某种植物的花色由2对基因(A、a和B、b)控制,当只有A基因时开红花,只有B基因时开蓝花,其余均开白花。现有红花品系和蓝花品系杂交,F1全开白花,F1自交获得F2。以下分析正确的是( )
A.若F2中蓝花占1/4,则红花也占1/4
B.若F2中红花∶蓝花为1∶1,则白花有5种基因型
C.A、B基因同时存在时开白花,是因为两基因都没表达
D.两对基因与性状的关系为简单的线性关系
高三生物单选题中等难度题
某种植物的花色由2对基因(A、a和B、b)控制,当只有A基因时开红花,只有B基因时开蓝花,其余均开白花。现有红花品系和蓝花品系杂交,F1全开白花,F1自交获得F2。以下分析正确的是( )
A.若F2中蓝花占1/4,则红花也占1/4
B.若F2中红花∶蓝花为1∶1,则白花有5种基因型
C.A、B基因同时存在时开白花,是因为两基因都没表达
D.两对基因与性状的关系为简单的线性关系
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某二倍体植物花色受三对等位基因控制,只有3对等位基因的显性基因同时存在时,花色才为红色,其他情况均为白色。现有红花纯合品系和与该花各有一对等位基因不同的三种白花纯合品系,各品系数量均有若干。请回答问题:
(1)若任意选取上述两种白花植株杂交,子一代植株的表现型为______________。
(2)请在上述植株中选择亲本进行杂交实验,探究三对等位基因的位置关系。简要写出实验思路(不考虑交叉互换)。实验思路:_______________________。
预测实验结果及结论:
①若_____________,则三对基因位于三对同源染色体上;
②若_____________,则三对基因位于二对同源染色体上;
③若______________,则三对基因位于一对同源染色体上。
(3)若此三对等位基因位于三对同源染色体上,则白花植株的基因型有________种。
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某多年生雌雄同体植物的花色有红、蓝色两种,研究发现由两对独立遗传的等位基因A、a和B、b控制,不存在致死。现有三个纯合蓝花品系甲、乙、丙,做了如下杂交实验:甲×乙→F1全为蓝花:甲×丙→F1全为红花。回答以下问题:
(1))控制该植物红花的基因有______种。若让甲、丙杂交得到的F1自交,F2蓝花植株中能稳定遗传的个体所占比例为______。
(2)研究人员又进行了乙、丙杂交,所得F1与甲、乙杂交的F1杂交,其后代中红花:蓝花=______
(3)研究人员在实验过程中不慎将甲、乙、丙三个品系中的某一植株标签丢失。请尝试用简 便可行的实验方案及结果分析,从而确定其所属品系。(一次杂交可得大量子代)______
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某植物的花色是由两对等位基因控制,一个长期种植的白花纯合品系突变出了两个红花植株,已知这两个红花植株与白花品系间都只有一个基因存在差异。现用这两个红花植株杂交,子代的表现型及比例为紫花∶红花∶白花=1∶2∶1。回答下列问题:
(1)两个红花植株的基因型分别为____________(两对基因分别用A/a和B/b表示)。
(2)有同学通过上述杂交结果分析得出“这两对基因位于同一对染色体上”的结论,该同学的结论是否正确? ____________,请说明理由:____________________________________。
(3)另一位同学想利用上述杂交的子代为材料,设计两个不同的实验来确定两对基因是否位于一对同源染色体上,请写出杂交组合并预测结果及得出结论。
杂交实验1:________________________________________________________________________。
杂交实验2:________________________________________________________________________。
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某植物的性别决定方式为XY型,其花色受两对独立遗传的等位基因控制,A或a基因控制合成蓝色色素,B或b基因控制合成红色色素,含有两种色素表现为紫花,不含色素表现为白花。现有某红花雄株和蓝花雌株作亲本进行杂交,F1表现为紫花雌株:蓝花雄株=1:1。下列相关叙述错误的是( )
A.蓝色色素和红色色素都是由显性基因控制的
B.在自然群体中,红花植株的基因型共有3种
C.若F1的雌雄植株杂交,子代中白花植株中,雌株占1/2
D.若F1的雌雄植株杂交,子代中紫花植株占3/16
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某观赏植物花色有红、白两种类型,由两对等位基因控制(分别用A、a,B、b表示)。现有甲、乙两个白花品系,分别与一纯合的红花品系丙进行杂交,结果如下表,请据此回答问题。
杂交组合 | 组合1 | 组合2 |
P[ | 甲×丙 | 乙×丙 |
F1类型及比例 | 全是红花 | 全是红花 |
F2类型及比例 | 红花:白花=9:7 | 红花:白花=3:1 |
(1)两白花亲本的基因型为:甲___________________,乙__________________。
(2)杂交组合1的F2中,白花的基因型有______ _____种;若对F1测交,子代的表现型和比例是_______ _______________________________________。杂交组合2的F2中,能稳定遗传的类型所占比例是____ ________。
(3)补充完成下图模型,以说明基因是如何控制上述性状的。
(4)利用现有的品种,如欲得到更多样的花色类型,最合适的育种方法是_______________________。
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某观赏植物花色有红、白两种类型,由两对等位基因控制(分别用A、a,B、b表示)。现有甲、乙两个白花品系,分别与一纯合的红花品系丙进行杂交,结果如下表,请据此回答问题。
杂交组合 | 组合1 | 组合2 |
P | 甲×丙 | 乙×丙 |
F1类型及比例 | 全是红花 | 全是红花 |
F2类型及比例 | 红花:白花=9:7 | 红花:白花=3:1 |
(1)两白花亲本的基因型为:甲____________,乙________________。
(2)杂交组合1的F2中,白花的基因型有________种;若对F1测交,子代的表现型和比例是___________。杂交组合2的F2中,能稳定遗传的类型所占比例是__________。
(3)补充完成下图模型,以说明基因是如何控制上述性状的。
(4)利用现有的品种,如欲得到更多样的花色类型,最合适的育种方法是____________,其主要优点是____________________。
(5)花瓣细胞中表现花色的色素一般储存于_____________结构中。细胞中的不同色素可以用______________方法分离观察。
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某雌雄同株植物的花色由两对等位基因R(r)和B(b)控制,用纯种蓝花rrBB和纯种红花杂交得到的F1为红花,F1自交的得到的F2中红花:蓝花:白花=12:3:1.回答下列问题:
(1)控制该植物花色遗传的基因遵循基因的_____________定律。
(2)用F2中的蓝花植株自交,子代中蓝花所占的比例为______________。
(3)在重复该实验过程中发现某一杂交组合F2中的红花:蓝花:白花=4:3:1,研究发现是由于F1控制花色的基因所在的一条染色体部分缺失,导致含缺失染色体的雄配子致死所致,则发生缺失的染色体是__________________(填“R”、“r”、“B”和“b”)基因所在的染色体,染色体缺失部分______(填“包含”或“不包含”)控制花色的基因。用正常红花植株与上述发生染色体缺失的F1植株杂交,若正交的实验结果是红花:蓝花:白花=2:1:1,则反交的实验结果是_____________________________。
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自然界中植物花色的遗传多种多样,若某多年生植物的花色受两对等位基因控制,一紫花植株自交,子代中紫花植株:红花植株:蓝花植株:白花植株=9 :3 :3 : 1。不考虑突变,下列对该植物花色的遗传情况的叙述,错误的是
A.红花植株与蓝花植株杂交,子代中可能出现非白花植株:白花植株=3: 1
B.紫花植株与白花植株杂交,子代中可能出现非白花植株:白花植株=3: 1
C.紫花植株与红花植株杂交,子代中可能出现非白花植株:白花植株=7:1
D.蓝花植株与紫花植株杂交,子代中可能出现非白花植株:白花植株=1:1
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某植物的花色有紫色、红色、蓝色和白色,受等位基因A—a和B—b控制。已知纯合的紫花植株与白花植株杂交,F1均为紫花植株,F1自交,所得F2的表现型及比例为紫花∶红花∶蓝花∶白花=9∶3∶3∶1,据此回答下列问题:
(1)若要使F2出现9∶3∶3∶1的性状分离比,除题目所示亲本外,则另一种杂交方法的两亲本是______。
(2)偶然发现一株白花植株自交时,子代中4种花色植株都有,进一步研究发现,该植物体内不同于A—a和B—b所在的一条染色体上出现了一个显性基因D(其等位基因为d),并且该显性基因可抑制基因A和基因B的表达。
①新基因产生的主要途径是___________,该变异的特点有______________________(请答出3点)。
②上述3对基因_____(填“遵循”或“不遵循”)自由组合定律,理由是__________________。
③若该白花植株自交,得到子代的数目足够多,统计子代中4种花色植株,则表现型及比例为_______。
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