燕麦的纯合黑颖植株和纯合黄颖植株杂交,F1全是黑颖,F2的表现型及数量如图所示。请回答:
(1)黑颖、黄颖、白颖由 _____________ 对等位基因决定 这些基因通过控制______________的合成来影响色素代谢, 其遗传符合孟德尔的_________定律。
(2)F1黑颖产生的雌、雄配子均有_______________ 种类型 若用白颖与 F1 黑颖杂交,杂交后代的表现型及比值为____________。并写出该过程遗传图解______________________。
(3)在 F2 中,黑颖有__________ 种基因型,黑颖中纯 合子所占比例为 ________________ 。
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燕麦的纯合黑颖植株和纯合黄颖植株杂交,F1全是黑颖,F2的表现型及数量如图所示。请回答:
(1)黑颖、黄颖、白颖由 _____________ 对等位基因决定 这些基因通过控制______________的合成来影响色素代谢, 其遗传符合孟德尔的_________定律。
(2)F1黑颖产生的雌、雄配子均有_______________ 种类型 若用白颖与 F1 黑颖杂交,杂交后代的表现型及比值为____________。并写出该过程遗传图解______________________。
(3)在 F2 中,黑颖有__________ 种基因型,黑颖中纯 合子所占比例为 ________________ 。
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燕麦为自花受粉植物,其颖色有黑色、黄色和白色,由B、b和Y、y两对等位基因 控制,其遗传遵循基因的自由组合定律。只要基因B存在,植株就表现为黑颖;显性基因中只有Y存在时,植株表现为黄颖;不存在显性基因时,植株表现为白颖。现用纯合的黑颖和白颖植株进行人工杂交,F1全为黑颖,F1自交得到的F2中出现黑颖、黄颖和白颖三种表现型。请回答下列问题:
(1)根据题意判断,控制燕麦颖色的两对基因位于___________对同源染色体上。
(2)F1黑颖植株的基因型是_____________。F2中三种颖色的表现型及比例是___________________________。
(3)F2黄颖植株自交,所得子代中黄颖植株所占比例为___________________。
(4)若用F1黑颖植株做父本,F2黄颖杂合植株做母本,则两者杂交所得子代的表现型及比例为__________________________________。
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某种植物的表现型有高茎和矮茎、紫花和白花,其中紫花和白花这对相对性状由两对等位基因控制,这两对等位基因中任意一对为隐性纯合则表现为白花。用纯合的高茎白花个体与纯合的矮茎白花个体杂交,F1表现为高茎紫花,F1自交产生F2,F2有4种表现型:高茎紫花162株,高茎白花126株,矮茎紫花54株,矮茎白花42株。请回答:
⑴根据此杂交实验结果可推测,株高受 对等位基因控制,依据是 。在F2中矮茎紫花植株的基因型有 种,矮茎白花植株的基因型有 种。
⑵如果上述两对相对性状自由组合,则理论上F2中高茎紫花、高茎白花、矮茎紫花和矮茎白花这4种表现型的数量比为 。
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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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燕麦为自花授粉植物,其颖色有黑色、黄色和白色三种类型,由B、b和Y、y两对基因控制,遵循自由组合定律。实验证实,只要基因B存在,植株就表现为黑颖;显性基因中只有基因Y存在时,植株表现为黄颖;不存在显性基因时,植株表现为白颖。现用纯合的黑颖和白颖植株人工杂交,F1全为黑颖,F1自交得到的后代中出现黑颖、黄颖和白颖三种表现型。回答以下问题:
(1)F1黑颖植株的基因型是_____________。F2中三种颖色的表现型及比例是_____________。
(2)F2黄颖自然条件下生长、繁殖,其子代中黄颖个体所占比例为_____________。
(3)若用F2植株中黑颖植株做父本,黄颖植株做母本,则杂交所得子代的表现型及比例为___________。
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燕麦颖色受两对基因控制。现用纯种黄颖与纯种黑颖杂交,F1全为黑颖,F1自交产
生的F2中,黑颖:黄颖:白颖=12:3:1。已知黑颖(B)和黄颖(Y)为显性,只要B存在,植株就表现为黑颖。请分析回答:
(1)F2中黄颖占非黑颖总数的比例是 。
(2)F2中,白颖的基因型是 ,黄颖的基因型有 种。
(3)若将F1进行花药离体培养,预计植株中黑颖纯种的比例是 。
(4)若将黑颖与黄颖杂交,亲本基因型为 时,后代中的白颖比例最大
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燕麦颖色受两对基因控制。现用纯种黄颖与纯种黑颖杂交,F1全为黑颖,F1自交产生的F2中,黑颖:黄颖:白颖=12:3:1。已知黑颖(B)和黄颖(Y)为显性,只要B存在,植株就表现为黑颖。请分析回答:
(1)F2中,黄颖占非黑颖总数的比例是______。F2的性状分离比说明B(b)与Y(y)存在于______染色体上。
(2)F2中,白颖基因型是______,黄颖的基因型有______种。
(3)若将F1进行花药离体培养,预计植株中黑颖纯种的所占比例是______。
(4)若将黑颖与黄颖杂交,亲本基因型为____________时,后代中的白颖比例最大。
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某高等植物有阔叶和细叶(基因为B、b)、抗病和不抗病(基因为R、r)等相对性状。请回答下列问题:
(1)若阔叶植株和细叶植株杂交,F1全部表现为阔叶,则显性性状是 ,细叶植物的基因型为 。
(2)现有纯合阔叶抗病和纯合细叶不抗病植株进行杂交,所得F1自交,F2有阔叶抗病、阔叶不抗病、细叶抗病和细叶不抗病四种表现型,且比例为9 :3 :3 :1。
①这两对相对性状的遗传符合 定律,F2中出现新类型植株的主要原因是 。
②若F2中的细叶抗病植株自交,后代的基因型有 种;其中细叶抗病类型中的纯合植株占该类型总数的 。
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燕麦颖色受两对基因控制。现用纯种黄颖与纯种黑颖杂交,F1全为黑颖,F1自交产生的F2中,黑颖:黄颖:白颖=12:3:1。已知黑颖(B)和黄颖(Y)为显性,只要B存在,植株就表现为黑颖。请分析回答下列问题:
(1)F2中黄颖占非黑颖总数的比例是__________________________________________。
F2的性状分离比说明B(b)与Y(y)存在于________染色体上。
(2)F2中白颖的基因型是________,黄颖的基因型有________种。
(3)若将F1进行花药离体培养,预计植株中黑颖纯种的比例是________。
(4)若将黑颖与黄颖杂交,亲本基因型为______________时,后代中的白颖比例最大。
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燕麦的颖色受两对等位基因控制,现用纯种黄颖和纯种黑颖杂交,F1全为黑颖,F1自交产生的F2中,黑颖:黄颖:白颖=12:3:1。已知黑颖(B)和黄颖(Y)为显性,只要B存在,植株就表现为黑颖。请分析回答下列问题:
(1)燕麦颖色性状的遗传符合 __________________定律,该定律的实质是 _________。
(2)F2黑颖中杂合子的比例是___________,F2黄颖的基因型有________种。F2黄颖个体自交,后代出现白颖的概率为_________________。
(3)如F1黑颖个体与F2中白颖个体交配,则子代的表现型及比例为__________________。
(4)若将黑颖和黄颖杂交,亲代基因型为_______________ 时,后代中的白颖比例最大。
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