某雌雄同株的植物的花色由位于2号染色体上的一对等位基因控制,A控制红色,a控制白色。某杂合的红花植株,经射线处理后2号染色体缺失了一个片段,含有片段缺失染色体的雄配子不能正常发育,该植株自交,后代中红花:白花=1:1。下列有关说法正确的是
A. A基因所在染色体发生了片段缺失,且A基因位于缺失的片段上
B. A基因所在染色体发生了片段缺失,且A基因不位于缺失的片段上
C. a基因所在染色体发生了片段缺失,且a基因位于缺失的片段上
D. a基因所在染色体发生了片段缺失,且a基因不位于缺失的片段上
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某雌雄同株的植物的花色由位于2号染色体上的一对等位基因控制,A控制红色,a控制白色。某杂合的红花植株,经射线处理后2号染色体缺失了一个片段,含有片段缺失染色体的雄配子不能正常发育,该植株自交,后代中红花:白花=1:1。下列有关说法正确的是
A. A基因所在染色体发生了片段缺失,且A基因位于缺失的片段上
B. A基因所在染色体发生了片段缺失,且A基因不位于缺失的片段上
C. a基因所在染色体发生了片段缺失,且a基因位于缺失的片段上
D. a基因所在染色体发生了片段缺失,且a基因不位于缺失的片段上
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某雌雄同株的植物的花色由位于2号染色体上的一对等位基因控制,A控制红色,a控制白色。某杂合的红花植株,经射线处理后2号染色体缺失了一个片段,含有片段缺失染色体的雄配子不能正常发育,该植株自交,后代中红花:白花=1:1。下列有关说法正确的是
A. A基因所在染色体发生了片段缺失,且A基因位于缺失的片段上
B. A基因所在染色体发生了片段缺失,且A基因不位于缺失的片段上
C. a基因所在染色体发生了片段缺失,且a基因位于缺失的片段上
D. a基因所在染色体发生了片段缺失,且a基因不位于缺失的片段上
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某雌雄同株异花植物的花色(红色和白色)受一对等位基因控制。多株红花植株自由交配,子代中出现开红花和开白花的两种植株。下列叙述正确的是( )
A.若红花是隐性性状,则子代白花植株中只有杂合子,没有纯合子
B.若红花是显性性状,则亲本红花植株中可能既有纯合子,又有杂合子
C.若子代白花植株的数量极少,则白花植株的出现是不可遗传的变异导致的
D.若子代白花植株的数量较多,则白花植株的出现是可遗传的变异导致的
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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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某雌雄同花植物花色有红色和白色两种,受一对等位基因控制。研究小组随机取红花和白花植株各60株均分为三组进行杂交实验,结果如表所示,相关推断不正确的是
组别 | 杂交方案 | 杂交结果 |
甲组 | 红花×红花 | 红花:白花=9:1 |
乙组 | 红花×白花 | 红花:白花=7:1 |
丙组 | 白花×白花 | 全为白花 |
A. 根据甲组结果,可以判断红花为显性性状
B. 甲组结果没有出现3:1性状分离比最可能的原因是发生突变
C. 乙组亲本的红花植株中,纯合子与杂合子的比例为3:1
D. 乙组的杂交结果中红花植株都为杂合子
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某雌雄同花植物花色有红色和白色两种,受一对等位基因控制。研究小组随机取红花和白花植株各60株均分为三组进行杂交实验,结果如表所示,相关推断不正确的是( )
组别 | 杂交方案 | 杂交结果 |
甲组 | 红花×红花 | 红花:白花=14:1 |
乙组 | 红花×白花 | 红花:白花=7:1 |
丙组 | 白花×白花 | 全为白花 |
A. 根据甲组结果,可以判断红花为显性性状
B. 甲组结果没有出现3:1性状分离比的原因可能为红花亲本中并非都是杂合子
C. 乙组亲本的红花植株中,纯合子与杂合子的比例为3:1
D. 甲组和乙组的杂交结果中红花植株都为杂合子
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某生物兴趣小组对学校草坪的某种雌雄同花的植物进行了遗传学研究,发现该种植物的花色有红色和白色两种。他们查阅资料后发现,该对性状受一对等位基因控制。为了对该对性状进一步研究,该小组随机取红花和白花植株各60株均分为三组进行杂交实验,结果如表所示:
(1)根据 组结果,可以判断 花为显性。
(2)试解释A组结果没有出现3:1性状分离比的原因 。
(3)B组亲本的红花中,纯合与杂合的比例为 。
(4)要判断B组杂交结果中某红花植株是否为纯合体,最简单的方法是 。
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某二倍体雌雄异株植物为 XY 型性别决定生物。该植物的红花与蓝花由一对等位 基因(B、b)控制,另一对等位基因(A、a)影响某种色素的合成使花色呈白色。两对基因均不位于 X、Y 染色体的同源区段。现有一白花雌株与一红花雄株杂交得 F1,F1 随机交配得F2,子代表现型及比例如下表。
F1 | F2 | |
雌 | 雄 | 雌、雄均表现为 红花︰蓝花︰白花=4︰3︰1 |
全红花 | 全蓝花 |
请回答:
(1)在进行杂交实验时,对亲本白花雌株需进行___________操作。
(2)B、b 基因位于___________染色体上,F2 中的白花基因型为___________。
(3)F2 中红花植株共___________种基因型。让 F2 中的红花雌株与蓝花雄株交配得到 F3,则 F3中 a 的基因频率是___________,F3 中雌株的表现型及比例为___________。
(4)选择 F2 中的植株,设计杂交实验以验证 F1 雄株的基因型,用遗传图解表示___________。
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某省林科院用射线辐射处理一批开小花瓣红色的茶花植株,种植在相同环境下,不同的茶花植株分别开小花瓣红花、小花瓣白花和大花瓣红花。已知茶花花色由一对等位基因A、a控制,花瓣大小由另一对等位基因B、b控制,且A(a)和B(b)分别位于两对同源染色体上。请回答下列问题:
(1)上述育种方法是_______,该种育种方法的主要优点是__________。
(2)现选取一株诱变产生的开白花的植株进行自交,获得的105株子代均开白花,由此_______(填“能”或“不能”)判断控制白花的基因为隐形基因a,原因是____________。
(3)经研究发现,白花为隐性性状。现选取数株开小花瓣红花的植株自交,子代表现型及比例为大花瓣红花:小花瓣红花:无花瓣花=1:2:1,则所选取的植株的基因型为______。从小花瓣红花植株自交所得子代中取出部分植株,随机交配若干代,Fn的花瓣表现型及数量关系如图所示,则F(n+1)中B的基因频率为______。
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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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