某高等植物有阔叶和细叶(基因为B、b)、抗病和不抗病(基因为R、r)等相对性状。请回答下列问题:
(1)若阔叶植株和细叶植株杂交,F1全部表现为阔叶,则显性性状是 ,细叶植物的基因型为 。
(2)现有纯合阔叶抗病和纯合细叶不抗病植株进行杂交,所得F1自交,F2有阔叶抗病、阔叶不抗病、细叶抗病和细叶不抗病四种表现型,且比例为9 :3 :3 :1。
①这两对相对性状的遗传符合 定律,F2中出现新类型植株的主要原因是 。
②若F2中的细叶抗病植株自交,后代的基因型有 种;其中细叶抗病类型中的纯合植株占该类型总数的 。
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某高等植物有阔叶和细叶(基因为B、b)、抗病和不抗病(基因为R、r)等相对性状。请回答下列问题:
(1)若阔叶植株和细叶植株杂交,F1全部表现为阔叶,则显性性状是 ,细叶植物的基因型为 。
(2)现有纯合阔叶抗病和纯合细叶不抗病植株进行杂交,所得F1自交,F2有阔叶抗病、阔叶不抗病、细叶抗病和细叶不抗病四种表现型,且比例为9 :3 :3 :1。
①这两对相对性状的遗传符合 定律,F2中出现新类型植株的主要原因是 。
②若F2中的细叶抗病植株自交,后代的基因型有 种;其中细叶抗病类型中的纯合植株占该类型总数的 。
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(每空2分,共12分)某高等植物有阔叶和细叶(基因为B、b)、抗病和不抗病(基因为R、r)等相对性状。请回答下列问题:
(1)若阔叶植株和细叶植株杂交,F1全部表现为阔叶,则显性性状是 ,细叶植物的基因型为 。
(2)现有纯合阔叶抗病和纯合细叶不抗病植株进行杂交,所得F1自交,F2有阔叶抗病、阔叶不抗病、细叶抗病和细叶不抗病四种表现型,且比例为9 :3 :3 :1。
①这两对相对性状的遗传符合 定律,F2中出现新类型植株的主要原因是 。
②若F2中的细叶抗病植株自交,后代的基因型有 种;其中细叶抗病类型中的纯合植株占该类型总数的 。
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某植物有宽叶和窄叶(基因为A、a)、抗病和不抗病(基因为B、b)等相对性状。回答下列问题:
(1)若宽叶和窄叶植株杂交,F1全部表现为宽叶,则显性性状是 ,窄叶植物的基因型为 。
(2)现有纯合宽叶抗病和纯合窄叶不抗病植株进行杂交,所得F1自交,F2有宽叶抗病、宽叶不抗病、窄叶抗病和窄叶不抗病四种表现型,且比例为9:3:3:1。
①这两对相对性状的遗传符合 定律。
②若F2中的窄叶抗病植株与杂合宽叶不抗病植株杂交,后代的基因型有 种,表现型有 种,其中宽叶抗病植株占后代总数的 。
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某植物有宽叶和窄叶(基因为A、a)、抗病和不抗病(基因为B、b)等相对性状。请回答下列问题:
(1)若宽叶和窄叶植株杂交,F1全部表现为宽叶,则显性性状是 ,窄叶植物的基因型为 。
(2)现有纯合宽叶抗病和纯合窄叶不抗病植株进行杂交,所得F1自交,F2有宽叶抗病、宽叶不抗病、窄叶抗病和窄叶不抗病四种表现型,且比例为9 :3 :3 :1。
①这两对相对性状的遗传符合 定律。
②若F2中的窄叶抗病植株与杂合宽叶不抗病植株杂交,后代的基因型有 种,表现型有 种,其中宽叶抗病植株占后代总数的 。
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某植物有宽叶和窄叶(基因为A、a)、抗病和不抗病(基因为B、b)等相对性状。两对等位基因分别位于两对常染色体上。请回答下列问题:
(1)若宽叶和窄叶植株杂交,F1全部表现为宽叶,则显性性状是 ,窄叶植物的基因型为 。F1的宽叶植株自交,F2中既有宽叶又有窄叶,且宽叶与窄叶的比例为 ,这种现象叫做 。
(2)现有纯合宽叶抗病和纯合窄叶不抗病植株进行杂交,所得F1的基因型为 ,F1自交,F2中有宽叶抗病、宽叶不抗病、窄叶抗病和窄叶不抗病四种表现型,且比例为 。
①这两对相对性状的遗传符合 定律。
②若F2中的窄叶抗病植株与杂合宽叶不抗病植株杂交,后代的基因型有 ( )种,其中宽叶抗病植株占后代总数的 。
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某植物有宽叶和窄叶(基因为A、a)、抗病和不抗病(基因为B、b)等相对性状。两对等位基因分别位于两对常染色体上。请回答下列问题:
(1)若宽叶和窄叶植株杂交,F1全部表现为宽叶,则显性性状是 ,窄叶植物的基因型为 。
(2)现有纯合宽叶抗病和纯合窄叶不抗病植株进行杂交,所得F1自交,F2有宽叶抗病、宽叶不抗病、窄叶抗病和窄叶不抗病四种表现型,且比例为9 :3 :3 :1。
①这两对相对性状的遗传符合 定律。
②若F2中的窄叶抗病植株与杂合宽叶不抗病植株杂交,后代的基因型有 种,其中宽叶抗病植株占后代总数的 。
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菠菜为XY型性别决定的植物,其圆叶(A)和尖叶(a)、抗病(B)和不抗病(b)为两对相对性状。为研究相关基因在染色体上的分布情况,某小组进行了探究实验。请回答下列问题:
(1)利用纯合的圆叶和尖叶植株进行正反交实验,后代均为圆叶。据此甲同学认为A、a基因位于常染色上;乙同学认为甲同学的判断不严谨,理由是A、a基因也有可能位于如图所示X染色体和Y染色体的__(填“Ⅰ”“Ⅱ-1”或“Ⅱ-2”)区段上。请在右侧方框内写出支持乙同学判断的遗传图解(不要求写配子)。
(2)若A、a与B、b基因均位于常染色体上,丙同学利用基因型为AaBb的雌雄植株杂交,则可能的结果及结论是(若位于一对同源染色体上不考虑交叉互换):
①若子代有2种表现型且比例为3:1,则_______________________________________。
②__________________________,则A、b基因位于一条染色体上,a、B基因位于另一条同源染。
③__________________________,则两对基因位于两对同源染色体上。
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下图表示燕麦两对相对性状的杂交实验过程。回答下列问题:
(1)图中控制两对相对性状的两对等位基因分别位于______对同源染色体上,且符合孟德尔的______定律。
(2)在F2的高产、抗病植株中,能稳定遗传的纯合子理论上应占______。为了确定F2中高产、抗病植株的基因型,最简单的方法是______。
(3)若亲本(纯种)的杂交组合方式为_____(填表现型),也可能出现上述实验结果。
(4)现用纯种黄颖燕麦与纯种黑颖燕麦杂交,F1全为黑颖,F1自交产生的F2中,黑颖∶黄颖∶白颖=12∶3∶1,则F2中非黑颖有______种基因型。若让F2中黄颖自交,则其后代中杂合体理论上应占______。
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某二倍体高等植物有三对较为明显的相对性状,基因控制情况见下表。现有一种群,其中基因型为AaBbCc的植株M若干株,基因型为aabbcc的植株N若干株以及其他基因型的植株若干株。不考虑基因突变、交叉互换和染色体变异,回答以下问题:
(1)在该条件下该植物种群内,共有_________种表现型,其中红花窄叶细茎有_________种基因型。
(2)若三对等位基因位于三对同源染色体上,则M×N后,F1中红花植株占_______,红花窄叶植株占__________,红花窄叶粗茎植株占。___________
(3)若植株M体细胞内该三对基因在染色体上的分布如上图1所示,则M×N,F1基因型及比例为_______________________________。如果M与N杂交,F1的基因型及比例为Aabbcc:aaBbCc="1:1," ,请在上图2中绘出植株M体细胞内该三对基因在染色体上的分布。___________
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某高等植物有三对较为明显的相对性状,基因控制情况见下表。现有一种群,具有该三对等位基因的植株若干株(具此基因型的植株用M表示)、基因型为aabbcc的植株若干株(具此基因型的植株用N表示)、以及其他基因型的植株若干株。不考虑基因突变、交叉互换和染色体变异,回答下列问题:
(1)该植物种群内,共有__________种表现型,其中有___________种表现型的植株可能是杂合子。
(2)如M×N,子一代红花窄叶中等粗茎占__________,则三对等位基因可能位于三对同源染色体上。
(3)如三对等位基因自由组合,植株M自交,则子一代中红花窄叶中等粗茎占__________。从子一代中随机选择红花宽叶粗茎植株与白花窄叶细茎植株杂交,子二代均为红花窄叶中等粗茎的概率为____________。
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