遗传的基本规律 知识点题库

已知雌果蝇在某常染色体隐性基因(e)纯合时转化为不育的雄果蝇,若一对杂合的雌雄果蝇交配,下列有关叙述正确的是(  )
A . F1代雄果蝇中共有4种基因型 B . F1代雌雄比例接近1:2 C . F1代雄果蝇中不含Y染色体的个体占 . D . 雌果蝇性反转前后遗传物质改变
如图是大白鼠细胞内某生理过程示意图,下表是其曲细精管细胞中存在的两种水通道蛋白AQP7和AQP8的部分比较.请分析回答下列问题.

比较项目

AQP7

AQP8

多肽链数

1

1

氨基酸数

269

263

对汞的敏感性

不敏感

敏感

睾丸中表达情况

精子中表达

初级精母细胞到精细胞中表达

  1. (1) 图示的所进行的生理过程的名称及方向是
  2. (2) 丁与乙有何不同?
  3. (3) 甲的名称为
  4. (4) 通过以上信息可以看出,基因能通过直接控制生物体的性状.
  5. (5) 大白鼠汞中毒后,对其体内现有的初级精母细胞和精子的影响,哪一个更大些?
下列各项中,不可能出现如图结果的是(    )

A . 具有一对相对性状的杂合子植物自交所产生后代的性状分离比 B . 一个次级卵母细胞形成的极体与卵细胞的数目之比 C . 杂合红眼雌蝇与红眼雄蝇杂交产生后代的性状分离比 D . 15N的DNA分子放在含14N的培养液中复制三次后,不含15N的DNA分子与含15N的DNA分子之比
果蝇的灰身(B)和黑身(b),长翅(V)和残翅(v),红眼(R)和白眼(r)分别受一对等位基因控制。B、b与V、v位于常染色体上,R、r对于X染色体上。在研究过程中摩尔根将发现汇成下表:


  1. (1) 以上表格的两对相对性状中,如果进行正交与反交,产生的子代结果不一致的组合是
  2. (2) 现有纯种的灰身长翅和黑身残翅果蝇,请设计实验探究B、b与V、v是位于一对染色体上还是位于两对染色体上。(假定不发生染色体变异和染色体交换:要求简述实验思路并预期结果、得出结论)

两只杂合黑豚鼠交配,后代出现白豚鼠的原因最可能是什么?杂合黑豚鼠一胎生出4只豚鼠,则出现3黑1白的可能性为(  )
A . 受精作用时,非等位基因的自由组合;27/64 B . 减数分裂时,等位基因的分离;27/64 C . 受精作用时,非等位基因的自由组合;27/256 D . 减数分裂时,等位基因的分离;27/256
已知玉米子粒黄色对红色为显性,非甜对甜为显性。纯合的黄色甜玉米与红色非甜玉米杂交得到F1 , F1自交或测交,预期结果错误的是(   )
A . 自交结果中黄色非甜与红色甜比例为9∶1 B . 自交结果中与亲本相同的表现型所占子代的比例为5∶8 C . 自交结果中黄色和红色的比例为3∶1,非甜与甜的比例为3∶1 D . 测交结果中红色非甜所占子代的比例为1∶4
下列有关酶的叙述不正确的是(     )
A . 吞噬细胞的溶酶体中缺乏分解硅尘的酶 B . 脲酶可与双缩脲试剂反应产生紫色络合物 C . 溶菌酶能够溶解细菌的细胞膜,具有抗菌消炎的作用 D . .基因可通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而间接控制生物体的性状
玉米中因含支链淀粉多而具有黏性(由遗传因子W控制)的籽粒和花粉遇碘不变蓝;含直链淀粉多而不具有黏性(由遗传因子w控制)的籽粒和花粉遇碘变蓝色。W对w完全显性。把WW和ww杂交得到的种子播种下去,先后获取花粉和籽粒,分别滴加碘液观察统计,结果应为(    )
A . 花粉1/2变蓝、籽粒3/4变蓝 B . 花粉、籽粒各3/4变蓝 C . 花粉1/2变蓝、籽粒1/4变蓝 D . 花粉、籽粒全部变蓝
野生型果蝇(纯合子)的眼形是圆眼,某遗传学家在研究中偶然发现一只棒眼雄果蝇,他想探究果蝇眼形的遗传特点,便设计了如图甲所示的实验。雄果蝇的染色体组成图及性染色体放大图如图乙所示。据图分析回答下列问题:

      图片_x0020_621030959

  1. (1) 由图甲中F1的表现型可知,果蝇眼形中是显性性状。
  2. (2) 若F2中圆眼:棒眼≈3:1,且雌雄果蝇中均有圆眼、棒眼,则控制圆眼、棒眼的等位基因位于染色体上。
  3. (3) 若F2中圆眼:棒眼≈3:1,但仅雄果蝇中有棒眼,则控制圆眼、棒眼的等位基因可能位于,也可能位于
  4. (4) 请从野生型、F1、F2中选择合适的个体,设计实验方案,对上述(3)中的问题作出进一步判断。

    I:实验步骤:

    ①让F2中棒眼雄果蝇与F1中雌果蝇交配,得到

    ②让交配,观察子代中个体表现的性状。

    II:预期结果与结论:

    ①若只有雄果蝇中出现棒眼个体,则控制圆眼、棒眼的基因位于

    ②若子代中没有棒眼果蝇出现,则控制圆眼、棒眼的基因位于

豌豆子叶的颜色黄色(A)对绿色(a)为显性,种子的形状圆粒(B)对皱粒(b)为显性,两对基因 位于两对染色体上。现有一批黄色圆粒种子进行测交,子代表现型及比例见下表。则这批种子的基因型及 比例为(   )

亲本

交配方式

子 代

黄色圆粒

测交

黄色圆粒

黄色皱粒

绿色圆粒

绿色皱粒

4978

5106

1031

989

A . 全为 AaBb B . AaBb : AABb = 1 : 2 C . AaBb : AABb = 1 : 3 D . AaBb : AABb = 1 : 4
1993年,中美联合考古队在湖南省道县玉蟾岩发现了世界最早的古栽培稻,这反映了我国裁培水稻具有悠久的历史。农作物的籽粒成熟后大部分掉落的特性称为落粒性,落粒性给水稻收获带来较大的困难。科研人员做了如图1所示的杂交实验(假设实验过程无突变发生),回答下列问题:

  1. (1) 控制落粒性的基因位于(填“1”或“2”)对同源染色体上,F2不落粒水稻植株中杂合子的比例为
  2. (2) 杂合不落粒水稻自交后代(填“会”或“不会”)发生性状分离,请说明理由
  3. (3) 野生稻成熟后多表现落粒,请说明其生物学意义(答出2点即可)
  4. (4) 水稻的紫粒和白粒受1对等位基因控制,利用SSR技术可以进行基因在染色体上的定位。SSR是DNA中的简单重复序列,非同源染色体上的SSR重复单位不同(如CA重复或GT重复),不同品种的同源染色体上的SSR重复次数不同(如CACACA或CACACACA),因此常用于染色体特异性标记。研究人员将纯种紫粒和白粒水稻杂交,F1全为紫粒,F1自交后提取F2中结白色籽粒的60株单株的叶肉细胞DNA,利用4号染色体上特异的SSR标记进行体外复制后电泳,结果如图2所示(假设实验过程无突变发生)。

    ①推测白粒基因和白粒亲本4号染色体SSR标记均位于4号染色体上,依据是

    ②3号和58号单株出现特殊的体外复制后电泳结果,原因是

果蝇的体色有黄身(A)灰身(a)之分,翅型有长翅(B)和残翅(b)之分,基因均在常染色体上。现用两种纯合果蝇杂交,因某种精子没有受精能力,导致F2的4种表现型比例为5:3:3:1,不育的精子基因型是(   )
A . AB B . Ab C . aB D . ab
孟德尔一对相对性状的杂交实验中,实现3∶1的分离比必须同时满足的条件是(   )

①观察的子代样本数目足够多

②F1形成的两种配子数目相等且生活力相同③雌、雄配子结合的机会相等

④F2不同基因型的个体存活率相等

⑤等位基因间的显隐性关系是完全的

⑥F1体细胞中各基因表达的机会相等

A . ①②⑤⑥ B . ①③④⑥ C . ①②③④⑤ D . ①②③④⑤⑥
茄子(2n=24)的花色、果皮和果肉颜色是茄子的重要品质性状。为研究这三个性状的遗传规律,选用P1(紫花、白果皮、白果肉)、P2(白花、绿果皮、绿白果肉)、P3(白花、白果皮、白果肉)和P4(紫花、紫果皮、绿白果肉)四种纯合体为亲本进行杂交得F1 , F1自交得F2 , 部分结果如表所示,请回答:

组别

亲本

F2表现型及数量(株)

实验1

P1×P2

紫花(56)、白花(18)

实验2

P3×P4

紫花、绿白果肉(44), 紫花、白果肉(15),

 白花、绿白果肉(15),白花、白果肉(5)

实验3

P1×P4

紫果皮(59)、绿果皮(16) 、白果皮(5)

  1. (1) 在研究茄子花色的遗传规律时,除了表中杂交组合外,还可以选用的杂交组合有。根据实验1的结果可知茄子花色的显性现象的表现形式属于
  2. (2) 能正确表示出实验2中F1两对基因位置的是图____(控制花色的基因为A、a,控制果肉颜色的基因为B、b)。
    A . B . C . D .
  3. (3) 根据实验3结果推测,茄子果皮颜色受对基因控制,F2中紫果皮个体的基因型有种。若将实验3的F2绿果皮植株随机交配,则F3中白果皮植株理论上所占比例为
  4. (4) 利用上述茄子品种,获得了果实大、有机物含量高、抗逆性强的四倍体茄子,该育种方法的原理是
  5. (5) 请用遗传图解写出实验2中F1植株测交得到子代的过程
果蝇的X、Y染色体(如图所示)有同源区段(Ⅰ片段)和非同源区段(Ⅱ­1、Ⅱ­2片段)。有关杂交实验结果如下表。下列对结果的分析错误的是(   )

杂交组合一

P:刚毛(♀)×截毛(♂)→F1全刚毛

杂交组合二

P:截毛(♀)×刚毛(♂)→F1刚毛(♀)∶截毛(♂)=1∶1

杂交组合三

P:截毛(♀)×刚毛(♂)→F1截毛(♀)∶刚毛(♂)=1∶1

A . Ⅰ片段上的基因控制的性状在子代中也可能出现性别差异,Y上的基因不是一定能决定性别 B . 在Ⅱ­1与Ⅱ­2中,基因结构不同是与碱基对的数目及排列顺序有关 C . 通过杂交组合一,直接判断刚毛为显性性状 D . 通过杂交组合二,可以判断控制该性状的基因位于Ⅱ­1片段
a基因控制狗的毛皮表现为有色,其等位基因A存在时会因无法合成色素使狗的毛色表现为白色。B和b基因分别控制黑色和棕色,两对基因独立遗传。如果基因型为AaBb的两只白色狗交配,则后代的性状分离比为(  )
A . 12:3:1 B . 9:6:1 C . 13:3 D . 9:3:4
某植物产量的高低有高产、中高产、中产、中低产、低产5种类型,受两对独立遗传的基因A和a、B和b的控制,产量的高低与显性基因的个数呈正相关。下列说法正确的是(   )
A . 两对基因的遗传遵循基因自由组合定律 B . 中产植株的基因型可能有AABb、AaBB两种 C . 基因型为AaBb的个体自交,后代高产∶中高产∶中产∶中低产∶低产=1∶4∶6∶4∶1 D . 对中高产植株进行测交,后代的表型及比例为中产∶中低产=1∶1
已知果蝇中,灰身与黑身是一对相对性状(相关基因用B、b表示),直毛与分叉毛是一对相对性状(相关基因用A、a表示)。现有两只亲代果蝇杂交,子代中雌、雄蝇表现型比例如图所示。

  1. (1) 控制上述两对性状的基因(填“遵循”/“不遵循”)自由组合定律。原因是
  2. (2) 若子代中出现一只分叉毛雌果蝇,关于它产生的原因,科研人员提出了以下几种假说:

    假说一:该个体发生了一条染色体丢失;

    假说二:该个体发生了上述基因所在的一条染色体部分片段(含相应基因)缺失;

    假说三:该个体一条染色体上的某个基因发生了突变。

    ①经显微镜观察,该雌性个体减数第一次分裂前期四分体的个数为个,可以否定假说一;

    ②已知可以对A、a基因进行荧光标记。经显微镜观察,该个体初级卵母细胞中荧光点的数目为个,可以否定假说二;

    ③现已确定发生原因为基因突变,则应为(显/隐)性突变。让该突变个体与直毛雄蝇杂交,后代表现型及比例为

  3. (3) 生物体的性状是由基因与基因、以及基因与环境之间相互作用,精确调控的结果。
某动物的体色有灰身和黑身、体毛有长毛和短毛,两对相对性状分别由等位基因A、a和B、b控制。现用一对表现型都为灰身长毛的雌雄个体,进行多次杂交实验,得到的F1表现型及比例如下表:


灰身长毛

灰身短毛

黑身长毛

黑身短毛

雄性

3/15

3/15

1/15

1/15

雌性

6/15

0

1/15

0

  1. (1) 控制灰身和黑身的A、a基因的根本区别是。控制长毛和短毛的等位基因位于染色体上。
  2. (2) 已知该动物某一基因型的受精卵不能发育成活,根据表中的数据推测,该基因型为
  3. (3) 若不能发育成活的个体为纯合致死,为验证上述结论,可以让F1中黑身长毛雌性个体与基因型为雄性个体进行测交,用遗传图解表示该验证过程
科学的探究方法是实验成功的关键,下列实验内容与方法不吻合的是(    )

选项

实验内容

方法

A

孟德尔豌豆杂交实验

假说—演绎法

B

T2噬菌体侵染细菌实验

放射性同位素标记法

C

制作DNA双螺旋结构模型

概念模型法

D

诱导植物细胞染色体数目的变化实验

低温处理或秋水仙素诱发

A . A B . B C . C D . D
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