A. | 自然種群中紅花植株的基因型有4種 | |
B. | 用于自交的紫花植株的基因型為AaBbCc | |
C. | 自交子代中綠花植物和紅花植株的比例可能不同 | |
D. | 自交子代出現(xiàn)的黃花植株的比例為$\frac{3}{64}$ |
分析 根據(jù)題意和圖示分析可知:圖示為各種色素的合成途徑,其中僅有基因C存在時,白色能轉化為藍色;僅有基因A存在時,白色能轉化為黃色;基因A、B存在時,黃色能轉化為紅色.紅色與藍色混合呈現(xiàn)紫色,藍色與黃色混合呈現(xiàn)綠色.因此,紫花植株的基因型為A_B_C_,藍花植株的基因型為aa__C_,黃花植株的基因型為A_bbcc,紅花植株的基因型為A_B_cc,綠花植株的基因型為A_bbC_,白花植株的基因型為aa__cc.
現(xiàn)有某紫花植株自交子代出現(xiàn)白花,所以肯定含有a、c基因,因此,親本紫花植株的基因型為AaB_Cc.當紫花植株的基因型為AaBBCc,則后代不會出現(xiàn)黃花植株,所以親本紫花植株的基因型為AaBbCc.
解答 解:A、自然種群中紅花植株的基因型有AABBcc、AaBBcc、AABbcc、AaBbcc共4種,A正確;
B、根據(jù)分析親本紫花植株的基因型為AaBbCc,B正確;
C、由于親本紫花植株的基因型為AaBbCc,所以當親本紫花植株的基因型為AaBbCc時,自交子代中綠花植物(A_bbC_)的概率為$\frac{3}{4}$×$\frac{1}{4}$×$\frac{3}{4}$=$\frac{9}{64}$,紅花植株(A_B_cc)的概率為$\frac{3}{4}$×$\frac{3}{4}$×$\frac{1}{4}$=$\frac{9}{64}$,所以比例相同同,C錯誤;
D、親本紫花植株的基因型為AaBbCc,則自交子代出現(xiàn)的黃花植株(A_bbcc)的比例為$\frac{3}{4}$×$\frac{1}{4}$×$\frac{1}{4}$=$\frac{3}{64}$,D正確.
故選:C.
點評 本題結合各種色素的合成途徑圖解,考查基因自由組合定律的實質及應用,要求考生掌握基因自由自合定律的實質,能根據(jù)題干和題圖信息判斷基因型及表現(xiàn)型之間的對應關系,再根據(jù)題中具體要求答題,注意逐對分析法的應用.
科目:高中生物 來源: 題型:選擇題
A. | ①過程有水生成 | B. | a肯定含有P元素 | ||
C. | 多肽中b的數(shù)目等于c的數(shù)目 | D. | d表示氨基酸種類的多樣性 |
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科目:高中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 細胞分化的過程就是細胞在形態(tài)、結構和遺傳物質發(fā)生穩(wěn)定性差異的過程 | |
B. | 隨著細胞的生長,細胞表面積與體積的比值會有所減小 | |
C. | 細胞凋亡受基因控制,細胞衰老不受基因控制而是細胞的生理狀態(tài)發(fā)生變化的過程 | |
D. | 細胞癌變是所有細胞都要經(jīng)歷的一個階段 |
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科目:高中生物 來源: 題型:解答題
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科目:高中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 種群、群落、生態(tài)系統(tǒng) | B. | 生態(tài)系統(tǒng)、種群、群落 | ||
C. | 群落、種群、生態(tài)系統(tǒng) | D. | 生態(tài)系統(tǒng)、群落、種群 |
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科目:高中生物 來源: 題型:選擇題
A. | ①②④ | B. | ①③⑤ | C. | ②③⑤ | D. | ③⑤⑥ |
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科目:高中生物 來源: 題型:選擇題
A. | E-G發(fā)生的主要場所是細胞核,G→B發(fā)生的場所是細胞質 | |
B. | B的多種重要功能與b的種類、數(shù)目、排列順序和空間結構有關 | |
C. | E中e的排列順序決定了B中b的排列順序 | |
D. | E是人類的遺傳物質,B是生命活動的體現(xiàn)者 |
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科目:高中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 在人體細胞中,a共有5種 | |
B. | b經(jīng)脫水縮合反應合成丙,此過程形成了磷酸二酯鍵 | |
C. | 組成甲與乙的五碳糖不同 | |
D. | 在某人的神經(jīng)細胞和肝細胞中,甲一般不同,丙一般相同 |
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科目:高中生物 來源: 題型:解答題
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