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某植物花瓣中色素合成的生化途径如图所示(A、B、E为控制相应生化途径的基因,且相互独立遗传),当红色色素和蓝色色素同时存在时花瓣表现为紫色,黄色色素和蓝色色素同时存在花瓣时表现为绿色,三种色素均不存...

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B.E为控制相应生化途径的基因)。矮牵牛在红色和蓝色色素均存在时表现为紫色,二者均不存在时表现为白色。若一亲本组合杂交得F1,F1自交产生F2的表现型及比例为紫色:红色:蓝色:白色=9:3:3:1,则下列说法不正确的是( ) A.亲本基因型为 AABBEE×aaBBee 或 AABBee×aaBBEE   本实验无法判断A.B.基因遗传是否符合自由组合定律    F2中蓝色矮牵牛花自交,其后代中纯合子的概率为1/3   F2中紫色个体与白色个体杂交,会出现白色个体  
a和  b两对等位基因共同控制(如图所示)。其中具紫色素的植株开紫花,不能合成紫色素的植株开白花。据图所作的推测不正确的是A.只有基因A.和基因B.同时存在,该植株才能表现紫花性状B.基因型为aaBb的植株不能利用前体物质合成中间物质,所以不能产生紫色素  AaBb×aabb的子代中,紫花植株与白花植株的比例为1:3  基因型为Aabb的植株自交后代必定发生性状分离  
a和  b两对等位基因共同控制(如图所示)。其中具紫色素的植株开紫花,不能合成紫色素的植株开白花。据图所作的推测不正确的是 ( ) A.只有基因A和基因B同时存在,该植株才能表现紫花性状 B.基因型为aaBb的植株不能利用前体物质合成中间物质,所以不能产生紫色素   AaBb×aabb的子代中,紫花植株与白花植株的比例为1: 3   基因型为Aabb的植株自交后代必定发生性状分离  
B.E.为控制相应生化途径的基因)。矮牵牛在红色和蓝色色素均存在时表现为紫色,二者均不存在时表现为白色。若一亲本组合杂交得F1,F1自交产生F2的表现型及比例为紫色∶红色∶蓝色∶白色=9∶3∶3∶1,则下列说法不正确的是( ) 途径1:…→白色蓝色 途径2:…→白色黄色红色 A.亲本基因型为AABBEE×aaBBee或AABBee×aaBBEE   本实验无法判断A.B.基因的遗传是否符合自由组合定律   F2中蓝色矮牵牛花自交,其后代中纯合子的概率为2/3   F2中紫色个体与白色个体杂交,不会出现白色个体  
a和  b两对等位基因共同控制(如图所示)。其中具紫色素的植株开紫花,不能合成紫色素的植株开白花。据图所作的推测不正确的是 ( )

A.只有基因A.和基因B.同时存在,该植株才能表现紫花性状
B.基因型为aaBb的植株不能利用前体物质合成中间物质,所以不能产生紫色素
  
AaBb×aabb的子代中,紫花植株与白花植株的比例为1:3
  
基因型为Aabb的植株自交后代必定发生性状分离  
a和  b两对等位基因共同控制(如图所示)。其中具紫色素的植株开紫花,不能合成紫色素的植株开白花。据图所作的推测不正确的是A.只有基因A.和基因B.同时存在,该植株才能表现紫花性状B.基因型为aaBb的植株不能利用前体物质合成中间物质,所以不能产生紫色素  AaBb×aabb的子代中,紫花植株与白花植株的比例为1:3  基因型为Aabb的植株自交后代必定发生性状分离  
图1所示的基因型可以推知:该生物体肯定不能合成黑色素   由图2可知,当基因型为AaBbCc的,可以合成黑色素   若图1中的2个b基因都突变为B,则该生物体可以合成出物质乙   图1所示的生物体中可能存在含有4个b基因的细胞  
图①所示的植物体中存在含有2个a基因的细胞   可以从图①所示基因型的细胞中提取合成黑色素的所有目的基因   图②过程体现了基因通过控制酶的合成,进而控制生物性状   基因型为AaBbCc的个体自交产生的F1中能合成黑色素占9/64  
B.E.为控制相应生化途径的基因)。矮牵牛在红色和蓝色色素均存在时表现为紫色,三种色素均不存在时表现为白色。若一纯合亲本组合杂交得F.1,F.2自交产生F.2的表现型及比例为紫色:红色:蓝色:白色=9:3:3:1,则下列说法不正确的是( ) 途径1:…→白色—E.→蓝色 途径2:…→白色—A.→黄色—  →红色 A.亲本基因型为AABBEE×aaBBee或AABBee×aaBBEE B.本实验可判断A.B.E.基因都独立遗传   F.2中蓝色矮牵牛花自交,其后代中纯合子的概率为2/3
  
F.2中紫色个体与白色个体杂交,会出现白色个体  

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