果皮色泽是柑橘果实外观的主要性状之一,为探明柑橘果皮色泽的遗传特点,科研人员利用果皮颜色为黄色、红色和橙色的三个品质进行杂交实验,并对子代果皮颜色进行了调查测定和统计分析,实验结果如下:
实验甲:黄色×黄色→黄色
实验乙:黄色×黄色→橙色:黄色=3∶1
实验丙:红色×黄色→红色:橙色:黄色=1∶2∶1
实验丁:橙色×红色→红色:橙色:黄色=3∶4∶1
请分析并回答:
(1)上述柑橘的果皮色泽遗传受___________对等位基因控制,且遵循_____________定律。
(2)根据杂交组合______________可以判断出_______________色是隐形性状。
(3)若柑橘的果皮色泽由一对等位基因控制。用A,a表示:若由两对等位基因控制,用A,a和B,b表示,以此类推,则实验丙中亲代红色柑橘的基因型是______________,其自交后代的表现型及其比例为__________________________________________。
(4)若亲代所用橙色柑橘的基因型相同,则实验中亲代和子代橙色柑橘的基因型共有______________种,即__________________________________________。
高二生物综合题简单题
果皮色泽是柑橘果实外观的主要性状之一,为探明柑橘果皮色泽的遗传特点,科研人员利用果皮颜色为黄色、红色和橙色的三个品质进行杂交实验,并对子代果皮颜色进行了调查测定和统计分析,实验结果如下:
实验甲:黄色×黄色→黄色
实验乙:黄色×黄色→橙色:黄色=3∶1
实验丙:红色×黄色→红色:橙色:黄色=1∶2∶1
实验丁:橙色×红色→红色:橙色:黄色=3∶4∶1
请分析并回答:
(1)上述柑橘的果皮色泽遗传受___________对等位基因控制,且遵循_____________定律。
(2)根据杂交组合______________可以判断出_______________色是隐形性状。
(3)若柑橘的果皮色泽由一对等位基因控制。用A,a表示:若由两对等位基因控制,用A,a和B,b表示,以此类推,则实验丙中亲代红色柑橘的基因型是______________,其自交后代的表现型及其比例为__________________________________________。
(4)若亲代所用橙色柑橘的基因型相同,则实验中亲代和子代橙色柑橘的基因型共有______________种,即__________________________________________。
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果皮色泽是柑橘果实外观的主要性状之一。为探明柑橘果皮色泽的遗传特点,科研人员利用果皮颜色为黄色、红色和橙色的三个品种进行杂交实验,并对子代果皮颜色进行了调查测定和统计分析,实验结果如下图所示;
(1)根据实验 可以判断出 是隐性性状。
(2)实验乙中橙色亲本的基因型是 。
(3)若柑橘的果皮色泽由一对等位基因控制用A、a表示,若由两对等位基因控制用A、a和B、b表示,以此类推,实验丁中亲代红色柑橘的基因型是 ,让其自交得到F1,若单株收获F1中红色果实的种子,每株的所有种子单独种植在一起得到一个株系。观察多个这样的株系,则所有株系中,理论上有 的株系F2果皮均表现为红色。
(4)若亲代所用橙色柑橘的基因型相同,则实验中亲代和子代的橙色柑橘的基因型共有______种,即 。
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为研究番茄果皮颜色与果肉颜色两种性状的遗传特点,研究人员选取果皮透明果肉浅绿色的纯种番茄与果皮黄色果肉红色的纯种番茄作亲本杂交,F1自交得F2,F2相关性状的统计数据如表(单位:株)。请回答:
果肉颜色 果皮颜色 | 红色 | 浅黄色 | 浅绿色 |
黄色 | 154 | 38 | 9 |
透明 | 47 | 12 | 8 |
(1)果肉颜色由______对等位基因控制,依据是____________________________________。
(2)在F2中果皮黄色果肉红色植株的基因型有______种;果皮透明果肉红色植株中的纯合子占______。
(3)如果上述两对相对性状自由组合,则理论上F2中果皮黄色果肉红色、果皮黄色果肉浅黄色、果皮黄色果肉浅绿色、果皮透明果肉红色、果皮透明果肉浅黄色、果皮透明果肉浅绿色6种表现型的数量比为______。
(4)请用上述杂交子代(F1和F2)为材料设计实验方案,验证控制番茄果皮颜色的基因和果肉颜色的基因遵循自由组合定律,____________________________________。
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小柿子的果皮红色与黄色是一对相对性状(相关遗传因子用R、r表示),下表是关于小柿子的果皮颜色的3个杂交实验相关情况。下列分析不正确的是( )
A.小柿子的果色中,红果为显性性性状
B.实验组2的亲本遗传因子组成:红果为Rr,黄果为rr
C.实验组3的后代中红果中纯合子占1/3
D.该实验说明控制果色性状的遗传因子遵循孟德尔的分离定律
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某玫瑰品种的花色有白色、红色和黄色,为探究其花色的遗传规律,科研人员分别进行了三组杂交实验,并对子代植株花色进行了统计分析,实验结果如表(相关基因表现为完全显性)。下列说法错误的是
实验甲 | 白色×白色→白色 |
实验乙 | 黄色×黄色→黄色:白色=3:1 |
实验丙 | 红色×白色→红色:黄色:白色=1:14:1 |
A.根据实验丙可判断该花色遗传受两对等位基因控制,遵循基因自由组合定律
B.实验甲中的白色个体都是纯合子
C.实验乙发生了性状分离
D.实验丙中子代黄色基因型有14种
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成熟黄瓜果实的颜色由两对基因(R和r、E和e)共同决定,这两对基因位于非同源染色体上。R、E同时存在时,表现为红色;只有R存在时表现为橙色;只有E存在时表现为黄色;R、E都不存在时表现为白色。两个亲本杂交,F1中出现3红:1橙:3黄:1白的比例。下列分析错误的是
A. 成熟黄瓜果实颜色的遗传遵循自由组合定律
B. 能稳定遗传的红色黄瓜的基因型为RREE
C. 上述两杂交亲本的基因型为RrEe×rrEe
D. F1红果植株进行同株异花受粉,后代果实颜色有3种
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西瓜果形有圆形、扁盘形、长形,果肉有红色和黄色。为研究西瓜的果形和果肉颜色的遗传规律,某科研小组做了如下图实验。请回答:
⑴西瓜是雌雄异花植物,在进行杂交实验时,可避免______的麻烦。实验过程中授粉前后都要进行________处理。
⑵西瓜果肉红色对黄色是隐性,可通过________来判断。
⑶西瓜的果形由______对等位基因控制,遵循的遗传定律是_________。
⑷实验二中F2 的黄色圆形南瓜中,能稳定遗传的个体占__________。
⑸实验一的F1自交得F2,其表现型及比例为_________;若用实验一的F1与实验二的F1进行杂交,后代表现型及比例是_________。
⑹若将实验二中F2的红色扁盘瓜的种子独立种植,单株收获,则F3代中,有1/9植株的后代全部表现为红色扁盘瓜,有 的后代表现为红色扁盘:红色圆形:红色长形=9:6:1。
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桃的果皮有毛和无毛、果肉黄色和白色为两对相对性状,各由一对等位基因控制(前者用A、a表示,后者用B、b表示),且独立遗传。利用该种植物三种不同基因型的个体(有毛白肉A、无毛黄肉B、无毛黄肉C)进行杂交,实验结果如下:
若实验2中的子代自交,理论上,下一代的表现型及比例为
A. 全为无毛黄肉 B. 无毛黄肉∶无毛白肉=3:1
C. 无毛黄肉∶无毛白肉=7:1 D. 无毛黄肉∶无毛白肉=9:1
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桃的果皮有毛和无毛、果肉黄色和白色为两对相对性状,各由一对等位基因控制(前者用A、a表示,后者用B、b表示),且独立遗传。利用该种植物三种不同基因型的个体(有毛白肉A、无毛黄肉B、无毛黄肉C)进行杂交,实验结果如下:
若实验2中的子代自交,理论上,下一代的表现型及比例为
A. 全为无毛黄肉 B. 无毛黄肉∶无毛白肉=3:1
C. 无毛黄肉∶无毛白肉=7:1 D. 无毛黄肉∶无毛白肉=9:1
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已知某种植物是雌雄同株,该植株花的颜色受两对独立遗传的等位基因(A与a,B与b)控制(假设其花的颜色只有黄色和乳白色两种)。研究人员为研究该植物花色的遗传特点,进行了如图的杂交实验。回答下列有关问题:
(1)F2出现的变异现象称为__________,F2黄色个体从两个个体杂交得到的子一代与子二代的表现型和基因型与上述杂交实验相同,这两个个体的基因型为__________。
(2)F2黄色个体中,部分个体无论自交多少代,其后的花色表现型始终为黄色,这些个体________(填“全是”、“全不是”或“不全是”)纯合个体。F2黄色个体中,部分个体自交后代花色表现型为黄色和乳白色,这样的个体在F2黄色个体中所占的比例为__________。
(3)现有部分本来是纯合黄色个体的种子,可能混有与F1相同基因型的部分种子,请设计实验方案来确定这包种子是否为纯合子,并预期实验结果______________________________。
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