家鸽(性别决定方式为ZW型)的羽色受一对等位基因(A/a)控制,有灰白羽、瓦灰羽和银色羽三种类型。用不同羽色的雌雄个体杂交,对后代羽色进行统计的结果如下表(不考虑基因位于Z和W染色体同源区段上的情况;灰白羽只在雄性个体中出现)。下列有关分析错误的是( )
组别 | 亲代 | 子代 |
一 | 灰白羽♂×瓦灰羽♀ | 灰白羽♂:瓦灰羽♀=1:1 |
二 | 灰白羽♂×银色羽♀ | 瓦灰羽♂:瓦灰羽♀=1:1 |
三 | 银色羽♂×瓦灰羽♀ | 瓦灰羽♂:银色羽♀=1:1 |
A.控制家鸽羽色的基因位于Z染色体上
B.家鸽决定羽色的基因型共有5种
C.灰白羽鸽的基因型为ZAZA,银色羽鸽的基因型为ZaZa、ZaW
D.若选用瓦灰羽雌雄个体杂交,则后代的表现型及比例为灰白羽:瓦灰羽=1:2
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家鸽(性别决定方式为ZW型)的羽色受一对等位基因(A/a)控制,有灰白羽、瓦灰羽和银色羽三种类型。用不同羽色的雌雄个体杂交,对后代羽色进行统计的结果如下表(不考虑基因位于Z和W染色体同源区段上的情况;灰白羽只在雄性个体中出现)。下列有关分析错误的是( )
组别 | 亲代 | 子代 |
一 | 灰白羽♂×瓦灰羽♀ | 灰白羽♂:瓦灰羽♀=1:1 |
二 | 灰白羽♂×银色羽♀ | 瓦灰羽♂:瓦灰羽♀=1:1 |
三 | 银色羽♂×瓦灰羽♀ | 瓦灰羽♂:银色羽♀=1:1 |
A.控制家鸽羽色的基因位于Z染色体上
B.家鸽决定羽色的基因型共有5种
C.灰白羽鸽的基因型为ZAZA,银色羽鸽的基因型为ZaZa、ZaW
D.若选用瓦灰羽雌雄个体杂交,则后代的表现型及比例为灰白羽:瓦灰羽=1:2
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已知鸟类(性别决定方式为ZW型)的羽毛颜色灰色和黑色受一对等位基因控制,现有纯合的灰羽雌雄个体若干,其中某个雌性个体由于一个基因发生突变,羽毛呈黑色,让该黑羽雌性个体和纯合的灰羽雄性个体交配产生F1。下列叙述不正确的是
A.若灰羽为显性性状,黑羽为隐性性状,则该等位基因不可能位于常染色体上
B.若F1雌雄个体均有黑羽和灰羽且数量相等,则黑羽为显性且基因位于常染色体上
C.若F1雌性均为灰羽,雄性均为黑羽,则黑羽为显性且基因位于Z染色体上
D.若F1无论雌雄均为灰色羽毛,则灰羽为显性,基因位于常染色体上
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某XY型性别决定方式的动物毛色的黄色与黑色是一对相对性状,受一对等位基因(A、a)控制。部分个体之间杂交的子代情况如表格所示,请回答:
杂交组合 | 亲本类型 | 子代 | |
雌 | 雄 | ||
甲 | 黄色(♀)×黄色(♂) | 黄238 | 黄115 |
乙 | 黄色(♂)×黑色(♀) | 黄111,黑110 | 黄112,黑113 |
丙 | 乙组的F1黄色雌雄个体交配 | 黄358,黑121 | 黄243,黑119 |
(1)由上表可以判断出控制该毛色的基因在____________染色体上,且______色为显性。
(2)表中甲组和丙组的杂交结果并不符合XY型性别决定方式会出现的常规性别比例,若这种情况的出现和激素有关,最可能的原因是________________________________________。
(3)甲组杂交组合亲本基因型为____________,若甲组子代雌雄个体自由交配,则后代雌性个体中,毛色为黑色的个体所占比例为____________。
(4)某人统计了甲组杂交组合的16个子代个体,发现子代毛色全是黄色的,其中雌性12只,雄性4只,并不符合雌性:雄性=2:1的性别比例,原因最可能是______________。
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鸡的性别决定类型为ZW型,羽毛有芦花和非芦花两种,由一对位于Z染色体上的等位基因控制,芦花(B)对非芦花(b)是显性。为了帮助养殖户在雏鸡时根据羽毛特征即可区分鸡的雌雄,选用的杂交方式为
A、雌性芦花鸡与雄性非芦花鸡交配 B、雌、雄都为芦花鸡进行交配
C、雄性芦花鸡与雌性非芦花鸡交配 D、雌、雄都为非芦花鸡进行交配
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鸡的性别决定方式为ZW型,其羽毛颜色由两对等位基因控制。鸡羽毛色素的合成必须要有位于常染色体上的原色基因A,其羽色还受位于Z染色体上的一对复等位基因S、s、sa的控制,其中S控制银色,s控制金色,sa控制白色(不能合成色素),S对s和sa为显性,s对sa为显性。现有两只白色鸡交配,F1的表现型及比例为:银色雌性:金色雌性:银色雄性:金色雄性=1:1:1:1.据此回答下列问题:
(1)白色双亲杂交后代出现了不同于亲本的羽色,该变异的类型属于 ,金色雌鸡的基因型有 种。
(2)亲本中雌雄个体的基因型分别为 、 ,F1中s基因的基因频率为 。
(3)若让F1中的雌雄个体自由交配,获得的后代中白色个体占 。
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某雌雄异株植物的性别决定方式为XY型,其有花瓣和无花瓣受一对等位基因A/a控制,大花瓣和小花瓣受另外一对等位基因B/b控制。两株大花瓣植株杂交,杂交后代F1雌性群体中大花瓣:无花瓣=3:1,雄性群体中大花瓣:小花瓣:无花瓣=3:3:2。请回答下列问题:
(1)根据题意分析,A/a和B/b这两对等位基因的遗传遵循__________定律,其中控制花瓣大小的基因B/b位于________(填“常”“X”或“Y”)染色体上。
(2)现有某无花瓣雄株,选择恰当的雌株与之杂交,若能根据花瓣这一性状判断后代植株性别,则该无花瓣雄株以及与之杂交的雌株的基因型分别是_________。
(3)显微镜下观察到某纯合小花瓣雄株的一个A基因所在的某染色体片段转移到X染色体上(不影响其他基因的表达和配子及子代的活性),这种变异属于____________。为了验证以上情况,某同学让该雄株和某纯合无花瓣雌株(aaXbXb)杂交,若杂交后代雌雄植株中的表现型及比例为_________,则说明事实成立。
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女娄菜是雌雄异株的植物,性别决定类型属于XY型。其叶片形状有阔叶和窄叶两种类型,由一对等位基因(E、e)控制,某同学进行了如下杂交试验并获得相应的实验结果。由此可推测()
A.控制阔叶的基因位于常染色体上
B.带有基因e的花粉无受精能力
C.若窄叶植株比阔叶植株的药用价值高、雄株的长势比雌株好,那么可以选择某种亲本组合方式,使所得后代的雄株全部为窄叶
D.组合①中的母本与组合③中的母本基因型相同
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某雌雄异株植物(2n =20)的性别决定方式为XY型,其中一对相对性状的野生型和突变 型受一对等位基因(B和b)控制。某自然种群中的植株全为野生型,现用一对雌雄植株杂交,子代中出现了一株突变型雄株,研究发现突变型雄株的出现是因为一个亲本的一个基因发生了显性突变。请回答有关问题:
(1)测定该植物的一个基因组需测定_______条染色体。
(2)突变型基因的产生是由于野生型基因发生了碱基对的____,从而导致基因结构发生了改变。
(3)研究人员假设该对等位基因位于X染色体与Y染色体的同源部分而不位于常染色体上,现用该突变型雄株与野生型雌株杂交,若子代表现型为____或______,则假设成立。 那么,该对性状的遗传 ______(填“遵循”或“不遵循”)基因的分离定律。
(4)研究人员发现控制该对性状的等位基因位于常染色体上,且当位于常染色体上另一隐性基因a纯合时会使雌株反转为雄株,变性植株不可育,但雄株中无此效应。现用纯合野生型雌株与纯合突变型雄株杂交,F1中雌雄植株随机授粉,F2中表现为野生型雌株:野生型雄株:突变型雌株:突变型雄株=3:5:9:15,出现上述比例除了a纯合时使雌株反转为雄株外,还要满足的条件有_________。
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女娄菜是雌雄异株的植物,性别决定类型属于XY型。其叶片形状有阔叶和窄叶两种类型,由一对等位基因(E、e)控制,某同学进行了如下杂交实验并获得相应的实验结果。由此可推测( )
组合 | 父本 | 母本 | F1的表现型及比例 |
① | 窄叶 | 阔叶 | 全部是阔叶雄株 |
② | 窄叶 | 阔叶 | 阔叶雄株∶窄叶雄株=1∶1 |
③ | 阔叶 | 阔叶 | 阔叶雌株∶阔叶雄株∶窄叶雄株=2∶1∶1 |
A.控制阔叶的基因位于常染色体上
B.带有基因e的花粉无受精能力
C.若窄叶植株比阔叶植株的药用价值高、雄株的长势比雌株好,那么可以选择某种亲本组合方式,使所得后代的雄株全部为窄叶
D.组合①中的母本与组合③中的母本基因型相同
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女娄菜是雌雄异株的植物,性别决定类型属于XY型.其叶片形状有阔叶和窄叶两种类型,由一对等位基因(E、e)控制,某同学进行了如下杂交试验并获得相应的实验结果.由此可推测( )
组合 | 父本 | 母本 | F1的表现型及比例 |
① | 窄叶 | 阔叶 | 全部是阔叶雄株 |
② | 窄叶 | 阔叶 | 阔叶雄株:窄叶雄株=1:1 |
③ | 阔叶 | 阔叶 | 阔叶雌株:阔叶雄株:窄叶雄株=2:1:1 |
A.控制阔叶的基因位于常染色体上
B.带有基因e的花粉无受精能力
C.若窄叶植株比阔叶植株的药用价值高、雄株的长势比雌株好,那么可以选择某种亲本组合方式,使所得后代的雄株全部为窄叶
D.组合①中的母本与组合③中的母本基因型相同
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