迷迭香是雌雄同株植物,其花色由一对基因R、r控制,蓝色对白色为完全显性。在不考虑突变和致死情况下,以Rr的植株作亲本来选育蓝色纯合植株RR,在F2中RR植株所占比例最大的方法是( )
A.连续自交2次,每代的子代中不除去rr的个体
B.连续自交2次,每代的子代中人工除去rr个体
C.连续自由交配2次,每代的子代中不除去rr的个体
D.连续自由交配2次,每代的子代中人工除去rr个体
高三生物单选题困难题
迷迭香是雌雄同株植物,其花色由一对基因R、r控制,蓝色对白色为完全显性。在不考虑突变和致死情况下,以Rr的植株作亲本来选育蓝色纯合植株RR,在F2中RR植株所占比例最大的方法是( )
A.连续自交2次,每代的子代中不除去rr的个体
B.连续自交2次,每代的子代中人工除去rr个体
C.连续自由交配2次,每代的子代中不除去rr的个体
D.连续自由交配2次,每代的子代中人工除去rr个体
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某植物的花色有红色和白色两种,受一对等位基因A、a控制,红花为显性,现有一株杂合子植株因为种子萌发时期受到低温胁迫而开出白花,不考虑致死效应,对此分析不合理的是( )
A.植株发生染色体数目缺失,可观察减数第一次分裂中期细胞确定
B.植株发生染色体片段缺失,可观察减数第二次分裂中期细胞确定
C.植株发生基因突变,可观察该植株自交或测交后代表现型及比例确定
D.植株遗传物质没有改变,可观察该植株自交或测交后代表现型及比例确定
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某雌雄同株的二倍体植物的花色由细胞核中的一对等位基因控制,且完全显性遗传。A基因控制红色,a基因控制白色,让若干株杂合红花植株自交,后代红花和白花的比例都是2:1。下列推测错误的是
A. AA基因型的受精卵致死,其他基因型的受精卵发育正常
B. 控制该植物花色基因的遗传不遵循基因的分离定律
C. A基因型的花粉50%致死,其他基因型的配子育性正常
D. A基因型的卵细胞50%致死,其他基因型的配子育性正常
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某两性花植物(雌雄配子均可育且不存在致死效应)花色有红花和白花,多组红花植株与白花植株进行杂交,F1中红花∶白花=5∶2,回答下列问题。
(1)若该植物的花色受一对等位基因控制,则显性性状是________,亲本红花中杂合子的比例为________。
请设计最简捷的实验探究某红花植株的基因型,简要叙述实验过程、结果及结论________________。
(2)若该植物的花色受两对独立遗传的等位基因A/a、B/b控制,且当两种显性基因同时存在时才表观为红花。
①选择基因型不同的两白花植株进行杂交,子代红花∶白花=1∶1,则亲本白花植株的杂交组合是___________________________。
②若种植某株红花植株,自花授粉后收获种子,种植后后代花色的表现型及比例可能的情况有______________________________。
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某植物(雌雄同株)的籽粒形状饱满对皱缩为显性,受一对等位基因A、a控制,另一对等位基因B、b控制花色,基因型为BB、Bb和bb的植株,花色分别为红色、粉色和白色,这两对基因独立遗传。科研人员对这两个性状进行遗传学研究,不考虑交换和突变,下列有关说法正确的是
A. 计算B基因的频率时,对粉花植株数量的统计错误,不影响计算结果
B. 基因型为AaBb的植株自交,理论上子代植株的性状分离比为6:3:3:2:1:1
C. 某植株测交后代出现籽粒饱满、粉色花,则可判断该植株为籽粒饱满、红色花
D. 对基因型为AaBb的植株进行单倍体育种,则该植物需进行减数分裂和受精作用
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某雌雄同株植物的籽粒形状饱满对皱缩为显性,受一对等位基因A、a控制,另一对等位基因B、b控制花色,基因型为BB、Bb和bb的植株,花色分别为红色、粉色和白色,这两对基因独立遗传。科研人员对这两个性状进行遗传学研究,不考虑交叉互换和突变,下列有关说法正确的是( )
A. 计算B基因的频率时,对粉花植株数量的统计错误,不影响计算结果
B. 基因型为AaBb的植株自交,理论上子代植株的性状分离比为6:3:3:2:1:1
C. 某植株测交后代出现籽粒饱满、粉色花,则可判断该植株为籽粒饱满、红色花
D. 对基因型AaBb植株的花粉进行组织培养,获得的植株中基因型为AAbb的个体占1/4
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某自花传粉的二倍体植株的花色有红色、粉色和白色3种表现型,花色的遗传过程中存在致死现象。基因型相同的两亲本杂交,F1 中红花∶粉花∶白花=4∶4∶1,不考虑基因突变和染色体变异。回答下列问题:
(1)有人提出假说一:亲本植株的基因型为AaBb,且两对等位基因位于两对同源染色体上。亲本杂交未出现9∶3∶3∶1的原因是:①同时具有A、B两种显性基因时显红色,只有A或B一种显性基因时显粉色,不含显性基因时显白色;②__________。 那么,F1中粉花植株的基因有__________种。
(2)还有人提出假说二:控制该植株花色的基因位于一对同源染色体上,亲本的基因型为Aa。亲本杂交出现4∶4∶1的原因是:①AA显红色,Aa显粉色,aa 显白色;②亲本Aa减数分裂时,某一种配子的致死情况是__________。
(3)为了探究(1)(2)中哪种假说合理,以F1中植株作为材料,设计遗传实验进行探究______(简要写出实验设计思路、预期结果及结论)。
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某雌雄异株植物的花色红色和白色为一对相对性状,由常染色体上的两对等位基因(A、a,B、b)控制,已知花色在雌株和雄株上的表现有差异。用纯合的两株亲本植株杂交得F1,F1自由传粉得F2,相关表现型及比例如下表所示。请回答下列问题:
(1)该植物花色的遗传遵循___________定律。
(2)亲本红花雄株的基因型可能是___________。F2的白花雌株中,纯合子植株所占比例是___________。
(3)现有红花和白花雄株若干,请设计杂交实验鉴定某红花雌株含有控制花色的显性基因的数目(写出杂交实验方案及预期结果)。____________________________________________。
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一玉米植株基因型为AaBbDdEe,四对等位基因独立遗传且分别控制四对相对性状,每对等位基因均完全显性。在不考虑基因突变及致死情况下,让此玉米植株进行自交产生F1,下列叙述中错误的是
A. 此玉米植株产生16种数量相等雄配子和16种数量相等雌配子,但雄配子总数多于雌配子总数
B. 理论上此玉米植株自交产生F1植株中有81种基因型和16种表现型
C. 同时考虑四对性状遗传,此玉米植株自交产生F1植株中杂合子比例多于纯合子比例
D. 若只考虑A、a和B、b两对等位基因遗传,此玉米植株自交产生F1中只含一个显性基因个体比例等于只含一种显性基因个体比例
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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;②γ射线照射,导致植株甲种子的一条含有B基因的染色体上的片段缺失;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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