豌豆种子的圆粒和皱粒由一对等位基因A、a控制。下表是几组豌豆杂交的实验结果。请据表回答。
组合 | 亲代表现型 | F1的表现型和数目 | |
圆粒 | 皱粒 | ||
一 | 圆粒×皱粒 | 1589 | 0 |
二 | 圆粒×皱粒 | 798 | 782 |
三 | 圆粒×圆粒 | 1207 | 410 |
(1)豌豆种子的圆粒和皱粒是一对__________性状。
(2)根据组合一的实验结果,可以判断__________是显性性状。
(3)组合二的F1中纯合子所占比例约为__________,其表现型为__________。
(4)组合三亲本圆粒的基因型分别为__________和__________。
高二生物非选择题中等难度题
豌豆种子的圆粒和皱粒由一对等位基因A、a控制。下表是几组豌豆杂交的实验结果。请据表回答。
组合 | 亲代表现型 | F1的表现型和数目 | |
圆粒 | 皱粒 | ||
一 | 圆粒×皱粒 | 1589 | 0 |
二 | 圆粒×皱粒 | 798 | 782 |
三 | 圆粒×圆粒 | 1207 | 410 |
(1)豌豆种子的圆粒和皱粒是一对__________性状。
(2)根据组合一的实验结果,可以判断__________是显性性状。
(3)组合二的F1中纯合子所占比例约为__________,其表现型为__________。
(4)组合三亲本圆粒的基因型分别为__________和__________。
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豌豆种子的圆粒和皱粒由一对等位基因A、a控制。下表是几组豌豆杂交的实验结果。请据表回答。
组合 | 亲代表现型 | F1的表现型和数目 | |
圆粒 | 皱粒 | ||
一 | 圆粒×皱粒 | 1589 | 0 |
二 | 圆粒×皱粒 | 798 | 782 |
三 | 圆粒×圆粒 | 1207 | 410 |
(1)豌豆种子的圆粒和皱粒是一对_______________。
(2)根据组合一的实验结果,可以判断_________是显性性状。
(3)组合二的F1中纯合子所占比例约为____________,其表现型为___________。
(4)组合三亲本圆粒的基因型均为__________。
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豌豆种子的形状是由一对等位基因R和r控制,下表是有关豌豆种子形状的三组杂交试验结果。
组合序号 | 杂交组合类型 | 后代的表现型和植株数目 | |
圆 粒 | 皱 粒 | ||
一 | 圆粒×圆粒 | 181 | 60 |
二 | 圆粒×皱粒 | 192 | 190 |
三 | 皱粒×皱粒 | 0 | 185 |
(1)从表中第_________个组合的试验可以推知,显性性状是____________。
(2)第二个组合的两个亲本基因型依次是________和_______。
(3)第一个组合后代中,同时出现了圆粒和皱粒两种性状,这种现象在遗传学上称为_____________
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豌豆种子的形状是由一对等位基因R和r控制,下表是有关豌豆种子形状的三组杂交试验结果。
组合序号 | 杂交组合类型 | 后代的表现型和植株数目 | |
圆 粒 | 皱 粒 | ||
一 | 圆粒×圆粒 | 18l | 60 |
二 | 圆粒×皱粒 | 192 | l90 |
三 | 皱粒×皱粒 | 0 | 185 |
(1)从表中第_________个组合的试验可以推知,显性性状是____________。
(2)第二个组合的两个亲本基因型是______________。
(3)第一个组合后代中,同时出现了圆粒和皱粒两种性状,这种现象在遗传学上称为______________。
(4)第________个组合为测交试验。
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某雌雄异株植物,叶型有阔叶和窄叶两种,由一对等位基因控制。现有三组杂交实验,结果如下表
杂交组合 | 亲代表现型 | 子代表现型及株数 | ||
父本 | 母本 | 雌株 | 雄株 | |
1 | 阔叶 | 阔叶 | 阔叶243 | 阔叶119、窄叶122 |
2 | 窄叶 | 阔叶 | 阔叶83、窄叶78 | 阔叶79、窄叶80 |
3 | 阔叶 | 窄叶 | 阔叶131 | 窄叶127 |
下列有关表格数据的分析,错误的是
A.仅根据第2组实验,无法判断两种叶型的显隐性关系
B.根据第1或3组实验可以确定叶型基因位于X染色体上
C.用第2组的子代阔叶雌株与阔叶雄株杂交,后代性状分离比为3:1
D.用第1组子代的阔叶雌株与窄叶雄株杂交,后代窄叶植株占1/4
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某雌雄异株植物,其叶型有阔叶和窄叶两种类型,由一对等位基因控制。现有三组杂交实验,结果如下表:
杂交 组合 | 亲代表现型 | 子代表现型及株数 | ||
父本 | 母本 | 雌株 | 雄株 | |
1 | 阔叶 | 阔叶 | 阔叶243 | 阔叶119 窄叶122 |
2 | 窄叶 | 阔叶 | 阔叶83 窄叶78 | 阔叶79 窄叶80 |
3 | 阔叶 | 窄叶 | 阔叶131 | 窄叶127 |
下列有关表格数据的分析,错误的是( )
A. 仅根据第2组实验,无法判断两种叶型的显隐性关系
B. 根据第1组或第3组实验可以确定叶型基因位于X染色体上
C. 用第2组的子代阔叶雌株与阔叶雄株杂交,后代性状分离比为3∶1
D. 用第1组子代的阔叶雌株与窄叶雄株杂交,后代窄叶植株占1/8
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某雌(XX)雄(XY)异株植物,其叶形有阔叶和窄叶两种类型,由一对等位基因控制。现有三组杂交实验,结果如下表:
杂交组合 | 亲代表现型 | 子代表现型及株数 | ||
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 | 阔叶83、窄叶78 | 阔叶79、窄叶80 |
3 | 阔叶 | 窄叶 | 阔叶131 | 窄叶127 |
下表有关表格数据的分析,不正确的是( )
A.仅根据第2组实验,无法判断两种叶形的显隐性关系
B.根据第1组或3组实验可以确定叶型基因位于X染色体上
C.用第2组的子代阔叶雌株与阔叶雄株杂交,后代性状分离比为3:1
D.用第1组子代的阔叶雌株与窄叶雄株杂交,后代窄叶植株占1/2
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某雌雄异株植物,其叶形有阔叶和窄叶两种类型,由一对等位基因控制。现有三组杂交实验,结果如下表所示。下列有关表格数据的分析,错误的是( )
杂交 组合 | 亲代表现型 | 子代表现型及株数 | ||
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 | 阔叶83、窄叶78 | 阔叶79、窄叶80 |
3 | 阔叶 | 窄叶 | 阔叶131 | 窄叶127 |
A、用第2组的子代阔叶雌株与阔叶雄株杂交,后代基因型的比为3:1
B、用第1组子代的阔叶雌株与窄叶雄株杂交,则后代窄叶植株占1/4
C、仅根据第2组实验,无法判断两种叶形的显隐性关系
D、根据第1或3组实验可以确定叶形基因位于X染色体上
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某雌雄异株植物,其叶形有阔叶和窄叶两种类型,由一对等位基因控制。现有三组杂交实验,结果如下表所示。下列有关表格数据的分析,错误的是( )
杂交 组合 | 亲代表现型 | 子代表现型及株数 | ||
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 | 阔叶83、窄叶78 | 阔叶79、窄叶80 |
3 | 阔叶 | 窄叶 | 阔叶131 | 窄叶127 |
A、根据第1或3组实验可以确定叶形基因位于X染色体上
B、用第1组子代的阔叶雌株与窄叶雄株杂交,则后代窄叶植株占1/4
C、仅根据第2组实验,无法判断两种叶形的显隐性关系
D、用第2组的子代阔叶雌株与阔叶雄株杂交,后代基因型的比为3:1
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某雌雄异株植物(XY型性别决定),其叶型有阔叶和窄叶两种类型,由染色体上一对等位基因控制。现有三组杂交实验,结果如下表:
杂交组合 | 亲代表现型 | 子代表现型株数 | ||
父本 | 母本 | 雌株 | 雄株 | |
1 | 阔叶 | 阔叶 | 阔叶243 | 阔叶119、窄叶122 |
2 | 窄叶 | 阔叶 | 阔叶83、窄叶78 | 阔叶79、窄叶80 |
3 | 阔叶 | 窄叶 | 阔叶131 | 窄叶127 |
下列对上表有关数据的分析,不正确的是
A.仅根据第2组实验,无法判断两种叶形的显隐性关系
B.根据第1组或第3组实验可以确定叶型基因位于X染色体上
C.用第2组的子代阔叶雌株与阔叶雄株杂交,后代性状分离比为3:1
D.用第1组子代的阔叶雌株与窄叶雄株杂交,后代窄叶植株占1/2
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