将稳定遗传的茉莉花紫色花品种和白色花品种杂交,子一代均为紫色花(正反交结果一致)。为探究其遗传机理,某同学进行如下研究:
提出假设:茉莉花花色由一对等位基因控制,紫花对白花为显性
演绎推理:若将F1与亲代白花进行杂交,预期子代中紫花:白花=1:1
实验验证:将F1与亲代白花进行杂交,统计子代花色为紫花:红花:白花=1:2:1
下列针对上述研究过程的说法不合理的是
A.该同学的演绎推理是错误的
B.演绎结果与实验结果不相符,上述假设不成立
C.依据实验结果假设应修正为:茉莉花花色由两对基因控制,且独立遗传
D.对F1自交后代进行演绎推理,结果应该是紫花:红花:白花=9:6:1
高二生物单选题中等难度题
将稳定遗传的茉莉花紫色花品种和白色花品种杂交,子一代均为紫色花(正反交结果一致)。为探究其遗传机理,某同学进行如下研究:
提出假设:茉莉花花色由一对等位基因控制,紫花对白花为显性
演绎推理:若将F1与亲代白花进行杂交,预期子代中紫花:白花=1:1
实验验证:将F1与亲代白花进行杂交,统计子代花色为紫花:红花:白花=1:2:1
下列针对上述研究过程的说法不合理的是
A.该同学的演绎推理是错误的
B.演绎结果与实验结果不相符,上述假设不成立
C.依据实验结果假设应修正为:茉莉花花色由两对基因控制,且独立遗传
D.对F1自交后代进行演绎推理,结果应该是紫花:红花:白花=9:6:1
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豇豆是我国夏秋两季主要的豆类蔬菜之一,各地广泛栽培。研究人员为了研究其花色遗传机制,用纯种的紫色花冠植株和白色花冠植株进行杂交,F1均为紫色花冠,自交后代F2中花色统计结果如下。请回答问题:
F2表现型 | 紫色花冠 | 白色花冠 | 浅紫色花冠 |
植株数目 | 270 | 68 | 23 |
(1)亲代豇豆的花冠紫色、花冠白色互为____________,F2中出现不同花冠颜色植株的现象称为____________。
(2)根据表中数据进行统计学分析,可推测豇豆花冠颜色受____________(一对、两对)等位基因控制,且遵循基因的____________定律。
(3)若用浅紫色花冠豇豆与F1紫色花冠豇豆杂交,获得的后代中紫色花冠:白色花冠:浅紫色花冠植株数量比接近 ____________,则上述推测成立。
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报春花花色白色(只含白色素)和黄色(含黄色锦葵色素)由两对等位基因(A和a,B和b)共同控制,两对等位基因独立遗传,控制机理如下图所示。现选择AABB和aabb两个品种进行杂交,得到Fl,自交得F2。下列说法错误的是
A.Fl的表现型是白色
B.黄色植株的基因型是AAbb或Aabb
C.F2中黄色∶白色=3∶5
D.F2中的白色个体的基因型种类是7种
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某雌雄同株的二倍体植物,其籽粒的颜色有黄色、白色和紫色3种。为研究该植物籽粒颜色的遗传方式,研究者设置了以下3组杂交实验,实验结果如下:
组别 | 亲本组合 | F1籽粒颜色 |
第一组 | 纯合紫色×纯合黄色 | 紫色 |
第二组 | 黄色×黄色 | 黄色、白色 |
第三组 | 紫色×黄色 | 紫色、黄色、白色 |
(1)该植物籽粒颜色的遗传是由基因C控制,CD决定紫色,Cd决定黄色,C+决定白色,则其相对显隐性顺序为___________________________。
(2)紫色个体的基因型有_______种。第三组F1中黄色个体的基因型是__________,白色个体出现的几率是________________。
(3)植株矮花叶病由矮花叶病毒引起,苗期出现黄绿相间条纹状叶。已知抗矮花叶病(b)为隐性,且抗矮花叶病基因和籽粒颜色基因分别位于不同对同源染色体上。
①要确定该植株染色体数目和形态特征的全貌,可对处于有丝分裂中期的染色体进行____________________分析。
②为了得到抗矮花叶病紫色植株,研究人员以纯种的不抗矮花叶病紫色植株和纯种抗矮花叶病黄色植株两个品种进行育种。若采用杂交育种,可通过将上述两种亲本杂交,在F2代中______________抗矮花叶病紫色个体,再经连续自交等___________手段,最后得到稳定遗传的抗矮花叶病紫色品种。若采用单倍体育种,该过程涉及到的育种原理是_________。请用遗传图解表示选育过程。_______
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某玫瑰品种的花色有白色、红色和黄色,为探究其花色的遗传规律,科研人员分别进行了三组杂交实验,并对子代植株花色进行了统计分析,实验结果如表(相关基因表现为完全显性)。下列说法错误的是
实验甲 | 白色×白色→白色 |
实验乙 | 黄色×黄色→黄色:白色=3:1 |
实验丙 | 红色×白色→红色:黄色:白色=1:14:1 |
A.根据实验丙可判断该花色遗传受两对等位基因控制,遵循基因自由组合定律
B.实验甲中的白色个体都是纯合子
C.实验乙发生了性状分离
D.实验丙中子代黄色基因型有14种
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玉米籽粒的颜色有黄色、白色和紫色三种。为了解玉米籽粒颜色的遗传方式,研究者设置了以下6组杂交实验,实验结果如下表。请分析回答:
(1)根据第④、⑤组的实验结果可判断F1出现了_______现象。根据①~④组的实验结果____(能,不能)确定玉米籽粒颜色由几对基因控制。
(2)若第⑤组实验时F1籽粒颜色及比例为紫色:黄色:白色=9:3 :4,据此推测F1籽粒的颜色由____对等位基因控制,F1白色籽粒的基因型有___种;F1中所有黄色籽粒的玉米自交,后代中黄色籽粒的比例应是_____;第④组F1籽粒黄色与白色的比例应是______。
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研究人员为探究在不同的光照条件下,害虫对兴安落叶松林危害的生态生理学机理,主要研究方法及结果如下:
步骤1:植物材料处理选用健康、长势一致的落叶松苗,随机分为3组,分别进行全自然光照、50%和25%的自然光照处理,每个处理组内50株幼苗。
步骤2:动物材料处理选择新蜕皮的、个体大小发育一致、健康的舞毒蛾2龄幼虫,饥饿24h后移置到不同遮阴处理的落叶松苗枝条上,每株4只舞毒蛾幼虫,每个处理组200只幼虫。每日观察记录舞毒蛾幼虫生长发育状况,并用适当方法测量舞毒蛾幼虫的有关生理指标。
实验结果1:不同光照强度条件下取食落叶松针对舞毒蛾生长发育的影响
处理 | 幼虫平均体重(g/只) | 化蛹率(%) | 平均蛹重(g/只) | 羽化率(%) | |
4龄 | 5龄 | ||||
全自然光照 | 0.038 | 0.127 | 35.50 | 0.487 | 78.87 |
50%自然光照 | 0.008 | 0.098 | 25.50 | 0.281 | 54.90 |
25%自然光照 | 0.004 | 0.047 | 17.00 | 0.052 | 38.24 |
实验结果2:不同光照强度条件下取食落叶松针叶对舞毒蛾幼虫体内两种酶活性的影响
请回答下列问题。
(1)舞毒蛾幼虫与落叶松之间的种间关系属于_________。落叶松在生态系统碳循环过程中的功能是_______________。
(2)在植物材料处理步骤中,本研究的对照组实验处理方法是_____________。
(3)根据表1实验结果可知,取食遮阴处理的落叶松针叶后,4龄和5龄舞毒蛾幼虫的平均体重均比对照组________,且光照强度与舞毒蛾体重增加呈_______性。(选填“正相关”、“负相关”或“不相关”)
(4)过氧化物酶和碱性磷酸脂酶是昆虫体内重要的酶系,昆虫可以利用这类酶进行解毒和排毒这是昆虫对植物防御的一种适应性,它是长期自然选择的结果。根据实验结果2可知,过氧化物酶活性在取食含________光照强度条件下的落叶松后降低最显著。
(5)根据本研究成果可知,在林业生产中针对阳坡光照比较充足的林地,可以通过________等方法,进而提高林木自身的抗性来抵御害虫危害。
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[s1] 棉花的纤维有白色的,也有紫色的;植株有抗虫的也有不抗虫的。为了鉴别有关性状的显隐关系,用紫色不抗虫植株分别与白色抗虫植株a、b进行杂交,结果如下表。(假定控制两对性状的基因独立遗传;颜色和抗虫与否的基因可分别用A、a和B、b表示),请回答:
组合序号 | 杂交组合类型 | 子代的表现型和植株数目 | |
紫色不抗虫 | 白色不抗虫 | ||
1 | 紫色不抗虫×白色抗虫a | 210 | 208 |
2 | 紫色不抗虫×白色抗虫b | 0 | 280 |
(1)上述两对性状中,________和________是显性性状。
(2)做出上述判断所运用的遗传定律是________。
(3)亲本中紫色不抗虫、白色抗虫a、白色抗虫b的基因型分别是________、________、________。
[s1]46.
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棉花的纤维有白色的,也有紫色的;植株有抗虫的,也有不抗虫的。为了鉴别有关性状的显隐性关系,用紫色不抗虫植株分别与白色抗虫植株a、b进行杂交,结果如下表。(假定控制两对性状的基因独立遗传;颜色和抗虫与否的基因可分别用A、a和B、b表示),
下列叙述不正确的是( )
A、根据第二组可以判断出白色对紫色为显性
B、判断抗虫与不抗虫这对性状的显隐性是运用分离定律来判断
C、三个亲本中只有一个个体为纯合子
D、颜色与抗虫性这两对性状的遗传是遵循基因的自由组合定律的
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报春花的花色白色(只含白色素)和黄色(含黄色锦葵色素)由两对等位基因(A和a,B和b)共同控制,两对等位基因独立遗传,控制机理如图.现选择AABB和aabb两个品种进行杂交,得到F1,F1自交得F2.下列说法错误的是( )
A.F1的表现型是白色
B.黄色植株的基因型是AAbb或Aabb
C.F2中黄色:白色=3:5
D.F2中的白色个体的基因型种类是7种
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