遗传因子的发现试题_及答案
高考生物考点《遗传因子的发现》真题练习含答案

高考生物考点《遗传因子的发现》真题练习含答案1.关于孟德尔杂交实验成功的原因分析不正确的是()A.正确的选用实验材料,保证亲本都是纯种B.首先只针对一对相对性状进行分析,然后再对两对、多对相对性状进行分析C.运用统计学方法对实验结果进行分析D.采用类比推理的实验方法答案:D解析:孟德尔选择自花传粉、闭花授粉的豌豆作为实验材料,保证了亲本在自然状态下都是纯种,这是孟德尔获得成功的原因之一,A正确;先分析一对相对性状,然后再对两对、多对相对性状进行分析,这是孟德尔遗传实验获得成功的原因之一,B正确;孟德尔在进行豌豆的杂交实验时,对不同世代出现的不同性状的个体数目都进行了记录和分析,并且应用统计学方法对实验结果进行分析,这是孟德尔获得成功的又一个重要原因,C正确;孟德尔杂交实验采用了假说演绎法,D错误。
2.[2023·新课标卷]某研究小组从野生型高秆(显性)玉米中获得了2个矮秆突变体,为了研究这2个突变体的基因型,该小组让这2个矮秆突变体(亲本)杂交得F1,F1自交得F2,发现F2中表型及其比例是高秆∶矮秆∶极矮秆=9∶6∶1。
若用A、B表示显性基因,则下列相关推测错误的是()A.亲本的基因型为aaBB和AAbb,F1的基因型为AaBbB.F2矮秆的基因型有aaBB、AAbb、aaBb、Aabb,共4种C.基因型是AABB的个体为高秆,基因型是aabb的个体为极矮秆D.F2矮秆中纯合子所占比例为1/2,F2高秆中纯合子所占比例为1/16答案:D解析:F2中表型及其比例是高秆∶矮秆∶极矮秆=9∶6∶1,符合9∶3∶3∶1的变式,因此控制两个矮秆突变体的基因遵循基因的自由组合定律,即高秆基因型为A_B_,矮秆基因型为A_bb、aaB_,极矮秆基因型为aabb,因此可推知亲本的基因型为aaBB和AAbb,F1的基因型为AaBb,A正确;矮秆基因型为A_bb、aaB_,因此F2矮秆的基因型有aaBB、AAbb、aaBb、Aabb,共4种,B正确;由F2中表型及其比例可知基因型是AABB的个体为高秆,基因型是aabb的个体为极矮秆,C正确;F2矮秆基因型为A_bb、aaB_共6份,纯合子基因型为aaBB、AAbb共2份,因此矮秆中纯合子所占比例为1/3,F2高秆基因型为A_B_共9份,纯合子为AABB共1份,因此高秆中纯合子所占比例为1/9,D错误。
高一生物下学期第一章《遗传因子的发现》测试题-人教版(含答案)

高一生物下学期第一章《遗传因子的发现》测试题-人教版(含答案)一、单项选择题:共15题,每题3分,共45分。
每题只有一个选项最符合题意。
1.某植物的非糯性和糯性是由一对等位基因(A、a)控制的相对性状。
非糯性花粉中所含的淀粉为直链淀粉,遇碘变蓝黑色,而糯性花粉中所含的淀粉为支链淀粉,遇碘变橙红色。
现用纯种非糯性和纯种糯性植株杂交获得F1,下列有关说法正确的是( )A. 取F1花粉加碘染色,在显微镜下观察到橙红色花粉粒占1/4B. 如果让F1植株自交,产生的植株中花粉中有3种类型C. A、a为等位基因也可以在同源染色体的不同位置上D. 若含a基因的花粉50%死亡,则F1自交后代基因型比例是1:2:32.某甲虫的有角和无角受常染色体上的一对等位基因A/a控制,且有角对无角为显性,但是有角只在雄性个体中表现,而雌性个体无论是何种基因型都表现为无角,下列相关叙述正确的是( )A.甲虫的有角和无角与性别关联,因此为伴性遗传B.基因型都为Aa的雌雄甲虫杂交,后代无角:有角=1:3C.有角与无角昆虫杂交后代中雄性出现无角,则雄性亲本基因型一定为AaD.两只无角的昆虫杂交,后代雌雄甲虫一定表现为无角3.番茄的单式花序和复式花序是一对相对性状,由基因A、a决定,花的颜色黄色和白色是一对相对性状,由基因B、b决定。
将纯合的单式花序黄色花植株与复式花序白色花植株进行杂交,所得F1均为单式花序黄色花。
将F1分别作母本和父本进行测交,所得后代的表现型和数量如图所示,下列分析正确的是( )A.番茄的复式花序和黄色花为显性性状B.黄色花基因与白色花基因不遵循分离定律C.F1自交后代中复式花序白色花植株占1/16D.F1产生的基因型为ab的花粉可能有2/3不育4.某种二倍体植物的n个不同性状由n对独立遗传的基因控制(杂合子表现显性性状)。
已知植株A的n对基因均杂合。
理论上,下列说法错误的是( )A.植株A的测交子代会出现2n种不同表现型的个体B.n越大,植株A测交子代中不同表现型个体数目彼此之间的差异越大C.植株A测交子代中n对基因均杂合的个体数和纯合子的个体数相等D.n≥2时,植株A的测交子代中杂合子的个体数多于纯合子的个体数5.我国著名遗传学家谈家桢早年研究异色瓢虫斑纹遗传特征时发现了“镶嵌显性”这一遗传现象,即双亲的性状在F1同一个体的不同部位表现出来,形成镶嵌图式。
人教版高中生物必修2第1章遗传因子的发现检测含答案

第1章遗传因子的发现全卷满分100分考试用时75分钟一、选择题(本题共15小题,每小题2分,共30分。
每小题只有一个选项符合题目要求。
)1.对于孟德尔成功揭示两大遗传定律的原因,下列叙述错误的是()A.选择豌豆为实验材料,在自然状态下豌豆可有效避免外来花粉的干扰B.分析生物性状时,由简单到复杂,先后对豌豆的7对相对性状进行研究C.实验过程中对结果采用统计学的方法进行分析,增加准确度、可信度D.创造性地运用“假说—演绎法”等科学方法,假说的核心内容是“性状是由基因控制的”2.完成下列各项任务,依次采用的最合适的方法是()①鉴别一只白兔是否为纯合子②鉴别一株小麦是否为纯合子③不断提高水稻品种的纯合度④鉴别一对相对性状的显隐性关系A.杂交、测交、自交、测交B.测交、自交、自交、杂交C.杂交、测交、自交、杂交D.测交、测交、杂交、自交3.“割双眼皮”是一个非常盛行的医疗美容小手术,很多成年人选择用这种方式将自己的单眼皮变成双眼皮。
已知双眼皮对单眼皮为显性,由常染色体上的一对等位基因控制。
某日,生物兴趣小组成员遇到一对夫妇(均为双眼皮,但不确定是否为“割的”)带着一双儿女(是双胞胎,且哥哥为单眼皮,妹妹戴着墨镜未能观察到其眼皮性状)在逛街,他们根据遗传学的相关原理作出了以下判断,正确的是()A.该对夫妇及儿子的眼皮性状表现可作为判断双眼皮为显性性状的依据B.哥哥为单眼皮,其双胞胎妹妹一定也为单眼皮C.若妹妹也是单眼皮,则该对夫妇一定都是割的双眼皮D.若母亲是割的双眼皮,则妹妹一定携带单眼皮基因4.某雌雄同株植物的紫茎和绿茎是一对相对性状,由一对基因控制,携带绿茎基因的花粉只有1/2可以存活。
现用纯合紫茎植株与纯合绿茎植株杂交,F1全为紫茎,F1自交后代的性状分离比为()A.3∶1B.7∶1C.5∶1D.8∶15.某种植物的羽裂叶和全缘叶是一对相对性状。
某同学用全缘叶植株(植株甲)进行了下列四个实验。
①让植株甲进行自花传粉,子代出现性状分离②用植株甲给另一全缘叶植株授粉,子代均为全缘叶③用植株甲给羽裂叶植株授粉,子代中全缘叶与羽裂叶的比例为1∶1④用植株甲给另一全缘叶植株授粉,子代中全缘叶与羽裂叶的比例为3∶1其中能够判定植株甲为杂合子的实验是()A.①或②B.①或④C.②或③D.③或④6.某种山羊的有角和无角是一对相对性状,由一对等位基因(A和a)控制,其中雄羊的显性纯合子和杂合子表型一致,雌羊的隐性纯合子和杂合子表型一致。
高中生物_必修二_遗传因子的发现测试题及答案

第1章遗传因子的发现一、选择题1.鉴别一株黄色子叶的豌豆是否为纯合子,常用的方法是()A.杂交B.测交C.检查染色体D.观察性状2.两只杂合子白羊为亲本,生下3只小羊是白色。
若它们再生第4只小羊,其毛色()A.一定是白色的B.一定是黑色的C.是白色的可能性大D.是黑色的可能性大3.关于测交,不正确的说法是()A.F1×隐性类型→检测F1的基因型B.通过测定F1的基因组成来验证对分离现象理论解释的科学性C.测F1的基因型是根据F1×隐性类型→所得后代表现型反向推知的D.测交时,与F1杂交的另一亲本无特殊限制4.隐性性状是指()A.测交后代中未显现的性状B.杂种F1中未显现的性状C.自交后代中未显现的性状D.后代中始终未显现的性状5.某种基因型为Aa的高等植物产生的雌雄配子的比例是()A.雌配子︰雄配子= 1︰1 B.雌配子︰雄配子= 1︰3C.A雌配子︰a雄配子= 1︰1 D.雄配子很多,雌配子很少6.下列关于性状分离的叙述中正确的是()A.性状分离就是具有相对性状的亲本杂交,F1只表现一个亲本的性状B.性状分离就是指杂合的F1产生的两类配子C.性状分离就是指杂合的F1的后代出现不同的性状表现D.性状分离就是指同一生物个体会表现出不同的性状类型7.下列属于相对性状的是()A.狗的长毛与卷毛B.蚕豆的高茎与豌豆的矮茎C.玉米叶鞘的紫色和叶片的绿色D.兔的长毛与短毛8.性状分离比的模拟实验中,每次抓后统计过的小球要重新放回桶内,其原因是() A.表示两种配子的数目要相等B.避免小球的丢失C.避免小球损坏D.小球可再次使用9.孟德尔的遗传规律不适合原核生物,其原因是( )A .原核生物没有遗传物质B .原核生物没有核物质C .原核生物没有膜性细胞器D .原核生物无染色体,主要进行无性生殖10.人类多指是一种常染色体上显性基因控制的遗传病,若夫妇俩一方是患者,另一方正常,则子女出现的情况是( )A .全部是患者B .全部是正常C .一半是患者,一半是正常D .子女的情况要根据患者是纯合子还是杂合子来决定11.周期性偏头痛是由常染色体上的基因引起的遗传病,表现型正常的双亲生了一个患病的女儿。
高三生物遗传因子的发现测试题(含答案)

高三生物遗传因子的发现测试题典型例题【例1】小麦易倒伏(D)对抗倒伏(d)为显性,抗锈病(T)对易染锈病(t)为显性。
Dd位于一对同源染色体上,Tt位于另一对同源染色体上。
现用抗病但易倒伏的纯种品种和易病却抗倒伏的纯种品种杂交,来培育抗病又抗倒的高产品种。
请回答:(1)F2中,选种的数量大约占F2的()A.9/16 B.3/16C.1/16 D.4/16(2)抗病又抗倒个体中,理想基因型是()A.DT B.DC.ddTT D.Ddtt(3)F2选种后,理想基因型应占()A.1/3 B.2/3C.1/16 D.2/16(4)F2代选种后,下一步应()A.杂交B.测交C.自交D.回交【例2】下图是某家族的遗传系谱图,据此回答(注:6号不携带致病基因):(1)该病是一种染色体上的性遗传病。
(2)设显性基因为A,隐性基因为a,则Ⅱ4和Ⅱ5的基因型依次为和。
(3)Ⅲ9与Ⅲ10婚配,后代子女患病的几率是。
(4)若该病的携带者在人群中占0.2%,当Ⅲ10与Ⅲ11婚配时,预计后代患病的几率是。
基础训练一、单项选择题。
1.下列各组中属于相对性状的是A.玉米的黄粒和圆粒B.家鸡的长腿和毛腿C.人的正常肤色与白化病D.豌豆的高茎和豆荚的绿色2.孟德尔对遗传规律的探索过程经过A、观察→问题→假设→演绎→实验→结论B、问题→观察→假设→实验→演绎→结论C、问题→观察→实验→分析→假设→结论D、观察→问题→实验→演绎→假设→结论3.遗传因子为Aa的个体自交,子代中下列哪项最有可能A、性状表现是1:2:1B、遗传因子组成是1:2:1C、性状表现是2:1D、遗传因子组成是3:14.一对相对性状的遗传实验中,F2实现3:1分离比的条件是A、F1形成两种配子的数目是相等的,且他们的生活力是一样的B、F1的雌雄配子的结合机会是相等的C、F2的各种遗传因子组成的个体成活率是相等的D、以上都是5.大豆的白花和紫花是一对相对性状。
下列四组杂交实验中,能判断出显性和隐性关系的是①紫花×紫花→紫花②紫花×紫花→301紫花+101白花③紫花×白花→紫花④紫花×白花→98紫花+102白花A、①②B、③④C、①③D、②③6.一对表现正常的夫妇,他们的双亲中都有一个白化病患者。
部编版高中生物必修二第一章遗传因子的发现带答案必须掌握的典型题

(名师选题)部编版高中生物必修二第一章遗传因子的发现带答案必须掌握的典型题单选题1、香味是水稻(2n)稻米品质的一个重要性状,某品种水稻稻米有香味对无香味为显性。
杂合子水稻(类型甲植株)体细胞中部分染色体及基因位置如图甲所示,对其进行诱变处理得到图乙、图丙所示的变异类型。
已知类型乙植株中染色体缺失的雄配子的受精能力只有正常雄配子的一半,不含无香味基因或不含有香味基因的个体均不能存活。
下列相关分析错误的是()A.类型甲植株可能存在含1个、2个或4个染色体组的细胞B.让类型乙植株自交,所得子代中具有隐性性状的植株约占1/3C.让类型丙植株自交,所得子代中具有隐性性状的植株约占1/5D.类型丙植株的有香味基因与无香味基因并不位于同源染色体上答案:B分析:1 .基因分离定律的实质:在杂合子的细胞中,位于一对同源染色体上的等位基因,具有一定的独立性;生物体在进行减数分裂形成配子时,等位基因会随着同源染色体的分开而分离,分别进入到两个配子中,独立地随配子遗传给后代。
2 .基因自由组合定律的实质是:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或自由组合是互不干扰的;在减数分裂过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合。
A、类型甲植株有丝分裂后期有4个染色体组,其它时期为2个染色体组,减数第二次分裂前期、中期只存在1个染色体组,A正确;B、已知类型乙植株中染色体缺失的雄配子的受精能力只有正常雄配子的一半,不含无香味基因或不含有香味基因的个体不能存活,故只有杂合子才能存活,故后代无隐性性状的植株,B错误;C、让类型丙植株自交,产生四种配子各占1/4,后代有1/16个体无有关香味的基因,故剩余15份,隐性纯合占三份,故所得子代中具有隐性性状的植株约占1/5,C正确;D、由丙图可知,类型丙植株的有香味基因与无香味基因并不位于同源染色体上,D正确。
故选B。
2、“敕勒川,阴山下。
天似穹庐,笼盖四野。
人教版高中生物必修2第一章《遗传因子的发现》检测题(含答案)

A.5/8B.3/8C.3/4D.1/4
13.已知一对表现型正常的夫妇,生了一个既患聋哑又患红绿色盲的男孩,且该男孩的基因型是aaXbY。推测这对夫妇将来再生一个正常男孩的概率是( )
2.已知某植物花瓣的形态和颜色受两对独立遗传的等位基因控制,其中 AA、Aa、aa 分别控制大花瓣、小花瓣、无花瓣;BB 和 Bb 控制红色,bb 控制白色。下列相关叙述正确的是()
A.基因型为 AaBb 的植株自交,后代有 6 种表现型
B.基因型为 AaBb 的植株自交,稳定遗传的后代有 3 种表现型
答案二:实验过程:让纯合抗病紫色植株与易感病白色植株杂交,得到F1,让F1与纯合易感病白色植株杂交得到F2,观察及统计F2的表现型和比例。预期结果及结论:若抗病紫色:抗病白色:易感病紫色:易感病白色=1:1:1:1,则花色基因与抗病基因位于两对同源染色体上;若抗病紫色:易感病白色=1:1,则花色基因与抗病基因位于一对同源染色体上
(2)现选用宽叶红花花茎顶的纯合品种做母本,窄叶白花花叶腋的纯合品种做父本,进行杂交实验,结果F1表现为宽叶红花花叶腋。若F1自交实验结果是宽叶红花花叶腋植株所占比例为_______,则这三对等位基因分别位于三对同源染色体上,判断的理由是__________________________。
(3)若控制花色及花的位置两对等位基因位于同一对同源染色体上且不发生交叉互换,叶型基因位于另一对同源染色体上,则(2)中的F1自交实验的结果中,窄叶白花花茎顶所占的比例为_____________。
遗传因子的发现试题_及答案

第一章遗传因子的发现测试题一、单项选择题1.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 A.表现型4种,比例为3:1:3:1;基因型6种B.表现型2种,比例为3:1,基因型3种C.表现型4种,比例为9:3:3:1;基因型9种D.表现型2种,比例为1:1,基因型3种2.YyRR的基因型个体与yyRr的基因型个体相杂交(两对基因独立遗传),其子代表现型的理论比为A.1∶1B.1∶1∶1∶1C.9∶3∶3∶1D.42∶42∶8∶83.人类多指基因(T)对正常指(t)为显性,白化基因(a)对正常基因(A)为隐性,都是在常染色体上且独立遗传。
一个家庭中,父亲是多指,母亲一切正常,他们有一个白化病而手指正常的孩子,则下一个孩子只有一种病和同时有两种病的概率分别是A.3/4、1/4B.1/2、1/8C.1/4、1/4D.1/4、1/84.已知某植物开红花是由两个显性基因A和B共同决定的,否则开白花,两对基因符合自由组合定律,则植株AaBb自交后代的表现型种类及比例是A.4种,9∶3∶3∶1 B.4种,1∶1∶1∶1 C.2种,3∶1 D.2种,9∶7 5.番茄高茎(T)对矮茎(t)为显性,圆形果实(S)对梨形果实(s)为显性(这两对基因符合自由组合定律)。
现将两个纯合亲本杂交后得到的F1与表现型为高茎梨形果的植株杂交,其杂交后代的性状及植株数分别为高茎圆形果120株,高茎梨形果128株,矮茎圆形果42株,矮茎梨形果38株。
这杂交组合的两个亲本的基因型是A.TTSS×ttSSB.TTss×ttssC.TTSs×ttssD.TTss×ttSS6.35.孟德尔的豌豆杂交实验中,将纯种的黄色圆粒(YYRR)豌豆与纯种的绿色皱粒(yyrr)豌豆杂交。
得F2种子556粒(以560粒计算)。
从理论上推测,F2种子中基因型与其个体数选项 A B C D基本相符的是基因型YyRR yyrr YyRr YyRr个体数140粒140粒315粒140粒7.如图所示,表示纯合体细胞的是8.人类多指畸形是一种显性遗传病。
人教版高一生物必修二第一章《遗传因子的发现》测试卷(含答案解析)

第一章《遗传因子的发现》测试卷一、单选题(共20小题,每小题5分,共100分)1.果蝇灰身(B)对黑身(b)为显性,现将纯种灰身果蝇与黑身果蝇杂交,产生的F1再自交产生F2,将F2中所有黑身果蝇除去,让灰身果蝇自由交配,产生F3。
问F3中灰身与黑身果蝇的比例是()A. 3∶1B. 5∶1C. 8∶1D. 9∶12.控制棉花纤维长度的三对等位基因A/a、B/b、C/c对长度的作用相等,且这三对基因的遗传遵循自由组合定律。
已知基因型为aabbcc的棉花纤维长度为6厘米,每个显性基因增加纤维长度2厘米。
棉花植株甲(AABbcc)与乙(aaBbCc)杂交,则F1的棉花纤维长度范围是()A. 6~14厘米B. 6~16厘米C. 8~14厘米D. 8~16厘米3.纯种甜玉米与非甜玉米间行种植,收获时发现甜玉米果穗上有非甜玉米的子粒,而非甜玉米果穗上找不到甜玉米的子粒,这说明( )A.“甜”是显性B.“非甜”是显性C.子粒混杂D.与传粉有关4.通过饲养灰鼠和白鼠(遗传因子未知)的实验,得到结果如下表,如果亲本一栏中杂交组合Ⅳ中的灰色雌鼠和杂交组合Ⅱ中的灰色雄鼠交配,子代表现为()A.都是灰色B.都是白色C. 3/4是灰色D. 1/4是灰色5.下列哪项不可能是基因型为AabbDdFf的个体产生的配子()A. AbDFB. abdfC. aBdFD. abdF6.下图表示对孟德尔一对相对性状的遗传实验的模拟实验过程,对该实验过程的叙述不正确的是()A.甲、乙两桶内两种颜色小球大小轻重须一致B.甲、乙两桶内小球总数不一定要相等,但每个小桶内两种颜色的小球数目一定要相等C.抓取完一次记录好组合情况后,应将两桶内剩余小球摇匀后继续实验D.该实验须重复多次7.番茄的红果(R)对黄果(r)为显性,子房多室(M)对子房二室(m)为显性,现将红果多室和红果二室番茄进行杂交,其后代表现类型及比例如下图所示,请分析该图找出两亲本的基因型分别是( )A. RrMm、RrmmB. RrMm、RRmmC. RRMm、RrmmD. RRMM、RRmm8.对纯合黄色圆粒豌豆和绿色皱粒豌豆杂交实验结果的叙述中,错误的是( )A. F1能产生4种比例相同的雌配子和雄配子B. F2中圆粒和皱粒之比接近于3∶1,与分离定律相符C. F2出现4种遗传因子组成的个体D. F2出现4种性状表现类型的个体,且比例为9∶3∶3∶19.下列关于遗传因子的表述中,错误的是( )A.体细胞中的遗传因子是成对存在的B.具有显性遗传因子的个体表现为显性性状C.配子中的遗传因子是成单存在的D.具有隐性遗传因子的个体都表现为隐性性状10.已知玉米某两对等位基因按照自由组合定律遗传,现有子代基因型及比例如下表所示。
高中生物必修二第一章遗传因子的发现考点精题训练(带答案)

高中生物必修二第一章遗传因子的发现考点精题训练单选题1、某牵牛花植株与另一红花宽叶牵牛花(AaBb)杂交,其子代表型之比为3红花宽叶:3红花窄叶:1白花宽叶:1白花窄叶,此牵牛花植株的基因型和表型是()A.Aabb 红花窄叶B.AAbb 红花窄叶C.AaBb 红花宽叶D.aaBb 白花宽叶答案:A分析:基因分离定律的实质是:位于同源染色体的等位基因随着同源染色体的分开和分离。
基因自由组合定律的实质是:位于非同源染色体上的非等位基因的自由组合。
基因分离定律是基因自由组合定律的基础。
某牵牛花植株与另一红花宽叶牵牛花植株(AaBb)杂交,其后代中红花宽叶:红花窄叶:白花宽叶:白花窄叶是3:3:1:1,分析子代中红花:白色=3:1,宽叶:窄叶=1:1,说明前者是自交(Aa×Aa),后者是杂合子测交(Bb×bb),所以与AaBb杂交的“某植株”基因型为Aabb,表型为红花窄叶, A正确。
故选A。
2、某二倍体植物花瓣的大小受一对等位基因A、a控制,基因型为AA的植株表现为大花瓣,Aa为小花瓣,aa为无花瓣。
花瓣颜色(红色和黄色)受另一对等位基因R、r控制,R对r为完全显性,两对等位基因独立遗传。
下列有关叙述错误的是()A.若基因型为AaRr的个体测交,则子代表现型有3种,基因型有4种B.若基因型为AaRr的亲本自交,则子代共有9种基因型,6种表现型C.若基因型为AaRr的亲本自交,则子代有花瓣植株中,AaRr所占比例约为1/3,而所有植株中纯合子约占1/4D.若基因型为AaRr与Aarr的亲本杂交,则子代中红色花瓣的植株占3/8答案:B分析:根据题意可知,植物花瓣的大小为不完全显性,AA的植株表现为大花瓣,Aa为小花瓣,aa为无花瓣,而花瓣颜色为完全显性,R对r为完全显性,但是无花瓣时即无颜色。
A、若基因型为AaRr的个体测交,则子代基因型有AaRr、Aarr、aaRr、aarr 4种,表现型有3种,分别为小花瓣红色、小花瓣黄色、无花瓣,A正确;B、若基因型为AaRr的亲本自交,由于两对基因独立遗传,因此根据基因的自由组合定律,子代共有3×3=9(种)基因型,而Aa自交子代表现型有3种,Rr自交子代表现型有2种,但由于aa表现为无花瓣,故aaR_与aarr的表现型相同,所以子代表现型共有5种,B错误;C、若基因型为AaRr的亲本自交,则子代有花瓣植株中,AaRr所占比例约为2/3×1/2=1/3,子代的所有植株中,纯合子所占比例约为1/4,C正确;D、若基因型为AaRr与Aarr的亲本杂交,则子代中红色花瓣(A_Rr)的植株所占比例为3/4×1/2=3/8,D正确。
部编版高中生物必修二第一章遗传因子的发现带答案考点精题训练

(名师选题)部编版高中生物必修二第一章遗传因子的发现带答案考点精题训练单选题1、柑桔的果皮色泽同时受多对等位基因控制(如 A、a;B、b;C、c…),当个体的基因型中每对等位基因都至少含有一个显性基因时(即A_B_C…-)为红色,当个体的基因型中每对等位基因都不含显性基因时(即aabbcc…)为黄色,否则为橙色。
现有三株柑桔进行如下实验实验甲:红色×黄色→红色:橙色:黄色=1:6:1实验乙:橙色×红色→红色:橙色:黄色=3:12:1 据此分析正确的是A.果皮的色泽至少受两对等位基因控制B.实验乙的子代橙色个体具有九种基因型C.实验甲中亲代红色个体和子代的红色个体基因型不同D.实验乙橙色亲本有 2 种可能的基因型答案:B分析:由于黄色是隐性纯合子,根据甲中测交后代红色:橙色:黄色=1:6:1,推测该性状至少受3对等位基因控制,故红色的基因型为A_B_C_,黄色的基因型为:aabbcc,橙色可能的基因型为:A_B_cc,aabbC_等。
实验甲中,红色(A_B_C_) ×黄色(aabbcc)→红色:橙色:黄色=1:6:1,相当于测交,由于子代出现了黄色植株,说明亲本红色植株的基因型为 AaBbCc,其产生的 ABC配子占 1/8,即(1/2)3,则可推测果皮的色泽受 3 对等位基因控制,因此,亲本的基因型为 AaBbCc ×aabbcc。
实验乙中橙色×红色→红色:橙色:黄色=3:12:1,由于后代出现了黄色果皮(1/16aabbcc),且红色亲本基因型为AaBbCc,故亲本相当于一对杂合子自交、两对杂合子测交。
A、实验甲中,红色(A_B_C_) ×黄色(aabbcc)→红色:橙色:黄色=1:6:1,相当于测交,由于子代出现了黄色植株,说明亲本红色植株的基因型为 AaBbCc,其产生的 ABC配子占 1/8,即(1/2)3,则可推测果皮的色泽受 3 对等位基因控制,A 错误;B、根据以上分析可知,实验乙中红色亲本基因型为AaBbCc,亲本相当于一对杂合子自交、两对杂合子测交,若橙色亲本的基因型Aabbcc,实验乙子代基因型共有 3×2×2=12(种),其中红色子代有 2 种基因型,黄色子代有 1 种基因型,则橙色子代有 9 种基因型,B 正确;C、根据以上分析可知,实验甲的亲本基因型组合为AaBbCc×aabbcc,则子代红色果皮植株的基因型也是AaBbCc,C 错误;D、实验乙中,根据以上分析可推测橙色亲本含 1 对杂合基因和 2 对隐性纯合基因,橙色亲本可能有 3 种基因型,即 Aabbcc、aaBbcc 或 aabbCc,D 错误。
遗传因子的发现试题_及答案

遗传因子的发现试题及答案、单项选择题2.YyRR 的基因型个体与 yyRr的基因型个体相杂交 (两对基因独立遗传 ),其子代表现型的理论比为A.1 ∶1B.1∶ 1∶1∶1C.9∶3∶3∶1D.42 ∶ 42∶ 8∶83.人类多指基因 (T)对正常指 (t)为显性,白化基因 (a)对正常基因 (A) 为隐性,都是在常染色体上且独立遗传。
一个家庭中,父亲是多指,母亲一切正常,他们有一个白化病而手指正常的孩子,则下一个孩子只有一种病和同时有两种病的概率分别是A.3 /4、1/4B.1/2、1/8C.1/4、1/4D.1/4、1/84.已知某植物开红花是由两个显性基因A 和B共同决定的,否则开白花,两对基因符合自由组合定律,则植株AaBb自交后代的表现型种类及比例是A.4种, 9∶3∶3∶1 B.4种,1∶1∶1∶1 C.2种,3∶1 D.2种, 9∶75.番茄高茎 (T) 对矮茎 (t) 为显性,圆形果实 (S) 对梨形果实 (s) 为显性(这两对基因符合自由组合定律) 。
现将两个纯合亲本杂交后得到的 F1与表现型为高茎梨形果的植株杂交,其杂交后代的性状及植株数分别为高茎圆形果 120株,高茎梨形果 128株,矮茎圆形果 42株,矮茎梨形果 38株。
这杂交组合的两个亲本的基因型是 A.TTSS× ttSS B.TTss ×ttss C.TTSs × ttss D.TTss × ttSS6.35. 孟德尔的豌豆杂交实验中,将纯种的黄色圆粒( YYRR)豌豆与纯种的绿色皱粒( yyrr )豌豆杂交。
得 F2种子 556粒(以 560粒计算)。
从理论上推测, F2种子中基因型与其个体数基本相符的是7. 如图所示,表示纯合体细胞的是9.白色盘状与黄色球状南瓜杂交, F1全是白色盘状南瓜,产生的 F2中杂合的白色球状南瓜有 4 000 株,则纯合的黄色盘状南瓜有( )A.1 333株B.2 000株C.4 000株D.8 000株10.已知某一动物种群中仅有 Aabb和 AAbb两种类型的个体, Aabb:AAbb=1:1 ,且种群中雌雄个体比例为 1:1 ,两对基因位于两对同源染色体上,个体之间能自由交配。
遗传因子的发现经典例题

Байду номын сангаас堂练习
雌雄同株,两性花 ②自花传粉,闭花授粉 相对性状差异明显 ④易栽培,抗逆性强 A. ① ③ B. ② ④ C. ② ③ D. ① ④
1 . 孟德尔利用豌豆作为实验材料,成功地总结出 了核遗传的两大定律,这与豌豆的下列那些因素有关 ( )
例:豚鼠的毛色由一对等位基因B和b控制,(1)黑毛雌鼠甲与白毛雄鼠丙交配,甲生殖7 窝共8只黑毛豚鼠和6只白毛豚鼠。(2)黑毛豚鼠乙与白毛豚鼠丙交配,乙生殖7窝共生15只黑毛豚鼠。问甲乙丙三只亲鼠的基因型
解1、求这一相对性状的显、隐性关系
豚鼠的黑色对白色为显性,丙的基因型为bb
B
12.一只杂合的黑色豚鼠一次产生了200万个精子,其中含有隐性基因的精子有( ) A.50万个 B.100万个 C.150万个 D.200万个
B
13.水稻的非糯性对糯性是显性,将非糯性品种与糯性品种杂交,取F 1 的花粉用碘液染色凡非糯性花粉呈蓝色,糯性花粉呈棕红色,在显微镜下统计这两种花粉的数量,他们的比例是( ) A.1︰1 B.3︰1 C.2︰1 D.1︰2
豌豆是闭花授粉植物 ②豌豆在自然状态下是纯种 ③用豌豆作实验材料有直接经济价值 ④各品种间具有一些稳定的、差异较大而以容易区分的性状 ⑤开花期母本去雄,然后套袋 ⑥花蕾期母本去雄,然后套袋
A.①②③④⑥ B.①②⑤⑥
C.①②④⑥ D.②③④⑥ 【解析】豌豆是闭花授粉植物,在进行异花授粉之前,必须保证雌花没有授粉,因此要在花蕾期去雄。 【答案】C
解(1)显、隐性及P基因型的判断
正常对白化病为显性,双亲的基因型都是Aa。
解(2)求第二胎为正常和白化病的概率
解(2)(一)用分离比直接推出
解(2)(二)用配子的概率计算方法,求出患者的概率,再用总概率(为1)-患者的概率 = 正常的概率
高中生物必修二第一章遗传因子的发现常考点(带答案)

高中生物必修二第一章遗传因子的发现常考点单选题1、若哺乳动物毛色由位于常染色体上的基因决定,A基因编码的酶可使黄色素转化为褐色素,D基因的表达产物能完全抑制A基因的表达。
现进行杂交实验,杂交结果如表所示。
下列叙述正确的是()2B.第一组中黄色亲本的基因型为aaDD,组合二中则为aaDdC.第一组F1的基因型为AaDd,两对等位基因遵循基因的自由组合定律D.第一组F2中,黄色的基因型有7种,黄色中纯合子所占的比例为1/13答案:C分析:结合题干和表格分析,褐色的基因型为A_dd,黄色的基因型是A_D_,aa_。
A、第二组中黄色和褐色杂交后代全是褐色,且F1自由交配,F2黄色:褐色=1:3,则亲本的基因型是aadd×AAdd,F1的基因型是Aadd,则F2出现性状分离是基因分离的结果,A错误;B、第一组中F1的黄色的基因型是AaDd,亲本的基因型是aaDD×AAdd,即黄色亲本的基因型是aaDD,组合二中黄色亲本的基因型为aadd,B错误;C、第一组F1自由交配后代表现性及比例为13:3,是9:3:3:1的变形,则F1的基因型为AaDd,两对等位基因遵循基因的自由组合定律,C正确;D、第一组F2中,黄色的基因型有AADD:AaDD:AADd:AaDd:aaDD:aaDd:aadd=1:2:2:4:1:2:1,共有7种基因型,纯合子所占的比例为3/13,D错误。
故选C。
2、下列曲线能正确表示杂合子(Aa)连续自交若干代,子代中显性纯合子所占比例的是A.B.C.D.答案:B分析:杂合子(Aa)连续自交若干代后,杂合子所占的比例为1/2n,纯合子所占的比例为1—1/2n,显性纯合子和隐性纯合子各占纯合子的1/2。
根据分析可知,随着自交代数的增加,,纯合子所占的比例为1—1/2n,越来越接近于1,纯合子中有显性纯合子AA和隐性纯合子aa,各占纯合子1/2,因此比例会越来越接近1/2,B正确,A、C、D错误。
部编版高中生物必修二第一章遗传因子的发现带答案知识汇总大全

(名师选题)部编版高中生物必修二第一章遗传因子的发现带答案知识汇总大全单选题1、已知某作物晚熟(W)对早熟(w)为显性,感病(R)对抗病(r)为显性,两对基因独立遗传。
含早熟基因的花粉有 50%的概率死亡,且纯合感病个体不能存活,现有一株纯合晚熟抗病个体与一株早熟感病个体,杂交得 F1,取其中所有晚熟感病个体自交,所得 F2表现型比例为A.6∶3∶2∶1B.15∶5∶3∶1C.16∶8∶2∶1D.10∶5∶2∶1答案:D分析:基因频率的计算:(1)在种群中一对等位基因的频率之和等于1 ,基因型频率之和也等于1;(2)一个等位基因的频率=该等位基因纯合子的频率+ 1/2杂台子的频率。
由题意可知,含有w基因的花粉有50%的死亡率,因此基因型为Ww的父本产生的可育配子的基因型及比例为W: w=2: 1,母本产生的可育配子的类型及比例为W :w=1 : 1,雌雄配子随机结合,子代的基因型及比例为WW : Ww : ww=2: 3 : 1,即后代的晚熟:早熟=5 : 1。
亲本纯合抗病个体基因为rr,感病个体基因型为Rr,F1中1/2rr,1/2Rr;取F1中所有感病个体Rr自交,后代中能存活的感病个体Rr:抗病个体rr=2:1;故F2表现型比例为(5 : 1)×(2:1)=10∶5∶2∶1;故选D。
2、人类ABO血型由9号染色体上的3个复等位基因(I A,I B和i)决定,血型的基因型组成见下表。
父亲血型A型,母亲血型B型,生了一个血型为O型的儿子,这对夫妇再生一个与父亲血型相同的女儿的概率为()答案:B分析:由题可知,血型的基因位于常染色体上,该对夫妇生了一个O型血的女儿,因此该男性为I A i,女性为I B i。
由分析可知,该夫妇的基因型分别为I A i、I B i,这对夫妇再生一个与父亲血型相同I A i的女儿的概率为1/4×1/2=1/8。
故选B。
小提示:3、下图能正确表示基因分离定律实质的是()A.B.C.D.答案:C分析:基因分离定律的实质:在杂合子的细胞中,位于一对同源染色体上的等位基因,具有一定的独立性;生物体在进行减数分裂形成配子时,等位基因会随着同源染色体的分开而分离,分别进入到两个配子中,独立地随配子遗传给后代。
部编版高中生物必修二第一章遗传因子的发现带答案经典大题例题

(名师选题)部编版高中生物必修二第一章遗传因子的发现带答案经典大题例题单选题1、已知果蝇的灰体和黄体受一对等位基因控制。
某间学用一只灰体雌蝇与一只黄体雄蝇杂交,子代中♀灰体:♀黄体:♂灰体:♂黄体为1:1:1:1。
下列哪一组交配既能判断基因的显隐性关系又能判断基因是位于X染色体还是常染色体上A.子代♀灰体×♂灰体B.子代♀黄体×♂黄体C.子代♀黄体×♂灰体D.子代♀灰体×♂黄体答案:A分析:根据题意分析可知,果蝇的灰体和黄体,这对相应形状显隐性关系和等位基因所在染色体都是未知,性状角度来看,黄比灰的整体来说还是1:1关系,有可能是常染色体,也可能是性染色体遗传。
假设控制灰体的基因为A,控制黄体的基因为a,则实验中亲本黄体雄蝇基因型为X a Y或aa,灰体雌蝇基因型为X A X a或Aa,而杂交子代出现性状分离,那么子代的基因型为:♀灰体X A X a或Aa、♀黄体X a X a或aa♂灰体X A Y或Aa、♂黄体X a Y或aa。
A、若选择子代♀灰体X A X a或Aa×♂灰体X A Y或Aa杂交,后代若发生性状分离,且只在雄性中出现黄体,则灰体对黄体为显性且基因位于X染色体上,否则该基因位于常染色体上,A符合题意;B、若选择子代♀黄体X a X a或aa×♂黄体X a Y或aa杂交,后代无论基因位于X染色体上还是常染色体上,后代雌雄中均都为黄体,B不符合题意;C、若选择子代♀黄体X a X a或aa×♂灰体X A Y或Aa杂交,子代如果出现雌性全为灰体、雄性全为黄体,则说明该基因位于X染色体上且灰体为显性性状,但是若位于常染色体上,则子代无论雌雄都有灰体和黄体,且显隐性无法判断,C不符合题意;D、若选择子代♀灰体X A X a或Aa×♂黄体X a Y或aa杂交,无论基因位于常染色体还是X染色体上,后代无论雌雄都是既有灰体又有黄体,D不符合题意。
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遗传因子的发现试题 及答案一、单项选择题2.YyRR 的基因型个体与yyRr 的基因型个体相杂交(两对基因独立遗传),其子代表现型的理论比为A.1∶1B.1∶1∶1∶1C.9∶3∶3∶1D.42∶42∶8∶83.人类多指基因(T)对正常指(t)为显性,白化基因(a)对正常基因(A)为隐性,都是在常染色体上且独立遗传。
一个家庭中,父亲是多指,母亲一切正常,他们有一个白化病而手指正常的孩子,则下一个孩子只有一种病和同时有两种病的概率分别是A.3/4、1/4B.1/2、1/8C.1/4、1/4D.1/4、1/84.已知某植物开红花是由两个显性基因A 和B 共同决定的,否则开白花,两对基因符合自由组合定律,则植株AaBb 自交后代的表现型种类及比例是 A .4种,9∶3∶3∶1 B .4种,1∶1∶1∶1 C .2种,3∶1 D .2种,9∶75.番茄高茎(T)对矮茎(t)为显性,圆形果实(S)对梨形果实(s)为显性(这两对基因符合自由组合定律)。
现将两个纯合亲本杂交后得到的F1与表现型为高茎梨形果的植株杂交,其杂交后代的性状及植株数分别为高茎圆形果120株,高茎梨形果128株,矮茎圆形果42株,矮茎梨形果38株。
这杂交组合的两个亲本的基因型是A.TTSS ×ttSSB.TTss ×ttssC.TTSs ×ttssD.TTss ×ttSS6.35.孟德尔的豌豆杂交实验中,将纯种的黄色圆粒(YYRR )豌豆与纯种的绿色皱粒(yyrr )豌豆杂交。
得F2种子556粒(以560粒计算)。
从理论上推测,F2种子中基因型与其个体数基本相符的是7.如图所示,表示纯合体细胞的是9.白色盘状与黄色球状南瓜杂交,F 1全是白色盘状南瓜,产生的F 2中杂合的白色球状南瓜有4 000株,则纯合的黄色盘状南瓜有( )A.1 333株B.2 000株C.4 000株D.8 000株10.已知某一动物种群中仅有Aabb 和AAbb 两种类型的个体,Aabb:AAbb=1:1,且种群中雌雄个体比例为1:1,两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( )A .1/2B .5/8C .1/4D .3/411.控制植物果实重量的三对等位基因E/e 、F/f 和H/h ,对果实重量的作用相等,分别位于三对同源染色体上。
已知基因型为eeffhh 的果实重120克,然后每增加一个显性基因就使果实增重15克。
现在果树甲和乙杂交,甲的基因型为EEffhh ,F 1的果实重150克。
则乙的基因型最可能是选项A B C D 基因型YyRR yyrr YyRr YyRr 个体数 140粒 140粒 315粒 140粒A.eeFFHHB.EeffhhC.eeFFhhD.eeffhh12.水稻的非糯性对糯性是显性,将糯性品种与纯合非糯性品种杂交,取F1的花粉用碘液染色,凡非糯性花粉呈蓝色,糯性花粉呈棕红色。
在显微镜下统计这两种花粉的微粒,非糯性与糯性的比例为()A.1﹕1 B.1﹕2 C.2﹕1 D.1﹕313.右图所示的遗传系谱图中,2号个体无甲病致病基因。
1号和2号所生的第一个孩子表现正常的几率为()A.1/3 B.2/9 C.2/3 D.1/414.右图是患甲病(显性基因为A,隐性基因为a)和乙病(显性基因为B,隐性基因为b)两种遗传病的系谱图,已知Ⅱ-1不是乙病基因的携带者,若Ⅲ-1与Ⅲ-5结婚,生一个只患一种病的男孩的概率是()A.1/8 B.1/4 C.1/3 D.1/215.已知某闭花受粉植物高茎对矮茎为显性,红花对白花为显性,两对性状独立遗传。
用纯合的高茎红花与矮茎白花杂交,F1自交,播种所有的F2,假定所有F2植株都能成活,F2植株开花时,拔掉所有的白花植株,假定剩余的每株F2植株自交收获的种子数量相等,且F3的表现型符合遗传的基本定律。
从理论上讲F3中表现白花植株的比例为()A.1/4B.1/6C.1/8 D.1/1616.基因A、B、C分别控制酶Ⅰ、酶Ⅱ、酶Ⅲ的产生,这三种酶共同作用可将一原本无色的物质转变为黑A.1/64 B.3/64C.9/64 D.27/6417.蜜蜂的体色,褐色相对于黑色为显性,控制这一相对性状的基因在常染色体上。
现有褐色雄蜂与纯合体黑色雌蜂杂交,则子一代蜜蜂体色是A.全部是褐色B.褐色:黑色=3:1C.母蜂和工蜂都是褐色,雄蜂都是黑色D.母蜂和工蜂都是黑色,雄蜂都是褐色18.正常人(B)对苯硫脲感觉味苦,对苯硫脲没有味觉叫味盲(b)。
若几对夫妇子代味盲率分别是25%、50%、100%,则双亲的遗传因子组成依次是( )①BB×BB ②bb×bb ③BB×bb ④Bb×Bb ⑤Bb×bb ⑥BB×BbA.①③④ B.④②⑤ C.⑤④② D.④⑤②22.在黑色鼠中曾发现一种黄色突变型(常染色体遗传),但从未获得黄色鼠的纯合子,因为AA的纯合子在母体内胚胎期就死亡。
现用黄色鼠与黄色鼠交配,后代中黑色∶黄色的比例为()A.3∶1 B.2∶1 C.1∶1 D.1∶223.一组杂交品种AaBb×aaBb,各对基因之间按自由组合定律遗传,则F1有表现型和基因型的种数为()A.2,6B.4,9C.2,4D.4,625.一匹雄性黑马和若干匹纯种枣红马交配后,共生出枣红马20匹和黑马23匹。
下列叙述最可能的是()①雄性黑马是杂合子②黑色是隐性性状③枣红色是显性性状④枣红色是隐性性状A.①和④ B.②和③ C.①和③D.②和④27.豌豆的高茎对矮茎是显性,现进行高茎豌豆间的杂交,后代既有高茎豌豆又有矮茎豌豆豌豆,若后代全部高茎进行自交,则所有自交后代的表现型比为()A.3∶1∶5 B.5∶1 C.9∶6 D.1∶128.一株基因型为Aa的玉米自交,其种子胚乳的基因型可能有()A.8种B.6种C.4种D.2种29.人类的多指(A)对正常指(a)为显性,属于常染色体遗传病。
在一个多指患者(Aa)的下列各细胞中,不含或可能不含显性基因A的是()①神经细胞②成熟的红细胞③初级性母细胞④次级性母细胞⑤肌细胞⑥成熟的性细胞A.①②⑥B.④⑤⑥C.①③⑤D.②④⑥30.在孟德尔的豌豆杂交实验中,必须对母本采取的措施是()①开花前人工去雄②开花后人工去雄③自花授粉前人工去雄④去雄后自然授粉⑤去雄后人工授粉⑥授粉后套袋隔离⑦授粉后自然发育A.①④⑦B.②④⑥C.③⑤⑥D.①⑤⑥二、填空题31.已知某植物的高杆(D)对矮杆(d)为显性,植株抗病(T)对感病(t)为显性,两对基因独立遗传。
以纯合的高杆感病品种为母本,纯合的矮杆抗病品种为父本进行杂交实验。
在无相应病原体的生长环境中,播种所有的F1种子,得到的F1植株自交,单株收获,每株的所有种子单独种植在一起可得到一个株系,发现绝大多数株系都出现了高杆与矮杆的分离,而只有一个株系(A)全部表现为高杆。
(1)从理论上说,在考虑两对相对性状的情况下,上述绝大多数株系的基因型有种,表现型有种。
(2)据分析,导致A株系全部表现为高杆的原因有两个:一是母本自交,二是父本的一对等位基因中有一个发生了突变。
为了确定是哪一种原因,可以分析A株系的抗病性状,因此需要对A株系进行处理,这种处理是。
如果是由于母本自交,该株系的表现为,其基因型为;如果是由于父本有一个基因发生了突变,该株系的表现型为,其基因型为。
(3)正常株系中的高杆抗病类型分别与矮杆感病类型进行杂交,则产生的下一代表现型之比理论上为。
32.豌豆花腋生对顶生为显性,受一对基因B、b控制,下列是几组杂交实验结果。
杂交组合亲本表现型后代腋生顶生一顶生×顶生0 804二腋生×腋生651 270三顶生×腋生295 265根据以上实验结果,分析回答:(1)豌豆花腋生和顶生是一对________________性状。
(2)组合二亲本的基本型分别是___________、_____________。
(3)组合三后代的腋生豌豆中杂合子占________________。
(4)在杂种后代中,同时出现显性性状和隐性性状,在遗传学上称为。
33.果皮色泽是柑橘果实外观的主要性状之一。
为探明柑橘果皮色泽的遗传特点,科研人员利用果皮颜色为黄色、红色和橙色的三个品种进行杂交实验,并对子代果皮颜色进行了调查测定和统计分析,实验结果(图一);图二为具有两种遗传病的家族系谱图。
(1)根据实验可以判断出是隐性性状。
(2)上述柑桔的果皮色泽遗传受对等位基因控制,且遵循定律。
(3)若柑橘的果皮色泽由一对等位基因控制用A、a表示,若由两对等位基因控制用A、a和B、b表示,以此类推,则实验丙中亲代红色柑桔的基因型是,其自交后代的表现型及其比例为。
则实验丁中亲代红色柑橘的基因型是,若单株收获其自交后代F2中红色果实的种子,每株的所有种子单独种植在一起得到一个株系。
观察多个这样的株系,则所有株系中,理论上有的株系F3果皮均表现为红色。
(4)若亲代所用橙色柑橘的基因型相同,则实验中亲代和子代的橙色柑橘的基因型共有种,即。
(5)图二若II-7为纯合子,III-10与III-9结婚,生下正常男孩的概率是_______;若乙病患者在人群中的概率为1%,则II-7为致病基因携带者的概率为_____,III-10正常的的概率是_______。
34.现有4个纯合南瓜品种,其中2个品种的果形表现为圆形(圆甲和圆乙),1个表现为扁盘形(扁盘),1个表现为长形(长)。
用这4个南瓜品种做了3个实验,结果如下实验1:圆甲×圆乙,F1为扁盘,F2中扁盘:圆:长=9:6:1实验2:扁盘×长,F1为扁盘,F2中扁盘:圆:长=9:6:1实验3:用长形品种植株的花粉分别对上述杂交组合的P1植株授粉,其后代中扁盘:圆:长均等于1:2:1。
综合上述实验结果,请回答:(1)南瓜果形的遗传受_________对等位基因控制,且遵循________________定律。
(2)若果形由一对等位基因控制用A、a表示,若由两对等位基因控制用A、a和B、b表示,以此类推,则圆形的基因型应为_____________________,扁盘的基因型为________________________,长形的基因型应为________________________。
(3)为了验证(1)中的结论,可用长形品种植株的花粉对实验1得到的F2植株授粉,单株收获F2中扁盘果实的种子,每株的所有种子单独种植在一起可得到一株系。
观察多个这样的株系,则所有株系中,理论上有1/9的株系F3果形均表现为扁盘,有_________的株系F3果形的表现型及其数量比为扁盘:圆=1:1,有____________的株系F3果形的表现型及其数量比为____________________________________________。