某种开紫花的植物有雌株、雄株和两性植株三种性别类型,受一组复等位基因A、A+、a控制,其中A基因存在时表现为雌株,不含A基因但有A+基因时表现为两性植株,只含a基因时表现为雄株。下列围绕该植物的相关描述,正确的是( )
A.AA+与Aa杂交后代中两性植株所占比例应为25%
B.控制该植物性别的一组复等位基因可组成6种基因型,其中杂合子有3种
C.该植物体内,原生质层无色的细胞不是叶肉细胞,而是紫花花瓣等处的细胞
D.基因型为A+a的植株连续自交2代,理论上F2中雄株所占比例3/8
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某种开紫花的植物有雌株、雄株和两性植株三种性别类型,受一组复等位基因A、A+、a控制,其中A基因存在时表现为雌株,不含A基因但有A+基因时表现为两性植株,只含a基因时表现为雄株。下列围绕该植物的相关描述,正确的是( )
A.该植物体内,原生质层无色的细胞不是叶肉细胞,而是根尖等处的无色细胞
B.控制该植物性别的一组复等位基因可组成6种基因型,其中纯合子有3种
C.该植物中雌株与雄株杂交,子代雌株所占的比例应大于50%
D.基因型为A+a的植株自交两代,理论上F2中雄株所占的比例为1/6
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某植物(2N=10)花蕊的性别分化受两对独立遗传的等位基因控制,显性基因B和E共同存在时,植株开两性花,表现为野生型;仅有显性基因E存在时,植株的雄蕊 会转化成雌蕊,成为表现型为双雌蕊的可育植物;只要不存在显性基因E,植物表现为败育。
请根据上述信息回答问题:
(1)纯合子BBEE和bbEE杂交,应选择_______做母本,得到的F2代中表现型及其相应比例为________。
(2)BbEe个体自花传粉,后代可育个体所占比例为___________,可育个体中纯合子的基因型是_______。
(3)请设计实验探究某一双雌蕊个体是否为纯合子。
提示:有已知性状的纯合子植株可供选用。
实验步骤:①让该双雌蕊植株与 (表现型)杂交,得到F1;
②F1 ,得到F2。观察。
结果预测:
如果_________________________,则该植株为纯合子;
如果_________________________,则该植株为杂合子。
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花蕊的性别分別受两对独立遗传的等位甚因控制,当显性基因B和E共同存在时,植株开两性花,表现为野生型;仅有显性基因E存在时,植株的雄蕊会转化成雌蕊,成为表型为双雌蕊的可育植物;只要不存在显性基因E,植物表现为败育。请根据上述信息回答下列问题:
(1)纯合子BBEE和bbEE杂交,应选择___________作母本,F1自交,F2中的表型及其比例为___________。
(2)BbEe个体自花传粉,后代可育个体所占比例为________________,可育个体中纯合子的基因型是_________________________ 。
(3)请设计实验探究某一双雌蕊个体是否为纯合子。(提示:有已知性状的纯合子植株可供选用)
实验步骤:①________________________________________________________;
②_________________________________________________________________。
结果预测:
如果______________________________________,则该植株为纯合子;
如果_______________________________________,则该植株为杂合子。
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某植物花蕊的性别分化受两对独立遗传的基因控制,显性基因B和E共同存在时,植株开两性花,表现型为野生型;仅有显性基因E存在时,植株的雄蕊会转化成雌蕊,表现型成为双雌蕊可育;只要不存在显性基因E,植物表现型为败育。请根据上述信息回答下列问题:
(1)纯合子BBEE的表现型是野生型和bbEE的表现型是双雌蕊可育,若二者杂交,应选择bbEE (基因型)作母本,F1自交得到的F2中表现型及其比例为______________。
(2)BbEe个体自花传粉,后代败育个体所占比例为________,可育个体中纯合子的基因型是________。
(3)请设计实验探究某一双雌蕊个体是否为纯合子(提示:有已知性状的纯合子植株可供选用)。
实验步骤:①让该双雌蕊植株与________纯合子杂交,得到F1;
②F1自交,得到F2。
结果预测:
如果F2中____________________,则该植株为纯合子;
如果F2中有败育植株出现,则该植株为杂合子。
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原产欧洲南部喷瓜的性别不是由性染色体决定,而是由3个复等位基因aD、a+、ad决定的,它们的性别表现与基因型如下表所示,则决定雄性、两性、雌性植株的基因依次是( )
性别类型 | 基因型 |
雄性植株 | a+aD, aDad, aDaD |
雌性植株 | adad |
两性植株(雌雄同株) | a+a+,ada+ |
A.aD、ad、a+ B.aD、a+、ad
C.a+、aD、ad D.a+、ad、aD
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某植物的性别决定方式为XY型,其花色受两对独立遗传的等位基因控制,A或a基因控制合成蓝色色素,B或b基因控制合成红色色素,不含色素表现为白花,含有两种色素表现为紫花。现有某蓝花雌株和红花雄株作亲本进行杂交,F1表现为紫花雌株:蓝花雄株=l:1。下列相关叙述错误的是( )
A.A和a基因一定位于常染色体上
B.在自然群体中,红花植株的基因型共有3种
C.紫花和紫花杂交,后代可出现白花雌株
D.若F1的雌雄植株杂交,F2中紫花雌株占3/16
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某种雌雄同株植物的叶片宽度由等位基因(D与d)控制,花色由两对等位基因(A与a、B与b)控制。下图是花瓣细胞中色素形成的代谢途径示意图。某科学家将一株紫花宽叶植株和一株白花窄叶植株进行杂交,F1均表现为紫花宽叶,F1自交得到的F2植株中有315株为紫花宽叶、140株为白花窄叶、105株为粉花宽叶。在不考虑突变和交叉互换的情况下,请回答下列问题:
(1)控制花色的两对等位基因位于________对同源染色体上,遵循_______________________定律。
(2)叶片宽度这一性状中的________是隐性性状。控制花色与叶片宽度的基因在遗传时______(是/否)遵循自由组合定律。
(3)白花窄叶植株的基因型有________种,其中纯合子占的比例为________。
(4)某粉花宽叶植株自交,后代出现了白花窄叶植株,则该植株的基因型为________,后代中粉花宽叶植株所占的比例为________。
(5)图示说明基因控制性状的方式为___________________________________________。
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某植物的花色有白花、紫花和蓝花三种类型,由两对独立遗传的等位基因A、a和B、b控制,基因型和表现型的关系如表所示。现用纯合紫花和纯合蓝花亲本杂交得F1,F1自交得F2,下列有关分析错误的是( )
基因型 | A_B_ | A_bb | aaB_ | aabb |
表现型 | 白花 | 紫花 | 蓝花 | 白花 |
A. 从F2中任选两株白花植株相互交配,后代的表现型可能有3种、2种、1种
B. F1产生F2的过程中发生了等位基因的分离和非等位基因的自由组合
C. F2的表现型及比例为紫花:蓝花:白花=3:3:10
D. 通过一次测交实验可将F2中基因型不同的白花植株区分开
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某两性花植物的紫花与红花是一对相对性状,且由单基因(D、d)控制的完全显性遗传,现用一株紫花植株和一株红花植株做实验材料,设计了如下实验方案(后代数量足够多),以鉴别该紫花植株的基因型。
(1)该实验设计原理是遵循遗传的 定律。
(2)请完善下表中的实验设计方案,并预测实验结果和得出相应的结论(结果和结论要对应,否则不得分)。
选择的亲本及交配方式 | 预测的实验结果 | 结 论(紫花基因型) |
第一步: ① | 出现性状分离 | Dd |
② | ③ | |
第二步:紫花植株×红花植株 | 全为紫花 | DD |
④ | ⑤ |
(3)该植物的种子的形状有饱满和皱缩之分,科学家研究发现种子的形状是与其内的淀粉含量有关。相关研究的部分信息如右图所示,请据图回答:
①图示反映了基因控制性状的方式是
。
②由图可判断,该植物的AGpaes基因1突变为AGpaes基因2最可能是发生了 。
(4)该植物种群中因基因突变出现了一株开蓝花的,判断该植株与原植物是否为同一物种的方法是让该植株与原植物杂交,看是否存在 。基因突变使基因频率改变了,生物 (一定/不一定)进化了。
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大豆的花色由一对等位基因控制,请据下表分析下列正确的一项是( )
组合 | 亲本性状表现 | F1的性状表现和植株数目 | |
紫花 | 白花 | ||
① | 紫花×白花 | 405 | 411 |
② | 紫花×白花 | 807 | 0 |
③ | 紫花×紫花 | 1240 | 413 |
A. 显性的花色类型是白花 B. 紫花亲本均为纯合子
C. 组合②为测交实验 D. 组合③出现的现象为性状分离
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