示,其中A、B、D相对于a、b、d为完全显性,且只要存在D基因,植株的花色都是紫色。下列有关叙述错误的是()
A.理论上该种植物中白花植株和紫花植株的基因型分别有6种和20种
B.红花植株与其他花色植株杂交的子代都可能出现红花
C.只有紫花植株自交才有可能使后代同时出现3种花色
D.若白花植株与红花植株杂交的子代中红花植株占1/4,则亲代白花植株的基因型是AaBbdd
高三生物单选题困难题
某植物的花色由3对独立遗传的基因决定,具体关系如图所示,其中A、B、D相对于a、b、d为完全显性,且只要存在D基因,植株的花色都是紫色。下列有关叙述错误的是()
A. 理论上该种植物中白花植株和紫花植株的基因型分别有6种和20种
B. 红花植株与其他花色植株杂交的子代都可能出现红花
C. 只有紫花植株自交才有可能使后代同时出现3种花色
D. 若白花植株与红花植株杂交的子代中红花植株占1/4,则亲代白花植株的基因型是AaBbdd
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某植物的花色由3对独立遗传的基因决定,具体关系如图所示,其中A、B、D相对于a、b、d为完全显性,且只要存在D基因,植株的花色都是紫色。下列有关叙述错误的是()
A.理论上该种植物中白花植株和紫花植株的基因型分别有6种和20种
B.红花植株与其他花色植株杂交的子代都可能出现红花
C.只有紫花植株自交才有可能使后代同时出现3种花色
D.若白花植株与红花植株杂交的子代中红花植株占1/4,则亲代白花植株的基因型是AaBbdd
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某雌雄异株的二倍体植物花色有红花、橙花、白花三种。已知雌株与雄株由M、m 基因控制,花色受A、a与B、b基因的控制(A与B基因同时存在的植株开红花,二者都不存在时开白花),相关基因独立遗传且完全显性。为研究该植物的遗传,进行了如下实验:
实验1:利用红花植株的花粉进行离体培养获得幼苗,对幼苗进行处理,获得的正常植株全部开白花且雌株与雄株的比例约为1:1。利用橙花植株的花粉重复上述实验,结果相同。
实验2:红花雄株与红花雌株杂交,每组杂交子代中,雌株与雄株的比例约为1:1,且总出现比例约为1:2:1的红花株、橙花株、白花株。请回答:
(1)对红花植株的花粉离体培养,所获得的幼苗的特点是__________________。
(2)由实验1可知:正常白花雌株的基因型是__________________。正常情况下,雄株与雌株杂交,每组杂交子代中,雌株与雄株的比例总是1:1,出现该结果的原因是___________________________。此实验结果验证了__________________定律。
(3)结合实验1和实验2的结果,研究者认为杂交后代出现以上情况的原因是只有基因型为ab的花粉才可育。可利用红花或橙花植株的测交实验进行验证。若用红花雄株测交的结果为______________,用红花雌株测交的结果为子代红花:橙花:白花=1:2:1,则该观点正确;若用橙花雄株测交的结果为子代全白,用橙花雌株测交的结果为__________________,则该观点正确。
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某雌雄异株的二倍体植物花色有红花、橙花、白花三种植株。已知雌株与雄株由M、m基因控制,花色受A、a与B、b基因的控制(A与B基因同时存在的植株开红花,二者都不存在时开白花),相关基因独立遗传且完全显性。为研究该植物的遗传,所进行的实验如下:
实验1:利用红花植株的花粉进行离体培养获得幼苗,对幼苗进行处理,获得的正常植株全部开白花且雌株与雄株的比例约为l:1。利用橙花植株的花粉重复上述实验,结果相同。
实验2:红花雄株与红花雌株杂交,每组杂交子代中,雌株与雄株的比例约为1:1,且总出现比例约为1:2:1的红花株、橙花株、白花株。
请回答:
(1)花瓣细胞中的色素位于________(填细胞器名称)中,催化色素合成的酶的合成场所是______(填细胞器名称)。
(2)对红花植株的花粉离体培养,所获得的幼苗的特点是__________________。
(3)由实验1可知:正常白花雌株的基因型是________________。正常情况下,雄株与雌株杂交,每组杂交子代中,雌株与雄株的比例总是1:1,出现该结果的原因是________________________。此实验结果验证了________________定律。
(4)红花雄株与红花雌株杂交,子代中红花株、橙花株与白花株的比例为1:2:l。研究者认为出现该性状分离比的原因是只有基因型为ab的花粉才可育的结果。可利用红花或橙花植株的测交实验进行验证。
若用红花雄株测交的结果为________________,用红花雌株测交的结果为________________,则该观点正确;
若用橙花雄株测交的结果为________________,用橙花雌株测交的结果为________________,则该观点正确。
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某雌雄异株的二倍体植物,花色有红花、橙花、白花三种,受A、a与B、b基因的控制(A与B基因同时存在的植株开红花,二者都不存在时开白花),相关基因独立遗传且完全显性。某研究小组把红花植株的花粉进行离体培养获得幼苗,对幼苗进行处理,获得的正常植株全部开白花;利用橙花植株的花粉重复上述实验,结果相同。请你对研究小组的实验结果作出解释,并利用红花植株和白花植株做一次杂交实验,进行演绎推理。
(1)作出的解释是:________________________________________。
(2)演绎推理:_____________________________。
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某雌雄异株的二倍体植物有紫花、黄花、蓝花三种植株。已知雌株与雄株由R、r基因控制,花色受A、a与B、b基因的控制(A与B基因同时存在时植株开紫花,二者都不存在时开蓝花),相关基因独立遗传且完全显性。为研究该植物的遗传,进行如下实验。
利用紫花植株的花粉进行离体培养获得幼苗,对幼苗进行处理,获得的正常植株全部开蓝花且雌株与雄株的比例约为1:1。利用黄花植株的花粉重复上述实验,结果相同。
请回答下列问题:
(1)从植物性别角度分析,一般不存在基因型为________________的植株,其原因主要是______________。
(2)单倍体是指________________的个体。据材料分析可知,对紫花植株的花粉进行单倍体育种,所获得的幼苗的基因型为_______________。
(3)对该实验花色结果的解释是_______________,据解释可知,紫花雄株的基因型是_____________________。为验证对实验花色结果的解释,可让紫花雄株与蓝花雌株杂交,观察并统计子代的花色及比例。子代_________________,可验证该解释;或者让紫花雄株与紫花雌株杂交,观察并统计子代的花色及比例。子代_____________________,同样可验证该解释。
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某雌雄异株的二倍体植物有红花、橙花、白花三种植株。已知雌株与雄株由M、m基因控制,花色受A、a与B、b基因的控制(A与B基因同时存在的植株开红花,二者都不存在时开白花),相关基因独立遗传且完全显性。为研究该植物的遗传,所进行的实验如下:
实验1:利用红花植株的花粉进行离体培养获得幼苗,对幼苗进行处理,获得的正常植株全部开白花且雌株与雄株的比例约为l:1。利用橙花植株的花粉重复上述实验,结果相同。
实验2:红花雄株与红花雌株杂交,每组杂交子代中,雌株与雄株的比例约为1:1,且总出现比例约为1:2:1的红花株、橙花株、白花株。
请回答:
(1)对红花植株的花粉离体培养,所获得的幼苗的基因型为________;对幼苗进行处理获得正常植株,常采用的处理方法是________。花粉离体培养获得幼苗的过程表明花粉具有________。
(2)橙花雄株与橙花雌株杂交,子代中雄株的性状分离比为_________。红花雄株的基因型是_________。自然条件下,一般不存在基因型为MM的植株,其原因主要是_________。
(3)红花雄株与红花雌株杂交,子代中红花株、橙花株与白花株的比例为1:2:l。研究者认为该性状分离比是相关基因导致花粉不育的结果,可利用测交实验进行验证。若测交实验中_________,则上述观点正确。
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某植物的花色受完全显性且独立遗传的基因A和a、B和b的控制,花色色素的生化合成如图所示。将基因型为AaBb的幼苗用X射线处理,定植后发现少数植株开白花并能稳定遗传。这部分白花植株的出现( )
A.是环境因素影响基因表达的结果
B.是X射线使酶A、酶B失活的结果
C.是减数分裂过程中基因重组导致的
D.使种群的基因频率和基因库发生变化
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某植物的花色受完全显性且独立遗传的基因A和a、B和b的控制,花色色素的生化合成如图所示。将基因型为AaBb的幼苗用X射线处理,定植后发现少数植株开白花并能稳定遗传。这部分白花植株的出现
A.是环境因素影响基因表达的结果
B.是X射线使酶A、酶B失活的结果
C.是减数分裂过程中基因重组导致的
D.使种群的基因频率和基因库发生变化
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某植物花色遗传受A、a和B、b两对等位基因控制,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,随显性基因数量的增加,花色红色逐渐加深。现用两株纯合亲本植株杂交得,自交得,中有白花植株和4种红花植株,请回答下列问题:
(1)该植物的花色遗传 (填“遵循”或“不遵循”)基因自由组合定律。
(2)两亲本的基因型为 ;中AAbb个体的表现型与 (填“相同”或“不相同”)。
(3)用作为材料进行测交实验,测交后代有 种表现型。
(4)中4种红花植株按红色由深至浅的顺序,数量比例为 。
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