某二倍体植物的红花对白花为完全显性,这一对相对性状由等位基因 B、b控制。现一纯合红花植株和一白花植株杂交,F₁中偶然发现一株基因型为 Bbb的三体红花植株(等位基因B、b所在的同源染色体多了一条)。该三体红花植株在减数分裂时联会的三条染色体中的任意两条移向一极,另一条移向另一极,产生的配子均可育。下列相关叙述,错误的是( )
A.该三体红花植株的产生可能与亲本白花植株的减数分裂Ⅰ过程有关,也可能与减数分裂Ⅱ过程有关 |
B.该三体红花植株经减数分裂产生的配子的基因型有四种 |
C.取该三体红花植株的花药进行离体培养,获得的幼苗经秋水仙素处理后可得到开红花的纯合体 |
D.该三体红花植株与 F₁中其他红花植株杂交,后代中出现红花植株的概率为1/2 |
更新时间:2024-01-29 17:40:11
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【推荐1】玉米是二倍体植物,玉米果穗上的每一个籽粒都是受精后发育而来。科学家发现了单基因突变(BB突变成Bb)的甲品系玉米,其自交后的果穗上约1/4籽粒严重干瘪且无发芽能力。研究人员采用相关技术克隆了B基因,并将B基因导入到甲品系中,获得了转入单个B基因的转基因玉米。假定转入的B基因已插入b基因所在染色体的非同源染色体上,且能正常表达,让转基因玉米自交得到的子代表型及比例是( )
A.正常籽粒∶干瘪籽粒≈15∶1 | B.正常籽粒∶干瘪籽粒≈3∶1 |
C.正常籽粒∶干瘪籽粒≈7∶1 | D.正常籽粒∶干瘪籽粒≈9∶7 |
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【推荐2】如下图是基因型为AaBb的人类细胞在进行细胞分裂时,部分染色体的示意图(1~4表示不同的染色体)。下列说法不正确的是( )
A.染色体4的姐妹染色单体上出现了等位基因,其原因一定是基因突变 |
B.该细胞产生的子细胞中所含有的A基因数量为0或2个 |
C.该个体中A和a与B和b一定位于两对常染色体上,并遵循基因的自由组合定律 |
D.该细胞一定含有1条Y染色体,其产生的子细胞中含有0或2条Y染色体 |
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【推荐1】果蝇为XY型性别决定的生物,只有一条X染色体的果蝇为雄性但不能产生子代(即XO雄果蝇不育)。已知直毛与分叉毛为一对相对性状,且直毛(A)对分叉毛(a)为显性,现有甲(XAXA)、乙(XaY)、丙(XaXa)果蝇,让甲与乙杂交,F1中出现了一只分叉毛雄果蝇(丁)。该杂交过程未发生X染色体片段的缺失,下列对果蝇直毛与分叉毛遗传的分析,错误的是( )
A.用显微镜检查丁果蝇细胞中的染色体不能推测丁果蝇的基因型 |
B.果蝇分叉毛基因的遗传存在交叉遗传现象 |
C.让丁果蝇与丙果蝇杂交可推测丁果蝇的基因型 |
D.丁果蝇的出现可能是染色体数目变异引起的 |
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【推荐2】控制果蝇红眼(A)和白眼(a)的基因位于X染色体。果蝇的性染色体组成与性别和育性的关系如表所示。杂交实验结果如图所示。下列关于F1和F2中例外个体的分析,错误的是( )
性染色体组成 | 性别及育性 |
XX、XXY | ♀可育 |
XY、XYY | ♂可育 |
XO | ♂不育 |
XXX、YO、YY | 胚胎期死亡 |
A.F1中红眼不育雄果蝇的基因型为XAO |
B.F1白眼雌果蝇产生的卵细胞基因型是Xa |
C.F1及F2中例外个体的出现源于母本减数分裂异常 |
D.可通过显微镜观察例外个体的染色体组成分析例外现象的成因 |
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【推荐1】染色体数目不稳定是肿瘤标志性特征之一。为探究KLF14基因在肿瘤形成中的作用,科学家检测了正常小鼠和KLF14基因敲除小鼠体内不同染色体数的细胞占有丝分裂细胞的比例,结果如图所示。下列说法错误的是( )
A.KLF14基因对肿瘤形成起促进作用 |
B.正常小鼠的一个染色体组包含20条染色体 |
C.KLF14基因缺失可能会引起染色体不均等进入子细胞 |
D.KLF14基因表达蛋白可能参与检测和纠正细胞中的DNA异常 |
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【推荐2】小麦育种专家育成的“小麦二体异附加系”,能将长穗偃麦草的抗病、高产等基因转移到小麦中。如图为普通小麦(6n=42,记为42W)与长穗偃麦草(2n=14,记为14E)杂交选育“小麦二体异附加系”的示意图。根据流程示意图判断下列叙述正确的是( )
A.普通小麦与长穗偃麦草杂交产生的F1中含有4个染色体组 |
B.①过程可用低温抑制染色体着丝粒分裂而导致染色体数目加倍 |
C.乙中来自长穗偃麦草的染色体不能联会,其可产生7种染色体数目不同的配子 |
D.丁自交产生的子代中,含有2条来自长穗偃麦草染色体的植株戊占1/2 |
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