某两性花二倍体植物的花色由两对等位基因控制。这两对基因独立遗传,其中基因A控制紫色色素合成。基因a无控制紫色素合成的功能,也不会影响其他基因的功能。基因B控制红色色素合成,b控制蓝色色素合成。所有基因型的植株都能正常生长和繁殖,基因型为A_B_和A_bb的植株花色为紫红色和靛蓝色。现有该植物的3个不同纯种品系甲(紫红色花)、乙(蓝色花)、丙(红色花),杂交结果如下表所示,不考虑突变。下列叙述正确的是( )
杂交组合 | 组合方式 | F1表型 | F2表型及比例 |
Ⅰ | 甲×乙 | 紫红色 | 紫红色∶靛蓝色∶红色∶蓝色=9∶3∶3∶1 |
Ⅱ | 乙×丙 | 红色 | 红色∶蓝色=3∶1 |
A.乙植株的基因型是aabb,自然情况下紫红花植株的基因型有2种 |
B.让只含隐性基因的植株与杂交组合Ⅱ中F2测交,能确定F2中各植株的基因型 |
C.杂交组合Ⅰ的F2中靛蓝色花植株的基因型有2种,杂合子占2/3 |
D.若甲与丙杂交所得F1自交,则理论上F2为紫红色花∶红色花=2∶1 |
更新时间:2024-04-19 09:37:00
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【知识点】 基因自由组合定律的实质和应用解读
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基因型 | A_bb | A_Bb | A_BB、aa_ _ |
表现型 | 深紫色3/16 | 淡紫色6/16 | 白色7/16 |
A.F1中基因型为AaBb的植株与aabb的植株杂交,子代中开白色花的个体占1/4 |
B.F1中淡紫色花的植株自交,子代中开深紫色花的个体占5/24 |
C.F1中深紫色花的植株自由交配,子代深紫色花植株中纯合子占5/9 |
D.F1中纯合深紫色花植株与F1中杂合白色花植株杂交,子代中基因型为AaBb的个体占1/8 |
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A.无论荧光蛋白基因插入的位置如何,F1中绿色翅∶无色翅均为3∶1 |
B.同时具备GAL4基因和含UAS序列的启动子的绿色荧光蛋白基因的果蝇,才能表现出绿色性状 |
C.若F2中绿色翅∶无色翅=9∶7,则荧光蛋白基因未插入Ⅲ号染色体上 |
D.若F2中绿色翅雌性∶无色翅雌性∶绿色翅雄性∶无色翅雄性=6∶2∶3∶5,则绿色荧光蛋白基因插入X染色体上 |
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♂+♀ | ♀+☧ | ♂+☧ | ☧ |
9 | 3 | 3 | 1 |
A.实验结果说明甜瓜性别是由非同源染色体的两对等位基因决定的 |
B.如果选取任意类型的花朵(♂、♀、☧)杂交,产生的甜瓜将有4种性别类型 |
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