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部编版: 必修1《分子与细胞》
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  • 1.

    如图所示,某种植物的花色(白色、蓝色、紫色)由常染色体上的两对独立遗传的等位基因(D、d和R、r)控制.下列说法正确的是(  )

    A: 该种植物中能开紫花的植株的基因型有3种
    B:
    C:
    D:
    难度: 中等 题型:模拟题 来源:
  • 2. 某植物的花有紫色、红色和白色三种性状,且由三对等位基因控制.现有五个纯合品系的紫花(AABBdd)、红花(aaBBdd)、白花甲(aabbdd)、白花乙(aabbDD)和白花丙(aaBBDD)植株若干,进行四组杂交实验后,结果如下表所示.回答下列问题.

    组合




    杂交1

    紫花×红花

    紫花⊗

    紫花、红花

    杂交2

    紫花×白花甲

    紫花⊗

    紫花、红花、白花

    杂交3

    红花×白花乙

    白花⊗

    红花、白花

    杂交4

    紫花×白花丙

    白花⊗

    紫花、红花、白花

    (1)这种植物花色的遗传符合哪些遗传定律? .已知四组杂交组合中白花的基因型为aabbdd、A _ bbdd、 ____ D_,则紫花的基因型是 .在杂交3中,F2白花植株的基因型共有 种.

    (2)某红花的自交后代中出现一个白花植株.其产生的原因可能是杂合子的后代隐性基因纯合的结果,或者是纯合子发生基因突变的结果(突变只涉及一个基因).现利用五个纯合品系中的某白花植株为亲本,通过杂交实验来确定该白花植株形成的具体原因.请写出实验思路,并分析实验结果及结论.

     

    难度: 中等 题型:模拟题 来源:
  • 3. 某种自花受粉植物的花色分为白色、红色和紫色.现有4个纯合品种:1个紫色(紫)、1个红色(红)、2个白色(白甲和白乙).用这4个品种做杂交实验,结果如下:

    实验1:紫×红,F1表现为紫,F2表现为3紫:1红;

    实验2:红×白甲,F1表现为紫,F2表现为9紫:3红:4白;

    实验3:白甲×白乙,F1表现为白,F2表现为白;

    实验4:白乙×紫,F1表现为紫,F2表现为9紫:3红:4白.综合上述实验结果,请同答:

    (1)上述花色遗传所遵循的遗传定律是  . 白色甲的基因型为 ,白色乙基因型为 .

    (2)写出实验1(紫×红)的遗传图解(若花色由一对等位基因控制,用A、a表示,若由两对等位基因控制,用A、a和B、b表示,以此类推)

    (3)为了验证花色遗传的特点,可将实验2(红×白甲)得到的F2植株自交,单株收获F2中紫花植株所结的种子,每株的所有种子单独种植在一起可得到一个株系,观察多个这样的株系,则理论上,在所有株系中有的株系F3花色的表现型及其数量比为  ,  的株系F3花色的表现型为全部紫色,F3花色的表现型及其数量比为红色:白色=3:1与F3花色的表现型及其数量比为紫色:红色=3:1的比为 .

    难度: 中等 题型:模拟题 来源:
  • 4. 已知小麦抗病对感病为显性,无芒对有芒为显性,两对性状独立遗传.用纯合的抗病无芒与感病有芒杂交,Fl自交.播种所有的F2 , 假定所有的F2植株都能成活,在F2植株开花前,拔掉所有的有芒植株,并对剩余植株套袋.假定剩余的每株F2收获的种子量相等,且F3的表现型符合遗传定律.从理论上讲F3中表现有芒感病植株的比例为(  )

    A:
    B:
    C:
    D:
    难度: 中等 题型:模拟题 来源:
  • 5.

    已知番茄的红果(R)对黄果(r)为显性,高茎(H)对矮茎(h)为显性.两对性状的遗传遵循基因的自由组合定律.图为用基因型RrHH的番茄花粉进行有关操作的示意图,分析回答:

    (1)图中的植株A称为 ,其幼苗的基因型及比例是 .

    (2)植株B的基因型为 .

    (3)如果该红果高茎番茄植株自交,子代所结果实的颜色有 .

    难度: 中等 题型:模拟题 来源:
  • 6.

    某昆虫的翅型受等位基因A、a控制.AA表现为长翅、Aa表现为中翅、aa表现为无翅;翅的颜色受另一对等位基因B、b控制,含B基因的昆虫表现为灰翅,其余表现为白翅.A、a和B、b两对基因都位于常染色体上且独立遗传.请回答:

    (1)翅型和翅色两对相对性状的遗传遵循基因的 定律,原因是A、a和B、b这两对基因位于 对同源染色体上.

    (2)若要通过一次杂变实验检测一只无翅雌性昆虫关于翅色的基因型,可以选择基因型为 的雄性昆虫与之杂交,选择这种基因型的理由是: 

    (3)某研究小组利用基因型为AaBb的昆虫撤了测交实验,实验结果如表:

    灰色中翅

    白色中翅

    无翅

    (一)雄性AaBb×雌性aabb

    0

    (二)雌性AaBb×雄性aabb

    根据上述实验结果推测,测交组合(一)的子代中不出现灰色中翅的原因是  ,若此推测正确,那么将基因型为AaBb的一群昆虫自由交配,子代共有  种表现型,其中表现型为灰色中翅的比例理论上是  .

    难度: 中等 题型:模拟题 来源:
  • 7. 某严格自花传粉的二倍体植物(2n),野生型为红花,突变型为白花.研究人员围绕花色性状的显隐性关系和花色控制基因及在染色体上的定位,进行了以下相关实验.请分析回答:

    (1)在甲地的种群中,该植物出现一株白花突变.让白花植株自交,若后代 说明该突变型为纯合体.将该白花植株与野生型杂交,若子一代为红花植株,子二代红花植株和白花植株比为3:1,出现该结果的条件是:①红花和白花受等位基因控制,且基因完全显性;②配子具有相同成活率及受精能力并能随机结合;③受精卵的发育能力及各基因型植株存活率相同.

    (2)在乙地的种群中,该植物也出现了一株白花突变且和甲地的白花突变同为隐性突变.为确定甲、乙两地的白花突变是否由相同的等位基因控制,可将杂交,当子一代表现型为 时,可确定两地的白花突变由不同的等位基因控制;若子二代中表现型及比例为 时,可确定白花突变由2对等位基因控制.

    (3)缺体(2n﹣1)可用于基因的染色体定位.人工构建该种植物的缺体系(红花)应有 种缺体.若白花由一对隐性突变基因控制,将白花突变植株与该种植物缺体系中的全部缺体分别杂交,留种并单独种植,当子代出现表现型及比例为 时,可将白花突变基因定位于 

    (4)三体(2n+1)也可用于基因的染色体定位.若白花由一对隐性突变基因控制,将白花突变植株与三体系(红花纯合)中全部三体分别杂交,留种并单独种植,当子二代出现表现型及比例为 时,可将白花突变基因定位.

    难度: 中等 题型:模拟题 来源:
  • 8. 将人、鼠细胞悬液混合并诱导细胞融合(只考虑细胞两两融合)后,在HAT培养基上,同时含有T、H基因(独立遗传)的细胞才能存活和增殖.增殖过程中,细胞内人染色体随机丢失,只残留一条或几条.对处于分裂中期细胞的镜检结果如表.下列叙述正确的是(  )

    细胞

    融合细胞

    细胞样编号

    残留人染色体

    ttHH

    TThh

    17

    10、10、17

    17、X

    A: 在HAT培养基上,融合细胞均能存活和增殖
    B: 可以确定①的基因组成为TTTTHHhhhh
    C: 可以确定①②③的相关基因组成相同
    D: 可以将T(t)基因定位于人第17染色体
    难度: 中等 题型:模拟题 来源:2015-2016学年浙江省绍兴一中高二下学期期末生物试卷
  • 9.

    如图为一对雌雄果蝇体细胞的染色体图解,其中II、III、IV、X、Y表示染色体,基因D、d分别控制长翅、残翅.请据图回答:

    (1)由图可知,雄果蝇的一个染色体组可表示为 .

    (2)图中雄果蝇的基因型可写成 ,该果蝇经减数分裂至少可以产生 种配子.

    (3)多对如图雌雄果蝇交配产生的F1中的长翅与残翅之比接近2:1,其原因可能是 .

    (4)研究发现果蝇的IV染色体单体(缺失1条IV染色体)能够存活下来,产生单体果蝇的变异类型为 .据不完全统计,迄今未发现其它染色体缺失一条的果蝇,从基因的角度分析其原因可能是 .

    (5)已知果蝇III号染色体上有控制黑檀体和灰体的基因,将黑檀体无眼果蝇与灰体有眼果蝇杂交,获得的F1代均为灰体有眼果蝇.将F1代雌雄果蝇自由交配,F1代表现型为灰体有眼、灰体无眼、黑檀体有眼、黑檀体无眼,且其比例接近于9:3:3:1,说明控制有眼无眼的基因不在 号染色体上.将有眼无眼基因与位于II号染色体上的基因重复上述实验时,若实验结果与上述实验结果类似,则说明控制有眼无眼的基因可能位于 染色体上.

    难度: 中等 题型:模拟题 来源:
  • 10.

    科学家用黄色大鼠与黑色大鼠进行杂交实验,结果如图.据图判断,下列叙述正确的是(  )

    A: 黄色为显性性状,黑色为隐性性状
    B: F1和F2中灰色大鼠均为杂合体
    C: F1与黄色亲本杂交,后代有两种表现型
    D:
    难度: 中等 题型:模拟题 来源: