牵牛花的红花基因(R)对白花基因(r)显性,阔叶基因(B)对窄叶基因(b)显性,它们不在一对同源染色体上,将红花窄叶纯系植株与白花阔叶纯系植株杂交,F1植株再与
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牵牛花的红花基因(R)对白花基因(r)显性,阔叶基因(B)对窄叶基因(b)显性,它们不在一对同源染色体上,将红花窄叶纯系植株与白花阔叶纯系植株杂交,F1植株再与“某植株”杂交,它们的后代中:红花阔叶、红花窄叶、白花阔叶、白花窄叶的植株数分别是354、112、341、108,“某植株”的基因型为 |
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A.RrBb B.Rrbb C.rrBb D.RRbb |
答案
C |
举一反三
某种自花传粉的豆科植物,同一植株能开很多花,不同品种植株所结种子的子叶有紫色也有白色。现用该豆科植物的甲、乙、丙三个品种的植株进行如下实验。分析回答: |
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(1)在该植物种子子叶的紫色和白色这一对相对性状中,显性性状是________。如果用A代表显性基因,a代表隐性基因,则甲植株的基因型为________,丙植株的基因型为________。 (2)实验三所结的紫色子叶种子中,能稳定遗传的种子占________。 (3)实验四所结的297粒紫色子叶种子中杂合子的理论值为________粒。 (4)若将丙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,则预期的实验结果为紫色子叶种子:白色子叶种子:________。 |
鸭蛋蛋壳的颜色主要有青色和白色两种。金定鸭产青色蛋,康贝尔鸭产白色蛋。为研究蛋壳颜色的遗传规律,研究者利用这两个鸭群做了五组实验,结果如下表所示。 |
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(1)根据第1、2、3、4组的实验结果可判断鸭蛋壳的________色是显性性状。 (2)第3、4组的后代均表现出_________现象。 (3)第5组实验结果显示后代产青色蛋的概率接近1/2,该杂交称为________,用于检验F1相关的基因组成。 (4)第1、2组的少数后代产白色蛋,说明双亲中的________鸭群混有杂合子。 (5)运用_________方法对上述遗传现象进行分析,可判断鸭蛋壳颜色的遗传符合孟德尔的__________定律。 |
牵牛花的红花(A)对白花(a)为显性,阔叶(B)对窄叶(b)为显性。纯合的红花窄叶和纯合的白花阔叶杂交后的后代再与某植株杂交,其后代中红花阔叶、红花窄叶、白花阔叶、白花窄叶的比依次是3:1:3:1,遗传遵循基因的自由组合定律,某植株的基因型是: |
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A.aaBb B.aaBB C.AaBb D.Aabb |
下列各杂交组合中,后代与亲代表现型相同的是: |
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A.AaBB×AABb B.AABb×AABb C.Aabb×aaBb D.AaBb×AaBb |
基因型为AAbbCC与aaBBcc的小麦进行杂交,这三对等位基因分别位于非同源染色体上,F1杂种形成的配子种类数和F2的基因型种类数分别是 |
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A.4和9 B.4和27 C.8和27 D.32和81 |
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