已知果蝇灰身和黑身由等位基因A、a控制 ,直毛和分叉毛由等位基因B、b控制,各为一对相对性状,直毛对分叉毛为显性,A与a、B与b基因位置均未知。某兴趣小组同学将一只灰身分叉毛雌蝇与一只灰身直毛雄蝇杂交,发现子一代中表现型及分离比为灰身直毛∶灰身分叉毛∶黑身直毛∶黑身分叉毛=3∶3∶1∶1,为判断这两对基因在常染色体上还是X染色体上,下列说法不可行 的是( )。
①若有纯种果蝇,可让纯合黑身雌果蝇与纯合灰身雄果蝇杂交;
②分别统计子代个体中两对相对性状的性别比例;
③让亲本直毛雄果蝇与F1直毛雌果蝇杂交;
④若有纯种果蝇,可让纯合灰身雌果蝇与纯合黑身雄果蝇杂交;
①若有纯种果蝇,可让纯合黑身雌果蝇与纯合灰身雄果蝇杂交;
②分别统计子代个体中两对相对性状的性别比例;
③让亲本直毛雄果蝇与F1直毛雌果蝇杂交;
④若有纯种果蝇,可让纯合灰身雌果蝇与纯合黑身雄果蝇杂交;
A.①②均可确定A与a 的位置 | B.②③均可确定B与b 的位置 |
C.②可以确定两对基因的位置 | D.②④均可确定A与a 的位置 |
更新时间:2022-11-30 09:41:29
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【推荐1】某昆虫的翅型(长翅与残翅)和眼色(红色与白色)分别由一对独立遗传的基因控制,且控制眼的基因位于X染色体上。让昆虫(M)与昆虫(N)作为亲本进行杂交,分别统计子代昆虫不同性状的个体数量,结果如下表所示。下列叙述错误的是( )
亲本 | 子代翅型 | 子代眼色 | ||
M×N | 长翅750 | 残翅251 | 红色501 | 白色499 |
A.亲本昆虫M和N均为长翅杂合体 |
B.无法判断出红色和白色的显隐关系 |
C.父本眼色的基因型为纯合子 |
D.子代白色的昆虫性别只有雄性 |
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【推荐2】家蚕的黄茧和白茧为一对相对性状,分别受等位基因Y和y控制。黄茧和白茧性状的表现还受位于另一对同源染色体上的等位基因I和i影响。现进行如下两个实验:
实验一:结黄茧的家蚕品种(iiYY)×结白茧的中国品种(未知)→F1:全结黄茧
实验二:结黄茧的家蚕品种(iiYY)×结白茧的欧洲品种(IIyy)→F1:全结白茧
下列相关叙述错误的是( )
实验一:结黄茧的家蚕品种(iiYY)×结白茧的中国品种(未知)→F1:全结黄茧
实验二:结黄茧的家蚕品种(iiYY)×结白茧的欧洲品种(IIyy)→F1:全结白茧
下列相关叙述错误的是( )
A.实验二中F1结白茧的原因可能是基因I对基因Y的表达有抑制作用 |
B.实验一亲本中结白茧的中国品种的基因型为iiyy |
C.若让实验二中F1的雌雄个体随机交配,则F2的性状分离比为13:3 |
D.纯合的结白茧品种之间相互交配,后代可能会出现结黄茧的个体 |
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【推荐1】果蝇的长翅与残翅、圆眼与棒眼是两对相对性状,分别由等位基因B/b、D/d控制。研究人员利用纯合残翅圆哏雄果蝇甲与两只雌果蝇(残翅棒眼乙、长翅圆眼丙)分别交配,结果如下表所示。下列叙述错误的是( )
组别 | 亲本组合 | F1表型及比例 |
1 | 甲×乙 | 残翅圆眼(♀)∶残翅棒眼(♂)=1∶1 |
2 | 甲×丙 | 残翅圆眼(♀)∶长翅圆眼(♀)∶残翅圆眼(♂)∶长翅圆眼(♂)∶残翅棒眼(♂)∶长翅棒眼(♂)=2∶2∶1∶1∶1∶1 |
A.控制果蝇翅形的基因位于常染色体上 |
B.控制果蝇眼形的基因位于X染色体上 |
C.乙果蝇的基因型是bbXdXd |
D.组别2实验F1中的长翅圆眼雌雄果蝇杂交,子代的长翅圆眼雌果蝇中,杂合子所占的比例为1/2 |
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【推荐2】某二倍体植物的花色受三对等位基因A/a、B/b、C/c控制,当基因A、B、C同时存在时,花色为红色,其他均为黄色。现有三种与纯合红花各有一对基因不同的纯合黄花植株,为了探究这三对等位基因的位置关系,将上述黄花植株两两杂交得到三组F1,再让三组F1自交得到三组F2,分别统计每组F2中不同花色植株的比例(不考虑互换)。下列相关说法错误的是( )
A.三组F1植株全部开红花 |
B.三组F2中红花植株与黄花植株的比例可能均为9:7 |
C.三组F2中不同花色植株的比例不完全相同,说明三对等位基因位于两对同源染色体 |
D.若三组F2不同花色植株比例相同,说明A/a、B/b、C/c位于三对同源染色体上 |
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【推荐1】美国生物学家摩尔根偶然在一群红眼果蝇中发现了一只白眼雄果蝇,并利用该果蝇与野生型红眼雌果蝇杂交证明了基因在染色体上。实验过程如下,下列说法错误的是( )
实验一:白眼雄果蝇×野生型红眼雌果蝇→F1雌雄全为红眼。F1雌雄果蝇交配→F2红眼:白眼=3:1,且F2中的白眼全为雄性。
实验二:白眼雄果蝇×F1红眼雌果蝇→F3红眼雌:红眼雄:白眼雌:白眼雄=1:1:1:1
实验三:F3白雌果蝇×野生型红眼雄果蝇→F4雌性全为红眼,雄性全为白眼
实验一:白眼雄果蝇×野生型红眼雌果蝇→F1雌雄全为红眼。F1雌雄果蝇交配→F2红眼:白眼=3:1,且F2中的白眼全为雄性。
实验二:白眼雄果蝇×F1红眼雌果蝇→F3红眼雌:红眼雄:白眼雌:白眼雄=1:1:1:1
实验三:F3白雌果蝇×野生型红眼雄果蝇→F4雌性全为红眼,雄性全为白眼
A.摩尔根偶然发现的一只白眼雄果蝇出现的根本原因可能是基因突变 |
B.根据实验一结果判断果蝇的眼色遗传符合分离定律,且红眼对白眼为显性 |
C.仅根据实验一和实验二的结果就能判断控制眼色的基因只位于X染色体上 |
D.用F1红眼雌果蝇与野生型红眼雄果蝇杂交能证明控制眼色的基因只位于X染色体上 |
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【推荐2】一对染色体正常的夫妇,其家族遗传系谱如图,下列有关叙述错误的是( )(注:不考虑染色体变异)
A.4号和5号至少有一条染色体相同 | B.3号和6号至少有一条染色体相同 |
C.8号和10号至少有一条染色体相同 | D.7号和9号至少有一条染色体相同 |
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【推荐3】小鼠的尾弯曲对尾正常为显性,受一对等位基因(A、a)控制。现用自然种群中的一只尾弯曲小鼠和一只尾正常小鼠杂交,子代表现型及比例为尾弯曲:尾正常=2:1。研究表明:出现这一结果的原因是某种性别的个体为某种基因型时,在胚胎阶段就会死亡。下列有关说法不正确的是
A.控制尾弯曲和尾正常的基因可位于X染色体上 |
B.控制尾弯曲和尾正常的基因可位于常染色体上 |
C.这对亲本小鼠的基因型可能为XAXa和Xay |
D.分析致死个体的性别和基因型时,可提出合理的假设只有2种 |
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