玉米籽粒颜色由A、a与R、r两对独立遗传的基因控制,A、R同时存在时籽粒为紫色,缺少A或R时籽粒为白色。紫粒玉米与白粒玉米杂交,结出的籽粒中紫粒:白粒=3: 5。下列相关叙述不正确的是
A. 籽粒颜色是玉米的一种性状,由两对等位基因共同控制
B. 籽粒颜色的遗传符合基因自由组合定律,即雌雄配子随机结合
C. 亲本紫粒玉米的基因型是AaRr,亲本白粒玉米的基因型是aaRr或Aarr
D. 随机选取紫粒玉米与白粒玉米杂交,结出的籽粒中可能出现紫粒:白粒=1:3
高二生物单选题简单题
玉米籽粒颜色由A、a与R、r两对独立遗传的基因控制,A、R同时存在时籽粒为紫色,缺少A或R时籽粒为白色。紫粒玉米与白粒玉米杂交,结出的籽粒中紫粒:白粒=3: 5。下列相关叙述不正确的是
A. 籽粒颜色是玉米的一种性状,由两对等位基因共同控制
B. 籽粒颜色的遗传符合基因自由组合定律,即雌雄配子随机结合
C. 亲本紫粒玉米的基因型是AaRr,亲本白粒玉米的基因型是aaRr或Aarr
D. 随机选取紫粒玉米与白粒玉米杂交,结出的籽粒中可能出现紫粒:白粒=1:3
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玉米籽粒的糊粉层颜色有无色、红色和紫色三种,其受A和a、C和c、R和r、P和p四对等位基因控制,它们分别位于不同的同源染色体上。在同时存在A、C和R基因(不论纯合或杂合)而不存在P基因的情况下,玉米籽粒能产生红色素使糊粉层表现为红色;在同时存在A、C、R和P基因(不论纯合或杂合)的情况下,玉米籽粒能产生紫色素使糊粉层表现为紫色;否则糊粉层无色。回答下列问题:
(1)若红色素和紫色素是非蛋白类物质,则体现了基因对性状的控制方式是_______。
(2)在玉米群体中,无色糊粉层个体的基因型共有__种。选择纯合的红色糊粉层个体和纯合的紫色糊粉层个体杂交,所得子一代自交,得到的子二代表现型及比例为__________。
(3)现有某紫色糊粉层个体,为了检测该个体的基因型中含有几对等位基因,采用的简便方法是_____________,根据子一代的性状表现情况即可确定;但不能采用该方法检测该个体的基因型,原因是______________________________。
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玉米中种子的颜色由3对独立遗传的基因共同控制,且当显性基因A、B、C同时存在时为有色种子,否则是无色的。现有一个有色种子的植株分别与三个无色种子的植株杂交,结果如下表所示。据表判断下列相关叙述正确的是
组别 | 亲本 | 子一代(F1) |
甲 | 有色种子植株×aabbCC | 50%的有色种子 |
乙 | 有色种子植株×aabbcc | 25%的有色种子 |
丙 | 有色种子植株×AAbbcc | 50%的有色种子 |
A.该有色种子植株的基因型一定为AaBBCc
B.甲组F1中有色种子的基因型全为AaBbCc
C.乙组F1中无色种子的基因型共有4种
D.丙组F1中有色种子自交,后代中有色种子占27/64
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某玉米品系的籽粒中存在着三种色素:红色、黄色和蓝色,由3对基因(A与a、B与b、E与e)控制,且这些基因是独立遗传的。进一步研究发现其粒色遗传机制如图所示。请回答下列问题:
(1)根据玉米粒色遗传机制可以看出,相关基因对粒色的控制是通过___________来实现的。
(2)该玉米品系中,紫色籽粒的基因型有________种,绿色籽粒的基因型有________种。
(3)让紫色品系与蓝色品系杂交,F1全表现为紫色籽粒,F2的表现型及比例为9紫色∶3绿色∶4蓝色,则亲本基因型分别是___________,F2紫色玉米中能稳定遗传的个体所占比例为___________。
(4)有人用基因型为aabbee的白色玉米品系作母本授以纯种黄色玉米品系的花粉,在大量的后代中却发现了一株基因型为AAabbee的三体玉米植株,请解释该变异产生的原因_______________。
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玉米籽粒的颜色有黄色、白色和紫色三种。为了解玉米籽粒颜色的遗传方式,研究者设置了以下6组杂交实验,实验结果如下表。请分析回答:
(1)根据第④、⑤组的实验结果可判断F1出现了_______现象。根据①~④组的实验结果____(能,不能)确定玉米籽粒颜色由几对基因控制。
(2)若第⑤组实验时F1籽粒颜色及比例为紫色:黄色:白色=9:3 :4,据此推测F1籽粒的颜色由____对等位基因控制,F1白色籽粒的基因型有___种;F1中所有黄色籽粒的玉米自交,后代中黄色籽粒的比例应是_____;第④组F1籽粒黄色与白色的比例应是______。
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某些植物花的颜色由两对独立遗传的等位基因(A/a,B/b)控制:第一种情况:当A,B同时存在时表现为红色,否则为白色,回答下列问题:
(1)让纯合红花个体与白花(aabb)个体杂交,F1自交,F2中表现型及比例为___________,F2白花个体中纯合子占___________。
(2)当A、B基因同时存在时,基因M使花瓣成紫色,基因n纯合时抑制色素形成。基因型为AaBbMmnn个体花的颜色表现为___________。
第二种情况:当不存在显性基因时,花色为白色,当存在显性基因时,随显性基因数量的增加,花色红色逐渐加深。现用两株纯合亲本植株杂交得F1,F1自交得F2,F2中有白花植株和4种红花植株,请回答下列问题:
(3)该植物的花色遗传_______________(填“遵循”或“不遵循”)基因自由组合定律。
(4)两亲本的基因型为___________________________________________;F2中AAbb个体的表现型与F1________(填“相同”或“不相同”)。
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玉米籽粒的颜色有黄色、白色两种。研究黄色和白色玉米籽粒颜色的遗传,发现黄色基因T与白色基因t是位于9号染色体上的一对等位基因(减数分裂过程中不考虑交叉互换),已知无正常9号染色体的花粉致死。现有基因型为Tt的黄色籽粒植株A,其细胞中9号染色体如下图所示。
(1)若t是由T突变形成的,则t与T相比,其结构可能是发生了哪些变化?
(2)为了确定植株A的T基因位于正常染色体还是异常染色体上,让其进行自交产生F1,如果F1表现型及比例为 ,则说明T基因位于异常染色体上。
(3)若确定T基因位于异常染色体上,以植株A为父本,正常的白色籽粒植株为母本杂交产生的F1中,发现了一株黄色籽粒植株B,其染色体及基因组成如上面右图所示。该植株的出现可能是由于亲本中的 (父本/母本)减数分裂过程中 未分离造成的;若想利用植物A获得纯合的黄色籽粒植株TT,则可采用的育种方法是 ,采用此方法的缺点是: 。
(4)若想鉴定植物A或植物B的染色体是否发生了图示的变异,最简单的方法是 。
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(2016春•渝中区校级月考)玉米籽粒的颜色有黄色、白色两种.研究黄色和白色玉米籽粒颜色的遗传,发现黄色基因T与白色基因t是位于9号染色体上的一对等位基因(减数分裂过程中不考虑交叉互换),已知无正常9号染色体的花粉致死.现有基因型为Tt的黄色籽粒植株A,其细胞中9号染色体如图所示.
(1)若t是由T突变形成的,则t与T相比,其结构可能是发生了哪些变化?
(2)为了确定植株A的T基因位于正常染色体还是异常染色体上,让其进行自交产生F1,如果F1表现型及比例为 ,则说明T基因位于异常染色体上.
(3)若确定T基因位于异常染色体上,以植株A为父本,正常的白色籽粒植株为母本杂交产生的F1中,发现了一株黄色籽粒植株B,其染色体及基因组成如上面右图所示.该植株的出现可能是由于亲本中的 (父本/母本)减数分裂过程中 未分离造成的;若想利用植物A获得纯合的黄色籽粒植株TT,则可采用的育种方法是 ,采用此方法的缺点是: .
(4)若想鉴定植物A或植物B的染色体是否发生了图示的变异,最简单的方法是 .
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玉米籽粒的颜色由三对独立遗传的遗传因子共同控制。遗传因子组成为A_B_C_的籽粒有色,其余遗传因子组成的籽粒均为无色。现以一株有色籽粒玉米植株X为父本,分别进行杂交实验,结果如下表。据表分析植株X的遗传因子组成为
父本 | 母本 | F1 | |
有色籽粒 | 无色籽粒 | ||
有色籽粒玉米植株X | AAbbcc | 50% | 50% |
aaBBcc | 50% | 50% | |
aabbCC | 25% | 75% |
A.AaBbCc B.AABbCc
C.AaBBCc D.AaBbCC
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玉米是一年生雌雄同株异花授粉植物,其子粒的颜色受两对等位基因A、a和B、b控制。A基因存在时,能合成酶Ⅰ;B基因存在时,酶Ⅱ的合成受到抑制。子粒颜色的转化关系为:白色黄色紫色。
研究发现纯合紫粒玉米的花粉完全败育,不具备受精能力,其他类型玉米的花粉正常。将杂合白粒玉米和纯合紫粒玉米进行间行种植,F1中收获得到的玉米共有三种类型:白粒、黄粒和紫粒。回答下列问题:
(1)从F1中随机选取一粒玉米,能否通过颜色直接判断其母本是白粒玉米还是紫粒玉米?并阐明理由。__________
(2)请用F1为实验材料设计一代杂交实验,以验证A、a和B、b基因符合自由组合定律。(要求:写出实验方案,并预期实验结果)
实验方案:______________________________________________________________。
实验结果:________________________________________________________________________。
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