在自然界中,雄性或雌性个体转变成有繁殖能力的反向性别个体的现象叫作性反转。大麻为雌雄异株植物,其性别决定属XY型。等位基因A和a与大麻的性反转现象有关,a基因纯合雌株会发生性反转,而雄株没有该现象。用未发生性反转的大麻作为亲本进行多组杂交,每个杂交组合都能得到足够多的F1,单独统计每个杂交组合所得F1中雌株与雄株的比值。若不考虑其他变异,下列叙述中不正确的是( )
A.大麻的性反转现象会改变生物的表型,不会改变生物的染色体组成 |
B.若A和a在常染色体上,则F1中雌株和雄株的比值可能为1:1 |
C.若A和a在X染色体上,且F1中雌株和雄株的数量不相等,则亲本为XAXa和XaY |
D.若某个杂交组合的F1中雌株:雄株等于1:3,则基因位于X染色体上 |
更新时间:2022-10-15 17:25:51
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【推荐1】某AaBb植株自花受粉,经检测发现ab的花粉中有50%的致死率,则其后代出现双显性表现型个体的概率约为( )
A.17/28 | B.19/28 | C.9/16 | D.32/49 |
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【推荐2】白斑银狐是灰色银狐中的一种变种,在灰色背景上出现白色的斑点,十分漂亮。让白斑银狐自由交配,后代中总会出现约1/3的灰色银狐,其余均为白斑银狐。由此推断合理的是( )
A.可以利用测交的方法获得纯种白斑银狐 |
B.后代灰色银狐中既有杂合子又有纯合子 |
C.白斑银狐与灰色银狐交配,后代中白斑银狐约占1/2 |
D.后代白斑银狐中既有纯合子又有杂合子 |
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【推荐3】进行有性生殖的某二倍体植物的一个基因存在很多等位基因的形式,称为复等位基因现象。该植物的性别是由3个等位基因aD、a+、ad决定的,其中aD对a+、ad为显性,a+对ad为显性。aD基因决定雄性,a+基因决定雌雄同株,ad基因决定雌性。若没有基因突变发生,下列说法正确的是( )
A.复等位基因的遗传并不遵循基因的遗传定律 |
B.自然条件下,该植物的基因型最多有5种 |
C.纯合二倍体雄性植株可通过杂交的方法获得 |
D.若子代中1/4是雌株,则母本一定是雌株 |
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【推荐1】下列各项杂交组合中,能确定其性状显隐性的是( )
A.黄色小鼠×黄色小鼠杂交,子代小鼠黄色:灰色=2:1 |
B.高茎豌豆×矮茎豌豆人工授粉,子代豌豆中高茎:矮茎=1:1 |
C.红眼雌果蝇×白眼雄果蝇,子代雄性果蝇中红眼:白眼=1:1 |
D.父亲为血友病患者、母亲表现正常,生了两个儿子都正常 |
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【推荐2】有甲乙两对表现型都正常的夫妇,甲夫妇中男方的父亲患白化病,乙夫妇中女方的弟弟是血友病患者(其父母正常)。下列叙述错误的是
A.若甲夫妇的女方家系无白化病史,则甲夫妇所生子女不会患白化病 |
B.无论乙夫妇的男方家系是否有血友病史,所生女孩都不患血友病 |
C.调查两种遗传病的发病率都需要对多个患者家系进行调查 |
D.无论乙夫妇的男方家系是否有血友病史,所生男孩中患血友病的概率为1/4 |
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【推荐1】已知果蝇的黑身(A)和灰身(a)是一对相对性状。若用一次交配实验即可确定这对基因位于常染色体还是在性染色体上,选择的亲本表现型应为
A.黑身雌蝇×黑身雄蝇 | B.灰身雌蝇×灰身雄蝇 |
C.黑身雌蝇×灰身雄蝇 | D.灰身雌蝇×黑身雄蝇 |
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【推荐2】已知果蝇眼色性状(红眼和紫眼)受一对等位基因控制,一只雌性红眼果蝇与一只雄性紫眼果蝇杂交,子一代中表现型及其分离比为红眼:紫眼=1:1。根据实验结果,下列推论正确的是( )
A.若子一代雌雄果蝇中各只有一种表现型,则该对性状中紫眼性状为显性 |
B.若子一代雌雄果蝇中的表现型比皆为1:1,则该对基因位于常染色体上 |
C.若控制该对性状的基因位于X染色体上,则子代红眼中雌雄比例为1:1 |
D.若控制该对性状的基因位于常染色体上,则亲本雄性紫眼果蝇为纯合子 |
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【推荐3】某XY型性别决定的植物,有抗冻(A)和不抗冻(a),叶片无茸毛(B)和有茸毛(b)两对相对性状,某实验小组利用若干纯合品种作为亲本进行如下实验:
下列相关叙述正确的是( )
组别 | P | F1 |
实验一 | 抗冻有茸毛雄性×不抗冻无茸毛雌性 | 雌性全为抗冻无茸毛 雄性全为不抗冻无茸毛 |
实验二 | 抗冻有茸毛雌性×不抗冻无茸毛雄性 | 雌性全为抗冻无茸毛 雄性全为抗冻有茸毛 |
下列相关叙述正确的是( )
A.根据实验一可判断A/a位于常染色体,B/b位于X染色体上 |
B.根据实验二可判断A/a位于X染色体,B/b位于常染色体上 |
C.根据两组实验可判断A/a、B/b可能位于X、Y染色体的同源区段上 |
D.让实验一的F1中雌性和实验二的F1中雄性杂交,子代中抗冻︰不抗冻=3︰1 |
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