下列各组性状,属于相对性状的是
A. 人的身高与体重 B. 狗的长毛与卷毛 C. 猫的白毛与蓝眼 D. 豌豆的高茎与矮茎
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下列基因型,属于纯合子的是
A. YyRr B. yyRr C. YYrr D. YYRr
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具有下列基因型的生物,能产生四种配子的是
A. Yyrr B. yyRR C. YYrr D. YyRr
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基因型为RrYY的植株自交,其后代各种基因型的比例是
A. 3:1 B. 1:1:1:1 C.1:2:1 D. 9:3:3:1
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基因型分别为aaBb和AABb的两株豌豆杂交,其子代中纯合子的比例为
A.1/2 B.1/4 C.1/16 D.0
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在细胞分裂过程中,姐妹染色单体分离发生在
A.有丝分裂后期和减数分裂的第二次分裂
B.有丝分裂前期和减数分裂的第一次分裂
C.有丝分裂中期和减数分裂的第一次分裂
D.有丝分裂末期和减数分裂的第二次分裂
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组成人体蛋白质的20种氨基酸所对应的密码子共有
A.4个 B.20个 C.61个 D. 64个
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下列关于同源染色体的叙述,正确的是
① 同源染色体一条来自父方,另一条来自母方 ② 同源染色体是由一条染色体经过复制形成的两条染色体 ③ 同源染色体的形状和大小一般都相同 ④ 在减数分裂中配对的两条染色体 A.①②③ B.①③④ C.①②④ D.②③④
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下列有关基因重组的叙述,错误的是
A.非同源染色体的自由组合能导致基因重组
B.同源染色体的非姐妹染色单体的交换可引起基因重组
C.纯合体自交因基因重组导致子代性状分离
D.同胞兄妹间的遗传差异与来自父母的基因重组有关
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下列字母均代表生物体细胞中的基因组成,表示仅含有一个染色体组的是
A.Aaa B.AbC C.AABB D.AaBBCc
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“杂交水稻之父”袁隆平,培育杂交水稻的基本方法是将不同品种的水稻进行杂交,从而选育出优良的水稻品种。其利用的遗传学基本原理是
A.基因突变 B.基因重组 C.单倍体育种 D.多倍体育种
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多倍体育种过程中常使用一定浓度的秋水仙素处理刚萌发的种子或幼苗。秋水仙素的作用是
A.促进染色体复制 B.抑制纺锤体的形成
C.促进细胞分裂 D.抑制高尔基体的活动
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等位基因A与a的最本质区别是
A.基因A能控制显性性状,基因a能控制隐性性状
B.两者在减数分裂时的分离方式不同
C.两者的碱基排列序列不同
D.两者在染色体上的位置不同
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下列有关减数分裂的叙述,正确的是
A.减数分裂的间期染色体进行复制,染色体数目加倍
B.一个原始生殖细胞通过两次减数分裂产生了4个生殖细胞
C.减数第一次分裂,同源染色体分离,同时非同源染色体自由组合
D.减数第一次分裂时同源染色体分离,减数第二次分裂时非同源染色体自由组合
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用含15N的培养基培养某种细菌较长时间,再将这些标记了15N的细菌(第0代)转入含14N的培养中培养。在连续分裂4次后,出现3种DNA分子:
①只含15N ②既含15N又含14N ③只含14N。这3种DNA分子的数目之比为
A. 2:2:16 B. 0:2:16 C. 2:1:14 D. 0:2:14
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组成T2噬菌体的化学物质是
A.糖类、蛋白质 B.蛋白质、脂质 C.蛋白质、DNA D.蛋白质、RNA
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组成DNA的基本单位是
A.核酸 B.脱氧核苷酸 C.核苷酸 D.核苷
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脱氧核苷酸的化学物质是
A.核苷酸、碱基 B.脱氧核糖、磷酸、
C.脱氧核苷、磷酸、碱基 D.脱氧核糖、磷酸、碱基
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组成脱氧核糖核酸的脱氧核苷酸有
A.1种 B.2种 C.3种 D.4种
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把DNA两条链上的碱基连接成碱基对的是
A.脱氧核糖 B.氢键 C.脱氧核苷酸 D.磷酸
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DNA分子复制所需要的原料是
A.核苷 B.碱基 C.脱氧核苷酸 D.核苷酸
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在细胞内进行DNA复制的主要场所是
A.细胞核 B.线粒体 C.叶绿体 D.核糖体
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有性生殖的生物,其后代个体的性状之间总有一定的差异,造成这些差异的最主要原因是
A.基因突变 B.基因重组 C.基因分离 D.染色体变异
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一个碱基对可加到DNA分子中或从DNA分子中除去,这种DNA碱基序列的变化属于
A.基因重组 B.染色体变异 C.基因突变 D.不可遗传的变异
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DNA复制是指
A.两条母链和两条子链各组成一个子代双链DNA分子
B.每条子链和它的母链组成一个子代双链DNA分子
C.每条子链随机地和两条母链之一组成一个子代双链DNA分子
D.母链降解,重新形成两个子代DNA分子
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下列各组猴细胞中,肯定有Y染色体的是
A.初级精母细胞和雄猴的神经元 B.受精卵和初级精母细胞
C.受精卵和次级精母细胞 D.精子和雄猴的神经元
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下列关于核苷酸的叙述,错误的是
A.脱氧核糖核苷酸是构成DNA的基本单位,核糖核苷酸是构成RNA的基本单位
B.脱氧核糖核苷酸有4种,核糖核苷酸有5种
C.脱氧核糖核苷酸含有脱氧核糖,核糖核苷酸含有核糖
D.脱氧核糖核苷酸中的碱基包括胸腺嘧啶,没有尿嘧啶;核糖核苷酸中的碱基包括尿嘧啶,没有胸腺嘧啶
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人体神经细胞与肝细胞的形态结构和功能各不相同。其原因是这两种细胞的
A.DNA碱基排列顺序不同 B.核糖体不同 C.tRNA不同 D.mRNA不同
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两个亲本的基因型分别为Aabb和aaBB,这两对基因按自由组合定律遗传。要培育出基因型为aabb的新品种,最简便的方法是
A.单倍体育种 B.杂交育种 C.人工诱变育种 D.多倍体育种
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某研究人员模拟赫尔希和蔡斯关于噬菌体侵染细菌实验,一段时间后离心,检测到沉淀和上清液都有明显的放射性。则该实验最可能是
A.用15N标记的噬菌体侵染未标记的细菌
B.用 32P标记的噬菌体侵染未标记的细菌
C.用未标记的噬菌体侵染35S标记的细菌
D.用未标记的噬菌体侵染3H标记的细菌
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某雌雄异株植物(XY型性别决定),其叶型有阔叶和窄叶两种类型,由染色体上一对等位基因控制。现有三组杂交实验,结果如下表:
杂交组合 | 亲代表现型 | 子代表现型株数 | ||
父本 | 母本 | 雌株 | 雄株 | |
1 | 阔叶 | 阔叶 | 阔叶243 | 阔叶119、窄叶122 |
2 | 窄叶 | 阔叶 | 阔叶83、窄叶78 | 阔叶79、窄叶80 |
3 | 阔叶 | 窄叶 | 阔叶131 | 窄叶127 |
下列对上表有关数据的分析,不正确的是
A.仅根据第2组实验,无法判断两种叶形的显隐性关系
B.根据第1组或第3组实验可以确定叶型基因位于X染色体上
C.用第2组的子代阔叶雌株与阔叶雄株杂交,后代性状分离比为3:1
D.用第1组子代的阔叶雌株与窄叶雄株杂交,后代窄叶植株占1/2
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控制一对相对性状的两种不同形式的基因称为
A.等位基因 B. 显性基因 C. 隐性基因 D. 遗传因子
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下列杂交组合属于测交的是
A.EeFfGg × EeFfGg B.EeFfGg × eeFfGg
C.eeffGg × EeFfGg D.eeffgg × EeFfGg
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与一般的有丝分裂相比,减数分裂过程中染色体变化的最显著特点是
A.染色体进行复制 B.同源染色体进行联会
C.有纺锤体形成 D.着丝粒分开
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基因型为Dd的细胞进行有丝分裂时,一条染色体的一条染色单体上有D基因,那么与其共用一个着丝粒的另一条染色单体上的基因一般应是
A.D B.d C.D或d D.D和d
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基因自由组合定律的实质是
A.杂种后代中性状自由组合 B.性状分离比例是9:3:3:1
C.杂种产生的配子自由组合 D.杂种产生配子时非同源染色体上的非等位基因自由组合
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下列核苷酸,在DNA结构中不可能有的是
A. B. C. D.
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转录所需的原料与形成的产物分别是
A. 四种游离脱氧核苷酸、mRNA B. 四种游离核糖核苷酸 、mRNA
C. 四种游离核糖核苷酸 、tRNA D.八种游离核苷酸、DNA或RNA
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DNA分子的一条单链中(A+G)/(T+C)=0.5,则另一条链和整个分子中上述比例分别等于
A.2和1 B 0.5和0.5 C.0.5和1 D.1和1
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信使RNA离开合成部位到达核糖体上,需要通过几层生物膜
A.1层 B.2层 C.3层 D.0层
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有一批抗锈病(显性性状)的小麦种子,要确定这些种子是否是纯种,正确且最简
单的方法是
A.与纯种抗锈病的小麦杂交 B.与易染锈病小麦进行测交
C.与杂种抗锈病小麦进行杂交 D.自交
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通过测交实验,不能够测定F1的
A.基因型 B.相关基因的结构 C.产生配子的类型 D.产生配子的比例
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下图中一定是减数第一次细胞分裂图像的是
A.①②③④ B.①②④
C.①② D.①
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决定DNA遗传特异性的是
A.脱氧核糖核苷酸链上磷酸和脱氧核糖的排列顺序
B.嘌呤总数与嘧啶总数的比值
C.碱基互补配对原则 D.碱基的排列顺序
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下列关于DNA复制的叙述,正确的是
A.只在细胞核中进行
B.仅发生在有丝分裂的间期
C.以亲代DNA分子的一条链为模板
D.碱基互补配对保证了复制的准确性
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在噬菌体侵染细菌的实验中,用放射性同位素35S、32P分别标记噬菌体的
A.蛋白质和DNA B.DNA和蛋白质 C.脂质和DNA D.DNA和脂质
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遗传信息和密码子分别位于
A.DNA和tRNA上 B.DNA和mRNA上
C.mRNA和tRNA上 D.染色体和基因上
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一个tRNA一端的三个碱基是CGA,则此tRNA运载的氨基酸是
A.酪氨酸(UAC) B.谷氨酸(GAG) C.精氨酸(CGA) D.丙氨酸(GCU)
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在下列细胞含2个染色体组的细胞是
A. B. C. D.
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控制一对相对性状的两种不同形式的基因称为
A. 等位基因 B. 显性基因 C. 隐性基因 D. 遗传因子
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基因型为 Aa的植物产生的配子中
A. 雌:雄=1:1
B. 雌:雄=1:4
C. 雌配子或雄配子中AA:aa=1:1
D. 雌配子或雄配子中A:a=1:1
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下列系谱图一定能排除伴性遗传的是
A. B. C. D.
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中心法则概括了遗传信息的传递过程,其中揭示生物遗传本质的是
A.从DNA→DNA的复制过程 B.从DNA→RNA的转录过程
C.从RNA→蛋白质的翻译过程 D. 从RNA→DNA的逆转录过程
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下列有关基因型和表现型关系的叙述,错误的是
A.表现型相同,基因型不一定相同 B.在相同环境中,基因型相同,表现型一定相同
C.基因型相同,表现型一定相同 D.在相同环境中,表现型相同,基因型不一定相同
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在减数分裂过程中,染色体数目减半发生在
A.染色体复制完成时 B.减数第一次分裂结束时
C.减数第二次分裂结束时 D.精细胞变成精子时
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属于XY型性别决定的生物,群体中的性别比例为l:1。其原因是
A.含X的卵细胞:含Y的卵细胞=1:1
B.含X的配子:含Y的配子=l:1
C.含X的精子:含Y的精子=l:1
D.雌配子:雄配子=1:1
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已知在一段双链DNA分子中,鸟嘌呤所占比例为20%,则由该段DNA转录出来
的RNA中胞嘧啶的比例是
A.10% B.20% C.40% D.无法确定
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下图所表示某一生理过程。该生理过程的名称、图示片段中含有的碱基种类、核
苷酸种类依次为
A.DNA复制,6种,8种
B.RNA复制,4种,8种
C.转录,5种,6种
D.转录,5种,8种
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已知某物种的一条染色体上依次排列着M、N、O、P、q五个基因,如图列出的
若干种变化,不属于染色体结构发生变化的是
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下列关于四分体的叙述,正确的是
①每个四分体包含一对同源染色体的4条染色单体 ②四分体就是四条染色单体
③复制后的同源染色体都形成四分体 ④只有减Ⅰ时期形成四分体
⑤四分体时期可发生交叉互换现象,进一步丰富了配子类型
⑥四分体时期的下一个时期是联会 ⑦细胞中有几个四分体,就有几对同源染色体A.①④⑤⑦ B.①②③⑦ C.④⑤⑥⑦ D.③④⑤⑦
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所示红色面包霉(一种真菌)通过一系列酶将原料合成它所需要的氨基酸的过程。
以下叙述正确的是
A.若基因A被破坏,则向培养基中加入鸟氨酸,面包霉仍能存活
B.若基因B被破坏,则向培养基中加入鸟氨酸,面包霉仍能存活
C.若基因B不存在,则瓜氨酸仍可由鸟氨酸合成
D.基因C不能控制酶C的合成
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一个色觉正常的男人和一个色盲女人结婚,生了一个性染色体为XXY的色盲儿
子。那么染色体变异发生在
A.次级精母细胞形成精子的过程中
B.精原细胞形成初级精母细胞的过程中
C.卵原细胞形成卵细胞的过程中
D.精原细胞形成精子的过程中
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下图为原核细胞中转录、翻译的示意图。据图判断,下列描述中正确的是
A.图中表示4条多肽链正在合成
B.转录已经结束、翻译开始
C.多个核糖体共同完成一条多肽链的翻译
D.一个基因在短时间内可表达出多条多肽链
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右图为真核细胞DNA复制过程的模式图,据图分析, 下列相关叙述错误的是
A.由图示得知,DNA分子复制的方式是半保留复制
B.DNA解旋酶能使双链DNA解开,且需要消耗ATP
C.从图中可以看出合成两条子链的方向是相反的
D.DNA在复制过程中先全部解旋,后半保留复制
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下列为细胞分裂的几种模式图及其每条染色体的DNA含量在分裂过程中的变化。则下列叙述正确的是
①甲图为减数分裂第二次中期,每条染色体的DNA含量对应丁图的CD段 ②乙图是有丝分裂中期,乙图与丙图不可能来自同一种生物 ③丙图可能是雌配子,每条染色体的DNA含量对应丁图的BC段 ④乙图中含有2个染色体组,丙图为单倍体
A.①③ B.②④ C.①③④ D.①②③
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资料显示,近10年来,PCR技术(DNA聚合酶链反应技术)成为分子生物实验的
一种常规手段,其原理是利用DNA半保留复制的特性,在试管中进行DNA的人工复制,
在很短的时间内,将DNA扩增几百万倍甚至几十亿倍,使分子生物实验所需的遗传物质
不再受限于活的生物体。请据图回答:
(1) 加热至94℃的目的是使DNA样品的________键断裂,这一过程在生物体细胞内是通过________
________的作用来完成的。通过生化分析得出新合成的DNA分子中,A=T、G=C这个事实说
明DNA分子的合成遵循________。
(2) 新合成的DNA分子与模板DNA完全相同的原因是________、________。
(3) 通过PCR技术使DNA分子大量复制时,若将一个用15N标记的模板DNA分子(第一代)
放入试管中,以14N标记的脱氧核苷酸为原料,连续复制到第五代时,含15标记的DNA分
子单链数占全部DNA总单链数的比例为________。
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下图表示蛋白质合成过程的某个阶段,据图分析并回答问题:
(1)图中所示属于蛋白质合成过程中的________步骤,该过程的模板是[ ]________。
(2)造成此反应生成物的多样性的根本原因是________。
(3)根据上图并参考右上表分析:[1]________上携带的氨基酸是________,这个氨基酸与之前的氨基酸是通过反应连接在一起的。
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小麦的高秆(D)对矮秆(d)是显性,抗锈病(T)对不抗锈病(t)是显性,这
两对基因独立遗传。现有高秆抗锈病(DDTT)和矮秆不抗锈病(ddtt)的两个品种,经杂
交后得到F1,F1自交后得F2。请回答:
⑴ 上述培育新品种的方法属于________。
⑵ F2中共有种基因型,其中最理想的基因型是________。
⑶ 在3200株F2中,理论上计算符合生产要求的有________株
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下图为某家庭的遗传系谱图(已知血友病基因位于X染色体上,分别用“H”和“h”表示)。根据图示回答下列问题:
(1)血友病属于________遗传病。
(2)Ⅱ-5的基因型是________;Ⅲ-9的基因型是________;Ⅲ-10的基因型是________。
(3)Ⅲ-10与正常男性结婚,若生儿子,患病的概率为________;若生女儿,患病概率为________。
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果蝇是常用的遗传学实验材料,请分析并回答:
(1)摩尔根利用果蝇群体中出现的一只白眼雄性果蝇,设计了如右表所示的一系列杂交实验。
①从实验一的结果分析,果蝇眼色的遗传符合孟德尔的________定律。但实验一F2中眼色的性状表现与________相关联。
②摩尔根由此提出以下假设:控制白眼的基因是隐性基因,且位于X染色体上,Y染色体上没有它的等位基因。上表中实验____________和________(结果)对支持其假设起到关键作用。
③实验证明摩尔根的假设是成立的。若用B、b分别表示控制红眼和白眼的基因,则实验一中F2红眼雌果蝇的基因型是________;欲检测实验一中F1红眼雌果蝇眼色的基因组成,所选用的另一亲本的基因型是________,表现型是________。
(2)果蝇的正常翅和缺刻翅是一对相对性状,观察缺刻翅果蝇的染色体,如图所示。
果蝇翅形的变异属于染色体变异中的________。这一变异有纯合致死效应,在果蝇的群体中没有发现过缺刻翅的雄性果蝇,由此推断控制该性状基因位于________染色体上。
(3)上述果蝇遗传实验说明,基因与染色体的关系是________。
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下图A、B、C分别表示某雌雄异株植物M的花色遗传、花瓣中色素的控制过程及性染色体简图。植物M的花色(白色、蓝色和紫色)由常染色体上两对独立遗传的等位基因(A和a,B和b)控制,叶型(宽叶和窄叶)由另一对等位基因(D和d)控制,据图回答问题:
某 种 植 物 M | ||
亲代:蓝花×白花 (甲)↓(乙) F1: 紫花 ↓自交 F2:紫花 蓝花 白花 9 : 3 : 4 | 白色素 ↓酶1←基因A 蓝色素 ↓酶2←基因B 紫色素 | |
A | B | C |
(1)结合A、B两图可判断A图中甲、乙两植株的基因型分别为________。
(2)图B中的基因是通过控制________从而控制该植物的花色的性状。
(3)在植物M种群中,以AaBb和Aabb两种基因型的植株做亲本,杂交后产生的子一代的表现型及比例为。
(4)植物M的XY染色体既有同源部分(图C中的Ⅰ片段),又有非同源部分(图C中的Ⅱ、Ⅲ片段)。若控制叶型的基因位于图C中Ⅰ片段,宽叶(D)对窄叶(d)为显性,现有纯种的宽叶、窄叶雌性植株若干和基因型为XDYD、XDYd或XdYD的宽叶雄株若干,请选择亲本,通过一代杂交,培育出可依据叶型区分雌雄的大批幼苗(用遗传图解说明)
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