热门试卷

X 查看更多试卷
1
题型: 单选题
|
单选题

用两种燕麦杂交,一种是白颖,一种是黑颖.F1全部为黑颖,F1自交得F2,F2为黑颖418,灰颖106,白颖36.则亲本燕麦的基因型是(  )

AAA×aa

BAABB×aabb

CAAbb×aaBB

DAaBb×aabb

正确答案

B

解析

解:已知黑颖(基因B)和灰颖(基因A)为显性,只要基因B存在,植株就表现为黑颖.用白颖与黑颖杂交,F1全为黑颖(A_B_),F1自交产生的F2中,黑颖:灰颖:白颖=12:3:l.分析后代性状有16个组合,说明F1是双杂合子AaBb(黒颖).据题干数据分析可知:__B_表现黑颖,A_bb表现灰颖,aabb表现白颖.所以白颖与黑颖的基因型应该为aabb与AABB,这样才可以得到AaBb的F1

故选:B.

1
题型:简答题
|
简答题

菜豆种皮颜色由两对非等位基因A(a)和B(b)调控.A基因控制色素合成(A-显性基因-出现色素,AA和Aa的效应相同),B基因为修饰基因,淡化颜色的深度(B-显性基因-修饰效应出现).现有亲代种子P1(纯种,白色)和P2(纯种,黑色),杂交实验如下:

(1)F2中的黄褐色与F1中的黄褐色基因型相同的概率是______

(2)P1的基因型是______;F2中种皮为白色的个体基因型有______种,其中纯种个体大约占______

(3)从F2取出一粒黑色种子,在适宜条件下培育成植株.为了鉴定其基因型,将其与F1杂交,预计可能的实验结果,并得出相应的结论.(要求:用遗传图解解答,并加上必要的文字说明.)______

正确答案

解析

解:(1)F2中黑色:黄褐色:白色=3:6:7,是“9:3:3:1”的变式,说明F1的基因型为AaBb,则F2中的黄褐色的基因型及概率为AABb、AaBb,因此F2中的黄褐色与F1中的黄褐色基因型相同的概aaBb率是

(2)F1的基因型为AaBb,则亲代种子P1(纯种,白色)的基因型为aaBB,P2(纯种,黑色)的基因型为AAbb.白色的基因型为aabb、aaB_、A_BB,因此F2中种皮为白色的个体基因型有5种,即1aabb、1aaBB、2aaBb、1AABB、2AaBB,其中纯种个体大约占

(3)F2中黑色个体的基因型为AAbb或Aabb,为了鉴定其基因型,将其与F1(AaBb)杂交.若该黑色种子的基因型为Aabb,则子代表现为黑色:黄褐色=1:1;若该黑色种子的基因型为Aabb,则子代表现为黑色:黄褐色:白色=3:3:2.遗传图解如下:

故答案为:

(1)

(2)aaBB    5   

(3)若子代表现为黑色:黄褐色=1:1(可只说明性状表现,不写比值),则该黑色种子的基因型为Aabb;若子代表现为黑色:黄褐色:白色=3:3:2(可只说明性状表现,不写比值),则该黑色种子的基因型为Aabb.

1
题型: 单选题
|
单选题

位于常染色体上的A、B、C三个基因分别对a、b、c完全显性.用隐性性状个体与显性纯合个体杂交得F1,F1 测交结果为aabbcc:AaBbCc:aaBbcc:AabbCc=1:1:1:1,则下列正确表示F1基因型的是(  )

A

B

C

D

正确答案

B

解析

解:已知隐性性状个体aabbcc与显性纯合个体AABBCC杂交得F1的基因型为AaBbCc,如果三个基因完全独立,那么测交结果应该有八种基因型,而测交结果只有4种基因型,说明有2对基因是连锁的.根据测交后代的基因型及比例为aabbcc:AaBbCc:aaBbcc:AabbCc=1:1:1:1,发现去掉隐性亲本提供的abc配子后,F1AaBbCc产生的4种配子是abc:ABC:aBc:AbC=1:1:1:1,不难发现其配子中A与C、a与c始终是在一起的,是连锁基因,它们与B、b之间是自由组合的.

故选:B.

1
题型:简答题
|
简答题

香豌豆中紫花与白花是一对相对性状,同时受两对基因(A、a与B、b)的控制.现有4个纯合品种:1个紫花、3个白花(白甲、白乙、白丙).用这4个品种做杂交实验,结果如下:

实验1:紫花×白甲,F1表现为紫花,F1自交,F2表现为紫花:白花=9:7

实验2:白乙×白丙,F1表现为紫花,F1自交,F2表现为紫花:白花=9:7

请分析回答:

(1)上述花色的遗传遵循______定律.

(2)F2白花植株中能稳定遗传的比例是______

(3)若另两个香豌豆品种杂交,子代性状分离比为紫花:白花=3:5,则亲本基因型是______

(4)若要鉴定F2白花植株的基因型,请你设计杂交实验方案(实验条件满足要求):

让该植株______杂交.

结果及结论:

①若______,则该白花植株的基因型是aaB_(或A_bb);

②若______,则该白花植株的基因型是aabb.

正确答案

解析

解:(1)实验1和2中,F2表现型比均为9:7,是9:3:3:1的变形,可推测花色的遗传遵循基因自由组合定律.

(2)F2中紫花植株基因型是A_B_,占,则白花植株占,其中能稳定遗传的基因型有AAbb、aaBB、aabb,占,所以F2白花植株中能稳定遗传的比例是

(3)紫花植株基因型是A_B_,占子代总数的可拆分为是自交后代表现型比例,是测交后代表现型比例,可推测亲本基因型是AaBb和aaBb或AaBb和Aabb.

(4)F2白花基因型可能有A_bb、aaB_或aabb,鉴定其基因型可让其分别与基因型为AAbb和aaBB的植株杂交,即与白乙、白丙杂交.若F2白花植株基因型为A_bb或aaB_,则两个杂交后代之一出现紫花植株(A_B_);若F2白花植株基因型为aabb,则两个杂交后代均为白花植株.

故答案为:

(1)(基因的)自由组合(或基因的分离定律和自由组合)

(2)

(3)AaBb和aaBb 或AaBb和Aabb

(4)分别与亲本白乙、白丙

①两个杂交后代之一中出现紫花植株

②两个杂交后代均为白花植株

1
题型:填空题
|
填空题

甜豌豆的紫花对白花是一对相对性状,由基因A和a,B和b共同控制,其显性基因决定花色的过程如下:

(1)紫色花植株同时具备______基因.

(2)基因型为AaBb和aaBb的个体,其表现型分别是____________

(3)AaBb×AaBb的子代中,紫花植株与白花植株的比例为______

正确答案

A、B

紫色

白色

9:7

解析

解:(1)根据题意分析 甜豌豆要表现了紫色就必须有能完成图中所示的反应的条件,即要能合成相应的酶,而紫色素合成的酶由A和B共同控制,缺一不可,如少一种则为白花.

(2)已知A_B_表现为紫色,aaB_表现为白色,A_bb表现为白色,aabb表现为白色,所以基因型为AaBb和aaBb的个体,其表现型分别是紫色和白色.

(3)AaBb×AaBb的子代中,A_B_表现为紫色(9),aaB_表现为白色(3),A_bb表现为白色(3),aabb表现为白色(1),所以AaBb自交后代中,后代中紫色与白色比为9:7.

故答案为:

(1)A、B

(2)紫色 白色

(3)9:7

1
题型: 单选题
|
单选题

一种植物的花色有白色、浅红色、粉红色、大红色和深红色五种,控制相关色素的酶的合成如图所示.若两株深红色的植株杂交,子代中花色为深红色的植株占,则相关的叙述不正确的是(  ) 

A控制该植物的四对等位基因符合自由组合定律

B该植物花色是基因通过控制酶的合成间接控制的

C可以说明基因与性状之间不是简单的线性关系

D子代中白花植物占

正确答案

D

解析

解:A、两株深红色的植株杂交,子代中花色为深红色的植株占=(4,可见控制该植物的四对等位基因符合自由组合定律,A正确;

B、由图可知,该植物花色是基因通过控制酶的合成间接控制的,B正确;

C、该植物的花色受四对基因的控制,这说明基因与性状之间不是简单的线性关系,C正确;

D、两株深红色的植株杂交,子代中花色为深红色的植株占=(4,说明这两株深红色植株的基因型均为AaBbCcDd,其后代是白色花(aa______)的概率为,D错误.

故选:D.

1
题型: 单选题
|
单选题

基因型为AaBb的个体自交,两对基因独立遗传.下一代中基因型为AaBb的个体占(  )

A

B

C

D

正确答案

D

解析

解:由于两对基因独立遗传,所以基因型为AaBb的个体自交,后代基因型有1AABB、2AaBB、2AABb、4AaBb、1AAbb、2Aabb、1aaBB、2aaBb、1aabb共9种,其中基因型为AaBb的个体占=

故选:D.

1
题型:简答题
|
简答题

已知桃树中,树体乔化与矮化为一对相对性状(由等位基因D、d控制),蟠桃果形与圆桃果形为另一对相对性状(由等位基因H、h控制),蟠桃对圆桃为显性.如表是桃树两个杂交组合的实验统计数据:

(1)根据组别______的结果,可判断桃树树体的显性性状为______

(2)甲组的两个亲本基因型分别为______

(3)根据甲组的杂交结果可判断上述两对相对性状的遗传______(是/不)遵循自由组合定律.理由是:如果这两对性状的遗传遵循自由组合定律,则甲组的杂交后代应出现______种表现型.

(4)桃树的蟠桃果形具有较高的观赏性.已知现有蟠桃树种均为杂合子,欲探究蟠桃是否存在显性纯合致死现象(即HH个体无法存活),研究小组设计了以下遗传实验,请补充有关内容.

实验方案:______,分析比较子代的表现型及比例.

预期实验结果及结论:①如果子代______,则蟠桃存在显性纯合致死现象.②如果子代______,则蟠桃不存在显性纯合致死现象.

正确答案

解析

解:(1)由于乙组实验中,后代发生性状分离,说明乔化相对于矮化是显性性状.

(2)蟠桃对圆桃为显性,乔化对矮化为显性,则甲组中亲本乔化蟠桃×矮化圆桃的基因型可表示为D_H_×ddhh,又由于后代中乔化:矮化=1:1,蟠桃:圆桃=1:1,均属于测交,因此亲本的基因型为DdHh×ddhh.

(3)若甲组遵循自由组合定律,则其杂交后代应出现乔化蟠桃、矮化蟠桃、乔化圆桃、矮化圆桃四种表现型,并且四种表现型的比例为1:1:1:1,而甲组的杂交结果只有两种表现型,所以上述两对相对性状的遗传不遵循自由组合定律.

(4)实验方案:让杂合蟠桃与杂合蟠桃杂交,分析比较子代的表现型及比例.

预期实验结果及结论:

①如果子代表现型为蟠桃和圆桃,比例为2:1,则蟠桃存在显性纯合致死现象.

②如果子代表现型为蟠桃和圆桃,比例为3:1,则蟠桃不存在显性纯合致死现象.

故答案为:

(1)乙    乔化

(2)DdHh、ddhh

(3)不   4

(4)蟠桃(Hh)自交(蟠桃与蟠桃杂交) 

①蟠桃和圆桃,比例为2:1

②蟠桃和圆桃,比例为3:1

1
题型:填空题
|
填空题

已知某植物的胚乳非糯(H)对糯(h)为显性,植株抗病(R)对感病(r)为显性.某同学以纯合的非糯感病品种为母本,纯合的糯性抗病品种为父本进行杂交实验,在母本植株上获得的F1种子都表现为非糯.在无相应病原体的生长环境中,播种所有的F1种子,长出许多F1植株,然后严格自交得到F2种子,以株为单位保存F2种子,发现绝大多数F1植株所结的F2种子都出现糯与非糯的分离,而只有一株F1植株(A)所结的F2种子全部表现为非糯,可见,这株F1植株(A)控制非糯的基因是纯合的.

请回答:

(1)从理论上说,在考虑两对相对性状的情况下,上述绝大多数F1正常自交得到的F2植株的基因型有______种,表现型有______种.

(2)据分析,导致A植株非糯基因纯合的原因有两个:一是母本自交,二是父本的一对等位基因中有一个基因发生突变.为了确定是哪一种原因,可以分析F2植株的抗病性状,因此需要对F2植株进行处理,这种处理是______.如果是由于母本自交,F2植株的表现型为______,其基因型是______;如果是由于父本控制糯的一对等位基因中有一个基因发生突变,F2植株的表现型为______,其基因型是______

(3)如果该同学以纯合的糯抗病品种为母本,纯合的非糯感病品种为父本,进行同样的实验,出现同样的结果,即F1中有一株植株所结的F2种子全部表现为非糯,则这株植株非糯基因纯合的原因是______,其最可能的基因型为______

正确答案

9

4

接种相应的病原体

全部感病(或非糯感病)

HHrr

抗病和感病(或非糯抗病和非糯感病)

HHRR、HHRr、HHrr

基因突变

HHRr

解析

解:(1)根据题意:

理论上F2植株的基因型有9种,表现型有4种.

(2)若是母本自交,则

若是父本的一对等位基因中一个基因发生突变,则:

故对F2处理应接种相应的病原体,如果是由于母本自交,F2的表现型应全部感病(或非糯感病),其基因型是HHrr;如果是由于父本控制糯的一对等位基因发生突变,则其中指的父本一定是F1植株(因只有F1植株才有等位基因).故F1:HhRr→HHRr再自交得F2:HHRR、HHRr、HHrr.

(3)若以纯合的糯抗病品种为母本,纯合的非糯感病品种为父本,出现同样结果不可能是母本自交造成的,因为母本自交不出现这种表现型,原因可能是基因突变.

故答案为:

(1)9     4

(2)接种相应的病原体     全部感病(或非糯感病)     HHrr

抗病和感病(或非糯抗病和非糯感病)       HHRR   HHRr   HHrr

(3)基因突变    HHRr

1
题型: 单选题
|
单选题

两对相对性状的基因自由组合,如果F2的分离比分别为9:7,9:6:1和15:1,那么F1与双隐性个体测交,得到的分离比分别是(  )

A3:1,4:1和1:3

B1:3,1:2:1和3:1

C1:2:1,4:1和3:1

D3:1,3:1和1:4

正确答案

B

解析

解:根据题意和分析可知:

F2的分离比为9:7时,说明生物的基因型为9A_B_:(3A_bb+3aaB_+1aabb),那么F1与双隐性个体测交,得到的表现型分离比分别是A_B_:(A_bb+aaB_+aabb)=1:3;

F2的分离比为9:6:1时,说明生物的基因型为9A_B_:(3A_bb+3aaB_):1aabb,那么F1与双隐性个体测交,得到的表现型分离比分别是A_B_:(A_bb+aaB_):aabb=1:2:1;

F2的分离比为15:1时,说明生物的基因型为(9A_B_+3A_bb+3aaB_):1aabb,那么F1与双隐性个体测交,得到的表现型分离比分别是(A_B_+A_bb+aaB_):aabb=3:1.

故选:B.

1
题型:简答题
|
简答题

回答下列有关遗传的问题:

(1)果皮色泽是柑橘果实外观的主要性状之一,由两对等位基因控制(用A、a和B、b表示).为探明柑橘果皮色泽的遗传特点,科研人员利用果皮颜色为黄色、红色和橙色的三个品种进行杂交实验,并对子代果皮颜色进行了调查测定和统计分析,实验结果(图一);

①根据实验______可以判断出______是隐性性状.

②实验丁中亲代红色柑橘的基因型是______,若单株收获其自交后代F2中红色果实的种子,每株的所有种子单独种植在一起得到一个株系.观察多个这样的株系,则所有株系中,理论上有______的株系F3果皮均表现为红色.

(2)图二为具有两种单基因遗传病的家族系谱图.

①若Ⅱ-7为纯合子,Ⅲ-10与Ⅲ-9结婚,生下正常男孩的概率是______

②若乙病患者在人群中的概率为1%,则Ⅱ-7为致病基因携带者的概率为______,Ⅲ-10正常的概率是______

正确答案

解析

解:(1)根据实验乙或丁,都可以判断出黄色是隐性性状.根据实验丁橙色与红色杂交,出现黄色,可知黄色是重组的新性状,因此实验丁中亲代红色柑橘的基因型是AaBb,其自交后代中AABB占红色果实种子的

(2)由以上分析可知:甲病为常染色体显性遗传病,乙病为常染色体隐性遗传病.9号基因型是aabb,10号基因型是AaBb的几率为.所以III-10与III-9结婚,生下正常男孩的概率是(1-)×.若乙病患者在人群中的概率为1%,则BB为81%,Bb为18%,因此II-7为致病基因携带者的概率为18%÷(81%+18%)=;III-10正常的概率是1-

故答案为:

(1)①乙(或丁)  黄色     ②AaBb    

(2)①   ②    

1
题型:简答题
|
简答题

已知保加利亚玫瑰有淡粉色、粉红色和白色三个品种,其花色遗传涉及两对等位基因,分别用A、a和B、b表示.现有某科学兴趣小组,将白甲、白乙、淡粉色和粉红色4个纯合品种进行杂交实验,结果如下(其中实验3由于相关记录资料丢失,导致表现型比例缺失):

实验1:淡粉色×粉红色,F1表现为淡粉色,F1自交,F2表现为3淡粉:1粉红.

实验2:白甲×淡粉色,F1表现为白,F1自交,F2表现为12白:3淡粉:1粉红.

实验3:白乙×粉红,F1表现为白,F1×粉红,F2表现为白、淡粉、粉红.

分析上述实验结果,请回答下列问题:

(1)保加利亚玫瑰的花色遗传______(填“遵循”或“不遵循”)基因自由组合定律.根据理论推算,实验3的F2表现型中白:淡粉:粉红=______

(2)保加利亚玫瑰的色素、酶和基因的关系如图所示:

①图中显示出基因与性状的数量关系是______

②上述基因在控制相关酶的合成过程中,前体mRNA的加工场所位于______

③若A基因使酶1失去活性,则控制酶2的基因是______,实验中所用的白甲、白乙的基因型分别为____________

(3)请用遗传图解表示实验3中F1与粉红植株杂交产生子代的过程(要求写出配子).

______

正确答案

解析

解:(1)由实验2,F1自交,F2表现为12白:3淡粉:1粉红,符合含2对等位基因的杂合子自交的子代比例9:3:3:1的变式,故遵循基因自由组合定律;F1为AaBb,自交得到F2,为9A_B_:3A_bb:3aaB_:1aabb.故粉红为aabb,淡粉为3aaB_或3A_bb,白色为9A_B_和3A_bb或3aaB_,实验3中纯合亲本为白色×粉红色(aabb),F1全为白色,而F1×粉红得到的F2表现为白、淡粉、粉红,说明亲本白色为AABB,F1为AaBb,因此测交后代有四种基因型AaBb、Aabb、aaBb、aabb,根据实验2的自交结果可以预测测交结果为白:淡粉:粉红=2:1:1.

(2)①分析题图,可以看出花色受多对基因控制,即一种性状可受多个基因控制.

②位于细胞核的DNA转录首先生成前体信使RNA,在细胞核中经过加工成为信使RNA,然后用来指导细胞质中蛋白质合成.

③A基因使酶1失去活性,则A_ _ _表现为白色,则控制酶2的基因是B,即aaB_表现为两种酶都能合成,表现为淡粉;根据前面分析,实验2中亲本白色甲×淡粉(aaBB),F1的基因型为AaBb,则白色甲的基因型为AAbb;由前面分析,实验3中亲本基因型为AABB.

(3)实验3中F1与粉红植株杂交为AaBb×aabb,F2表现型为:1 A_B_:1A_bb:1aaB_:1aabb,即白:淡粉:粉红=2:1:1,遗传图解注意写出F1产生4种配子,以及配子间的自由组合,表现型和比例,图解:

故答案为:

(1)遵循        2:1:1

(2)①一种性状可受多对基因控制     ②细胞核      ③B    AAbb   AABB

(3)

根据实验2F2表现型,可推知符合基因自由组合定律,且可知白甲、白乙、淡粉、粉红的基因型分别为AAbb、AABB、aaBB、aabb,可得实验3中F2的表现型中白:淡粉:粉红=2:1:1;两对等位基因控制一个颜色性状,即一种性状可受多对基因控制,mRNA的加工场所位于细胞核;由上面四种基因型可知,控制酶2的基因是B基因.

1
题型:简答题
|
简答题

在两对相对性状的自由组合遗传中,F2四种表现型经常出现的比例有:9:3:3:1;1:1:1:1;3:3:1:1三种比例.

(1)请在下表中写出出现上述比例的亲本的基因组合(两对等位基因分别用A、a和B、b表示).

(2)出现上述比例的条件是(至少写出二点)______

正确答案

解析

解:(1)第一组由于出现9:3:3:1的分离比,拆分开即为(3:1)×(3:1),即说明是两对杂合子自交,亲本基因型为AaBb×AaBb.第二对是1:1:1:1的分离比,拆分开即为(1:1)×(1:1),说明两对为测交,则亲本的基因型为AaBb×aabb或Aabb×aaBb.第三对出现3:3:1:1的分离比,拆分开即为(3:1)×(1:1),说明亲本一对是杂合子自交,另一对为测交,亲本基因型为AaBb×Aabb或AaBb×aaBb.

(2)上述分离比的出现必须符合自由组合定律,即应满足两对基因自由组合,同时各种雌雄配子结合机会均等,并且后代成活率一样等条件.

故答案为:

(1)

(2)两对基因自由组合、各种雌雄配子结合机会均等、后代成活率一样

1
题型: 单选题
|
单选题

人类的肤色由A/a、B/b、E/e三对等位基因共同控制,A/a、B/b、E/e位于三对同源染色体上.AABBEE为黑色,aabbee为白色,其他性状与基因型的关系如图所示,即肤色深浅与显性基因个数有关,如基因型为AaBbEe、AABbee与aaBbEE的肤色都是一样的.若双方均含3个显性基因的杂合体婚配(AaBbEe×AaBbEe),则子代肤色的基因型和表现型数目分别有(  )

A27,7

B16,9

C27,9

D16,7

正确答案

A

解析

解:根据一对杂合体Aa×Aa的子代基因型为AA、Aa和aa三种,所以双方均含3个显性基因的杂合体婚配(AaBbEe×AaBbEe),子代肤色的基因型有3×3×3=27种.又子代肤色深浅与显性基因个数有关,由于有三对等位基因控制,所以显性基因个数有6个,5个,4个,3个,2个,1个,0个7种情况,共7种表现型.

故选:A.

1
题型: 单选题
|
单选题

研究人员将抗虫基因(SCK基因)导入水稻,挑选出SCK基因成功整合到染色体上的抗虫植株(假定SCK基因都能正常表达).某些抗虫植株体细胞含两个SCK基因,假设这两个基因在染色体上随机整合,出现如图所示三种情况.下列相关说法正确的是(  )

A甲图个体自交,F1中抗虫植株和非抗虫植株的比例为3:1

B乙图个体与正常水稻进行杂交,子代中抗虫植株和非抗虫植株的比例为3:1

C丙图个体减数分裂产生的配子有含SCK基因

D丙图个体自交,F1中抗虫植株和非抗虫植株的比例为15:1

正确答案

D

解析

解:A、甲图植株产生的配子均含有SCK基因,因此其自交后代均含有抗虫基因,F1中都是抗虫植株,A错误;

B、乙图植株产生的配子中有含有SCK基因,因此,乙图个体与正常水稻进行杂交,子代中抗虫植株和非抗虫植株之间的比例为1:1,B错误;

C、丙图个体减数分裂产生的配子有含SCK基因,C错误;

D、由于丙图个体减数分裂产生的配子有含SCK基因,因此,丙图个体自交,F1中抗虫植株和非抗虫植株之间的比例为15:1,D正确.

故选:D.

下一知识点 : 基因和染色体的关系
百度题库 > 高考 > 生物 > 遗传因子的发现

扫码查看完整答案与解析

  • 上一题
  • 1/15
  • 下一题