某植物的花色由两对等位基因控制,且两对基因独立遗传。纯合的蓝花品种与纯合的紫花品种杂交,F1为蓝花,F1自交,F2中紫花:红花:蓝花=1:6:9。若将F2中一株蓝花植株自交,子代植株(F3)表现型种类及比值不可能出现( )
A.3种、1∶6∶9 B.2种、1∶1
C.2种、3∶1 D.1种、1
高一生物单选题中等难度题
某植物的花色由两对等位基因控制,且两对基因独立遗传。纯合的蓝花品种与纯合的紫花品种杂交,F1为蓝花,F1自交,F2中紫花:红花:蓝花=1:6:9。若将F2中一株蓝花植株自交,子代植株(F3)表现型种类及比值不可能出现( )
A.3种、1∶6∶9 B.2种、1∶1
C.2种、3∶1 D.1种、1
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某植物的花色有白花、紫花和蓝花三种类型,由两对独立遗传的等位基因A、a和B、b控制,基因型和表现型的关系如表所示。现用纯合紫花和纯合蓝花亲本杂交得F1,F1自交得F2,下列有关分析错误的是( )
基因型 | A_B_ | A_bb | aaB_ | aabb |
表现型 | 白花 | 紫花 | 蓝花 | 白花 |
A. 从F2中任选两株白花植株相互交配,后代的表现型可能有3种、2种、1种
B. F1产生F2的过程中发生了等位基因的分离和非等位基因的自由组合
C. F2的表现型及比例为紫花:蓝花:白花=3:3:10
D. 通过一次测交实验可将F2中基因型不同的白花植株区分开
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某植物的花色由两对等位基因控制,且两对等位基因独立遗传。纯合的蓝色品种与纯合的紫色品种杂交,F1为蓝色,F1自交,F2为1紫∶6红∶9蓝。若取F2红色植株的花粉两两融合,培育出的融合植株表现型和基因型的种类分别是( )
A.2种、3种 B.3种、6种 C.4种、4种 D.2种、4种
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某植物的花色由两对等位基因控制,且两对等位基因独立遗传,纯合的蓝色品种与纯合的紫色品种杂交,F1为蓝色,F1自交,F2为1紫:6红:9蓝。若将F2中的红色植株的花粉两两融合,培养出的融合植株表现型和基因型的种类分别是
A. 3种、6种 B. 2种、3种 C. 4种、4种 D. 2种、4种
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某植物的花色由两对等位基因控制,且两对等位基因独立遗传,纯合的蓝色品种与纯合的紫色品种杂交,F1为蓝色,F1自交,F2为1紫:6红:9蓝。若将F2中的红色植株的花粉两两融合,培养出的融合植株表现型和基因型的种类分别是
A.3种、6种 B.2种、3种
C.4种、4种 D.2种、4种
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某种观赏植物的花色受两对等位基因控制,遵循孟德尔遗传定律。纯合蓝花植株与纯合红花植株杂交,F1均为蓝花,F1自交,F2出现蓝花:红花=15:1。若将红花植株花粉授予F2中的蓝花植株,则后代表现型及比例是( )
A.蓝花:红花=3:1 B.蓝花:红花=2:1
C.蓝花:红花=8:1 D.蓝花:红花=4:1
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报春花的花色白色(只含白色素)和黄色(含黄色锦葵色素)由两对等位基因(A和a、B和b)共同控制,两对等位基因独立遗传,控制机理如图所示.现选择AABB和aabb两个品种进行杂交,得到F1,F1自交得F2,则下列说法不正确的是( )
A. F1的表现型是白色 B. F2中黄色:白色=3:13
C. 黄色植株的基因型是AAbb或Aabb D. F2中白色个体的基因型种类有5种
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报春花的花色白色(只含白色素)和黄色(含黄色锦葵色素)由两对等位基因(A和a、B和b)共同控制,两对等位基因独立遗传,控制机理如图所示.现选择AABB和aabb两个品种进行杂交,得到F1,F1自交得F2,则下列说法不正确的是( )
A. F1的表现型是白色 B. F2中黄色:白色=3:13
C. 黄色植株的基因型是AAbb或Aabb D. F2中白色个体的基因型种类有5种
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报春花的花色白色(只含白色素)和黄色(含黄色锦葵色素)由两对等位基因(A和a,B和b)共同控制,两对等位基因独立遗传,控制机理如下图所示。现选择AABB和aabb两个品种进行杂交,得到F1,F1自交得F2,则下列说法中正确的是( )
A.F1的表现型是黄色
B.F2中黄色∶白色的比例是3∶5
C.黄色植株的基因型是AAbb或Aabb
D.F2中的白色个体的基因型种类有5种
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报春花的花色白色(只含白色素)和黄色(含黄色锦葵色素)由两对等位基因(A和a,B和b)共同控制,两对等位基因独立遗传,控制机理如图所示。现选择AABB和aabb两个品种进行杂交,得到F1,F1自交得F2,则下列说法正确的是( )
A. F1的表现型是黄色
B. F2中黄色∶白色的比例是3∶5
C. 黄花植株的基因型是AAbb或Aabb
D. F2中的白色个体的基因型种类有5种
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