已知番茄的红果(R)对黄果(r)为显性,高茎(D)对矮茎(d)为显性,这两对基因是独立遗传的。将某一红果高茎番茄植株测交,对其后代再测交。并用柱形图来表示第二次测交后代中各种表现型的比例,其结果如图所示,请你分析最先用来做实验的亲本红果高茎番茄植株的基因型是( )
A.RrDd B.RRDD C.RrDD D.RRDd
高一生物单选题中等难度题
已知番茄的红果(R)对黄果(r)为显性,高茎(D)对矮茎(d)为显性,这两对基因是独立遗传的。将某一红果高茎番茄植株测交,对其后代再测交。并用柱形图来表示第二次测交后代中各种表现型的比例,其结果如图所示,请你分析最先用来做实验的亲本红果高茎番茄植株的基因型是( )
A.RrDd B.RRDD C.RrDD D.RRDd
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已知番茄的红果(R)对黄果(r)为显性,高茎(D)对矮茎(d)为显性,这两对基因独立遗传。某一红果高茎番茄测交,对其后代再测交。下图为第二次测交后代中各种表现型的比例。最先用来做实验的亲本红果高茎番茄植株的基因型是( )
A. RRDd B. RRDD
C. RrDD D. RrDd
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已知番茄的红果(R)对黄果(r)为显性,高茎(D)对矮茎(d)为显性,这两对基因独立遗传。某一红果高茎番茄测交,对其后代再测交。下图为第二次测交后代中各种表现型的比例。最先用来做实验的亲本红果高茎番茄植株的基因型是
A.RRDd
B.RRDD
C.RrDD
D.RrDd
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已知西红柿的红果(R)对黄果(r)为显性。高茎(D)对矮茎(d)为显性,这两对基因是独立遗传的。某校某科技活动小组将该校的某一红果高茎西红柿植株测交,对其后代再测交。并用柱形图来表示第二次测交后代中各种表现型的比例,其结果如下图所示:
请你分析最先用来做实验的亲本红果高茎西红柿植株的基因型是
A.RRDd B.RRDD C.RrDD D.RrDd
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(10分)番茄(2n =24 )的正常植株(A )对矮生植株(a )为显性,红果(B )对黄果(b)为显性,两对基因独立遗传。请回答下列问题:
( l )现有基因型AaBB 与aaBb 的番茄杂交.其后代的基因型有________ 种,________基因型的植株自交产生的矮生黄果植株比例级高.自交后代的表现型及比例为________。
( 2 )在♀AA×♂aa 杂交中,若A基因所在的同源染色体在减数第一次分裂时不分离,产生的雌配子染色体数目为________。这种情况下杂交后代的株高表现型可能是________。
( 3 )假设两种纯合突变体X 和丫都是由控制株高的A基因突变产生的.检侧突变基因转录的mRNA。发现X 的第二个密码子中第二碱基由C 变为U, Y 在第二个密码子的第二碱基前多了一个U。与正常植株相比,________突变体的株高变化可能更大,试从蛋白质水平分析原因:________。
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番茄红果(R)对黄果(r)为显性,果实二室(M)对多室(m)为显性,两对基因独立遗传。现将红果二室的植株与红果多室的植株杂交,F1代植株中有3/8为红果二室,3/8为红果多室,1/8为黄果二室,1/8为黄果多室,两个亲本的基因型是( )
A. RRMM×RRmm B. RrMm×RRmm
C. RrMm×Rrmm D. RrMM×Rrmm
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番茄(2n=24)的正常植株(A)对矮生植株(a)为显性,红果(B)对黄果(b)为显性,两对基因独立遗传。请回答下列问题 :
⑴现有基因型AaBB和aaBb的番茄杂交,其后代的基因型有________种,其后代中
________基因型的植株自交产生的矮生黄果植株比例最高,自交后代的表现型及比例为________。
⑵在♀AA×♂aa杂交中,若A基因所在的同源染色体在减数第一次分裂时不分离,产生的雌配子染色体数目为________,这种情况下杂交后代的株高表现型可能是________。
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番茄红果(R)对黄果(r)为显性,果实二室(M)对多室(m)为显性,两对基因独立遗传。现将红果二室的品种与红果多室的品种杂交,Fl代植株中有3/8为红果二室,3/8为红果多室,1/8为黄果二室,1/8为黄果多室,两个亲本的基因型是
A. RRMM×RRmm B. RrMm×RRmm
C. RrMm×Rrmm D. RrMM×Rrmm
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已知番茄的红果(R)对黄果(r)为显性。用一红果番茄植株为亲本,自交一代的数量结果如下图所示。请据图分析回答:
(1)该亲本番茄植株的基因型是________。它的遗传遵循孟德尔________定律。
(2)子代红果的基因型为;其中纯合子在红果中的概率是。
(3)用图中子代红果番茄植株进行测交,获得后代的基因型及比例为。
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番茄的红果(B)对黄果(b)为显性,二室(D)对多室(d)为显性。两对基因独立遗传。现将红果二室的品种与红果多室的品种杂交,结果如下图所示,则两杂交品种的基因型为( )。
A.BbDd×BbDd B.BbDd×Bbdd C.BbDd×bbDd D.BbDd×bbdd
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