育种工作者研究某种植物的花色遗传时发现,用两株纯合植株杂交,F1自交后代(数量足够多)出现3种表现型蓝、黄、白数量比为12∶3∶1.下列相关判断错误的是( )
A.该种植物的花色至少受两对独立遗传的基因控制且遵循自由组合定律
B.亲本植株中某一方为显性纯合子,另一方为隐性纯合子
C.F2中蓝花植株的基因型有6种,黄花植株有2种基因型
D.若对F1进行测交,则所得子代植株中蓝花∶黄花∶白花=2∶1∶1
高二生物单选题中等难度题
育种工作者研究某种植物的花色遗传时发现,用两株纯合植株杂交,F1自交后代(数量足够多)出现3种表现型蓝、黄、白数量比为12∶3∶1.下列相关判断错误的是( )
A.该种植物的花色至少受两对独立遗传的基因控制且遵循自由组合定律
B.亲本植株中某一方为显性纯合子,另一方为隐性纯合子
C.F2中蓝花植株的基因型有6种,黄花植株有2种基因型
D.若对F1进行测交,则所得子代植株中蓝花∶黄花∶白花=2∶1∶1
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某植物花色遗传受A、a和B、b两对等位基因控制,两对基因独立遗传。当不 存在显性基因时,花色为白色,当存在显性基因时,随显性基因数量的增加,花色红色逐渐加深。现用两株纯合亲本植株杂交得F1,F1自交得F2,F2中有白花植株和4种红花植株,请回答下列问题:
(1)该植物的花色遗传____________(填“遵循”或“不遵循”)基因自由组合定律。
(2)两亲本的基因型为__________;F2中AAbb个体的表现型与F1________(填“相同”或“不相同”)。
(3)用F1作为材料进行测交实验,测交后代有____________种表现型。
(4)F2中4种红花植株按红色由深至浅的顺序,数量比例为____________。
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某植物花色遗传受A、a和B、b两等位基因控制。当不存在显性基因时,花色为白色,当存在显性基因时,随显性基因数量的增加,花色红色逐渐加深。现用两株纯合亲本植株杂交得F1,F1自交得F2,F2中有白花植株和4种红花植株,按红色由深至浅再到白的顺序统计出5种类型植株数量比例为1:4:6:4:1。下列说法不正确的是( )
A. 该植物的花色遗传遵循基因的自由组合定律
B. 亲本的基因型可能为AAbb和aaBB
C. 同一花色的个体基因型最多有4种
D. 用F1作为材料进行测交实验,测交后代有3种表现型
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某植物花色遗传受A、a和B、b两对等位基因控制。当不存在显性基因时,花色为白色,当存在显性基因时,随显性基因数量的增加,花色红色逐渐加深。现用两株纯合亲本植株杂交得F1,F1自交得F2,F2中有白花植株和4种红花植株,按红色由深至浅再到白的顺序统计出5种类型植株数量比例为1:4:6:4:1。下列说法正确的是( )
A.该植物的花色遗传不遵循基因的自由组合定律
B.亲本的基因型一定为AABB和aabb
C.F2中AAbb和aaBB个体的表现型与F1 相同
D.用F1作为材料进行测交实验,测交后代有4种表现型
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某植物花色受A、a和B、b两对等位基因控制。当不存在显性基因时,花色为白色,当存在显性基因时,随显性基因数量的增加,花色红色逐渐加深。现用两株纯合亲本植株杂交得F1,F1自交得F2,F2中有白花植株和4种红花植株,按红色由深至浅再到白的顺序统计出5种类型植株数量比例为1:4:6:4:1,下列说法正确的是
A. 亲本的表现型一定为白色和最红色
B. F2中与亲本表现型相同的类型占1/8或3/8
C. 该植物的花色遗传不遵循基因的自由组合定律
D. 用F1作为材料进行测交实验,测交后代每种表现型各占1/4
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某植物的花色受常染色体上的两对基因A/a、B/b控制,两对基因独立遗传,这两对基因与花色的关系如下图所示,分析回答下列问题:
(1)将两株基因型不同的纯合白花植株杂交得F1,F1再自交得F2,则F2植株________(填“会”或“不会”)出现性状分离,原因是(回答中应包含两亲本的基因型)__________。
(2)有研究人员发现白花植株的细胞内均不含酶B,推测“只要存在基因a,基因B就无法合成酶B”。现有各种花色的纯合植株若干,请选取两株植株,通过杂交实验,在最短的时间内确定上述推测是否成立,实验思路是____________________________________,预期结果及结论_______________。
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某种自花传粉植物的花色由两对独立遗传的等位基因E、e和G、g控制,有E同时又有G的植物开紫花,有E但没有G的植物开红花,其他基因型的植物都开白花。已知该植物染色体结构部分缺失的雄配子参与受精后会导致受精卵发育异常而死亡,用纯合红花植株和纯合白花植株杂交得到F1,发现有个别F1自交的后代花色为紫花︰红花︰白花=3︰1︰4。下列关于该F1植株的说法正确的是( )
A.缺失了E基因位点的染色体片段,基因型为eGg
B.缺失了G基因位点的染色体片段,基因型为Eeg
C.缺失的片段与E基因位于同一条染色体上,基因型为EeGg
D.缺失的片段与G基因位于同一条染色体上,基因型为EeGg
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某植物种群的植物花色有白色、红色、紫色和深红色,受两对独立遗传的(复)等位基因(分别为R、r和I1、I2和i)控制,其花色控制途径如图1所示。请回答下列问题:
(1)研究者提取了I1与I2基因转录的mRNA进行测序对比,其结果如图2所示:
I1与I2基因差别的根本原因是___________,对I1与I2基因的mRNA进行研究,发现其末端序列存在如图2所示差异,二者编码的氨基酸在数量上不一致(起始密码子位置相同,UAA、UAG与UGA为终止密码子)的直接原因是___________。
(2)分析图1可知,正常情况下,白花植株的基因型有___________种。红花植株与紫花植株杂交,后代表现型及比例为白花植株∶红花植株∶紫花植株∶深红花植株=7∶3∶3∶3,则两亲本植株的基因型分别为___________,后代白花植株中纯合子所占的比例是___________。
(3)研究发现,当植株细胞中其他基因数量与染色体均正常时,基因型为RRI1i的红花植株,偶然变异为粉花植株。研究表明该植株呈现粉花与i基因的数量有关,当i基因的数量大于1时,导致所合成的色素减淡而形成粉花植株突变体,其基因与染色体的组成可能出现图3所示的4种情况:突变体A、B、C、D的变异称为___________。若不考虑基因突变和交叉互换,突变体D产生Ri配子的概率为___________;用突变体C植株进行自交,其后代的表现型及比例为___________。
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某种观赏植物(2N=18)的花色受两对等位基因控制,遵循孟德尔遗传定律.纯合蓝色植株与纯合红色植株杂交,F1均为蓝色;F1自交,F2为蓝:紫:红=9:6:1.现有两亲本植株杂交,子代的基因型及比值如图所示,则双亲的表现型及子代表现型的比例是( )
A.蓝色×紫色 蓝:紫:红=3:1:0
B.蓝色×紫色 蓝:紫:红=4:3:1
C.蓝色×蓝色 蓝:紫:红=4:3:1
D.蓝色×蓝色 蓝:紫:红=3:1:0
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已知某二倍体雌雄同株植物的花色由基因B(b)、R(r)控制,红花(B)对白花(b)为完全显性。R 基因为修饰基因,RR与Rr的淡化程度不同,可将红色淡化为白色或粉红色。将一株纯合的红花植株与一株纯合的白花植株进行杂交实验,其F1全为粉红花植株。F1自交产生F2,F2的表现型及数量:白花植株1399 株、粉红花植株1201株、红花植株 602 株。回答下列问题:
(1)该植物花色的遗传符合_____定律。RR、Rr 基因型中使红色淡化为粉红色的是___________。
(2)亲代纯合白花植株的基因型为____________。
(3)用测交方法鉴定F1植株的基因型,用遗传图解表示____________。
(4)若取F2中粉色植株与红色植株杂交,则其子代(F3)的表现型及比例为___________,F3群体随机授粉,F4中白色植株所占的比例为_____。
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