小麦的毛颖和光颖是一对相对性状(显、隐性由P、p基因控制),抗锈和感锈是另一对相对性状(显、隐性由R、r基因控制),控制这两对相对性状的基因位于两对同源染色体上。以纯种毛颖感锈(甲)和纯种光颖抗锈(乙)为亲本进行杂交,F1均为毛颖抗锈(丙)。再用F1与丁进行杂交,F2有四种表现型,对每对相对性状的植株数目作出的统计结果如下图:
(1)两对相对性状中,显性性状分别是 。
(2)亲本甲、乙的基因型分别是 ,丁的基因型是 。
(3)F2中基因型为ppRR的个体所占的比例是 ,光颖抗锈植株所占的比例是 。
(4)F2中表现型不同于双亲(甲和乙)的个体占全部F2代的 。
(5)写出F2中抗锈类型的基因型及其比例 。
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小麦的毛颖和光颖是一对相对性状(显、隐性分别由A、a基因控制),抗锈和感锈是另一对相对性状(显、隐性分别由R、r基因控制),控制这两对相对性状的基因均独立遗传。以纯种毛颖感锈植株(甲)和纯种光颖抗锈植株(乙)为亲本进行杂交,F1均为毛颖抗锈(丙)。再用F1与丁进行杂交,F2有四种表现型,对每对相对性状的植株数目比例作出的统计结果如图:
(1)毛颖和光颖性状中显性性状是_________,抗锈和感锈性状中显性性状是__________。
(2)丙的基因型是___________,丁的基因型是_______________。
(3)F1形成的配子种类是____________。产生这几种配子的原因是F1在形成配子的过程中_______________________。
(4)F2中表现型不同于双亲(甲和乙)的个体占全部F2的________________。
(5)写出F2中抗锈病个体的基因型及比例__________。(只考虑抗锈和感锈一对相对性状)
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小麦的毛颖和光颖是一对相对性状(显、隐性由P、p基因控制),抗锈和感锈是另一对相对性状(显、隐性由R、r基因控制),控制这两对相对性状的基因位于两对同源染色体上。以纯种毛颖感锈(甲)和纯种光颖抗锈(乙)为亲本进行杂交,F1均为毛颖抗锈(丙)。再用F1与丁进行杂交,F2有四种表现型,对每对相对性状的植株数目作出的统计结果如下图:
(1)两对相对性状中,显性性状分别是 。
(2)亲本甲、乙的基因型分别是 ,丁的基因型是 。
(3)F2中基因型为ppRR的个体所占的比例是 ,光颖抗锈植株所占的比例是 。
(4)F2中表现型不同于双亲(甲和乙)的个体占全部F2代的 。
(5)写出F2中抗锈类型的基因型及其比例 。
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小麦的毛颖和光颖是一对相对性状(显、隐性由A、a基因控制),抗锈和感锈是另一对相对性状(显、隐性由R、r基因控制),控制这两对相对性状的基因位于两对同源染色体上。以纯种毛颖感锈(甲)和纯种光颖抗锈(乙)为亲本进行杂交,F1均为毛颖抗锈(丙)。再用F1与丁进行杂交,F2有四种表现型,对每对相对性状的植株数目作出的统计结果如下图:
(1)两对相对性状中,显性性状分别是 和 。
(2)亲本甲、乙的基因型分别是 和 ;丁的基因型是 。
(3)若F1自交,后代植株的表现型为光颖抗锈的比例是 ,其中能稳定遗传的占 。
(4)若以甲乙植株为亲本获得毛颖抗锈且能稳定遗传的新品种,可采用杂交育种的实验程序,请完善实验步骤:
①第一步:让_______________________产生F1;
②第二步:让F1自交产生F2;
③第三步:选出F2中___________的个体___________,直至 为止,即获得能够稳定遗传的毛颖抗锈的新品种。
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小麦的毛颖和光颖是一对相对性状(显、隐性由P、p基因控制),抗锈和感锈是另一对相对性状(显、隐性由R、r基因控制)。以纯种毛颖感锈(甲)和纯种光颖抗锈(乙)为亲本进行杂交,F1均为毛颖抗锈(丙)。再用F1与丁进行杂交,F2有四种表现型,对每对相对性状的植株数目作出的统计结果如图所示,则丁的基因型是
A.Pprr B.PPRr C.PpRR D.ppRr
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小麦的毛颖和光颖是一对相对性状(显、隐性由P、p基因控制),抗锈和感锈是一对相对性状(由R、r控制),控制这两对相对性状的基因位于两对同源染色体上。以纯种毛颖感锈(甲)和纯种光颖抗锈(乙)为亲本进行杂交,F1均为毛颖抗锈(丙)。再用F1与丁进行杂交,F2有四种表现型,对每对相对性状的植株数目作出的统计结果如图所示,则丁的基因型是( )
A.Pprr B.PPRr C.PpRR D.ppRr
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生物变异在进化中具有非常重要的作用,分析下列于生物变异的现象,并回答相关问题:
(1)玉米的高茎(显性)和矮茎(隐性)是一对相对性状(受基因A、a控制);抗病(显性)和感病(隐性)为一对相对性状(受基因B、b控制)。一株基因型为AaBb的植株自交,(基因在染色体的上的位置如下图所示),观察到自交后代四种表现型及比例为: 高茎抗病:高茎感病:矮茎抗病:矮茎感病 =47:1:1:15。
若推测这种现象的出现是基因重组的结果,则发生该基因重组的时期是______________________ 。
若只考虑雄配子的形成过程发生了基因重组,则减数分裂过程中发生基因重组的精原细胞所占比例为______。
(2)诱变育种常用物理因素和化学因素进行诱变,请举出其中常用的化学因素的诱变试剂_________(至少两例),假设青霉菌有104个基因,每个基因的突变频率都是10-5,对于一个有108的个体的青霉菌群来说可能出现的基因突变数目是__________。诱变育种常应用于植物,例如芦笋(XY型性别决定植物),芦笋种群中植株不抗旱基因位于X染色体上,经研究发现应用紫外线处理芦笋植株的配子可产生显性突变的抗旱基因。某科研小组用紫外线处理多株不抗旱的雌雄植株的配子使部分配子发生显性突变,并受精获得大量后代,有一定数量的后代为抗旱个体。请分析后代_______________(能 / 不能)出现抗旱雄株数量明显多于抗旱雌株数量的现象,原因是:________________________。
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已知果蝇中,灰身与黑身为一对相对性状(显性基因用B表示,隐性基因用b表示);直毛与分叉毛为一对相对性状(显性基因用F表示,隐性基因用f表示).两只亲代果蝇杂交得到以下子代类型和比例:
请回答:
(1)控制灰身与黑身的基因位于_ 染色体上,控制直毛与分叉毛的基因位于 染色体上.
(2)亲代果蝇的基因为 、 .
(3)子代表现型为灰身直毛的雌蝇中,纯合体与杂合体的比例为 .
(4)子代雄蝇中灰身分叉毛的基因型为 、 .
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已知果蝇中,灰身与黑身为一对相对性状(显性基因用B表示,隐性基因用b表示);直毛与分叉毛为一对相对性状(显性基因用F表示,隐性基因用f表示)。两只亲代果蝇杂交得到以下子代类型和比例:
请回答:
(1)控制灰身与黑身的基因位于________染色体上;控制直毛与分叉毛的基因位于_______染色体上,后者的判断理由是_________________________________。
(2) 亲代果蝇的基因型为_______________、______________。
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已知果蝇中,灰身与黑身为一对相对性状(显性基因用B表示,隐性基因用b表示);直毛与分叉毛为一对相对性状(显性基因用F表示,隐性基因用f表示)。两只亲代果蝇杂交得到以下子代类型和比例。据此可判断控制这两对相对性状的两对基因位于:
灰身、直毛 | 灰身、分叉毛 | 黑身、直毛 | 黑身、分叉毛 | |
雌蝇 | 3/4 | 0 | 1/4 | 0 |
雄蝇 | 3/8 | 3/8 | 1/8 | 1/8 |
A.一对常染色体上
B.一对性染色体上
C.两对常染色体上
D.一对常染色体和一对性染色体上
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下列关于基因与性状关系的叙述,错误的是
A.一对相对性状可由一对基因控制也可由多对基因控制
B.基因可通过控制蛋白质的合成来控制生物的性状
C.隐性基因控制的性状在后代中不能得到表现
D.基因型相同,表现型不一定相同
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