豌豆种子的黄色(Y)对绿色(y)为显性,圆粒(R)对皱粒(r)为显性.让绿色圆粒豌豆与黄色皱粒豌豆杂交,在后代中只有黄色圆粒和黄色皱粒两种豌豆,其数量比为1:1.则其亲本最可能的基因型是( )
| A、yyRr×Yyrr |
| B、yyRr×YYrr |
| C、YYRr×yyRr |
| D、yyRR×Yyrr |
现有高茎(T)无芒(B)小麦与矮茎无芒小麦杂交,其后代中高茎无芒:高茎有芒:矮茎无芒:矮茎有芒为3:1:3:1,则两个亲本的基因型为( )
| A、TtBB和ttBb |
| B、TtBb和Ttbb |
| C、TtBb和ttBb |
| D、TtBb和ttBB |
有性生殖生物的后代性状差异,主要来自于基因重组,下列过程中哪些可以发生基因重组( )

| A、①② | B、①②③ | C、②③ | D、③ |
番茄果实的红色对黄色为显性,两室对一室为显性,两对性状独立遗传.育种者用纯合的具有这两对相对性状的亲本杂交,子二代中重组表现型个体数占子二代总数的( )
A、
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B、
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C、
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D、
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基因型为AAbbCC与aaBBcc的小麦进行杂交,这三对等位基因分别位于三对非同源染色体上,F2中表现型和亲本不同的比例( )
A、
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B、
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C、
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D、
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玉米植株的性别决定受两对基因(B-b,T-t)的支配,这两对基因位于非同源染色体上.玉米植株的性别和基因型的对应关系如下表,下列叙述正确的是( )
| 基因型 | B和T同时存在 (BT) | T存在,B不存在 (bbT) | T不存在 (Btt或bbtt) |
| 性别 | 雌雄同株异花 | 雄株 | 雌株 |
| A、基因型为BbTt的植株自交,后代的性别为雌雄同株异花、雄株和雌株,且分离比为9:3:3:1 |
| B、基因型为bbTt的雄株与BBtt的雌株杂交,后代中没有雄株 |
| C、基因型为Bbtt的雄株与基因型bbtt的雌株杂交,后代全为雌株 |
| D、基因型为Bbtt的雄株与基因型为bbtt的雌株杂交,后代的性别有雄株、雌株,且分离比为1:1 |
下列据图所作的推测,错误的是( )

A、基因型如甲图所示的两个亲本杂交产生AaBb后代的概率为
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| B、乙图表示孟德尔所做的豌豆两对相对性状遗传实验中F2的性状分离比 | ||
| C、丙图中5号女儿患单基因遗传病,那么3、4号异卵双生兄弟的基因型相同 | ||
| D、丁图所示生物的细胞中很可能含有三个染色体组 |
某植物的花色由两对等位基因控制,且两对等位基因独立遗传.纯合的蓝色品种与纯合的紫色品种杂交,F1为蓝色,F1自交,F2为1紫:6红:9蓝.若将F2中的红色植株进行自交,培育出的植株表现型和基因型的种类分别是( )
| A、3种 6种 |
| B、2种 3种 |
| C、4种 4种 |
| D、2种 5种 |