在番茄中,紫茎(A)对绿茎(a)是显性,缺刻叶(B)对马铃薯叶(a)是显性(两对基因独立遗传),现有AAbb植株和aaBB植株杂交,在800株的F2中属于新类型性状的株数约
A.150 B.450 C.300 D.500
高二生物选择题简单题
在番茄中,紫茎(A)对绿茎(a)是显性,缺刻叶(B)对马铃薯叶(a)是显性(两对基因独立遗传),现有AAbb植株和aaBB植株杂交,在800株的F2中属于新类型性状的株数约
A.150 B.450 C.300 D.500
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番茄紫茎(A)对绿茎(a)是显性,缺刻叶(B)对马铃薯叶(b)是显性,这两对性状独立遗传:
(1)用两个番茄亲本杂交,F1性状比例如上表。这两个亲本的基因型分别是____和___。
(2)基因型为AaBb的番茄自交,F1中出现的性状分离比是___________;F1中能稳定遗传的个体(纯合子)占_________,F1中基因型为AABb的几率是___________。
(3)基因型为AaBb的番茄自交得到的F1中的紫茎马铃薯叶番茄与绿茎马铃薯叶番茄杂交,得到的F2代中紫茎马铃薯叶和绿茎马铃薯叶的比为___________。
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番茄(2n=24)的正常植株(A)对矮生植株(a)为显性,红果(B)对黄果(b)为显性,两对基因独立遗传。请回答下列问题:
(1)现有基因型AaBB与aaBb的番茄杂交,其后代的基因型有种,基因型的植株自交产生的矮生黄果植株比例最高。自交后代的表现型及比例为(2分)。
(2)在♀AA×♂aa杂交中,若A基因所在的同源染色体在减数第一次分裂时不分离,产生的雌配子染色体数目为,这种情况下杂交后代的株高表现型可能是 ________。
(3)假设两种纯合突变体X和Y都是由控制株高的A基因突变产生的,检测突变基因转录的mRNA,发现X的第二个密码子中第二碱基由C变为U,Y 在第二个密码子第二碱基前多了一个U,与正常植株相比,突变体的株高变化可能更大,试从蛋白质水平分析原因:(2分)
。
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番茄(2n=24)的正常植株(A)对矮生植株(a)为显性,红果(B)对黄果(b)为显性,两对基因独立遗传。请回答下列问题:
(1)现有基因型AaBB与aaBb的番茄杂交,其后代的基因型有________种,________基因型的植株自交产生的矮生黄果植株比例最高,自交后代的表现型及比例为________。
(2)在♀AA×♂aa杂交中,若A基因所在的同源染色体在减数第一次分裂时不分离,产生的雌配子染色体数目为________,这种情况下杂交后代的株高表现型可能是________。
(3)假设两种纯合突变体X和Y都是由控制株高的A基因突变产生的,检测突变基因转录的mRNA,发现X的第二个密码子中第二碱基由C变为U,Y在第二个密码子的第二个碱基前多了一个U。与正常植株相比,________突变体的株高变化可能更大。
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番茄是一种雌雄同花植物,可自花传粉,也可异花传粉,已知紫茎(A)对绿茎(a)为显性,缺刻叶(B)对马铃薯状叶(b)为显性。现有一对表现型为紫茎缺刻叶(甲植株)和绿茎缺刻叶(乙植株)的亲本进行杂交,子代番茄(F1)中有237株紫茎缺刻叶、82株紫茎马铃薯状叶、239株绿茎缺刻叶、79株绿茎马铃薯状叶。不考虑突变和交叉互换,请分析回答下面问题:
(1)甲植株和乙植株的基因型分别是_____,F1中紫茎缺刻叶植株的基因型是_____。
(2)F1中纯合的绿茎缺刻叶植株所占比例是_____,F1的绿茎缺刻叶植株中纯合子所占比例是_____。
(3)若让F1植株再自然繁育一代产生F2,则F2中紫茎:绿茎=_____。
(4)现要验证A、a和B、b基因遵循基因的自由组合定律,请从上述甲植株、乙植株以及F1中的紫茎马铃薯状叶植株、绿茎马铃薯状叶植株中选择实验材料,设计最简单的实验方案。该方案是_____。若实施该实验方案,在亲本的配子受精时,雌雄配子的结合方式有_____种。
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在番茄中,紫茎和绿茎是一对相对性状,显性基因A控制紫茎,基因型aa的植株是绿茎。缺刻叶和马铃薯叶是另一对相对性状,显性基因B控制缺刻叶,基因型bb的植株是马铃薯叶,控制这些相对性状的基因是可以自由组合的。下表是番茄的三组不同亲本植株交配的结果。请写出各组亲本的基因型:
亲本表现型 | F1植株数目 | |||
紫缺 | 紫马 | 绿缺 | 绿马 | |
①紫缺×绿缺 | 321 | 101 | 310 | 107 |
②紫缺×绿马 | 404 | 0 | 387 | 0 |
③紫马×绿缺 | 70 | 91 | 86 | 71 |
①________;②________;③________。
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番茄紫茎(A)对绿茎(a)是显性,缺刻叶(B)对马铃薯叶(b)是显性,这两对性状独立遗传:
F1代性状 | 紫茎 | 绿色茎 | 缺刻叶 | 马铃薯叶 |
数量(个) | 495 | 502 | 753 | 251 |
(1)用两个番茄亲本杂交,F1性状比例如上表。这两个亲本的基因型分别是________和。
(2)用表现型为绿茎、马铃薯叶的番茄产生的花药进行离体培养,若得到两种表现型的单倍体,原因可能是。
(3)基因型为AaBb的番茄自交,在形成配子时,等位基因A与a的分开时期是 ,F1中能稳定遗传的个体占,F1中基因型为AABb的几率是________。
(4)在番茄地里发现一株异常番茄,具有较高的观赏价值,采用 方法可获得大量稳定遗传的幼苗。
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番茄紫茎(A)对绿茎(a)是显性,缺刻叶(B)对马铃薯叶(b)是显性,这两对性状独立遗传:
F1代性状 | 紫茎 | 绿茎 | 缺刻叶 | 马铃薯叶 |
数量(个) | 495 | 502 | 753 | 251 |
(1)用两个番茄亲本杂交,F1性状比例如上表。这两个亲本的基因型分别是 和________。
(2)基因型为AaBb的番茄自交,在形成配子时,等位基因A与a的分开时期是________,F1中能稳定遗传的个体占 ,F1中基因型为AABb的比例是。
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番茄紫茎(A)对绿茎(a)是显性,缺刻液(B)对马铃薯叶(b)是显性,这两对性状独立遗传。
F1代性状 | 紫茎 | 绿茎 | 缺刻叶 | 马铃薯叶 |
数量(个) | 495 | 502 | 753 | 251 |
(1)用两个番茄亲本杂交F1性状比例如上表。这两个亲本的基因型
分别是________ 和________。
(2)用表现型为绿茎、马铃薯叶的番茄产生的花药进行离体培养,若得到两种表现型的单倍体,原因可能是。
(3)基因型为AaBb的番茄自交,在形成配子时,等位基因A和a的分开时期是,F1 中基因型为AABb的几率是________。
(4)在番茄地里发现了一株异常番茄,具有较高的观赏价值,采用________方法可获得稳定遗传的幼苗。
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(10分)番茄紫茎(A)对绿茎(a)是显性,缺刻叶(B)对马铃薯叶(b)是显性,这两对性状独立遗传:
F1代性状 | 紫茎 | 绿茎 | 缺刻叶 | 马铃薯叶 |
数量(个) | 495 | 502 | 753 | 251 |
(1)用两个番茄亲本杂交,F1性状比例如上表。这两个亲本的基因型分别
是________和________。
(2)基因型为AaBb的番茄自交,在形成配子时,等位基因A与a的分开时期是________,F1中能稳定遗传的个体占________,F1中基因型为AABb的比例是________。
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