小鼠的毛色由一对等位基因(A、a)控制,尾形由另一对等位基因(B、b)控制。一只黄毛弯曲尾雌鼠与灰毛正常尾雄鼠交配,F1中雌雄小鼠均表现为黄毛弯曲尾:灰毛弯曲尾=1:1,让F1中黄手雌雄小鼠相互交配,得到的F2的表现型及比例如下表。下列叙述正确的是( )
项目 | 黄毛弯曲尾 | 黄毛正常尾 | 灰毛弯曲尾 | 灰毛正常尾 |
雄鼠 | 2/12 | 2/12 | 1/12 | 1/12 |
雌鼠 | 4/12 | 0 | 2/12 | 0 |
A.在毛色遗传中,基因型为aa的胚胎不能发育 |
B.弯曲尾的遗传方式为伴X染色体隐性遗传 |
C.若让F2中的黄毛弯曲尾雌雄小鼠随机交配,则子代出现黄毛弯曲尾个体的概率为5/12 |
D.若让F2中的弯曲尾雌雄小鼠随机交配,则子代中正常尾小鼠占1/8 |
更新时间:2023-06-18 11:17:53
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【推荐1】小鼠背毛颜色受常染色体上3对等位基因控制,C基因通过指导酪氨酸酶的合成控制色素的合成,A、B基因能够调控C基因的表达。A基因单独作用时小鼠呈浅灰色,B基因单独作用时呈黑色,二者共同作用时呈深灰色,二者都不发挥作用时呈银灰色。c基因纯合时表现为白色。现有四个纯合品系:深灰色野生型、黑色品系甲、浅灰色品系乙和白色品系丙,并且品系甲、乙、丙分别只有一对基因与野生型不同。取甲×丙、乙×丙杂交得F1,F1自由交配得F2,两组实验的F2均出现3种表型且比例为9:3:4,下列说法正确的是( )
A.两组杂交组合的F2中会出现一定比例的银灰色个体 |
B.以上两组实验证明这三对等位基因的遗传符合自由组合定律 |
C.两组杂交组合的F2中白色个体的基因型均有3种,其中纯合子占1/2 |
D.甲×丙的F2代的深灰色个体自由交配,白色在子代中的比例是1/4 |
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【推荐2】某雌雄异株植物的性别由性染色体X和Y决定。为研究该植物花色的遗传规律,研究者做了如下图所示的杂交实验。下列叙述中错误的是( )
A.花色性状由两对等位基因决定且遵循基因的自由组合定律 |
B.F2的红花植株中基因型与亲本红花植株相同的概率是1/9 |
C.让只含隐性基因的植株与F2测交,可确定F2中各植株控制花色性状的基因型 |
D.让F2中的红花植株随机交配,子代中红花植株所占比例为7/9 |
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【推荐3】设控制黑腹果蝇翅型的等位基因为D/d、眼色的等位基因为B/b。某生物社团同学用纯合亲本果蝇做了两组杂交实验,结果如下表。下列有关说法不正确的是( )
组别 | 杂交组合 | F1表现型及数目 |
实验一 | 残翅红眼雌×长翅白眼雄 | 长翅红眼雌(920只)、长翅红眼雄(927只) |
实验二 | 长翅白眼雌×残翅红眼雄 | 长翅红眼雌(920只)、长翅白眼雄(927只) |
A.控制眼色性状的基因位于性染色体上 |
B.控制翅型性状的基因位于常染色体上 |
C.让实验一中F1个体逐代随机交配(不考虑变异和淘汰),正常情况下,统计的F3中长翅红眼∶长翅白眼∶残翅红眼∶残翅白眼=39∶8∶13∶2 |
D.实验一中F3中雌性果蝇中长翅红眼纯合子占3/32 |
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【推荐1】偶然发现一只白眼雌性果蝇,将其与红眼雄性果蝇杂交,子一代雌性全是红眼,雄性全是朱砂眼,将子一代雌雄相互交配,子二代雌雄均表现为红眼:朱砂眼:白眼=4:3:1。下列分析错误的是( )
A.果蝇红、朱砂、白三种眼色的遗传由两对等位基因控制 |
B.子二代杂合雌蝇中红眼占2/3 |
C.用测交的方法无法确定子二代中的红眼雌蝇的基因型 |
D.让子二代朱砂眼雌雄蝇随机交配,后代的性状分离比为8:1 |
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【推荐2】水稻雄性育性由等位基因A/a控制,A对a完全显性,B基因会抑制不育基因的表达,反转为可育。某科研小组进行了下列相关实验:取甲(雄蕊异常,雌蕊正常,表现为雄性不育)、乙(可育)两个品种的水稻进行相关实验,实验过程和结果如下表所示。下列推断不合理的是( )
P | F1 | F1个体自交单株收获,种植并统计F2表型 |
甲与乙杂交 | 全部可育 | 一半全部可育 |
另一半可育株:雄性不育株=13:3 |
A.雄性不育株一定不含B基因 |
B.甲一定为杂合子,乙一定为纯合子 |
C.F2所有可育株中能稳定遗传的占11/13 |
D.若F1随机传粉,子代雄性不育株占7/64 |
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【推荐3】某植物红花和白花这对相对性状同时受三对等位基因控制,且这三对基因独立遗传。利用基因型为AaBbCc的植株分别进行自交、测交,子代中红花植株分别占27/64、1/8,为确定某一纯种白花品系的基因型(用隐性基因对数表示),可让其与纯种红花植株杂交获得F1,然后再将F1与亲本白花品系杂交获得F2,统计F2中红花、白花个体的比例。下列预期结果和该白花品系基因型的推论及实验的分析中,错误的是( )
A.若F2中红花:白花=1:1,则该白花品系可能的基因型有3种 |
B.若F2中红花:白花=1:3,则该白花品系可能的基因型有3种 |
C.若F2中红花:白花=1:7,则该白花品系可能的基因型有3种 |
D.用上述F1自交,统计F2中红花、白花个体的比例也能进行判断 |
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【推荐1】图中甲是果蝇体细胞示意图,图乙、丙是果蝇细胞中部分染色体在细胞分裂中的行为。请判断下列说法正确的是
A.图甲中Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ中的一条染色体和X、Y染色体组成一个染色体组 |
B.若图甲果蝇一个精原细胞产生的一个精子基因组成为bcXDXD,则其余的三个精子的基因组成为BCYd、BCYd、bcXDXD |
C.图乙所示的果蝇细胞中A、a基因属于等位基因,位于同源染色体上 |
D.图丙中姐妹染色单体上出现基因A和a是基因突变或交叉互换的结果 |
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【推荐2】遗传工作者在进行遗传病调查时发现了一个甲、乙两种单基因遗传病的家系,系谱如下图所示(、不携带致病基因),下列叙述错误的是( )
A.乙病的遗传方式不可能是伴X染色体显性遗传 |
B.有丝分裂中期进行显微摄影可用于Ⅲ2个体的染色体组型分析 |
C.双胞胎(Ⅳ1与Ⅳ2)同时患有甲种遗传病的概率是1/648 |
D.按照乙病最可能的遗传方式,女孩(Ⅳ2)同时患有甲、乙两种遗传病的概率是0 |
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【推荐3】单基因遗传病的遗传方式及再发风险符合孟德尔规律。甲病(控制基因为A/a)和红绿色盲(控制基因为B/b)均为单基因遗传病,这两种病在某家系中的遗传情况如图1所示。将控制甲病的相关基因用限制酶MstⅡ处理后进行电泳,结果如图2所示。下列叙述正确的是( )
A.甲病的遗传方式在人群中取样调查获得 |
B.Ⅲ3若为男性,其不患色盲的概率为1/2 |
C.Ⅱ2的基因型为AaXBXB或AaXBXb,Ⅲ2的a基因的内部含限制酶MstⅡ酶切位点 |
D.Ⅲ3若为男性,其与Ⅲ1基因型相同的概率是3/16 |
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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】某昆虫灰体和黑体、红眼和白眼分别由等位基因A(a)和B(b)控制,两对基因均不位于Y染色体上。为研究其遗传机制,进行了杂交实验,结果见下表。F2由杂交Ⅱ中的F1随机交配产生。从杂交Ⅰ的F1中选择红眼雌雄个体杂交,子代的表现型及比例为红眼♂∶红眼♀∶白眼♂=1:1:1。
下列说法错误的是( )
杂交编号及亲本 | 子代表现型及比例 | |
Ⅰ(红眼♀×白眼♂) | F1 | 1红眼♂∶1红眼♀∶1白眼♂∶1白眼♀ |
Ⅱ(黑体红眼♀×灰体白眼♂) | F1 | 1灰体红眼♂∶1灰体红眼♀∶1灰体白眼♂∶1灰体白眼♀ |
F2 | 6灰体红眼♂∶12灰体红眼♀∶18灰体白眼♂∶9灰体白眼♀ ∶2黑体红眼♂∶4黑体红眼♀∶6黑体白眼♂∶3黑体白眼♀ |
下列说法错误的是( )
A.从杂交Ⅱ中的F1结果可以判断灰体对黑体为显性且控制体色的基因位于常染色体上 |
B.红眼雌性个体中存在B基因纯合致死现象 |
C.控制体色和眼色的两对等位基因遵循自由组合定律 |
D.白眼由X染色体上的显性基因控制 |
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【推荐3】对于XY型性别决定的生物来说,其X染色体和Y染色体形态、大小不完全相同,但它们存在着同源区段(Ⅱ)和非同源区段(即X、Y特有的区段,设它们对应区段分别为区段Ⅰ和区段Ⅲ)。下列有关叙述错误的是
A.若某病的遗传与色盲遗传机制相同,则控制该病的基因位于区段Ⅰ |
B.若区段Ⅱ上存在一对等位基因,则它们的遗传符合基因的分离定律 |
C.区段Ⅲ上控制某遗传病的基因只传男性后代,而区段Ⅰ上的基因可传给男女后代 |
D.若某病是由位于区段Ⅰ上的显性基因控制的,则患病女性的儿子一定是患者 |
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