如图所示,若甲表示CO2和H2O,则:
| A.Ⅰ是光合作用,乙是糖类和氧气,Ⅱ是细胞呼吸 |
| B.Ⅰ是光合作用,乙是细胞呼吸,Ⅱ是糖类和氧气 |
| C.Ⅰ是化能合成作用,乙是细胞呼吸,Ⅱ是葡萄糖 |
| D.Ⅰ是化能合成作用,乙是糖类和氧气,Ⅱ是细胞呼吸 |
原产欧洲南部喷瓜的性别不是由性染色体决定,而是由3个复等位基因
、
、
决定的,
对
为显性,
对
为显性,它们的性别表现与基因型如下表所示。现有两株喷瓜杂交,产生的后代有雄性、雌雄同株、雌性这三种性别表现,则其比例为
| 性别类型 |
基因型 |
| 雄性植株 |
、![]() |
| 雌性植株 |
![]() |
| 两性植株(雌雄同株) |
、![]() |
A.4:2:1 B.3:1:1
C.2:1:1 D.1:2:1
科研人员通过杂交试验研究某种矮脚鸡矮脚性状的遗传方式,获得如下结果。相关推断合理的是
| 组合 |
矮脚雌x高脚雄 |
高脚雌x矮脚雄 |
高脚雌x高脚雄 |
矮脚雌x矮脚雄 |
|
| F1 |
矮脚 |
28 |
43 |
0 |
186 |
| 高脚 |
26 |
48 |
60 |
94 |
A.矮脚为隐性性状
B.矮脚基因位于性染色体上
C.种群中矮脚鸡均为杂合子
D.矮脚性状的遗传不遵循基因分离定律
现有两瓶时代连续的果蝇,甲瓶中的个体全为灰身,乙瓶中的个体既有灰身也有黑身。让乙瓶中的全部灰身果蝇与异性黑身果蝇交配,若后代都不出现性状分离则可以认为
| A.甲瓶中果蝇为乙瓶中果蝇的亲本,乙瓶中灰身果蝇为杂合子 |
| B.甲瓶中果蝇为乙瓶中果蝇的亲本,乙瓶中灰身果蝇为纯合子 |
| C.乙瓶中果蝇为甲瓶中果蝇的亲本,乙瓶中灰身果蝇为杂合子 |
| D.乙瓶中果蝇为甲瓶中果蝇的亲本,乙瓶中灰身果蝇为纯合子 |
纯合的黄色(YY)与绿色(yy)豌豆杂交得F1,F1自交得F2,选取F1所结的黄色种子全部种下,植物长成后,自然状态下受粉,则这些植株所结的种子中,黄色与绿色的比例是
| A.1:1 | B.3:1 |
| C.5:1 | D.6:1 |
小麦麦穗基部离地面的高度受四对基因控制,这四对基因分别位于四对同源染色体上。每个基因对高度的增加效应相同且具叠加性。将麦穗离地27cm的mmnnuuvv和离地99cm的MMNNUUVV杂交得到F1;再用F1代与甲植株杂交,F2产生子代的麦穗离地高度范围是36~90cm,则甲植株可能的基因型为
| A.mmNnUuVv |
| B.MmNnUuVv |
| C.mmNNUuVv |
| D.mmnnUuVv |