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下图是同种生物不同个体的细胞示意图,其中A对a为显性、B对b为显性。以下两个图示...

下图是同种生物不同个体的细胞示意图,其中Aa为显性、Bb为显性。以下两个图示的生物体杂交,后代会出现4种表现型、6种基因型的是

A.图甲和图丙 B.图甲和图丁

C.图乙和图丙 D.图乙和图丁

 

C 【解析】 根据题意和图示分析可知:后代出现4种表型必须是一对相对性状杂交产生两种表现型,另一对相对性状杂交也产生两种表现型;后代出现6种基因型必须是一对相对性状杂交产生两种基因型,另一对相对性状杂交产生三种基因型。 A、图示中的两对等位基因分别位于两对同源染色体上,遵循基因的自由组合定律。图甲和图丙杂交即AABB与Aabb杂交,后代有1种表现型(A_B_)、2种基因型(AABb、AaBb),A错误; B、图甲和图丁杂交即AABB与AAbb杂交,后代有1种表现型(A_B_)、1种基因型(AABb),B错误; C、图乙和图丙杂交即AaBb与Aabb杂交,后代有4种表现型(A_B_、A_bb、aaB_、aabb)、6种基因型(AABb、AAbb、AaBb Aabb、aaBb、aabb),C正确; D、图乙和图丁杂交即AaBb与AAbb杂交,后代有2种表现型(A_B_、A_bb)、4种基因型(AABb、AAbb、AaBb Aabb),D错误。 故选C。
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考点分析:
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某植物的花色受独立遗传的两对基因A/a、B/b控制,这两对基因与花色的关系如图所示。现将基因型为AABB的个体与基因型为aabb的个体杂交得到F1,则F1的自交后代中花色的表现型及比例是(  )

白色色素粉色色素红色色素

A.白∶粉∶红=3∶10∶3 B.白∶粉∶红=3∶12∶1

C.白∶粉∶红=4∶3∶9 D.白∶粉∶红=6∶9∶1

 

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植物的花粉数量众多,但某种类型的花粉的成活率可能会显著降低。现有杂合红花(Rr)植株,自花受粉后,子一代中红花:白花=5:1,则该植株形成的花粉中成活率降低的配子及其成活率分别是

A.R,1/2 B.R,1/3 C.r,1/2 D.r,1/3

 

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某雌雄同株植物高茎对矮茎为显性,由一对等位基因控制,由于某种原因使携带矮茎基因的花粉只有1/3能够成活。现用多株纯合高茎植株做母本,矮茎植株做父本进行杂交,子一代植株自交子二代性状分离比为

A.5:1 B.6:1 C.7:1 D.9:1

 

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已知牛的体色由一对等位基因(A、a)控制,其中基因型为AA的个体为红褐色,aa为红色,在基因型为Aa的个体中,雄牛为红褐色,雌牛为红色。现有一群牛,只有AA、Aa两种基因型,其比例为1∶2,且雌∶雄=1∶1。若让该群体的牛分别进行自交(基因型相同的雌雄个体交配)和自由交配,则子代的表现型及比例分别是(  )

A.自交 红褐色∶红色=5∶1;自由交配 红褐色∶红色=8∶1

B.自交 红褐色∶红色=3∶1;自由交配 红褐色∶红色=4∶1

C.自交 红褐色∶红色=2∶1;自由交配 红褐色∶红色=2∶1

D.自交 红褐色∶红色=1∶1;自由交配 红褐色∶红色=4∶5

 

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大豆子叶颜色(BB表现为深绿,Bb表现为浅绿,bb呈黄色幼苗阶段死亡)和花叶病的抗性(抗病、不抗病分别由Rr基因控制)遗传的两组杂交实验结果如下:

实验一:子叶深绿不抗病(×子叶浅绿抗病(→F1:子叶深绿抗病:子叶浅绿抗病=11

实验二:子叶深绿不抗病(×子叶浅绿抗病(→F1:子叶深绿抗病:子叶深绿不抗病:子叶浅绿抗病:子叶浅绿不抗病=1111

根据实验结果分析判断下列叙述,错误的是(   

A.实验一和实验二中父本的基因型不同

B.用子叶深绿与子叶浅绿植株杂交得F1F1随机交配得到F2成熟群体中BB9/16

C.F1的子叶浅绿抗病植株自交,在F2的成熟植株中四种表现型的分离比为6321

D.为在短时间内选育出纯合的子叶深绿抗病大豆,最好用与实验一的父本基因型相同的植株自交

 

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