已知某种水果的果皮紫色和绿色是一对相对性状,由基因R、r控制;果肉甜味和酸味是一对相对性状,由基因T、t控制,且两对基因独立遗传。为了鉴别有关性状的显隐性关系,有人进行了一系列杂交实验,结果如下表所示。请回答问题:
组合序号 | 杂交组合类型 | F1性状表现和植株数目 | |
紫色酸果 | 绿色酸果 | ||
① | 紫色酸果×绿色甜果A | 210株 | 208株 |
② | 紫色酸果×绿色甜果B | 0 | 380株 |
(1)根据杂交组合及结果判断,两对相对性状中显性性状为___________________。
(2)亲本中绿色甜果A和绿色甜果B的基因型分别是________________、______________。
(3)组合①产生的F1中,能够稳定遗传的个体所占比例是___________________。
(4)杂交后代出现了不同于亲本的绿色酸果,这种变异主要来源于_________________。
高一生物综合题困难题
已知某种水果的果皮紫色和绿色是一对相对性状,由基因R、r控制;果肉甜味和酸味是一对相对性状,由基因T、t控制,且两对基因独立遗传。为了鉴别有关性状的显隐性关系,有人进行了一系列杂交实验,结果如下表所示。请回答问题:
组合序号 | 杂交组合类型 | F1性状表现和植株数目 | |
紫色酸果 | 绿色酸果 | ||
① | 紫色酸果×绿色甜果A | 210株 | 208株 |
② | 紫色酸果×绿色甜果B | 0 | 380株 |
(1)根据杂交组合及结果判断,两对相对性状中显性性状为___________________。
(2)亲本中绿色甜果A和绿色甜果B的基因型分别是________________、______________。
(3)组合①产生的F1中,能够稳定遗传的个体所占比例是___________________。
(4)杂交后代出现了不同于亲本的绿色酸果,这种变异主要来源于_________________。
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已知某种水果果皮红色(H)对黄色(h)为显性,果肉酸味(R)对甜味(r)为显性,这两对相对性状的遗传遵循基因自由组合定律。现有基因型为HhRr,hhrr的两个个体杂交,其子代的表现型比例是
A. 9∶3∶3∶1 B. 1∶1∶1∶1 C. 3∶1∶3∶1 D. 1∶1
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已知某种水果果皮红色(H)对黄色(h)为显性,果肉酸味(R)对甜味(r)为显性,这两对相对性状的遗传遵循基因自由组合定律。现有基因型为HhRr,hhrr的两个个体杂交,其子代的表现型比例是
A.9∶3∶3∶1 B.1∶1∶1∶1 C.3∶1∶3∶1 D.1∶1
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已知某种水果果皮红色(H)对黄色(h)为显性,果肉酸味(R)对甜昧(r)为显'性,这两对相对性状的遗传遵循基因自由组合定律。现有基因型为HhRr,hhrr的两个个体杂交,其子代的表现型比例是
A. 9:3:3:l B. 1:1:1:1 C. 3:l:3:1 D. 1:1:2:1
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某种植物的果皮有毛和无毛、果肉黄色和白色为两对相对性状,各由一对等位基因控制,且独立遗传。以下是该种植物三种不同基因型的个体进行杂交的实验结果,相关叙述不正确的是( )
A. 果皮有毛和果肉黄色为显性性状
B. 若无毛黄肉B自交,理论上,下一代无毛白肉所占比例为1/4
C. 实验2中得到的子代无毛黄肉的基因型相同
D. 若实验3中的子代自交,理论上,下一代无毛黄肉所占比例为3/16
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已知某种植物的花紫色和绿色是一对相对性状。由基因R、r控制;植株高和矮是一对相对性状,有基因T、t控制,且两对基因独立遗传。为了鉴别有关性状的显隐性关系,有人进行了一系列杂交实验,结果如下图所示。请回答问题:
(1)根据杂交组合______及结果判断,花色性状中紫色为__________性状。控制此性状的基因在该植物体的一个有丝分裂后期细胞中最多存在__________个。组合①亲本中绿色矮植株A的基因型是_______________。
(2)组合①产生的F1中,能够稳定遗传的个体所占比例是___________。
(3)组合②中F1的自交后代会出现不同于亲本的新组合类型,新类型所占的比例为_______,其产生的原因是控制不同性状的基因发生了____________,该过程发生的时期是_____________。
(4)若仅考虑花的颜色,则组合①的F1自交后代的表现型及比例为___________________________。
(5)若组合②中F1进行测交,则后代的基因型及比例为______________________________________。
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某种植物的果皮有毛和无毛、果肉黄色和白色为两对相对性状,各由一对等位基因控制(前 者用 D、d 表示,后者用 F、f 表示),且独立遗传。利用该种植物三种不同基因型的个体(有 毛白肉 A、无毛黄肉 B、无毛黄肉 C)进行杂交,实验结果如下:
回答下列问题:
(1)果皮有毛和无毛这对相对性状中的显性性状为_________,果肉黄色和白色这对相 对性状中的显性性状为_________。
(2)有毛白肉 A、无毛黄肉 B 和无毛黄肉 C 的基因型依次为_________、_________、_________。
(3)若无毛黄肉 B 自交,理论上,下一代的表现型及比例为_________。
(4)若实验 3 中的子代自交,理论上,下一代的表现型及比例为_________。
(5)实验 2 中得到的子代无毛黄肉的基因型有_________。
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某种植物的果皮有毛和无毛、果肉黄色和白色为两对相对性状,各由一对等位基因控制(前 者用 D、d 表示,后者用 F、f 表示),且独立遗传。利用该种植物三种不同基因型的个体(有 毛白肉 A、无毛黄肉 B、无毛黄肉 C)进行杂交,实验结果如下:
回答下列问题:
(1)果皮有毛和无毛这对相对性状中的显性性状为_________,果肉黄色和白色这对相 对性状中的显性性状为_________。
(2)有毛白肉 A、无毛黄肉 B 和无毛黄肉 C 的基因型依次为_________、_________、_________。
(3)若无毛黄肉 B 自交,理论上,下一代的表现型及比例为_________。
(4)若实验 3 中的子代自交,理论上,下一代的表现型及比例为_________。
(5)实验 2 中得到的子代无毛黄肉的基因型有_________。
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猕猴桃的果皮有毛和无毛、果肉红色和白色为两对相对性状,各由一对等位基因控制(前者用A、a表示,后者用B、b表示),且独立遗传。利用该种植物四种不同基因型的个体(有毛白肉甲、无毛红肉乙、无毛红肉丙,有毛红肉丁)进行杂交,实验结果如图,回答下列问题:
(1)果肉红色和白色这对相对性状中的显性性状为___________,有毛和无毛这对相对性状中的显性性状为___________。
(2)有毛白肉甲、无毛红肉乙的基因型分别为___________、___________。
(3)若有毛红肉丁自交,理论上,下一代的表现型及比例为__________________。
(4)若实验四中的子代自由交配,理论上,下一代的表现型及比例为________________。
(5)对无毛白肉植株幼苗用一定剂量的X射线照射后,其后代出现了有毛白肉。对此现象解释存在两种假设:一是X射线照射引起了遗传物质的改变;二是X射线照射只影响了表现型。请设计实验进行判别__________________________________________________________________。
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某种植物的果皮有毛和无毛、果肉黄色和白色为两对相对性状,各由一对等位基因控制(前者用D、d表示,后者用F、f表示),且独立遗传。利用该种植物三种不同基因型的个体(有毛白肉A、无毛黄肉B、无毛黄肉C)进行杂交,实验结果如下:
回答下列问题:
(1)果皮有毛和无毛这对相对性状中的显性性状为__________,果肉黄色和白色这对相对性状中的显性性状为__________。
(2)有毛白肉A、无毛黄肉B和无毛黄肉C的基因型依次为__________。
(3)若无毛黄肉B自交,理论上,下一代的表现型及比例为__________。
(4)若实验3中的子代自交,理论上,下一代的表现型及比例为__________。
(5)实验2中得到的子代无毛黄肉的基因型有__________。
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