牵牛花颜色有红色和白色之分,叶有阔叶和窄叶之分,红色(R)和阔叶(B)均是显性性状,且两对基因独立遗传。RrBb与rrBb杂交后代的基因型和表现型种类数分别是
A.4种、2种 B.6种、4种 C.4种、8种 D.2种、4种
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牵牛花颜色有红色和白色之分,叶有阔叶和窄叶之分,红色(R)和阔叶(B)均是显性性状,且两对基因独立遗传。RrBb与rrBb杂交后代的基因型和表现型种类数分别是
A.4种、2种 B.6种、4种 C.4种、8种 D.2种、4种
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牵牛花有红色和白色,叶有阔叶和窄叶之分,红色(R)和阔叶(B)分别是显性,两对基因独立遗传。RrBb与rrBb杂交后代的基因型和表现型种类数分别是
A.4种、2种 B.6种、4种
C.4种、8种 D.2种、4种
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已知牵牛花(2N=30)有紫色、浅紫色和白色三种颜色,其花色遗传涉及两对独立的等位基因,其中酶1的合成受等位基因A、a控制,酶2的合成受等位基因B、b控制(两对基因均为完全显性,酶1可将白色素完全转化为紫色素,酶2可将紫色素完全转化为浅紫色素)。
现用甲(白色)、乙(白色)、丙(浅紫色)、丁(紫色)4个品种进行杂交实验,结果如下:
实验1:甲自交,F1表现为2白:1浅紫色
实验2:丙×丁,F1表现为浅紫色,F1自交,F2表现为3浅紫色:1紫色。
实验3:乙×丙,F1表现为1白:1浅紫色,F1中白花自交,F2表现为8白:3浅紫色:1紫色。
分析上述实验结果,请回答下列问题:
(1)据实验1可知,控制酶1合成的基因是 (A或a);据实验2分析可知,控制酶2合成的基因是 (B或b)。
(2)据实验1、2分析可知,甲的基因型为__________,丁的基因型为__________,
(3)实验1中甲自交F1表现为2白:1浅紫色,可能的原因是存在某显性基因纯合致死现象,若这种假设成立,则实验3获得的F2中致死的基因型有_____种。
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牵牛花的花色由一对等位基因R、r控制,叶的形态由一对等位基因W、w控制,这两对相对性状是自由组合的。下表是三组不同的亲本杂交的结果:
组合 | 亲本表现型 | 子代表现型和植株数目 | |||
红色阔叶 | 红色窄叶 | 白色阔叶 | 白色窄叶 | ||
一 | 白色阔叶×红色窄叶 | 415 | 0 | 397 | 0 |
二 | 红色窄叶×红色窄叶 | 0 | 419 | 0 | 141 |
三 | 白色阔叶×红色窄叶 | 427 | 0 | 0 | 0 |
(1)根据哪个组合能够分别判断上述两对相对性状的显性类型?说明理由_______________________。
(2)写出每个组合中两个亲本的基因型:
①_________________,②_____________________,③ 。
(3)第三个组合的后代是红色阔叶,让它们自交,其子一代的表现型及比例是______________。
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果蝇的眼色有白色、红色和紫色,其遗传受两对独立遗传的等位基因(A和a、B和b控制),其基因控制性状的过程如图1所示,果蝇的翅形有裂翅和正常翅,其中裂翅为显性,受基因D控制,且基因型为DD的胚胎致死,现有裂翅紫眼雄果蝇和裂翅红眼雌果蝇杂交,杂交后代的表现型比例如图2所示,回答下列问题:
图1 图2
(1)根据杂交结果可知,控制其眼色的基因B位于__________染色体上,分析表格,亲本的基因型为 __________________________________________。
(2)F1中的白眼全部为正常翅,而紫眼和红眼全部为裂翅,其原因是__________。F1的雌雄果蝇随机交配,交配后代的紫眼果蝇所占的比例为________不考虑交叉互换、基因突变等情况)。
(3)若亲本雌雄果蝇在某次交配过程中生育了一个裂翅白眼个体,则可能原因是亲本的性母细胞在减数分裂过程中发生了_______________________ 。
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某雌雄同株植物的籽粒形状饱满对皱缩为显性,受一对等位基因A、a控制,另一对等位基因B、b控制花色,基因型为BB、Bb和bb的植株,花色分别为红色、粉色和白色,这两对基因独立遗传。科研人员对这两个性状进行遗传学研究,不考虑交叉互换和突变,下列有关说法正确的是( )
A. 计算B基因的频率时,对粉花植株数量的统计错误,不影响计算结果
B. 基因型为AaBb的植株自交,理论上子代植株的性状分离比为6:3:3:2:1:1
C. 某植株测交后代出现籽粒饱满、粉色花,则可判断该植株为籽粒饱满、红色花
D. 对基因型AaBb植株的花粉进行组织培养,获得的植株中基因型为AAbb的个体占1/4
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某种鸟的羽毛颜色有白色、粉色和红色三种表现型,由两对独立遗传的等位基因A、a和B、b控制。A基因决定红色素的合成,A基因对a基因为完全显性;B、b基因位于Z染色体上,W染色体上无相应的等位基因,b基因纯合(ZbW视为纯合子)时红色素会淡化成粉色。回答下列问题:
(1)将一只纯合白色羽毛雄鸟与一只粉色羽毛雌鸟杂交,发现F1代全为红色。据此分析,亲代雌鸟的基因型为 ___,F1代雄鸟能产生____种基因型的配子。将F1代个体随机交配,在F2代红色雄鸟中,杂合子所占的比例为____。
(2)若一只基因型为AaZbW的鸟,通过减数分裂产生了一个基因型为AAZb的生殖细胞,这可能是由于在形成配子过程中的____时期染色体分离异常导致的;一般情况下,与该配子同时产生的另外3个细胞的基因型应该是____。
(3)雏鸟通常难以直接区分雌雄,采用某些类型的纯合亲本杂交,全部子代雏鸟都可以直接通过羽毛颜色来分辨雌雄,请写出这些纯合亲本组合所有可能的基因型:____。
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某种鸟的羽毛颜色有白色、粉色和红色三种表现型,由两对独立遗传的等位基因A、a和B、b控制。A基因决定红色素的合成,A基因对a基因为完全显性;B、b基因位于Z 染色体上,W染色体上无相应的等位基因,b基因纯合(ZbW视为纯合子)时红色素会淡化成粉色。回答下列问题:
(1)若一只基因型为AaZbW的鸟,通过减数分裂产生了一个基因型为AZbZb的生殖细胞,这可能是由于在形成配子过程中的_____时期染色体分离异常导致的。
(2)将一只纯合白色羽毛雄鸟与一只粉色羽毛雌鸟杂交,发现F1代全为红色。据此分析,亲代雌鸟的基因型为_____ 。将F1代个体随机交配,在F2代红色雄鸟中,纯合子所占的比例为_____。
(3)雏鸟通常难以直接区分雌雄,采用某些类型的纯合亲本杂交,全部子代雏鸟都可以直接通过羽毛颜色来分辨雌雄,请写出这些纯合亲本组合所有可能的基因型:_____
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若某哺乳动物毛发颜色由基因De(褐色)、Df(灰色)、d(白色)控制,其中De和Df分别对d完全显性。毛发形状由基因H(卷毛)、h(直毛)控制。控制两种性状的等位基因均位于常染色体上且独立遗传。基因型为DedHh和DfdHh的雌雄个体交配。下列说法正确的是( )
A.若De对Df共显性、H对h完全显性,则F1有6种表现型
B.若De对Df共显性、H对h不完全显性,则F1有12种表现型
C.若De对Df不完全显性、H对h完全显性,则F1有9种表现型
D.若De对Df完全显性、H对h不完全显性,则F1有8种表现型
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植物甲的花色有紫色、红色和白色三种类型,植物乙的花色有紫色和白色两种类型。这两种植物的花色性状都是由两对独立遗传的等位基因决定,且都是在两种显性基因同时存在时才能开紫花。下表甲、乙分别表示这两种植物纯合亲本间杂交实验的结果,请分析后回答相关问题:(植物甲相关基因用A、a和B、b表示,植物乙相关基因用D、d和E、e表示)
表甲:植物甲杂交实验结果
组 | 亲本 | F1 | F2 |
1 | 紫花×红花 | 紫 | 紫∶红=3∶1 |
2 | 紫花×白花 | 紫 | 紫∶红∶白=9∶3∶4 |
3 | 白花×红花 | 紫 | 紫∶红∶白=9∶3∶4 |
表乙:植物乙杂交实验结果
组 | 亲本 | F1 | F2 |
1 | 紫花×白花 | 紫 | 紫∶白=9∶7 |
2 | 白花×白花 | 紫 | 紫∶白=9∶7 |
3 | 紫花×白花 | 紫 | 紫∶白=3∶1 |
(1)若表甲中红花亲本的基因型为aaBB,则第2组实验F2中紫花植株的基因型应为________
________,白花植株的基因型为________。
(2) 表甲第3组实验中,F2表现型为白花的个体中,与白花亲本基因型相同的占________,若第2组和第3组的白花亲本之间进行杂交,F2的表现型应为________。
(3)表乙三组实验亲本中白花类型的基因型依次为:1__________、2________、3_________。
(4)若表乙中第2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如果杂交后代紫花与白花之比为________,则该白花品种的基因型是ddee。
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