某植物红花对白花为显性,由一对等位基因控制。在某红花植株上发现了一朵白花,不可能的原因是( )
A.发生了基因重组 B.发生了基因突变
C.染色体缺失了一段 D.发生了染色体数目变异
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某植物红花对白花为显性,由一对等位基因控制。在某红花植株上发现了一朵白花,不可能的原因是( )
A.发生了基因重组 B.发生了基因突变
C.染色体缺失了一段 D.发生了染色体数目变异
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(2015秋•德州期中)某植物红花对白花为显性,由一对等位基因控制.在某红花植株上发现了一朵白花,不可能的原因是( )
A.发生了基因重组 B.发生了基因突变
C.染色体缺失了一段 D.发生了染色体数目变异
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某种植物的花色性状受一对等位基因控制,且红花基因对白花基因显性。现将该植物群体中的白花植株与红花植株杂交,子一代中红花植株和白花植株的比值为5:1,如果将亲本红花植株自交,F1中红花植株和白花植株的比值为( )
A. 3:1 B. 5:1 C. 5:3 D. 11:1
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某种植物的花色性状受一对等位基因控制,且红花基因对白花基因为显性。现将该植物群体中的白花植株与红花植株杂交,子一代中红花植株和白花植株的比值为5∶1,如果将亲本红花植株自交,F1中红花植株和白花植株的比值为( )
A. 3∶1 B. 5∶1 C. 5∶3 D. 11∶1
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某种植物的花色性状受一对等位基因控制,且红花基因对白花基因为显性。现将该植物群体中的白花植株与红花植株杂交,子一代中红花植株和白花植株的比值为5:1,如果将亲本红花植株自交,F1中红花植株和白花植株的比值为
A.3:1 B.5:1 C.11:1 D.5:3
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某种植物的花色性状受一对等位基因控制,且红花基因对白花基因为显性。现将该植物群体中的白花植株与红花植株杂交,子一代中红花植株和白花植株的比值为5:1,如果将亲本红花植株自交,F1中红花植株和白花植株的比值为
A. 3:1 B. 5:1 C. 11:1 D. 5:3
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某植物的花色有红色和白色两种,受一对等位基因A、a控制,红花为显性,现有一株杂合子植株因为种子萌发时期受到低温胁迫而开出白花,不考虑致死效应,对此分析不合理的是( )
A.植株发生染色体数目缺失,可观察减数第一次分裂中期细胞确定
B.植株发生染色体片段缺失,可观察减数第二次分裂中期细胞确定
C.植株发生基因突变,可观察该植株自交或测交后代表现型及比例确定
D.植株遗传物质没有改变,可观察该植株自交或测交后代表现型及比例确定
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某两性花植物(雌雄配子均可育且不存在致死效应)花色有红花和白花,多组红花植株与白花植株进行杂交,F1中红花∶白花=5∶2,回答下列问题。
(1)若该植物的花色受一对等位基因控制,则显性性状是________,亲本红花中杂合子的比例为________。
请设计最简捷的实验探究某红花植株的基因型,简要叙述实验过程、结果及结论________________。
(2)若该植物的花色受两对独立遗传的等位基因A/a、B/b控制,且当两种显性基因同时存在时才表观为红花。
①选择基因型不同的两白花植株进行杂交,子代红花∶白花=1∶1,则亲本白花植株的杂交组合是___________________________。
②若种植某株红花植株,自花授粉后收获种子,种植后后代花色的表现型及比例可能的情况有______________________________。
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某雌雄同株的二倍体植物的花色由细胞核中的一对等位基因控制,且完全显性遗传。A基因控制红色,a基因控制白色,让若干株杂合红花植株自交,后代红花和白花的比例都是2:1。下列推测错误的是
A. AA基因型的受精卵致死,其他基因型的受精卵发育正常
B. 控制该植物花色基因的遗传不遵循基因的分离定律
C. A基因型的花粉50%致死,其他基因型的配子育性正常
D. A基因型的卵细胞50%致死,其他基因型的配子育性正常
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现发现这一白花植株种群中出现少量红花植株,但不清楚控制该植物花色性状的核基因情况,需进一步研究。
(1)若花色由一对等位基因D、d控制,且红花植株自交后代中红花植株均为杂合子,则红花植株自交后代的表现型及比例为____。
(2)若花色由D、d,E、e两对等位基因控制。现有一基因型为DdEe的植株,其体细胞中相应基因在DNA上的位置及控制花色的生物化学途径如图。
①DNA所在染色体上的基因不能全部表达,原因是____。
②该植株花色为____,其体细胞内的DNA1和DNA2所在的染色体之间的关系是____。
③该植株自交时(不考虑基因突变和交叉互换现象)后代中纯合子的表现型为____,该植株自交时后代中红花植株占____。通过上述结果可知,控制花色的基因遗传________(是/不是)遵循基因的自由组合定律。
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