某植物叶的颜色与形状由两对同源体上的两对等位基因控制(叶色由A、a控制,叶形由B、b控制)。下表是实验获得的统计数据,分析回答问题。
实验 组合 | 亲本表现型 | 子代表现型与植株数目 | |||
红色阔叶 | 红色窄叶 | 白色阔叶 | 白色窄叶 | ||
一 | 白色阔叶×红色窄叶 | 415 | 0 | 397 | 0 |
二 | 红色窄叶×红色窄叶 | 0 | 419 | 0 | 141 |
三 | 白色阔叶×红色窄叶 | 427 | 0 | 0 | 0 |
(1)只根据第_______实验组合就可确定:叶色的显性性状是_________,叶形的显性性状是__________。
(2)写出第一实验组合亲本的基因型__________。
(3)第二实验组合的子代419株红色窄叶中,纯合子的比例是__________(用分数表示)。
(4)第三实验组合中,子一代自交,子二代中白色阔叶类型所占比例为________(用分数表示)。
高二生物非选择题中等难度题
某植物叶的颜色与形状由两对同源体上的两对等位基因控制(叶色由A、a控制,叶形由B、b控制)。下表是实验获得的统计数据,分析回答问题。
实验 组合 | 亲本表现型 | 子代表现型与植株数目 | |||
红色阔叶 | 红色窄叶 | 白色阔叶 | 白色窄叶 | ||
一 | 白色阔叶×红色窄叶 | 415 | 0 | 397 | 0 |
二 | 红色窄叶×红色窄叶 | 0 | 419 | 0 | 141 |
三 | 白色阔叶×红色窄叶 | 427 | 0 | 0 | 0 |
(1)只根据第_______实验组合就可确定:叶色的显性性状是_________,叶形的显性性状是__________。
(2)写出第一实验组合亲本的基因型__________。
(3)第二实验组合的子代419株红色窄叶中,纯合子的比例是__________(用分数表示)。
(4)第三实验组合中,子一代自交,子二代中白色阔叶类型所占比例为________(用分数表示)。
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下图表示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。相关叙述,正确的是
A. 控制该二倍体植物花瓣颜色的基因型共有9种,表现型有3种
B. 基因型为BB的个体突变成Bb,其表现型可能不发生改变
C. 基因型为aaBB和Aabb的个体杂交,F1中红色个体的比例为5/8
D. 基因A转录得到的mRNA只能同时与1个核糖体结合
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某植物有红色花和白色花,花的颜色受两对等位基因A、a与B、b控制,每一对基因中至少有一个显性基因(A_B_)时,表现为红色花,其他的基因组合均表现为白色花。下表是两组纯合植株杂交实验的统计结果,下列分析不正确的是
亲本组合 | F1植株性状及比例 | F1自交得F2植株的性状及比例 | ||
红色花 | 白色花 | 红色花 | 白色花 | |
①白色花×白色花 | 89 | 0 | 273 | 212 |
②红色花×白色花 | 86 | 0 | 241 | 80 |
A. 红色花一共有4种基因型,白色花一共有5种基因型
B. 亲本组合①的F2白花植株中杂合子所占比值为3/7
C. 亲本组合②的F1中一株红色花植株进行测交,后代中白色花植株占1/2
D. 若让亲本组合①中的F2红色花植株和②中的F2白色花植株杂交,则F1中红色花:白色花=2:1
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某植物的花为两性花,其花的颜色由两对同源染色体上的两对等位基因(Y和 y, R和r)控制,Y基因控制红色素的合成(YY和Yy的效应相同),基因R能降低红色素的含量(RR和Rr效应不同)。其基因型与的对应关系见表,请回答:
基因型 | Y_rr | Y_Rr | Y_RR、yy_ _ |
表现型 | 红色 | 粉色 | 白色 |
(1)该植物花的遗传遵循_____________定律。
(2)利用该植物进行杂交实验,应在花未成熟时,对母本进行___________________处理,实验过程中,共需_________次套上纸袋。
(3)开白花植株的基因型有_____________种,若某白花植株和纯合红花植株杂交,子代均为粉花植株,这样的白花植株的基因型有_____________种。为进一步确定白花植株的基因型,可将其子代粉花植株自交,当子二代的表现型及比例为_____________时,该白花植株的基因型为YYRR。
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某种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.粉红色∶红色∶紫色=1∶2∶1
B.粉红色∶紫色∶红色=3∶9∶4
C.红色∶粉红色∶紫色∶白色=9∶3∶3∶1
D.红色∶粉红色∶紫色∶白色=6∶3∶3∶4
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某二倍体植物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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玉米是雌雄同株二倍体(2n=20)植物,其籽粒的颜色与细胞中的色素有关,现有一种彩色玉米,控制其色素合成的三对等位基因分别位于三对同源染色体上,基因组成A_C_D_为紫色,A_C_dd和A_ccD_为古铜色,其他基因组成为白色。
(1)玉米基因组计划需要测定_______条染色体上的DNA序列。
(2)现有两株古铜色玉米杂交,F1全部为紫色,F2中紫色占63/128,这两株古铜色玉米的基因型为_________________________________________。
(3)现有不同基因型的纯种白色玉米甲、乙、丙、丁、戊(其中戊不含任何显性基因)做了如下杂交实验。
①甲和乙杂交,所得玉米均为紫色玉米,则甲乙玉米的基因型分别为_____________。
②将得到的紫色玉米与戊杂交,所得后代表现型及比例为 。
③丙和丁杂交,所得后代的表现型和比例为_______________________。
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某种植物的花色由两对等位基因A、a和B、b控制。基因A控制红色素合成,(AA和Aa的效应相同);基因B为修饰基因,BB使色素完全消失,Bb使红色素颜色淡化。现用两组纯合亲本进行杂交,实验结果如下。请回答下列问题:
(1)根据上述第______________组杂交实验结果,可判断控制性状的两对基因遵循基因自由组合定律。
(2)在第1组、第2组两组杂交实验中,白花亲本的基因型分别是______________。
(3)第2组亲本红花个体的基因是______________,F2中粉红花个体的基因型是______________,F2中的开白花植株的基因型有______________种。
(4)让第1组F2的所有个体自交,后代中红花:粉红花:白花的比例为______________。
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某种植物的花色由两对等位基因A、a和B、b控制。基因A控制红色素合成(AA和Aa的效应相同);基因B为修饰基因,BB使红色素完全消失,Bb红色素颜色淡化。现用两组纯合亲本进行杂交,实验结果如下。请回答下列问题:
(1)根据上述第________组杂交实验结果,可判断控制性状的两对基因的遗传遵循基因的自由组合定律。
(2)在第1组、第2组两组杂交实验中,白花亲本的基因型分别是________________。
(3)让第1组F2的所有个体自交,后代中红花∶粉红花∶白花的比例为______________。
(4)第2组亲本红花个体的基因型是________,F2中粉红花个体的基因型是________,F2中的开白花植株的基因型有____________种。
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