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1、 单基因遗传病有红绿色盲、白化病、高度近视(600度以上)等,某学校开展“调查人群中高度近视遗传病发病率”活动,相关叙述不正确的是( )A、收集高度近视相关的遗传学知识了解其症状与表现 B、调查时需要调查家庭成员患病情况 C、为保证调查群体足够大,应汇总各小组调查数据 D、高度近视遗传病发病率=高度近视人数/被调查的总人数×100%
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2、下图甲是某单基因遗传病家系图谱,表乙是对1~4号个体进行基因检测的结果(正常基因显示一个条带,致病基因显示为另一不同的条带)。下列有关分析正确的是( )
甲
乙
A、表乙中编号c对应系谱图中的4号个体 B、条带2的DNA片段含有该遗传病的致病基因 C、3号与7号个体基因型相同的概率为5/9 D、8号与10号个体基因型相同的概率为5/9 -
3、下图是甲、乙两病患者家庭系谱图,其中Ⅰ1不携带乙病致病基因。下列有关分析错误的是( )A、Ⅱ4、Ⅲ2、Ⅲ4一定不携带乙病致病基因 B、Ⅲ2、Ⅲ4基因型相同的概率为2/3 C、Ⅰ1和Ⅰ2生一个同时患两种病孩子的概率是1/16 D、如果Ⅰ1和Ⅰ2的孩子足够多,那么患病孩子的基因型有5种
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4、某男同学患有某种单基因遗传病,对其家系的其他成员进行调查,结果记录如下:
祖父
祖母
姑姑
外祖父
外祖母
舅舅
父亲
母亲
妹妹
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-
-
-
+
+
-
-
-
(“+”代表患者,“-”代表正常。父亲及妹妹无该病致病基因)。
下列有关分析,错误的是( )
A、该遗传病有可能是常染色体隐性遗传病 B、该同学的致病基因不可能来自外祖父 C、该遗传病在人群中男性患者多于女性 D、若妹妹与患该病的男性结婚,子女不患该病 -
5、 下列有关人类遗传病的叙述,正确的是( )A、21三体综合征是由一对等位基因控制的遗传病 B、男性血友病患者的女儿结婚应尽量选择生育男孩 C、原发性高血压属于人类遗传病中的多基因遗传病 D、调查遗传病的发病率需对多个患者家系进行调查
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6、如图为某种单基因常染色体隐性遗传病的系谱图(深色代表的个体是该遗传病患者,其余为表型正常个体)。
若图中第Ⅳ代的两个个体婚配生出一个患该遗传病子代的概率是1/48,那么,得出此概率值需要的限定条件是什么?
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7、调查分析发现有这样一个家庭:丈夫无病且不携带乙病致病基因,妻子正常,生了一个患甲病的女孩和一个患乙病的男孩,假设与甲病相关的基因为A或a,与乙病相关的基因为B或b,请画出该患病男孩的相关基因与染色体的位置关系。
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8、克莱费尔特症患者的性染色体组成为XXY。父亲色觉正常,母亲患红绿色盲,生了一个色觉正常的克莱费尔特症患者,请运用有关知识进行解释。
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9、红绿色盲女性患者的父亲是该病的患者。
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10、常染色体隐性遗传病在男性中的发病率等于该病致病基因的基因频率。
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11、X染色体隐性遗传病在男性中的发病率等于该病致病基因的基因频率。
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12、遗传病是指基因结构改变而引发的疾病。
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13、孕妇血液中的cffDNA(胎儿DNA)可以用于某些遗传病的产前诊断。
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14、 柑橘是人们喜爱的水果之一。某种柑橘(2n=18)成熟果实果皮的颜色是由两对独立遗传的等位基因控制的。基因A和a分别控制深绿色和橙色,而基因B只对基因A的表达有抑制作用,其中BB使果皮呈浅绿色,Bb使果皮呈绿色。回答下列问题:(1)、为研究该种柑橘(无性染色体)的基因组成情况,基因组测序中需要对
条染色体进行碱基序列测定。
(2)、一株深绿色果皮的个体和一株橙色果皮的个体杂交,F1果皮有深绿色、绿色和橙色,则亲代的基因型是。取F1中橙色果皮的个体之间相互交配,后代中纯合子的比例是。(3)、基因型为AaBb的植株自交产生F1 , F1中部分植株继续自交若干代,都不会发生性状分离,符合这个条件的植株占F1的比例是。(4)、用纯合深绿色果皮植株和纯合橙色果皮植株杂交,F1全为深绿色,偶然发现有一株橙色果皮的植株,请从变异角度对此现象给出两种合理的解释:①;
②。
在实验室中区分这两种变异的简单方法是。
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15、 下图1表示某自花传粉植物的花色遗传情况,图2为基因控制该植物花色性状的图解。请回答下列问题:(1)、利用该植物进行杂交实验,应在花未成熟时对(填“母本”或“父本”)进行去雄,在去雄和人工授粉后均需要套袋,目的是。(2)、该植物花色性状的遗传遵循基因的自由组合定律,判断的依据是。(3)、若让F2中的蓝花植株进行自交,则理论上子代蓝花植株中纯合子所占的比例为。(4)、现有一纯合白花植株,为了确定其基因型,请设计一代杂交实验加以证明,并预测实验结果(假设除了待测的纯合白花植株的基因型未知外,其他可供杂交实验的各种纯种花色植株的基因型都是已知的):
①设计实验:。
②结果预测:。
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16、 袁隆平院士被誉为“杂交水稻之父”,在袁老培育杂交水稻的过程中,雄性不育系水稻起到关键作用。某科研人员让雄蕊异常、雌蕊正常的水稻M(雄性不育)与雄蕊正常、雌蕊正常的水稻N(雄性可育)进行杂交,所得F1均为可育植株,然后将F1植株自交单株收获,种植并统计F2的表型,结果发现:50%的F1植株产生的F2(A组)表现为可育,50%的F1植株产生的F2(B组)的表型及比例为雄性可育株∶雄性不育株=13∶3。进一步研究得知,该品种水稻的雄性育性是由两对完全显隐性的等位基因T/t、D/d控制,其中T/t中有一个是不育基因,而D基因会抑制该不育基因的表达,进而反转为雄性可育。请回答下列问题:(1)、根据题干信息分析,等位基因T/t中不育基因是。水稻M和水稻N的基因型分别是。(2)、控制该品种水稻的雄性育性的等位基因T/t、D/d位于(填“一对”或“两对”)同源染色体上,理由是。(3)、A组F2中纯合子占 , B组F2中发生“反转”的植株占。(4)、若要鉴定B组中发生“反转”植株的基因型,利用自交或测交的方法不能将这些“反转”植株的基因型全部鉴定出来,原因是。
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17、 某动物的正常翅和翻翅由等位基因A、a控制,正常翅对翻翅为显性,但A基因的表达也受到基因B、b的影响,无B基因时基因A不能表达而使后代表现为翻翅。某同学利用甲、乙两组正常翅个体进行杂交实验,子代中正常翅∶翻翅=3∶1,请回答下列问题:(1)、该动物种群中正常翅个体的基因型有种;甲、乙两组正常翅个体的基因型组合有种。(2)、不考虑互换。若b基因与A基因位于同一条染色体上,则双杂合的个体测交后代的表型及其比例为;若向此种双杂合的受精卵中转入一个H基因(在A基因所处的非同源染色体上),可以弥补B基因缺失的影响,待其发育成熟后再次测交,其后代的表型及其比例为。(3)、若A或a基因位于细胞质中(不考虑B基因的作用),则翻翅个体与正常翅个体杂交,F1的翅型为;若F1全为翻翅,F1相互交配,F2的翅型为。
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18、 某植物的花色有白色、紫色和蓝色三种,由两对独立遗传的等位基因A、a和B、b控制,基因型和表型的关系如下表所示。现用纯合紫花植株和纯合蓝花植株作亲本,杂交得F1 , F1自交得F2。下列分析错误的是( )
基因型
A_B_
A_bb
aaB_
aabb
表型
白花
紫花
蓝花
白花
A、理论上,F2的表型及比例为白花∶紫花∶蓝花=10∶3∶3 B、用F1进行测交,推测测交后代有3种基因型,表型之比约为2∶1∶1 C、从F2中任选两株白花植株杂交,后代的表型可能有3种、2种、1种 D、F1自交产生F2的过程中发生了等位基因的分离和非等位基因的自由组合 -
19、 某植物的叶色(绿色、紫色、红色和黄色)同时受E、e与F、f两对等位基因控制。基因型为E_ff的叶为绿色,基因型为eeF_的叶为紫色。将绿叶(♀)植株与紫叶(♂)植株杂交,F1全为红叶植株,F1自交得F2 , F2的表型及比例为红叶∶紫叶∶绿叶∶黄叶=7∶3∶1∶1。出现此现象最可能的原因为( )A、基因型为Ef的雌配子或雄配子致死 B、基因型为eF的雄配子或雌配子致死 C、基因型为Ef的雌配子和雄配子都致死 D、基因型为eF的雄配子和雌配子都致死
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20、 油菜的株高由等位基因G和g控制,B基因是另一种植物的控制高秆的基因,B基因和G基因对控制油菜的株高有相同的效应,且数目越多植株越高。将一个B基因导入Gg所在的油菜的染色体上,并且该基因在油菜植株中成功表达,从含B基因的植株中,随机选出两株植株杂交,观察后代的表型。下列叙述不正确的是( )A、若杂交的后代只出现一种高度,则B基因拼接到含g的染色体上 B、若杂交后代出现三种高度且比值为1∶2∶1,则B基因拼接到含G的染色体上 C、若杂交后代出现两种高度且比值为1∶1,则B基因分别拼接到两植株含G或g染色体上 D、根据后代的表型无法判断B基因拼接到哪条染色体上