相关试卷

  • 1、蝴蝶的翅形(正常翅对残缺翅为显性)和翅长(长翅对短翅为显性)分别由位于常染色体上的两对独立遗传的等位基因A、a和B、b决定。基因A纯合时雄蝶致死,基因b纯合时雌蝶致死。基因型为aabb的雄蝶和基因型为AABB的雌蝶交配得到F1 , F1随机交配得到F2。F2蝴蝶中正常长翅∶正常短翅∶残缺长翅∶残缺短翅为(  )
    A、6∶2∶3∶1 B、15∶5∶6∶2 C、9∶3∶3∶1 D、15∶2∶6∶1
  • 2、 在普通的棉花中导入能控制合成毒素蛋白的B、D基因。已知棉花短纤维由基因A控制,现有一基因型为AaBD的短纤维抗虫棉植株(减数分裂时不发生同源染色体非姐妹染色单体的交换,也不考虑致死现象)自交,子代表型及比例为短纤维抗虫∶短纤维不抗虫∶长纤维抗虫=2∶1∶1,则导入的B、D基因位于(  )

    A、均在1号染色体上 B、均在2号染色体上 C、均在3号染色体上 D、B基因在2号染色体上,D基因在1号染色体上
  • 3、 某植物有白花和红花两种性状,由等位基因R/r、I/i控制,已知基因R控制红色素的合成,基因I会抑制基因R的表达。某白花植株自交,F1中白花∶红花=5∶1;再让F1中的红花植株自交,后代中红花∶白花=2∶1。下列有关分析错误的是(  )
    A、基因R/r与I/i独立遗传 B、基因R纯合的个体会致死 C、F1中白花植株的基因型有7种 D、亲代白花植株的基因型为RrIi
  • 4、 黄瓜的花有雌花、雄花与两性花之分(雌花:仅雌蕊发育;雄花:仅雄蕊发育;两性花:雌雄蕊均发育)。位于非同源染色体上的F和M基因均是花芽分化过程中乙烯合成途径的关键基因,对黄瓜花的性别决定有重要作用。F和M基因的作用机制如图所示。

    (+)促进 (-)抑制 *未被乙烯抑制时雄蕊可正常发育

    (1)、M基因的表达与乙烯的产生之间存在(填“正”或“负”)反馈,造成乙烯持续积累,进而抑制雄蕊发育。
    (2)、依据F和M基因的作用机制推断,FFMM基因型的黄瓜植株开雌花,FFmm基因型的黄瓜植株开花。当对FFmm基因型的黄瓜植株外源施加

    (填“乙烯抑制剂”或“乙烯利”)时,出现雌花。

    (3)、现有FFMM、ffMM和FFmm三种基因型的亲本,若要获得基因型为ffmm的植株,请完成如下实验流程设计。

    母本基因型:;父本基因型:;对部分植物施加适量

  • 5、 植物的性状有的由1对基因控制,有的由多对基因控制。一种二倍体甜瓜的叶形有缺刻叶和全缘叶,果皮有齿皮和网皮。为了研究叶形和果皮这两个性状的遗传特点,某小组用基因型不同的甲、乙、丙、丁4种甜瓜种子进行实验,其中甲和丙种植后均表现为缺刻叶网皮。杂交实验及结果见下表(实验②中F1自交得F2)。

    实验

    亲本

    F1

    F2

    甲×乙

    缺刻叶齿皮,

    缺刻叶网皮,

    全缘叶齿皮,

    全缘叶网皮

    /

    丙×丁

    缺刻叶齿皮

    缺刻叶齿皮,

    缺刻叶网皮,

    全缘叶齿皮,

    全缘叶网皮

    回答下列问题:

    (1)、根据实验①可判断这2对相对性状的遗传均符合分离定律,判断的依据是。根据实验②,可判断这2对相对性状中的显性性状是
    (2)、甲、乙、丙、丁中属于杂合体的是
    (3)、实验②的F2中纯合体所占的比例为
    (4)、假如实验②的F2中缺刻叶齿皮∶缺刻叶网皮∶全缘叶齿皮∶全缘叶网皮不是9∶3∶3∶1,而是45∶15∶3∶1,则叶形和果皮这两个性状中由1对等位基因控制的是 , 判断的依据是
  • 6、已知某种植物的一个表型为红花高茎而基因型为AaBb的个体,A和a基因分别控制红花和白花这对相对性状,B和b分别控制高茎和矮茎这对相对性状。已知这两对基因在染色体上的分布位置有以下三种可能。据图回答下列问题:

    (1)、图②③中,两对等位基因在遗传时是否遵循基因的自由组合定律?(填“是”或“否”),理由是
    (2)、若不考虑同源染色体非姐妹染色单体互换,且含b基因的染色体片段缺失(这种变化不影响配子和子代的存活率),图③细胞能产生种基因型的配子,其基因型是
  • 7、某花卉(2n)是自花传粉植株,兴趣小组在纯合紫花品系中偶然发现一株白花植株甲。实验证实,植株甲的白花基因(a)是由紫花基因(A)突变产生的。后来,该小组在纯合紫花品系中又发现了一株白花植株乙,经证实乙也是由一对基因发生隐性突变引起的。他们提出两种假说对这一现象进行解释,假说1:白花植株乙是由原基因(A)发生突变引起的,与植株甲相同;假说2:白花植株乙是由新位置上的基因(B)发生突变引起的。欲探究哪种假说正确,请设计一个简便的实验并写出实验思路(用遗传图解表示)、预期结果及结论。

    实验思路:假说1:原位置发生基因突变

    假说2:新位置发生基因突变

    预期结果及结论:

    , 则是原位置发生基因突变引起的;② , 则是新位置发生基因突变引起的。

  • 8、旱金莲由三对等位基因控制花的长度,这三对基因分别位于三对同源染色体上,作用相等且具叠加性。已知每个显性基因控制花长为5 mm,每个隐性基因控制花长为2 mm。花长为24 mm的同种基因型个体相互受粉,后代出现性状分离,其中与亲本具有同等花长的个体所占比例最可能是(  )
    A、1/16 B、2/16 C、5/16 D、6/16
  • 9、某动物毛色的黄色与黑色受常染色体上一对等位基因(A/a)控制。已知在含有基因A/a的同源染色体上有一条染色体带有致死基因(B或b),但致死基因的表达受性激素的影响。以下是某研究小组进行的实验及结果,请回答下列相关问题。

    杂交

    组合

    亲本类型

    子代

    黄色(♂)×黑色(♀)

    黄111,黑110

    黄112,黑113

    让甲组子代中黄色雌雄个体相互交配

    黄358,黑121

    黄243,黑119

    黄色(♂)×黄色(♀)

    (1)、根据上述杂交组合及结果推测该致死基因是(填“B”或“b”),并且与(填“A”或“a”)在一条染色体上。
    (2)、导致乙组子代雌雄中黄色与黑色比例差异的原因可能是
    (3)、丙组亲本毛色基因型为
  • 10、鸭的羽色受两对位于常染色体上的等位基因C和c、T和t控制,其中基因C能控制黑色素的合成,c不能控制黑色素的合成。基因T能促进黑色素的合成,且TT和Tt促进效果不同,t能抑制黑色素的合成。现有甲、乙、丙三只纯合的鸭,其交配结果(子代的数量足够多)如下表所示。下列相关分析错误的是(  )

    组合

    亲本(P)

    F1

    F2

    白羽雌性(甲)×白羽雄性(乙)

    全为

    灰羽

    黑羽∶灰羽∶白羽=3∶6∶7

    白羽雌性(甲)×黑羽雄性(丙)

    全为

    灰羽

    黑羽∶灰羽∶白羽=1∶2∶1

    A、控制羽色的两对基因遵循基因的自由组合定律 B、甲、乙、丙的基因型分别为ccTT、CCtt、CCTT C、若让组合一F2中的黑羽个体随机交配,则其子代出现白羽个体的概率是1/9 D、组合一F2的白羽个体中,杂合子所占比例为4/7
  • 11、果蝇的正常眼(A)对粗糙眼(a)为显性,该对性状还受等位基因B、b控制,这两对基因均位于常染色体上。某研究小组为研究果蝇该对性状的遗传机制,选择两只粗糙眼果蝇进行交配,实验过程及结果如图所示。下列相关分析错误的是(  )

    A、亲代果蝇的基因型组合可能为aaBB×AAbb B、当基因A、B同时存在时,果蝇才表现为正常眼 C、在F2的正常眼果蝇中,纯合子所占比例约为1/9 D、若让F2中的粗糙眼雌雄果蝇随机交配,则子代都表现为粗糙眼
  • 12、 有一种鹦鹉,其羽毛的颜色由两对非等位基因控制,显性基因A控制黄色素的生成,显性基因B控制蓝色素的生成,黄色素和蓝色素共存时羽毛显示为绿色,无色素时显示为白色。一只绿色的鹦鹉和一只黄色的鹦鹉杂交,后代(F1)表型及比例为绿色∶蓝色∶黄色∶白色=12∶4∶13∶4。回答下列问题:
    (1)、作为杂交亲本的绿色鹦鹉和黄色鹦鹉的基因型分别为
    (2)、上述杂交后代的结果能否说明这两对非等位基因的遗传遵循基因的自由组合定律? , 理由是
    (3)、若让F1中的绿色鹦鹉随机交配,得到F2 , 则F2中表型及比例为
    (4)、假设鹦鹉的另一对相对性状无尾(M)对有尾(m)为显性。现用普通有尾鹦鹉杂交产生的受精卵来孵化小鹦鹉,在孵化早期,向卵内注射少量的胰岛素,孵化出的鹦鹉表现为无尾性状。无尾性状是胰岛素诱发基因突变的结果还是只影响胚胎发育的结果?请你写出探究的思路(不要求写结果):

  • 13、 番茄为自花传粉植物,其果实营养丰富,果实有多室型和二室型(受两对等位基因A/a、B/b控制),果实颜色有红果和黄果两种类型(受一对等位基因D/d控制);为研究番茄果实室型和颜色这两个遗传性状的遗传特点,某小组利用纯种番茄进行杂交实验得F1 , F1自交获得足够多的后代F2 , F2的性状统计结果如下(不考虑互换)。回答下列问题:

    F2表型及比例

    红果∶黄果=1 042∶342

    多室型∶二室型=779∶605

    (1)、根据F2的实验结果可知番茄果实室型的遗传遵循定律,将F2中二室型种子种下去能稳定遗传的概率为
    (2)、若控制番茄果实室型及颜色两对相对性状的基因分别在不同染色体上,则F2中红果多室型∶红果二室型∶黄果多室型∶黄果二室型=
    (3)、某小组在做番茄的杂交实验时,若对F1植株人工授粉进行测交,人工授粉的步骤为 , 已知控制番茄果实室型及颜色两对相对性状的亲本基因组成如下图所示,则F1测交所得的表型及比例

  • 14、 某生物个体减数分裂产生的雌、雄配子的种类和比例均为AB∶ab∶Ab∶aB=4∶4∶1∶1,下列说法错误的是(  )
    A、该生物自交后代有9种基因型 B、该生物自交后代纯合子的比例为34/100 C、上述两对相对性状的遗传符合基因的分离定律 D、上述两对相对性状的遗传符合基因的自由组合定律
  • 15、 某二倍体动物一对常染色体上的一对等位基因A/a控制该动物体色的黑色和灰色,另一对常染色体上的基因B/b影响基因A/a的表达,当B基因不存在时该动物体色为白色,某种显性基因纯合时胚胎期致死。现有如图杂交实验(F1黑色雌、雄个体自由交配,得到F2),下列相关分析错误的是(  )

    A、亲本的基因型为AaB B、AabbB.该动物群体中没有AA基因型的个体 C、F2中黑色与灰色个体的比例也为2∶1 D、F2黑色个体中与亲本黑色个体基因型相同的概率为2/3
  • 16、 某种植物的花色由位于常染色体上的三对独立遗传的基因决定,相关基因、酶以及花色关系如图所示。据此推测下列叙述正确的是(  )

    A、图中基因都是通过控制酶的合成来影响代谢过程,从而控制生物性状的 B、让白花植株相互杂交,子一代中会有少量的其他花色植株出现 C、基因型相同的杂合金黄色植株相互杂交,子一代的基因型最多有27种 D、让白花植株与黄花植株杂交,子代花色的表型之比只存在2种可能
  • 17、 孟德尔在研究了一对相对性状的遗传规律后,进一步研究了两对和多对相对性状的遗传。下列对n对等位基因控制的性状(完全显性)的遗传分析错误的是(  )
    A、F1形成的配子种类数与F2的表型数相等 B、F2的表型数与基因型数不相等 C、F2的性状分离比为9∶3∶3∶1 D、F1雌雄配子可能的组合数是4n
  • 18、 某种蛙眼色的表型与基因型的对应关系如下表所示(两对基因独立遗传):

    表型

    蓝眼

    绿眼

    紫眼

    基因型

    A_B_

    A_bb、aabb

    aaB_

    现有蓝眼蛙与紫眼蛙杂交,F1仅有蓝眼和绿眼两种表型,则理论上F1中蓝眼蛙∶绿眼蛙为(  )

    A、9∶7 B、15∶1 C、3∶1 D、13∶3
  • 19、 下列细胞为生物体的体细胞,所对应生物体自交后代性状分离比为9∶3∶3∶1的是(不考虑互换)(  )
    A、 B、 C、 D、
  • 20、 有两个纯种的小麦品种:一个抗倒伏(d)但易感锈病(r),另一个易倒伏(D)但能抗锈病(R)。两对相对性状独立遗传。让它们进行杂交得到F1 , F1再进行自交,F2中出现了既抗倒伏又抗锈病的新品种。下列说法中正确的是(  )
    A、F2中出现的既抗倒伏又抗锈病的新品种都能稳定遗传 B、F1产生的雌雄配子数量相等,结合的概率相同 C、F2中出现的既抗倒伏又抗锈病的新品种占9/16 D、F2中易倒伏与抗倒伏的比例为3∶1,抗锈病与易感锈病的比例为3∶1
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