某种植物叶片的形状由多对基因控制.一学生兴趣小组的同学用一圆形叶个体与另一圆形叶个体杂交,结果子代出现了条形叶个体,其比例为圆形叶:条形叶=13:3.就此结果,同学们展开了讨论:
观点一:该性状受两对基因控制.
观点二:该性状有受三对基因控制的可能性,需要再做一些实验加以验证.
观点三:该性状的遗传不遵循遗传的基本定律.
请回答以下相关问题(可依次用Aa、Bb、Dd来表示相关基因):
(1)以上观点中明显错误的是 .
(2)观点一的同学认为两亲本的基因型分别是 ,遵循的遗传定律有 .
(3)观点二的同学认为条形叶是三对基因均含显性基因时的表现型,即子代中条形叶的基因型是 ,两亲本的基因型分别是 .
(4)就现有材料来验证观点二时,可将上述子代中的一株条形叶个体进行 ,如果后代出现圆形叶:条形叶= ,则观点二有可能正确.
高二生物综合题中等难度题
某种植物叶片的形状由多对基因控制.一学生兴趣小组的同学用一圆形叶个体与另一圆形叶个体杂交,结果子代出现了条形叶个体,其比例为圆形叶:条形叶=13:3.就此结果,同学们展开了讨论:
观点一:该性状受两对基因控制.
观点二:该性状有受三对基因控制的可能性,需要再做一些实验加以验证.
观点三:该性状的遗传不遵循遗传的基本定律.
请回答以下相关问题(可依次用Aa、Bb、Dd来表示相关基因):
(1)以上观点中明显错误的是 .
(2)观点一的同学认为两亲本的基因型分别是 ,遵循的遗传定律有 .
(3)观点二的同学认为条形叶是三对基因均含显性基因时的表现型,即子代中条形叶的基因型是 ,两亲本的基因型分别是 .
(4)就现有材料来验证观点二时,可将上述子代中的一株条形叶个体进行 ,如果后代出现圆形叶:条形叶= ,则观点二有可能正确.
高二生物综合题中等难度题查看答案及解析
某种植物叶片的形状由多对基因控制。一学生兴趣小组的同学用一圆形叶个体与另一圆形叶个体杂交,结果子代出现了条形叶个体,其比例为圆形叶︰条形叶=13︰3。就此结果,同学们展开了讨论:观点一:该性状受两对基因控制。观点二:该性状有受三对基因控制的可能性,需要再做一些实验加以验证。观点三:该性状的遗传不遵循遗传的基本定律。
请回答以下相关问题(可依次用Aa、Bb、Dd来表示相关基因):
⑴以上观点中明显错误的是 。
⑵观点一的同学认为两亲本的基因型分别是 ,遵循的遗传定律有 。
⑶观点二的同学认为条形叶是三对等位基因均含显性基因时的表现型,即子代中条形叶的基因型是 ,两亲本的基因型分别是 。
⑷就现有材料来验证观点二时,可将上述子代中的一株条形叶个体进行 ,如果后代出现圆形叶︰条形叶= ,则观点二有可能正确。
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某高等植物有多对较为明显的相对性状,基因控制情况见下表。中粗茎个体和粗茎杂交,则子代表现型及性状分离比是( )
A.全为粗茎 B.全为中粗茎
C.粗茎:中粗茎=1:1 D.粗茎:中粗茎:细茎=1:2:1
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某种果蝇翅的长短受一对等位基因(A、a)控制,翅的形状镰刀形、圆形和椭圆形分别由等位基因O、R和S控制。为了探究上述性状的遗传规律,进行了二组杂交实验,其结果如下表。
杂交 组合 | 亲本 | F1 | ||
♀ | ♂ | ♀ | ♂ | |
1 | 圆形长翅 | 镰刀形长翅 | 3镰刀形长翅:1镰刀形短翅 | 3圆形长翅:1圆形短翅 |
2 | 镰刀形长翅 | 椭圆形短翅 | 全为椭圆形长翅 | 全为镰刀形长翅 |
请回答:
(1)由上表可以判断控制果蝇翅形状的基因位于_______染色体上,基因O、R、S之间遗传符合______定律,这三个基因的相对显隐性关系为__________。
(2)若只考虑题中所述的性状,果蝇共有________种基因型。组合1的F1圆形长翅雄果蝇与组合2的F1椭圆形长翅雌果蝇随机交配,F2出现镰刀形短翅果蝇的概率为________。
(3)写出杂交组合2的遗传图【解析】
______。
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女娄菜(2N=46)为XY型性别决定植物,其高茎与矮茎受基因E、e控制,叶片的颜色绿色与金黄色受基因F、f控制。某研究小组用一对表现型均为绿色高茎的雌雄植株进行杂交实验,在特定的实验环境下培养子代,统计子代的表现型及比例如下表:请据表回答问题:
项目 | 绿色高茎 | 绿色矮茎 | 金黄色高茎 | 金黄色矮茎 |
雄 | 3 | 1 | 3 | 1 |
雌 | 5 | 2 | 0 | 0 |
(1)如果对女娄菜的基因组进行测序,需要测__________条染色体。
(2)据表可知,基因E、e和F、f遵循__________定律。
(3)F1的雌雄绿色女娄菜中高茎与矮茎的性状表现比例不同,根据实验数据推测,可能的原因是特定的实验环境导致基因型为___________的个体不能正常发育存活。为了获得更明确的结论,请你设计最简便的探究实验(实验中有各种表现型的纯合子、杂合子可供选择)。
①用____________________(写表现型)个体进行杂交,将子代在特定的实验环境中培养。
②结果与结论:
若子代中有雄植株,则基因型为___________的个体不能正常发育存活;
若子代中无雌植株,则基因型为___________的个体不能正常发育存活。
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某植物花色有红花和白花两种,茎色有紫茎和绿茎两种。花色由基因Y、y控制,茎色由基因R、r控制。某研究小组进行了两组杂交实验,结果如下表所示。分析回答:
实验亲 | 本杂交组合 | 子代表现型及所占比例 | |||
红花紫茎 | 红花绿茎 | 白花紫茎 | 白花绿茎 | ||
一 | 白花紫茎x红花紫茎 | 3/8 | 1/8 | 3/8 | 1/8. |
二 | 白花紫茎x白花绿茎 | 1/8 | 1/8 | 3/8 | 3/8 |
(1)根据上述实验结果判断,花色中隐性性状为__________,控制花色与茎色的这两対基因遵循__________定律。
(2)实验一中,亲本红花紫茎植株的基因型是__________
(3)实验二中,子代白花绿茎的植株中纯合子所占比例为____________;若将实验一中的子代白花绿茎与实验二中的子代白花绿茎杂交,则杂交后代中出现红花绿茎的概率为___________
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某学校生物活动小组发现一种野生植物,这种植物有的开红花,有的开白花,叶的形状有阔叶的也有窄叶的。此小组针对该植物的花色(设由R、r基因控制)和叶形(设由Y、y基因控制)进行了两组杂交实验,结果如下表所示。请分析回答:
实验 组别 | 杂交组合类型 | 子代的表现型和植株数目 | |||
红花阔叶 | 红花窄叶 | 白花阔叶 | 白花窄叶 | ||
一 | 白花阔叶×红花阔叶 | 419 | 138 | 410 | 137 |
二 | 白花阔叶×白花窄叶 | 142 | 136 | 420 | 419 |
(1)实验一中,亲本均为阔叶,后代出现了阔叶和窄叶两种性状,这种现象在遗传学上称为_________分离,其中,阔叶为_________性性状。
(2)由实验二可知,_________花为隐性性状;子代中白花与红花的比例接近于_________。
(3)实验一中,亲本白花阔叶植株的基因型是________,子代中红花阔叶的基因型有________种。
(4)实验二中,亲本白花窄叶植株产生了_________种类型的配子,子代表现型为白花窄叶的植株中,纯合子所占比例为_________。
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女娄菜为XY型性别决定植物,其叶形有阔叶和窄叶两种类型,由一对等位基因控制。研究小组做了两组杂交实验,结果如下表,下列有关说法错误的是
杂交组合 | 亲代表现型 | 子代表现型 | ||
父本 | 母本 | 雌株 | 雄株 | |
1 | 阔叶 | 阔叶 | 阔叶234 | 阔叶119、窄叶122 |
2 | 窄叶 | 阔叶 | 0 | 阔叶79、窄叶80 |
A.由杂交组合l可知,阔叶是显性性状
B.杂交组合1父本和母本都是杂合子
C.由杂交组合2可推断,含有窄叶基因的雄配子是不育的
D.杂交组合2子代中阔叶植株只有一种基因型
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某种植物的株高由多对基因控制,显性基因越多就越高。现将最髙和最矮的2个极端类型作为亲本杂交,F2表现型的预期分布与下列哪一曲线最接近( )
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科学兴趣小组偶然发现某植物雄株出现一突变体。为确定突变基因的显隐性及其位置,设计了杂交实验方案:利用该突变雄株与多株野生纯合雌株杂交,观察记录子代中表现突变性状的雄株在全部子代雄株中所占的比率(用Q表示),以及子代中表现突变性状的雌株在全部子代雌株中所占的比率(用P表示)。下列有关叙述不正确的是
A.若突变基因位于Y染色体上,则Q和P值分别为1、0
B.若突变基因位于X染色体上且为显性,则Q和P值分别为0、1
C.若突变基因位于X染色体上且为隐性,则Q和P值分别为1、1
D.若突变基因位于常染色体上且为显性,则Q和P值分别为1/2、1/2
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