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某植物红花白花这对相对性状同时受多对等位基因(A、a,B、b,C、c……)控制,...

某植物红花白花这对相对性状同时受多对等位基因(A、a,B、b,C、c……)控制,当个体的基因型中每对等位基因都至少含有—个显性基因时才开红花,否则开白花。现将两个纯合的白花品系杂交,Fl开红花,再将Fl自交,F2中的白花植株占37/64。如果不考虑变异,下列分析正确的是

A. 上述亲本的基因型可能是AABBCC和aabbcc

B. 在F2红花中,有1/27的个体自交后代全部是红花

C. 该植物花色的遗传符合自由组合定律,至少受4对等位基因控制

D. 随机选择两株纯合的白花植株杂交,子代中的红花植株基因型都是AaBbCc

 

B 【解析】 根据题意分析,已知当个体的基因型中每对等位基因都至少含有—个显性基因时才开红花,否则开白花。Fl红花自交,后代白花植株占37/64,则后代红花植株占1-37/64=27/64=(3/4)3,说明Fl红花至少含有3对基因,且含有3对基因是杂合的,如AaBbCc。 已知两个亲本都是白花,而AABBCC表现为红花,A错误;根据以上分析已知,F2红花占总数的27/64,红花纯合子占总数的比例为(1/3)3=1/27,因此在F2红花中,有1/27的个体自交后代全部是红花,B正确;该植物花色的遗传符合自由组合定律,至少受3对等位基因控制,C错误;根据以上分析已知,控制植株花色的等位基因至少3对,假设控制花色的等位基因为3对,则纯合白花植株AABBcc与纯合白花植株aaBBCC杂交,则后代红花植株的基因型为AaBBCc,D错误。  
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香豌豆紫花(P)对红花(p)为显性,长花粉(L)对圆花粉(l)为显性,高茎(H)对矮茎(h)为显性。现让高茎紫花长花粉的杂合体(PpHhLl)与矮茎红花圆花粉杂交,子代性状及比例如表所示,则亲本高茎紫花长花粉的杂合体的基因型是(  )

子代表现型

高紫长

高红圆

高紫圆

高红长

矮紫长

矮红圆

矮紫圆

矮红长

比例(%)

25

25

0

0

25

25

0

0

 

 

A.  B.

C.  D.

 

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某植物的两对等位基因分别用Y、y和R、r表示,若基因型为YyRr的该植物个体自交,F1的基因型及比例为Y_R_︰Y_ rr︰yyR_︰ yyrr=9︰3︰3︰1,下列叙述不必要的是

A. 两对等位基因Y、y和R、r位于非同源染色体上

B. 两对等位基因Y、y和R、r各控制一对相对性状

C. 减数分裂产生的雌雄配子不存在差别性致死现象

D. 受精过程中各种基因型的雌雄配子的结合是随机的

 

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水稻体细胞有24条染色体,非糯性和糯性是﹣对相对性状。非糯性花粉中所含的淀粉为直链淀粉,遇碘变蓝黑色。而糯性花粉中所含的淀粉为支链淀粉,遇碘变橙红色。下列有关水稻的叙述正确的是(  )

A. 要验证孟德尔的基因分离定律,必需用纯种非糯性水稻(AA)和糯性水稻(aa)杂交,获得F1,F1再自交

B. 用纯种非糯性水稻(AA)和糯性水稻(aa)杂交获得F1,取F1花粉加碘染色,在显微镜下观察到蓝黑色花粉粒占3/4

C. 用纯种非糯性水稻(AA)和糯性水稻(aa)杂交获得F1,F1自交,取F2花粉加碘染色,在显微镜下观察到蓝黑色花粉粒占3/4

D. 若含a基因的花粉50%的死亡,则非糯性水稻(Aa)自交后代基因型比例是2:3:1

 

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如果用3H、15N、32P、35S标记噬菌体后,让其侵染未标记细菌,在产生的子代噬菌体的组成成分中,能够找到的放射性元素为(  )

A. 可在外壳中找到3H、15N和35S B. 可在DNA中找到3H、15N和32P

C. 可在外壳中找到15N、35S D. 可在DNA中找到15N、32P、35S

 

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某种植物的叶形(宽叶和窄叶)受一对等位基因控制,且宽叶基因对窄叶基因完全显性,位于常染色体上。现将该植物群体中的宽叶植株与窄叶植株杂交,子一代中宽叶植株和窄叶植株的比值为5:1;若亲本宽叶植株自交,其子代中宽叶植株和窄叶植株的比值为

A. 3:1 B. 5:1 C. 5:3 D. 11:1

 

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