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某植物种群中的植株有白花、橙花和红花3种花色,受3对独立遗传的等位基因的控制,其中A基因编码的酶可使白色素转化为橙色素,B基因编码的酶可使该橙色素转化为红色素,D基因能完全抑制A基因的表达,隐性等位...

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亲本中白花植株的基因型为aaBB,F1中红花植株的基因型为AaBb   F2中自交后代不会发生性状分离的植株占6/16   F2中白色:紫色:红色:粉红色的比例为4: 3: 6:3   若两不同花色的亲本杂交,子代有四种花色,则两亲本花色为白色和紫色  
和a、  和b)控制,A.对a是显性、B.对b是显性,且A.存在时,B.不表达。相关合成途径如下图所示、花辦中含红色物质的花为红花,含橙色物质的花为橙花,含白色物质的花为白花。下列叙述中错误的是( ) A.橙花植株的基因型有2种
B.基因通过控制酶的合成来控制代谢过程和生物体的性状
  
红花植株中纯合体的比例是1/9
  
橙花植株上一根枝条开白花,可能是植株发育过程中出现了基因突变或染色体结构变异  
基因型为AAbbCc和aaBbCC的两植株杂交,子代全部表现为红花  该植物纯合红花.纯合白花植株的基因型各有7种.1种  基因型为AaBbCc的红花植株自交,子代中白花植株占  基因型为AaBbCc的红花植株测交,子代中白花植株占  
和a 、  和b )控制。下表是两组纯合植株杂交实验的统计结果,有关分析不正确的是 A.控制花色的这两对等位基因的遗传遵循自由组合定律 B.第①组F2中纯合蓝花植株的基因型有3 种   第②组蓝花亲本的基因型为aaBB 或AAbb   白花植株与第②组Fl蓝花植株杂交,后代开蓝花和白花植株的比例为3∶1 4.两种物种间(如某种灵长类动物和蟒蛇)存在“互动多样性”的现象,即存在多种类型的种间关系。  
控制花色的这两对等位基因的遗传遵循自由组合定律   第①组F2中纯合蓝花植株的基因型有3种   第②组蓝花亲本的基因型为aaBB或AAbb   白花植株与第②组F1蓝花植株杂交,后代开蓝花和白花植株的比例为3∶1  
实验三该植物杂交过程的基本程序是:人工去雄→套袋→人工授粉→套袋→统计   若仅考虑花色,该种植物雄株可以产生4种不同基因型的可萌发花粉   若实验三F1中的橙花雌雄株随机交配,则F2中白花雌株所占比例为1/8   若选用实验一中的红花雄株与实验二中的白花雌株为亲本杂交,子代白花雄株:白花雌株=1:1  
和a、  和b)控制.如表是两组纯合植株杂交实验的统计结果,下列叙述正确的是() 亲本组合F.1株数F.2株数 蓝花 白花 蓝花 白花 ①蓝花×白花 263 0 752 49 ②蓝花×白花 84 0 212 71 A. 控制花色的基因位于一对同源染色体上 B. 第①组F.2中纯合蓝花植株的基因型有4种    第②组蓝花亲本的基因型为aaBB或AAbb    白花植株与第②组F.2蓝花植株杂交,后代开蓝花和白花植株的比例为3:1  
题述两对等位基因的遗传遵循基因的分离定律和自由组合定律

  题述后代紫花.红花和白花植株的基因型分别有4种.2种3种

  红花植株与白花植株的杂交后代不可能全为紫花植株

  红花植株或白花植株的自交后代不会出现紫花植株  

对白花(a)为显性,阔叶  对窄叶(b)为显性。纯合红花窄叶和纯合白花阔叶杂交的后代再与“某植株”杂交,其后代中红花阔叶∶红花窄叶∶白花阔叶∶白花窄叶的比依次是3∶1∶3∶1。遗传遵循基因的自由组合定律。“某植株”自交后代中表现型有几种( ) A.2种 B.4种   9种   16种  

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