某植物的花色有蓝色和白色两种,由两对等位基因(A和a、B和b)控制。如表是两组纯合植株杂交实验的统计结果,下列叙述正确的是
亲本组合 | F1株数 | F2株数 | ||
蓝花 | 白花 | 蓝花 | 白花 | |
①蓝花×白花 | 263 | 0 | 752 | 49 |
②蓝花×白花 | 84 | 0 | 212 | 71 |
A.控制花色的基因位于一对同源染色体上
B.第①组F2中纯合蓝花植株的基因型有4种
C.第②组蓝花亲本的基因型为aaBB或AAbb
D.白花植株与第②组F2蓝花植株杂交,后代开蓝花和白花植株的比例为3∶1
高三生物选择题中等难度题
某植物的花色有蓝色和白色两种,由两对等位基因(A和a、B和b)控制。如表是两组纯合植株杂交实验的统计结果,下列叙述正确的是
亲本组合 | F1株数 | F2株数 | ||
蓝花 | 白花 | 蓝花 | 白花 | |
①蓝花×白花 | 263 | 0 | 752 | 49 |
②蓝花×白花 | 84 | 0 | 212 | 71 |
A.控制花色的基因位于一对同源染色体上
B.第①组F2中纯合蓝花植株的基因型有4种
C.第②组蓝花亲本的基因型为aaBB或AAbb
D.白花植株与第②组F2蓝花植株杂交,后代开蓝花和白花植株的比例为3∶1
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某种植物的花色有红色、黄色和蓝色三种,如果花色受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。现对不同花色的植株进行杂交,并对后代表现型进行统计,实验结果如下:
实验一:红色×红色→红色
实验二:红色×红色→红色:黄色:蓝色=12:3:1
实验三:黄色×蓝色→黄色:蓝=l:1
(1)根据实验结果分析,花色的遗传受______对等位基因控制,遵循__________定律。
(2)实验二中子代红花的基因型有______种,纯合子所占比例是__________。
(3)让实验三中的子代自由交配,所得后代中蓝花所占的比例是_________。
(4)黄色花深受人们的喜爱,在育种过程中为了判断得到的黄色花是否是纯合子的最简便方法是________。
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某二倍体观赏植物的花色(紫色、蓝色、白色)由2对常染色体上的等位基因(A、a,B、b)控制,下图为基因控制物质合成的途径。请分析回答下列问题:
(1)选取纯合的白花与紫花植株进行杂交,F1全为紫花,F1自交所得F2中白花、蓝花、紫花植株的比例为4:3:9,请推断阁中有色物质l是 色。将F2中的蓝花植株自交,F2中纯合子所所占的比例是 。
(2)己知体细胞中b基因数多于B基因时,B基因的效应不能表现。下图是基因型为AaBb的两种突变体与其可能的染色体组成(其他染色体与基因均正常,产生的各种配子正常存活)。
①甲的变异类型是染色体结构变异中的 ,乙突变体的花色表现为 。
②为确定AaBbb植株属于图中的哪一种突变体类型,让该突变体与纯合的紫花植株杂交, 观察并统计子代的表现型与比例。
结果预测:I.若子代中____,则其为突变体甲。
II.若子代中____,则其为突变体乙。
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某植物的花色有黄色、蓝色和白色三种类型,该性状是由两对独立遗传的等位基因B-b、D-d控制,根据以下三组杂交实验的结果,回答下列问题:
(1)实验1对应的中黄花植株的基因型共有 种;实验2所得的再自交一次,的表现型及比例为 。
(2)已知实验3蓝花亲本的基因型为bbDD,实验3所得的与某白花品种杂交,如果杂交后代黄花:白花=1:1,则该白花品种的基因型是 。如果杂交后代的表现型及比例为 ,则该白花品种的基因型是bbdd。如果杂交后代的表现型及比例为 ,则该白花品种的基因型是Bbdd。
(3)该植物茎有紫色和绿色两种,由等位基因N-n控制,正常情况下纯合紫茎与绿茎植株杂交,子代均为紫茎植株。某科学家用X射线照射紫茎植株I后,再与绿茎植株杂交,发现子代有紫茎732株、绿茎2株(绿茎植株II),绿茎植株II与正常纯合的紫茎植株III杂交,再严格自己得。
①绿茎植株II的出现,可能是 所致,也可能是 所致。
②若绿茎植株II的出现是由含有基因N的一条染色体片段丢失所致,则中绿茎植株所占比例为 。(注:一条染色体片段缺失不影响个体生存,两条染色体缺失相同片段则个体死亡)
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某植物的花色有紫色、红色、蓝色和白色,受等位基因A—a和B—b控制。已知纯合的紫花植株与白花植株杂交,F1均为紫花植株,F1自交,所得F2的表现型及比例为紫花∶红花∶蓝花∶白花=9∶3∶3∶1,据此回答下列问题:
(1)若要使F2出现9∶3∶3∶1的性状分离比,除题目所示亲本外,则另一种杂交方法的两亲本是______。
(2)偶然发现一株白花植株自交时,子代中4种花色植株都有,进一步研究发现,该植物体内不同于A—a和B—b所在的一条染色体上出现了一个显性基因D(其等位基因为d),并且该显性基因可抑制基因A和基因B的表达。
①新基因产生的主要途径是___________,该变异的特点有______________________(请答出3点)。
②上述3对基因_____(填“遵循”或“不遵循”)自由组合定律,理由是__________________。
③若该白花植株自交,得到子代的数目足够多,统计子代中4种花色植株,则表现型及比例为_______。
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某植物的花色有紫色、红色、蓝色和白色,受等位基因A—a和B—b控制。已知纯合的紫花植株与白花植株杂交,F1均为紫花植株,F1自交,所得F2的表现型及比例为紫花∶红花∶蓝花∶白花=9∶3∶3∶1,据此回答下列问题:
(1)若要使F2出现9∶3∶3∶1的性状分离比,除题目所示亲本外,则另一种杂交方法的两亲本是______。
(2)偶然发现一株白花植株自交时,子代中4种花色植株都有,进一步研究发现,该植物体内不同于A—a和B—b所在的一条染色体上出现了一个显性基因D(其等位基因为d),并且该显性基因可抑制基因A和基因B的表达。
①新基因产生的主要途径是___________,该变异的特点有______________________(请答出3点)。
②上述3对基因_____(填“遵循”或“不遵循”)自由组合定律,理由是__________________。
③若该白花植株自交,得到子代的数目足够多,统计子代中4种花色植株,则表现型及比例为_______。
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某植物的花色有紫色、红色、蓝色和白色,受等位基因A—a和B—b控制。已知纯合的紫花植株与白花植株杂交,F1均为紫花植株,F1自交,所得F2的表现型及比例为紫花∶红花∶蓝花∶白花=9∶3∶3∶1,据此回答下列问题:
(1)若要使F2出现9∶3∶3∶1的性状分离比,则另一种杂交方法是_________________________。
(2)偶然发现一株白花植株自交时,子代中4种花色植株都有,进一步研究发现,该植物体内不同于A—a和B—b所在的一条染色体上出现了一个显性基因D(其等位基因为d),并且该显性基因可抑制基因A和基因B的表达。
①新基因产生的主要途径是_________________,该变异的特点有_________________(请答出3点)。
②上述3对基因________________(填“遵循”或“不遵循”)自由组合定律,理由是__________________________________。
③若对子代中4种花色植株进行统计(子代数目足够多),则表现型及比例为_______________。
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某植物的花色有紫色、红色、蓝色和白色,受等位基因A—a和B—b控制。已知纯合的紫花植株与白花植株杂交,F1均为紫花植株,F1自交,所得F2的表现型及比例为紫花∶红花∶蓝花∶白花=9∶3∶3∶1,据此回答下列问题:
(1)若要使F2出现9∶3∶3∶1的性状分离比,则另一种杂交方法是_________________________。
(2)偶然发现一株白花植株自交时,子代中4种花色植株都有,进一步研究发现,该植物体内不同于A—a和B—b所在的一条染色体上出现了一个显性基因D(其等位基因为d),并且该显性基因可抑制基因A和基因B的表达。
①新基因产生的主要途径是_________________,该变异的特点有_________________(请答出3点)。
②上述3对基因________________(填“遵循”或“不遵循”)自由组合定律,理由是__________________________________。
③若对子代中4种花色植株进行统计(子代数目足够多),则表现型及比例为_______________。
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如图所示,某种植物的花色(白色、蓝色、紫色)由常染色体上的两对独立.遗传的等位基因(D、d和R、r)控制。下列说法正确的是
A.该种植物中能开紫花的植株的基因型有4种
B.植株Ddrr与植株ddRR杂交.后代中1/2为蓝花植株,1/2为紫花植株
C.植株DDrr与植株ddRr杂交,其后代全自交,白色植株占5/32
D.植株DdRr自交,后代紫花植株中能稳定遗传的个体所占的比例是1/6
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某植物的花色有蓝花和白花两种,由两对等位基因(A和a、B和b)控制。下表是两组纯合植株杂交实验的统计结果,下列分析不正确的是
亲本组合 | F1株数 | F2株数 | ||
蓝花 | 白花 | 蓝花 | 白花 | |
①蓝花×白花 | 263 | 0 | 752 | 49 |
②蓝花×白花 | 84 | 0 | 212 | 71 |
A.控制花色的这两对等位基因的遗传遵循自由组合定律
B.第①组F2中纯合蓝花植株的基因型有3 种
C.第②组蓝花亲本的基因型为aaBB 或AAbb
D.白花植株与第②组Fl 蓝花植株杂交,后代开蓝花和白花植株的比例为3 : 1
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