某自花传粉植物的宽叶(D)对窄叶(d)为显性,高茎(E)对矮茎(e)为显性,这两对基因分别位于两对同源染色体上。基因型为DDEE和ddee的亲本杂交得F1,F1自交得F2。下列分析错误的是( )
A.若F2自交,则不发生性状分离的植株占1/4
B.若F2自交,则发生性状分离的宽叶高茎植株占3/4
C.让F2中高茎植株测交,所得子代中高茎植株占2/3
D.让F2中宽叶高茎植株测交,所得子代中宽叶高茎植株占4/9
高二生物单选题中等难度题
某二倍体自花传粉植物的抗病(A)对易感病(a)为显性,高茎(B)对矮茎(b)为 显性,且两对等位基因位于两对同源染色体。
(1)两株植物杂交,F1 中抗病矮茎出现的概率为 3/8,则两个亲本的基因型为__________和_______________。
(2)让纯种抗病高茎植株与纯种易感病矮茎植株杂交得F1,F1自交时,若含 a 基因的花粉有一半死亡,则F2的表现型及其比例是抗病高杆:抗病矮杆:易感病高杆:易感病矮杆=____________。与F1 相比,F2中 B 基因的基因频率________ (填“变大”“不变”或“变小”)。
(3)由于受到某种环境因素的影响,一株基因型为 Bb 的高茎植物幼苗染色体加倍成基因型为 BBbb 的四倍体植株,假设该植株自交后代均能存活,高茎对矮茎为完全显性,则其自交后代的表现型种类及比例为____________________________________ 。
(4)用 X 射线照射纯种高茎个体的花粉后,人工传粉至多株纯种矮茎个体的雌蕊柱头上,得到的F1 共 1812 株,其中出现了一株矮茎个体。推测该矮茎个体出现的原因可能有:
①经 X 射线照射的少数花粉中高茎基因(B)突变为矮茎基因(b);② X 射线照射导致少数花粉中染色体片段缺失,使高茎基因(B)丢失。为确定该矮茎个体产生的原因,科研小 组做了下列杂交实验。请你根据实验过程,对实验结果进行预测。注意:染色体片段缺失的雌雄配子可育,而缺失纯合子(两条同源染色体均缺失相同片段)致死。
实验步骤:
第一步:选F1矮茎植株与亲本中的纯种高茎植株杂交,得到种子。 第二步:种植上述种子,得F2植株,自交,得到种子第三步:种植F2结的种子得到F3 植株,观察并统计F3植株茎的高度及比例。
结果预测及结论:
①若F3植株的高茎与矮茎的比例为_______________,说明F1中矮茎个体的出现是花粉中高茎基因(B)突变为矮茎基因(b)的结果。
②若F3植株的高茎与矮茎的比例为__________,说明F1 中矮茎个体的出现是 B 基因所在染色体片段缺失引起的。
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某自花传粉植物的宽叶(D)对窄叶(d)为显性,高茎(E)对矮茎(e)为显性,这两对基因分别位于两对同源染色体上。基因型为DDEE和ddee的亲本杂交得F1,F1自交得F2。下列分析错误的是( )
A.若F2自交,则不发生性状分离的植株占1/4
B.若F2自交,则发生性状分离的宽叶高茎植株占3/4
C.让F2中高茎植株测交,所得子代中高茎植株占2/3
D.让F2中宽叶高茎植株测交,所得子代中宽叶高茎植株占4/9
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下图表示通过二倍体植株甲(自花传粉植物)和植株乙培育植株A、B、C、D、E的过程,其中植株甲的基因型为AaBb,两对等位基因分别位于两对同源染色体上。请据图回答下列问题。
(1)植株A是____倍体。若植株甲是四倍体,植株乙是二倍体,则杂种植株是__倍体。
(2)获得植株E的过程称为_________,其过程中两个原生质体融合时所用的物理方法有_________。
(3)植株A、D、E的培育过程中都需要采用的生物技术是_____,其理论基础是_________。
(4)植株A、B、C、D、E中可能与植株甲的基因型相同的是植株____。
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(13分)下图表示通过二倍体植株甲(自花传粉植物)和植株乙培育植株A.B.C.D.E的过程,其中植株甲的基因型为AaBb,两对等位基因分别位于两对同源染色体上。请据图回答:
(1)植株A是____倍体,经秋水仙素处理后获得的植株B的基因型为____________________(2分)。
(2)植株C与植株甲表现型相同的概率为____。
(3)培养植株D的过程中,由离体细胞形成愈伤组织的过程称为____,若要制备人工种子,则需诱导愈伤组织形成____结构,再包裹上人工种皮。
(4)获得植株E的过程称为________,这一技术的优点________________________。形成原生质体甲和乙的过程用到的酶是________,其过程中两个原生质体融合时常用的诱导剂是____。
(5)植株A.D.E的培育过程中都需要采用的生物技术是________,其理论基础是________。植株A.B.C.D.E中可能与植株甲的基因型相同的是植株___.
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番茄是自花受粉植物,已知红果(R)对黄果(r)为显性,正常果形(F)对多棱果(f)为显性。以上两对基因分别位于非同源染色体上。现有红色多棱果品种、黄色正常果形品种和黄色多棱果品种(三个品种均为纯合体),育种家期望获得红色正常果形的新品种,为此进行杂交。试回答下列问题:
(1)应选用______和______为杂交亲本。
(2)上述两亲本杂交产生的F1代的基因型为______,表现型为______。
(3)F1代自交,在F2代中表现红色正常果形植株出现的比例为______,F2代中能稳定遗传的红色正常果形植株出现的比例为______。
(4)F2代中能稳定遗传的个体的比例为______;相对于杂交亲代,新出现的性状是______和______,二者占F2代所有个体的比例为______。
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某种二倍体植物的花色是由4对等位基因共同控制,4对等位基因分别位于4对同源染色体上,它们分别是Aa、Bb、Dd、Ee.花色的深浅与个体所带显性基因数目有关,而与基因种类无关,如基因型AABBddee与aabbDDEE的表现型一致.若基因型为AaBbDdEe的个体自交,则子代表现型总数及基因型为aaBbDDEe个体的比例依次是 ( )
A.8和
B.9和
C.16和
D.12和
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某二倍体植物的红花(A)对白花(a)为显性,高茎(B)对矮茎(b)为显性,且两对等位基因分别 位于两对同源染色体上。为培育红花矮茎新品种,用甲、乙两种基因型不同的红花高茎植株分别与白花 矮茎植株杂交,F1植株均为红花高茎。甲为亲本的 F1植株随机交配,F2 植株的表现型及比例均为红花高茎∶ 红花矮茎∶白花高茎∶白花矮茎=9∶1∶1∶1。请回答:
(1)分析甲为亲本时 F2植株表现出 9∶1∶1∶1 分离比的原因,可能是某些基因型的植株在幼苗期死亡, 则甲基因型为_____,死亡个体的基因型包括_____。若用 F1植株和白花矮茎植株杂交,其子代的表现型及比例为_____。
(2)若用乙的单倍体植株能培育出红花矮茎新品种,则乙的基因型是_____。培育单倍体植株常采用的 方法是___。由于该单倍体植株高度不育,若要得到可育的红花矮茎新品种,应在细胞周期的
_____(时期)用秋水仙素进行诱导处理。
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某单子叶植物的非糯性(A)对糯性(a)为显性,抗病(T)对染病(t)为显性,花粉粒长形(D)对圆形(d)为显性,三对等位基因位于三对同源染色体上,非糯性花粉遇碘液变蓝,糯性花粉遇碘液变棕色。现有基因型分别为:① AATTdd,② AAttDD,③ Aattdd,④ aattdd的四个品种。则下列说法正确的是
A.若采用花粉鉴定法验证基因的分离定律,应选择亲本①和③杂交
B.若采用花粉鉴定法验证基因的自由组合定律,可以选择亲本①和②、①和④杂交
C.若培育糯性抗病优良品种,应选用①和④亲本杂交
D.若②和④杂交后所得的F1的花粉涂在载玻片上,加碘液染色后,置于显微镜下观察,将会看到四种类型的花粉,且比例为9∶3∶3∶1
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控制玉米株高的4对等位基因对株高的作用相等(显性基因的数量越多植株越高),且分别位于4对同源染色体上。已知基因型为aabbccdd的玉米株高为10cm,基因型为AABBCCDD的玉米株高为26 cm。如果已知亲代玉米株高分别为10 cm和26cm, 则F1的株高及F2的表现型种类数分别是
A. 12cm、6种 B. 18cm、6种 C. 12cm、9种 D. 18cm、9种
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已知豌豆子叶黄色(Y)对绿色(y)是显性,种子形状圆粒(R)对皱粒(r)是显性,植株高茎(D)对矮茎(d)是显性,三对基因分别位于不同对的同源染色体上。现有甲、乙、丙、丁四个品系的纯种豌豆,其基因型如下表所示。
品系 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 |
基因型 | YYRRDD | yyRRDD | YYrrDD | YYRRdd |
(1)若要利用子叶黄色与绿色这一对相对性状来验证基因的分离定律,可作为亲本的组合有______________________________________________(填写品系类型)。
(2)甲和丁_________(填“能”或“不能”)作为亲本来验证基因的自由组合定律。
(3)丙和丁杂交获得F1再自花受粉,后代中出现子叶黄色皱粒矮茎植株的概率是______,出现子叶绿色圆粒矮茎植株的概率是________。
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