某植物有白花和红花两种性状,由等位基因R/r、I/i控制,已知基因R控制红色素的合成,基因I会抑制基因R的表达。某白花植株自交,F1中白花:红花=5:1;再让F1中的红花植株自交,后代中红花:白花=2:1。下列有关分析错误的是
A. 基因R/r与I/i独立遗传 B. F1中白花植株的基因型有7种
C. 基因R纯合的个体会致死 D. 亲代白花植株的基因型为RrIi
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某植物有白花和红花两种性状,由等位基因A—a、B—b控制,已知基因A控制红色素的合成,基因B会抑制基因A的表达。某白花个体自交,F1中白花∶红花=5∶1;再让F1中的红花自交,后代红花∶白花=2∶1。下列有关分析错误的是
A. 等位基因A—a与B—b独立遗传
B. 基因A纯合的个体会致死
C. 亲代白花的基因型为AaBb
D. F1中白花的基因型有6种
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某植物有白花和红花两种性状,由等位基因R/r、I/i控制,已知基因R控制红色素的合成,基因I会抑制基因R的表达。某白花植株自交,F1中白花:红花=5:1;再让F1中的红花植株自交,后代中红花:白花=2:1。下列有关分析错误的是
A. 基因R/r与I/i独立遗传 B. F1中白花植株的基因型有7种
C. 基因R纯合的个体会致死 D. 亲代白花植株的基因型为RrIi
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某植物有白花和红花两种性状,由等位基因R/r、I/i控制,已知基因R控制红色素的合成,基因I会抑制基因R的表达。某白花植株自交,F1中白花:红花=5:1;再让F1中的红花植株自交,后代中红花:白花=2:1。下列有关分析错误的是
A. 基因R/r与I/i独立遗传 B. 基因R纯合的个体会致死
C. F1中白花植株的基因型有7种 D. 亲代白花植株的基因型为RrIi
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某植物有白花和红花两种性状,由等位基因R/r、I/i控制,已知基因R控制红色素的合成,基因I会抑制基因R的表达。某白花植株自交,F1中白花:红花=5:1;再让F1中的红花植株自交,后代中红花:白花=2:1。下列有关分析错误的是
A. 基因R/r与I/i独立遗传 B. F1中白花植株的基因型有7种
C. 基因R纯合的个体会致死 D. 亲代白花植株的基因型为RrIi
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某植物种群中的植株有白花、橙花和红花3种花色,受3对独立遗传的等位基因的控制,其中A基因编码的酶可使白色素转化为橙色素,B基因编码的酶可使该橙色素转化为红色素,D基因能完全抑制A基因的表达,隐性等位基因a、b、d没有上述功能。白花植株甲自交,子代出现白花、橙花和红花3种植株。请分析作答:
(1)种群中,红花植株的花色基因型有_______种,橙花植株的花色基因型是__________。
(2)在不考虑基因突变和染色体变异的情况下,白花植株甲自交,子代中白花、橙花和红花3种植株的数量比理论上为_______;某红花植株的自交子代也出现了上述3种花色,其相应的数量比为_______。
(3)纯种红花植株和纯种白花植株测交,子一代(F1)中除1株(记作乙)开白花外,其余的全开红花。某同学通过简单的遗传实验证实乙是控制花色的一个基因发生基因突变导致的。请写出相应的遗传实验思路、预测结果并确定是哪个基因发生了突变。____________。
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某植物种群的植株有白花、橙花和红花3种花色,由3对独立遗传的等位基因控制,其中A基因编码的酶可使白色素转化为橙色素,B基因编码的酶可使该橙色素转化为红色素,D基因能完全抑制A基因的表达,隐性基因a、b、d没有上述功能。白花植株甲自交,子代出现白花、橙花和红花3种植株,且橙花植株占3/64。请分析回答:
(1)该种群中红花植株的花色基因型有_________种,橙花植株的花色基因型是_________。
(2)不考虑突变的情况下,白花植株甲自交,子代中白花、橙花和红花3种植株的数量比理论上为____;某红花植株的自交子代也出现了上述3种植株,相应的数量比应为_______________。
(3)纯种红花植株和纯种白花植株测交,子一代中除1株开白花(记作乙)外,其余的全开红花。某同学通过简单的遗传实验证实乙是控制花色的一个基因发生突变导致的。请写出相应的遗传实验思路、预测结果并确定是哪个基因发生了突变。
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某雌雄异株的二倍体植物的花色有红色和白色两种性状,受独立遗传且完全显性的两对等位基因A、a和B、b控制。基因控制花瓣色素合成的途径如图所示,b基因不抑制A基因的作用。现将一株纯合的红花植株和一株白花植株(aaBB)杂交,产生的大量种子(F1)用射线处理后萌发,F1植株中出现了一株红花植株甲,其余均为白花植株。请回答下列问题:
(1)正常情况下,白花植株的基因型有____________种。在①过程中,存在RNA-DNA的杂交区,此杂交区含有DNA的____________(填“模板链”或“非模板链”)。
(2)从可遗传变异的角度分析,子代出现红花植株的可能原因是①γ射线照射,导致植株甲种子的一个B基因突变为b基因;②γ射线照射,导致植株甲种子的一条含有B基因的染色体上的片段缺失;③____________。
(3)用4种不同颜色的荧光对A、a和B、b基因进行标记。经显微镜观察,F1红花植株的根尖分生区处于有丝分裂中期的细胞的荧光点的数目为______个,由此可说明γ射线照射导致甲植株种子的一个B基因突变为b基因。
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某植物的花色受两对独立遗传的等位基因(A和a、B和b)控制,其中A基因可控制白色前体物质合成红色色素的过程,B基因存在可抑制A基因的表达,且B基因的数量越多抑制作用越强。现有纯合 红花植株甲和3种不同基因型的纯合白花植株乙、丙、丁进行以下杂交实验:
实验一:P 甲×乙→F1全为粉色→F2红色:粉色:白色=l:2:l;
实验二:P甲×丙→F1全为红色→F2红色:白色=3:1。
请回答下列问题:
(1)从实验可推知植株甲和丙的基因型分别为__________和__________。
(2)将甲和丁杂交,F2的表现型及比例为__________,其中白花植株的基因型有__________种。再将F2的红花植株随机交配,后代中白花植株占__________。
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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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某植物的花色有白色、粉红色和红色三种,三种色素的转化关系如下图所示。酶A的合成受等位基因M—m控制,酶B受等位基因N—n控制。如基因型为MmNn的植株自交,子代出现白花:粉红花:红花=12 :1:3的性状分离比,则下列相关描述正确的是( )
A.控制酶A合成的基因为M,控制酶B合成的基因是N
B.控制酶A合成的基因为M,控制酶B合成的基因为n
C.控制酶A合成的基因为m,控制酶B合成的基因为N
D.控制酶A合成的基因为m,控制酶B合成的基因为n
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