牵牛花中叶子有普通叶和枫形叶两种,种子有黑色和白色两种。现用普通叶白色种子纯种和枫形叶黑色种子纯种作为亲本进行杂交,得到的F1为普通叶黑色种子,F1自交得F2,结果符合基因的自由组合定律。下列对F2的描述中正确的是
A.F2中有9种基因型,4种表现型
B.F2中普通叶与枫形叶之比为3:1
C.F2中与亲本表现型相同的个体大约占3/8
D.F2中普通叶白色种子个体与枫形叶白色种子个体杂交将会得到两种比例相同的个体
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牵牛花中叶子有普通叶和枫形叶两种,种子有黑色和白色两种。现用普通叶白色种子纯种和枫形叶黑色种子纯种作为亲本进行杂交,得到的F1为普通叶黑色种子,F1自交得F2,结果符合基因的自由组合定律。下列对F2的描述中正确的是
A.F2中有9种基因型,4种表现型
B.F2中普通叶与枫形叶之比为3:1
C.F2中与亲本表现型相同的个体大约占3/8
D.F2中普通叶白色种子个体与枫形叶白色种子个体杂交将会得到两种比例相同的个体
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牵牛花中,叶子有普通叶和枫形叶两种,种子有黑色和白色两种。现用纯种的普通叶白色种子和枫形叶黑色种子作亲本进行杂交,得到的F1全为普通叶黑色种子,F1自交得到F2,结果符合基因的自由组合定律。下列对F2的描述错误的( )
A.F2中有9种基因型,4种表现型
B.F2中普通叶与枫形叶之比为3︰1
C.F2中与亲本表现型相同的个体约占3/8
D.F2中能稳定遗传的个体占总数的1/2
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牵牛花中,叶子有普通叶和枫形叶两种,种子有黑色和白色两种。现有普通叶白色种子纯种和枫形叶黑色种子纯种作为亲本进行杂交,得到的F1为普通叶黑色种子,F1自交得到F2,结果符合基因的自由组合定律。下列对F2的描述中错误的是
A.F2中有9种基因型,4种表现型
B.F2中普通叶与枫形叶之比为3:1
C.F2中与亲本表现型相同的个体大约占3/8
D.F2中普通叶白色种子个体与枫形叶白色种子个体杂交将会得到两种比例相同的个体
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(12分)有三个通过不同途径得到的纯种白花矮牵牛品系,将它们相互杂交,得到如下结果,请回答:
杂交 | 亲本 | 后代表现型 |
1 | 品系1 × 品系2 | 全部白花 |
2 | 品系1 × 品系3 | 全部红花 |
3 | 品系2 × 品系3 | 全部白花 |
4 | F1红花 × 品系1 | 1/4红花,3/4白花 |
5 | F1红花 × 品系2 | 1/8红花,7/8白花 |
6 | F1红花 × 品系3 | 1/2红花,1/2白花 |
(1)仅结合杂交1、2、3可推知,花色性状至少由________对等位基因控制。再联系杂交4、5、6可推知,花色性状应该由___________对独立的等位基因控制,遵循基因的______定律。
(2)由杂交2可知,红花为_______性性状。F1红花的基因型为_________(答题时请用基因A、a、B、b、C、c……)
(3)用杂交实验2中的F1红花与杂交实验3中的F1百花杂交,后代中红花所占比例为_______。
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有三个通过不同途径得到的纯种白花矮牵牛花品系,将它们相互杂交,得到如下结果。请回答(不考虑突变和交叉互换现象):
杂交实验 | 亲本 | 后代表现型 |
1 | 品系1×品系2 | 全部白花 |
2 | 品系1×品系3 | 全部红花 |
3 | 品系2×品系3 | 全部白花 |
4 | F1红花×品系1 | 红花:白花为1:3 |
5 | F1红花×品系2 | 红花:白花为1:7 |
6 | F1红花×品系3 | 红花:白花为1:1 |
(1)结合杂交实验1、2、3,这种矮牵牛花的花色性状不可能由一对等位基因控制,理由是
______________________________。
(2)由上述实验结果可推知,该牵牛花的花色性状的遗传遵循 , 且至少由_______对等位基因控制,则F1红花的基因型为 。(答题时请依次使用基因A,a,B,b,C,c......等)
(3)根据以上分析,结合杂交实验的结果,可推知杂交实验3的亲本基因型的组合类型可能是 。
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现有三个通过不同途径得到的纯种白花矮牵牛花品系,将它们相互杂交,得到如下表所示的结果。请回答:
杂交实验 | 亲本 | 后代表现型 |
1 | 品系1×品系2 | 全部白花 |
2 | 品系1×品系3 | 全部红花 |
3 | 品系2×品系3 | 全部白花 |
4 | F1红花×品系1 | 红花, 白花 |
5 | F1红花×品系2 | 红花, 白花 |
6 | F1红花×品系3 | 红花, 白花 |
(1)仅结合杂交实验1、2、3可推知,花色性状至少有 对等位基因控制,再联系杂交实验4、5、6可推知,花色性状应该由 对独立的等位基因控制,遵循基因的 定律。
(2)根据(1)的分析,结合杂交实验推测,红花为 性性状,品系2的基因型为 ,F1红花的基因型为 。(相关基因依次用A、a;B、b;C、c……表示)
(3)用杂交实验2中的F1红花与杂交实验3中的F1白花杂交,后代中红花所占比例为 。
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有三个通过不同途径得到的纯种白花矮牵牛品系,将它们相互杂交,得到如下结果,请回答(答题时请用基因A、a、B、b、D、d。。。。。。)
杂交 | 亲本 | 后代表现型 |
1 | 品系1 X 品系2 | 全部白花 |
2 | 品系1 X 品系3 | 全部红花 |
3 | 品系2 X 品系3 | 全部白花 |
4 | F1红花 X 品系1 | 1/4红花,3/4白花 |
5 | F1红花 X 品系2 | 1/8红花,7/8白花 |
6 | F1红花 X 品系3 | 1/2红花,1/2白花 |
(1)仅结合杂交1、2、3可推知,花色性状至少由________对等位基因控制。再联系杂交4、5、6可推知,花色性状应该由________对独立的等位基因控制。
(2)由杂交2可知,红花为________性性状。
(3)根据上面分析,结合杂交实验,这三个纯种品系的基因型分别为:
品系1________,品系2________。
杂交3的后代的基因型分别是________。
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现有连城白鸭和白改鸭两个肉鸭品种,羽色均为白色。研究人员用下表所示性状的连城白鸭和白改鸭作为亲本进行杂交实验,过程及结果如图所示,请分析回答:
亲本 性状 | 羽色 | 喙色 |
连城白鸭 | 白色 | 黑色 |
白改鸭 | 白色 | 橙黄色 |
(1)鸭的羽色遗传符合__________________________定律。
(2)若等位基因B、b控制黑色素能否合成(B表示能合成黑色素);基因R促进B基因在羽毛中的表达,r抑制B基因在羽毛中的表达,但不影响鸭的喙色,则上述杂交实验中亲本连城白鸭的基因型为_____________;F2表现有不同于亲本的黑羽,这种变异来源于_____________,F2黑羽和灰羽鸭中的杂合子所占比例为____________。
(3)F2中黑羽:灰羽约为1:2,研究人员认为基因B或R可能存在剂量效应,假设R基因存在剂量效应,即一个R基因表现为灰色,两个R基因表现为黑色。为了验证该假设,他们设计了如下实验:
实验方案:选用F1灰羽鸭与亲本中的____________进行杂交,观察统计杂交结果,并计算比例。
结果预测及分析:①若杂交结果为____________,则假设成立;
②若杂交结果为____________,则假设不成立。
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果蝇的大翅与小翅是受一对等位基因(A、a)控侧的一对相对性状。现有纯种的大翅与小翅的雌、雄果蝇若干,某研究小组选取小翅雌果蝇和大翅雄果蝇作为亲本进行杂交,F1雌、雄果蝇随机交配得到F2,F2中♀小翅:♀大翅:♂小翅:♂大翅=1:1:1:1,请回答下列问题(不考虑基因位于X、Y染色体的同源区段上);
(1)从实验结果可推断控制该性状的基因位于 (填“常”或“X”)染色体上,显性性状是 ,F1雌、雄果蝇的基因型依次为 。
(2)为进一步验证以上推断,该研究小组人员选取了 F2中的实验材料进行杂交实验,采用的方案是:选取F2中表现型为 果蝇作为亲本进行杂交,若杂交后代表现型及比例为 ,则上述推断成立。
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有两个大麦纯系品种:一个是矮杆(br)但易感病(t),另一个是高杆(Br)抗病(T)的品种,每一个品种中控制两个性状的基因都连锁.已知交换值为12%,现用这两个大麦品种作为亲本杂交育种,则F2中纯种矮杆抗病的比率是( )
A.0.36% B.3.6% C.6% D.12%
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