某植物的花色有紫色、红色和白色三种类型,下表为该植物纯合亲本间杂交实验的结果,请分析回答:
组别 | 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)该性状是由_______对独立遗传的等位基因决定的,该植物花色的遗传遵循_____________定律。
(2)第1组实验的F2白花个体中纯合子所占比例为_____________,F2紫花个体中有_____________种基因型。
(3)若表中红花亲本的基因型为AAbb,则第1组实验中F2表现为白花的个体中,与白花亲本基因型不相同的占__________;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______________。
(4)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及其比例以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__________。
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某植物的花色有紫色、红色和白色三种类型,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)该性状是由 对独立遗传的等位基因决定的,且只有在 种显性基因同时存在时才能开 花。
(2)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 。
(3)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。
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某植物的花色有紫色、红色和白色三种类型,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)该性状是由 对独立遗传的等位基因决定的,且只有在 种显性基因同时存在时才能开 花。
(2)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 。
(3)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。
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某植物的花色有紫色、红色和白色三种类型,下表为该植物纯合亲本间杂交实验的结果,请分析回答下列问题:
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)该性状是由_______对独立遗传的等位基因决定的,且性状的遗传遵循__________________定律。
(2)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_________。
(3)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。
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某植物的花色有紫色、红色和白色三种类型,该性状是由两对等位基因A/a和B/b控制。现有三组杂交实验:三组实验的F1均自交得F2,结果如表格所示。
实验 | 亲本表现型 | F1的表现型 | F2的表现型及比例 |
实验1 | 红花×白花 | 紫色 | 紫花:白花:红花=9:4:3 |
实验2 | 紫花×白花 | 紫色 | 紫花:白花=3:1 |
实验3 | 紫花×白花 | 紫色 | 紫花:白花:红花=9:4:3 |
已知实验1红花亲本的基因型为aaBB。回答以下问题:
(1)由杂交实验可知,控制该植物花色的基因遵循________定律,相关基因通过_________途径来控制该植物的花色。
(2)实验1的F2中,红花植株的基因是____________;白花植株中,杂合子所占的比例是________。
(3)若让实验2的F2中紫花植株再自交一次,子代的表现型及比例为_______________。
(4)可以用aaBb的红花植株与紫花植株杂交的方法,判断紫花植株的基因组成。请根据杂交后代可能出现的表现型和比例,推测相对应的该紫花植株的基因型:
①如果杂交后代全部是紫花,则该紫花植株的基因型是AABB。
②如果杂交后代紫花:白花=3:1,则该紫花植株的基因型是_____________。
③如果杂交后代______________,则该紫花植株的基因型是AaBB。
④如果杂交后代______________,则该紫花植株的基因型是AaBb。
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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)请写出第2组实验的遗传图解________________________。
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某种自花传粉、闭花授粉的植物,其花色有白色、红色和紫色,控制花色的基因与花色的关系如图所示。
现选取白色、红色和紫色三个纯合品种做杂交实验 ,结果如下。
实验一:红花×白花,F1全为红花,F2表现为3红花﹕1白花;
实验二:紫花×白花,F1全为紫花,F2表现为9紫花﹕3红花﹕4白花。
请回答:
(1)基因A和基因B通过控制________来控制代谢过程,进而控制花色。
(2)在杂交实验过程中,应在母本花粉未成熟时,除去全部雄蕊,其目的是________,去雄后,为防止外来花粉授粉,应进行________处理。
(3)实验一中F1红花植株的基因型为________,通过测交实验可验证其基因型,原因是测交后代的表现类型及其比例可反映________。
(4)实验二中,F2紫花中杂合子的比例为________,若这些紫花杂合子自交,则得到的F3花色的表现型及其比例为________。
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某种自花传粉、闭花传粉植物,其花色有白色、红色和紫色,控制花色的基因与花色的关系如图所示.现选取白色、红色和紫色三个纯合品种做杂交实验,结果如下:
实验一:红花×白花,F1全为红花,F2表现为3红花:1白花;
实验二:紫花×白花,F1全为紫花,F2表现为9紫花:3红花:4白花.
请回答:
(1)在杂交实验过程中,应在母本花粉未成熟时,除去全部雄蕊,其目的是 ,去雄后,为防止外来花粉授粉,应进行 处理.
(2)实验一中F1红花植株的基因型为 ,通过测交实验课验证其基因型,原因是测交后代的表现型类型及其比例可反映
(3)实验二中,F2紫花中杂合子的比例为 ,若这些紫花杂合子自交,则得到的F3花色的表现型及其比例为 .
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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,红色花对紫色花为显性。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)等位基因A、a,B、b的遗传遵循____________定律。
(2)组合①亲本开红色花植株的基因型是___________,F2红色花共有______种基因型,紫色花的基因型是___________。
(3)组合②中F1的基因型是___________,F2红色花的植株中纯合子约有_________株。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。如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中紫花植株的基因型有_______种,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)请写出第2组实验的F2中一个紫花个体的基因型:___________。
(3)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。
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某种自花受粉植物的花色分为白色、红色和紫色。现有4个纯合品种:l个紫色(紫)、1个红色(红)、2个白色(白甲和白乙)。用这4个品种做杂交实验,结果如下:
实验1:紫×红,Fl表现为紫,F2表现为3紫:1红;
实验2:红×白甲,Fl表现为紫,F2表现为9紫:3红: 4白;
实验3:白甲×白乙,Fl表现为白,F2表现为白;
实验4:白乙×紫,Fl表现为紫,F2表现为9紫:3红:4白。
综合上述实验结果,请回答:
(1)上述花色的遗传受__对等位基因控制,且遵循__________定律。
(2)写出4个纯合品种:紫色(紫)、红色(红)、白色(白甲和白乙)的基因型,(若花色由一对等位基因控制,用A、a表示,若由两对等位基因控制,用A、a和B、b表示,以此类推)。紫色(紫) ________、红色(红)________、白色(白甲________、和白乙________、)。
(3)实验1(紫×红)的遗传图解(若花色由一对等位基因控制,用A、a表示,若由两对等位基因控制,用A、a和B、b表示,以此类推)。遗传图解为________。
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