(每空2分,共10分)小麦茎的高度是由一对等位基因D和d控制的。下表是有关小麦茎高度的四组杂交实验结果。根据表格所给信息分析回答
组合序号 | 杂交组合类型 | 后代表现型及植株数[XK] | |
高茎 | 矮茎 | ||
A | 高茎╳高茎 | 103 | 0 |
B | 矮茎╳矮茎 | 0 | 105 |
C | 高茎╳高茎 | 122 | 40 |
D | 高茎╳矮茎 | 151 | 147 |
(1)根据组合 的结果能推断出显性性状的 。
(2)组合 中的两亲本肯定都是纯合体。
(3)组合 的杂交方法为测交。
(4)写出A组合中两亲本的可能基因型 。
高二生物综合题中等难度题
(每空2分,共10分)小麦茎的高度是由一对等位基因D和d控制的。下表是有关小麦茎高度的四组杂交实验结果。根据表格所给信息分析回答
组合序号 | 杂交组合类型 | 后代表现型及植株数[XK] | |
高茎 | 矮茎 | ||
A | 高茎╳高茎 | 103 | 0 |
B | 矮茎╳矮茎 | 0 | 105 |
C | 高茎╳高茎 | 122 | 40 |
D | 高茎╳矮茎 | 151 | 147 |
(1)根据组合 的结果能推断出显性性状的 。
(2)组合 中的两亲本肯定都是纯合体。
(3)组合 的杂交方法为测交。
(4)写出A组合中两亲本的可能基因型 。
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某雌雄异株植物,其叶型有阔叶和窄叶两种类型,由一对等位基因控制。现有三组杂交实验,结果如下表: 下列有关表格数据的分析,错误的是( )
A.仅根据第2组实验,即可判断两种叶型的显隐性关系
B.根据第1或3组实验可以确定叶型基因位于X染色体上
C.用第2组的子代阔叶雌株与阔叶雄株杂交,后代性状分离比为3∶1
D.用第1组子代的阔叶雌株与窄叶雄株杂交,后代窄叶植株占1/4
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某雌(XX)雄(XY)异株植物,其叶型有阔叶和窄叶两种类型,由一对等位基因控制。现有三组杂交实验,结果如下表。下列有关表格数据的分析,不正确的是
A.仅根据第2组实验,无法判断两种叶型的显隐性关系
B.根据第1组或第3组实验可以确定控制叶型的基因位于X染色体上
C.用第2组的子代阔叶雌株与阔叶雄株杂交,后代性状分离比为3∶1
D.用第1组子代的阔叶雌株与窄叶雄株杂交,后代窄叶植株占1/2
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(6分)豌豆种子的形状是由一对等位基因R和r控制的。下表是有关豌豆种子形状的四组杂交实验结果。请据表分析作答:
(1) 根据组合_____的结果能推断出显性性状的是_____。
(2) 组合_____的杂交方法为测交。
(3) D组合中两亲本的基因型分别是_____和_____。
(4)C组合后代中,同时出现了圆粒和皱粒两种形状,这种现象在遗传学上称为__________。
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某雌雄异株植物,其叶形有阔叶和窄叶两种类型,由一对等位基因控制。现有三组杂交实验,结果如下表所示。下列有关表格数据的分析,错误的是( )
杂交 组合 | 亲代表现型 | 子代表现型及株数 | ||
父本 | 母本 | 雌株 | 雄株 | |
1 | 阔叶 | 阔叶 | 阔叶234 | 阔叶119、窄叶122 |
2 | 窄叶 | 阔叶 | 阔叶83、窄叶78 | 阔叶79、窄叶80 |
3 | 阔叶 | 窄叶 | 阔叶131 | 窄叶127 |
A、用第2组的子代阔叶雌株与阔叶雄株杂交,后代基因型的比为3:1
B、用第1组子代的阔叶雌株与窄叶雄株杂交,则后代窄叶植株占1/4
C、仅根据第2组实验,无法判断两种叶形的显隐性关系
D、根据第1或3组实验可以确定叶形基因位于X染色体上
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某雌雄异株植物,其叶形有阔叶和窄叶两种类型,由一对等位基因控制。现有三组杂交实验,结果如下表所示。下列有关表格数据的分析,错误的是( )
杂交 组合 | 亲代表现型 | 子代表现型及株数 | ||
父本 | 母本 | 雌株 | 雄株 | |
1 | 阔叶 | 阔叶 | 阔叶234 | 阔叶119、窄叶122 |
2 | 窄叶 | 阔叶 | 阔叶83、窄叶78 | 阔叶79、窄叶80 |
3 | 阔叶 | 窄叶 | 阔叶131 | 窄叶127 |
A、根据第1或3组实验可以确定叶形基因位于X染色体上
B、用第1组子代的阔叶雌株与窄叶雄株杂交,则后代窄叶植株占1/4
C、仅根据第2组实验,无法判断两种叶形的显隐性关系
D、用第2组的子代阔叶雌株与阔叶雄株杂交,后代基因型的比为3:1
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某雌雄异株植物,其叶型有阔叶和窄叶两种类型,由一对等位基因控制。现有三祖杂交实验,结果如下表:下列有关表格数据的分析,错误的是( )
A. 第2组子代阔叶雌株与窄叶雄株杂交,后代发生性状分离,阔叶与窄叶比为1:1
B. 根据第1或3组实验可以确定叶型基因位于X染色体上
C. 仅根据第2组实验,无法判断两种叶型的显隐性关系
D. 用第1组子代的阔叶雌株与窄叶雄株杂交,后代窄叶植株占1/4
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(19分)请根据下列不同遗传问题情形,回答有关问题。
Ⅰ.若果蝇的一对等位基因A、a控制体色,D、d控制复眼形状,两对基因位于不同的同源染色体上。将纯合的两种果蝇先后进行如图杂交:
根据以上实验结果,分析回答:
(1)控制灰身和黑身的基因位于________染色体上,控制复眼形状的基因位于________染色体上。
(2)写出F1雌雄个体的基因型________、________。
Ⅱ、(1)下图表示果蝇的一对性染色体,图中Ⅰ区的染色体片段在XY染色体上是同源的,其余片段非同源。
已知果蝇刚毛和截毛是一对伴性遗传的性状,刚毛基因(B)对截毛基因(b)为显性。为了弄清楚该基因位于图2中的哪一个区,有人做了以下杂交实验:
材料:表现型分别为雌性刚毛、雌性截毛、雄性刚毛、雄性截毛四种纯合子果蝇。
实验过程及分析:
(1)从提供的材料看,该基因不可能位于Ⅱ-1区,理由是________。
(2)选择表现型为________ ________的组合作亲本杂交,通过一次杂交,如果后代
________则该基因位于Ⅰ区,如果后代________ ________则该基因位于Ⅱ-2区。
(3)选择雌性刚毛和雄性截毛杂交,预测当该基因位于Ⅰ区和Ⅱ-2区两种不同情况下,产生的子一代的表现型及其比例是否一定相同________(填写“一定”或“不一定”),当该基因位于Ⅰ区时,写出子一代雌雄个体交配产生子二代的遗传图解。
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已知豌豆种子子叶的黄色与绿色是由一对等位基因Y、y控制的。请分析下列杂交实验并回答有关问题:
(1)豌豆种子子叶的黄色与绿色是一对________性状,根据实验二可以判断,豌豆子叶________色是显性性状。
(2)实验一中,亲本黄色子叶(甲)的基因型是________,绿色子叶(乙)的基因型是________。
(3)实验二中,F1黄色子叶(戊)的基因型有两种,即YY和Yy,这两种基因型中,YY所占的比例是____________。
(4)实验二中,F1出现黄色子叶与绿色子叶比例为3∶1,主要原因是亲本黄色子叶(丁)中的等位基因Y与y在减数分裂时随同源染色体分开而分离的结果,丁产生的配子Y∶y=_____________,体现了基因分离定律的实质。
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豌豆种子的形状是由一对等位基因R和r控制,下表是有关豌豆种子形状的三组杂交试验结果。
组合序号 | 杂交组合类型 | 后代的表现型和植株数目 | |
圆 粒 | 皱 粒 | ||
一 | 圆粒×圆粒 | 181 | 60 |
二 | 圆粒×皱粒 | 192 | 190 |
三 | 皱粒×皱粒 | 0 | 185 |
(1)从表中第_________个组合的试验可以推知,显性性状是____________。
(2)第二个组合的两个亲本基因型依次是________和_______。
(3)第一个组合后代中,同时出现了圆粒和皱粒两种性状,这种现象在遗传学上称为_____________
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