某异花传粉植物种群花色由一对等位基因A、a控制,其中基因型AA、Aa、aa花色分别表现红色、粉色、白色,aa个体不具有繁殖能力。经统计该种群子一代中开红色、粉色、白色花的植株数量依次分别是14850、9900、1650株,则亲代中开红色、粉色、白色花的植株数量比可能为
A. 4:2:1 B. 4:3:2 C. 4:2:3 D. 5:5:1
高三生物单选题中等难度题
某异花传粉植物种群花色由一对等位基因A、a控制,其中基因型AA、Aa、aa花色分别表现红色、粉色、白色,aa个体不具有繁殖能力。经统计该种群子一代中开红色、粉色、白色花的植株数量依次分别是14850、9900、1650株,则亲代中开红色、粉色、白色花的植株数量比可能为
A. 4:2:1 B. 4:3:2 C. 4:2:3 D. 5:5:1
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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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某雌雄同株植物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,不考虑交叉互换和突变,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AaBb植株的花粉进行组织培养,获得的植株中基因型为AAbb的个体占1/4
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某二倍体两性花(一朵花中有雄蕊和雌蕊)的植物(2n=16)花色受一对等位基因B/b控制,花色有红色、粉色和白色三种(基因型分别为BB、Bb、bb);宽叶和窄叶由另一对等位基因E/e控制,已知宽叶对窄叶为显性。等位基因B/b、E/e分别位于3、4号染色体上。请回答下列问题。
(1)检测该植物的基因组需要测定__________条染色体上的DNA。等位基因B/b和E/e的遗传________(填“遵循”或“不遵循”)基因自由组合定律。
(2)现有基因型为BbEe的个体自交,后代的表现型及比列为__________,若让F1中的粉红花宽叶植株自交,则后代的表现型及比例为__________。
(3)有一变异粉红花植株,已知它的一条3号染色体发生了染色体片段的缺失,但没有引起基因B或b丢失,含有缺失染色体的雄配子中有1/3不可育,而含有缺失染色体的雌配子中有1/4不可育,现要确定缺失染色体上所含有的基因类型,请设计最简单的实验并预测实验结果。
实验设计思路:____________________。
预测实验结果及其结论:若后代__________,说明缺失染色体上含有B基因;若后代__________,说明缺失染色体上含有b基因。
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金鱼草的花色由一对等位基因控制,AA为红色,Aa为粉色,aa为白色。红花金鱼草与白花金鱼草杂交得到F1,F1自交产生F2。下列关于F2个体的叙述错误的是( )
A.红花个体所占的比例为1/4 B.白花个体所占的比例为1/4
C.纯合子所占的比例为1/4 D.杂合子所占的比例为1/2
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雌雄异株的某二倍体植物有红色花、粉色花和白色花3个品系。研究发现植株的性别及花色由3对独立遗传的等位基因控制,其中植株的性别由A/a控制,花色则由D/d与E/e共同控制(DE个体开红色花,ddee个体开白色花,其余开粉色花)。回答下列问题。
(l)这3对等位基因共同遵循的遗传定律有____和____。
(2)取某植株的花药进行单倍体育种,得到了雄株和雌株,说明控制雄性的基因是____(填“A”或“a”)。
(3)用红色花和粉色花的雄株分别与白色花雌株杂交,获得的子代植株雌雄比例均为1:1,且只开白色花。研究者分析实验结果后作出了“雌配子活性均正常,但雄配子只要含D或E则无活性”的假设。若该假设成立,实验所用红色花雄株的基因型为____ ,实验所用粉色花雄株产生的有活性的花粉的基因型为____,该粉色花雄株与一株红色花雌株(花色基因型与实验所用红色花雄株一致)杂交,后代中粉色花雌株所占的比例是____。
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某自花传粉的二倍体植物的花色受两对等位基因A/a和B/b控制,其中A基因控制的酶能将白色前体物质转化为粉色物质,B基因控制的酶能将粉色物质转化为红色物质。现有两个纯合的亲本杂交,所得F1全表现为红花,F1自交后代F2中红花:粉花:白花=5:3:4,已知某种基因型的花粉不育。下列叙述错误的是( )
A.基因A/a和B/b分别位于两对同源染色体上
B.不育花粉的基因型为AB
C.两个纯合亲本的基因型为AAbb和aaBB
D.F2的红花植株中基因型为AaBb的个体占4/5
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金鱼草的红色花(AA)对白色花(aa)为不完全显性。在一人工种植的金鱼草封闭种群中,有红色花、粉色花、白色花三种花色,分别有红色花200株、粉红色花250株、白色花50株,该性状由一对等位基因控制,且红色花不能产生成熟花粉。下列推测不正确的是( )
A.种群个体随机交配,子代红色花:粉红花:白色花=25:70:49
B.该种群随着时间的推移,红色花基因的基因频率会越来越小
C.可以通过花药离体培养和秋水仙素处理获得红色花植株
D.取一株粉色花连续自交三代,子代杂合子的比例为2/9
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某自花传粉植物的花色(共有粉色、红色、黄色三种表现型)由3对位于常染色体上的等位基因决定,其中,A基因编码的酶可使粉色素转化为红色素;B基因编码的酶可使红色素转化为黄色素;D基因的表达产物能完全抑制A基因的表达;相应的隐性等位基因a、b、d的表达产物没有上述功能。若用两个纯合的亲本进行杂交,F1均开粉色花,F1自交,人们将自交后所得种子全部种植(都成活),待F2成熟后,统计共有519株开粉花,30株开红花,91株开黄花。请回答下列问题:
(1)A、a、B、b、D、d这些基因的本质区别是_________。
(2)该植物花色的遗传体现了基因对性状的控制方式是:基因通过控制_______进而控制生物的性状。同时也说明,基因与性状的关系并不都是简单的_______关系。
(3)该植物花色的遗传________(遵循/不遵循)基因自由组合定律,原因是________。基因型为AaBBDD的个体_______(发生/不发生)基因的自由组合现象(不考虑其它基因),原因是_______。
(4)F2代开黄花的植株中,在自然状态下繁殖,其后代三种花色都有的个体占_______。
(5)科学家在研究该植物茎的高度和耐盐碱性时,发现用高茎耐盐碱(EEFF)与矮茎不耐盐碱(eeff)的植株杂交,F1进行测交,子代出现四种表现型,比例不为1:1:1:1,说明F1产生了_______种配子。实验结果不符合自由组合定律,原因是这两对等位基因不满足该定律“_______”这一基本条件。
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某二倍体植物的花为两性花,其花色由一对等位基因(A、a)控制。若该植物的某种群中,不同花色的植株比例为红色( AA):粉红色(Aa):白色(aa)=5:3:2。据此回答:
(1)种群内的各个体之间能___,即不存在生殖隔离。
(2)该种群中A基因的频率是___。粉红色花植株自交所得子代的表现型为 ______ 。
(3)取该植物纯合矮生品系的一棵幼苗,对其喷施赤霉素后,其成熟株高与商茎品系相当。对此现象的解释存在两种假设:一是赤霉素引起了遗传物质的改变;二是赤霉素只改变了表现型。请设计实验对其加以验证___。
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