豌豆种子的颜色黄色Y对绿色y为显性,种子形状圆粒R对皱粒r为显性,两队等位基因分别位于两对同源染色体上,现有两株豌豆杂交得到子代F1, 任其自花传粉,发现F2的表现性及其比例为 黄圆:黄皱:绿圆:绿皱=9:15:15:25,那么可能的亲本基因型是:
A. YyRr X YyRr B.YyRr X Yyrr C.YyRr X yyRr D.YyRr X yyrr
高三生物选择题中等难度题
豌豆种子的颜色黄色Y对绿色y为显性,种子形状圆粒R对皱粒r为显性,两队等位基因分别位于两对同源染色体上,现有两株豌豆杂交得到子代F1, 任其自花传粉,发现F2的表现性及其比例为 黄圆:黄皱:绿圆:绿皱=9:15:15:25,那么可能的亲本基因型是:
A. YyRr X YyRr B.YyRr X Yyrr C.YyRr X yyRr D.YyRr X yyrr
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已知豌豆子叶黄色(Y)对绿色(y)是显性,种子形状圆粒(R)对皱粒(r)是显性,植株高茎(D)对矮茎(a)是显性.三对基因分别位于不同对的同源染色体上.现有甲、乙、丙、丁四个品系的纯种豌豆,其基因型如表所示.
品系 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 |
基因型 | YYRRDD | yyRRDD | YYrrDD | YYRRdd |
(1)甲和丁 (填“能”或“不能”)作为亲本进行验证自由组合定律的实验,原因是 .
(2)丙和丁杂交获得F1,再自花授粉,后代中出现子叶黄色、皱粒、矮茎的概率是 .
(3)若用杂交育种的方式培育出yyrrdd新类型,至少应选用上述品系中的 作育种材料.
(4)如图是藏獒的某组织切片显微图象,该图象来自于雌藏獒,依据是 .
(5)在细胞①与细胞②③中,具有同源染色体的细胞是 .
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豌豆子叶的颜色黄色(Y)对绿色(y)为显性,种子的形状圆粒(R)对皱粒(r)为显性,两对基因位于两对染色体上。现有一批黄色圆粒种子进行测交,子代表现型及比例见下表,则这批种子的基因型及比例为( )
亲本 | 交配方式 | 子代 | |||
黄色圆粒 | 测交 | 黄色圆粒 | 黄色皱粒 | 绿色圆粒 | 绿色皱粒 |
4978 | 5106 | 1031 | 989 |
A.全为YyRr B.YYRr∶YyRr=3∶1
C.YYRr∶YyRr=2∶1 D.全为YYRr
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豌豆子叶的颜色黄色(A)对绿色(a)为显性,种子的形状圆粒(B)对皱粒(b)为显性,两对基因位于两对染色体上。现有一批黄色圆粒种子进行测交,子代表现型及比例见下表
则这批种子的基因型及比例为
A. 全为AaBb B. AaBb: AABb=1: 2
C. AaBb: AABb=1: 3 D. AaBb: AABb=1: 4
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豌豆子叶的黄色(Y)对绿色(y)为显性,圆粒种子(R)对皱粒种子(r)为显性,这两对等位基因位于不同对的同源染色体上.用纯种黄色皱粒豌豆和纯种绿色圆粒豌豆作亲本进行杂交产生F1,再让F1自交产生F2.请分析回答下列问题:
(1)亲本黄色皱粒豌豆的基因型为 。
(2)F1的表现型为 ;F2绿色圆粒豌豆中杂合子占 。
(3)F2中不同于亲本的变异类型占 ,该变异来源于 。
(4)若用杂合的绿色圆粒豌豆和某豌豆杂交,子代的性状统计结果如图所示.则某豌豆的基因型是 。
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下图表示纯种黄色圆粒豌豆和纯种绿色皱粒豌豆的杂交实验,F1都是黄色圆粒。
黄色和绿色由位于一对同源染色体上的等位基因Y、y控制,圆粒和皱粒由位于另一对同源染色体上的等位基因R、r控制。请据图回答下列问题。
(1)黄色和绿色这对相对性状中,显性性状是________,圆粒和皱粒这对相对性状中,显性性状是________。
(2)F1的基因型为__________,将F1与纯种绿色皱粒豌豆杂交,则后代表现型有________种,其中绿色皱粒豌豆占__________。
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(11分)豌豆紫茎(A)对绿茎(a)为显性,抗病(B)对感病(b)为显性,圆粒(Y)对皱粒(y)为显性,各由一对等位基因控制,并分别位于三对同源染色体上。请回答:
(1)在只考虑茎的颜色和种子的粒形的遗传实验中,子代的四种表现型经常出现的比例有9∶3∶3∶1、1∶1∶1∶1、3∶3∶1∶1三种。请分别写出出现上述比例的亲代杂交组合的基因型 、 、 。并说明出现上述比例的条件(至少写出两条): 。
(2)若只考虑茎的颜色和抗病性状的遗传:如果♀AaBb×aabb,则子代表现型及比例为紫茎抗病∶紫茎不抗病∶绿茎抗病∶绿茎不抗病=1∶1∶1∶1;如果♀aabb×AaBb,则子代表现型及比例为紫茎不抗病∶绿茎抗病∶绿茎不抗病=1∶1∶1。请分析出现异常的可能原因是 ;并用遗传图解表示后一种情况。
(3)若只考虑粒形的遗传:将基因型为aabbYy的植株自交所结全部种子播种,其中收获圆粒种子共300粒,收获皱粒种子共60粒,则子代的性状分离比与孟德尔定律预期分离比 (填“相符”或“不相符”),其最可能的原因是 。
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某二倍体豌豆种群有七对明显的相对性状,基因控制情况如下表。请回答下列问题:
性状 | 等位基因 | 显性 | 隐性 |
种子的形状 | A-a | 圆粒 | 皱粒 |
茎的髙度 | B-b | 高茎 | 矮茎 |
子叶的颜色 | C-c | 黄色 | 绿色 |
种皮的颜色 | D-d | 灰色 | 白色 |
豆荚的形状 | E-e | 饱满 | 不饱满 |
豆荚的颜色(未成熟) | F-f | 绿色 | 黄色 |
花的位置 | G-g | 腋生 | 顶生 |
(1)表中七对等位基因之间是自由组合的,则该豌豆种群内,共有 种基因型。
(2)将髙茎、花腋生、白种皮的豌豆与矮茎、花顶生、灰种皮的琬豆杂交得F1,F1自交得F2,F2中高茎、花腋生、灰种皮的豌豆占27/64,则F2中杂合子的比例为 ,双亲的基因型分别是 、 。
(3)现有各种类型的该豌豆的纯合子和杂合子(单杂合子、双杂合子、多对基因的杂合子等)的琬豆种子,请设计最简单的实验方案,探究控制琬豆豆荚形状和豆荚颜色的基因的遗传是否遵循基因的自由组合定律:
①实验方案是 。
②预期结果与结论:如出现 ,则控制琬豆豆荚形状和颜色的基因位于两对同源染色体上,遵循基因的自由组合定律。如出现 ,则控制琬豆豆荚形状和颜色的基因位于同一对同源染色体上,不遵循基因的自由组合定律。
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某二倍体豌豆种群有七对明显的相对性状,基因控制情况见下表。回答下列问題:
性状 | 等位基因 | 显性 | 隐性 |
种子的形状 | A-a | 圆粒 | 皱粒 |
茎的髙度 | B-b | 高茎 | 矮茎 |
子叶的颜色 | C-c | 黄色 | 绿色 |
种皮的颜色 | D-d | 灰色 | 白色 |
豆荚的形状 | E-e | 饱满 | 不饱满 |
豆荚的颜色(未成熟) | F-f | 绿色 | 黄色 |
花的位置 | G-g | 腋生 | 顶生 |
(1)如上述七对等位基因之间是自由组合的,则该豌豆种群内,共有 种基因型、 种表现型。
(2)将髙茎、花腋生、白种皮的豌豆与矮茎、花顶生、灰种皮的琬豆杂交得F1,F1自交得F2,F2中高茎、花腋生、灰种皮的豌豆占27/64,则F2中杂合子的比例为 ,双亲的基因型分别是 、 。
(3)现有各种类型的该豌豆的纯合子和杂合子(单杂合子、双杂合子、多对基因的杂合子等) 的豌豆种子,请设计最简单的实验方案,探究控制琬豆豆荚形状和豆荚颜色的基因的遗传是否遵循基因的自由组合定律:
①实验方案是 。
②预期结果与结论:如出现 ,则控制琬豆豆荚形状和颜色的基因位于两对同源染色体上,遵循基因的自由组合定律。如出现 ,则控制琬豆豆荚形状和颜色的基因位于同一对同源染色体上,不遵循基因的自由组合定律。
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某二倍体豌豆种群有七对明显的相对性状,基因控制情况见表.回答下列问題:
性状 | 等位基因 | 显性 | 隐性 |
种子的形状 | A﹣a | 圆粒 | 皱粒 |
茎的髙度 | B﹣b | 高茎 | 矮茎 |
子叶的颜色 | C﹣c | 黄色 | 绿色 |
种皮的颜色 | D﹣d | 灰色 | 白色 |
豆荚的形状 | E﹣e | 饱满 | 不饱满 |
豆荚的颜色(未成熟) | F﹣f | 绿色 | 黄色 |
花的位置 | G﹣g | 腋生 | 顶生 |
(1)如上述七对等位基因之间是自由组合的,则该豌豆种群内,共有 种表现型。
(2)将髙茎、花腋生、白种皮的豌豆与矮茎、花顶生、灰种皮的琬豆杂交得F1,F1自交得F2,F2中高茎、花腋生、灰种皮的豌豆占27/64,则F2中纯合子的比例为 ,双亲的基因型分别是 、 。
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