基因的自由组合规律的实质及应用 知识点题库

灰兔和白兔杂交,F1全是灰兔,F1雌雄个体相互交配,F2中有灰兔、黑兔和白兔,比例为9:3:4,则(  )

A . 家兔的毛色受一对等位基因控制 B . F2灰兔中能稳定遗传的个体占1/16 C . F2灰兔基因型有4种,能产生4种比例相等的配子 D . F2中黑兔与白兔交配,后代出现白兔的概率是1/3
基因型的AaBb的个体与基因型为aaBb的个体杂交,两对基因独立遗传,则后代中(    )

A . 表现型4种,比例为3:1:3:1;基因型6种 B . 表现型2种,比例为3:1,基因型3种 C . 表现型4种,比例为9:3:3:1;基因型9种 D . 表现型2种,比例为1:1,基因型3种
用矮杆晚熟(ddEE)水稻和高杆早熟(DDee) 水稻杂交,这两对遗传因子自由组合.如果希望达到2000株矮杆早熟纯种水稻,那么F2在理论上要有(  )

A . 800株   B . 1000株  C . 1600株   D . 32000株
下列有关生物学的计算,不正确的是(    )
A . 由100个氨基酸合成二条肽链,脱去98个水分子 B . 消耗等量的葡萄糖,无氧呼吸产生CO2的量是有氧呼吸的一半 C . 基因型AaBbCC的个体自交,后代表现型有4种,基因型有9种 D . 基因型为BB、Bb的个体分别占18%、78%,则基因B的频率是57%
小麦的毛颖和光颖是一对相对性状,由基因A、a控制;另一对相对性状抗锈病和易感锈病由基因B、b控制.两对基因均位于常染色体上,且遵循基因自由组合定律进行遗传.表是三组不同小麦品种杂交结果的数量比,请回答问题:

亲本植株

F1表现型及植株数目比

组合

表现型

毛颖抗病

毛颖易感病

光颖抗病

光颖易感病

毛颖抗病×毛颖抗病

9

3

3

1

毛颖易感病×光颖抗病

1

1

1

1

光颖抗病×光颖抗病

0

0

3

1

  1. (1) 在甲组合中,亲本均为毛颖,而F1中既有毛颖又有光颖,这种现象在遗传学中称为
  2. (2) 根据表中组合及结果可判断,两对相对性状中显性性状为
  3. (3) 乙组合中两个亲本的基因型分别为
  4. (4) 丙组合F1中能够稳定遗传的个体所占比例是
如图表示不同基因型的同种生物体细胞中的三对基因及其在染色体上的位置,这三对基因分别控制三对相对性状.理论上分析不正确的是(    )

A . 图2和图3所示的生物个体杂交,其后代表现型之比为1:1:1:1 B . 图1和图3所示的生物个体杂交,其后代基因型之比为1:1:1:1 C . 图2所示的生物体a与a的分离一定在减数第二次分裂后期 D . 图4所示的生物个体自交,其后代的基因型比例是1:2:1
小麦的高秆(T)对矮秆(t)为显性,无芒(B)对有芒(b)为显性.将两种小麦杂交,后代中出现高秆无芒、高秆有芒、矮秆无芒、矮秆有芒四种表现型,且比例为3:1:3:1,则亲本基因型为(  )

A . TTBb×ttBB B . TTBB×ttBb C . TtBb×ttBb D . Ttbb×ttbb
果蝇中,直毛对分叉毛为显性(显性基因用A表示,隐因性基因用a表示),灰身对黑身为显性(显性基因用B表示,隐性基因用b表示),两只亲代果蝇杂交得到以下果蝇子代类型及比例.推测子代灰身直毛雌蝇中,纯合体和杂合体的比例是(  )

灰身、直毛

灰身、分叉毛

黑身、直毛

黑身、分叉毛

        

          

        

          

        

0

        

0

A . 1:3 B . 1:4 C . 1:5 D . 1:2
某种植物雄株(只开雄花)的性染色体XY;雌株(只开雌花)的性染色体为XX。等位基因B和b是伴X遗传的,分别控制阔叶(B)和细叶(b),且带 Xb的精子与卵细胞结合后使受精卵致死。用阔叶雄株和杂合阔叶雌株进行杂交得到子一代,再让子一代相互杂交得到子二代。回答下列问题:
  1. (1) 理论上,子二代中,雄株数:雌株数为
  2. (2) 理论上,子二代雌株中,B基因频率:b基因频率为;子二代雄株中,B基因频率:b基因频率为
  3. (3) 理论上,子二代雌株的叶型表现为;子二代雄株中,阔叶:细叶为
桃的果实成熟时,果肉与果皮粘连的称为粘皮,不粘连的称为离皮;果肉与果核粘连的称为粘核,不粘连的称为离核。已知离皮(A)对粘皮(a)为显性,离核(B)对粘核(b)为显性。现将粘皮、离核的桃(甲)与离皮、粘核的桃(乙)杂交,所产生的子代出现4种表现型。由此推断,甲、乙两株桃的基因型分别是(  )
A . aaBb、Aabb B . aaBB、AAbb C . aaBB、Aabb D . AABB、aabb
下图为某高等雄性动物的精原细胞染色体和基因组成图。请分析回答:

  1. (1) 该细胞有对同源染色体。A与B或b自由组合的时间发生在
  2. (2) 该生物与aaBb个体杂交,后代中表现型有种,比例为,后代中与亲本相同的基因型个体占
  3. (3) 基因分离定律的实质是。该生物与基因型相同的个体杂交,后代中能稳定遗传的个体占;其中不同于亲本的表现型中,杂合体占的比例为
基因的分离和自由组合定律发生于图中哪个过程(  )

A . ①② B . ①②③ C . ②③ D .
香豌豆的花色有白色和红色两种,由独立遗传的两对核等位基因(A/a、B/b)控制。白花品种甲与白花品种乙杂交,子一代全是红花,子二代红花:白花=9:7。以下分析错误的是(   )
A . 品种甲的基因型为AAbb或aaBB B . 子二代红花的基因型有4种 C . 子二代白花植株中杂合子的比例为3/7 D . 子二代红花严格自交,后代红花的比例为25/36
女娄菜(2N=46)为XY型性别决定植物,其高茎与矮茎受基因E、e控制,叶片的颜色绿色与金黄色受基因F、f控制。某研究小组用一对表现型均为绿色高茎的雌雄植株进行杂交实验,在特定的实验环境下培养子代,统计子代的表现型及比例如下表:请据表回答问题:

项目

绿色高茎

绿色矮茎

金黄色高茎

金黄色矮茎

3

1

3

1

5

2

0

0

  1. (1) 如果对女娄菜的基因组进行测序,需要测条染色体。
  2. (2) 据表可知,基因E、e和F、f遵循定律。
  3. (3) F1的雌雄绿色女娄菜中高茎与矮茎的性状表现比例不同,根据实验数据推测,可能的原因是特定的实验环境导致基因型为的个体不能正常发育存活。为了获得更明确的结论,请你设计最简便的探究实验(实验中有各种表现型的纯合子、杂合子可供选择)。

    ①用(写表现型)个体进行杂交,将子代在特定的实验环境中培养。

    ②结果与结论:

    若子代中有雄植株,则基因型为的个体不能正常发育存活;

    若子代中无雌植株,则基因型为的个体不能正常发育存活。

Bruton综合征为原发性丙种球蛋白缺乏病,为一种先天性B细胞免疫缺陷病。低磷酸酯酶症是一种以血清中非特异性碱性磷酸酶水平降低为特征的罕见疾病。下图为某家族遗传系谱图,其中Bruton综合征致病基因用A或a表示,低磷酸酯酶症的致病基因用B或b表示,已知Ⅱ6不携带致病基因。下列说法错误的是(   )

A . 低磷酸酯酶症属于常染色体隐性遗传病 B . Bruton综合征属于伴X染色体隐性遗传病 C . 8的基因型是bbXAXA或bbXAXa D . n同时患两种遗传病的概率为1/8
研究发现水稻品种甲和乙的配子部分不育,这种不育机制与位于非同源染色体上的两对基因(A、a和B、b)有关。甲的基因型为AABB,乙的基因型为aabb。Aa杂合子所产生的含a的雌配子不育;Bb杂合子所产生的含b的雄配子不育。甲乙杂交得到F1 , 下列叙述正确的是(   )
A . F1经过减数分裂产生可育的雄配子及比例是AB:Ab=1:1 B . F1自交子代基因型及比例是AABB:AABb:AaBB:AaBb=1:1:1:1 C . F1雌雄配子随机结合导致非同源染色体上的基因自由组合 D . F1分别做父本和母本与乙杂交子代基因型及比例相同
基于对染色体上相关基因的理解,下列表述正确的是(  )
A . 非等位基因都位于非同源染色体上 B . 位于性染色体上的部分基因可以控制生物的性别 C . 非同源染色体自由组合,使所有非等位基因自由组合 D . 位于性染色体上的基因,不遵循孟德尔遗传规律
让独立遗传的黄色非甜玉米YYSS与白色甜玉米yyss杂交,在F2中得到白色甜玉米80株,那么F2中表现型不同于双亲的纯合植株应约为(   )
A . 160株 B . 240株 C . 320株 D . 480株
下列关于有性生殖的说法,正确的是(   )
A . 双亲原始生殖细胞的染色体均复制一次,细胞分裂两次,染色体数目减半 B . 减数分裂Ⅰ后期非同源染色体的自由组合、同源染色体互换片段增加了生物的变异性 C . 自由组合定律发生在减数分裂Ⅰ后期非同源染色体自由组合的过程中,而分离定律发生在减数分裂Ⅱ后期姐妹染色单体分离的过程中 D . 精子和卵细胞的随机结合加大了生物的多样性,使有性生殖生物比无性生殖生物更能适应多变的环境
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。下列表述错误的是(   )

A . M基因的表达与乙烯的产生之间存在正反馈,造成乙烯持续积累,进而抑制雄蕊发育 B . FFMM基因型的黄瓜植株开雌花,FFmm基因型的黄瓜植株开两性花 C . ffMM基因型的黄瓜植株与FFmm基因型的黄瓜植株杂交,F1开雌花 D . 对FFmm基因型的黄瓜植株外源施加乙烯抑制剂时,可以出现雌花
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