已知某植物籽粒的颜色分为红色和白色两种。现将一红色籽粒的植株A进行测交,子代出现红色籽粒与白色籽粒的比是1:3,对这种杂交现象的推测合理的是
A. 红、白色籽粒是由一对等位基因控制的
B. 子代植株中白色籽粒的基因型有两种
C. 植株A产生的两种配子比例一定为1:3
D. 若子代红色籽粒植株自交出现9:7的性状分离比
高一生物单选题中等难度题
已知某植物籽粒的颜色分为红色和白色两种。现将一红色籽粒的植株A进行测交,子代出现红色籽粒与白色籽粒的比是1:3,对这种杂交现象的推测合理的是
A. 红、白色籽粒是由一对等位基因控制的
B. 子代植株中白色籽粒的基因型有两种
C. 植株A产生的两种配子比例一定为1:3
D. 若子代红色籽粒植株自交出现9:7的性状分离比
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已知玉米籽粒的颜色分为有色和无色两种。现将一有色籽粒的植株X进行测交,后代出现有色籽粒与无色籽粒的比是1:3,对这种杂交现象的推测不确切的是
A.测交后代的有色籽粒的基因型与植株X相同
B.玉米的有、无色籽粒遗传遵循自由组合定律
C.玉米的有、无色籽粒是由一对等位基因控制的
D.测交后代的无色籽粒的基因型有三种
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已知玉米籽粒的颜色分为有色和无色两种。现将一个有色籽粒发育成的植株X进行测交,后代中有色籽粒与无色籽粒的比例是1∶3,对这种杂交现象的推测不确切的是 ( )
A. 测交后代中有色籽粒的基因型与植株X相同
B. 玉米的有色、无色籽粒的遗传遵循自由组合定律
C. 玉米的有色、无色籽粒是由一对等位基因控制的
D. 测交后代中无色籽粒的基因型有三种
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某遗传学家对小麦籽粒颜色的遗传进行了研究。他发现在若干红色籽粒与白色籽粒的纯合亲本杂交组合中出现了如下几种情况。结合图示结果,下列说法错误的是( )
A.控制红粒性状的基因为显性基因
B.该籽粒的颜色由三对位于同一对同源染色体上的基因控制
C.第Ⅲ组杂交组合F1可能的基因组成为AaBbCc
D.第Ⅰ、Ⅱ组F1测交后代的红粒和白粒的比例依次为1:1、3:1
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(14分,每空2分)瑞典遗传学家尼尔逊·埃尔(NilssonEhle H.)对小麦和燕麦的籽粒颜色的遗传进行了研究。他发现在若干个红色籽粒与白色籽粒的纯合亲本杂交组合中出现了如下几种情况:
结合上述结果,回答下列问题:
(1)控制红粒性状的基因为______(填“显性”或“隐性”)基因;该性状由_____对能独立遗传的基因控制。
(2)第Ⅰ、Ⅱ组杂交组合子一代可能的基因组成有____种,第Ⅲ组杂交组合子一代可能的基因组成有____种。
(3)第Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ组F1测交后代的红粒和白粒的比例依次为________、________和________。
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遗传学家对燕麦的籽粒颜色遗传进行了研究。发现在若干个红色籽粒与白色籽粒的纯合亲本杂交组合中出现了如下几种情况:
结合上述结果,回答下列问题:
(1)控制红粒性状的基因为_____(填“显性”或“隐性”)基因;判断的理由是_____。
(2)根据上述杂交实验结果判断燕麦籽粒性状至少由_____对等位基因控制,第Ⅱ组中F1可能的基因组成有_____种。
(3)第Ⅲ组中F1的基因组成为______若由一对等位基因控制,则用 A、a 用表示; 若由两对等位基因控制,则用 A/a、B/b 表示;若由三对等位基因控制,则用 A/a、B/b、C/c 表 示;若由四对等位基因控制,则用 A/a、B/b、C/c、D/d 表示……以此类推),该F1测交后代的红粒和白粒的比例为_____。
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瑞典遗传学家尼尔逊·埃尔对小麦和燕麦的籽粒颜色的遗传进行了研究。他发现在若干个红色籽粒与白色籽粒的纯合亲本杂交组合中出现了如下儿种情况:
综合上述实验结果,分析回答下列问题:
(1)控制红粒性状的基因为________(填“显性”或“隐性”)基因;该性状由___对能独立遗传的基因控制。
(2)第Ⅰ组杂交组合子一代可能的基因组成有_________种,第Ⅱ组杂交组合子一代可能的基因组成有_______________种,第Ⅲ组杂交组合子一代可能的基因组成有__________种。
(3)第Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ组F1测交后代的红粒和白粒的比例依次为____________、_________和_________。
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一位瑞典遗传学家对小麦和燕麦的籽粒颜色的遗传进行了研究。他发现在若干个红色籽粒与白色籽粒的纯合亲本杂交组合中出现了如下几种情况:
结合上述结果,回答下列问题:
(1)控制红粒性状的基因为________(填“显性”或“隐性”)基因;该性状由________对能独立遗传的基因控制。
(2)第Ⅱ组中F1可能的基因组成有________种,第Ⅲ组中F1的基因组成有________种。
(3)第Ⅰ、Ⅲ组F1测交后代的红粒和白粒的比例依次为__________、__________。
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一位瑞典遗传学家对小麦和燕麦的籽粒颜色的遗传进行了研究。他发现在若干个红色籽粒与白色籽粒的纯合亲本杂交组合中出现了如下几种情况:
结合上述结果,回答下列问题:
(1)控制红粒性状的基因为________(填“显性”或“隐性”)基因;该性状由________对能独立遗传的基因控制。
(2)第Ⅱ组中F1可能的基因组成有________种,第Ⅲ组中F1的基因组成有________种。
(3)第Ⅰ、Ⅲ组F1测交后代的红粒和白粒的比例依次为__________、__________。
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果皮色泽是柑橘果实外观的主要性状之一。现有三株柑橘,其果皮颜色分别为:植株1黄色、植株2橙色、植株3红色。为探明柑橘果皮色泽的遗传特点,科研人员利用三株植物进行杂交实验,并对子代果皮颜色进行了调查测定和统计分析,实验结果如下:
实验甲:植株1自交→黄色
实验乙:植株2自交→橙色:黄色=3:1
实验丙:植株1×植株3→红色:橙色:黄色=1:2:1
实验丁:植株2×植株3→红色:橙色:黄色=3:4:1
请分析并回答:
(1)根据实验可以判断出__________________色是隐性性状。
(2)若柑橘的果皮色泽由一对等位基因控制用A、a表示,若由两对等位基因控制用A、a和B、b表示,以此推断,植株3的基因型是________________,其自交后代的表现型及其比例为________________。
(3)植株2的基因型是________________,橙色柑橘还有哪些基因型________________。
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