豌豆花的颜色受两对基因(A、a、B、b)共同控制,两对基因对性状的控制关系如下图所示。下表是两组纯合植株杂交实验的结果:
请根据以上信息分析
(1)基因A和a的根本区别在于基因中 不同,这对基因的遗传遵循 定律。
(2)若实验结果证明上述两对基因的遗传符合自由组合定律,则杂交组合①中F2紫色花植株的基因型共有 种,其中杂合子所占比例为 。
(3)为探究上述两对基因的遗传是否符合自由组合定律(不考虑交叉互换),某课题小组选用一株基因型为AaBb的植株进行测交,观察、统计子代植株花的颜色和比例。
预期结果及结论:
①若子代花色及比例为 ,则两对基因的遗传符合自由组合定律;
②若子代花色及比例为 或全为白色,则两对基因的遗传不符合自由组合定律。
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豌豆花的颜色受两对基因(A、a、B、b)共同控制,两对基因对性状的控制关系如下图所示。下表是两组纯合植株杂交实验的结果:
请根据以上信息分析
(1)基因A和a的根本区别在于基因中 不同,这对基因的遗传遵循 定律。
(2)若实验结果证明上述两对基因的遗传符合自由组合定律,则杂交组合①中F2紫色花植株的基因型共有 种,其中杂合子所占比例为 。
(3)为探究上述两对基因的遗传是否符合自由组合定律(不考虑交叉互换),某课题小组选用一株基因型为AaBb的植株进行测交,观察、统计子代植株花的颜色和比例。
预期结果及结论:
①若子代花色及比例为 ,则两对基因的遗传符合自由组合定律;
②若子代花色及比例为 或全为白色,则两对基因的遗传不符合自由组合定律。
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豌豆的子叶颜色黄色和绿色是一对相对性状,这对相对性状由等位基因B,b控制。如下表是豌豆子叶颜色三个组合的遗传实验结果。请分析并回答下列问题:
组合 | 亲本表现型 | F1的表现型和植株数目 | |
黄色 | 绿色 | ||
一 | 黄色×绿色 | 409 | 413 |
二 | 黄色×绿色 | 811 | 0 |
三 | 黄色×黄色 | 1230 | 410 |
(1)根据组合________能判断出________是显性性状。
(2)请写出组合一的亲本基因型:黄色________,绿色________。
(3)组合三的F1中杂合子与纯合子的植株数目比值约是________。
(4)若组合三的F1中基因型为BB的植株有410株,则B的基因频率为________。
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[s1] 棉花的纤维有白色的,也有紫色的;植株有抗虫的也有不抗虫的。为了鉴别有关性状的显隐关系,用紫色不抗虫植株分别与白色抗虫植株a、b进行杂交,结果如下表。(假定控制两对性状的基因独立遗传;颜色和抗虫与否的基因可分别用A、a和B、b表示),请回答:
组合序号 | 杂交组合类型 | 子代的表现型和植株数目 | |
紫色不抗虫 | 白色不抗虫 | ||
1 | 紫色不抗虫×白色抗虫a | 210 | 208 |
2 | 紫色不抗虫×白色抗虫b | 0 | 280 |
(1)上述两对性状中,________和________是显性性状。
(2)做出上述判断所运用的遗传定律是________。
(3)亲本中紫色不抗虫、白色抗虫a、白色抗虫b的基因型分别是________、________、________。
[s1]46.
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棉花的纤维有白色的,也有紫色的;植株有抗虫的,也有不抗虫的。为了鉴别有关性状的显隐性关系,用紫色不抗虫植株分别与白色抗虫植株a、b进行杂交,结果如下表。(假定控制两对性状的基因独立遗传;颜色和抗虫与否的基因可分别用A、a和B、b表示),
下列叙述不正确的是( )
A、根据第二组可以判断出白色对紫色为显性
B、判断抗虫与不抗虫这对性状的显隐性是运用分离定律来判断
C、三个亲本中只有一个个体为纯合子
D、颜色与抗虫性这两对性状的遗传是遵循基因的自由组合定律的
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棉花的纤维有白色的,也有紫色的;植株有抗虫的也有不抗虫的。为了鉴别有关性状的显隐关系,用紫色不抗虫植株分别与白色抗虫植株a、b进行杂交,结果如下表。(假定控制两对性状的基因独立遗传;颜色和抗虫与否的基因可分别用A、a和B、b表示),请回答:
组合 序号 | 杂交组合类型 | 子代的表现型和植株数目 | |
紫色不抗虫 | 白色不抗虫 | ||
甲 | 紫色不抗虫×白色抗虫 | 210 | 208 |
乙 | 紫色不抗虫×白色抗虫 | 0 | 280 |
(1)上述两对性状中, 是显性性状。
(2)组合甲的子代208株白色不抗虫的个体中,纯合子有________株。
(3)组合乙中的亲本紫色不抗虫、白色抗虫的基因型分别是 、 。
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棉花的纤维有白色的,也有紫色的;植株有抗虫的,也有不抗虫的。为鉴别有关性状的显隐性关系,用紫色不抗虫植株分别与白色抗虫植株甲、乙进行杂交,结果如下表。(假定控制两对性状的基因独立遗传;颜色和抗虫与否的基因可分别用A、a和B、b表示),
请分析回答:
(1)上述两对性状中,根据第_______________组,可以判断_______________是显性性状。作出上述判断
所运用的遗传定律是_____________。
(2)组合一中亲本中紫色不抗虫基因型是_________________,白色抗虫甲的基因型是_______________。
(3)用组合二获得的子代自交,子二代纤维为白色的棉花植株中,纯合子的比例是______________。
(4)现有杂合的白色不抗虫品种,欲在最短时间内,获得可稳定遗传的白色抗虫棉品种,最可选取的育种方法是______________;请用遗传图解阐述过程(注明所需品种基因型)。
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棉花的纤维有白色的,也有紫色的;植株有抗虫的也有不抗虫的。为了鉴别有关性状的显隐关系,用紫色不抗虫植株分别与白色抗虫植株甲、乙进行杂交,结果如下表。(假定控制两对性状的基因独立遗传;颜色和抗虫与否的基因可分别用A、a和B、b表示),请回答:
组合序号 | 杂交组合类型] | 子代的表现型和植株数目 | |
紫色不抗虫 | 白色不抗虫 | ||
1 | 紫色不抗虫×白色抗虫甲 | 210 | 208 |
2 | 紫色不抗虫×白色抗虫乙 | 0 | 280 |
(1)上述两对性状中,________和________是显性性状。
(2)作出上述判断所运用的遗传定律是________。
(3)亲本中紫色不抗虫、白色抗虫甲、白色抗虫乙的基因型分别是________、________、________。
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番茄茎的颜色由基因A、a控制,正常叶和缺刻叶由基因B、b控制,植株的茸毛性状由基因D、d控制。根据茸毛密度,可将番茄植株分为浓毛型、多毛型和少毛型。用绿茎浓毛和紫茎少毛为亲本进行杂交实验结果如下图。请分析回答:
(1)番茄茸毛的浓毛、多毛和少毛互为___________,茸毛性状的遗传___________(遵循,不遵循)基因分离定律。茸毛性状与茎的颜色的遗传___________(遵循,不遵循)基因自由组合定律。
(2)F2有___________种基因型,F2紫茎浓毛型中纯合子的比例为_____。
(3)科研人员对一株浓毛型紫茎正常叶植株X进行了测交,测交后代有四种表现型,表现型及比例约为:浓毛紫茎正常叶:浓毛紫茎缺刻叶:浓毛绿茎正常叶:浓毛绿茎缺刻叶=1:4:4:1。请在下图中标出植株X中A、a、B、b基因的位置(图中“|”表示相关染色体)______
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番茄茎的颜色由基因A、a控制,植株的茸毛性状由基因B、b控制,根据茸毛密度,可将番茄植株分为浓毛型、多毛型和少毛型。用绿茎浓毛和紫茎少毛为亲本进行杂交实验,结果如下图。请分析回答:
(1)番茄茸毛的浓毛、多毛和少毛互为 ,茸毛性状的遗传遵循 定律。
(2)亲本绿茎浓毛和紫茎少毛的基因型分别是 、 。F1紫茎多毛的基因型为 。
(3)F2有 种基因型。F2紫茎浓毛型中,纯合子的比例为 。
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甜豌豆的紫花对白花是一对相对性状,由基因A和a、B和b共同控制,其显性基因决定花色的过程如下:
(1)由图可知:植株必须同时具备 基因,才可产生紫色素。
(2)基因型为AAbb和AaBb的个体杂交,子代基因型共有 种,其中表现为紫色的基因型是 、 。
(3)AABB和aabb的个体杂交,得F1,F1自交得F2,在F2代中不同于F1的表现型比例为 。
(4)本图解说明,基因通过 ,进而控制生物体的性状;基因与其控制的性状之间的数量对应关系是 。
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