将杂合体碗豆植株(只考虑一对等位基因)分别种植在两个不同的区域。经过连续n代自交后,每一代杂合体出现的概率均为l/2n。根据现代生物进化理论分析,两个豌豆种群在这些年中
A.没有发生基因型频率的改变 B.没有发生生物进化
C.产生了生殖隔离 D.体现了自然选择
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将杂合体碗豆植株(只考虑一对等位基因)分别种植在两个不同的区域,进行连续n代自交,发现每一代杂合体出现的概率均为l/2n。根据现代生物进化理论分析,两个豌豆种群在这些年中
A. 没有发生基因型频率的改变
B. 没有发生生物进化
C. 产生了生殖隔离
D. 体现了自然选择
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将杂合体碗豆植株(只考虑一对等位基因)分别种植在两个不同的区域,进行连续n代自交,发现每一代杂合体出现的概率均为l/2n。根据现代生物进化理论分析,两个豌豆种群在这些年中
A.没有发生基因型频率的改变
B.没有发生生物进化
C.产生了生殖隔离
D.体现了自然选择
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将杂合体碗豆植株(只考虑一对等位基因)分别种植在两个不同的区域。经过连续n代自交后,每一代杂合体出现的概率均为l/2n。根据现代生物进化理论分析,两个豌豆种群在这些年中
A.没有发生基因型频率的改变 B.没有发生生物进化
C.产生了生殖隔离 D.体现了自然选择
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将杂合子豌豆植株(只考虑一对等位基因)均分两组,分别种植在甲、乙两个相互隔离的区域,经过连续n代自交后,每一代杂合子出现的概率均为1/2n。依据现代生物进化理论,有关这两个豌豆种群在这些年间的说法,正确的是( )
A.两个种群没有发生基因型频率的改变
B.两个种群发生了进化
C.两个种群之间存在地理隔离,但没有形成生殖隔离
D.等位基因是通过基因突变产生的,生物进化的原材料来源于基因突变和基因重组
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某植物果穗的长短受一对等位基因A、a控制,种群中短果穗、长果穗植株各占一半。从该种群中随机取出足够多数量的短果穗、长果穗的植株分别进行自交,发现50%长果穗植株的子代中出现短果穗,而短果穗植株的子代中未出现长果穗。下列说法正确的是
A. 短果穗是由显性基因A控制,长果穗由隐性基因a控制
B. 长果穗植株自交后代中出现短果穗植株,是基因重组的结果
C. 该种群随机传粉一代,传粉前后A频率与AA频率均不发生变化
D. 该种群中,控制短果穗的基因频率高于控制长果穗的基因频率
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某植物果穗的长短受一对等位基因A、a控制,种群中短果穗、长果穗植株各占一半。从该种群中随机取出足够多数量的短果穗、长果穗的植株分别进行自交,发现50%长果穗植株的子代中出现短果穗,而短果穗植株的子代中未出现长果穗。下列说法正确的是
A.短果穗是由显性基因A控制,长果穗由隐性基因a控制
B.长果穗植株自交后代中出现短果穗植株,是基因重组的结果
C.该种群随机传粉一代,传粉前后A频率与AA频率均不发生变化
D.该种群中,控制短果穗的基因频率高于控制长果穗的基因频率
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某植物果穗的长短受一对等位基因A、a控制,种群中短果穂、长果穂植株各占一半。从该种群中随机取出足够多数量的短果穗、长果穗的植株分别进行自交,发现50%长果穗植株的子代中出现短果穗,而短果穗植株的子代中未出现长果穗。下列说法正确的是
A.短果穂是由显性基因A控制,长果穂是由隐性基因a控制
B.长果穗植株自交后代中出现短果穗植株,是基因重组的结果
C.该种群中,控制短果穗的基因频率高于控制长果穗的基因频率
D.该种群随机传粉一代,传粉前后A频率与AA频率均不发生变化
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某植物的阔叶和窄叶由一对等位基因控制,该植物的某种群中有60%的植株表现为窄叶,其余表现阔叶。从该种群中分别取两种性状的足够样本让其自交,发现30%的阔叶植株的子代出现窄叶植株,而窄叶植株的子代未发现阔叶植株。以下结论错误的是
A.阔叶为显性性状
B.阔叶植株的子代表现为窄叶是性状分离现象
C.原种群中阔叶基因的频率高于窄叶基因的频率
D.原种群中能稳定遗传的个体约占88%
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已知某种双子叶植物的阔叶和窄叶由一对等位基因控制,现对该植物的某个种群进行调查,发现有60%的植株表现为窄叶,余者表现为阔叶。从该种群中随机取足量的阔叶样本让其自交,发现约有30%阔叶植株的子代出现窄叶植株,而窄叶植株的子代未发现阔叶植株。以下结论不正确的是( )
A.该植物在当地的随机分布属于种群的空间特征
B.阔叶植株的子代出现了窄叶属于性状分离现象
C.原种群中窄叶基因的频率高于阔叶基因的频率
D.原种群中,该相对性状能稳定遗传的个体约占72%
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关于一对相对性状遗传的叙述,正确的是( )
A.若仅考虑一对等位基因,种群中有4种不同的交配类型
B.具有等位基因的植株自交后代的表现型之比,最能说明基因分离定律的实质
C.自交是鉴别和保留纯合抗锈病(显性)小麦最简单的方法
D.通过测交可以推测被测个体的基因型和产生配子的数量
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