纯合亲本白眼长翅和红眼残翅果蝇进行杂交,结果如图。F2中每种表型都有雌、雄个体。根据杂交结果,下列推测错误的是( )
A.根据F1结果可推测长翅对残翅为显性 |
B.控制红眼和白眼的基因位于X染色体上 |
C.F2中白眼长翅果蝇有2种基因型 |
D.F2中红眼残翅果蝇相互交配,雄性子代中红眼残翅:白眼残翅=1:1 |
更新时间:2024-02-26 21:23:41
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【推荐1】科学家研究蜜蜂的行为发现:V型蜜蜂易感染某种细菌病,B型蜜蜂因工蜂能打开蜂巢小室并移走染病致死的幼虫,不易患此病。V型与B型蜜蜂杂交,F1全为V型,F1与B型亲本回交,F2的表现型及比例如下表所示。下列说法错误的是( )
类型 | 比例 |
能打开蜂巢小室,移走死幼虫 | 1/4 |
能打开蜂巢小室,不能移走死幼虫 | 1/4 |
不能打开蜂巢小室,若人为打开则能移走死幼虫 | 1/4 |
不能打开蜂巢小室,若人为打开也不能移走死幼虫 | 1/4 |
A.蜜蜂的上述行为由基因控制并遵循自由组合定律 |
B.蜜蜂打开蜂巢小室,移走死幼虫的行为均为隐性性状 |
C.在细菌病的选择下,B型蜜蜂将在进化中占优势 |
D.F2雌雄交配,子代中能打开蜂巢小室的个体占1/9 |
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【推荐2】豌豆的籽粒饱满对皱缩为显性,籽粒甜对非甜为显性,两对性状均为完全显性。现有纯合籽粒饱满非甜和纯合籽粒皱缩甜豌豆杂交,所得F1测交,多次重复试验,统计测交所得F2中籽粒的表现型及比例都近似为:饱满甜:饱满非甜:皱缩甜:皱缩非甜=1:4:4:1。下列实验分析错误的是
A.控制豌豆籽粒饱满与皱缩、甜与非甜的两对基因在遗传时都遵循分离定律 |
B.F1产生配子时所发生的变异类型属于基因重组 |
C.F2的籽粒饱满甜豌豆自交后代中有1/4能稳定遗传 |
D.要短时间内获得大量籽粒饱满甜豌豆最好采用单倍体育种 |
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【推荐3】二倍体牵牛花的花色有红色、粉色和白色三个品种。将两株基因型相同的牵牛花杂交,后代出现红色:粉色:白色=4:4:1。若不考虑基因突变和染色体变异,涉及的基因用A/a、B/b表示。以下假设和分析正确的是( )
选项 | 假设等位基因数 | 假设基因位置 | 花色基因型 | 原因分析 |
A | 1对 | 1对同源染色体 | AA红色、Aa粉色、aa白色 | 含基因a的雌配子或雄配子致死 |
B | 1对 | 1对同源染色体 | AA红色、Aa粉色、aa白色 | 含基因A的雌配子或雄配子50%致死 |
C | 2对 | 2对同源染色体 | AaBb红色、Aabb和aaBb粉色、aabb白色 | AA或BB纯合均致死 |
D | 2对 | 2对同源染色体 | AaBb红色、Aabb和aabb粉色、aaBb白色 | AA或BB纯合均致死 |
A.A | B.B | C.C | D.D |
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【推荐1】下图为两种单基因遗传病的遗传系谱图,其中一种遗传病为伴性遗传。在男性中,甲病的发病率为1/16。下列叙述错误的是( )
A.甲病在女性中的发病率为1/256 |
B.乙病的发病率在男性和女性中基本一致 |
C.若Ⅱ-4与Ⅱ-5再生一个孩子,同时患甲、乙两病的概率为3/16 |
D.Ⅳ-1同时患甲、乙两病的概率为1/18 |
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【推荐2】陆地棉枝条黄色(Y)对绿色(y)为显性,抗黄萎病(D)对不抗黄萎病(d)为显性。农业科研工作者用该植物黄色枝条抗黄萎病和绿色枝条抗黄萎病作亲本进行杂交,发现子代(F1)出现4种类型,对性状的统计结果如下图所示。若去掉花瓣,让F1中黄色枝条抗黄萎病植株随机受粉,F2的表现型及其性状分离比是( )
A.黄抗∶黄不抗∶绿抗∶绿不抗=24∶8∶3∶1 |
B.黄抗∶黄不抗∶绿抗∶绿不抗=25∶5∶5∶1 |
C.黄抗∶黄不抗∶绿抗∶绿不抗=24∶3∶8∶1 |
D.黄抗∶黄不抗∶绿抗∶绿不抗=15∶5∶3∶1 |
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【推荐1】小鼠Y染色体上的S基因决定雄性性别的发生,在X染色体上无相应等位基因,但带有S基因的染色体片段可转接到X染色体上,含S基因的受精卵均发育为雄性,不含S基因的均发育为雌性。已知发生缺失或易位的染色体能正常联会、分离,产生的配子均具有受精能力,但含有两个Y染色体的受精卵不发育。一只基因型为XY-(Y染色体上S基因缺失记作Y-)雌性小鼠与一只基因型未知的雄鼠杂交得F1,F1小鼠雌雄间随机交配得F2。下列叙述错误的是( )
A.若F2小鼠中雌雄比例为8:3,则雄鼠的基因型为XsYs |
B.若F2小鼠中雌雄比例为4:3,则雄鼠的基因型为XYs |
C.若F2小鼠中雌雄比例为3:4,则雄鼠的基因型为XsY- |
D.若F2小鼠中雌雄比例为7:8,则雄鼠的基因型为XsX |
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【推荐2】果蝇的体色中灰身对黑身为显性,由位于常染色体上的B/b基因控制,只含一个B或b基因的个体不能成活。如图为果蝇培育和杂交实验的示意图,下列叙述错误的是
A.图中乙属于诱变育种得到的染色体变异个体 |
B.图中筛选①可用光学显微镜 |
C.F1中有1/2果蝇的细胞含有异常染色体 |
D.F1中雌雄果蝇的体色理论上均为灰色 |
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【推荐3】如图为甲、乙两种单基因遗传病的家系图,其中一种致病基因位于性染色体上。已知甲病正常人群中携带者占1/3,且含甲病基因的雄配子半数致死,雌配子正常;其中Ⅰ1所生女儿一定携带乙病致病基因,家系中无基因突变发生。下列有关叙述错误的是( )
A.Ⅱ8体细胞可同时含有2个甲病基因和2个乙病基因 |
B.Ⅲ10和人群中正常男性结婚,生育一个两病兼患男孩的概率为1/88 |
C.若Ⅱ5和Ⅱ6生一个21三体综合征的乙病小孩,可能Ⅱ6在MⅡ出现异常 |
D.Ⅱ6与Ⅲ12基因型相同的概率为2/3,且可能都含有来自Ⅰ2的甲病基因 |
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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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解题方法
【推荐2】已知某雌雄同株植物的宽叶/窄叶由等位基因A/a控制,高茎/矮茎由等位基因B/b控制。研究人员利用射线处理该植物,从中选择出甲、乙、丙、丁四株个体分别进行相关实验,结果如下表所示。下列说法正确的是( )
P | F1 |
甲:宽叶矮茎 | 宽叶矮茎:窄叶矮茎=2:1 |
乙:窄叶高茎 | 窄叶高茎:窄叶矮茎=2:1 |
丙:宽叶矮茎×丁:窄叶高茎 | 宽叶矮茎:宽叶高茎:窄叶高茎:窄叶矮茎=1:1:1:1 |
A.上述两对基因位于非同源染色体上,遵循自由组合定律 |
B.通过自交结果可推断,A或B基因存在纯合致死现象 |
C.将F1中宽叶高茎的个体自交,后代植株中宽叶高茎所占比例为4/9 |
D.亲代宽叶矮茎和窄叶高茎的基因型分别是Aabb和aaBb |
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