某二倍体植物的株高受A-a、B-b、D-d三对等位基因控制,三种显性基因均存在的植株表现为高茎,否则为矮茎。现有一株杂合的高茎植株M和纯合的矮茎植株N,其中植株M的体细胞内有一条染色体(B-b基因所在的染色体)缺失了一段,并且含有该异常染色体的配子不能受精。下列相关叙述,错误的是
A.植株M的体细胞内部分核基因不成对存在
B.植株M自交,子代可能全部是矮茎植株
C.植株M与N杂交,子代可能全部是矮茎植株
D.植株M自交,子代不可能全部是高茎植株
高三生物选择题中等难度题
某二倍体植物的株高受A—a、B—b、D—d三对等位基因控制,三种显性基因均存在的植株表现为高茎,否则为矮茎。现有一株杂合的高茎植株M和纯合的矮茎植株N,其中植株M的体细胞内有一条染色体(B—b基因所在的染色体)缺失了一段,并且含有该异常染色体的配子不能受精。下列相关叙述,错误的是 ( )
A.植株M的体细胞内部分核基因不成对存在
B.植株M自交,子代可能全部是矮茎植株
C.植株M自交,子代不可能全部是高茎植株
D.植株M与N杂交,子代可能全部是矮茎植株
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某二倍体植物的株高受A—a、B—b、D—d三对等位基因控制,三种显性基因均存在的植株表现为高茎,否则为矮茎。现有一株杂合的高茎植株M和纯合的矮茎植株N,其中植株M的体细胞内有一条染色体(B—b基因所在的染色体)缺失了一段,并且含有该异常染色体的配子不能受精。下列相关叙述,错误的是
A. 植株M的体细胞内部分核基因不成对存在
B. 植株M自交,子代可能全部是矮茎植株
C. 植株M与N杂交,子代可能全部是矮茎植株
D. 植株M自交,子代不可能全部是高茎植株
高三生物单选题中等难度题查看答案及解析
某二倍体植物的株高受A-a、B-b、D-d三对等位基因控制,三种显性基因均存在的植株表现为高茎,否则为矮茎。现有一株杂合的高茎植株M和纯合的矮茎植株N,其中植株M的体细胞内有一条染色体(B-b基因所在的染色体)缺失了一段,并且含有该异常染色体的配子不能受精。下列相关叙述,错误的是
A.植株M的体细胞内部分核基因不成对存在
B.植株M自交,子代可能全部是矮茎植株
C.植株M与N杂交,子代可能全部是矮茎植株
D.植株M自交,子代不可能全部是高茎植株
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某二倍体植物的株高受A—a、B—b、D—d三对等位基因控制,三种显性基因均存在的植株表现为高茎,否则为矮茎。现有一株杂合的高茎植株M和纯合的矮茎植株N,其中植株M的体细胞内有一条染色体(B—b基因所在的染色体)缺失了一段,并且含有该异常染色体的配子不能受精。下列相关叙述,错误的是
A.植株M的体细胞内部分核基因不成对存在
B.植株M自交,子代可能全部是矮茎植株
C.植株M与N杂交,子代可能全部是矮茎植株
D.植株M自交,子代不可能全部是高茎植株
高三生物选择题简单题查看答案及解析
某二倍体植物的花色受A-a、B-b、D-d三对独立遗传的等位基因控制,三种显性基因均存在时,植株开红色花,否则开白色花。回答下列相关问题:
(1)现有一株开红色花的植株体细胞内有一条染色体缺失了一段,含有该异常染色体的花粉败育。
①如该植株自交,子一代均含有B基因,则______(填“能”或“不能”)判断B基因位于缺失的染色体上。
②如用该植株作父本进行测交,子一代中开红色花植株占1/8,则__________(填“能”或“不能”)判断基因不位于缺失的染色体上。
(2)基因型为AaBbDd的植株(染色体正常)自交,子一代的表现型及比例为_________。如将亲本的A基因、B基因和D基因所在的染色体连接上能与荧光染料分子特异性结合的DNA片段,则对子一代幼苗处于有丝分裂中期的根芽细胞进行荧光染色,根据细胞中的荧光标记点的数量不同,共有___________种细胞,其中荧光标记点最多有________个。
高三生物综合题中等难度题查看答案及解析
某二倍体植物的花色受A-a、B-b、D-d三对独立遗传的等位基因控制,三种显性基因均存在时,植株开红色花,否则开白色花。回答下列相关问题:
(1)现有一株开红色花的植株体细胞内有一条染色体缺失了一段,含有该异常染色体的花粉败育。
①如该植株自交,子一代均含有B基因,则______(填“能”或“不能”)判断B基因位于缺失的染色体上。
②如用该植株作父本进行测交,子一代中开红色花植株占1/8,则__________(填“能”或“不能”)判断基因不位于缺失的染色体上。
(2)基因型为AaBbDd的植株(染色体正常)自交,子一代的表现型及比例为______。如将亲本的A基因、B基因和D基因所在的染色体连接上能与荧光染料分子特异性结合的DNA片段,则对子一代幼苗处于有丝分裂中期的根芽细胞进行荧光染色,根据细胞中的荧光标记点的数量不同,共有___________种细胞,其中荧光标记点最多有________个。
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某植物的花色有红色和白色两种类型,由A-a、B-b、D-d三对等位基因共同控制,这三对基因与花色的关系如下图所示。现有三组纯种亲本进行杂交,其子代的表现型及比例如下表所示。请回答下列问题:
组别 | 亲本组合 | F1自交 | F2 |
一 | 红花×白花 | 红花 | 红花:白花=3:1 |
二 | 红花×白花 | 白花 | 红花:白花=3:13 |
三 | 红花×白花 | 红花 | 红花:白花=9:7 |
(1)上述第一、二组亲本中白花植株的基因型分别是___________、___________。该植物群体中,红花植株可能的基因型有___________种。
(2)从第_______组杂交实验的结果可判断,A—a、B—b、D—d三对等位基因的遗传遵循自由组合定律。
(3)第二组F2中的白花植株自交,子代中出现红花植株的概率是___________。
(4)花青素的合成过程是在基因的复杂调控下完成的。由此可以看出,基因与性状的关系是_______(答出两点)。
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某植物的叶形有宽叶和窄叶两种,受独立遗传的等位基因A-a和B-b控制,含A和B基因的植株表现为宽叶,其他情况为窄叶,另外,A基因纯合会导致胚致死;茎有高茎和矮茎两种,受等位基因D-d 控制。回答下列问题:
(1)基因型为AaBb的植株进行自花传粉时,子代的表现型及其比例为___________。
(2)某宽叶高茎植株与某窄叶高莲植株杂交,若子代的表现型比例为9:3:3:1,则:
①植物的高茎与矮茎中显性性状是___________。
②等位基因D-d所在同源染色体与等位基因A-a或B-b所在同源染色体___________(填“相同”或“不同”)。
③这两亲本的基因型组合为_____________________。
(3)为了一次性检测某窄叶植株甲的基因型,应选择基因型为___________的乙植株与之杂交,若子代的表现型比例为___________,则该窄叶植株的基因型为___________。【注:必须写出全部的情况】
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某植物的株高由A-a、B-b和C-c三对等位基因控制,每对等位基因的作用效果相同且效果可以累加,即显性基因越多植株就越高,但不清楚这三对等位基因位于几对同源染色体上。不考虑突变和交叉互换,请回答下列相关问题:
(1)基因型为AaBBcc的植株自交,若子代的性状分离比为_______,则说明等位基因A-a的遗传遵循分离定律。
(2)请设计两组不同的杂交实验,这两组实验都能验证这三对等位基因位于几对同源染色体上。现有最高株M、最矮植株N、植株M和N杂交所得的子一代植株P以及其他各种高度的植株。(注:每组实验只要写出一种结果及其对应的结论,并且两组实验的结论不能相同)
实验一:植株P×植株P。
实验结果:___________________________________________。
实验结论:三对等位基因位于两对同源染色体上。
实验二:植株P×植株N。
实验结果:___________________________________________。
实验结论:___________________________________________。
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某植物的株高由A-a、B-b和C-c三对等位基因控制,每对等位基因的作用效果相同且效果可以累加,即显性基因越多植株就越高,但不清楚这三对等位基因位于几对同源染色体上。不考虑突变和交叉互换,请回答下列相关问题:
(1)基因型为AaBBcc的植株自交,若子代的性状分离比为___________,则说明等位基因A-a的遗传遵循分离定律。
(2)请设计两组不同的杂交实验,这两组实验都能验证这三对等位基因位于几对同源染色体上。现有最高植株M、最矮植株N、植株M和N杂交所得的子一代植株P以及其他各种高度的植株。(注:每组实验只要写出一种结果及其对应的结论,并且两组实验的结论不能相同)
实验一:植株P×植株P。
实验结果:______________________。
实验结论:三对等位基因位于两对同源染色体上。
实验二:植株P×___________________。
实验结果:_________________________。
实验结论:_________________________。
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