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题型:简答题
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简答题

日本明蟹壳色有三种情况:灰白色、青色和花斑色.起生化反应的原理如图所示.基因A控制合成酶1,基因B控制合成酶2,基因b控制合成酶3(只有基因型为bb时才合成酶3),基因a控制合成的蛋白质无酶活性,基因a纯合后,物质甲(尿酸盐类)在体内过多积累,导致动物成体会有50%死亡.甲物质积累表现为灰白色壳,丙物质积累表现为青色壳,丁物质积累表现为花斑色壳,若控制明蟹的两对基因独立遗传,请回答下列问题:

(1)青色壳明蟹的基因型可能是______

(2)两只青色壳明蟹交配后,后代成体只有灰白色明蟹和青色明蟹,且比例为1:6,则亲本基因型组合为______

(3)若基因型AaBb×AaBb的个体杂交,后代的基因型有______种,后代的成体表现型及比例为______

(4)由日本明蟹壳色现象可以看出,基因通过控制______来控制代谢过程,从而控制生物的性状.

正确答案

解析

解::(1)由题意分析可知,丙物质积累表现为青色壳,所以青色壳必须是能产生乙和丙物质的,因此明蟹的青色壳是由2对基因控制(要同时具有A和B),其基因型为AABb、AABB、AaBB、AaBb四种.

(2)两只青色壳明蟹(A-B-)交配,后代成体只有灰白色明蟹(aa--)和青色明蟹(A-B-),且比例为1:6.因为后代出现了aa,所以双亲都是Aa;又因为aa的物质甲(尿酸盐类)在体内过多积累,导致成体会有50%死亡,所以后代aa--:A-B-=2:6,即aa--占,A-B-占.所以第二对基因没有性状分离,一个是BB、另一个Bb,因此亲本基因型组合为AaBB×AaBb.

(3)基因型Aa×Aa个体杂交,后代的基因型有AA、Aa、aa3种,基因型Bb×Bb个体杂交,后代的基因型有BB、Bb、bb3种.因此基因型AaBb×AaBb的个体杂交,后代的基因型有3×3=9种.由于aa使甲物质积累表现为灰白色壳,丙物质积累表现为青色壳,丁物质积累表现为花斑色壳,所以AaBb×AaBb杂交,则后代中成体的表现型及比例为青色:花斑色:灰白色=9:3:2(aa50%个体死亡).

(4)根据题意和图示分析可知:灰白色壳明蟹的出现说明基因与性状之间的关系是基因通过控制酶的合成控制代谢,从而控制生物性状.

故答案为:

(1)AABB、AaBB、AABb、AaBb

(2)AaBb×AaBB

(3)9            青色壳:花斑色壳:灰白色壳=9:3:2

(4)酶的合成

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题型:简答题
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简答题

如表是豌豆杂交组合的实验统计数据

据表回答:

①上述两对相对性状中,显性性状为____________

②写出每一杂交组合中两个亲本植株的基因型,以A和a分别株高的显、隐性基因,B和b分别表示花色的显、隐性基因.

甲组合为______×______

乙组合为______×______;  

丙组合为______×______

丁组合为______×______;   

戊组合为______×______

③为最容易获得双隐性个体,应采用的杂交组合是______

正确答案

解析

解:①根据表中数据分析:通过甲、丙组可以得出红花对白花为显性性状,通过乙、丙组可以得出高茎对矮茎为显性性状,

②甲组合子代高茎:矮茎≈1:1,红花:白花≈3:1,结合甲组合亲本的表现型,故甲组合为AaBb×aaBb

乙组合子代高茎:矮茎≈3:1,红花:白花≈1:1,结合乙组合亲本的表现型,故乙组合为AaBb×Aabb

丙组合子代全部高茎,红花:白花≈3:1,结合丙组合亲本的表现型,故丙组合为:AABb×aaBb

丁组合子代高茎:矮茎≈1:1,全部红花,结合丁组合亲本的表现型,故丁组合为:AaBB×aabb

戊组合子代高茎:矮茎≈1:1,红花:白花≈1:1,结合戊组合亲本的表现型,故戊组合为:Aabb×aaBb

③最容易获得双隐性个体的杂交组合是第戊组,后代中双隐性个体的比例为

故答案为:

(1)①高茎  红花

②甲组合:AaBb×aaBb

乙组合:AaBb×Aabb

丙组合:AABb×aaBb

丁组合:AaBB×aabb

戊组合:Aabb×aaBb

③戊组合

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题型:简答题
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简答题

棉花纤维分有色纤维和白色纤维,其中有色纤维又有褐色和绿色两种.主要由当代种子的表皮细胞基因型即母体植株基因型决定.现假设纤维的颜色由位于两对同源染色体上的两对等位基因控制且A对a完全显性、B对b完全显性,形成过程如图1所示:

白色纤维品质高,所含纤维素和钾离子也更多.假设纤维细胞中a基因的存在还可抑制纤维素酶的合成,且a基因越多,抑制作用越强,另外b基因的存在还可抑制吸收钾的有关酶合成,且b基因越多,抑制作用越强.(当a、b基因同时存在且a基因的个数等于或大于b基因时,则b基因的影响可忽略不计)

(1)植株甲上所得纤维是褐色,植株乙上所得纤维是白色.分别取甲乙植株的叶肉细胞进行组织培养(变异不计),获得植株甲A和乙A,让两植株杂交,甲A的种子纤维颜色______.若取乙A的F1种植全部存活,成熟后植株上纤维出现白色、绿色和褐色三种颜色且表现型比例为2:1:1,写出亲本的基因型:乙A______

(2)取植株AaBb自交,收获种子种植后成熟结籽.其中品质高的纤维植株占比例为______.有色纤维植株中品质最高的占比例为______

(3)取自棉花植株不同类型的正常体细胞,检测其基因表达,结果如图2所示.若基因1~8中只有一个是控制核糖体蛋白质合成的基因,则该基因最有可能是基因______

正确答案

解析

解:(1)由于当代种子的表皮细胞基因型即母体植株基因型决定,故甲A的种子纤维颜色褐色,植株甲上所得纤维是褐色,说明基因型为A_B_,植株乙上所得纤维是白色,基因型为aa_,甲A和乙A两植株杂交纤维出现白色、绿色和褐色三种颜色且表现型比例为2:1:1,说明甲A产生四种配子,乙A的基因型为aabb.

(2)AaBb自交,理论上后代表现型比例为A_B_:A_bb:aaB_:aabb=9:3:3:1,品质高的纤维即白色纤维(3aaB_和1aabb),所占比例为4÷16=,而有色植株即褐色(9A_B_)和绿色(3A_bb),由分析表可知,有色纤维植株中品质最高的占比例为(2+2+2)÷12=

(3)若基因1~8中只有一个是控制核糖体蛋白质合成的基因,每个细胞能有控制蛋白质合成的基因,则该基因最有可能是基因2.

故答案为:

(1)褐色      aabb

(2)       

(3)2

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题型: 单选题
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单选题

人类高胆固醇血症由一对等位基因H和h控制,其中HH个体为正常人,Hh个体血液胆固醇含量偏高,为正常人的2倍; hh个体血液胆固醇含量高,为正常人的5倍,一般幼年时即死亡.在人群中,每500人中有一个Hh个体.一对夫妇曾生育过一个血液胆固醇含量高的孩子,下列分析不正确的是(  )

A该夫妇再生一个孩子,其可能的表现型有2种

B该夫妇再生一个血液正常的孩子的概率是

C在现有人群中,Hh基因型的频率为

D预测在人群中,h的基因频率将会逐渐降低

正确答案

A

解析

解:A、由题意可知,一对夫妇曾生育过一个血液胆固醇含量高的孩子,那么这对夫妇的基因型是Hh,若再生一个孩子的基因型可能是HH(胆固醇含量正常)、Hh(血液胆固醇含量偏高)或hh(血液胆固醇含量高),表现型是三种,A错误;

B、由题意可知,这对夫妇的基因型是Hh,若再生一个孩子的基因型可能是HH(胆固醇含量正常):Hh(血液胆固醇含量偏高):hh(血液胆固醇含量高)=1:2:1,所以再生一个血液正常的孩子的概率是,B正确;

C、由题意可知,每500人中有一个Hh个体,所以在现有人群中,Hh基因型的频率为,C正确;

D、由题意可知,hh个体血液胆固醇含量高,为正常人的5倍,一般幼年时即死亡,所以h的基因频率将会逐渐降低,D正确.

故选:A.

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题型: 单选题
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单选题

实验者利用基因工程技术将某抗旱植株的高抗旱基因R成功转入到一抗旱能力弱的植株品种的染色体上,并得到如图所示的三种类型.下列说法中不正确的是(  )

A若自交产生的后代中高抗旱性植株所占比例为75%,则目的基因的整合位点属于图中的Ⅲ类型

BⅠ和Ⅱ杂交产生的后代中高抗旱性植株所占比例为100%

CⅡ和Ⅲ杂交产生的后代中高抗旱性植株所占比例为

DⅠ和Ⅲ杂交产生的后代中高抗旱性植株所占比例为100%

正确答案

A

解析

解:A、Ⅲ的两个R基因分别位于两条非同源染色体上,其基因型可以表示为R1r1R2r2,该个体自交,后代中只要含有一个R基因(R1或R2)就表现为高抗旱性,后代中高抗旱性植株占,A错误;

B、Ⅰ产生的配子中都有R基因,因此,它与Ⅱ杂交产生的后代中高抗旱性植株所占比例为100%,B正确;

C、Ⅲ的基因型可以表示为R1r1R2r2,可以产生四种配子,与Ⅱ杂交,后代中高抗旱性植株所占比例为,C正确;

D、Ⅰ产生的配子中都有R基因,因此,它与Ⅲ杂交产生的后代中高抗旱性植株所占比例为100%,D正确.

故选:A.

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题型: 单选题
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单选题

下列各组基因型中,表现型相同的一组是(  )

AAaBb和aaBb

BAABb和AaBb

CaaBb和Aabb

DAABB和aabb

正确答案

B

解析

解:A、AaBb表现为双显性性状,而aaBb表现为一隐一显,A错误;

B、AABb表现为双显性性状,AaBb也表现为双显性性状,B正确;

C、aaBb表现为一隐一显,而Aabb表现为一显一隐,C错误;

D、AABB表现为双显性性状,而aabb表现为双隐性性状,D错误.

故选:B.

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题型: 单选题
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单选题

长翅红眼(VVSS)果蝇与残翅墨眼(vvss)果蝇杂交,F1全部是长翅红眼果蝇.现有5个具有上述两性状的品种,分别与F1交配,依次得到下面结果,这5个果蝇品种的基因型按①~⑤的顺序依次是(  )

①长红:长墨:残红:残墨=9:3:3:1 

②长红:长墨:残红:残墨=1:1:1:1

③长红:长墨:残红:残墨=1:1:0:0 

④长红:长墨:残红:残墨=1:0:1:0

⑤长红:长墨:残红:残墨=3:0:1:0.

AVvSs、vvss、VVss、vvSS、VvSS

BVvSs、VVss、vvSs、Vvss、VVSS

CVvSS、vvss、VvSs、VVss、vvSS

Dvvss、vvSS、VvSs、VvSS、VVss

正确答案

A

解析

解:①长红:长墨:残红:残墨=9:3:3:1,其中长:残=3:1,说明亲本的基因型均为Vv;红:墨=3:1,说明亲本的基因型均为Ss,则品种1的基因型为VvSs;

②长红:长墨:残红:残墨=1:1:1:1,其中长:残=1:1,属于测交类型,亲本的基因型为Vv×vv;红:墨=1:1,也属于测交类型,亲本的基因型为Ss×ss,则品种2的基因型为vvss;

③长红:长墨:残红:残墨=1:1:0:0,其中长:残=1:0,说明亲本的基因型为Vv×VV;红:墨=1:1,属于测交类型,亲本的基因型为Ss×ss,则品种3的基因型为VVss;

④长红:长墨:残红:残墨=1:0:1:0;其中长:残=1:1,属于测交类型,亲本的基因型为Vv×vv;红:墨=1:0,说明亲本的基因型为Ss×SS,则品种4的基因型为vvSS;

⑤长红:长墨:残红:残墨=3:0:1:0,其中长:残=3:1,说明亲本的基因型均为Vv;红:墨=1:0,说明亲本的基因型为Ss×SS,则品种5的基因型为VvSS.

故选:A.

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题型:简答题
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简答题

小麦是我国重要的粮食作物.

I.

现有三个基因型不同的纯合品系甲(黑颖)、乙(黑颖)、丙(黄颖),品系间的杂交结果如下表(F2为相应组别的F1自交所得):

(1)品系甲的基因型为______,第一组得到的F2黑颖后代能否发生性状分离?______. 

(2)第二组得到的F2黑颖个体间进行随机授粉,所得到的F3表现型及比例为______

(3)若在减数分裂过程中,A基因所在片段与B基因所在片段发生互换,该变异类型为______

(4)普通小麦的形成过程如图2所示(图中一个字母代表一个染色体组).

①图2表明,物种的形成不一定要经过长期的______隔离.

②普通小麦与二粒小麦杂交的后代高度不育,原因是减数分裂过程中染色体______. 难以产生可育配子.理论上该后代自交产生可育普通小麦的概率为______

Ⅱ.欲获得普通小麦的单倍体植株,选材非常重要.

(1)一般来说,在______期花药离体培养的成功率最高.为了选择该时期的花药,通常选择______的花蕾.

(2)得到的单倍体植株体细胞内有______个染色体组.

(3)如通过基因工程技术给小麦导入一抗锈病基因R,一般______(填“能”或“不能”)利用农杆菌转化法.

正确答案

解析

解:Ⅰ.(1)根据题意,A_ _ _为黒颖,aaB_为黄颖,aabb为白颖.第二组中亲本为AA_ _和aaBB,F1为AaB_,F2黒颖:黄颖=3:1,推知F1为AaBB,进而推知乙为AABB,甲基因型不同,所以甲是AAbb.第一组得到的F2黑颖为AA_ _,后代仍是黒颖,不能发生性状分离.

(2)第二组得到的F2黑颖为AABB+AaBB,产生配子为AB+aB,随机授粉,则所得F3AABB(黒颖)+AaBB(黒颖)+aaBB(黄颖),即黑颖:黄颖=8:1.

(3)A基因和B基因在非同源染色体上,所以A基因所在片段与B基因所在片段发生互换,属于染色体结构变异中的易位.

(4)①新物种的形成一般是通过长期地理隔离导致生殖隔离,但并不是必然的.

②同源染色体不能完全配对会导致联会紊乱.该后代为AABBD,自交产生可育普通小麦个体,必须能产生ABD的配子,由于D染色体组有7条染色体,全部分配到一个配子中的机会是(7,受精得到AABBDD的机会是(7×(7=(14

Ⅱ.(1)在单核(靠边)期花药培养的成功率最高.为了选择该时期的花药,通常选择完全未开放的花蕾.

(2)普通小麦是含有6个染色体组,其单倍体中含有3个染色体组.

(3)小麦是单子叶植物,一般不能用农杆菌转化法.

故答案为:

Ⅰ.(1)AAbb   不能  

(2)黑颖:黄颖=8:1  

(3)染色体结构变异(易位)    

(4)①地理  ②联会紊乱     (14

Ⅱ.(1)单核(靠边)   完全未开放     

(2)3      

(3)不能

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题型: 单选题
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单选题

某植物的花色是由三对等位基因(A和a、B和b、D和d)控制,且只有三种显性基因同时存在时才会开红花,其余均开白花,某红花品种自交,后代红花与白花之比是27:37,则下列说法正确的是(  )

A该红花品种测交,后代性状红花:白花=1:1

B白花品种与白花品种杂交,不可能产生红花品种的子代

C某AABbDd的品种自交,后代红花与白花之比是9:3:3:1

D该红花品种的基因型是AaBbDd,能产生8种雄配子和8种雌配子

正确答案

D

解析

解:A、该红花品种测交,后代中红花品种占,所以红花:白花=1:7,A错误;

B、白花品种与白花品种杂交,能产生红花品种的子代,如AAbbdd与aaBBDD杂交等,B错误;

C、某AABbDd的品种自交,后代红花与白花之比是9:7,C错误;

D、该红花品种的基因型是AaBbDd,由于含有三对等位基因,所以能产生8种雄配子和8种雌配子,D正确.

故选:D.

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题型: 单选题
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单选题

具有两对相对性状的两个纯合亲本(YYRR和yyrr,且控制两对相对性状的等位基因位于非同源染色体上)杂交得F1,F1自交产生的F2中,在新类型中能够稳定遗传的个体占F2总数的(  )

A

B

C

D

正确答案

D

解析

解:YYRR×yyrr→F1:YyRrF2中Y_R_(YYRR、YYRr、YyRR、YyRr):Y_rr(YYrr、Yyrr):yyR_(yyRR、yyRr):yyrr=9:3:3:1,其中有两种是重新组合出来的新类型,每种表现型中有1份纯合子,因此在新类型中能够稳定遗传的个体占F2总数的

故选:D.

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题型:简答题
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简答题

羊的有角(A)对无角(a)为显性,但母羊只有在显性基因纯合时才表现出有角.白毛(B)对黑毛(b)为显性,不分雌雄都是如此.两对基因分别位于两对常染色体上.

(1)纯种有角白毛公羊与纯种无角黑毛母羊交配,F1代的表现型:雄性______,雌性______

(2)让一只有角黑毛公羊与多只基因型相同的无角白毛母羊交配,产生了足够多的子代.子代中,公羊:有角黑毛,有角白毛,无角黑毛,无角白毛;母羊:无角黑毛,无角白毛.请写出上述亲本的基因型是:有角黑毛公羊______,无角白毛母羊______

(3)若用上述第(2)题中的子代有角白毛公羊与多只基因型为Aabb的母羊交配,在产生出的足够多的子代个体中:

①有角白毛母羊:有角黑毛母羊:无角白毛母羊:无角黑毛母羊=______

②若再让其中的有角白毛羊自由交配,则产生无角黑毛羊的概率为______

正确答案

解析

解:(1)纯种有角白毛公羊(AABB)与纯种无角黑毛母羊(aabb)杂交,所得F1代的基因型为AaBb,则雄性

表现为有角白毛,雌性表现为无角白毛.

(2)有角黑毛公羊(A_bb)与多只基因型相同的无角白毛母羊(A_B_或aaB_)交配后代中黑毛:白毛=1:1,属于测交,则亲本的基因型为bb×Bb;后代公羊中有角(Aa):无角(aa)=1:1,属于测交类型,则亲本的基因型为Aa×aa,综合以上可知,杂交亲本的基因型为:Aabb×aaBb.

(3)第(2)题中,子代有角白毛公羊的基因型为AaBb,与多只基因型为Aabb的母羊交配,即♀Aabb×♂AaBb→F1的基因型及比例为:AABb、AAbb、AaBb、Aabb、aaBb、aabb,因此子代中:

①母羊中,有角白毛:有角黑毛:无角白毛:无角黑毛=1:1:3:3.

②子代中有角白毛公羊的基因型及比例为AaBb、AABb,产生ab配子的概率为;有角白毛母羊的基因型为AABb,产生Ab配子的比例为,它们所生的公羊均有角,母羊可能无角,因此它们产生无角黑毛母羊的概率为

故答案为:

(1)有角白毛     无角白毛      

(2)Aabb      aaBb

(3)①l:l:3:3             

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题型:简答题
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简答题

用南瓜中结球形果实的两个纯种亲本杂交,结果如图:

根据这一结果,可以认为南瓜果形是由两对等位基因决定的.请分析:

(1)纯种球形南瓜的亲本基因型是____________(基因用A、a与B、b表示).

(2)F1扁形南瓜产生的4种配子比例是______

(3)F2的球形南瓜的基因型有哪几种?______.其中有没有纯合体?______

正确答案

解析

解:(1)由以上分析可知,亲本的基因型为AAbb、aaBB.

(2)F1扁形南瓜的基因型为AaBb,根据基因自由组合定律,F1扁形南瓜产生的4种配子比例是AB:Ab:aB:ab=1:1:1:1.

(3)只有A或只有B时,南瓜表现为扁球形,所以F2的球形南瓜的基因型有四种,即AAbb、Aabb、aaBB、aaBb,其中AAbb和aaBB是纯合体.

故答案为:

(1)AAbb   aaBB

(2)AB:Ab:aB:ab=1:1:1:1

(3)AAbb、Aabb、aaBB、aaBb    有

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题型:简答题
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简答题

牵牛花的花色由基因R和r控制,叶的形态由基因T和t控制.下表是3组不同亲本的杂交及结果,请据表分析回答:

(1)上述两对相对性状中,显性性状为:____________

(2)请写出三组杂交组合中两个亲本植株的基因型.

①组合为:______×______

②组合为:______×______

③组合为:______×______

正确答案

解析

解:(1)由于组合三中,对每对性状来说亲本都有2种表现型,而后代都只有1种,后代表现出来的性状就是显性性状.因此,根据组合三能够分别判断上述两对相对性状的显隐性关系,其中显性性状为红色、阔叶.

(2)①由于组合一白色阔叶×红色窄叶的后代红色阔叶:白色阔叶=1:1,所以亲本的基因型为rrTT×Rrtt;

②由于组合二红色窄叶×红色窄叶的后代红色窄叶:白色窄叶=3:1,所以亲本的基因型为Rrtt×Rrtt;

③由于组合三白色阔叶×红色窄叶的后代只有红色阔叶,所以亲本的基因型为rrTT×RRtt.

故答案为:

(1)红色、阔叶

(2)①rrTT×Rrtt

②Rrtt×Rrtt

③rrTT×RRtt

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题型: 单选题
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单选题

豌豆黄色(Y)对绿色(y)呈显性,圆粒(R)对皱粒(r)呈显性,这两对遗传因子是自由组合的.甲豌豆(YyRr)与乙豌豆(yyRr)杂交,其后代中四种性状表现的比例是(  )

A9:3:3:1

B3:1

C1:1:1:1

D3:1:3:1

正确答案

D

解析

解:甲豌豆(YyRr)与乙豌豆(yyRr)杂交,逐对分析:

第一对基因Yy与yy杂交为测交实验类型,后代的性状分离比为黄色:绿色=1:1;

第二对基因Rr与Rr杂交为杂合子自交类型,后代的性状分离比为圆粒:皱粒=3:1.

所以(黄色:绿色):(圆粒:皱粒)=(1:1):(3:1),则黄色圆粒:黄色皱粒:绿色圆粒:绿色皱粒=3:1:3:1.

故选:D.

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题型:简答题
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简答题

某种开花植物细胞中,基因P(p)和基因R(r)分别位于两对同源染色体上.将纯合的紫花植株(基因型为PPrr)与纯合的红花植株(基因型为ppRR)杂交,F1全开紫花,自交后代F2中,紫花:红花:白花=12:3:1.回答下列问题:

(1)该种植物花色性状的遗传遵循______定律.基因型为PpRr的植株,表现型为______

(2)若表现型为紫花和红花的两个亲本杂交,子代的表现型和比例为2紫花:1 红花:1 白花.则两亲本的基因型分别为______

(3)为鉴定一紫花植株的基因型,将该植株与白花植株杂交得子一代,子一代自交得子二代.请回答下列问题:

①表现为紫花的植株的基因型共有______种.

②根据子一代的表现型及其比例,可确定待测紫花亲本基因型的三种情况为______

③根据子一代的表现型及其比例,尚不能确定待测紫花亲本基因型.若子二代中,紫花:红花:白花的比例为______,则待测紫花亲本植株的基因型为PPrr.

正确答案

解析

解:(1)根据分析可知,该种植物花色性状的遗传遵循基因的自由组合定律.纯合的紫花植株(基因型为PPrr)与纯合的红花植株(基因型为ppRR)杂交,F1为PpRr,全开紫花,所以基因型为PpRr的植株,表现型为紫花.

(2)亲本基因型分别为Pprr和ppRr的个体杂交,产生的后代为PpRr:Pprr:ppRr:pprr=1:1:1:1,所以子代的表现型和比例为2紫花:1 红花:1 白花.

(3)根据紫花:红花:白花=12:3:1,可推测出紫花植株的基因型有PPRR、PPRr、PpRR、PpRr、PPrr、Pprr,共6种.

现用紫花植株与白花植株杂交得子一代,后代出现红花或白花的必含Pp,即可确定待测紫花亲本基因型的三种情况为PpRR、PpRr和Pprr,其余则不能确定.若紫花亲本基因型为PPrr,则子二代中,紫花:红花:白花的比例为3:0:1.

答案:(1)基因的自由组合        紫花

(2)Pprr和ppRr

(3)①6     ②PpRR、PpRr和Pprr      ③3:0:1

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