水稻存在雄性不育基因:其中R(雄性可育)对r(雄性不育)为显性,是存在于细胞核 中的一对等位基因;N(雄性可育)与S(雄性不育)是存在于细胞质中的基因;只有细 胞质和细胞核中均为雄性不育基因时,个体才表现为雄性不育。下列有关叙述正确 的是
A.R、r和N、S的遗传遵循基因的自由组合定律
B.母本S(rr)与父本N((Rr)的杂交后代均为雄性可育
C.母本S(rr)与父本N((rr)的杂交后代均为雄性不育
D.水稻种群中雄性可育植株共有6种基因型
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水稻存在雄性不育基因:其中R(雄性可育)对r(雄性不育)为显性,是存在于细胞核 中的一对等位基因;N(雄性可育)与S(雄性不育)是存在于细胞质中的基因;只有细 胞质和细胞核中均为雄性不育基因时,个体才表现为雄性不育。下列有关叙述正确 的是
A.R、r和N、S的遗传遵循基因的自由组合定律
B.母本S(rr)与父本N((Rr)的杂交后代均为雄性可育
C.母本S(rr)与父本N((rr)的杂交后代均为雄性不育
D.水稻种群中雄性可育植株共有6种基因型
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果蝇的红眼(B)和白眼(b)基因只位于X染色体上,另一对基因A、a位于常染色体上,a基因纯合会导致雌果蝇发生性反转而变成不育的雄性,但不影响其他性状。现有一对红眼果蝇杂交,F1雌雄比例为3:5,其中白眼果蝇均为雄性。相关叙述错误的是
A. 亲本均为杂合子
B. F1中红眼雌蝇:红眼雄蝇:白眼雄蝇=3:3:2
C. F1中红眼雄蝇的基因型有5种
D. F1可育雄性中纯合子占1/6
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杂交水稻之父袁隆平在稻田中找到一株“野败”(雄性不育),培育出高产的杂交水稻。这株“野败”的产生是由于
A.基因重组 B.基因突变 C.环境改变 D.杂交
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研究人员发现了两株拟南芥雄性不育突变体W1和W2,二者均不能结实,显微镜下可见花粉壁空壳。W1和W2分别与野生型植株杂交,杂交后代花粉育性均正常。以下相关叙述正确的是( )
A.野生型与突变体间可进行正反交实验
B.W1和W2的雄性不育由显性基因控制
C.PCR可提供大量供研究的突变体基因
D.通过基因探针可确定突变基因的功能
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某植株的一条染色体发生缺失,获得该缺失染色体的雄性个体的花粉不育,缺失染色体上具有红色显性基因B,正常染色体上具有白色隐性基因b(见右图)。如果该植株自交,其后代的性状表现一般是
A.都是红色性状
B.都是白色性状
C.红色性状∶白色性状=3∶1
D.红色性状∶白色性状=1∶1
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Sxl基因的表达是果蝇胚胎向雌性方向发育的必要条件,仅在含两条X染色体的受精卵中表达。因而,失去Y染色体的果蝇呈( )
A.可育雌性 B.不育雄性 C.可育雄性 D.不育雌性
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已知果蝇刚毛和截毛这对相对性状由X和Y染色体上的一对等位基因控制,刚毛基因(B)对截毛基因(b)为显性,两亲代果蝇杂交,子代雄性全部表现为截毛,雌性全部表现为刚毛,则亲本雄性和雌性的基因型分别是( )
A.XbYb、XBXB B.XBYb、XBXb C.XBYb、XbXb D.XbYB、XBXb
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已知果蝇刚毛和截毛这对相对性状由X和Y染色体上的一对等位基因控制,刚毛基因(B)对截毛基因(b)为显性,两亲代果蝇杂交,子代雄性全部表现为截毛,雌性全部表现为刚毛,则亲本雄性和雌性的基因型分别是
A.XbYb、XBXB B.XBYb、XBXb C.XBYb、XbXb D.XbYB、XBXb
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已知果蝇刚毛和截毛这对相对性状由X和Y染色体上的一对等位基因控制,刚毛基因(B)对截毛基因(b)为显性,两亲代果蝇杂交,子代雄性全部表现为截毛,雌性全部表现为刚毛,则亲本雄性和雌性的基因型分别是
A.XbYb、XBXB B.XBYb、XBXb C.XBYb、XbXb D.XbYB、XBXb
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果蝇的红眼(W)对白眼(w)是显性,控制眼色的这一对等位基因位于X性染色体上,则下列相关说法中正确的是
A.雄性红眼果蝇与任何表现型的雌性果蝇杂交,后代中都不会出现雌性白眼果蝇
B.雌性红眼果蝇与雄性白眼果蝇杂交,后代中不会出现雌性白眼果蝇
C.雌性白眼果蝇与雄性红眼果蝇杂交,后代中不会出现雌性红眼果蝇
D.雄性果蝇控制眼色的基因来源于父本
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