某植物的花色有白花、粉色花和红花三种,该性状受两对独立遗传的等位基因(A、a和B、b)控制。有人利用白花(甲)、白花(乙)、粉色花和红花4个纯合品种进行了如下表格中的三个实验:
亲代 | F1代 | F2代 | |
实验一 | 粉色花×红花 | 粉色花 | F1自交:3粉色:1红 |
实验二 | 白花(甲)×粉色花 | 白花 | F1自交:12白:3粉色:1红 |
实验三 | 白花(乙)×红花 | 白花 | F1测交:2白:1粉色:1红 |
(1)上述杂交实验中,实验一中用作粉色花品种的基因型是_______________,红花的基因型是______;实验二中白花(甲)的基因型是_______________。
(2)实验二得到的F2代中,白花植株的基因型有_________种,其中纯合白花植株占全部白花植株的比例为__________________。
(3)若将实验三得到的F2代白花植株与红花植株杂交,理论上F3代花色表现型比例为白:粉色:红=_______。
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某植物的花色有白花、粉色花和红花三种,该性状受两对独立遗传的等位基因(A、a和B、b)控制。有人利用白花(甲)、白花(乙)、粉色花和红花4个纯合品种进行了如下表格中的三个实验:
亲代 | F1代 | F2代 | |
实验一 | 粉色花×红花 | 粉色花 | F1自交:3粉色:1红 |
实验二 | 白花(甲)×粉色花 | 白花 | F1自交:12白:3粉色:1红 |
实验三 | 白花(乙)×红花 | 白花 | F1测交:2白:1粉色:1红 |
(1)上述杂交实验中,实验一中用作粉色花品种的基因型是_______________,红花的基因型是______;实验二中白花(甲)的基因型是_______________。
(2)实验二得到的F2代中,白花植株的基因型有_________种,其中纯合白花植株占全部白花植株的比例为__________________。
(3)若将实验三得到的F2代白花植株与红花植株杂交,理论上F3代花色表现型比例为白:粉色:红=_______。
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某雌雄异株的二倍体植物的花色有红色和白色两种性状,受独立遗传且完全显性的两对等位基因A、a和B、b控制。基因控制花瓣色素合成的途径如图所示,b基因不抑制A基因的作用。现将一株纯合的红花植株和一株白花植株(aaBB)杂交,产生的大量种子(F1)用射线处理后萌发,F1植株中出现了一株红花植株甲,其余均为白花植株。请回答下列问题:
(1)正常情况下,白花植株的基因型有____________种。在①过程中,存在RNA-DNA的杂交区,此杂交区含有DNA的____________(填“模板链”或“非模板链”)。
(2)从可遗传变异的角度分析,子代出现红花植株的可能原因是①γ射线照射,导致植株甲种子的一个B基因突变为b基因;②γ射线照射,导致植株甲种子的一条含有B基因的染色体上的片段缺失;③____________。
(3)用4种不同颜色的荧光对A、a和B、b基因进行标记。经显微镜观察,F1红花植株的根尖分生区处于有丝分裂中期的细胞的荧光点的数目为______个,由此可说明γ射线照射导致甲植株种子的一个B基因突变为b基因。
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某种植物的花色性状受一对等位基因控制,且红花基因对白花基因显性。现将该植物群体中的白花植株与红花植株杂交,子一代中红花植株和白花植株的比值为5:1,如果将亲本红花植株自交,F1中红花植株和白花植株的比值为
A.3:1 B.5:1 C.5:3 D.11:1
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某植物(雌雄同株)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.对基因型为AaBb的植株进行单倍体育种,则该植物需进行减数分裂和受精作用
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在香水玫瑰的花色遗传中,红花、白花为一对相对性状,受一对等位遗传因子的控制(用R、r表示)。从下面的杂交实验中可以得出的正确结论是( )
杂交组合 | 后代性状 | |
一 | 红花A×白花B | 全为红花 |
二 | 红花C×红花D | 红花与白花之比约为3∶1 |
A.红花为显性性状
B.红花A的遗传因子组成为Rr
C.红花C与红花D的遗传因子组成不同
D.白花B的遗传因子组成为Rr
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某植物的花色遗传由两对等位基因控制,相关基因用A、a和B、b表示。现有两个纯合的紫花品种杂交,F1开红花,F1自交,F2的性状分离比为红花:紫花:白花=9:6:1。下列分析中不正确的是( )
A.F1中红花植株的基因型是AaBb
B.对F1进行测交,后代性状分离比为紫花:红花=1:1
C.F2中紫花植株的基因型有4种
D.F2红花植株中纯合子所占比例为1/9
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在香水玫瑰的花色遗传中,红花、白花是一对相对性状,受一对等位基因的控制(用R、r表示)。从下表的杂交实验中可以得出的正确结论是( )
杂交组合 | 后代性状 | |
一 | 红花A×白花B | 全部为红花 |
二 | 红花C×红花D | 红花:白花= 3:l |
A. 红花A的基因型为Rr B. 红花为显性性状
C. 红花C与红花D的基因型不同 D. 白花B的基因型为Rr
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在香水玫瑰的花色遗传中,红花、白花是一对相对性状,受一对等位基因的控制(用R、r表示)。从下面的杂交实验中可以得出的正确结论是
杂交组合 | 后代性状 | |
一 | 红花A×白花B | 全为红花 |
二 | 红花C×红花D | 红花与白花之比约为3:1 |
A.红花为显性性状 B.红花A的基因型为Rr
C.红花C与红花D的基因型不同 D.白花B的基因型为Rr
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在香水玫瑰的花色遗传中,红花、白花为一对相对性状,受一对等位基因的控制(用R、r表示)。现以两株红花玫瑰为亲本杂交,F1中红花和白花的数量比例如图所示。下列相关叙述正确的是
A.白花植株为显性性状
B.亲本红花玫瑰的基因型均为Rr
C.F1的红花玫瑰中杂合子所占比例为1/2
D.F1中红花植株进行测交,后代白花所占比例为1/2
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在香水玫瑰的花色遗传中,红花、白花为一对相对性状,受一对等位基因的控制(用R、r表示)。从下面的杂交实验中可以得出的正确结论是( )
A.红花为显性性状 B.红花A的基因型为Rr
C.红花C与红花D的基因型不同 D.白花B的基因型为Rr
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