某二倍体植物在自然状态下为自花传粉、闭花受粉,有高茎(D)与矮茎(d)、红色果(R)与黄色果(r)两对相对性状,这两对性状独立遗传。某小组这两对性状展开了如下测交实验。下列相关叙述错误的是
测交类型 | 测交后代(F1)表现型种类及比例 | |||
高茎红色果 | 高茎黄色果 | 矮茎红色果 | 矮茎黄色果 | |
父本×隐性纯合个体 | 4 | 1 | 1 | 4 |
母本×隐性纯合个体 | 1 | 0 | 0 | 1 |
A. 测交所用的父本和母本基因型相同
B. 部分雌、雄配子可能丧失了受精能力
C. 若将F1中高茎红色果种下,自然状态下F2中高茎红色果植株占7/10
D. 若将F1中高茎红色果与矮茎黄色果杂交,F2中高茎红色果植株占5/12
高二生物单选题困难题
某二倍体植物在自然状态下为自花传粉、闭花受粉,有高茎(D)与矮茎(d)、红色果(R)与黄色果(r)两对相对性状,这两对性状独立遗传。某小组这两对性状展开了如下测交实验。下列相关叙述错误的是
测交类型 | 测交后代(F1)表现型种类及比例 | |||
高茎红色果 | 高茎黄色果 | 矮茎红色果 | 矮茎黄色果 | |
父本×隐性纯合个体 | 4 | 1 | 1 | 4 |
母本×隐性纯合个体 | 1 | 0 | 0 | 1 |
A. 测交所用的父本和母本基因型相同
B. 部分雌、雄配子可能丧失了受精能力
C. 若将F1中高茎红色果种下,自然状态下F2中高茎红色果植株占7/10
D. 若将F1中高茎红色果与矮茎黄色果杂交,F2中高茎红色果植株占5/12
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在孟德尔的豌豆杂交实验中,叙述错误的是
A.豌豆是自花传粉、闭花受粉植物,所以自然状态下一般都是纯种
B.豌豆种皮的黄色和子叶的绿色是一对相对性状
C.F2的3:1性状分离比一定依赖于雌雄配子的随机结合
D.孟德尔在研究杂交实验时不需要考虑雌蕊和雄蕊的发育程度
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某种自花传粉、闭花受粉的植物,其子叶有黄色和绿色,花色有白色和红色,茎有粗、中粗和细三种。某同学为了验证孟德尔的一对相对性状的杂交实验,现用自然界中的甲(黄色子叶)和乙(绿色子叶)两品种植株进行如下表的实验。请分析回答:
实验组别 | 亲本的处理方法 | 所结种子的性状及数量 | |
黄色子叶 | 绿色子叶 | ||
实验一 | 将甲植株进行自花传粉 | 409粒 | 0 |
实验二 | 将乙植株进行自花传粉 | 0 | 405粒 |
实验三 | 将甲植株的花除去未成熟的全部雄蕊,然后套上纸袋,待雌蕊成熟时,接受乙植株的花粉 | 399粒 | 0 |
实验四 | 将实验三获得的部分子代个体进行自花传粉 | 6021粒 | 2001粒 |
实验五 | 将实验三获得的部分子代个体除去未成熟的全部雄蕊,然后套上纸袋,待雌蕊成熟时,接受乙植株的花粉 | 2010粒 | 1970粒 |
(1)实验一和实验二的目的是为了验证实验中所用的两个品种是否是____;通过实验____可以证明黄色和绿色这一对相对性状中的显隐性关系。
(2)实验四所结的6021粒黄色子叶种子中杂合子的理论值为____粒。实验五相当于孟德尔的一对相对性状的杂交实验中的____实验
(3)若继续实验,将实验四所得后代中的黄色子叶个体与实验五所得后代中的黄色子叶个体杂交,所获得的子代黄色子叶个体中纯合子占____。
(4)已知该植物茎的性状由两对独立遗传的核基因(A、a,B、b)控制。只要b基因纯合时植株就表现为细茎,当只含有B一种显性基因时植株表现为中粗茎,其他表现为粗茎。若基因型为AaBb的植株在自然状态下繁殖,则理论上子代的表现型及比例为____。
(5)若已知该植物花色由D、d和E、e两对等位基因控制,现有一基因型为DdEe的植株,其体细胞中相应基因在DNA上的位置及控制花色的生物化学途径如题23图所示。则该植株花色为____,该植株自交时(不考虑基因突变和交叉互换现象),后代的表现型及为____。
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某种自花受粉、闭花传粉的植物,其花的颜色为白色,茎有粗、中粗和细三种。请分析并回答下列问题。
(1)自然状态下该种植物一般都是 (填“纯合子”或“杂合子”),若让两株相对性状不同的该种植物进行杂交,应先除去母本未成熟花的全部雄蕊,其目的是 ;然后在进行人工异花传粉的过程中,需要两次套上纸袋,其目的都是 。
(2)已知该植物茎的性状由两对独立遗传的核基因(A、a ,B、b)控制。只要b基因纯合时植株就表现为细茎,当只含有B一种显性基因时植株表现为中粗茎,其他表现为粗茎。若基因型为AaBb的植株自然状态下繁殖,则理论上子代的表现型及比例为 。
(3)现发现这一白花植株种群中出现一株红花植株,若花色由一对等位基因D、d控制,且该红花植株自交后代中红花植株与白花植株之比始终为2∶1,试解释其原因: 。
(4)若已知该植物花色由D、d和E、e两对等位基因控制,现有一基因型为DdEe的植株,其体细胞中相应基因在DNA上的位置及控制花色的生物化学途径如下图。则该植株花色为 ,其体细胞内的DNA1和DNA2所在的染色体之间的关系是 。该植株自交时(不考虑基因突变和交叉互换现象),后代中纯合子的表现型为 。
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某种自花受粉、闭花传粉的植物,其花的颜色为白色,茎有粗、中粗和细三种。请分析并回答下列问题。
(1)自然状态下该种植物一般都是 (填“纯合子”或“杂合子”),若让两株相对性状不同的该种植物进行杂交,应先除去母本未成熟花的全部雄蕊,其目的是 ;然后在进行人工异花传粉的过程中,需要两次套上纸袋,其目的都是 。
(2)已知该植物茎的性状由两对独立遗传的核基因(A、a ,B、b)控制。只要b基因纯合时植株就表现为细茎,当只含有B一种显性基因时植株表现为中粗茎,其他表现为粗茎。若基因型为AaBb的植株自然状态下繁殖,则理论上子代的表现型及比例为 。
(3)现发现这一白花植株种群中出现一株红花植株,若花色由一对等位基因D、d控制,且该红花植株自交后代中红花植株与白花植株之比始终为2∶1,试解释其原因: 。
(4)若已知该植物花色由D、d和E、e两对等位基因控制,现有一基因型为DdEe的植株,其体细胞中相应基因在DNA上的位置及控制花色的生物化学途径如下图。则该植株花色为 ,其体细胞内的DNA1和DNA2所在的染色体之间的关系是 。该植株自交时(不考虑基因突变和交叉互换现象),后代中纯合子的表现型为 。
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豌豆是自花传粉植物,而且是闭花受粉。豌豆的红花与白花是一对相对性状(分别由A、a基因控制),现有一批基因型为AA与Aa的红花豌豆,两者数量之比是1∶3。自然状态下其子代中基因型为AA、Aa、aa的数量之比为 ( )
A.3∶2∶1 B. 7∶6∶3 C.5∶2∶1 D.1∶2∶1
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豌豆是自花传粉植物,而且是闭花受粉.豌豆的红花与白花是一对相对性状(分别由A、a基因控制),现有一批基因型为AA与Aa的红花豌豆,两者数量之比是1:3.自然状态下其子代中基因型为AA、Aa、aa的数量之比为( )
A.25:30:9 B.7:6:3 C.5:2:1 D.1:2:1
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豌豆在自然状态下一般是纯种的原因是()
A.豌豆品种间性状差异大
B.豌豆先开花后受粉
C.豌豆是闭花自花受粉的植物
D.豌豆是自花传粉的植物
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豌豆在自然状态下是纯种的原因是
A. 豌豆是自花传粉且闭花受粉的植物
B. 豌豆先开花后受粉
C. 豌豆品种间性状差异大
D. 豌豆存在杂合致死的现象
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某种自花授粉、闭花传粉的植物,其花的颜色有红色和白色两种,茎有粗、中粗和细三种。请分析并回答下列问题:
(1)自然状态下该种植物一般都是 (纯合子/杂合子);若让两株相对性状不同的该种植物进行杂交,进行人工异花传粉的过程中,需要两次套上纸袋,其目的都是 。
(2)若已知该植物花色由D、d和E、e两对等位基因控制,现有一基因型为DdEe的植株,其体细胞中相应基因在染色体DNA上的位置及控制花色的生物化学途径如下图。
则该植株花色为 ,该植株自交时(不考虑基因突变和交叉互换现象),后代中纯合子的表现型为 。
(3)已知该植物茎的性状由两对独立遗传的核基因(A、a,B、b)控制。只要b基因纯合时植株就表现为细茎,当只含有B—种显性基因时植株表现为中粗茎,其它表现为粗茎。若基因型为AaBbDdEe的植株自然状态下繁殖,后代中表现型为红花中粗茎所占的比例为 ,其中能产生后代为白花细茎的比例为 。
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