A. | 該種植物中能開紫花的植株的基因型有4種 | |
B. | 植株DdRr自交,后代紫花植株中能穩(wěn)定遺傳的個體所占的比例是$\frac{1}{6}$ | |
C. | 植株DDrr與植株ddRr雜交,其后代全自交,白色植株占$\frac{5}{32}$ | |
D. | 植株Ddrr與植株ddRR雜交.后代中$\frac{1}{2}$為藍花植株,$\frac{1}{2}$為紫花植株 |
分析 分析題圖可知:基因D能控制酶D的合成,酶D能將白色物質轉化為紫色物質1;基因R能控制酶R的合成,酶R能將白色物質轉化為紫色物質2;兩種紫色物質同時存在時可形成藍色物質.所以藍色的基因型為D_R_,紫色的基因型為D_rr、ddR_,白色的基因型為ddrr.據此答題.
解答 解:A、由以上分析可知,開紫花植株的基因型為D_rr、ddR_,包括DDrr、Ddrr、ddRR、ddRr四種,A正確;
B、DdRr自交,后代中D_R_(藍色):D_rr(紫色):ddR_(紫色):ddrr(白色)=9:3:3:1,后代紫花占$\frac{6}{16}$,紫花純合子DDrr占$\frac{1}{16}$,ddRR占$\frac{1}{16}$,共$\frac{2}{16}$,可知后代紫花植株中能穩(wěn)定遺傳的個體所占的比例是$\frac{1}{3}$,B錯誤;
C、DDrr×ddRr→子代的基因型及比例為DdRr(藍色):Ddrr(紫色)=1:1,其后代全自交,白色植株ddrr出現(xiàn)的概率為$\frac{1}{2}×\frac{1}{16}+\frac{1}{2}×\frac{1}{4}=\frac{5}{32}$,C正確;
D、植株Ddrr與植株ddRR雜交.后代中DdRr為藍花,占$\frac{1}{2}$,ddRr為紫花植株,占$\frac{1}{2}$,D正確.
故選:B.
點評 本題結合圖解,考查基因自由組合定律的實質及應用,首先要求考生能根據題干信息判斷表現(xiàn)型及基因型之間的對應關系;掌握基因自由組合定律的實質,能熟練運用逐對分析法計算相關概率,并準確判斷各選項.
科目:高中生物 來源: 題型:選擇題
A. | ④⑤③②① | B. | ⑤④③②① | C. | ①②③④⑤ | D. | ①②③⑤④ |
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科目:高中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 兩者有相同變異的結果 | B. | 兩者進化的方向完全相同 | ||
C. | 兩者起源于共同的原始祖先 | D. | 相同的環(huán)境長期自然選擇的結果 |
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科目:高中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 基因工程的核心是提取目的基因 | |
B. | 單克隆抗體是骨髓瘤細胞分泌的 | |
C. | 蛋白質工程可制造出自然界原本不存在的蛋白質 | |
D. | 用胚胎分割移植技術可獲得性別不同的同卵雙胞胎 |
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科目:高中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 血漿組 | B. | 緩沖液組 | C. | 清水組 | D. | A、B均正確 |
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科目:高中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 可以在細胞質基質中發(fā)生的是①③④ | |
B. | 整個②過程代表的是有氧呼吸的全過程只發(fā)生在線粒體中 | |
C. | ③過程在酵母菌體內不能發(fā)生 | |
D. | 人在劇烈運動產生的CO2只來源于②過程 |
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科目:高中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 密碼子位于轉運RNA上 | B. | 每種氨基酸僅有一種密碼子編碼 | ||
C. | 每一個密碼子都能決定一種氨基酸 | D. | 所有生物共用一套密碼子 |
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