现有AaBb和Aabb两种基因型的豌豆个体,假设这两种基因型个体的数量和它们
的生殖能力均相同,在自然状态下,子一代中能稳定遗传的个体所占比例是( )
A.1/2 B.1/3
C.3/8 D.3/4
下表为3个不同小麦品种杂交组合后子代各表现型的植株数:
组合 |
|
子代的表现型和植株数目 |
|||
序号 |
杂交组合类型 |
抗病红种皮 |
抗病白种皮 |
感病红种皮 |
感病白种皮 |
一 |
抗病红种皮× 感病红种皮 |
416 |
138 |
410 |
135 |
二 |
抗病红种皮× 感病白种皮 |
180 |
184 |
178 |
182 |
三 |
感病红种皮× 感病白种皮 |
140 |
136 |
420 |
414 |
据表分析,下列推断错误的是 ( )
A.6个亲本都是杂合体
B.抗病对感病为显性
C.红种皮对白种皮为显性
D.控制两对性状的基因自由组合
设水稻的有芒(A)对无芒(a)为显性,非糯粒(B)对糯粒(b)为显性,这两对等位基因分别位于两对同源染色体上,现有以下杂交和结果:
P1有芒糯粒×无芒非糯粒 无芒非糯粒×无芒非糯粒
F1,有芒非糯粒36株 无芒非糯粒37株
无芒糯粒35株 无芒糯粒12株
那么,两亲本的基因型:有芒糯粒和无芒非糯粒依次是 ( )
①AAbb ②AaBb ③Aabb ④aaBb
A.①② B.③④
C.②③ D.②④
某生物的三对等位基因(Aa、Bb、Ee)分别位于三对同源染色体上,且基因A、b、e分别控制①②③三种酶的合成,在三种酶的催化下可使一种无色物质经一系列转化变为黑色素。假设该生物体内黑色素的合成必须由无色物质转化而来,如图所示:
现有基因型为AaBbEe的两个亲本杂交,出现黑色子代的概率为 ( )
A.1/64 B.8/64 C.3/64 D.27/64
在两对相对性状的遗传实验中,可能具有1∶1∶1∶1比例关系的是( )
①杂种自交后代的性状分离比 ②杂种产生配子类别的比例 ③杂种测交后代的表
现型比例 ④杂种自交后代的基因型比例 ⑤杂种测交后代的基因型比例
A.①②④ B.②④⑤
C.①③⑤ D.②③⑤
某种哺乳动物的直毛(B)对卷毛(b)为显性,黑色(C)对白色(c)为显性。这两对基因分别位于不同对的同源染色体上。基因型为BbCc的个体与“个体X”交配。子代表现型有:直毛黑色、卷毛黑色、直毛白色和卷毛白色,它们之间的比为3∶3∶1∶1。“个体X”的基因型为( )
A.BbCc B.Bbcc C.bbCc D.bbcc