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填空题
某花卉红花A对白花a不完全显性,经调查发现红花,粉花和白花分别占49%,42%和9%。计算基因频率PA=()。
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考题
豌豆的红花对白花是显性,长花粉对圆花粉是显性。现有红花长花粉与白花圆花粉植株杂交,F1都是红花长花粉。若F1自交获得200株F2植株,其中白花圆花粉个体为32株,则F2中杂合的红花圆花粉植株所占比例是()A7%B8%C9%D10%
考题
豌豆的红花对白花是显性,长花粉对圆花粉是显性。现有红花长花粉与白花圆花粉植株杂交,F1都是红花长花粉。若F1自交获得200株F2植株,其中白花圆花粉个体为32株,则F2中杂合的红花圆花粉植株所占比例是()A、7%B、8%C、9%D、10%
考题
已知豌豆的红花是白花的显性,根据下面子代的表现型及其比例,推测亲本的基因型。(1)红花×白花→子代全是红花(2)红花×红花→子代分离为3红花:1白花(3)红花×白花→子代为1红花:1白花
考题
豌豆红花(A)对白花(a)为显性,下列各组亲本杂交,能产生表现型相同而基因型不同的后代的亲本组合是()。A、纯合白花与纯合红花B、纯合红花与纯合红花C、纯合白花与杂合红花D、杂合红花与纯合红花
考题
MN血型系统属共显性遗传,又一对基因(LM和LN)控制,对某人群进行调查统计显示:M型(基因型为LMLM)占49%,MN型(LMLN)占42%,N型(LNLN)占9%,计算该群体中LM和LN的基因频率。
考题
a、b、c是三个开白花的纯系植株,d是开红花的纯系植株,已知花色由二对基因决定,它们是独立分配的,①axc→Fl开白花;②bxc→Fl开白花;③axb→Fl开红花;④d与任一白花纯系杂交,Fl均开红花,这两对基因的作用方式是()。A、抑制作用B、上位作用C、互补作用D、重叠作用
考题
已知豌豆红花对白花、高茎对矮茎、子粒饱满对子粒皱缩为显性,控制它们的三对基因自由组合。以纯合的红花高茎子粒皱缩与纯合的白花矮茎子粒饱满植株杂交,F2代理论上为()A、12种表现型B、高茎子粒饱满:矮茎子粒皱缩为15:1C、红花子粒饱满:红花子粒皱缩:白花子粒饱满:白花子粒皱缩为9:3:3:1D、红花高茎子粒饱满:白花矮茎子粒皱缩为27:1
考题
金鱼草的红花基因(R)对白花基因(r)是不完全显性,另一对独立遗传的基因N使植株表现狭叶形,n表现阔叶形,N对n是完全显性,基因型RrNn的个体自交,后代会产生()白花狭叶,()粉红花阔叶,()红花阔叶。
考题
金鱼草的红色基因(R)对白花基因(r)是不完全显性,另一对与之独立的决定窄叶形基因(N)和宽叶形基因(n)为完全显性,则基因型为RrNn的个体自交后代会产生()A、1/8粉红色花,窄叶B、1/8粉红花,宽叶C、3/16白花,宽叶D、3/16红花,宽叶
考题
金鱼草中红花宽叶×白花窄叶,得到10株红花宽叶,20株红花中等叶,10株红花窄叶,20株粉红宽叶,40株粉红中等叶,20株粉红窄叶,10株白花宽叶,20株白花中等叶以及10株白花窄叶。 问:(1)两株性状由几对基因控制,属何种显性类别? (2)所列表现型中哪几种是纯合的?
考题
金鱼草的红花基因(R)对白花基因(r)是不完全显性,另一对与之独立的窄叶形基因(N)对宽叶形基因(n)为完全显性,则基因型为RrNn的个体自交后代会产生()A、1/8粉红花宽叶B、1/8粉红花窄叶C、3/16白花宽叶D、3/16红花宽叶
考题
豌豆红花纯合基因型和白花纯合基因型杂交后,在F2代红花植株与白花植株出现的比率为3:1,若每次随机观察4株,共观察500次,试计算红花植株观察到以下结果的概率各是多少?(1)0株(2)2株及2株以上
考题
多选题已知豌豆红花对白花、高茎对矮茎、子粒饱满对子粒皱缩为显性,控制它们的三对基因自由组合。以纯合的红花高茎子粒皱缩与纯合的白花矮茎子粒饱满植株杂交,F2代理论上为()A12种表现型B高茎子粒饱满:矮茎子粒皱缩为15:1C红花子粒饱满:红花子粒皱缩:白花子粒饱满:白花子粒皱缩为9:3:3:1D红花高茎子粒饱满:白花矮茎子粒皱缩为27:1
考题
问答题MN血型系统属共显性遗传,又一对基因(LM和LN)控制,对某人群进行调查统计显示:M型(基因型为LMLM)占49%,MN型(LMLN)占42%,N型(LNLN)占9%,计算该群体中LM和LN的基因频率。
考题
问答题已知豌豆的红花是白花的显性,根据下面子代的表现型及其比例,推测亲本的基因型。(1)红花×白花→子代全是红花(2)红花×红花→子代分离为3红花:1白花(3)红花×白花→子代为1红花:1白花
考题
单选题豌豆红花(A)对白花(a)为显性,下列各组亲本杂交,能产生表现型相同而基因型不同的后代的亲本组合是()。A
纯合白花与纯合红花B
纯合红花与纯合红花C
纯合白花与杂合红花D
杂合红花与纯合红花
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