某二倍体植物的花瓣有白色、紫色、红色、粉红色四种,花瓣颜色的形成原理如下图所示。研究人员将白花植株的花粉授给紫花植株,得到的F1全部表现为红花,然后让F1进行自交得到F2。回答下列问题:
(1)亲本中白花植株的基因型为______,授粉前需要去掉紫花植株的雄蕊,原因是_____________。
(2) F1红花植株的基因型为_____,F2中白色∶紫色∶红色∶粉红色的比例为_____________。
(3)该植物花瓣颜色的遗传说明基因与性状的数量关系是_____________。
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某二倍体植物的花瓣有白色、紫色、红色、粉红色四种,花瓣颜色的形成原理如下图所示。研究人员将白花植株的花粉授给紫花植株,得到的F1全部表现为红花,然后让F1进行自交得到F2。回答下列问题:
(1)亲本中白花植株的基因型为______,授粉前需要去掉紫花植株的雄蕊,原因是_____________。
(2) F1红花植株的基因型为_____,F2中白色∶紫色∶红色∶粉红色的比例为_____________。
(3)该植物花瓣颜色的遗传说明基因与性状的数量关系是_____________。
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某种二倍体野生植物的花瓣有白色、紫色、红色、粉红色四种,由位于非同源染色体上的两对等位基因(A/a和B/b)控制(如图所示)。研究人员将白花植株的花粉授给紫花植株,得到的F1全都表现为红花,然后让F1进行自交得到F2。回答下列问题:
(1)亲本中白花植株的基因型为________________,授粉前需要去掉紫花植株的雄蕊,原因是_______________,去掉雄蕊的时间应该是______________。
(2)F1红花植株的基因型为__________,F2中白色:紫色:红色:粉红色的比例为__________。F2中自交后代不会发生性状分离的植株占_________。
(3)研究人员用两种不同花色的植株杂交,得到的子代植株有四种花色,则亲代植株的两种花色为____________ 。子代中新出现的两种花色及比例为______________。
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某种二倍体野生植物的花瓣有白色、紫色、红色、粉红色四种,由位于非同源染色体上的两对等位基因(A/a和B/b)控制(如图所示)。研究人员将白花植株的花粉授给紫花植株,得到的F1全部表现为红花,然后让F1进行自交得到F2。回答下列问题:
(1)亲本中白花植株的基因型为____________,授粉前需要去掉紫花植株的________ ,去掉的时间为___________ 。
(2)F1红花植株的基因型为_______,F2中白色∶紫色∶红色∶粉红色的比例为________。F2中自交后代不会发生性状分离的植株占______ 。
(3)研究人员用两种不同花色的植株杂交,得到的子代植株有四种花色,则亲代植株的基因型为__________,子代的表现型及比例为__________。
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某种二倍体野生植物属于XY型性别决定。研究表明,该植株的花瓣有白色、紫色、红色、粉红色四种,花瓣的颜色由花青素决定,花青素的形成由位于两对常染色体上的两对等位基因A、a和B、b共同控制(如下图所示)。研究人员将白花植株的花粉授给紫花植株,得到的F1全部表现为红花,然后让F1进行自交得到F2。回答下列问题:
(1)亲本中白花植株的基因型为______________,F2中白色︰紫色︰红色︰粉红色的比例为____________。
(2)研究人员用两株不同花色的植株杂交,得到的子代植株有四种花色,则亲代两株植株的花色分别为_____________。
(3)该植株的高茎与矮茎是一对相对性状,由一对等位基因控制。研究人员发现该矮茎植株种群中出现了高茎性状的雌雄个体,若高茎性状为基因突变所致,突变只涉及一对基因中的一个,并且为显性性状,请你设计一个简单实验方案证明突变基因是位于X染色体上(不考虑XY同源区段)还是常染色体上。
杂交组合:将_______________________________作为亲本进行杂交,观察子代的表现型。
①若杂交后代_______________________________,则突变基因位于X染色体上。
②若杂交后代_______________________________,则突变基因位于常染色体上。
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某种二倍体野生植物属于XY型性别决定。研究表明,该植株的花瓣有白色、紫色、红色、粉红色四种,花瓣的颜色由花青素决定,花青素的形成由位于两对常染色体上的等位基因(A、a和B、b)共同控制(如图所示)。研究人员将白花植株的花粉授给紫花植株,得到的 F1全部表现为红花,然后让F1进行自交得到F2。
(1)细胞中花青素存在的场所是______________。
(2)亲本中白花植株的基因型为______________,F2中白色:紫色:红色:粉红色的比例为______________。F2中自交后代不会发生性状分离的植株占______________。
(3)研究人员用两株不同花色的植株杂交,得到的子代植株有四种花色。则亲代两株植株的花色分别为______________。
(4)研究人员发现该矮茎植株种群中出现了高茎性状的雌雄个体,若高茎性状为基因突变所致,并且为显性性状,请你设计一个简单实验方案证明突变基因仅位于X染色体上还是常染色体上。
杂交组合:将多对矮茎雌性植株与高茎雄性植株作为亲本进行杂交,观察子代的表现型:
①若杂交后代__________________________________________,则突变基因位于X染色体上;
②若杂交后代__________________________________________,则突变基因位于常染色体上。
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某种自花传粉且闭花受粉植物的花色性状(白色、紫色、红色、粉色)由位于染色上的两对等位基因(A、a,B、b)控制,花色合成的相关途径如下图所示。将某一紫花植株与某一白花植株作为亲本进行杂交,所得F1全部开粉花,F1自交后,所得F2中红花植株:粉花植株:紫花植株:白花植株=3:6:3:4。请分析并回答下列问题:
(1)请简要写出上述亲本植株的杂交操作过程:___________(用文字和箭头的形式表达)。
(2)该种植物的白花植株共有_______________种基因型,上述亲本中的紫花植株与白花植株的基因型分别是______________________。
(3)若让F2中的红花植株与粉花植株杂交,则其子代的表现型及比例为______________。
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某种自花传粉且闭花受粉植物的花色性状(白色、紫色、红色、粉色)由位于染色上的两对等位基因(A、a,B、b)控制,花色合成的相关途径如下图所示。将某一紫花植株与某一白花植株作为亲本进行杂交,所得F1全部开粉花,F1自交后,所得F2中红花植株:粉花植株:紫花植株:白花植株=3:6:3:4。请分析并回答下列问题:
(1)请简要写出上述亲本植株的杂交操作过程:___________(用文字和箭头的形式表达)。
(2)该种植物的白花植株共有_______________种基因型,上述亲本中的紫花植株与白花植株的基因型分别是______________________。
(3)若让F2中的红花植株与粉花植株杂交,则其子代的表现型及比例为______________。
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某二倍体自花受粉植物的花色有紫色、红色、白色三种,由独立遗传的两对等位基因A/a、B/b控制,但是一些基因纯合的受精卵不能正常发育,且紫花植株自交的子代总表现为紫花、红花与白花3种表现型,其比例约为4:4:1。下列相关分析错误的是( )
A.该紫花植株自交子代共有4种基因型
B.紫花植株可产生数目相等的具有相同受精能力的4种雄配子
C.红花植株自交或紫花植株测交均可确定致死受精卵的基因型
D.红花植株自交子代中出现紫花、红花植株的概率分别为0、2/3
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某种植物的花色有红色、白色和紫色三种,受两对等位基因的控制;某紫花植株自交,后代植株中出现三种花色,且紫花:红花:白花=9:3:4。下列相关说法错误的是
A. 题述两对等位基因的遗传遵循基因的分离定律和自由组合定律
B. 题述后代紫花、红花和白花植株的基因型分别有4种、2种、3种
C. 红花植株与白花植株的杂交后代不可能全为紫花植株
D. 红花植株或白花植株的自交后代不会出现紫花植株
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某雌雄异株的二倍体植物的花色有红色和白色两种性状,受独立遗传且完全显性的两对等位基因A、a和B、b控制。基因控制花瓣色素合成的途径如图所示,b基因不抑制A基因的作用。现将一株纯合的红花植株和一株白花植株(aaBB)杂交,产生的大量种子(F1)用射线处理后萌发,F1植株中出现了一株红花植株甲,其余均为白花植株。请回答下列问题:
(1)正常情况下,白花植株的基因型有________________种。在①过程中,存在RNA—DNA的杂交区,此杂交区含有DNA的__________(填“模板链”或“非模板链”)。
(2)从可遗传变异的角度分析,子代出现红花植株的可能原因是:
①γ射线照射,导致植株甲种子的一个B基因突变为b基因;
②___________;
③___________。
(3)用4种不同颜色的荧光对A、a和B、b基因进行标记。经显微镜观察,F1红花植株的根尖分生区处于有丝分裂中期的细胞的荧光点的数目为________个,由此可说明γ射线照射导致甲植株种子的一个B基因突变为b基因。
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