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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某自花受粉植物花色分为白色、红色和紫色,受A和a、B和b两对基因控制,两对基因独立遗传。现用1个纯合红花品种和1个纯合白花品种杂交,F1表现为紫,F1自交得F2,表现为9紫:3红:4白,下列分析错误的
A. 亲本中红花品种的基因型为AAbb或aaBB B. F2的趣因型有9种
C. F2白花中纯合子比例为1/4 D. 若F1测交,子代表现型比例为1:1:2
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某植物的花色有紫色、红色和白色三种类型,该性状是由两对独立遗传的等位基因(A、a和B、b)决定的,且只有在两种显性基因同时存在时才能开紫花。下表为该植物纯合亲本间杂交实验的结果,表中红花亲本的基因型为aaBB,请分析回答:
组 | 亲本 | F1 | F2 |
1 | 白花×红花 | 紫花 | 紫花:红花:白花=9:3:4 |
2 | 紫花×红花 | 紫花 | 紫花:红花=3:1 |
3 | 紫花×白花 | 紫花 | 紫花:红花:白花=9:3:4 |
(1)第1组实验中白花亲本的基因型为__________,F2中纯合紫花植株的基因型应为___________________,F2表现为白花的个体中,与白花亲本基因型相同的占_____;若第1组和第3组的白花亲本之间进行杂交,后代的表现型应为______。
(2)若第3组实验的F1与某纯合白花品种杂交,请简要分析杂交后代可能出现的表现型比例及相对应的该白花品种可能的基因型:
①如果杂交后代表现型及比例为_____________________,则该白花品种的基因型是AAbb;
②如果杂交后代表现型及比例为_____________________,则该白花品种的基因型是aabb。
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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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某植物的花色有紫色、红色和白色三种类型,该性状是由两对独立遗传的等位基因(A、a和B、b)决定的,且只有在两种显性基因同时存在时才能开紫花。下表为该植物纯合亲本间杂交实验的结果,请分析回答:
组 | 亲本 | F1 | F2 |
1 | 白花×红花 | 紫花 | 紫花:红花:白花=9:3:4 |
2 | 紫花×红花 | 紫花 | 紫花:红花=3:1 |
3 | 紫花×白花 | 紫花 | 紫花:红花:白花=9:3:4 |
(1)若表中红花亲本的基因型为aaBB,则第1组实验中白花亲本的基因型为__________,F2中紫花植株的基因型应为_____________(写出全部),F2表现为白花的个体中,与白花亲本基因型相同的占_________________;若第1组和第3组的白花亲本之间进行杂交,后代的表现型应为_________。
(2)若第3组实验的F1与某纯合白花品种杂交,请简要分析杂交后代可能出现的表现型比例及相对应的该白花品种可能的基因型:
①如果杂交后代紫花与白花之比为1:1,则该白花品种的基因型是_________;
②如果_______________________,则该白花品种的基因型是aabb。
(3)请写出第2组实验的遗传图解。
_____________
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某植物的花色有紫色、红色和白色三种类型,该性状是由两对独立遗传的等位基因(A、a和B、b)决定的,且只有在两种显性基因同时存在时才能开紫花。下表为该植物纯合亲本间杂交实验的结果,请分析回答:
组 | 亲本 | F1 | F2 |
1 | 白花×红花 | 紫花 | 紫花:红花:白花=9:3:4 |
2 | 紫花×红花 | 紫花 | 紫花:红花=3:1 |
3 | 紫花×白花 | 紫花 | 紫花:红花:白花=9:3:4 |
(1)若表中红花亲本的基因型为aaBB,则第1组实验中白花亲本的基因型为__________,F2中紫花植株的基因型应为_____________(写出全部),F2表现为白花的个体中,与白花亲本基因型相同的占_________________;若第1组和第3组的白花亲本之间进行杂交,后代的表现型应为_________。
(2)若第3组实验的F1与某纯合白花品种杂交,请简要分析杂交后代可能出现的表现型比例及相对应的该白花品种可能的基因型:
①如果杂交后代紫花与白花之比为1:1,则该白花品种的基因型是_________;
②如果_______________________,则该白花品种的基因型是aabb。
(3)请写出第2组实验的遗传图解。
_____________
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某自花传粉的植物,花的颜色由两对基因(A和a,B和b)控制,其遗传符合自由组合定律。其中A基因控制红色素合成,B基因控制紫色素合成,当两种色素同时合成时,花色表现为品红花,两种色素都不能合成时,花色表现为白花。科研小组做了甲、乙两组人工杂交实验,结果如下。请回答:
甲:品红花×白花→F1:品红花、红花
乙:品红花×紫花→F1:品红花、红花、紫花、白花
(1)甲组品红花亲本和F1中品红花个体的基因型分别是____________________。
(2)乙组两个亲本的基因型是__________,F1四种表现型的比例是____________________。
(3)欲判断乙组F1中某品红花植株的基因型,请你为该科研小组设计一个最简便的实验方案,并预测实验结果、结论:
让该品红花植株__________,观察并统计后代的表现型及比例。
①若子代____________________,则该品红花植株基因型为__________;
②若子代____________________,则该品红花植株基因型为__________。
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某自花传粉的植物,花的颜色由两对基因(A和a,B和b)控制,其遗传符合自由组合定律。其中A基因控制红色素合成,B基因控制紫色素合成,当两种色素同时合成时,花色表现为品红花,两种色素都不能合成时,花色表现为白花。科研小组做了甲、乙两组人工杂交实验,结果如下。请回答:
甲:品红花×白花→F1:品红花、红花
乙:品红花:×紫花→F1:品红花、红花、紫花、白花
(1)甲组品红花亲本和^中品红花个体的基因型分别是_____________________。
(2)乙组两个亲本的基因型是___________,F1上四种表现型的比例是___________。
(3)欲判断乙组F1中某品红花植株的基因型,请你为该科研小组设计一个最简便的实验方案,并预测实验结果、结论:
让该品红花植株______________________,观察并统计后代的表现型及比例。
①若子代______________________,则该品红花植株基因型为___________。
②若子代______________________,则该品红花植株基因型为___________。
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某自花传粉的植物,花的颜色由两对基因(A和a,B和b)控制,其遗传符合自由组合定律。其中A基因控制红色素合成,B基因控制紫色素合成,当两种色素同时合成时,花色表现为品红花,两种色素都不能合成时,花色表现为白花。科研小组做了甲、乙两组人工杂交实验,结果如下。请回答:
甲:品红花×白花→F1:品红花、红花
乙:品红花×紫花→F1:品红花、红花、紫花、白花
(1)甲组品红花亲本和F1中品红花个体的基因型分别是____________________。
(2)乙组两个亲本的基因型是__________,F1四种表现型的比例是____________________。
(3)欲判断乙组F1中某品红花植株的基因型,请你为该科研小组设计一个最简便的实验方案,并预测实验结果、结论:
让该品红花植株__________,观察并统计后代的表现型及比例。
①若子代____________________,则该品红花植株基因型为__________;
②若子代____________________,则该品红花植株基因型为__________。
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