某植物花的红色和白色受多对等位基因控制,用该种植物的三个基因型不同的红花纯系(甲、乙、丙)分别与白花纯系杂交,其子一代都开红花,子二代都出现了白花植株,且红花和
白花的比例分别为15:1、63:1、4095:1。下列描述正确是( )
A.这对相对性状至少受5对等位基因控制
B.只有当每对基因都有显性基因存在时才表现为红色
C.让甲和乙杂交,其子二代开白花概率的最大值是1/64
D.让甲与白花纯系杂交的子一代测交,其子代红花:白花为3:1
高三生物单选题中等难度题
某植物花的红色和白色受多对等位基因控制,用该种植物的三个基因型不同的红花纯系(甲、乙、丙)分别与白花纯系杂交,其子一代都开红花,子二代都出现了白花植株,且红花和
白花的比例分别为15:1、63:1、4095:1。下列描述正确是( )
A.这对相对性状至少受5对等位基因控制
B.只有当每对基因都有显性基因存在时才表现为红色
C.让甲和乙杂交,其子二代开白花概率的最大值是1/64
D.让甲与白花纯系杂交的子一代测交,其子代红花:白花为3:1
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某二倍体植物的红花和白花这对相对性状同时受多对等位基因控制(如A、a;B、b;C、c……)。用该种植物的三个基因型不同的红花纯系(甲、乙、丙)分别与白花纯系(丁)杂交,其子一代都开红花,子二代红花和白花的比例分别为15∶1、63∶1、4095∶1;分析回答下列问题:
(1)该植物的花色至少受____________对等位基因的控制,白花纯系丁的基因型是__________________。
(2)甲、乙、丙两两杂交,子一代________(填“会”、不会”或“部分会”)出现性状分离,理由是____________________。
(3)甲和乙杂交,子一代再跟丁杂交,子二代的花色及比例为___________________。
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某自花传粉植物的红色和白色花受两对等位基因(A、a和B、b)共同控制,其中基因A能抑制基因B的表达,基因A存在时表现为白色。若利用基因型纯合白花亲本进行杂交,得到子一代(F1)花色全部为白色,子一代(F1)自交所得子二代(F2)中白色:红色=13:3。请回答下列问题:
(1)亲本的基因型为______________,控制花色基因的遗传遵循______________定律。该定律的实质所对应的事件发生在配子形成过程中的时期为_________________。
(2)要出现上述的子代分离比,理论上必须满足的条件有:__________________;各配子的存活几率相同;受精时雌雄配子要随机结合;而且每种合子(受精卵)的存活率也要相等,后代个体数量要足够多。
(3)F2中红花植株自交得F3,F3中白花植株所占比例为________,b的基因频率为________。
(4)另一自花传粉植物也有红花和白花这一对相对形状,现有两株白花亲本杂交,子一代(F1)中白色:红色也是13:3。有人认为这一对相对形状是由三对等位基因控制且当三种显性基因同时存在表现为红花,则F1中纯合白花的基因型有______种。
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某植物的红花和白花受三对等位基因控制,其中每对等位基因都至少含有一个显性基因时才开红花,否则开白花。现有甲、乙、丙三个白花植株品系,分别与一红花品系杂交,F1均为红花,F1自交,F2的性状表现分别是红花:白花=48:16;红花:白花=36:28;红花:白花=27:37。请回答下列问题:
(1)纯种白花品系可能的基因型有_______种。甲品系与丙品系杂交,子代性状表现为_____。
(2)乙品系含有两对隐性基因,一对显性基因,判断依据是__________________________。
(3)假设偶然发现的两株白花纯种植株与红花纯种品系都只有一对等位基因存在差异,请设计简便的实验来确定两株白花植株的基因型是否相同。
实验思路:_________________________________________________________________。
预期实验结果和结论:_________________________________________________。
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某植物的红花和白花受三对等位基因控制,其中每对等位基因都至少含有一个显性基因时才开红花,否则开白花。现有甲、乙、丙三个白花植株品系,分别与一红花品系杂交,F1均为红花,F1自交,F2的性状表现分别是红花:白花=48:16;红花:白花=36:28;红花:白花=27:37。下列分析不正确的是( )
A.所有杂合白花品系可能的基因型种类有12种
B.甲品系与乙品系杂交,子代性状表现全为白花
C.甲品系与丙品系杂交,子代性状表现全为白花
D.含有两对隐性基因,一对显性基因的品系是乙
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某种二倍体植物的花瓣颜色由位于非同源染色体上的两对等位基因控制(如图所示)。将白花植株和紫花植株杂交,得到的F1全部表现为红花,F1自交得到的F2的表现型及比例为
A.红色∶粉红色∶紫色∶白色=6∶3∶3∶4
B.粉红色∶红色∶紫色=1∶2∶1
C.红色∶粉红色∶紫色∶白色=9∶3∶3∶1
D.粉红色∶紫色∶红色=3∶9∶4
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某植物花的红色和白色这对相对性状受3对等位基因控制(显性基因分别用A、B、C表示)。科学家利用5个基因型不同的纯种品系做实验,结果如下:
实验1:品系1(红花)×品系2(白花)→F1(红花)→F2(红花:白花=27:37)
实验2:品系1(红花)×品系3(白花)→F1(红花)→F2(红花:白花=3:1)
实验3:品系1(红花)×品系4(白花)→F1(红花)→F2(红花:白花=3:1)
实验4:品系1(红花)×品系5(白花)→F1(红花)→F2(红花:白花=9:7)
回答下列问题:
(1)品系2和品系5的基因型分别为______________、_____________(写出其中一种基因型即可)。
(2)若已知品系2含有a基因,品系3含有b基因,品系4含有c基因,若要通过最简单的杂交实验来确定品系5的基因型,则该实验的思路是_____________,预期的实验结果及结论________________。
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某种自花授粉、闭花授粉植物,其花色有白色、红色和紫色,控制花色的基因与花色的关系如图所示。
现选取白色、红色和紫色三个纯合品种做杂交实验,结果如下:
实验一:红花×白花,F1全为红花,F2表现为3红花∶1白花;
实验二:紫花×白花,F1全为紫花,F2表现为9紫花∶3红花∶4白花。
下列叙述错误的是( )
A. 实验一中F1红花植株的基因型为Aabb
B. 通过测交实验验证F1基因型,原因是测交后代的表现型类型及其比例可反映F1产生的配子类型和比例
C. 实验二中F2紫花中杂合子的比例为1/2
D. 控制花色的这两对等位基因位于非同源染色体上
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某植物花的红色和白色这对相对性状受三对等位基因控制(显性基因分别用A,B,C表示),科学家利用5个基因型不同的纯种品系做实验,结果如下:
实验一:品系1(红花)×品系2(白花) F1(红花) F2 (红花:白花=27:37)
实验二:品系1(红花)×品系3(白花) F1(红花) F2 (红花:白花=3:1)
实验三:品系1(红花)×品系4(白花) F1(红花) F2 (红花:白花=3:1)
实验四:品系1(红花)×品系5(白花) F1(红花) F2 (红花:白花=9:7)
回答下列问题:
(1)由上述实验_________(填实验组序号)可确定三对等位基因分别位于非同源染色体上。若将第一组实验中的F1植株进行测交实验,则子代的表现型种类及其比例为_________
(2)若已知品系2含有a基因,品系3含有b基因,品系4含有c基因,若要通过最简单的杂交实验来确定品系5的基因型。
则该实验的思路是:取品系5分别与________________________________________。
预期的实验结果及结论:
①若杂交的后代均全为白花,则品系5的基因型为_________________;
②若________________________________________,则品系5的基因型为aabbCC;
③若____________________________________________________________________。
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(10分)某种自花传粉、闭花传粉植物,其花色有白色、红色和紫色,控制花色的基因与花色的关系如图所示。
现选取白色、红色和紫色三个纯合品种做杂交实验,结果如下:
实验一:红花×白花,F1全为红花,F2表现为3红花:1白花;
实验二:紫花×白花,F1全为紫花,F2表现为9紫花:3红花:4白花。
请回答:
(1)基因A 和基因B通过控制_______来控制代谢过程,进而控制花色。这一过程体现了基因具有表达_______的功能,该功能通过转录和翻译来实现。
(2)在杂交实验过程中,应在母本花粉未成熟时,除去全部雄蕊,其目的是_______________,去雄后,为防止外来花粉授粉,应进行_______处理。
(3)实验一中F1红花植株的基因型为_________,通过测交实验验证其基因型,原因是测交后代的表现型类型及其比例可反映______________________。
(4)实验二中,F2紫花中杂合子的比例为________,若这些紫花杂合子自交,则得到的F3花色的表现型及其比例为____________。
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