(1)根据实验2或实验4中F2代的性状分离比9:3:4可以判断这两对等位基因的遗传遵循自由组合定律,该定律的实质所对应的事件发生在减数分裂过程中的减数第一次分裂后期同源染色体分离,非同源染色体自由组合.
(2)基因控制生物的性状是通过控制蛋白质的合成直接控制或通过控制酶的合成来控制细胞的代谢过程.根据题意分析可知花色的控制属于第二种,即基因通过控制酶的合成来控制代谢过程从而控制该植物的花色的性状.
(3)在实验2中,F2表现为9紫:3红:4白,所以F1的基因型为AaBb,F2中的红花植株的基因型有
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(4)有题意可知,实验1中紫色个体基因型为AABB,红色个体基因型为aaBB,所以F1基因型为AaBB,F1
| 自交 |

故答案为:
(1)基因的自由组合?减数第一次分裂后期
(2)控制酶的合成来控制代谢过程进而
(3)AaBb?
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(4)
某种植物的花色有紫、红、白三色,该花色遗传受三对独立基因控制,基因与花色的关系如下图,只要有A或B基
(1)如果该植物由一对等位基因控制,且是不完全显性,则红花的基因型是AA,粉花的基因型是Aa,白花的基因型是aa,粉花植株进行自交,子代的基因型及比例是AA:Aa:aa=1:2:1,分别表现为红花、粉花和白花,测交后代的基因型是Aa:aa=1:1,分别表现为粉红花、白花.

(2)如果某红花植株自交,后代的表现型及比例是9:6:1,是9:3:3:1的变式,因此该植物的花色由2对等位基因控制.
(3)人类ABO血型的遗传是复等位基因控制的遗传,如果该植物花色由一对等位基因控制,与人类ABO血型遗传相似,则等位基因数目多于2个.
故答案为:
(1)粉红花与白花 粉红花:白花=1:1
(2)2对等位
(3)多于2个

(1)纯合紫花植株的基因型有AABBCC、AAbbCC、aaBBCC共三种,纯合白花植株的基因型aabbCC、aabbcc有共两种.
(2)纯合红花植株甲与纯合红花植株乙杂交,F1全为红花,F1自交,F2中红花:白花=15:1,说明F1的基因型为AaBbcc.因此,纯合红花植株甲的基因型为AAbbcc或aaBBcc,与甲杂交的纯合红花植株乙的基因型为aaBBcc或AAbbcc.
(3)由于纯合白花植株与(2)题中的F1AaBbcc杂交,子代中出现紫花,说明纯合白花植株的基因型为aabbCC.因此,子代的基因型为AaBbCc、AabbCc、aaBbCc、aabbCc;表现型及比例为紫花:白花=3:1.
(4)根据紫花植株的基因型为A___C_或__B_C_,自交后代有红花,说明含有c基因,后代有白花,说明有a和b基因.若紫花植株的基因型为AabbCc或aaBbCc,自交后代不可能出现紫花:红花:白花=45:15:4,所以该紫花植株的基因型为AaBbCc.
故答案为:
(1)三aabbCC、aabbcc
(2)AAbbcc或aaBBcc
(3)紫花:白花=3:1
(4)AaBbCc