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两对相对性状的基因自由组合,如果F2的分离比分别为9∶7、 9∶6∶1和15∶1...

两对相对性状的基因自由组合,如果F2的分离比分别为9∶7、 9∶6∶1和15∶1,那么F1与双隐性个体测交,得到的分离比分别是

A.1∶3、1∶2∶1和3∶1              B.3∶1、4∶1和1∶3

C.1∶2∶1、4∶1和3∶1              D.3∶1、3∶1和1∶4

 

A 【解析】F2的性状分离比正常情况下是四种表现型9:3:3:1的比例,即9A_B_、3A_bb、3aaB_、1aabb;正常情况的测交后代比例是1A_B_:1A_bb、1aaB_、1aabb, 若为9:7,则F2为9A_B_:(3A_bb+3aaB_+1aabb),后三种为一种表现型 测交后代1A_B_:(1A_bb+1aaB_+1aabb),即1:3 若为9:6:1,则F2为9A_B_:(3A_bb+3aaB_)+1aabb,中间两种为一种表现型 测交后代1A_B_:(1A_bb+1aaB_)+1aabb,即1:2:1 若为15:1,则F2为(9A_B_+3A_bb+3aaB_)+1aabb,前三种为一种表现型 测交后代(1A_B_+1A_bb+1aaB_)+1aabb,即3:1
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下图(1)为某夫妇含有AaBb两对等位基因的一个体细胞示意图,图(2)为某细胞分裂过程中DNA含量变化曲线图,图(3)为该妇女在一次生殖过程中生出男孩甲和女孩乙的示意图。下列有关叙述错误的是

说明: 6ec8aac122bd4f6e

A.图(1)中基因A与a、B与b分离;A与B(或b)、a与b(或B)随机组合发生在图 (2)中D时期

B.基因A与A、a与a、B与B、b与b的分离发生在图(2)中G时期

C.图(2)所示细胞分裂方式与图(3)中过程Y的细胞分裂方式相同

D.该夫妇在此次生殖过程中,至少形成了2个受精卵

 

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已知一批基因型为AA和Aa的豌豆种子,其数目之比为1∶2,将这批种子种下,自然状态下(假设结实率相同)其子一代中基因型为AA、Aa、aa的种子数之比为                                    

A.3∶2∶1    B.1∶2∶1     C.3∶5∶1   D.4∶4∶1 

 

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果蝇的眼色由一对等位基因(A,a)控制。在纯种暗红眼♀×纯种朱红眼♂的正交实验中,F1只有暗红眼;在纯种朱红眼♀×纯种暗红眼♂的反交实验中,F1雌性为暗红眼,雄性为朱红眼。则下列说法不正确的是

A.正、反交实验常被用于判断有关基因所在的染色体类型

B.反交的实验结果说明这对控制眼色的基因不在常染色体上

C.正、反交的子代中,雌性果蝇的基因型都是XAXa

D.若正、反交的F1代中雌雄果蝇自由交配,其后代表现型的比例都是l:1:l:l

 

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豌豆子叶的黄色(Y)、圆粒种子(R)均为显性,两亲本杂交的F1表现型如图。让F1中黄色圆粒豌豆与绿色皱粒豌豆杂交,F2的性状分离比为

说明: 6ec8aac122bd4f6e

A.2∶2∶1∶1          B.1∶1∶1∶1

C.9∶3∶3∶1          D.3∶1∶3∶1

 

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牡丹的花色种类多种多样,其中白色的是不含花青素,深红色的含花青素最多,花青素含量的多少决定着花瓣颜色的深浅,由两对独立遗传的基因(A和a,B和b)所控制;显性基因A和B可以使花青素含量增加,两者增加的量相等,并且可以累加。一深红色牡丹同一白色牡丹杂交,得到中等红色的个体。若这些个体自交,其子代将出现花色的种类                                             

A.3种;          B.4种;      C.5种;          D.6种;

 

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