有一雌果蝇X染色体的遗传组成如图所示,其X染色体上的某处含一个隐性致死基因g,确切位置未知。经杂交后,统计该雌果蝇产下的1000个雄性子代,如下表所示(只考虑一次互换)。下列叙述正确的是( )
子代雄性基因型 | XabcdefY | XabcdeFY | XabcdEFY | XabcDEFY | XABCdefY | XABcdefY | XAbcdefY |
个数 | 750 | 60 | 20 | 30 | 70 | 40 | 30 |
A.根据所给数据分析,g基因位于C、D之间 |
B.互换发生在非姐妹染色单体之间,属于染色体变异 |
C.图中染色体最容易发生互换的位置在C、D基因之间 |
D.在不考虑互换的情况下,该雌果蝇与某雄果蝇杂交,子代雌雄比例为2:1 |
更新时间:2023-09-16 09:03:22
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【推荐1】油菜的株高由A和a决定,A基因数量越多,株高越高。外源B基因拼接到油菜染色体上可成功表达,且遗传效应与A相同。下图为培育成的甲—丁四个品种,在不考虑互换前提下,相关叙述正确的是( )
A.甲植株的遗传遵循自由组合定律 |
B.甲和丁杂交,子代表型有5种 |
C.甲、乙、丙、丁转基因油菜株高相等 |
D.4种转基因油菜自交,自交后代只有一种表型的是乙和丁 |
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【推荐2】水貂毛色有深褐色、银蓝色、灰蓝色和白色四种,控制银蓝色的基因为B,控制灰蓝色的基因为D。现有三种毛皮颜色的纯合个体,深褐色雌貂、银蓝色雄貂和灰蓝色雌貂,设计实验如下:
实验一:将深褐色个体与银蓝色个体杂交,F1均为深褐色,F1相互交配,F2深褐色29、银蓝色10。
实验二:将银蓝色个体与灰蓝色个体杂交,F1均为深褐色,F1相互交配,F2深褐色140、银蓝色49、灰蓝色48、白色16。下列说法正确的是( )
实验一:将深褐色个体与银蓝色个体杂交,F1均为深褐色,F1相互交配,F2深褐色29、银蓝色10。
实验二:将银蓝色个体与灰蓝色个体杂交,F1均为深褐色,F1相互交配,F2深褐色140、银蓝色49、灰蓝色48、白色16。下列说法正确的是( )
A.水貂毛色由两对位于非同源染色体上的基因控制,遵循基因的自由组合定律 |
B.实验一亲本的基因型是BBDD、BBdd或BBXDXD、BBXdY |
C.若控制水貂毛色的基因位于常染色体上,让实验二F2中的深褐色与白色交配,F3表型及比例为深褐色:银蓝色:灰蓝色:白色=1:1:1:1 |
D.若B、b和D、d位于同一对同源染色体上,则后代也可能出现深褐色、银蓝色、灰蓝色、白色四种表型 |
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【推荐3】报春花的花色有黄色和白色,受A/a控制,花形有大花和小花,受B/b控制。现选用纯合黄色小花植株与纯合白色大花植株杂交,F1均表现为黄色大花,再让F1自交,F2表型及比例为黄色小花:黄色大花:白色大花=1:2:1。下列推测正确的是( )
A.控制报春花的花色和花形的两对等位基因的遗传不遵循自由组合定律 |
B.若只研究花色性状的遗传,则F1黄色花植株自交.子代性状分离比接近3:1 |
C.若不考虑染色体互换和其他异常情况,则报春花种群中不存在纯合黄色大花植株 |
D.F1测交,后代表型及比例为黄色小花:白色大花=2:1 |
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【推荐1】已知果蝇的棒眼(B)对圆眼(b)为显性、红眼(R)对杏红眼(r)为显性。经辐射诱变,某雄蝇精原细胞X染色体上基因b和R之间出现某基因突变,为探究该突变基因与性状的关系,将该雄蝇与M-5品系雌蝇进行交配,从F1中挑出1只雌蝇,让其与1只M-5品系的雄蝇交配(如图),若得到的F2中没有野生型雄蝇且雌蝇数目是雄蝇的两倍。据图分析正确的是( )
A.图中的基因B/b和R/r的遗传总和性别相关联 |
B.亲代母本与F2中棒眼杏红眼雌蝇的基因型均为XBrXBr |
C.F2中无野生型雄蝇与突变基因导致XbR精子致死有关 |
D.该突变基因从F1开始只存在于棒眼红眼雌果蝇的细胞内 |
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【推荐2】大鼠是遗传学研究的常用材料。其体色和尾型分别由A/a,B/b基因控制,这两对等位基因独立遗传且均不在Y染色体上、从野生大鼠种群中随机选取若干相应性状的个体杂交,个体都能正常存活且雌雄大鼠数量相当,结果如下表。下列相关叙述正确的是( )
母本 | 多只黑色长尾雌鼠 |
父本 | 多只白色雄鼠,尾型有的为长尾,有的为短尾 |
雌 | 白色长尾∶黑色长尾∶白色短尾∶黑色短尾=4∶12∶2∶6 |
雄 | 白色长尾∶黑色长尾∶白色短尾∶黑色短尾=3∶9∶3∶9 |
A.若只研究大鼠的体色性状,则该母本中纯合子占比为1/3 |
B.该父本可产生3种基因型的配子,配子同时携带a和B基因的概率为1/4 |
C.对雌黑色长尾个体进行测交,后代产生长尾个体的概率为5/8 |
D.若使中的黑色短尾雌、雄个体随机交配,则F2中黑色短尾的概率为3/4 |
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【推荐1】水平基因转移是相对于垂直基因转移(亲代传递给子代)而提出的,它打破了亲缘关系的界线,使基因的流动变得更为复杂,该过程能使进化过程中的优良基因在不同个体之间得以扩散。下列叙述正确的是( )
A.水平基因转移对受体生物种群的基因频率和基因库没有影响 |
B.肺炎链球菌的R型转化为S型是水平基因转移的结果 |
C.不同种生物共用一套遗传密码是水平基因转移实现表达的基础 |
D.水平基因转移可能导致新功能和新性状的产生,从而促进新类群起源和分化 |
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【推荐2】野生型的链孢霉能在基本培养基上生长,而用X射线照射后获得了两种不同营养缺陷型的链孢霉M和N,它们在基本培养基中均不能生长,添加相应的营养物质m和n后才能生长。某同学将链孢霉M和N菌株混合培养一段时间,充分稀释后再涂布到基本培养基上,出现了许多单菌落。再将这些菌落分别接种到基本培养基上,培养后均有菌落出现。对这些菌落出现原因的分析,合理的有( )
A.实验操作过程中培养基被杂菌污染 |
B.M、N 菌株互为对方提供所缺的营养物质 |
C.混合培养过程中,菌株获得了对方的遗传物质 |
D.混合培养过程中,菌株中已突变的基因发生回复突变 |
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【推荐1】我国科学家发现,同黄底黑纹的普通虎相比,“白虎”的一个色素基因(SLC45A2)发生了突变,抑制了背景毛色黑色素的合成。下列叙述错误的是( )
A.白虎发生的变异类型与镰状细胞贫血、猫叫综合征的相同 |
B.与正常基因相比,SLC45A2的碱基数目可能发生了改变 |
C.白虎和普通虎之间存在着生殖隔离 |
D.白虎的出现丰富了物种多样性 |
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【推荐2】除草剂敏感型的大豆经辐射获得抗性突变体,且敏感基因与抗性基因是1对等位基因。下列叙述不正确的是( )
A.突变体若为1条染色体的片段缺失所致,则该抗性基因一定为隐性基因 |
B.突变体若为1对同源染色体相同位置的片段缺失所致,则再经诱变可恢复为敏感型 |
C.突变体若为基因突变所致,则再经诱变不可能恢复为敏感型 |
D.抗性基因若为敏感型基因中的单个碱基对替换所致,则该抗性基因一定不能编码肽链 |
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解题方法
【推荐3】PEG-6000是一种分子量较大的化合物,不能进入细胞。研究人员用PEG-6000溶液浇灌白刺花,模拟干旱胁迫环境,研究其对白刺花根尖细胞有丝分裂的影响。制片(压片法)后用显微镜观察,高倍镜视野下部分细胞图像如图1、图2。以下推测合理的是( )
A.图1和图2需经解离→染色→漂洗→制片后,直接用高倍镜才能观察到 |
B.图1和图2的细胞位于根尖分生区,且该时期染色体数目比前一时期多 |
C.图1细胞分裂完成后,断裂的染色体片段由于无着丝粒可能会被遗留在细胞核外 |
D.图2的染色体桥的随机断裂会导致子细胞核内染色体加倍 |
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