雄果蝇染色体的模式图如下图所示(Ⅰ为XY同源区段,Ⅱ为X特有区段,Ⅲ为Y特有区段)。请据图分析和回答下列问题:
(1)摩尔根利用果蝇作为实验材料,运用现代科学研究中常用的科学方法之一________证明了基因在染色体上。而最早提出基因在染色体上的科学家萨顿用的方法是______。
(2)位于性染色体上的基因,在遗传中_____________(遵循或不遵循)孟德尔遗传定律。
(3)图中,Ⅲ区段上的基因所控制性状的遗传,最突出的特点是________________。
(4)基因与染色体的行为存在平行关系,下列相关表述,错误的是________。
A.复制的两个基因随染色单体分开而分开
B.同源染色体分离时,等位基因也随之分离
C.非同源染色体数量越多,非等位基因组合的种类与越多
D.非同源染色体自由组合,使所有非等位基因也自由组合
高一生物综合题简单题
雄果蝇染色体的模式图如下图所示(Ⅰ为XY同源区段,Ⅱ为X特有区段,Ⅲ为Y特有区段)。请据图分析和回答下列问题:
(1)摩尔根利用果蝇作为实验材料,运用现代科学研究中常用的科学方法之一________证明了基因在染色体上。而最早提出基因在染色体上的科学家萨顿用的方法是______。
(2)位于性染色体上的基因,在遗传中_____________(遵循或不遵循)孟德尔遗传定律。
(3)图中,Ⅲ区段上的基因所控制性状的遗传,最突出的特点是________________。
(4)基因与染色体的行为存在平行关系,下列相关表述,错误的是________。
A.复制的两个基因随染色单体分开而分开
B.同源染色体分离时,等位基因也随之分离
C.非同源染色体数量越多,非等位基因组合的种类与越多
D.非同源染色体自由组合,使所有非等位基因也自由组合
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果蝇的X、Y染色体(如图)有同源区段(Ⅰ片段)和非同源区段(Ⅱ-1、Ⅱ-2片段),三个杂交实验结果如下。下列对结果分析错误的是
杂交组合一 P:刚毛(♀)×截毛(♂)→F1刚毛
杂交组合二 P:截毛(♀)×刚毛(♂)→F1刚毛(♀)∶截毛(♂)=1∶1
杂交组合三 P:截毛(♀)×刚毛(♂)→F1截毛(♀)∶刚毛(♂)=1∶1
A. Ⅰ片段的基因控制的性状在子代中也可能出现性别差异
B. 通过杂交组合一,直接判断刚毛为显性性状
C. 通过杂交组合二和三,可以判断控制该性状的基因位于Ⅱ-1片段
D. 减数分裂中,X、Y染色体能通过交叉互换发生基因重组的是Ⅰ片段
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果蝇的X染色体和Y染色体是一对同源染色体,但其形态、大小却不完全相同。下图为果蝇X、Y染色体同源和非同源区段的比较图解,其中A与C为同源区段。请回答下列有关问题
(1)如果某雄果蝇B区段有一显性致病基因,则其与正常雌蝇交配,后代发病几率为____________;如果此雄果蝇的D区段同时存在另一致病基因,则其与正常雌蝇交配,后代发病率为_____________。
(2)已知在果蝇的X染色体上有一对基因H、h,分别控制的性状是腿部有斑纹和腿部无斑纹。现有纯种果蝇若干,请通过一次杂交实验,确定H、h基因在X染色体上的位置是A段还是B段。
实验步骤
①选用纯种果蝇做亲本,雌性亲本表现型为________,雄性亲本表现型为________。
②用亲本果蝇进行杂交。
③观察子代果蝇的性状并统计记录结果。
结果分析
若__________________________________,则H、h基因位于A段。
若__________________________________,则H、h基因位于B段。
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果蝇的X、Y染色体(如图)有同源区段(Ⅰ片段)和非同源区段(Ⅱ~1、Ⅱ~2 片段)有关杂交实验结果如表。下列对结果分析错误的是
杂交组合一 | P :刚毛 ( ♀ ) ×截毛 ( ♂ ) ―→ F1 全刚毛 |
杂交组合二 | P :截毛 ( ♀ ) ×刚毛 ( ♂ ) ―→ F1 刚毛 ( ♀ ) ∶刚毛 ( ♂ ) = 1 ∶ 1 |
杂交组合三 | P :截毛 ( ♀ ) ×刚毛 ( ♂ ) ―→ F1 截毛 ( ♀ ) ∶刚毛 ( ♂ ) = 1 ∶ 1 |
A.Ⅰ片段的基因控制的性状在子代中也可能出现性别差异
B.通过杂交组合一,直接判断刚毛为显性性状
C.通过杂交组合二,可以判断控制该性状的基因位于Ⅱ~1 片段
D.减数分裂中, X、Y 染色体能通过交叉互换
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某种植物是雌雄异体、XY型性别决定的生物。如下图是该植物的性染色体组成示意图,Ⅰ区段表示同源区段,Ⅱ1和Ⅱ2表示非同源区段。该植物的宽叶和窄叶是一对相对性状,分别受等位基因D和d控制。请回答下列问题:
(1)在减数第一次分裂的四分体时期,雄株能发生交叉互换的区段是____________(填图中序号)。
(2)现有一宽叶雌株与一未知性状的雄株杂交,后代中宽叶雌株:窄叶雌株:宽叶雄株:窄叶雄株=1:1:1:1。如果未知性状的亲本雄株表现为窄叶,则可以确定控制叶型性状的基因位于_____________(用文字或序号表示)上,且该亲本窄叶雄株的基因型为____________。未知性状的亲本雄株___________(填“能”或“不能”)表现为宽叶。
(3)如果控制叶型性状的基因只位于X染色体上,且含有窄叶基因d的花粉致死,则杂合宽叶雌株与窄叶雄株个体杂交,后代的性别及表现型和比例为______________。
(4)如果控制叶型性状的基因位于X染色体和Y染色体的Ⅰ区段,现有一含有基因D和d的杂合宽叶雄株个体,则其基因型可能为___________或_____________,要确定其具体的基因型,简单的方法是让该雄株与____________(填表现型)雌株杂交,根据后代的性状表现来确定。
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如下图所示,已知果蝇红眼(A)和白眼(a)由位于X染色体上Ⅰ区段上的一对等位基因控制,而果蝇刚毛(B)和截毛(b)由位于X染色体和Y染色体上Ⅱ区段上的一对等位基因控制且突变型都表现隐性性状。下列分析正确的是( )
A.若纯种野生型雄果蝇与突变型雌果蝇杂交,则F1中不会出现截毛
B.若纯种野生型雄果蝇与突变型雌果蝇杂交,则F1中不会出现白眼
C.若纯种野生型雌果蝇与突变型雄果蝇杂交,则F1中会出现截毛
D.若纯种野生型雌果蝇与突变型雄果蝇杂交,则F1中会出现白眼
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如图为雄果蝇的X、Y染色体的比较,其中A、C表示同源区段,B、D表示非同源区段。下列有关叙述,错误的是( )
A.X与Y是一对同源染体,X与Y两条性染色体的基因存在差异
B.若某基因在B区段上,则在果蝇群体中不存在含有该等位基因的个体
C.若在A区段上有一基因“F”,则在C区段同一位点可能找到基因F或f
D.雄果蝇的一对性染色体一般不发生交叉互换,倘若发生只能在A、C区段
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下图为某生物细胞分裂模式图,已知图甲中FG段为该细胞分裂的末期。请据图回答问题。
(1)图甲中含有同源染色体的区段是____________________(请用图甲中字母表示)。
(2)图乙细胞分裂时期的主要特征是____________________________________________。
(3)若2号染色体的遗传信息来自父方,那么与其遗传信息完全相同的染色体为______号,其遗传信息完全相同的原因是_____________________________________。
(4)图丙对应于图甲中的_____________________段。
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凤尾鱼的性别决定方式为XY型,其尾部纹路有马赛克状和点状两种表现型(相关基因用B、b表示)。现让雌鱼甲与雄鱼乙、丙分别杂交,子代的表现型及比例如下表所示。请回答下列问题(不考虑X、Y染色体的同源区段):
甲×乙 甲×丙
马赛克状♀ | 马赛克状♂ | 点状♂ | 马赛克状♀ | 点状♀ | 马赛克状♂ | 点状♂ |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
(1)由杂交1可判断基因B、b位于____________染色体上。只根据杂交2,能否做出此判断? ___________,原因是_________________________________。
(2)马赛克状和点状两种表现型中,显性性状为_____________,乙鱼和丙鱼的基因型分别是_____________________________________________。
(3)分别从杂交1和杂交2的子代中任取一只马赛克状雌鱼,两者基因型相同的概率为___________。
(4)若取杂交2的子代中点状雌鱼与马赛克状雄鱼杂交,则子代表现型及比例为___________。
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果蝇是常用的遗传学分析的材料,请回答下列问题:
(1)摩尔根利用果蝇做实验材料,运用________法证明了___________在染色体上。
(2)研究发现,控制果蝇展翅的基因(D)位于3号染色体上,该基因纯合致死。若利用基因型为Dd的果蝇逐代随机交配来保存D基因,则该方法__________(填“可行”或“不可行”),理由是_____________。
(3)若控制果蝇粘胶眼的基因(G)也位于3号染色体上,该基因纯合致死。现有M果蝇(展翅正常眼),其染色体与基因的关系如下图所示,则M果蝇的一个细胞中基因g最多有______个。D与d、G与g基因的遗传均遵循基因的____________定律。
(4)现有一只展翅粘胶眼雄果蝇,欲确定基因D和G是否位于同一条染色体上,某兴趣小组让其与M果蝇杂交,请预期实验结果及结论:
①若子代表现型及比例为___________,则D和G位于同一条染色体上;
②若子代表现型及比例为____________,则D和G不位于同一条染色体上。
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