已知某植物的两对相对性状受两对独立遗传的等位基因(A和a、B和b)控制,现两个纯合的亲本杂交得到F1,F1自交,F2出现了六种表现型且这六种表现型之间的比例为6:3:3:2:1:1,则F2中不会
A. 共有9种基因型 B. 存在致死现象
C. 存在着一种性状有三种表现形式 D. 含有两个显性基因的个体占3/8
高三生物选择题中等难度题
已知某植物的两对相对性状受两对独立遗传的等位基因(A和a、B和b)控制,现两个纯合的亲本杂交得到F1,F1自交,F2出现了六种表现型且这六种表现型之间的比例为6:3:3:2:1:1,则F2中不会
A. 共有9种基因型 B. 两对基因遵循自由组合定律
C. 存在致死现象 D. 含有两个显性基因的个体占3/8
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已知某植物的两对相对性状受两对独立遗传的等位基因(A和a、B和b)控制,现两个纯合的亲本杂交得到F1,F1自交,F2出现了六种表现型且这六种表现型之间的比例为6:3:3:2:1:1,则F2中不会
A. 共有9种基因型 B. 存在致死现象
C. 存在着一种性状有三种表现形式 D. 含有两个显性基因的个体占3/8
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豌豆子叶的黄色对绿色为显性,种子的圆粒对皱粒为显性,两对性状各由一对等位基因控制独立遗传。以黄色圆粒和绿色皱粒的豌豆为亲本,杂交得到F1,其自交得到的F2中黄色圆粒:黄色皱粒:绿色圆粒:绿色皱粒=9:3:15:5,若让F1自由交配,则后代中绿色皱粒的豌豆所占的比例是
A. 1/16 B. 1/8 C. 9/64 D. 3/64
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具有两对相对性状的两个纯合亲本(YYRR和yyrr,且控制两对相对性状的等位基因位于非同源染色体上)杂交得F1,F1自交产生的F2中,在新类型中能够稳定遗传的个体占F2总数的( )
A.6/16 B.1/3 C.10/16 D.2/16
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具有两对相对性状的两个纯合亲本YYRR和yyrr,(且控制两对相对性状的等位基因位于非同源染色体上)杂交得F1,F1自交产生的F2中,在新类型中能够稳定遗传的个体占F2总数的
A.6/16 B.1/3 C.10/16 D.2/16
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两对独立遗传的等位基因(A-a和B-b,且两对基因完全显性,分别控制豌豆的两对相对性状),植株甲和植株乙进行杂交,下列相关叙述正确的是
A. 若子一代出现3∶1∶3∶1的性状分离比,则两亲本的基因型为AaBb×aaBb
B. 若子一代出现1∶1∶1∶1的性状分离比,则两亲本的基因型为AaBb×aabb
C. 若子二代出现9∶3∶3∶1的性状分离比,则两亲本的基因型为AABB×aabb
D. 若子二代出现3∶1的性状分离比,则两亲本的杂交组合可能有4种情况
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某种雌雄异株(XY型性别决定)的二倍体高等植物,其花色(A、a)和叶形(B、b)分别由一对等位基因控制,其中一对基因位于X染色体上,两对基因独立遗传。下表是两个杂交组合的亲本性状及子代表现型与比例(子代数量足够多),请回答下列问题:
杂交组合 | 亲本表现型 | 子代表现型 | ||
父本 | 母本 | ♂ | ♀ | |
甲 | 红花宽叶 | 白花宽叶 | 1/4红花宽叶、1/4红花窄叶 1/4白花宽叶、1/4白花窄叶 | 1/2红花宽叶 1/2白花宽叶 |
乙 | 白花窄叶 | 红花宽叶 | 1/2红花宽叶、1/2红花窄叶 | 无雌性个体 |
(1)控制_______(填“花色”或“叶形”)的基因位于X染色体上,判断依据是_______。
(2)写出乙组亲本的基因型:______________。
(3)杂交组合乙的后代没有雌性个体,第一种可能的原因是:基因b使雄配子致死,第二种可能原因是:基因a和b共同使雄配子致死。现有各种基因型的植株,欲通过一代杂交实验确定原因到底是哪种,试写出最佳实验思路并预测结果结论:_____________________。
(4)提取甲组母本植株的茎尖分生区细胞,用红、黄、蓝、绿四种颜色的特殊荧光分子分别对分裂后期细胞中的基因A、a、B、b进行特异性染色,并将未被相应基因结合的荧光分子洗脱,在显微镜下检测基因的着色情况,每个被染上颜色的基因都会出现一个荧光点。请描述此时期细胞两极中分布的荧光点数目和具体颜色情况:______________。
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某植物的红花和白花这对相对性状同时受3对独立遗传的等位基因控制,已知三个显性基因同时存在时植物开红花,其他情况均开白花。现用基因型为AaBbCc的植株自交,请回答下列问题:
(1)F1中开红花的植株与开白花的植株之比为__________,F1中开白花的杂合子植株占F1所有白花植株的比例是_____________。
(2)用基因型为AAbbCC的植株与某纯种白花品系杂交,子代均开红花,则该纯种白花品系可能的基因型有__________________________。(至少填2种)
(3)现有一纯种白花品系植株,若要确定其基因型(用隐性基因对数表示),可让其与纯种红花植株杂交获得F1,然后再将F1自交获得F2,统计F2植株中开红花、白花个体的比例。预期可能的实验结果及结论:
若F2中开红花、白花个体的比例为3:1,则该纯种白花品系具有1对隐性纯合基因;
写出其他可能的实验结果及结论:
①__________________________________________________________________________
②__________________________________________________________________________
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某双子叶植物的花色有紫色、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 控制。现有三组杂交实验:
三组实验 F1的表现型均为紫色,F2的表现型见柱状图所示。已知实验3红花亲本的基因型为aaBB。回答以下问题:
(1)实验1对应的 F2中紫花植株的基因型共有 种;如实验2所得的F2再自交一次,F3的表现型及
比例为 。
(2)实验3所得的 F1与某白花品种杂交,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:白花=1:1,则该白花品种的基因型是 。
②如果杂交后代 ,则该白花品种的基因型是 aabb。
③如果杂交后代 ,则该白花品种的基因型是 Aabb。
⑶该植物茎有紫色和绿色两种,由等位基因 N—n 控制,正常情况下纯合紫茎植株与绿茎植株杂交, 子代均为紫茎植株。某科学家用X射线照射紫茎植株Ⅰ后,再与绿茎植株杂交,发现子代有紫茎732 株、绿茎2株(绿茎植株Ⅱ),绿茎植株Ⅱ与正常纯合的紫茎植株Ⅲ杂交,F1再严格自交得 F2。
①茎植株Ⅱ的出现,可能是基因突变所致,可遗传的变异类型还有 。
②如绿茎植株Ⅱ的出现由含有基因 N 在内的染色体片段丢失所致,则 F2中绿茎植株所占比例为
(注:一条染色体片段缺失不影响个体生存,两条染色体缺失相同的片段个体死亡)。
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某两性花植物花色受两对独立遗传的基因(M、m)和(N、n)控制,其基因控制性状的过程如下图所示。现有纯合的百花植株和纯合的红花植株杂交,F1全为紫花植株,F1自交产生F2。请回答下列问题:
(1)亲本百花植株和红花植株的基因型分别是______________。
(2)F2中表现型为____________的植株自交都不出现性状分离,该表现型植株所占比例是________。
(3)若选择F2中的某种表现型的全部植株进行测交,测交子代出现了三种表现型,则选择的F2植株的表现型为___________,测交子代的表现型及比例为____________________。
(4)育种过程中未增加百花植株的比例,将一个能使花粉不育的S基因导入到F1植株M基因所在的染色体上,导入S基因后的F1植株自交子代有_______种基因型。若用相同的方法增加红花植株的比例,则应将两个S基因分别导入F1植株__________基因所在的染色体上。
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