基因型和表现型的关系 知识点题库

下列有关基因型与表现型关系的叙述不正确的是(    )
A . 表现型相同,基因型不一定相同 B . 相同环境下,表现型相同基因型不一定相同 C . 基因型相同,表现型一定相同 D . 相同环境下,基因型相同,表现型一定相同
家兔皮下脂肪,白色对黄色为显性。将纯种白色脂肪家兔与黄色脂肪家兔杂交,对它们生下的小兔喂以含叶绿素的饲料时,小兔的皮下脂肪为黄色,则说明(     )
A . 基因型相同,表现型一定相同 B . 表现型是基因型与环境条件共同作用的结果 C . 表现型相同,基因型一定相同 D . 在相同条件下,基因型相同,表现型也相同
在一个研究所里单独饲养某种珍稀野兔,该动物毛发颜色由一对等位基因A、a控制,表现为黑色和白色,在该毛发颜色的遗传中存在着某种合子致死现象,以下是研究人员所做的杂交实验及其结果,对实验结果分析正确的选项是(       )。

组别

母兔

公兔

子代表现型及比例

白毛

白毛

白毛公兔:白毛母兔:黑毛公
兔:黑毛母兔=2:2: 1:1

白毛

黑毛

白毛公兔:白毛母兔:黑毛公
兔:黑毛母兔=1: 1:1:1

A . 由第二组实验结果可推知白毛是显性性状 B . 控制该毛色遗传的基因位于细胞核中 C . 该性状的遗传中致死的合子基因型为Aa D . 如让第二组的子代之间自由交配,则下一代雌雄性别比为1:3
某种鸟的性别决定类型为ZW型(雄性:ZZ,雌性:ZW)。该鸟的羽色受两对等位基因控制,基因位置如图甲所示,其中A(a)基因位于Z染色体的非同源区。基因A 控制蓝色物质的合成,基因B 控制黄色物质的合成,白色个体不含显性基因,其遗传机理如图乙所示。请回答下列问题:
  1. (1) 该鸟羽色遗传遵循的遗传定律是;图甲所示个体产生的配子基因组成可能有种。
  2. (2) 据图乙分析可知,绿色雌鸟的基因型为。 
  3. (3) 杂合蓝色鸟与异性杂合黄色鸟杂交,则子代中绿色雌鸟所占的比例为。 
  4. (4) 蓝色雄鸟具有很高的观赏价值。现有足够多的绿色雌雄个体(纯合、杂合都有)和白色雌雄个体,请用最快捷的培育方法培育纯合蓝色雄鸟,步骤如下:

    第一步:选择相互交配;

    第二步:选择 进行交配,若后代不出现性状分离,则该即为纯合蓝色雄鸟。

如图为果蝇某细胞染色体及部分基因位置的示意图,请据图回答问题:


  1. (1) 该果蝇细胞的染色体中(用图中数字表示)为性染色体,其余为常染色体,该果蝇为(填“雌性”或“雄性”)。
  2. (2) 已知果蝇的灰身(A)对黑身(a)为显性,基因型如图所示的雌雄果蝇交配,F1的灰身果蝇中纯合子所占的比例是
  3. (3) 已知红眼(D)对白眼(d)为显性,基因在染色体上的位置如图所示,现与红眼雌果蝇交配,后代中白眼雄果蝇占1/4,则该亲本雌果蝇的基因型是
  4. (4) 控制体色和眼色的两对等位基因(A/a和D/d)(填“遵循”或“不遵循”)自由组合定律。该果蝇与基因型为AaXDXd果蝇交配,后代中黑身白眼雄果蝇占
下列关于遗传学的基本概念的叙述中,错误的是(    )
A . 杂种的后代同时出现显性性状和隐性性状的现象就叫性状分离 B . 一对具有相对性状的纯合亲本杂交,子一代所表现的性状一定是显性性状 C . 不同环境下,基因型相同,但表现型不一定相同 D . 狗的直毛和卷毛属于相对性状
假如某植物茎卷须的长短受两对独立遗传的等位基因(A—a,B—b)控制,单杂合植株的茎卷须中等长度,双杂合植株的茎卷须最长,其他纯合植株的茎卷须最短;花粉是否可育受一对等位基因C—c控制,含有C基因的花粉可育,含有c基因的花粉败育。下列相关叙述,正确的是(  )
A . 茎卷须最长的植株自交,子代中茎卷须中等长度的个体占3/4 B . 茎卷须最长的植株与一茎卷须最短的植株杂交,子代中茎卷须最长的个体占1/4 C . 基因型为Cc的个体连续自交2次,子代中CC个体占1/4 D . 如果三对等位基因自由组合,则该植物种群内对应基因型共有27种
某生物资源调查组在一个较为封闭的小岛上发现了一些野生植株,这些植株的花色有红色和白色两种(用A.a表示花色的基因),茎杆有绿茎和紫茎两种(用B、b表示茎色的基因)。他们分两组对该植物的花色、茎色进行遗传方式的探究。请根据实验结果进行分析。

第一组:取126对亲本进行实验

第二组:取绿茎和紫茎的植株各1株

杂交组合

F1表现型及比例

(后代数量足够多)

交配组合

F1表现型及比例

(后代数量足够多)

甲:42对亲本,红花×红花

35红花:1白花

丁:绿茎×紫茎

绿茎:紫茎=1:1

乙:42对亲本,红花×白花

5红花:1白花

戊:紫茎自交

全为紫茎

丙:42对亲本,白花×白花

全为白花

己:绿茎自交

由于虫害,植株死亡

  1. (1) 从第一组花色遗传的结果来看,花色显性性状为,最可靠的判断依据是组,写出甲组红花亲本的可能基因型是
  2. (2) 从第二组茎色遗传的结果来看,隐性性状为,判断依据的是组。
  3. (3) 若任取乙组的一株亲本红花植株使其自交,其子一代表现型的可能情况有。由乙组可以判定,该种群中纯合红花占种群的比例是
  4. (4) 如果己组正常生长繁殖的话,其子一代表现型及比例是
玉米作为高产粮食作物,在我国种植面积很广,请回答以下问题:
  1. (1) 玉米籽粒的颜色由A/a和B/b两对基因控制。现将纯合紫粒玉米与纯合白粒玉米杂交,F1全为紫粒,F1自交,F2中紫粒∶白粒=9∶7。控制玉米籽粒颜色的两对基因符合自由组合定律,其实质为。F2紫粒玉米中自交会出现白粒玉米的占
  2. (2) 现将紫粒玉米甲和白粒玉米乙进行相互授粉,子代紫粒∶白粒=3∶5,推理可知玉米甲的基因型为,玉米乙的基因型为
  3. (3) 玉米植株雌雄同体,现有雄性不育突变体丙,其雄蕊异常,但肉眼分辨困难。该雄性不育性状由基因Q控制。基因D/d和E/e所控制的相对性状均肉眼易辨。突变体丙相关基因在染色体上位置如下图所示。已知同一条染色体的基因间距离越远,发生交叉互换的概率越高。以丙为亲本进行杂交,对子代进行育性判断,应选取基因所控制的性状作为雄性不育的标志。

在25℃左右的环境里,喜马拉雅兔的毛色呈现“八端黑”的特点,即四肢和头部的尖端、尾巴和耳部的毛为黑色,其余部分为白色;但在>30℃的环境里长出的毛全为白色。如果除去躯干上一部分毛,再放到<25℃的环境中,新长出的毛是黑色的。关于以上现象的说法不正确的是(   )
A . 喜马拉雅兔的白色毛和黑色毛是一对相对性状 B . “八端黑”的出现说明白色对黑色是不完全显性 C . 喜马拉雅兔其毛色 表现型受环境的影响 D . 不同颜色的喜马拉雅兔的基因型可能相同
下图为人体半乳糖转化为葡萄糖的过程,其中控制这三种酶的显性基因分别位于17号、9号、1号染色体上,任何一种酶的缺乏均可导致半乳糖代谢障碍,出现半乳糖血症。据图分析下列叙述错误的是(   )

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A . 图中显示基因在染色体上,A,B,C基因的遗传遵循基因的自由组合定律 B . 半乳糖代谢正常,由A,B,C基因共同控制 C . 若父母亲的基因型均为AaBbCc,则子女的基因型有27种,表现型有8种 D . 若父亲的基因型为AaBbCc,母亲的基因型为AaBbCC,子女患病的概率为7/16
利用所学知识判断下列叙述错误的是(    )
A . 纯合子与纯合子杂交,后代全是纯合子 B . 杂合子的自交后代会发生性状分离 C . 纯合子的自交后代不会发生性状分离 D . 表现型相同,基因型不一定相同
下列关于纯合子与杂合子的叙述,正确的一项是(   )
A . 纯合子中不含隐性遗传因子 B . 杂合子的自交后代都是杂合子 C . 纯合子的自交后代都是纯合子 D . 杂合子的双亲至少有一方是杂合子
番茄的紫茎和绿茎是一对相对性状,红果和黄果是另一对相对性状,两对基因独立遗传。利用三种不同基因型的番茄进行杂交,实验结果如下图所示。请回答下列问题∶

  1. (1) 红果和黄果这对相对性状中,隐性性状为。 根据上述杂交实验,番茄植株的这两对等位基因的遗传遵循定律。
  2. (2) 若用A、a表示控制紫茎、绿茎的基因,用B、b表示控制红果、黄果的基因,则紫茎红果①、紫茎红果③的基因型依次为
  3. (3) 若紫茎红果③植株自交,则子代有种表现型,种基因型。
  4. (4) 若第二组F1中的绿茎红果植株自由传粉,则产生的两种基因型配子aB∶ab=,子代中绿茎红果占
在同一环境条件下,具有下列各组基因型的个体,其表现型相同的一组是(  )
A . EeRr、EERr B . eeRr、EeRr C . Eerr、eerr D . eeRr、EERR
遗传学家将刚孵化的残翅果蝇幼虫放在31℃的环境中培养,得到一些翅长接近正常的果蝇成虫。下图为果蝇在发育过程中环境温度对表现型的影响,下列说法正确的是(    )

A . 果蝇的残翅和正常翅受一对等位基因控制,性状和基因都是一一对应的关系 B . 实验中果蝇成虫表现型改变的原因是温度导致了基因碱基序列的改变 C . 得到的这些正常翅果蝇在25℃下产生的后代仍然是正常翅果蝇 D . 该实验现象有可能是环境温度影响了控制果蝇翅型发育的基因表达产物
对下列各图所表示的生物学意义的描述,正确的是(    )



A . 甲图中生物自交后产生基因型为Aadd个体的概率为1/6 B . 乙图细胞若处于有丝分裂后期,此时染色体数为8条,共有2个染色体组 C . 丙图家系中男性患者明显多于女性患者,该病最有可能是伴X染色体显性遗传病 D . 丁图表示某果蝇染色体组成,不考虑变异,其配子基因型有AXB、aXB、AY、aY四种
牡丹的花色种类多种多样,其中白色的不含花青素,深红色的含花青素最多,花青素含量的多少决定着花瓣颜色的深浅,由两对独立遗传的遗传因子(A和a,B和b)所控制;显性遗传因子A和B可以使花青素含量增加,两者增加的量相等,并且可以累加。一深红色牡丹同一白色牡丹杂交,得到中等红色的个体。若这些个体自交,其子代将出现花色的种类和比例分别是(   )
A . 3种,9∶6∶1 B . 4种,9∶3∶3∶1 C . 5种,1∶4∶6∶4∶1 D . 6种,1∶4∶3∶3∶4∶1
下列关于遗传学基本概念的叙述正确的是(  )
A . 杂合子的双亲不一定是杂合子 B . 后代同时出现显性性状和隐性性状的现象就叫性状分离 C . 杂合子的自交后代不会出现纯合子 D . 杂合子与纯合子遗传因子组成不同,性状表现也一定不同
某种自花传粉植物的红花和白花为一对相对性状,该相对性状受独立遗传的两对等位基因(A/a与B/b)控制。基因A、B控制花色遗传的原理可能有两种:一是促进红色色素合成;二是加速红色色素分解。其机制如图所示:

回答下列问题:

  1. (1) 若基因A、B控制花色遗传的原理是第一种,则自然界中该植物白花个体的基因型应该有种,一株白花植株产生的配子最多有种;若基因A、B控制花色遗传的原理是第二种,则自然界中该植物白花个体的基因型应该有种,一株白花植株产生的配子最多有种。
  2. (2) 某兴趣小组为探究基因A、B控制花色遗传的原理,做了以下两组杂交实验:

    实验一:白花甲×白花乙→白花红花=3:1

    实验二:白花丙×红花丁→白花红花=3:1

    该实验的结果能否证明基因A、B控制花色遗传的原理?(能/不能)。若能,请回答是哪种原理并说明理由;若不能,请选择实验一和实验二的子代植株做材料,设计实验探究以上两对基因的作用原理,(要求:写出实验思路、预期结果和实验结论)

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