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番茄紫茎(A.)对绿茎(a)是显性,缺刻叶(B.)对马铃薯叶(b)是显性,这两对性状独立遗传: F.1代性状 紫茎 绿茎 ...
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高中生物《2014-2015学年甘肃省天水一中高一下期中试卷试题及答案》真题及答案
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在番茄中紫茎和绿茎是一对相对性状显性基因A控制紫茎基因型aa的植株是绿茎缺刻叶和马铃薯叶是另一对相对
番茄紫茎A对绿茎a是显性缺刻液B对马铃薯叶b是显性这两对性状独立遗传用两个番茄亲本杂交F1性状比例如
番茄紫茎A对绿茎a是显性缺刻液B对马铃薯叶b是显性这两对性状独立遗传在番茄地里发现了一株异常番茄具有
番茄紫茎A对绿茎a是显性缺刻液B对马铃薯叶b是显性这两对性状独立遗传用表现型为绿茎马铃薯叶的番茄产生
番茄紫茎A.对绿茎a是显性缺刻叶B.对马铃薯叶b是显性这两对性状独立遗传1现以紫茎缺刻叶AABB和绿
在番茄中紫茎A对绿茎a是显性缺刻叶B对马铃薯叶a是显性两对基因独立遗传现有AAbb植株和aaBB植株
150
450
300
500
番茄的紫茎A对绿茎a缺刻叶B对马铃薯叶a为显性今有紫茎缺刻叶番茄与绿茎缺刻叶番茄杂交后代植株表现型及
AaBb×AaBb
AABb×aabb
AaBb×aaBb
AaBb×aaBB
番茄的紫茎对绿茎是显性缺刻叶对马铃薯叶是显性现有两株不知性状的亲本杂交得到后代的性状和株数为紫缺32
双亲可以肯定为:紫缺×绿马
双亲可以肯定为:紫马×绿缺
这一定是两对相对性状的测交实验
双亲可能是:紫缺×绿马,也可能是:紫马×绿缺
番茄的紫茎对绿茎是显性缺刻叶对马铃薯叶是显性现有两株不知性状的亲本杂交得到后代的性状和株数为紫缺32
双亲可以肯定为:紫缺×绿马
双亲可以肯定为:紫马×绿缺
这一定是两对相对性状的测交实验
双亲可能是:紫缺×绿马,也可能是:紫马×绿缺
在番茄中紫茎和绿茎是一对相对性状缺刻叶和马铃薯叶是另一对相对性状控制这两对相对性状的等位基因分别位于
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番茄的紫茎对绿茎是显性缺刻叶对马铃薯叶是显性控制这两对相对性状的基因分别位于两对同源染色体上现有一株
紫茎缺刻叶与绿茎缺刻叶各占一半
紫茎缺刻叶占3/4,紫茎马铃薯叶占1/4
紫茎缺刻叶∶紫茎马铃薯叶∶绿茎缺刻叶∶绿茎马铃薯叶为3:1:3:1
全部为绿茎马铃薯叶
番茄紫茎A对绿茎a是显性缺刻液B对马铃薯叶b是显性这两对性状独立遗传基因型为AaBb的番茄自交在形成
在番茄中紫茎和绿茎是一对相对性状缺刻叶和马铃薯叶是一对相对性状控制这两对相对性状的等位基因位于两对同
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番茄的紫茎
)对绿茎(a)为显性,缺刻叶(
)对马铃薯叶(b)为显性,这两对基因是独立遗传的,现用紫茎马铃薯叶与绿茎缺刻叶杂交,F
1
表现型一致。取F
1
与某番茄杂交,其后代的4种表现型的比例是3∶1∶1∶3,则某番茄的基因型可能是 ①aabb ②aaBb ③AaBB ④AabbA.① B.②
①或③
②或④
在番茄中紫茎A对绿茎a是显性缺刻叶B对马铃薯叶a是显性两对基因独立遗传现有AAbb植株和aaBB植株
150
450
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500
番茄缺刻叶是由P控制马铃薯叶则决定于p紫茎由A控制绿茎决定于a把紫茎马铃薯叶的纯合株与绿茎刻叶纯合株
番茄的紫茎A对绿茎a是显性缺刻叶B对马铃薯叶b是显性现将紫茎缺刻叶与绿茎缺刻叶杂交其后代表现型紫茎缺
AABB×aaBB
AaBb×aaBb
AaBb×aabb
AABb×aaBB
番茄中缺刻叶C.对马铃薯叶c为显性紫茎
)对绿茎(a)为显性,两对性状相互独立,从如图可以推出,Ⅰ的表现型为()
A. 缺刻叶紫茎
缺刻叶绿茎
马铃薯叶紫茎
马铃薯叶绿茎
番茄紫茎
对绿茎(a)为显性,缺刻叶
对马铃薯叶(b)为显性。控制这两对相对性状的两对基因分别位于两对同源染色体上。纯合的紫茎缺刻叶植株和绿茎马铃薯叶植株杂交,获得的F
1
再自交,在2400株F
2
植株中新类型大约占 A.1 500株 B.900株
300株
150株
在番茄中紫茎和绿茎是一对相对性状缺刻叶和马铃薯叶是另一对相对性状控制这两对相对性状的等位基因分别位于
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已知玉米的体细胞中有10对同源染色体表为玉米6个纯系的表现型相应的基因型字母表示及所在的染色体.品系②~⑥均只有一个性状是隐性纯合的其他性状均为显性纯合.下列有关说法正确的是品系①②果皮③节长④胚乳味道⑤高度⑥胚乳颜色性状显性纯合子白色pp短节bb甜ss矮茎dd白色gg所在染色体ⅠⅣⅥⅠⅠⅣⅥⅥ
用纯种的黄色皱粒与绿色圆粒豌豆种子杂交得F1F2代里能稳定遗传和重组型个体所占比例是
关于如图解的理解正确的是
西葫芦果皮黄色Y.对绿色y为显性.若白色显性基因W.存在时基因Y.和y都不能表达.这两对基因位于非同源染色体上.现有基因型WwYy的个体与wwyy个体杂交其后代表现型的种类有
香豌豆中只有在
人类多指是一种显性遗传病白化病是一种隐性遗传病都是独立遗传的.在一个家庭中父亲是多指母亲正常.他们有一个患白化病但手指正常的孩子如果再生一个孩子正常患一种病的概率分别是
下面基因型的个体属于杂合子的是①AaBB②AAbb③aaBB④AaBb⑤AABB.
人的褐色眼B.对蓝色眼b为显性双眼皮D.对单眼皮d为显性这两对基因位于非同源染色体上.在一个家庭中父亲为褐色双眼皮BbDd母亲为蓝色双眼皮bbDd生出的孩子是蓝色单眼皮的几率是
某种鼠群中黄鼠基因A对灰鼠基因a为显性短尾基因B对长尾基因b为显性这两对基因是独立遗传的.现有两只基因型为AaBb的黄色短尾鼠交配所生的子代表现型比例933可能的原因是
下表为3个不同小麦杂交组合及其子代的表现型和植株数目.组合序号杂交组合类型子代的表现型和植株数目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416138410135二抗病红种皮×感病白种皮180184178182三感病红种皮×感病白种皮140136420414据表分析下列推断正确的是
在进行豌豆杂交实验时孟德尔选择的一个性状是子叶颜色豌豆子叶黄色Y.对绿色y为显性.如图是孟德尔用杂交得到的子一代F.1分别作为父母本再进行杂交的实验结果示意图根据基因的分离定律下列说法正确的是
果蝇的2号染色体上存在朱砂眼a和褐色眼b基因减数分裂时不发生交叉互换.aa个体的褐色素合成受到抑制bb个体的朱砂色素合成受到抑制.正常果蝇复眼的暗红色是这两种色素叠加的结果.1a和b是隐性基因就这两对基因而言朱砂眼果蝇的基因型包括.2用双杂合体雄蝇K.与双隐性纯合体雌蝇进行测交实验母本果蝇复眼为色.子代表现型及比例为暗红眼白眼=11说明父本的A.B.基因与染色体的对应关系是.3在近千次的重复实验中有6次实验的子代全部为暗红眼但反交却无此现象.从减数分裂的过程分析出现上述例外的原因可能是的一部分细胞未能正常完成分裂无法产生.4为检验上述推测可用观察切片统计的比例并比较之间该比值的差异.
假定某一个体的遗传因子组成为AaBbCcDdEEFf此个体能产生配子的类型为
基因型为AaBb的个体与基因型为aaBb的个体杂交两对基因独立遗传则后代中
豌豆的黄色对绿色圆粒对皱粒是显性的现有黄色圆粒豌豆和绿色圆粒豌豆杂交其子代表现型统计结果如图所示则杂交后代中新表现型个体所占的比例为
豌豆黄色圆粒YYRR和绿色皱粒yyrr杂交后这两对相对性状独立遗传产生F1自交得到F2然后将F2中全部的绿圆豌豆自交后代中纯种的绿圆豌豆占
某种鼠中皮毛黄色A对灰色a为显性短尾B对长尾b为显性.基因A或b纯合会导致个体在胚胎期死亡.两对基因位于常染色体上相互间独立遗传.现有一对表现型均为黄色短尾的雌雄鼠交配发现子代部分个体在胚胎期致死.则下列说法正确的是
荠菜果实有两种性状三角形和卵圆形分别由位于两对染色体上的基因
某植物的基因型Rr自交所结的一粒种子中胚和胚乳细胞的基因型不可能是下列哪一组
牡丹的花色种类多种多样其中白色的不含花青素深红色的含花青素最多花青素含量的多少决定着花瓣颜色的深浅由两对独立遗传的基因A和aB和b所控制显性基因A和B可以使花青素含量增加两者增加的量相等并且可以累加.一深红色牡丹同杂交得到中等红色的个体.若这些个体自交其子代将出现花色的种类和比例分别是
已知某一动物种群中仅有Aabb和AAbb两种类型的个体AabbAAbb=11且种群中雌雄个体比例为11两对基因位于两对同源染色体上个体之间能自由交配.则该种群自由交配产生的子代中能稳定遗传的个体占
水稻高秆T对矮秆t为显性抗病R对感病r为显性这两对基因独立遗传.现将一株表现型为高秆抗病的植株的花粉授给另一株表现型相同的植株所得后代表现型如图所示.根据以下实验结果下列叙述错误的是
某植物的花色受不连锁的两对基因
番茄的红果B对黄果b为显性二室D对多室d为显性两对基因独立遗传.现将红果二室的品种与红果多室的品种杂交F1代植株中有为红果多室则两个亲本的基因型为
杂种红花Aa阔叶Bb的牵牛花植株与某植株杂交其后代的表现型为3红阔1红窄3白阔l白窄某植株的基因型和表现型为
苜蓿种子的子叶黄色Y.对褐色y显性圆粒R.对这肾粒r显性这两对性状独立遗传.若要使后代出现四种表现型且比例为1111则两亲本的组合是
已知基因
黄色圆粒豌豆和绿色圆粒豌豆杂交其子代的表现型统计结果如图所示则子代的基因型种类是
在家蚕遗传中黑色
黄色圆粒豌豆YyRr自交自交后代中杂合子的表现型共有
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