豌豆的花色由一对等位基因控制,现有红花和白花植株各一棵,欲判断花色的显隐性,下列方法不一定可行的是( )
A.将红花植株和白花植株全部进行杂交
B.将红花植株和白花植株自交后再将F1杂交
C.将红花植株和白花植株一半自交、一半杂交
D.将红花植株和白花植株杂交后再将F1自交
高三生物单选题中等难度题
豌豆的花色由一对等位基因控制,现有红花和白花植株各一棵,欲判断花色的显隐性,下列方法不一定可行的是( )
A.将红花植株和白花植株全部进行杂交
B.将红花植株和白花植株自交后再将F1杂交
C.将红花植株和白花植株一半自交、一半杂交
D.将红花植株和白花植株杂交后再将F1自交
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某雌雄同株异花植物的花色(红色和白色)受一对等位基因控制。多株红花植株自由交配,子代中出现开红花和开白花的两种植株。下列叙述正确的是( )
A.若红花是隐性性状,则子代白花植株中只有杂合子,没有纯合子
B.若红花是显性性状,则亲本红花植株中可能既有纯合子,又有杂合子
C.若子代白花植株的数量极少,则白花植株的出现是不可遗传的变异导致的
D.若子代白花植株的数量较多,则白花植株的出现是可遗传的变异导致的
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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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某植物园中一株开满红花的植株上出现了一朵罕见的白花,经鉴定该变异性状是由基因突变引起的,已知该花色由一对等位基因控制。下列有关叙述正确的是
A.红花基因与白花基因中碱基序列不同 B.该白花植株是红花植株定向突变产生
C.在光学显微镜下可以观察到基因突变 D.该白花自交后代出现白花是基因重组的结果
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金鱼草为两性植物,其花色由一对等位基因控制。白花植株与红花植株杂交,F1均为粉红色花,F1自交,F2表现型及比例为红花:粉红色花:白花=1:2:1下列叙述正确的是( )
A.金鱼草花色的遗传不符合分离定律
B.金鱼草白花和红花表现为共显性
C.根据杂交实验推测白色为显性性状
D.若让F2的白花植株和粉红色花植株随机交配,F3中红花植株与白花植株的比例为1:4
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某二倍体植株的花色由一对等位基因控制,有人发现一开满红花的植株上出现了一朵白花。下列叙述错误的是
A. 可通过光学显微镜观察鉴别该变异是基因突变还是染色体变异
B. 白花植株自交后代出现性状分离是等位基因分离的结果
C. 该变异为基因突变,通过单倍体育种可快速获得能稳定遗传的白花植株
D. 通过紫外线处理的白花,会使其定向恢复为红花
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某植物的花色受3个复等位基因控制,三者之间的显隐性关系为:W(红色)> Wd(红色花斑)> w(白色)。现有一红花植株与一红色花斑植株作亲本杂交,后代出现一定比例的白花植株。则亲本红色花斑植株的基因型为
A.W Wd B.Wd w C.w w D.Wd Wd
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番茄的花色、果色和叶型分别由一对等位基因控制,现用红花红果窄叶植株自交,子代的表现型及其比例为红花∶白花=2∶1、红果∶黄果=3∶1、窄叶∶宽叶=3∶1。下列推断正确的是( )
A.控制红花的基因纯合时会有致死效应
B.控制花色、叶型基因的遗传遵循基因的自由组合定律
C.控制果色、叶型基因的遗传遵循基因的自由组合定律
D.控制花色基因的遗传遵循基因的分离定律
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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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某种植物的花色性状受一对等位基因控制,且红花基因对白花基因显性。现将该植物群体中的白花植株与红花植株杂交,子一代中红花植株和白花植株的比值为5:1,如果将亲本红花植株自交,F1中红花植株和白花植株的比值为( )
A. 3:1 B. 5:1 C. 5:3 D. 11:1
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