扁豆具有多种外皮性状,是由同一基因位点的多个不同基因控制的。将纯种不同性状的扁豆杂交得到F1,然后自交得到F2,结果如下表。 据表判断,不正确的是( )
杂交组合(亲本) | F1表现型及比例 | F2表现型及比例 |
麻面A × 麻面B | 全部麻面A | 麻面A:麻面B=3:1 |
麻面B × 斑点A(或B) | 全部麻面B | 麻面B:斑点A(或B)=3:1 |
斑点A × 斑点B | 斑点A、B混合 | 斑点A:斑点A、B混合:斑点B=1:2:1 |
斑点A(或B)× 光面 | 全部斑点A(或B) | 斑点A(或B):光面=3:1 |
A.一株扁豆的外皮性状由多对等位基因控制
B.光面扁豆自交后代不会出现性状分离
C.亲本麻面A和斑点B杂交后代全为麻面A
D.控制斑点A和B的基因是共显性关系
高三生物选择题中等难度题
扁豆具有多种外皮性状,是由同一基因位点的多个不同基因控制的,将纯种不同性状的变动杂交得到F1,然后自交得到F2,结果如表.据表判断不正确的是
杂交组合(亲本) | F1表现型及比例 | F2表现型及比例 |
麻面A×麻面B 麻面B×斑点A(或B) | 全部麻面A | 麻面A :麻面B=3 : 1 |
全部麻面B | 麻面B :斑点A (或B)=3:1 | |
斑点A×斑点B | 斑点A、B混合 | 斑点A :斑点A、B混合:斑点B=1:2:1 |
斑点A (或B)×光面 | 全部斑点A (或B) | 斑点A(或B):光面=3 :1 |
A.一株扁豆的外皮性状由多对等位基因控制
B.光面扁豆自交后代不会出现性状分离
C.亲本麻面A和斑点B杂交后代全为麻面A
D.控制斑点A和B的基因是共显性关系
高三生物选择题困难题查看答案及解析
扁豆具有多种外皮性状,是由同一基因位点的多个不同基因控制的。将纯种不同性状的扁豆杂交得到F1,然后自交得到F2,结果如下表。 据表判断,不正确的是( )
杂交组合(亲本) | F1表现型及比例 | F2表现型及比例 |
麻面A × 麻面B | 全部麻面A | 麻面A:麻面B=3:1 |
麻面B × 斑点A(或B) | 全部麻面B | 麻面B:斑点A(或B)=3:1 |
斑点A × 斑点B | 斑点A、B混合 | 斑点A:斑点A、B混合:斑点B=1:2:1 |
斑点A(或B)× 光面 | 全部斑点A(或B) | 斑点A(或B):光面=3:1 |
A.一株扁豆的外皮性状由多对等位基因控制
B.光面扁豆自交后代不会出现性状分离
C.亲本麻面A和斑点B杂交后代全为麻面A
D.控制斑点A和B的基因是共显性关系
高三生物选择题中等难度题查看答案及解析
扁豆具有多种外皮性状,是由同一基因位点的多个不同基因控制的。将纯种不同性状的扁豆杂交得到F1,然后自交得到F2,结果如下表。据表判断,不正确的是
杂交组合(亲本) | F1表现型及比例 | F2表现型及比例 |
麻面A×麻面B | 全部麻面A | 麻面A:麻面B=3:1 |
麻面B×斑点A(或B) | 全部麻面B | 麻面B:斑点A(或B)= 3:1 |
斑点A×斑点B | 斑点A、B混合 | 斑点A:斑点A、B混合:斑点B=1:2:1 |
斑点A(或B)×光面 | 全部斑点A(或B) | 斑点A(或B):光面=3:1 |
A. —株扁豆的外皮性状由多对等位基因控制
B. 光面扁豆自交后代不会出现性状分离
C. 亲本麻面A和斑点B杂交后代全为麻面A
D. 控制斑点A和B的基因是共显性关系
高三生物单选题中等难度题查看答案及解析
有三个通过不同途径得到的纯种白花矮牵牛花品系,将它们相互杂交,得到如下结果。请回答:
(1)结合杂交实验1、2、3,假设花色性状由一对等位基因控制,则与杂交实验 的结果不符,故可推知,可推知,花色性状与基因的关系不都是简单的 关系,而是至少由两对等位基因控制。
(2)再联系杂交实验4、5、6,特别是杂交实验 的结果,可推知,花色性状应该由 对独立的等位基因控制,且F1红花的基因型为 。(答题时请依次使用基因A,a,B,b,C,c,等)
(3)根据上面分析,结合杂交实验4,6,可推知杂交2亲本基因型的组合类型可能有 。(2分)
(4)用杂交1中的F1白花与杂交2中的F1红花作亲本进行杂交,杂交后代中红花比例为
。(2分)
高三生物综合题中等难度题查看答案及解析
研究人员为探究荞麦主茎颜色和瘦果形状的遗传规律,以两种自交可育的普通荞麦纯种为材料进行杂交实验,结果如表.下列分析判断不正确的是( )
A.这两对相对性状的遗传是由细胞核中遗传物质控制的
B.荞麦的主茎颜色和瘦果形状这两对相对性状独立遗传
C.荞麦的尖果与钝果是由一对等位基因控制的相对性状
D.荞麦的绿色茎与红色茎是由一对等位基因控制的相对性状
高三生物选择题中等难度题查看答案及解析
(18分)已知玉米的黄粒(D)对紫粒(d)为显性,抗病(R)对不抗病(r)为显性,控制上述两对性状的基因分别位于两对同源染色体上。现选择纯种紫粒抗病与黄粒不抗病为亲本杂交得到F1,F1自交得到F2,从而获取黄粒抗病植株进行深入研究。请根据材料分析回答:
(1)上述育种过程所依据的原理是________▲ 。
(2)正常情况下,在F2代中,重组类型所占的比率为________▲ ,黄粒抗病类型所占的比率为________▲ 。在黄粒抗病类型中,能稳定遗传的个体所占比率为________▲ 。
(3)我国科学家应用X射线对玉米进行处理,从经处理的后代中选育并成功获得抗病性强的优良个体。该过程中,要进行“选育”的根本原因是________▲ 。
(4)某研究小组获得的一自交及测交结果如下表:
表现型 相交方式 | 黄粒抗病 | 紫粒抗病 | 黄粒不抗病 | 紫粒不抗病 |
自交(后代) | 898 | 305 | 138 | 65 |
测交(后代) | 210 | 207 | 139 | 131 |
对以上结果甲、乙两同学作出了自己的判断。甲同学认为是基因重组的结果,乙同学认为玉米在种植过程中发生了染色体畸变,从而使数据偏离正常值。你认为哪位同学的判断正确,并请说明你认为这位同学判断正确的理由,再简述你探究该同学的判断正确与否的实验设计思路。
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(9分)已知玉米的黄粒(D)对紫粒(d)为显性,抗病(R)对不抗病(r)为显性,控制上述两对性状的基因分别位于两对同源染色体上。现选择纯种紫粒抗病与黄粒不抗病为亲本杂交得到F1,F1自交得到F2,从而获取黄粒抗病植株进行深入研究。请根据材料分析回答:
(1)上述育种过程所依据的原理是_________________。
(2)正常情况下,在F2代中,重组类型所占的比率为____________,在F2代的黄粒抗病类型中,能稳定遗传的个体所占比率为________。
(3)我国科学家应用X射线对玉米进行处理,从经处理的后代中选育并成功获得抗病性强的优良个体。该过程中,要进行“选育”的根本原因是______________________。
(4)某研究小组获得的一组自交及测交结果如下表:
表现型 相交方式 | 黄粒抗病 | 紫粒抗病 | 黄粒不抗病 | 紫粒不抗病 |
自交(后代) | 898 | 305 | 138 | 65 |
测交(后代) | 210 | 207 | 139 | 131 |
对以上结果甲、乙两同学作出了自己的判断。甲同学认为是基因重组的结果,乙同学认为玉米在种植过程中发生了染色体畸变,从而使数据偏离正常值。
①你认为________同学的判断正确,理由是Fl的自交和测交后代中均出现了________的个体数量偏离正常值的现象,这种偏差可能是由于___________引起的。
②为探究该同学的判断是否正确,你的思路是____________________,并在实验过程中严格控制_______________。
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兔的长毛(由基因HL控制)与短毛(由基因HS控制)是由一对等位基因控制的相对性状。某科研工作者利用纯种兔进行如下杂交实验,获得了大量的F1与F2个体,统计结果如下表。下列说法正确的是( )
实验- | (♂)长毛X短毛(♀) | |
F1 | 雄兔 | 全为长毛 |
雌免 | 全为短毛 | |
实验二 | F1雌雄个体交配 | |
F2 | 雄兔 | 长毛:短毛=3: 1 |
雌免 | 长毛:短毛=1 : 3 |
A.F1和F2代中雌雄表现型不同,这属于伴性遗传
B.控制兔长毛、短毛的等位基因位于常染色体上
C.F2中雌雄个体的表现型不同,基因型也不相同
D.F2中短毛雌兔为纯合子,其基因型一定为HSHS
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兔的长毛(由基因HL控制)与短毛(由基因Hs控制)是由一对等位基因控制的相对性状。某生物育种基地利用纯种兔进行如下杂交实验,产生了大量的F1与F2个体,统计结果如下表,下列说法正确的是
实验一 | (♂)长毛×短毛(♀) | |
F1 | 雄兔 | 全为长毛 |
雌兔 | 全为短毛 | |
实验二 | F1雌雄个体交配 | |
F2 | 雄兔 | 长毛:短毛=3:1 |
雌兔 | 长毛:短毛=1:3 |
A. 控制兔长毛、短毛的等位基因位于X染色体上
B. 控制兔长毛、短毛的等位基因位于Y染色体上
C. F2雌雄个体的基因型相同
D. F2中短毛雄兔的基因型为HsHs
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兔的长毛(由基因HL控制)与短毛(由基因HS控制)是由一对等位基因控制的相对性状。某生物育种基地利用纯种兔进行如下杂交实验,产生了大量的F1与F2个体,统计结果如下表。下列说法正确的是
实验一 | (♂)长毛×短毛(♀) | |
F1 | 雄兔 | 全为长毛 |
雌兔 | 全为短毛 | |
实验二 | F1雌雄个体交配 | |
F2 | 雄兔 | 长毛∶短毛=3∶1 |
雌兔 | 长毛∶短毛=1∶3 |
A. 控制兔长毛、短毛的等位基因位于X染色体上
B. 控制兔长毛、短毛的等位基因位于Y染色体上
C. F2雌雄个体的基因型相同
D. F2中短毛雌兔的基因型为HSHS
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