燕麦颖片颜色的遗传受不同对染色体上的两对等位基因控制,其中基因B控制黑色素的形成,基因Y控制黄色素的形成,但黑色会掩盖黄色。基因b、y均不控制色素合成,而表现为白颖(假设每株植物产生的后代数量一样)为研究燕麦颖色的遗传,用黄颖和黑颖的纯合子燕麦为亲本进行了如下杂交实验。请分析并回答下列问题
(1)根据F2表现型比例判断,燕麦颖色的遗传遵循__________________遗传定律。
(2)图中亲本中黄颖和黑颖基因型分别为__________________;若对F1进行测交,其后代的表现型及比例为_____________________________。
(3)图中F2的黑颖植株中,共有___________种基因型。其中部分个体无论自交多少代,其后代表现型仍然全为黑颖,这样的个体在F2的黑颖燕麦中的比例为_________;还有部分个体自交后代中会出现不同颜色。若将F2中的黄颖植株与白颖植株杂交,所得后代中白颖植株的比例为______________。
(4)为鉴定一黒颖植株的基因型,将该植株与白颖植株杂交得F1,F1自交得F2,请回答下列问题:
①根据F1的表现型及其比例,就可确定的黑颖植株基因型为哪三种?____________________________。
②根据F1的表现型及其比例,尚不能确定的黑颖植株基因型中,若F2中黑颖:黄颖:白颖比例为________,则该黑颖植株的基因型为BBYy。
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(10分) 燕麦颖片颜色的遗传受不同对染色体上的两对等位基因控制,其中基因B控制黑色素的形成,基因Y控制黄色素的形成,但黑色会掩盖黄色。基因b、y均不产生色素,而表现为白颖。
(1)基因型为BbYy的个体自交后代的表现型及比例为________________。
(2)表现型为黑颖和黄颖的两个亲本杂交,子代表现为2黑颖∶1黄颖∶1白颖,则两亲本的基因型为________。
(3)为鉴定一黑颖植株的基因型,将该植株与白颖植株杂交得F1,F1自交得F2,请回答下列问题:
①表现为黑颖的植株的基因型共有________种。
②根据F1的表现型及其比例,可确定的亲本基因型有_____、 ___ 、 ________三种。
③根据F1的表现型及其比例,尚不能确定的亲本基因型中,若F2中黑颖∶黄颖∶白颖比例为________,则亲本植株的基因型为BByy。
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燕麦颖片颜色的遗传受不同对染色体上的两对等位基因控制,其中基因B控制黑色素的形成,基因Y控制黄色素的形成,但黑色会掩盖黄色。基因b、y均不控制色素合成,而表现为白颖(假设每株植物产生的后代数量一样)为研究燕麦颖色的遗传,用黄颖和黑颖的纯合子燕麦为亲本进行了如下杂交实验。请分析并回答下列问题
(1)根据F2表现型比例判断,燕麦颖色的遗传遵循__________________遗传定律。
(2)图中亲本中黄颖和黑颖基因型分别为__________________;若对F1进行测交,其后代的表现型及比例为_____________________________。
(3)图中F2的黑颖植株中,共有___________种基因型。其中部分个体无论自交多少代,其后代表现型仍然全为黑颖,这样的个体在F2的黑颖燕麦中的比例为_________;还有部分个体自交后代中会出现不同颜色。若将F2中的黄颖植株与白颖植株杂交,所得后代中白颖植株的比例为______________。
(4)为鉴定一黒颖植株的基因型,将该植株与白颖植株杂交得F1,F1自交得F2,请回答下列问题:
①根据F1的表现型及其比例,就可确定的黑颖植株基因型为哪三种?____________________________。
②根据F1的表现型及其比例,尚不能确定的黑颖植株基因型中,若F2中黑颖:黄颖:白颖比例为________,则该黑颖植株的基因型为BBYy。
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(每空2分共12分)燕麦颖片颜色的遗传受不同对染色体上的两对等位基因控制,其中基因B控制黑色素的形成,基因Y控制黄色素的形成,但黑色会掩盖黄色。基因b、y均不产生色素,而表现为白颖。
(1)基因型为BbYy的个体的表现型为________,该个体自交后代的表现型及比例为________________。
(2)表现型为黑颖和黄颖的两个亲本杂交,子代表现为2黑颖∶1黄颖∶1白颖,则两亲本的基因型为________。
(3)为鉴定一黑颖植株的基因型,将该植株与白颖植株杂交得F1,F1自交得F2,请回答下列问题:
①表现为黑颖的植株的基因型共有________种。
②根据F1的表现型及其比例,可确定的亲本基因型有________三种。
③根据F1的表现型及其比例,尚不能确定的亲本基因型中,若F2中黑颖∶黄颖∶白颖比例为________,则亲本植株的基因型为BByy。
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燕麦颖片颜色的遗传受不同对染色体上的两对等位基因控制,其中基因B控制黑色素的形成,基因Y控制黄色素的形成,但黑色会掩盖黄色。基因b、y均不产生色素,而表现为白颖。
(1)基因型为BbYy的个体的表现型为________,该个体自交后代的表现型及比例为________________________________________________________________________。
(2)表现型为黑颖和黄颖的两个亲本杂交,子代表现为2黑颖∶1黄颖∶1白颖,则两亲本的基因型为________。
(3)为鉴定一黑颖植株的基因型,将该植株与白颖植株杂交得F1,F1自交得F2,请回答下列问题:
①表现为黑颖的植株的基因型共有________种。
②根据F1的表现型及其比例,可确定的亲本基因型有________三种。
③根据F1的表现型及其比例,尚不能确定的亲本基因型中,若F2中黑颖∶黄颖∶白颖比例为________,则亲本植株的基因型为BByy。
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燕麦颖片颜色的遗传受不同对染色体上的两对等位基因控制,其中基因B控制黑色素的形成,基因Y控制黄色素的形成,但黑色会掩盖黄色。基因b、y均不产生色素,而表现为白颖。
(1)基因型为BbYy的个体的表现型为____20___,该个体自交后代的表现型及比例为_____21______。
(2)表现型为黑颖和黄颖的两个亲本杂交,子代表现为2黑颖∶1黄颖∶1白颖,则两亲本的基因型为____22____。
(3)为鉴定一黑颖植株的基因型,将该植株与白颖植株杂交得F1,F1自交得F2,请回答下列问题:
①表现为黑颖的植株的基因型共有___23_____种。
②根据F1的表现型及其比例,可确定的亲本基因型有___24___三种。
③根据F1的表现型及其比例,尚不能确定的亲本基因型中,若F2中黑颖∶黄颖∶白颖比例为____25____,则亲本植株的基因型为BByy。
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燕片颖片颜色的遗传受不同染色体上的两对等位基因控制,其中基因B控制黑色素的形成,其因Y控制黄色素的形成,但黑色会掩盖黄色。基因b、y均不产生色素,而表现为白颖。请回答下列问题。
(1)基因型为BbYy的个体的表现型为________,该个体自交后代的表现型及比例为________。
(2)表现型为黑颖和黄颖的两个亲本杂交,子代表现为2黑颖∶1黄颖∶1白颖,则两亲本的基因型为________。
(3)为鉴定一黑颖植株的基因型,将该植株与白颖植株杂交得F1,F1自交得F2,请回答下列问题。
①表现为黑颖的植株的基因型共有________种。
②根据F1的表现型及其比例,可确定的亲本基因型有________三种。
③根据F1的表现型及其比例,尚不能确定的亲本基因型中,若F2中黑颖∶黄颖∶白颖为________,则亲本植株的基因型为BByy。
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遗传学的研究知道,家兔的毛色是受A、a和B、b两对等位基因控制的。其中,基因A决定黑色素的形成;基因B决定黑色素在毛皮内的分布;没有黑色素的存在,就谈不上黑色素的分布。这两对基因分别位于两对同源染色体上。育种工作者选用野生纯合子的家兔进行了如下图的杂交实验:
请分析上述杂交实验图解,回答下列问题:
(1)控制家兔毛色的两对基因在遗传方式上__________(符合;不符合)孟德尔遗传定律。
(2)表现型为灰色的家兔中,基因型最多有____种;表现型为黑色的家兔中,纯合子基因型为_____。
(3)在F2表现型为白色的家兔中,与亲本基因型相同的占__________;与亲本基因型不同的个体中,杂合子占__________________。
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燕麦颖色有黑色、黄色和白色三种颜色,该性状的遗传涉及两对等位基因,分别用B、b和Y、y表示,只要基因B存在,植株就表现为黑颖。假设每株植物产生的后代数量一样,每粒种子都能萌发。为研究燕麦颖色的遗传规律,进行了杂交实验(如下图)。
(1)图中亲本基因型为________。根据F2表现型比例判断,燕麦颖色的遗传遵循___________。F1测交后代的表现型及比例为____________。
(2)图中F2黑颖植株中,部分个体无论自交多少代,其后代表现型仍然为黑颖,这样的个体在F2黑颖燕麦中中的比例为________;还有部分个体自交后发生性状分离,它们的基因型是____________。
(3)现有两包黄颖燕麦种子,由于标签遗失无法确定其基因型,根据以上遗传规律,请设计实验方案确定这两包黄颖燕麦的基因型。有已知基因型的黑颖(BBYY)燕麦种子可供选用。
①实验步骤:
a._______________________;
b._______________________。
②结果预测:
a.如果_______________________,则包内种子基因型为bbYY;
b.如果_______________________,则包内种子基因型为bbYy。
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燕麦颖色有黑色、黄色和白色三种颜色,该性状的遗传涉及两对等位基因,分别用B、b和Y、y表示,只要基因B存在,植株就表现为黑颖。假设每株植物产生的后代数量一样,每粒种子都能萌发。为研究燕麦颖色的遗传规律,进行了杂交实验(如下图)。
(1)图中亲本基因型为 。根据F2表现型比例判断,燕麦颖色的遗传遵循 。F1测交后代的表现型及比例为 __________。
(2)图中F2黑颖植株中,部分个体无论自交多少代,其后代表现型仍然为黑颖,这样的个体在F2黑颖燕麦中的比例为 ;还有部分个体自交后发生性状分离,它们的基因型是 。
(3)现有两包黄颖燕麦种子,由于标签遗失无法确定其基因型,根据以上遗传规律,请设计实验方案确定这两包黄颖燕麦的基因型。有已知基因型的黑颖(BBYY)燕麦种子可供选用。
①实验步骤:
a. _______________________________________________________________;
b. _______________________________________________________________。
②结果预测:
a.如果 ___________________________________________________________,
则包内种子基因型为bbYY;
b.如果 ___________________________________________________________,
则包内种子基因型为bbYy。
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甲、乙、丙三种植株的花色遗传均受两对等位基因的控制,且两对等位基因独立遗传(每对等位基因中,显性基因对隐性基因表现为完全显性)。白色前体物质在相关酶的催化下形成不同色素,花瓣中含有哪种颜色的色素就表现为相应的颜色,不含色素的花瓣表现为白色。色素的代谢途径如下图所示,据图分析下列说法正确的是
植物种类 | 色素代谢途径 |
甲种植株 | |
乙种植株 | |
丙种植株 |
A. 基因型为AaBb的甲植株开红色花,自交后代为红花:白花 = 9:7
B. 基因型为ccDD的乙种植株,由于缺少蓝色素,所以D基因不能表达,表现白花
C. 基因型为EEFF的丙种植株,E基因能正常表达
D. 基因型为CcDd的乙植株,自交产生的子一代中白花比例为1/4
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