某植物所结子粒的颜色由多对等位基因控制,其中两对基因(A、a, B、b)为基本色泽基因,只有两对基因都含有显性基因时才表现有色。其他情况均为无色。在有色的基础上,另一对等位基因(R、r)为紫色基因,当显性基因R存在时就表现为紫色种子,而rr隐性纯合时才表现为红色种子。以上三对等位基因分别位于三对同源染色体上,请分析回答下列问题:
(1)只考虑(A、a, B、b)两对等位基因时,则:
①该植物的有色种子的基因型有 种,无色纯合子的基因型有 种。
②让纯合有色植株测交,测交后代再自交,所得F2种子的表现型种类及比例为 。
(2)同时考虑上述三对等位基因时,则:
①植物的紫色种子的基因型有 种,纯合红色种子的基因型为 。
②AABBBR与aabbrr杂交,F1自交,F2种子中紫色:红色:无色依次为 ,其中有有色种子中紫色种子占 。
③纯合红色植株与纯合无色植株杂交,若F2中紫色:红色:无色=9: 3 : 4,则亲本纯合无色植株的基因型为 。
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某植物所结子粒的颜色由多对等位基因控制,其中两对基因(A、a, B、b)为基本色泽基因,只有两对基因都含有显性基因时才表现有色。其他情况均为无色。在有色的基础上,另一对等位基因(R、r)为紫色基因,当显性基因R存在时就表现为紫色种子,而rr隐性纯合时才表现为红色种子。以上三对等位基因分别位于三对同源染色体上,请分析回答下列问题:
(1)只考虑(A、a, B、b)两对等位基因时,则:
①该植物的有色种子的基因型有 种,无色纯合子的基因型有 种。
②让纯合有色植株测交,测交后代再自交,所得F2种子的表现型种类及比例为 。
(2)同时考虑上述三对等位基因时,则:
①植物的紫色种子的基因型有 种,纯合红色种子的基因型为 。
②AABBBR与aabbrr杂交,F1自交,F2种子中紫色:红色:无色依次为 ,其中有有色种子中紫色种子占 。
③纯合红色植株与纯合无色植株杂交,若F2中紫色:红色:无色=9: 3 : 4,则亲本纯合无色植株的基因型为 。
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小麦子粒色泽由4对独立遗传的基因(A和a、B和b、C和c、D和d)所控制,只要有一个显性基因存在就表现红色,只有全隐性才为白色。现有杂交实验:红粒×红粒→红粒∶白粒=63∶1,则其双亲基因型不可能的是( )
A.AabbCcDd×AabbCcDd
B.AaBbCcDd×AaBbccdd
C.AaBbCcDd×aaBbCcdd
D.AaBbccdd×aaBbCcDd
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柑橘的果皮色泽同时受多对等位基因(用A、a;B、b;C、c等表示)控制,当个体的基因型中每对等位基因都至少含有一个显性基因时表现为红色,当个体的基因型中每对等位基因都不含显性基因时表现为黄色,其余表现为橙色。现用三株柑橘进行如下甲、乙两组杂交实验。
实验甲:红色×黄色→红色∶橙色∶黄色=1∶6∶1;
实验乙:橙色×红色→红色∶橙色∶黄色=3∶12∶1。
据此分析下列叙述不正确的是()
A. 果皮的色泽受3对等位基因的控制
B. 实验甲亲、子代中红色果皮植株的基因型相同
C. 实验乙橙色亲本有3种可能的基因型
D. 若实验乙中橙色亲本的基因型已确定,则橙色子代有10种基因型
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某种鸽子的羽毛颜色有有绿色、蓝色、灰色和白色四种,由两对等位基因控制。已知只有显性基因A时,羽毛为蓝色,只有显性基因B时,羽毛为灰色;当显性基因A和B同时存在时,羽毛为绿色。现有甲、乙、丙、丁四只鸽子,甲、乙、丙均为绿色,丁为灰色,其中甲、乙为雄性,丙、丁为雌性。现将雌雄鸽子进行杂交,结果如下表所示。请据此回答问题:
杂交组合 | P(亲本) | F1表现型及比例 |
一 | 甲×丙 | 全为绿色 |
二 | 甲×丁 | 绿色:蓝色=3:1 |
三 | 乙×丙 | 绿色:灰色=3:1 |
四 | 乙×丁 | 绿色:蓝色:灰色:白色=3:1:3:1 |
(1)控制鸽子羽毛颜色的两对基因的遗传_________(填“符合”或“不符合”)自由组合规律。
(2)甲、乙、丙三只鸽子的基因型分别是_________、_________、_________。
(3)杂交组合一中F1代绿色鸽子的基因型有_________种,其中不同于亲本基因型的概率为_________。
(4)杂交组合四中F1能稳定遗传的个体占____________,该组合中F1绿色鸽子与白色鸽子杂交,则子代表现型及比例是_________。
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(11分)一种长尾小鹦鹉的羽毛颜色有绿色、蓝色、黄色和白色四种,由两对等位基因控制。已知只有显性基因B时羽毛为蓝色,只有显性基因Y时羽毛为黄色,当显性基因B和Y同时存在时羽毛为绿色,当显性基因B和Y都不存在时,颜色为白色。现有甲、乙、丙、丁四只小鹦鹉,甲、乙、丙均为绿色,丁为黄色,其中甲、乙为雄性,丙、丁为雌性。现将雌雄鹦鹉进行杂交,结果如下表所示。请分析并回答:
杂交组合 | P | F1表现型及比例 |
组合一 | 甲×丙 | 绿色:黄色=3:1 |
组合二 | 乙×丙 | 全为绿色 |
组合三 | 甲×丁 | 绿色:蓝色:黄色:白色=3:1:3:1 |
组合四 | 乙×丁 | 绿色:蓝色=3:1 |
(1)控制小鹦鹉羽毛颜色的两对基因的遗传__________(填“符合”或“不符合”)自由组合规律。
(2)甲、乙、丙、丁四只小鹦鹉的基因型分别是甲________、乙_______、丙 _______、丁_______ 。
(3)杂交组合三中F1代能稳定遗传的占________ ,该组合中F1代绿色小鹦鹉的基因型为________ 或______。杂交组合二中F1代绿色小鹦鹉的基因型有____种,其中不同于亲本基因型的概率为_______ 。
(4)若利用一次杂交实验就能判断出杂交组合一的F1代黄色小鹦鹉的基因型,则应选择组合三中F1代白色异性小鹦鹉与该黄色小鹦鹉交配,若_____________________________,则该黄色小鹦鹉为纯合子;若__________________________,则该黄色小鹦鹉为杂合子。
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一对相对性状可受多对等位基因控制,如某植物紫花和白花这对相对性状同时受多对等位基因控制,当个体的基因型中每对等位基因都至少含有一个显性基因时才开紫花,否则开白花。某研究所用该植物的一个纯合紫花品系分别与甲、乙、丙、丁4个基因型不同的纯合白花品系,相互之间进行杂交得到子一代恰好全为紫花,子一代自交后得到子二代都出现了白花植株,且紫花和白花的比例分别是3:1、9:7、27:37、729:3367。请根据上述杂交实验结果分析,该植物紫花与白花这一相对性状至少受几对等位基因控制
A.4对
B.5对
C.6对
D.7对
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某植物果肉颜色(绿色、红色、黄色)的遗传受两对等位基因控制,且相关基因间完全显性并独立遗传。现任选一株绿色果肉植株进行自交,子代总表现出绿色:红色:黄色=4:4:1。下列相关说法正确的是( )
A.控制果肉颜色的显性基因纯合可能会使受精卵致死
B.绿色果肉植株中不存在双杂合的基因型的植株
C.控制果肉颜色的基因不遵循孟德尔遗传定律
D.该植物种群中红色果肉植株的基因型有4种
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玉米子粒的种皮颜色无色透明(描述为白皮)和红色是一对相对性状,由两对等位基因控制。如果用纯种的红皮玉米和白皮玉米杂交,将会出现如下图所示的结果。下列叙述正确的是( )
A. 两个白皮玉米杂交,后代不可能出现性状分离
B. F1自交时,含双隐性基因的配子不能存活
C. 如果对F1红皮玉米进行测交,后代的性状分离比为1∶1
D. F2白色种皮个体中纯合子的概率是3/7
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某植物红花和白花为一对相对性状,同时受多对等位基因控制(如A、a;B、b; C、c;……),当个体的基因型中每对等位基因都至少含有一个显性基因时(即A B C ……)才开红花,否则开白花。现有甲、乙、丙、丁4个纯合白花品系,相互之间进行杂交,杂交组合、后代表现型及其比例如下表所示,下列分析错误的是
组一 | 组二 | 组三 | 组四 | 组五 | 组六 | |
P | 甲×乙 | 乙×丙 | 乙×丁 | 甲×丙 | 甲×丁 | 丙×丁 |
F1 | 白色 | 红色 | 红色 | 白色 | 红色 | 白色 |
F2 | 白色 | 红色81:白色175 | 红色27:白色37 | 白色 | 红色81:白色175 | 白色 |
A.组二F1基因型可能是AaBbCcDd
B.组五F1基因型可能是AaBbCcDdEE
C.组二和组五的F1基因型可能相同
D.这一对相对性状最多受四对等位基因控制,且遵循自由组合定律
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某植物红花和白花这对相对性状同时受多对等位基因控制(如A、a;B、b;C、c……),当个体的基因型中每对等位基因都至少含有一个显性基因时(即A_B_C_……)才开红花,否则开白花。现有甲、乙、丙、丁4个纯合白花品系,相互之间进行杂交,杂交组合、后代表现型及其比例如下:
根据杂交结果可知,本实验中植物的花色至少受 对等位基因的控制。
A.2对 B.4对 C.3对 D.6对
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