香豌豆的紫花和红花由A/a 控制,长形花粉和圆形花粉由B/b控制。将纯种紫花长形花粉和纯种红花圆形花粉的植株作为亲本进行杂交,F1全表现为紫花长形花粉。让F1测交,结果如下图。
请回答:
(1)要验证长形花粉和圆形花粉这一对相对性状的遗传遵循分离定律,最直观的方法是_______。
(2)测交后代出现如图所示的结果,说明F1产生的配子基因型及比例是__________。出现这种比例的原因是_______________。
(3)香豌豆的另外一对相对性状高茎(D)对矮茎(d)为显性。为探究D/d基因与A/a、B/b基因是否位于一对同源染色体上,请从三个纯合品系(甲:aaBBdd、乙:aabbDD、丙:AAbbdd)中选择合适的杂交组合进行实验。请写出一中实验方案并与其实验结果及结论。______________
高一生物综合题困难题
香豌豆的紫花和红花由A/a 控制,长形花粉和圆形花粉由B/b控制。将纯种紫花长形花粉和纯种红花圆形花粉的植株作为亲本进行杂交,F1全表现为紫花长形花粉。让F1测交,结果如下图。
请回答:
(1)要验证长形花粉和圆形花粉这一对相对性状的遗传遵循分离定律,最直观的方法是_______。
(2)测交后代出现如图所示的结果,说明F1产生的配子基因型及比例是__________。出现这种比例的原因是_______________。
(3)香豌豆的另外一对相对性状高茎(D)对矮茎(d)为显性。为探究D/d基因与A/a、B/b基因是否位于一对同源染色体上,请从三个纯合品系(甲:aaBBdd、乙:aabbDD、丙:AAbbdd)中选择合适的杂交组合进行实验。请写出一中实验方案并与其实验结果及结论。______________
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香豌豆的紫花和红花由A/a 控制,长形花粉和圆形花粉由B/b控制。将纯种紫花长形花粉和纯种红花圆形花粉的植株作为亲本进行杂交,F1全表现为紫花长形花粉。让F1测交,结果如下图。
请回答:
(1)要验证长形花粉和圆形花粉这一对相对性状的遗传遵循分离定律,最直观的方法是_______。
(2)测交后代出现如图所示的结果,说明F1产生的配子基因型及比例是__________。出现这种比例的原因是_______________。
(3)香豌豆的另外一对相对性状高茎(D)对矮茎(d)为显性。为探究D/d基因与A/a、B/b基因是否位于一对同源染色体上,请从三个纯合品系(甲:aaBBdd、乙:aabbDD、丙:AAbbdd)中选择合适的杂交组合进行实验。请写出一中实验方案并与其实验结果及结论。______________
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豌豆的花色和花的位置分别由基因A、a和B、b控制,基因型为AaBb的豌豆植株自交获得的子代表现型及比例是红花顶生:白花顶生:红花腋生:白花腋生=9:3:3:1.将红花腋生与白花顶生豌豆植株作为亲本进行杂交得到 F1,F1自交得到的 F2表现型及比例是白花顶生:红花顶生:白花腋生:红花腋生=15:9:5:3,则亲本植株的基因型是( )
A. AAbb 与 aaBB B. Aabb 与 aaBB
C. AAbb 与 aaBb D. Aabb 与 aaBb
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香豌豆紫花(P)对红花(p)为显性,长花粉(L)对圆花粉(l)为显性,高茎(H)对矮茎(h)为显性。现让高茎紫花长花粉的杂合体(PpHhLl)与矮茎红花圆花粉杂交,子代性状及比例如表所示,则亲本高茎紫花长花粉的杂合体的基因型是( )
子代表现型 | 高紫长 | 高红圆 | 高紫圆 | 高红长 | 矮紫长 | 矮红圆 | 矮紫圆 | 矮红长 |
比例(%) | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 |
A. B.
C. D.
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已知豌豆红花对白花、高茎对矮茎、子粒饱满对子粒皱缩为显性,控制它们的三对基因自由组合,以纯合的红花高茎子粒皱缩与纯合的白花矮茎子粒饱满植株作为亲本杂交,F2代理论上为( )
A.12种表现型
B.高茎子粒饱满:矮茎子粒皱缩为15:1
C.红花子粒饱满:红花子粒皱缩:白花子粒饱满:白花子粒皱缩为9:3:3:1
D.红花高茎子粒饱满:白花矮茎子粒皱缩为15:1
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某植物的紫花与红花是一对相对性状,且是由单基因(D、d)控制的完全显性遗传,现有一株紫花植株和一株红花植株作实验材料,设计如表所示实验方案以鉴别两植株的基因型。下列有关推测错误的是
选择的亲本及交配方式 | 预测子代表现型 | 推测亲代基因型 |
第一种:紫花自交 | 出现性状分离 | ③ |
① | ④ | |
第二种:紫花×红花 | 全为紫花 | DD×dd |
② | ⑤ |
A. 两组实验中,都有能判定紫花和红花的显隐性的依据
B. ①全为紫花,④的基因型为DD×Dd
C. ②紫花和红花的数量之比为1:1,⑤为Dd×dd
D. ③的基因型为Dd×Dd,判定依据是子代出现性状分离,说明亲代有隐性基因
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豌豆花的颜色由两对等位基因Pp和Qq控制,都是独立遗传.假设至少每对等位基因中有一个显性基因时花是紫色的,其他的基因组合都是白色的,如用紫花和白花植株进行杂交,F1中紫花:白花=3/8:5/8,则亲本的基因型为 ( )
A.PPQq×PPQq B.PpQQ×Ppqq C.PpQq×ppqq D.PpQq×Ppqq
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豌豆是良好的遗传实验材料,回答下列相关问题。
Ⅰ.豌豆的花色由一对等位基因控制,下表是豌豆的三个花色组合的遗传实验结果。
组合 | 亲本性状表现 | 子代性状表现和植株数目 | |
白花 | 紫花 | ||
1 | 紫花×白花 | 405 | 401 |
2 | 白花×白花 | 807 | 0 |
3 | 紫花×紫花 | 413 | 1 240 |
(1)由表中第____个组合实验可知____花为显性性状。
(2)表中第____个组合实验为测交实验。
(3)第3个组合中,子代的所有个体中,纯合子所占的比例是____。
Ⅱ.豌豆的高茎(D)对矮茎(d)为显性,将A、B、C、D、E、F、G 7种豌豆进行杂交,实验结果如下表。
杂交后代 实验组合 | 高茎 | 矮茎 | 总数 |
A×B | 210 | 70 | 280 |
C×D | 0 | 250 | 250 |
E×F | 190 | 190 | 380 |
G×D | 300 | 0 | 300 |
(1)豌豆C的基因型是____,豌豆G的基因型是____。
(2)上述实验结果所获得的高茎纯合子植株占高茎植株数的____。
(3)所得总株数中,性状能稳定遗传和不能稳定遗传的比例为____。
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豌豆是良好的遗传实验材料,回答下列相关问题。
Ⅰ.豌豆的花色由一对等位基因控制,下表是豌豆的三个花色组合的遗传实验结果。
组合 | 亲本性状表现 | 子代性状表现和植株数目 | |
白花 | 紫花 | ||
1 | 紫花×白花 | 405 | 401 |
2 | 白花×白花 | 807 | 0 |
3 | 紫花×紫花 | 413 | 1 240 |
(1)由表中第____个组合实验可知____花为显性性状。
(2)表中第____个组合实验为测交实验。
(3)第3个组合中,子代的所有个体中,纯合子所占的比例是____。
Ⅱ.豌豆的高茎(D)对矮茎(d)为显性,将A、B、C、D、E、F、G 7种豌豆进行杂交,实验结果如下表。
杂交后代 实验组合 | 高茎 | 矮茎 | 总数 |
A×B | 210 | 70 | 280 |
C×D | 0 | 250 | 250 |
E×F | 190 | 190 | 380 |
G×D | 300 | 0 | 300 |
(1)豌豆C的基因型是____,豌豆G的基因型是____。
(2)上述实验结果所获得的高茎纯合子植株占高茎植株数的____。
(3)所得总株数中,性状能稳定遗传和不能稳定遗传的比例为____。
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豌豆的紫花和白花是一对相对性状,这对相对性状由等位基因A、a控制。下表是豌豆花色的三个组合的遗传实验结果。请分析回答:
组合 | 亲本表现型 | F1的表现型和植株数目 | |
紫花 | 白花 | ||
一 | 紫花×白花 | 405 | 411 |
二 | 紫花×白花 | 807 | 0 |
三 | 紫花×紫花 | 1240 | 420 |
(1)豌豆的紫花和白花这对相对性状中,显性性状是__________,组合一中紫花亲本的基因型为________,组合二中紫花亲本的基因型为________。
(2)组合三的F1显性类型植株中,杂合子占_________。
(3)若取组合二中的F1紫花植株与组合三中的F1紫花植株杂交,后代出现白花植株的概率为__________。
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