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玉米原产于美洲,是世界主要粮食作物之一。玉米有抗病与不抗病(A 和 a 表示),宽叶和 窄叶(B 和 b 表示)两对相对性状,现有一株抗病宽叶玉米自交,子一代表现型是抗病宽叶:不抗病宽叶:抗病窄叶=4:2:2。科学研究发现子一代出现该比例

1.

基因型为Aabb个体与aaBb的个体杂交。F1的表型比例是(  )

A . 9:3:3:1 B . 1:1:1:1 C . 3:1:3:1 D . 3:1

A . 有丝分裂过程中相同基因随姐妹染色单体分开而分离 B . 减数分裂过程中等位基因随同源染色体的分开而分离 C . 在等位基因分离的同时,所有的非等位基因自由组合 D . 在等位基因分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合

3.

下列杂交组合中,所有后代与亲代性状表现相同的一组是(     )

A . AaBB×AABb B . Aabb×aaBb C . AAbb×aaBb D . AaBb×AaBb

1.

用豌豆甲(AABB)、乙(aabb)两品种杂交得F1 , F1测交:当F1作父本时,后代AaBb:Aabb:aaBb:aabb=1:2:2:2;当F1作母本时,后代上述四种基因型比例为1:1:1:1。下列说法错误的是(       )

A . 豌豆的测交实验需要进行人工异花传粉 B . 测交后代有四种表型,说明F1能产生四种配子 C . F1产生的AB花粉50%不能受精 D . 这两对基因的遗传不遵循基因的自由组合定律

2.

下列关于孟德尔黄色圆粒豌豆与绿色皱粒豌豆杂交实验的叙述,错误的是(       )

A . 豌豆花瓣开放后需对母本去雄以防自花授粉 B . F2代中表现型与亲本相同的个体占比为5/8 C . F1自交,雌雄配子的结合方式有16种 D . F1全部为黄色圆粒是由于黄色和圆粒基因为显性

3.

一批玉米有三种基因型,比例为AAbb:aaBB:AaBb=1:1:4,符合完全显性遗传,遵循自由组合定律。现将这批玉米进行混种,则子一代基因型种类以及AAbb和aaBB占总数的比例为(  )

A . 9种;4/9 B . 16种;1/4 C . 9种;2/9 D . 16种;1/36

1.

某种植物的果皮有毛和无毛、果肉黄色和白色为两对相对性状,各由一对等位基因控制(前者用D、d表示,后者用F、f表示),且独立遗传。利用该种植物三种不同基因型的个体(有毛白肉A、无毛黄肉B、无毛黄肉C)进行杂交,实验结果如下:

回答下列问题:

(1)果皮有毛和无毛这对相对性状中的显性性状为,果肉黄色和白色这对相对性状中的显性性状为。

(2)有毛白肉A、无毛黄肉B和无毛黄肉C的基因型依次为。

(3)若无毛黄肉B自交,理论上,下一代的表现型及比例为。

(4)若实验3中的子代自交,理论上,下一代的表现型及比例为。

(5)实验2中得到的子代无毛黄肉的基因型有。

2.

某植物有宽叶和窄叶(基因为A,a)、抗病和不抗病(基因为B,b)等相对性状。请回答下列问题:

(1)若宽叶和窄叶植株杂交,F1全部表现为宽叶,则显性性状是,窄叶植物的基因型为。

(2)若要验证第(1)小题中F1植株的基因型,可采用测交方法,请用遗传图解表示测交过程。

(3)现有纯合宽叶抗病和纯合窄叶不抗病植株进行杂交,所得F1自交,F2有宽叶抗病、宽叶不抗病、窄叶抗病和窄叶不抗病四种表现型,且比例为9:3:3:1。这两对相对性状的遗传符合定律,F2中出现新类型植株的主要原因是。

3.

某二倍体植物花瓣的大小受一对等位基因A、a控制,基因型为AA的植株表现为大花瓣,Aa为小花瓣,aa为无花瓣。花瓣颜色(红色和黄色)受另一对等位基因R、r控制,红对黄为完全显性,两对基因独立遗传。下列有关叙述错误的是 (       )

A . 若基因型为AaRr的个体测交,则子代表型有3种 B . 若基因型为AaRr的亲本自交,则子代共有3种表型 C . 若基因型为AaRr的亲本自交,则子代共有9种基因型 D . 若基因型为AaRr与Aarr的亲本杂交,则子代是红色花瓣的植株占5/8

1.

某植物的高杆(A)和矮杆(a)是一对相对性状,红花(B)和白花(b)是另一对相对性状。两对基因在染色体上的可能位置如下图①、②、③所示,请回答下列问题。

   

(1)

A/a和B/b两对基因遗传时可遵循自由组合定律的是图中的。

(2)

现将一株基因型为AaBb的植株测交,得到的F1的表现型及比例为:高杆红花:高杆白花:矮杆红花:矮杆白花=1:4:4:1,请回答下列问题(不考虑致死现象):

①A/a和B/b两对基因在染色体上的位置应该是图中的。

②根据该植株测交所得的F1的表现型及比例推测,该植株自交的话,所得的F1中,aabb个体比例为%,AaBb个体的比例为%。

③根据该植株测交所得的F1的表现型及比例推测,该植株的性母细胞在减数分裂过程中,A/a和B/b这两对基因之间发生互换的几率是%。

(3)

该种植物另有两对相对性状:抗病(D)对感病(d)为显性;抗倒伏(E)对不抗倒伏(e)为显性。已知这两对基因在染色体上的位置是图中的③。研究人员发现,基因型为DdEe的植株在自交时,F1的表现型及比例总是为:抗病抗倒伏:抗病不抗倒伏:感病抗倒伏:感病不抗倒伏=5:3:3:1。请提出两种合理的假说:

假说一:。

假说二:。

2.

果蝇(学名:Drosophilidae)是果蝇科昆虫的通称,研究果蝇对于遗传学及演化发育生物学的发展起了关键作用,也促进了神经生物学和细胞生物学等多个基础和应用学科的发展。回答下列问题。

(1)

果蝇常作为遗传学的实验材料,其优点是(答出2点即可)。

(2)

已知果蝇长翅和小翅、棕眼和红眼各为一对相对性状,分别受一对等位基因控制,且两对等位基因位于非同源染色体上。为确定这两对相对性状的显隐性关系,及控制它们的等位基因是位于常染色体上,还是位于X染色体上(不考虑基因位于Y染色体上)。研究小组让一只雌性长翅红眼果蝇与一雄性小翅棕眼果蝇杂交,F1表型及比例为长翅红眼:长翅棕眼:小翅红眼:小翅棕眼=1:1:1:1。通过该实验结果,可作出多种假设。

Ⅰ.第①种假设:长翅基因位于常染色体上,眼色基因位于X染色体上,长翅对小翅是显性,棕眼对红眼为显性。除该假设外,其他合理的假设还有种。

Ⅱ.如果第①种假设成立,则F1长翅红眼果蝇中,雌性个体所占比例为,F1小翅红眼果蝇中,雄性个体所占比例为。

(3)

现有①~④四个果蝇品系(都是纯种),其中品系①的性状均为显性,品系②~④均只有一种性状是隐性,其他性状均为显性。这四个品系的隐性性状及控制该隐性性状的基因所在的染色体如下表所示:

品系

隐性性状

均为显性

卷刚毛

黑身

残翅

相应染色体

Ⅱ、Ⅲ

若需验证自由组合定律,可选择下列哪种交配类型:______(不定项选择)。

A . ①×② B . ①×③ C . ①×④ D . ②×③ E . ②×④ F . ③×④

3.

某昆虫的性别决定方式是XY型,其羽化昼夜节律受常染色体及性染色体上的2对等位基因(A/a、D/d)控制,不同基因型的个体表现型为正常节律或长节律。A、D基因编码的产物形成蛋白二聚体,是个体表现为正常节律的必要条件。回答下列问题:

(1)

正常节律雄性亲本与长节律雌性亲本杂交,后代雌、雄个体分别表现为正常节律和长节律。甲同学据此推断A/a基因位于常染色体上、D/d基因位于X染色体上,你认为该同学的观点是否正确,画遗传图解支持你的观点,并据此作出结论。遗传图解:结论:。

(2)

现用雌、雄亲本均为长节律的个体进行杂交,F1全部表现为正常节律,则雌、雄亲本的基因型分别为、。

(3)

上述F1雌、雄个体相互交配,则F2雌、雄性个体中正常节律与长节律个体的比值分别为、。

1.

以豌豆为材料进行杂交实验。下列说法错误的是(    )

A . 豌豆是自花传粉且闭花受粉的二倍体植物 B . 进行豌豆杂交时,母本植株需要人工去雄 C . 杂合子中的等位基因均在形成配子时分离 D . 非等位基因在形成配子时均能够自由组合

2.

染色体架起了基因和性状之间的桥梁。有关叙述正确的是(   )

A . 性状都是由染色体上的基因控制的 B . 相对性状分离是由同源染色体上的等位基因分离导致的 C . 不同性状自由组合是由同源染色体上的非等位基因自由组合导致的 D . 可遗传的性状改变都是由染色体上的基因突变导致的

3.

研究者在培养野生型红眼果蝇时,发现一只眼色突变为奶油色的雄蝇。为研究该眼色遗传规律,将红眼雌蝇和奶油眼雄蝇杂交,结果如下图。下列叙述错误的是(  )

A . 奶油眼色至少受两对独立遗传的基因控制 B . F2红眼雌蝇的基因型共有6种 C . F1红眼雌蝇和F2伊红眼雄蝇杂交,得到伊红眼雌蝇的概率为5/24 D . F2雌蝇分别与F2的三种眼色雄蝇杂交,均能得到奶油眼雌蝇

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