人类秃发是由常染色体上的一对等位基因B和b控制,BB表现正常,bb表现秃发,在男性Bb表现秃发,女性Bb表现正常。一对夫妇丈夫秃发妻子正常,育有一个秃发儿子和一个正常女儿。下列表述正确的是
A.人类秃发遗传与性别相关,属于伴性遗传 |
B.秃发儿子和正常女儿的基因型分别是bb和Bb |
C.若秃发儿子和正常女儿基因型相同,父母一定是纯合子 |
D.该夫妇若再生一个女儿,其秃发的概率是0或25%或50% |
果蝇黑身与灰身为一对相对性状,基因位于常染色体上。让纯合灰身果蝇和纯合黑身果蝇杂交,F1全为灰身果蝇;F1果蝇自由交配产生F2。选择F2灰身果蝇自由交配,后代中灰身果蝇与黑身果蝇的比例为
A.1:1 |
B.2:1 |
C.3:1 |
D.8:1 |
种植基因型为AA和Aa的豌豆,两者数量之比是1:3。自然状态下(假设结实率相同),其子代中基因型为AA、Aa、aa的数量之比为( )
A.7:6:3 B.5:2:1 C.3:2:1 D.1:2:1
已知一批基因型为AA和Aa的豌豆种子,其数目之比为1∶2,将这批种子种下,自然状态下(假设结实率相同)其子一代中基因型为AA.AA.aa的种子数之比为( )
A. 3∶2∶1 B. 1∶2∶1 C. 3∶5∶1 D. 4∶4∶1
玉米的幼苗绿色(A)对白色(a)是显性。有人选取同种亲本产生的600粒种子,300粒播在有光处,300粒播在暗处,萌发后对幼苗情况的统计如表,则播种的种子的基因型及比例最可能是( )
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幼苗数 |
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绿色 |
白色 |
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有光 |
223 |
76 |
黑暗 |
0 |
298 |
A.AA︰Aa︰aa=1︰2︰1
B.AA︰aa=3︰5
C.AA︰Aa︰aa=1︰3︰5
D.Aa︰aa=2︰3
将基因型为Aa的豌豆连续自交,在后代中的纯合子和杂合子按所占的比例做得如下图所示曲线,据此分析,错误的说法是( )
A.a曲线可代表自交n代后纯合子所占的比例 |
B.b曲线可代表自交n代后显性纯合子所占的比例 |
C.c曲线可代表后代中杂合予所占比例随自交代数的变化 |
D.隐性纯合子的比例比b曲线所对应的比例要小 |
番茄的红果(R)对黄果(r)是显性,让杂合的红果番茄自交得F1,淘汰中的荚果番茄,利用F1中的红果番茄自交,其后代RR、Rr、rr三种基因的比例分别是( )
A.1:2:1 | B.4:4:1 | C.9: 3:1 | D.3: 2:1 |
在孟德尔豌豆杂交实验中,若n表示研究的非同源染色体上等位基因的对数,则2n能表示
A.F1形成配子的类型数 |
B.F1形成F2时雌雄配子的组合数 |
C.F2中表现型的类型数 |
D.F2中基因型种类数 |
用基因型为Aa的小麦分别进行连续自交、随机交配、连续自交并逐代淘汰隐性个体、随机交配并逐代淘汰隐性个体,根据各代Aa基因型频率绘制曲线如图。下列分析错误的是
A.曲线Ⅱ的F3中Aa基因型频率为0.4 |
B.曲线Ⅲ的F2中Aa基因型频率为0.4 |
C.曲线Ⅳ的Fn中纯合体的比例比上一代增加(1/2)n+1 |
D.曲线Ⅰ和Ⅳ的各子代间A和a的基因频率始终相等 |
某种植物的花色受一组复等位基因的控制,纯合子和杂合子的表现型如下表,若WPWS与WSw杂交,子代表现型的种类及比例分别是( )
A.3种,2∶1∶1 | B.4种,1∶1∶1∶1 | C.2种,1∶1 | D.2种,3∶1 |
对下列实例的判断中,正确的是
A.有耳垂的双亲出生了无耳垂的子女,因此无耳垂为隐性性状 |
B.杂合子的自交后代不会出现纯合子 |
C.高茎豌豆和矮茎豌豆杂交,子一代出现了高茎和矮茎,所以高茎是显性性状 |
D.杂合子的测交后代都是杂合子 |
分析下列叙述不正确的是
A.将S菌的DNA、蛋白质、多糖等物质分别与R型活菌混合培养, 结果发现各培养基中均有R菌出现
B.表现型正常的父母,生出白化病的孩子, 是基因重组的结果
C.对某些植物来说, 可用花粉鉴定法直接验证基因的分离规律
D.原核生物与真核生物基因的表达过程都遵循中心法则
现有一只黑色直毛雌家兔和一只白色直毛雄家兔杂交,后代中雌、雄家兔都表现为黑色直毛。下列说法不正确的是
①家兔性状的遗传只受遗传物质控制,与环境条件无关
②假设后代的数量足够多,可以判断黑色对白色为显性,直毛对卷毛为显性
③根据上述杂交实验可判断控制毛色的基因是位于常染色体上还是X染色体上
A.只有① | B.只有①② | C.只有②③ | D.①②③ |