如表是豌豆的花色四个组合的遗传实验结果,若控制花色的遗传因子用A、a来表示。请分析表格,回答问题。
组合 | 亲本 表现型 | F1的表现型和植株数目 | |
紫花 | 白花 | ||
一 | 紫花白花 | 403 | 410 |
二 | 白花白花 | 0 | 798 |
三 | 紫花紫花 | 1240 | 413 |
(1)根据组合_______可判出_______花为显性性状。
(2)组合一交配方式为________。
(3)组合三中,F1中紫花遗传因子组成为________,其中纯合子比例为_______。
高三生物非选择题简单题
如表是豌豆的花色四个组合的遗传实验结果,若控制花色的遗传因子用A、a来表示。请分析表格,回答问题。
组合 | 亲本 表现型 | F1的表现型和植株数目 | |
紫花 | 白花 | ||
一 | 紫花白花 | 403 | 410 |
二 | 白花白花 | 0 | 798 |
三 | 紫花紫花 | 1240 | 413 |
(1)根据组合_______可判出_______花为显性性状。
(2)组合一交配方式为________。
(3)组合三中,F1中紫花遗传因子组成为________,其中纯合子比例为_______。
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(10分)某种自花传粉的植物的花色由两对等位基因(A与a、B与b)控制。已知花色有三种表现型,紫花、粉花和白花,下表为某探究小组所做的杂交实验结果,请分析回答下列问题:
组别 | 亲本 | F1的表现型及比例 | ||
紫花 | 粉花 | 白花 | ||
甲 | 紫花×紫花 | 9/16 | 3/16 | 4/16 |
乙 | 紫花×白花 | 3/4 | 1/4 | 0 |
丙 | 粉花×粉花 | 0 | 3/4 | 1/4 |
(1)由甲组结果可知,这两对基因的遗传符合基因的_____________________。
(2)让乙组的F1中的所有紫花植株进行自花传粉,其子代植株的基因型共有__________种,其中粉花植株的比例为_________________。
(3)某实验田现有一白花植株及纯合的粉花植株,欲通过一代杂交实验判断该白花植株的基因型。请写出预期结果及相应的结论(假设杂交后代的数量足够多)
①若杂交后代全开紫花,则该白花植株的基因型为______________;
②若杂交后代既有开紫花的又有开粉花的,则该白花植株的基因型是___________;
③若杂交后代_____________________,则该白花植株的基因型是_____________。
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下图表示豌豆杂交实验时F1自交产生F2的结果统计。对此说法不正确的是( )
A.这个结果能够说明黄色和圆粒是显性性状
B.这两对相对性状的遗传遵循自由组合规律
C.F1的表现型和基因型不能确定
D.亲本的表现型和基因型不能确定
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下图表示豌豆杂交实验时F1自交产生F2的结果统计。对此说法不正确的是
A.这个结果能够说明黄色和圆粒是显性性状
B.这两对相对性状的遗传遵循自由组合规律
C.F1的表现型和基因型不能确定
D.亲本的表现型和基因型不能确定
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某种植物花的颜色由基因A、a控制,植株的高矮性状由基因D、d控制,正常叶和缺刻叶片由基因B、b控制,用高茎红花和矮茎白花为亲本进行杂交实验,结果如下图。请分析回答:
(1)实验中控制花色遗传的这对基因_________(填“符合”或“不符合”)基因的分离定律,对实验结果中花色性状进行分析,_______________(填“能”或“不能”)否定融合遗传。A、a基因与D、d基因的遗传_______________(填“符合”或“不符合”)基因的自由组合定律。F1代高茎粉花测交后代表现型及其比例_______________。
(2)F2高茎红花植株有__________种基因型,其中纯合子所占比例为______________。
(3)科研人员欲研究D、d与B、b基因之间是否符合自由组合定律,利用某高茎正常叶植株M进行单倍体育种,最终可以获得4种表现型的__________(单倍体或二倍体)植株,若其比例约为:高茎正常叶:高茎缺刻叶:矮茎正常叶:矮茎缺刻叶=3:7:7:3,则说明其遗传__________(填“符合”或“不符合”)基因的自由组合定律。如让M自交,理论上,后代矮茎缺刻叶的比例为__________。
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某种植物花的颜色由基因A、a控制,植株的高矮性状由基因D、d控制,正常叶和缺刻叶片由基因B、b控制,用高茎红花和矮茎白花为亲本进行杂交实验,结果如下图。请分析回答:
(1)实验中控制花色遗传的这对基因_________(填“符合”或“不符合”)基因的分离定律,对实验结果中花色性状进行分析,_______________(填“能”或“不能”)否定融合遗传。A、a基因与D、d基因的遗传_______________(填“符合”或“不符合”)基因的自由组合定律。F1代高茎粉花测交后代表现型及其比例_______________。
(2)F2高茎红花植株有__________种基因型,其中纯合子所占比例为______________。
(3)科研人员欲研究D、d与B、b基因之间是否符合自由组合定律,利用某高茎正常叶植株M进行单倍体育种,最终可以获得4种表现型的__________(单倍体或二倍体)植株,若其比例约为:高茎正常叶:高茎缺刻叶:矮茎正常叶:矮茎缺刻叶=3:7:7:3,则说明其遗传__________(填“符合”或“不符合”)基因的自由组合定律。如让M自交,理论上,后代矮茎缺刻叶的比例为__________。
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某种植物花的颜色由基因A、a控制,植株的高矮性状由基因D、d控制,正常叶和缺刻叶由基因B、b控制。用高茎红花和矮茎白花为亲本进行杂交实验,结果如图。请分析回答:
(1)实验中控制花色遗传的这对基因_______(填“符合”或“不符合”)基因的分离定律,对实验结果中花色性状进行分析,_______(填“能”或“不能”)否定融合遗传。A、a基因与D、d基因的遗传________(填“符合”或“不符合”)基因的自由组合定律。F1高茎粉花测交后代表现型及其比例_________。
(2)F2高茎红花植株有_______种基因型,其中纯合子所占比例为__________。
(3)科研人员欲研究D、d与B、b基因之间是否符合自由组合定律,利用某高茎正常叶植株M进行单倍体育种,经过_________________________________可获得四种表现型的二倍体植株,若其比例约为:高茎正常叶:高茎缺刻叶:矮茎正常叶:矮茎缺刻叶=3:7:7:3,则说明其遗传_______(填“符合”或“不符合”)基因的自由组合定律。如让M自交,理论上,后代矮茎缺刻叶的比例为________。
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某种植物的花色由两对独立遗传的等位基因A、a和B、b控制。基因A控制红色素合成,基因B为修饰基因,BB使红色素完全消失,Bb使红色素颜色淡化。现用两组纯合亲本进行杂交,实验结果如右图,请分析回答:
(1)第1、2组杂交实验中,白花亲本的基因型分别是_________________。
(2)让第1组F2的所有个体自交,后代中红色:粉红色:白花的比例为__________。
(3)第2组F2中红花个体的基因型是________,F2中的红花个体与粉红花个体随机杂交,后代开白花的个体占_____。
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豌豆的花色有紫花和白花两种表现型,为探究豌豆花色的遗传规律,随机选取了多对天然紫花和白花植株作为亲本进行杂交试验,结果如下:
亲本 | F1 | F1自交得到的F2 |
紫花×白花 | 紫花 | 紫花:白花=15:1 |
对此实验结果,兴趣小组的同学提出了两种假设:
假设①:该植物花色遗传受两对独立遗传的基因控制(A/a、B/b);
假设②:受一对基因(A/a)控制,但含a的花粉部分不育。
(1)该植株自然状态下的传粉方式为________。若假设①成立,理论上F2代紫花植株中纯合子比例为________;若假设②成立,F1植株产生的含a的花粉不育的比例是________。
(2)为验证上述假设,可利用F1植株作父本进行测交实验。请预测两种假设的测交实验结果:
假设①:________________。
假设②:________________。
(3)受假设②的启发,请提出第三种可能的假设________。
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为探究某种小鼠毛色性状的遗传方式,科研人员用白斑小鼠和黑斑小鼠做杂交实验,结果见下表。回答下列问题(控制毛色性状的基因用A/a、B/b、C/c……表示):
亲本 | F1的表现型 | F2的表现型及比例 |
杂交组合一: 一只白斑雄鼠与一只黑斑雌鼠杂交 | 雌雄鼠都表现为黑斑,雌雄鼠随机交配 | 雌性全表现为黑斑 雄鼠中,黑斑鼠:白斑鼠=15:1 |
杂交组合二: 一只黑斑雄鼠与一只黑斑雌鼠杂交 | 雌雄鼠都表现为黑斑,雌雄鼠随机交配 | 雌性全表现为黑斑 雄鼠中,黑斑鼠:白斑鼠=15∶1 |
(1)对上述杂交实验结果合理的解释:毛色性状遗传由_______染色体上至少_________对基因控制,白斑性状基因型为_________,该基因型在雌鼠的性状表现是________。
(2)依据上述解释,杂交组合二的亲本基因型为________________。
(3)从F1和F2中选择小鼠为材料,设计简便的实验验证上述解释:
实验方案:________________________________________。
支持该解释的预期结果:________________________________。
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