柑桔果皮色泽的黄色(显性)与橙色(隐性)为一对相对性状,受多对独立遗传的基因 控制(依次用A、a、B、b、C、c……表示)。为研究色泽的遗传规律,现将甲、乙、丙三个橙色纯合品系进行如下杂交实验:
实验1:甲×乙→F1全为橙色
实验2:甲×丙→全为橙色
实验3:乙×丙→F1全为黄色
实验4:F1黄色×甲→黄色:橙色=1:15
实验5: F1黄色×乙→黄色:橙色=1:3
实验6:F1黄色×丙-→F2黄色:橙色= 1:3
请据以上实验回答:
(1)上述柑桔的果皮色泽遗传至少 受______对等位基因控制,原因是__________。
(2)品系甲的基因型 为________,品系乙的基因型为____________(写出其中一种即可)。
(3)若F1黄色与实验一中的F1橙色杂交,后代中表现型及比例为 。
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柑桔果皮色泽的黄色(显性)与橙色(隐性)为一对相对性状,受多对独立遗传的基因 控制(依次用A、a、B、b、C、c……表示)。为研究色泽的遗传规律,现将甲、乙、丙三个橙色纯合品系进行如下杂交实验:
实验1:甲×乙→F1全为橙色
实验2:甲×丙→全为橙色
实验3:乙×丙→F1全为黄色
实验4:F1黄色×甲→黄色:橙色=1:15
实验5: F1黄色×乙→黄色:橙色=1:3
实验6:F1黄色×丙-→F2黄色:橙色= 1:3
请据以上实验回答:
(1)上述柑桔的果皮色泽遗传至少 受______对等位基因控制,原因是__________。
(2)品系甲的基因型 为________,品系乙的基因型为____________(写出其中一种即可)。
(3)若F1黄色与实验一中的F1橙色杂交,后代中表现型及比例为 。
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柑橘果皮色泽的黄色(显性)与橙色(隐性)为一对相对性状,受多对独立遗传的基因控制(依次用A、a、B、b、C、c……表示)。为研究色泽的遗传规律,现将甲、乙、丙三个橙色纯合品系进行如下杂交实验:
实验1:甲×乙→F1全为橙色
实验2:甲×丙→F1全为橙色
实验3:乙×丙→F1全为黄色
实验4:F1黄色×甲→F2黄色:橙色=1:15
实验5:F1黄色×乙→ F2黄色:橙色=1:3
实验6:F1黄色×丙→F2黄色:橙色= 1:3
请据以上实验回答:
(1)上述柑桔的果皮色泽遗传至少受 对等位基因控制,原因是 。
(2)品系甲的基因型为 ,品系乙的基因型为 (写出其中一种即可)。
(3)若F1黄色与实验1中的F1橙色杂交,后代中表现型及比例为 。
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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,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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果皮色泽是柑桔果实外观的主要性状之一。为探明柑桔果皮色泽的遗传特点。研究人员利用 果皮颜色为黄色、红色和橙色的三种类型植株进行杂交实验,并对子代果皮颜色进行了调查测定和统计 分析,实验结果如下:
实验甲:黄色×黄色→黄色 实验乙:橙色×橙色→橙色:黄色=3:1 实验丙:红色×黄色→红色:橙色:黄色=1:6:l 实验丁:橙色×红色→红色:橙色:黄色=3:12:1 请分析并回答:
(l)上述柑桔的果皮色泽遗传受 对等位基因控制,且遵循 定律。
(2)根据杂交组合 可以判断出 色是隐性性状。
(3)柑桔的果皮色泽由一对等位基因控制用A、a表示,由两对等位基因控制用A、a和B、b表示,…… 以此类推,则实验丙中亲代红色柑桔的基因型是 ,其自交后代的表现型及其比例为 。
(4)实验丙中子代的橙色柑桔的基因型有 种。
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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____。有毛白肉A、无毛黄肉B和无毛黄肉C的基因型依次为________。
(2)若实验3中的子代自交,理论上,下一代的表现型及比例为___________。
(3)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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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E、e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、果肉黄色和白色这两对相对性状中的显性性状分别为_________。
(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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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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