已知红玉杏花朵颜色由Aa、Bb两对独立遗传的基因共同控制,基因型与表现型如下表,下列说法正确的是
基因型 | A bb | A Bb | A BB、aa |
表现型 | 深紫色 | 淡紫色 | 白色 |
A.基因型为AaBb的植株测交,子代开白色花的占1/4
B.基因型为AaBb的植株自交,子代开淡紫色花的占9/16
C.若纯合白色植株与淡紫色植株杂交,则子代中深紫色植株的基因型全为Aabb
D.纯合白色植株与纯合深紫色植株杂交,若子代全为淡紫色植株,则亲本一定为aaBB、AAbb
高三生物选择题简单题
已知红玉杏花朵颜色由Aa、Bb两对独立遗传的基因共同控制,基因型与表现型如下表,下列说法正确的是
基因型 | A_bb | A_Bb | A BB、aa |
表现型 | 深紫色 | 淡紫色 | 白色 |
A.基因型为AaBb的植株测交,子代开白色花的占1/4
B.基因型为AaBb的植株自交,子代开淡紫色花的占9/16
C.若纯合白色植株与淡紫色植株杂交,则子代中深紫色植株的基因型全为Aabb
D.纯合白色植株与纯合深紫色植株杂交,若子代全为淡紫色植株,则亲本一定为aaBB、AAbb
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已知红玉杏花朵颜色由A、a和B、b两对独立遗传的基因共同控制,基因型为AaBb的红玉杏自交,子代F1中的基因型与表现型及其比例如下表,下列说法错误的是( )
基因型 | A_bb | A_Bb | A_BB、aa_ |
表现型 | 深紫色3/16 | 淡紫色6/16 | 白色7/16 |
A.F1中基因型为AaBb的植株与aabb植株杂交,子代中开淡紫色花的个体占1/4
B.F1中开淡紫色花的植株自交,子代中开深紫色花的个体占5/24
C.F1中开深紫色花的植株自由交配,子代开深紫色花的植株中纯合子为5/9
D.若纯合白色植株与淡紫色植株杂交,则子代中深紫色植株的基因型全为Aabb
高三生物单选题困难题查看答案及解析
已知红玉杏花朵颜色由A、a和B、b两对独立遗传的基因共同控制,基因型为AaBb的红玉杏自交,子代F1中的基因型与表现型及其比例如下表,下面说法错误的是
基因型 | A_bb | A_Bb | A_BB、aa_ _ |
表现型 | 深紫色3/16 | 淡紫色6/16 | 白色7/16 |
A. F1中基因型为AaBb的植株与aabb植株杂交,子代中开淡紫色花个体的占1/4
B. F1中淡紫色的植株自交,子代中开深紫色花的个体占5/24
C. F1中深紫色的植株自由交配,子代深紫色植株中纯合子为5/9
D. F1中纯合深紫色植株与F1中杂合白色植株杂交,子代中基因型AaBb的个体占1/2
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已知红玉杏花朵颜色由Aa、Bb两对独立遗传的基因共同控制,基因型与表现型如右表,下列说法正确的是 ( )
基因型 | A_bb | A_Bb | A_BB、aa_ _ |
表现型 | 深紫色 | 淡紫色 | 白色 |
A.基因型为AaBb的植株测交,子代开白色花的占1/4
B.基因型为AaBb的植株自交,子代开淡紫色花的占9/16
C.若纯合白色植株与淡紫色植株杂交,则子代中深紫色植株的基因型全为Aabb
D.纯合白色植株与纯合深紫色植株杂交,若子代全为淡紫色植株,则亲本一定为aaBB、AAbb
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已知红玉杏花朵颜色由Aa、Bb两对独立遗传的基因共同控制,基因型与表现型如下表,下列说法正确的是
基因型 | A bb | A Bb | A BB、aa |
表现型 | 深紫色 | 淡紫色 | 白色 |
A.基因型为AaBb的植株测交,子代开白色花的占1/4
B.基因型为AaBb的植株自交,子代开淡紫色花的占9/16
C.若纯合白色植株与淡紫色植株杂交,则子代中深紫色植株的基因型全为Aabb
D.纯合白色植株与纯合深紫色植株杂交,若子代全为淡紫色植株,则亲本一定为aaBB、AAbb
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已知红玉杏花朵颜色由A、a和B、b两对独立遗传的基因共同控制,基因型为AaBb的红玉杏自交,子代F1中的基因型与表现型及其比例如下表,下列说法错误的是( )
A. F1中基因型为AaBb的植株与aabb植株杂交,子代中开淡紫色花的个体占1/4
B. F1中深紫色的植株自由交配,子代深紫色植株中纯合子为5/9
C. F1中淡紫色的植株自交,子代中开深紫色花的个体占5/24
D. F1中纯合深紫色植株与F1中杂合白色植株杂交,子代中基因型AaBb的个体占1/2
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已知红玉杏花朵颜色由两对基因(A、a和B、b)控制。A基因控制色素合成,该色素随液泡中细胞液pH降低而颜色变浅,B基因与细胞液的酸碱性有关,其基因型与表现型的对应关系见下表:
基因型 | A_bb | A_Bb | A_BB、aa_ _ |
表现型 | 深紫色 | 淡紫色 | 白色 |
(1)推测B基因控制合成的蛋白质可能位于___________上,并且该蛋白质的作用可能与___________有关。
(2)纯合白色植株和纯合深紫色植株作亲本杂交,子一代全部是淡紫色植株。该杂交亲本的基因型组合是______________________。
(3)有人认为A、a和B、b基因是在一对同源染色体上,也有人认为A、a和B、b基因分别在两对同源染色体上。现利用淡紫色红玉杏(AaBb)设计实验进行探究。
实验步骤:让淡紫色红玉杏(AaBb)植株测交,观察并统计子代红玉杏花的颜色和比例(不考虑交叉互换)。
实验预测及结论:
①若子代红玉杏花色比值为___________,则A、a和B、b基因分别在两对同源染色体上。
②若子代红玉杏花色为___________或___________,则A、a和B、b基因在一对同源染色体上。
(4)若A、a和B、b基因分别在两对同源染色体上,则取(3)题中淡紫色红玉杏(AaBb)自交,子代白色红玉杏的基因型有___________种,其中纯种个体占___________。
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已知红玉杏花朵颜色由两对基因(A、a和B、b)控制,A基因控制色素合成,该色素随液泡中细胞液pH降低而颜色变浅。B基因与细胞液的酸碱性有关。其基因型与表现型的对应关系见下表。
基因型 | A bb | A Bb | A BB、 aa |
表现型 | 深紫色 | 淡紫色 | 白色 |
(1)推测B基因控制合成的蛋白质可能位于 上,并且该蛋白质的作用可能与 有关。
(2)纯合白色植株和纯合深紫色植株作亲本杂交,子一代全部是淡紫色植株。该杂交亲本的基因型组合是 。
(3)有人认为A、a和B、b基因是在一对同源染色体上,也有人认为A、a和B、b基因分别在两对非同源染色体上。现利用淡紫色红玉杏(AaBb)设计实验进行探究。
实验步骤:让淡紫色红玉杏(AaBb)植株自交,观察并统计红玉杏花的颜色和比例(不考虑交叉互换)。
实验预测及结论:
①若子代红玉杏花色为 ,则A、a和B、b基因分别在两对非同源染色体上。
②若子代红玉杏花色为 ,则A、a和B、b基因在一对同源染色体上。
③若子代红玉杏花色为 ,则A、a和B、b基因在一对同源染色体上。
(4)若A、a和B、b基因分别在两对非同源染色体上,则取(3)题中淡紫色红玉杏(AaBb)自交,F1中白色红玉杏的基因型有 种,其中纯种个体大约占 。
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某种植物花朵颜色由两对同源染色体上的基因A、a和B、b共同控制,基因型为AaBb的个体自交,子代F1的基因型、表现型及比例如下表,下列叙述正确的是( )
基因型 | A_ bb | A_Bb | A_BB、aa_ _ |
表现型及比例 | 深紫色3/16 | 淡紫色6/16 | 白色7/16 |
A.开白色花的植株自交,子代全部开白色花
B.F1开白色花的植株中,杂合子所占比例为5/7
C.F1中开深紫色花的植株自交,子代全部开深紫色花
D.对AaBb个体进行测交,后代不同表现型比例为1∶1∶1
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已知蔷薇的花色由两对独立遗传的等位基因A、a和B、b控制,A为红色基因,B为红色淡化基因。蔷薇的花色与基因型的对应关系如下表。
基因型 | aaB_、aabb、A_BB | A_Bb | A_bb |
表现型 | 白色 | 粉红色 | 红色 |
现取三个基因型不同的白色纯合品种甲、乙、丙分别与红色纯合品种丁杂交,实验结果如图所示,请回答下列问题。
(1)乙的基因型为______;用甲、乙、丙品种中的____两个品种杂交可得到粉红色品种的子代。
(2)实验二的F2中白色∶粉红色∶红色=________,其中白色的基因型有______种。
(3)从实验二的F2群体中选择一开红色花的植株,为了鉴定其基因型,将其与基因型为aabb的蔷薇杂交,得到子代种子;种植子代种子,待其长成植株开花后,观察其花的颜色及比例。
①若所得植株花色及比例为______________,则该开红色花植株的基因型为Aabb。
②若所得植株全为红色,则该开红色花植株的基因型为______。
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