下图表示某一观花植物花色形成的遗传机理,其中字母表示控制对应过程所需的基因,且各等位基因表现出完全显性,非等位基因间独立遗传。若紫色色素与红色色素同时存在时,则表现为紫红色。下列叙述错误的是( )
A. aaBBDD与aabbdd表现型一样
B. 考虑三对等位基因,该植株花色共有5种表现型
C. 考虑三对等位基因,能产生红色色素的基因型共有8种
D. 纯合紫花植株与纯合红花植株杂交,子一代全开红花
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下图表示某一观花植物花色形成的遗传机理,其中字母表示控制对应过程所需的基因,且各等位基因表现出完全显性,非等位基因间独立遗传。若紫色色素与红色色素同时存在时,则表现为紫红色。下列叙述错误的是( )
A. aaBBDD与aabbdd表现型一样
B. 考虑三对等位基因,该植株花色共有5种表现型
C. 考虑三对等位基因,能产生红色色素的基因型共有8种
D. 纯合紫花植株与纯合红花植株杂交,子一代全开红花
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某二倍体植物种群的植株花色有白色、红色、紫色和深红色,受等位基因(R/r,R对r为完全显性)和复等位基因(I1/I2/i,其中I1与I2共显性,且它们对i均为完全显性)共同控制,且独立遗传。其控制花色色素合成的途径如图所示。请回答问题:
(1)R基因对该植物花色性状的控制方式是____________。I1/I2/i基因的遗传遵循_________________定律。
(2)据图可知,正常情况下,基因型为RRI1I2的植株表现行为____________,白花植株的基因型有____________种。
(3)红花植株与紫花植株杂交,后代表现型及比例为白花植株:红花植株:紫花植株:深红花植株=7:3:3:3,则两亲本植株的基因型分别为:红花植株为____________、紫花植株____________。
(4)现有一红花植株,自交后代的表现型及比例均为红花:白花=3:1,该红花植株的基因型是________。
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某二倍体植物的花色受独立遗传且完全显性的三对基因(用 Dd、Ii、Rr 表示)控制。研究发现,体细胞中 r 基因数多于 R 时,R 基因的表达减弱而形成粉红花突变体。基因控制花色色素 合成的途径、粉红花突变体体细胞中基因与染色体的组成(其它基因数量与染色体均正常)如图所示。
(1)正常情况下,甲图中红花植株的基因型有_____种。某正常红花植株自交后代出现了两种 表现型,子代中表现型的比例为_____。
(2)基因型为 iiDdRr 的花芽中,出现基因型为 iiDdr 的一部分细胞,该变异是有丝分裂 过程 中出现染色体的__________ 变异的结果。
(3)突变体①、②、③的花色相同,这说明花色素的合成量与体细胞内_____有关。
(4)今有已知基因组成的纯种正常植株若干,请利用上述材料设计一个最简便的杂交实验,以 确定iiDdRrr 植株属于图乙中的哪一种突变体(假设实验过程中不存在突变与染色体互换,各型配 子活力相同)。
实验步骤:让该突变体与基因型为 iiDDRR 的植株杂交,观察并统计子代的表现型与比例。
结果预测:
Ⅰ若子代中____________________________________,则其为突变体①;
Ⅱ若子代中____________________________________,则其为突变体②;
Ⅲ若子代中____________________________________,则其为突变体③。
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下图是某种植物花色(白色、蓝色和紫色)形成图解。B基因与D基因位于不同对同源染色体上,各自独立遗传。B基因的等位基因b基因控制的b酶不能将白色前体物质转变为蓝色素,D基因的等位基因d基因控制的d酶不能将蓝色素转变为紫色素。据图回答相关问题。
(1)控制花色的B基因与D基因的遗传遵循_________定律。
(2)若某一植株的花色为紫色,则该植物的基因型可能是BbDd、BBDd,还可能是__________。
(3)若某一植株的基因型为BbDD,则自交后代中开白花所占比例为________。
(4)该植物花色的形成过程说明,基因可通过控制酶的合成来控制细胞代谢过程,进而控制生物的性状。基因还可以通过控制_______直接控制生物的性状。
(5)该植物的开花季节为二月,在海南生长的植株三种花色全有,而在北方生长的植株只开白花,说明表现型除了由________决定外,还受到________的影晌。
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某二倍体植物花色受三对独立遗传的等位基因控制,只有3对等位基因的显性基因同时存在,花色才为红色,其他为白色。现有红花纯合品系和与三种白花纯合品系(与纯合红花品系各有一对等位基因不同)。下列说法错误的是( )
A.任意2种白花植株杂交得到的F1的表现均相同
B.2种白花植株杂交得到的F1自交后代中红花比例为9/16
C.2种白花植株杂交后代再与第三种白花杂交,能得到白花后代
D.该红花和任意白花品系杂交得到的F1自交,得到的F2中的白花是纯合子
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某自花受粉植物的花色受两对独立遗传的等位基因(A、a,B、b)控制,且A、B两个显性基因同时存在时,该种植物才开红花。现有一株红花植株与一基因型为aaBb的植株杂交,所得F1中有3/4开红花,则此红花植株的基因型和此红花植株自交的子代中纯合红花植株所占的比例分别是
A. AaBb、1/9 B. AaBB、2/3 C. AABb、l/3 D. AABb、l/4
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某植物的花色由两对独立遗传的等位基因(A、a和B、b)控制,花的红色对紫色为显性。下表是纯合植株杂交实验的数据。请回答下列相关问题:
亲本组合 | F1植株数量 | F2植株数量 | ||
红色花 | 紫色花 | 红色花 | 紫色花 | |
①红色花×紫色花 | 98 | 0 | 460 | 31 |
②红色花×紫色花 | 105 | 0 | 315 | 99 |
(1)组合①中红色花亲本的基因型是________,F2红色花植株共有________种基因型。
(2)组合②中F1的基因型是________________。若F2中的红色花植株与紫色花植株杂交,则子代的表现型及比例是________________。
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某雌雄异株植物为XY型性别决定,该植物的花色(白色、蓝色和紫色)由常染色体上的两对独立遗传的等位基因(D、d 和R、r)控制,叶形(宽叶和窄叶)由另一对等位基因(H、h)控制。下图1为该植物的花色控制过程;图2为该植物的性染色体简图,I片段为同源部分,Ⅱ、Ⅲ片段为非同源部分。请据图分析回答:
(1)紫花植株的基因型有 种,若该植物的紫花植株与紫花植株杂交,F1全为蓝花植株,则亲本控制花色的基因型分别是 。若再让F1雌雄植株相互杂交,F2的花色表现型及比例为 。
(2)已知控制叶形的基因(H和h)在性染色体上,但不知位于I片段还是II片段。也不知宽叶和窄叶的显隐性关系。现有纯种宽叶、窄叶雌性植株若干和纯种宽叶、窄叶雄性植株若干,如何通过只做一代杂交实验判断基因H和h位于I片段还是II片段?请写出你的实验方案、及相应结论。(不要求判断显、隐性)
实验方案: 。
实验结论:
①如果 ,则控制叶形的基因(H、h)位于Ⅰ片段;
②如果 ,则控制叶形的基因(H、h)位于Ⅱ片段。
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某植物的花色性状的遗传受三对独立遗传的等位基因(A、a,B、b,D、d)的控制,花色表现型与基因型之间的对应关系如下表,请回答问题:
表现型 | 白花 | 乳白花 | 黄花 | 金黄花 |
基因型 | AA_______ | Aa______ | aaB____、aabbD__ | aabbdd |
(1)白花(AABBDD)×黄花(aabbDD),F1基因型是__________,F1产生的所有配子类型有_______,这种现象符合________________定律。
(2)黄花(aaBBDD)×金黄花(aabbdd),F1自交,F2中,黄花的基因型有________种,金黄花有50株,则F2共有约_________株,F2黄花中的纯合子约有________株。
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某雌雄同花的二倍体植物有红、白两种花色类型,其花色的遗传由3对独立遗传且完全显性的基因共同控制,其生化机制如下图所示。若只研究该植物的花色遗传,则下列选项正确的是
A. 白花植株减数分裂最多能产生8种基因组成的配子
B. 红花植株基因型最多有8种,白花植株最多有8种纯合体
C. 红花植株自交,子代中红花个体所占出例为100%或3/4或9/16或27/64
D. 某纯种白花植株与aaBBDD杂交,子代全为红花,则其基因型为AAbbdd
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