某自花传粉植物抗条锈病性状由基因Y/y控制,抗白粉病性状由基因R/r控制,两对等位基因位于非同源染色体上,以M、N纯种的植株为亲本进行杂交实验,筛选出F2中的甲、乙、丙单株自交,收获籽粒并分别播种于不同处理的试验小区中,统计各区F3中的无病植株比例,结果如下表。
F2植株 F3无病植株的比例(%) 试验处理 | 无菌水 | 以条锈菌 进行感染 | 以白粉菌 进行感染 | 以条锈菌+白 粉菌进行感染 |
甲 | 100 | 25 | 0 | 0 |
乙 | 100 | 100 | 75 | 75 |
丙 | 100 | 25 | 75 | ? |
下列有关分析正确的是
A. M、N杂交时需在花粉成熟时进行人工去雄
B. 抗条锈病和抗白粉病均为显性性状
C. 甲、乙基因型分别是Yyrr和YyRr
D. 双菌感染后丙的子代中无病植株的比例为3/16
高一生物单选题中等难度题
某自花传粉植物抗条锈病性状由基因Y/y控制,抗白粉病性状由基因R/r控制,两对等位基因位于非同源染色体上,以M、N纯种的植株为亲本进行杂交实验,筛选出F2中的甲、乙、丙单株自交,收获籽粒并分别播种于不同处理的试验小区中,统计各区F3中的无病植株比例,结果如下表。
F2植株 F3无病植株的比例(%) 试验处理 | 无菌水 | 以条锈菌 进行感染 | 以白粉菌 进行感染 | 以条锈菌+白 粉菌进行感染 |
甲 | 100 | 25 | 0 | 0 |
乙 | 100 | 100 | 75 | 75 |
丙 | 100 | 25 | 75 | ? |
下列有关分析正确的是
A. M、N杂交时需在花粉成熟时进行人工去雄
B. 抗条锈病和抗白粉病均为显性性状
C. 甲、乙基因型分别是Yyrr和YyRr
D. 双菌感染后丙的子代中无病植株的比例为3/16
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小麦的抗锈病与染锈病为一对相对性状,由T、t基因控制;易倒伏与抗倒伏为另一对相对性状,由D、d基因控制。T与t、D与d这两对等位基因分别位于两对同源染色体上。现让抗锈病易倒伏小麦自交,后代出现了染锈病抗倒伏的小麦,请从理论上分析:
(1)后代中抗锈病易倒伏小麦约占总数的________,纯合的抗锈病易倒伏小麦的基因型为________。
(2)后代中纯合体占总数的___________________。
(3)符合人们需要的优良品种的表现型为________,基因型为________。
(4)与亲本不同的性状个体中,其中为纯合体占___________。
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某雌雄同株的高等绿色植物具有茎的颜色(绿茎、紫茎)和花的颜色(红花、白花) 两对相对性状,其中一对相对性状受一对等位基因控制,另一对相对性状受两对等位基因控制,3对基因分别位于3对同源染色体上。现用一株绿茎、红花植株与一株紫茎、白花植株杂交得到F1再用F1自交得到F2,统计结果如表:(子代数量足够多)
F1表现型及比例 | 全为紫茎、红花 |
F2表现型及比例 | 紫茎、红花:紫茎、白花:绿茎、红花:绿茎、白花=27:21:9:7 |
请分析回答下列问题:
(1)在绿茎与紫茎这对相对性状中属于显性性状的是_______。F1紫茎植株自交得到的F2中同时出现了绿茎和紫茎,遗传学上把这种现象称为____________________________。
(2)花色的遗传符合基因的_________定律,理由是______________________ 。
(3)在F2白花中纯合子的比例为________,在F2的紫茎白花植株中自交不发生性状分离的比例是___________________。
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某种植物的茎高茎和矮茎、花腋生和顶生为两对相对性状,分别受D、d和E、e这两对等位基因控制,且这两对等位基因位于两对同源染色体上。利用该种植物四种不同基因型的个体(高茎腋生、高茎顶生、矮茎腋生、矮茎顶生)杂交,实验结果如下:
请回答下列问题:
(1)茎高茎和矮茎这对相对性状中的显性性状为____________,花腋生和顶生这对相对性状中的显性性状为____________。
(2)题中所用的四种不同基因型的个体(高茎腋生、高茎顶生、矮茎腋生、矮茎顶生)中,其中高茎腋生个体的基因型为____________。
(3)若实验3与实验2的高茎腋生子代杂交,理论上,下一代的表现型及比例为____________。
(4)若实验1中的子代自交,理论上,下一代的表现型及比例为____________。
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某种植物的茎高茎和矮茎、花腋生和顶生为两对相对性状,分别受D、d和E、e这两对等位基因控制,且这两对等位基因位于两对同源染色体上。利用该种植物四种不同基因型的个体(高茎腋生、高茎顶生、矮茎腋生、矮茎顶生)杂交,实验结果如下:请回答下列问题:
(1)茎高茎和矮茎这对相对性状中的显性性状为______,花腋生和顶生这对相对性状中的显性性状为_______。
(2)高茎腋生、高茎顶生、矮茎腋生、矮茎顶生的基因型依次为_________。
(3)若实验3与实验2的高茎腋生子代杂交,理论上,下一代的表现型及比例为____。
(4)若实验1中的子代自交,理论上,下一代的表现型及比例为______。
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某种植物的茎高茎和矮茎、花腋生和顶生为两对相对性状,分别受D、d和E、e这两对等位基因控制,且这两对等位基因位于两对同源染色体上。利用该种植物四种不同基因型的个体(高茎腋生、高茎顶生、矮茎腋生、矮茎顶生)杂交,实验结果如下:
请回答下列问题:
(1)茎高茎和矮茎这对相对性状中的显性性状为____________,花腋生和顶生这对相对性状中的显性性状为____________。
(2)题中所用的四种不同基因型的个体(高茎腋生、高茎顶生、矮茎腋生、矮茎顶生)中,其中高茎腋生个体的基因型为____________。
(3)若实验3与实验2的高茎腋生子代杂交,理论上,下一代的表现型及比例为____________。
(4)若实验1中的子代自交,理论上,下一代的表现型及比例为____________。
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某种自花传粉且闭花受粉植物的花色性状(白色、紫色、红色、粉色)由位于染色上的两对等位基因(A、a,B、b)控制,花色合成的相关途径如下图所示。将某一紫花植株与某一白花植株作为亲本进行杂交,所得F1全部开粉花,F1自交后,所得F2中红花植株:粉花植株:紫花植株:白花植株=3:6:3:4。请分析并回答下列问题:
(1)请简要写出上述亲本植株的杂交操作过程:___________(用文字和箭头的形式表达)。
(2)该种植物的白花植株共有_______________种基因型,上述亲本中的紫花植株与白花植株的基因型分别是______________________。
(3)若让F2中的红花植株与粉花植株杂交,则其子代的表现型及比例为______________。
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某种自花传粉且闭花受粉植物的花色性状(白色、紫色、红色、粉色)由位于染色上的两对等位基因(A、a,B、b)控制,花色合成的相关途径如下图所示。将某一紫花植株与某一白花植株作为亲本进行杂交,所得F1全部开粉花,F1自交后,所得F2中红花植株:粉花植株:紫花植株:白花植株=3:6:3:4。请分析并回答下列问题:
(1)请简要写出上述亲本植株的杂交操作过程:___________(用文字和箭头的形式表达)。
(2)该种植物的白花植株共有_______________种基因型,上述亲本中的紫花植株与白花植株的基因型分别是______________________。
(3)若让F2中的红花植株与粉花植株杂交,则其子代的表现型及比例为______________。
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某种植物的高茎和矮茎、花腋生和顶生为两对相对性状,分别受D、d和E、e基因的控制,且这两对等位基因位于两对同源染色体上。利用该种植物四种不同基因型的个体、(高茎腋生、高茎顶生、矮茎腋生、矮茎顶生)杂交,实验结果如下:
请回答:
(1)该植物的高茎和矮茎中的显性性状为______,花的腋生和顶生中的显性性状为_____。
(2)高茎腋生、高茎顶生、矮茎腋生、矮茎顶生的基因型依次为___________。
(3)实验3与实验2子代中的高茎腋生杂交,理论上,下一代的表现型及比例为_______。
(4)实验1中的子代自交,理论上,下一代的表现型及比例为____________。
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某种植物的高茎和矮茎、花腋生和顶生为两对相对性状,分别受D、d和E、e基因的控制,且这两对等位基因位于两对同源染色体上。利用该种植物四种不同基因型的个体、(高茎腋生、高茎顶生、矮茎腋生、矮茎顶生)杂交,实验结果如下:
请回答:
(1)该植物的高茎和矮茎中的显性性状为______,花的腋生和顶生中的显性性状为_____。
(2)高茎腋生、高茎顶生、矮茎腋生、矮茎顶生的基因型依次为___________。
(3)实验3与实验2子代中的高茎腋生杂交,理论上,下一代的表现型及比例为_______。
(4)实验1中的子代自交,理论上,下一代的表现型及比例为____________。
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