现从野生型果蝇(均为直翅)群体中得到一只弯翅果蝇,种群中弯翅基因频率约为1%。用该弯翅果蝇做图示杂交实验,下列叙述正确的是( )
A.根据实验结果可知,控制直翅与弯翅的基因只能位于X染色体上 |
B.野生型直翅雄性果蝇与F1直翅雌性果蝇杂交,后代雄果蝇可能全为直翅 |
C.在F1中出现一只染色体数目正常的弯翅雌果蝇,该果蝇是基因突变或染色体结构变异的结果 |
D.若控制直翅与弯翅的基因只位于X染色体上且雌雄果蝇数目均等,则弯翅果蝇在雄性中约占1/100,在雌性中约占1/10000 |
更新时间:2023-12-22 08:44:33
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【推荐1】下图是甲、乙两种遗传病的家系图,其中至少有一种为伴性遗传。下列说法正确的是( )
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A.甲病为伴性遗传,乙病为常染色体遗传 |
B.3和4再生一个两病兼患男孩的概率为3/16 |
C.若8和9结婚,则后代患病的概率为17/24 |
D.甲乙两病的遗传不符合基因自由组合定律 |
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【推荐2】黑身残翅雌果蝇与灰身长翅雄果蝇交配,F1无论雌雄均为黑身残翅和灰身残翅,且比例为1:1。当F1的黑身残翅果蝇自由交配时,其后代中雌果蝇表型及比例为黑身残翅:灰身残翅=2:1,雄果蝇黑身残翅:黑身长翅:灰身残翅:灰身长翅=2:2:1:1。下列分析错误的是( )
A.自然界中,黑身果蝇一定为杂合子 |
B.果蝇长翅基因是位于X染色体上的显性基因 |
C.F1中黑身残翅果蝇自由交配产生的后代中有3种致死基因型 |
D.F2中灰身长翅雄果蝇与纯合雌果蝇交配,后代一定均为灰身残翅 |
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【推荐1】如图表示甲乙两种单基因遗传病的遗传系谱图,基因分别用A、a和B、b表示。甲家系用限制酶l处理相关基因得到不同片段,乙家系用限制酶2处理相关基因得到另一些片段。然后分别将两家系中经限制酶切割后的DNA片段进行电泳,其电泳结果如图(数字代表碱基对的数目,乙病家系电泳结果中两条带为等位基因关系)。又知甲家系中无乙病致病基因,人群中患有甲病的概率是1/100。下列分析正确的是( )
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2022/12/27/3139764504461312/3141270946193408/STEM/24b1ced9fc7c48c69c2ff6e1b48cf21b.png?resizew=297)
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A.甲病的遗传方式为常染色体隐性遗传,其致病基因可能是正常基因发生碱基对替换 |
B.分析图可知乙病的遗传方式为常染色体隐性遗传 |
C.若Ⅱ8为正常男性,则其基因型为AABb或AaBb |
D.甲家系的Ⅱ4(女)和C项中Ⅱ8结为夫妇,生一个表现型正常孩子的概率是5/6 |
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【推荐2】甲病与乙病均为单基因遗传病,已知一对都只患甲病的夫妇生了一个正常的女儿和一个只患乙病的儿子(不考虑XY同源区段),下列叙述错误正确的是()
A.女儿是纯合子的概率为1/2 |
B.儿子患病基因可能只来自母亲 |
C.近亲结婚会增加乙病的患病概率 |
D.该夫妇再生一个正常孩子的概率为3/16 |
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【推荐1】缺失是指染色体上某一区段及其带有的基因一起丢失,从而引起变异的现象。依据缺失在染色体上发生的位置,可分为末端缺失和中间缺失,如图为中间缺失的过程。下列有关叙述错误的是( )
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A.缺失后会引起细胞中染色体的数目发生变异 |
B.一条染色体发生中间缺失后,与同源染色体联会时会发生异常 |
C.猫叫综合征的病因是某些基因缺失了部分碱基 |
D.缺失可能会使个体生活能力降低甚至死亡 |
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名校
【推荐2】2022年12月,我国首次完成的水稻空间培养实验收获的水稻种子搭乘神舟十四号“回家”。太空中的微重力、高辐射、高真空、弱磁场和太阳粒子等可诱导种子发生可遗传的变异,经选育后可获得新的品种。下列叙述正确的是( )
A.基因重组、基因突变和染色体变异都是可遗传的变异 |
B.太空环境可诱导水稻种子发生染色体变异而产生新基因 |
C.太空环境可以提高水稻种子基因突变的频率 |
D.可以通过杂交,将亲本水稻的优良性状组合在一起 |
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