已知某植物的花色由两对独立遗传的遗传因子决定。显性遗传因子A和B同时存在时,植株开紫花,其他情况开白花。请回答下面相关问题:
(1)开紫花植株的遗传因子组成有 种,其中遗传因子组成是 的紫花植株自交,子代变现为紫花植株:白花植株=9:7;遗传因子组成为 和 的紫花植株各自自交,子代表现为紫花植株:白花植株=3:1;遗传因子组成为 的紫花植株自交,子代全部表现为紫花植株。
(2)杂交实验中发现该植物的果皮颜色(E、e)有紫色的,也有绿色的;果肉味道(F、f)有甜的, 也有酸的。为了鉴别有关性状的显隐性关系,用紫色酸果植株分别和绿色甜果植株甲、绿色甜果植株乙进行杂交,结果如下表。据表回答下面相关问题:
杂交组合类型 | F1性状表现和植株数目 | |
紫色酸果 | 绿色酸果 | |
紫色酸果X绿色甜果(甲) | 210 | 208 |
紫色酸果X绿色甜果(乙) | 0 | 280 |
①上述两对性状中 、 是显性性状。
②亲本中紫色酸果植株、绿色甜果植株甲、绿色甜果植株乙的遗传因子组成分别是: 、
、 。
高一生物综合题困难题
已知某植物的花色由两对独立遗传的遗传因子决定。显性遗传因子A和B同时存在时,植株开紫花,其他情况开白花。请回答下面相关问题:
(1)开紫花植株的遗传因子组成有 种,其中遗传因子组成是 的紫花植株自交,子代变现为紫花植株:白花植株=9:7;遗传因子组成为 和 的紫花植株各自自交,子代表现为紫花植株:白花植株=3:1;遗传因子组成为 的紫花植株自交,子代全部表现为紫花植株。
(2)杂交实验中发现该植物的果皮颜色(E、e)有紫色的,也有绿色的;果肉味道(F、f)有甜的, 也有酸的。为了鉴别有关性状的显隐性关系,用紫色酸果植株分别和绿色甜果植株甲、绿色甜果植株乙进行杂交,结果如下表。据表回答下面相关问题:
杂交组合类型 | F1性状表现和植株数目 | |
紫色酸果 | 绿色酸果 | |
紫色酸果X绿色甜果(甲) | 210 | 208 |
紫色酸果X绿色甜果(乙) | 0 | 280 |
①上述两对性状中 、 是显性性状。
②亲本中紫色酸果植株、绿色甜果植株甲、绿色甜果植株乙的遗传因子组成分别是: 、
、 。
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.某植物的花色有两对自由组合的基因决定。显性基因A和B同时存在时,植株开紫花,其他情况开白花。请回答:
开紫花植株的基因型有 种,其中基因型是 的紫花植株自交,子代表现为紫花植株:白花植株=9:7。基因型为 或 紫花植株自交,子代表现为紫花植株:白花植株=3:1。基因型为 紫花植株自交,子代全部表现为紫花植株。
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某植物的花色有两对自由组合的基因决定。显性基因A和B同时存在时,植株开紫花,其他情况开白花。请回答:开紫花植株的基因型有___种,其中基因型是_________的紫花植株自交,子代表现为紫花植株:白花植株=9:7。基因型为______和______紫花植株各自自交,子代表现为紫花植株:白花植株=3:1。基因型为______紫花植株自交,子代全部表现为紫花植株。
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某植物的花色由两对自由组合的基因决定。显性基因A和B同时存在时,植株开紫花,其他情况开白花。请回答:
(1)开紫花植株的基因型有_____种,其中基因型为______的紫花植株测交,子代全部表现为紫花植株。基因型为_____和_____的紫花植株分别测交,测交子代均表现为紫花植株:白花植株=1:1。
(2)取两株白花植株杂交,得到F1全都开紫花,则亲本白花植株的基因型为__________,F1自交得F2,子代表现型及比例为_____________________。
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某植物的花色由两对自由组合的基因决定。显性基因A和B同时存在时,植株开紫花,其他情况开白花。请回答:
(1)开紫花植株的基因型有________种,其中基因型是________的紫花植株自交,子代表现为紫花植株:白花植株=9:7。
(2)基因型为________和________紫花植株各自自交,子代表现为紫花植株:白花植株=3:1。
(3)基因型为________紫花植株自交,子代全部表现为紫花植株。
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(每空3分,共15分)
某植物的花色有两对自由组合的基因决定。显性基因A和B同时存在时,植株开紫花,其他情况开白花。请回答:
开紫花植株的基因型有________种,其中基因型是________的紫花植株自交,子代表现为紫花植株:白花植株=9:7。基因型为________和________紫花植株各自自交,子代表现为紫花植株:白花植株=3:1。基因型为________紫花植株自交,子代全部表现为紫花植株。
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某植物的花色由两对自由组合的基因决定。显性基因A和B同时存在时,植株开紫花,其他情况开白花。请回答:
(1)开紫花植株的基因型有_________种,基因型为____________的紫花植株自交,子代全部表现为紫花植株。
(2)基因型为_______和________的紫花植株各自自交,子代表现为紫花植株:白花植株=3﹕1。
(3)基因型是____________的紫花植株自交,子代表现为紫花植株 :白花植株=9﹕7。请用遗传图解解释本小题所述现象_______(配子不做要求)。
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某植物的花色有紫色、红色和白色三种类型,该性状是由两对独立遗传的等位基因(A、a和B、b)决定的,且只有在两种显性基因同时存在时才能开紫花。下表为该植物纯合亲本间杂交实验的结果,请分析回答:
组 | 亲本 | F1 | F2 |
1 | 白花×红花 | 紫花 | 紫花:红花:白花=9:3:4 |
2 | 紫花×红花 | 紫花 | 紫花:红花=3:1 |
3 | 紫花×白花 | 紫花 | 紫花:红花:白花=9:3:4 |
(1)若表中红花亲本的基因型为aaBB,则第1组实验中白花亲本的基因型为__________,F2中紫花植株的基因型应为_____________(写出全部),F2表现为白花的个体中,与白花亲本基因型相同的占_________________;若第1组和第3组的白花亲本之间进行杂交,后代的表现型应为_________。
(2)若第3组实验的F1与某纯合白花品种杂交,请简要分析杂交后代可能出现的表现型比例及相对应的该白花品种可能的基因型:
①如果杂交后代紫花与白花之比为1:1,则该白花品种的基因型是_________;
②如果_______________________,则该白花品种的基因型是aabb。
(3)请写出第2组实验的遗传图解。
_____________
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某植物的花色有紫色、红色和白色三种类型,该性状是由两对独立遗传的等位基因(A、a和B、b)决定的,且只有在两种显性基因同时存在时才能开紫花。下表为该植物纯合亲本间杂交实验的结果,请分析回答:
组 | 亲本 | F1 | F2 |
1 | 白花×红花 | 紫花 | 紫花:红花:白花=9:3:4 |
2 | 紫花×红花 | 紫花 | 紫花:红花=3:1 |
3 | 紫花×白花 | 紫花 | 紫花:红花:白花=9:3:4 |
(1)若表中红花亲本的基因型为aaBB,则第1组实验中白花亲本的基因型为__________,F2中紫花植株的基因型应为_____________(写出全部),F2表现为白花的个体中,与白花亲本基因型相同的占_________________;若第1组和第3组的白花亲本之间进行杂交,后代的表现型应为_________。
(2)若第3组实验的F1与某纯合白花品种杂交,请简要分析杂交后代可能出现的表现型比例及相对应的该白花品种可能的基因型:
①如果杂交后代紫花与白花之比为1:1,则该白花品种的基因型是_________;
②如果_______________________,则该白花品种的基因型是aabb。
(3)请写出第2组实验的遗传图解。
_____________
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豌豆是良好的遗传实验材料,请回答下列相关问题:
Ⅰ.豌豆的花色由一对遗传因子控制,如表所示是豌豆的花色三个组合的遗传实验结果。请回答:
组合 | 亲本表现型 | 子代表现型和植株数目 | |
白花 | 紫花 | ||
1 | 紫花×白花 | 405 | 401 |
2 | 白花×白花 | 807 | 0 |
3 | 紫花×紫花 | 413 | 1240 |
(1)由表中第________个组合实验可知________花为隐性性状。
(2)表中第________个组合实验为测交实验。
(3)第3个组合中,子代的所有个体中,显性纯合子所占的比例是________。
Ⅱ.豌豆的高茎(D)对矮茎(d)为显性,将A、B、C、D、E、F、G 7种豌豆进行杂交,实验结果如表所示。请分析说明:
高茎 | 矮茎 | 总数 | |
A×B | 210 | 70 | 280 |
C×D | 0 | 250 | 250 |
E×F | 190 | 190 | 380 |
G×D | 300 | 0 | 300 |
(4)豌豆D的遗传因子组成是________,豌豆G的遗传因子组成是________。
(5)上述实验结果所获得的高茎纯合子植株占高茎植株数的________。
(6)依据上表所得总植株数中,性状能稳定遗传和不能稳定遗传的比例为________。
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