牵牛花的红色(A)对白色(a)为显性,阔叶(B)对窄叶(b)为显性。纯合红花窄叶个体与白花阔叶个体杂交,F1再与某个体杂交,后代中4种表现型的比例是:红阔:红窄:白阔:白窄=3:3:1:1。与F1相交的“某个体”的基因型是( )
A.AaBb B.aaBb C.Aabb D.AABb
高二生物单选题简单题
牵牛花的红色(A)对白色(a)为显性,阔叶(B)对窄叶(b)为显性。纯合红花窄叶个体与白花阔叶个体杂交,F1再与某个体杂交,后代中4种表现型的比例是:红阔:红窄:白阔:白窄=3:3:1:1。与F1相交的“某个体”的基因型是
A.AaBb B. aaBb C.Aabb D.AABb
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牵牛花的红花(A)对白花( a)为显性,阔叶( B)对窄叶( b)为显性。纯合红花窄叶和纯合白花阔叶杂交的后代再与“某植株”杂交,其后代中红花阔叶、红花窄叶、白花阔叶、白花窄叶的比依次是3:1:3:1,遗传遵循基因的自由组合定律。“某植株”的基因型是
A. aaBb B. aaBB C. AaBb D. AAbb
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牵牛花的红花(A)对白花(a)为显性,阔叶(B)对窄叶(b)为显性。纯合红花窄叶和纯合白花阔叶杂交的后代再与“某植株”杂交,其后代中红花阔叶、红花窄叶、白花阔叶、白花窄叶的比依次是3∶1∶3∶1,遗传遵循基因的自由组合定律。“某植株”的基因型是
A.aaBb B.aaBB C.AaBb D.Aabb
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牵牛花的红花A对白花a为显性,阔叶B对窄叶b为显性。纯合红花窄叶和纯合白花阔叶杂交的后代再与“某植株”杂交,其后代中红花阔叶、红花窄叶、白花窄叶、白花阔叶的比例依次是3∶1∶1∶3,遵循基因的自由组合定律。“某植株”的基因型为
A.Aabb B.aaBB C.AaBb D.aaBb
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牵牛花的红花A对白花a为显性,阔叶B对窄叶b为显性。纯合红花窄叶和纯合白花阔叶杂交的后代再与“某植株”杂交,其后代中红花阔叶、红花窄叶、白花阔叶、白花窄叶的比依次是3:1:3:1,遗传遵循基因的自由组合定律。“某植株”的基因型是
A. aaBb B. aaBB C. AaBb D. AAbb
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牵牛花的红花基因(R)对白花基因(r)显性,阔叶基因(B)对窄叶基因(b)显性,它们不位于同一对染色体上。将红花窄叶纯系植株与白花阔叶纯系植株杂交,F1植株再与“某植株”杂交,它们的后代中,红花阔叶、红花窄叶、白花阔叶、白花窄叶的植株数分别为354、112、341、108,“某植株”的基因型应为( )
A.RrBb B.rrBb C.Rrbb D.RRbb
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牵牛花的红花基因(R)对白花基因(r)为显性,阔叶基因(B)对窄叶基因(b)为显性,
它们不在一对同源染色体上,将红花窄叶纯种植株与白花阔叶纯种植株杂交,所得F1植
株再与“某牵牛花植株”杂交,得到的后代中:红花阔叶、红花窄叶、白花阔叶、白花窄叶的
植株数分别为:353、112、34l、108,则“某牵牛花植株”的基因型为: ( )
A.RrBb B.Rrbb C.rrBb D.RRbb
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牵牛花的红花(A)对白花(a)为显性,阔叶(B)对窄叶(b)为显性。纯合红花窄叶与纯合白花阔叶杂交,用其F1代与某植株杂交,所得后代中红阔:红窄:白阔:白窄=3∶1∶3∶1,则某植株的基因型为( )
A.AaBb B.aaBb C.AaBb D.Aabb
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某野生植株,花色有红色和白色两种,受一对等位基因控制,其中红色对白色为显性。研究人员将30株开红花的个体分别与开白花的个体杂交,后代中红花:白花=5:1.据此分析,亲本中开红花的个体中,杂合子的比例为
A. 1/2 B. 1/3 C. 1/4 D. 1/5
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牵牛花的红花(R)对白花(r)是显性,阔叶(M)对窄叶(m)是显性。具有这两对相对性状的纯合体杂交,得到F1,F1再与某牵牛花杂交,后代表现型比例为红阔:红窄:白阔:白窄=3: 1:3:1,则某牵牛花植株的基因型是
A. RrMm B. Rrmm C. rrmm D. rrMm
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