科技小组为验证孟德尔豌豆杂交实验,用种子形状为圆形和皱缩的两种豌豆进行杂交,结果如下图。
(1)子代豌豆与亲代豌豆种子形状不同,这种现象称为___________;豌豆的种子形状有圆形和皱缩两种不同的表现形式,在遗传学上称为___________。
(2)根据实验,可判断隐性性状是___________。
(3)若控制豌豆种子形状的显性基因用A表示,隐性基因用a表示,请冋答:
①实验一中子代圆形豌豆的基因型(即:基因组成)是___________。
②为了确定实验二子代中某粒圆形婉豆(甲)的基因型,选取甲豌豆与某豌豆(乙)杂交,统计后代所得的豌豆共139粒,其中圆形与皱缩的比例为67:72,则乙豌豆的形状是___________,甲豌豆的基因型是___________。
八年级生物综合题困难题
科技小组为验证孟德尔豌豆杂交实验,用种子形状为圆形和皱缩的两种豌豆进行杂交,结果如下图。
(1)子代豌豆与亲代豌豆种子形状不同,这种现象称为___________;豌豆的种子形状有圆形和皱缩两种不同的表现形式,在遗传学上称为___________。
(2)根据实验,可判断隐性性状是___________。
(3)若控制豌豆种子形状的显性基因用A表示,隐性基因用a表示,请冋答:
①实验一中子代圆形豌豆的基因型(即:基因组成)是___________。
②为了确定实验二子代中某粒圆形婉豆(甲)的基因型,选取甲豌豆与某豌豆(乙)杂交,统计后代所得的豌豆共139粒,其中圆形与皱缩的比例为67:72,则乙豌豆的形状是___________,甲豌豆的基因型是___________。
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科技小组为验证孟德尔豌豆杂交实验,用种子形状为圆形和皱缩的两种豌豆进行杂交,结果如下图。
(1)子代豌豆与亲代豌豆种子形状不同,这种现象称为___________;豌豆的种子形状有圆形和皱缩两种不同的表现形式,在遗传学上称为___________。
(2)根据实验,可判断隐性性状是___________。
(3)若控制豌豆种子形状的显性基因用A表示,隐性基因用a表示,请冋答:
①实验一中子代圆形豌豆的基因型(即:基因组成)是___________。
②为了确定实验二子代中某粒圆形婉豆(甲)的基因型,选取甲豌豆与某豌豆(乙)杂交,统计后代所得的豌豆共139粒,其中圆形与皱缩的比例为67:72,则乙豌豆的形状是___________,甲豌豆的基因型是___________。
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科技小组为验证孟德尔豌豆杂交实验,用种子形状为圆形和皱缩的两种豌豆进行杂交,结果如下图。
(1)子代豌豆与亲代豌豆种子形状不同,这种现象称为___________;豌豆的种子形状有圆形和皱缩两种不同的表现形式,在遗传学上称为___________。
(2)根据实验,可判断隐性性状是___________。
(3)若控制豌豆种子形状的显性基因用A表示,隐性基因用a表示,请冋答:
①实验一中子代圆形豌豆的基因型(即:基因组成)是___________。
②为了确定实验二子代中某粒圆形婉豆(甲)的基因型,选取甲豌豆与某豌豆(乙)杂交,统计后代所得的豌豆共139粒,其中圆形与皱缩的比例为67:72,则乙豌豆的形状是___________,甲豌豆的基因型是___________。
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科技小组为验证孟德尔实验,用种子形状为圆形和皱缩的两种豌豆进行杂交,结果如图。结合所学,分析图示回答下列问题:
(1)子代豌豆与亲代豌豆种子形状不同,这种现象称为_____;豌豆的种子形状有圆形和皱缩两种不同的表现形式,在遗传学上称为_____。
(2)根据实验一,可判断隐性性状是_____。
(3)若控制豌豆种子形状的显性基因用A表示,隐性基因用a表示。则实验一中,子一代圆形豌豆的基因型(即:基因组成)是_____。
(4)在实验二中,子二代中圆形种子的基因型(即:基因组成)是_____。
(5)为进一步探究实验二中子二代某粒圆形豌豆(甲)的基因型,选取甲豌豆与某豌豆(乙)进行杂交,统计后代所得的豌豆共139粒,其中圆形与皱缩的比例为67:72,则乙豌豆的形状是_____,甲豌豆的基因型是_____。
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科技小组为验证孟德尔婉豆杂交实验,用种子形状为圆形和皱缩的两种碗豆进行杂交,结果如下图。
(1)子代碗豆与亲豌豆种子形状不同,这种现象称为_________。
(2)根据实验,可判断隐性性状是_________。
(3)若控制豌豆种子形状的显性基因A表示,隐性基因用a表示,请回答:
①实验一中子代圆形豌豆的基因型(即:基因组成)是_________。
②为了确定实验二子代中圆形豌豆(甲)的基因型,选取甲豌豆与某豌豆(乙)杂交,统计后代所得的豌豆共139粒,其中圆形与皱缩的比例为67: 72,则乙碗豆的形状是__________________,甲豌豆的基因型是__________________。
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豌豆是遗传学研究常用的实验材料,请分析回答:
(1)选用豌豆作为遗传研究的材料,易于成功的原因是______(至少写出两点),孟德尔利用豌豆圆形种子的植株和皱缩种子的植株进行杂交,F1自交得到的F2中圆形和皱缩种子之比大约为3:1.F2出现3:1性状分离比的原因是F1形成配子的过程中______,分别进入不同的配子中,且受精时雌雄配子随机结合,若F2植株全部自交,预测收获的圆形和皱缩种子的比例约为______。
(2)研究发现,皱缩种子在发育过程中缺乏一种合成淀粉所需的酶,导致细胞内淀粉含量______,种子因成熟过程中水分缺乏而表现为皱缩,由此说明基因是通过控制______来控制代谢过程,进而控制生物的性状。
(3)豌豆素是野生型豌豆产生的一种抵抗真菌侵染的化学物质.决定产生豌豆素的基因A对a为显性,当基因B存在时,豌豆素的产生受到抑制,已知A和a、B和b两对基因独立遗传,现用两个不能产生豌豆素的纯种(品系甲、品系乙)和野生型豌豆(AAbb)进行如下两组实验:亲本中品系甲和品系乙的基因型分别为______、______。为鉴别Ⅱ组F2中不能产生豌豆素豌豆的基因型,可取该豌豆进行自交,若后代全为不能产生豌豆素的植株,则其基因型为______。
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某小组利用豌豆做了“孟德尔的豌豆杂交实验”的验证实验,并尝试画出了下列亲本组合图示和数据统计表格。请结合所学,分析回答:
⑴在实验中“豌豆的圆粒和皱粒”是种子形状的不同表现形式,在遗传学上被称为________。
⑵通过分析图表可知,________属于显性性状。
⑶亲本4和6杂交,通过有性生殖产生的后代中出现了皱粒,这种亲子代之间的差异现象在遗传学上称之为________。
⑷已知豌豆体细胞中有7对染色体,在亲本1和2杂交时,亲本1所形成的生殖细胞中染色体数是________。
⑸控制显性性状的基因用H表示,控制隐性性状的基因用h表示,则图示中的个体3及9的基因组成分别是________、________。
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下表是著名遗传学家孟德尔的豌豆杂交实验及实验结果,下列相关叙述正确的是( )
组别 | 亲代杂交组合 | 子代性状 |
A | 紫花×紫花 | 全是紫花 |
B | 白花×白花 | 全是白花 |
C | 紫花×紫花 | 既有紫花,又有白花 |
D | 紫花×白花 | 既有紫花,又有白花 |
A. 能推断出紫花是显性性状的一组是D
B. 出现频率高的性状一定是显性性状,出现频率低的性状一定是隐性性状
C. 性状表现相同,但基因组成不一定相同
D. 隐性性状只有在子二代中才能表现出来
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下表是著名遗传学家孟德尔的豌豆杂交实验及实验结果,能推断出紫花是显性性状的一组是
组别 | 亲代杂交组合 | 子代性状 |
A | 紫花×紫花 | 全是紫花 |
B | 白花×白花 | 全是白花 |
C | 紫花×紫花 | 既有紫花,又有白花 |
D | 紫花×白花 | 既有紫花,又有白花 |
A. A B. B C. C D. D
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豌豆是遗传学中常用的实验材料,种子的形状有圆滑和皱缩之分,它们是一对相对性状,显性基因用R表示,隐性基因用r表示。下表是有关豌豆种子形状的四组杂交实验结果,请根据表中信息和所学知识回答下列问题:
组合序号 | 杂交组合类型 | 后代的性状和植株数目 | |
圆粒 | 皱粒 | ||
一 | 圆粒×圆粒 | 175 | 0 |
二 | 圆粒×圆粒 | 181 | 60 |
三 | 圆粒×皱粒 | 192 | 190 |
四 | 皱粒×皱粒 | 0 | 185 |
(1)遗传学家把_____生物_______性状的不同__________称为相对性状。
(2)生物的性状是由________控制,但有些性状是否表现,还受到_______的影响。
(3)从表中第________个组合的实验可以推知,显性性状是________,判断的依据是___________________________________________________________。
(4)请写出第二个组合的两个亲本的基因组成______________
(5)如果用组合三子代中的圆粒豌豆作为亲本再进行杂交,则杂交后代圆粒性状中的纯合基因的比例为 ____________。
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