菜豆种皮的颜色由两对非等位基因A(a)和B(b)控制。A基因控制黑色素的合成(A—显性基因—出现色素,AA和Aa的效应相同),B基因为修饰基因,淡化颜色的深度(B—显性基因—修饰效应出现,BB使色素颜色完全消失,Bb使色素颜色淡化)。现有亲代种子P1(纯种、白色)和P2(纯种、黑色),杂交实验如图所示,则下列有关推断错误的是( )
A.P1和P2的基因型分别为AABB和aabb
B.F1的基因型是AaBb
C.黑色个体的基因型有2种
D.F2种皮为白色的个体基因型有5种
高一生物单选题中等难度题
菜豆种皮的颜色由两对非等位基因A(a)和B(b)控制,A基因控制黑色素的合成(A-显性基因-出现色素,AA和Aa的效应相同),B基因为修饰基因,淡化颜色的深度(B-显性基因-修饰效应出现,BB使色素颜色完全消失,Bb使色素颜色淡化)。现有亲代种子P1(纯种、白色)和P2(纯种、黑色),杂交实验如图所示,则下列有关推断错误的是
A. P1和P2的基因型分别为AABB和aabb
B. F1的基因型是AaBb
C. 黑色个体的基因型有2种
D. F2种皮为白色的个体基因型有5种
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菜豆种皮的颜色由两对非等位基因A(a)和B(b)控制。A基因控制黑色素的合成(A—显性基因—出现色素,AA和Aa的效应相同),B基因为修饰基因,淡化颜色的深度(B—显性基因—修饰效应出现,BB使色素颜色完全消失,Bb使色素颜色淡化)。现有亲代种子P1(纯种、白色)和P2(纯种、黑色),杂交实验如图所示,则下列有关推断错误的是( )
A.P1和P2的基因型分别为AABB和aabb
B.F1的基因型是AaBb
C.黑色个体的基因型有2种
D.F2种皮为白色的个体基因型有5种
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菜豆种皮的颜色由两对非等位基因A(a)和B(b)控制。A基因控制黑色素的合成(A—显性基因—出现色素,AA和Aa的效应相同),B基因为修饰基因,淡化颜色的深度(B—显性基因—修饰效应出现,BB使色素颜色完全消失,Bb使色素颜色淡化)。现有亲代种子P1(纯种、白色)和P2(纯种、黑色),杂交实验如图所示,则下列有关推断错误的是( )
A.P1和P2的基因型分别为AABB和aabb
B.F1的基因型是AaBb
C.黑色个体的基因型有2种
D.F2种皮为白色的个体基因型有5种
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菜豆种皮的颜色由两对非等位基因A(a)和B(b)控制。A基因控制黑色素的合成(A—显性基因—出现色素,AA和Aa的效应相同),B基因为修饰基因,淡化颜色的深度(B—显性基因—修饰效应出现,BB使色素颜色完全消失,Bb使色素颜色淡化)。现有亲代种子P1(纯种、白色)和P2(纯种、黑色),杂交实验如图所示,则下列有关推断不正确的是
A. P1和P2的基因型分别为AABB和aabb
B. F1的基因型是AaBb
C. F2种皮为黑色的个体其基因型有2种
D. F2种皮为白色的个体其基因型有5种
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菜豆种皮颜色由两对非等位基因A(a)和B(b)调控。A基因控制黑色素合成(A—显性基因—出现色素,AA和Aa的效应相同),B基因为修饰基因,淡化颜色的深度(B—显性基因—修饰效应出现,BB使色素颜色完全消失,Bb使色素颜色淡化,成为黄褐色)。现有亲代种子P1(纯种、白色)和 P2(纯种、黑色),杂交实验如下,有关说法正确的是
A. F2种皮颜色的性状分离比,表明该性状不符合自由组合定律
B. P1和P2的基因型分别为AABB和aabb
C. F2中种皮为白色的基因型有6种
D. 白种皮中纯合子占3/7
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菜豆种皮颜色由两对非等位基因A(a)和B(b)调控。A基因控制黑色素合成(A—显性基因—出现色素,AA和Aa的效应相同),B基因为修饰基因,淡化颜色的深度(B—显性基因—修饰效应出现,BB使色素颜色完全消失,Bb使色素颜色淡化)。现有亲代种子P1(纯种、白色)和 P2(纯种、黑色),杂交实验如下:
⑴F2种皮颜色发生性状分离 (能/不能)在同一豆荚中体现, (能/不能)在同一植株中体现。
⑵①P1的基因型是 ;F1的基因型是 。
②F2中种皮为白色的个体基因型有 种,其中纯种个体大约占 。
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菜豆种皮颜色由两对独立遗传等位基因A(a)和B(b)调控。A基因控制色素合成(A基因为显性基因—出现色素,AA和Aa的效应相同),B为修饰基因,淡化颜色的深度( B基因为显性基因---修饰效应出现)。现有亲代种子P1(纯种、白色)和 P2(纯种、黑色),杂交实验如下:
P1 × P2
↓
F1 黄褐色
↓×
F2 黑色 黄褐色 白色
3 : 6 :7
那么,下列有关推断不正确是( )
A.P1 和 P2基因型分别为AABB和aabb
B.F1 的基因型是AaBb
C.F2中种皮为黑色的个体基因型有2种
D.F2中种皮为白色的个体基因型有5种
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菜豆种皮颜色由两对非等位基因A、a和B、b调控。A基因控制色素合成(A-显性基因出现色素,AA和Aa的效应相同),B基因为修饰基因,淡化颜色的深度(B-显性基因-修饰效应出现、BB与Bb修饰程度不同)。现有亲代种子P1(纯种、白色)和P2(纯种、黑色),杂交实验如下图:
(1)F2种皮颜色发生性状分离________ (能/不能)在同一豆荚中体现,________(能/不能)在同一植株中体现。
(2)P1的基因型是________;F2中种皮为黄褐色的个体基因型有________种,F2白色中纯种个体大约占________。
(3)用F2中黑色种子自由交配,后代中表现型及比例:_____________________________
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(8分)某植物花的颜色由两对非等位基因A(a)和B(b)调控。A基因控制色素合成(A:出现色素,AA和Aa的效应相同),B为修饰基因,淡化颜色的深度(B:修饰效应出现,BB和Bb的效应不同)。现有亲代P1(aaBB、白色)和P2(AAbb、红色),杂交实验如右图:
(1)F2中白花植株的基因型有________种,其纯种个体在F2中大约占 ________。
(2)F2红花植株中杂合体出现的几率是________。
(3)将F2中的粉色植株测交,F3的表现型种类及比例为________。
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某植物花的颜色由两对非等位基因A(a)和B(b)调控。A基因控制色素合成(A:出现色素,AA和Aa的效应相同),B为修饰基因,淡化颜色的深度(B:修饰效应出现,BB和Bb的效应不同)。现有亲代P1(aaBB、白色)和P2(AAbb、红色),杂交实验如下图:
(1)F2中白花植株的基因型有 种,其纯种个体在F2中大约占 。
(2)F2红花植株中杂合体出现的几率是 。
(3)将F2中的粉色植株测交,F3的表现型种类及比例为 。
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