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
高一生物单选题困难题
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、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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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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果蝇的翅型(长翅、残翅和小翅)由位于I、Ⅱ号染色体上的等位基因(Wーw、H-h)控制。科学家用果蝇做杂交实验,过程及结果如下表所示。下列分析不正确的是
A. 分析上述杂交组合,纯合小翅果蝇的基因型仅有1种
B. 分析上述杂交组合,纯合长翅果蝇的基因型仅有1种
C. 让杂交组合二中F1的小翅果蝇自由交配,子代小翅果蝇的基因型共有4种
D. 让杂交组合二中F1的小翅果蝇自由交配,子代小翅果蝇所占的比例为9/16
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为了研究果蝇眼色(由基因E、e控制)和翅形(由基因B、b控制)的遗传规律,科研工作者以紫眼卷翅、赤眼卷翅、赤眼长翅(野生型)三个不同品系的果蝇为材料,进行杂交实验,结果如下。请分析回答:
(1)由实验一可推测出翅形中显性性状是_______。F1卷翅自交后代中,卷翅与长翅比例接近2:1的原因最可能是_________。对F1赤眼卷翅个体进行测交,其后代性状分离比为__________。
(2)实验二中Fl赤眼卷翅的基因型是________。F2赤眼长翅随机交配所得F3表现型
有_____________,比例是______________________________。
(3)已知果蝇的灰身(A)与黄身(a)是一对相对性状。现偶然发现的一只黄身雌果蝇,为了确定A、a在染色体上的位置,科学家进行了如下实验:现将这只雌果蝇和纯合的灰身雄果蝇杂交,得到了子一代(F1)。
如果F1的表现型为__________________,则说明基因位于X染色体上非同源区段。若F1不能判断,则将F1雌雄相互交配得到子二代(F2)。若F2的表现型为
①_______________________________,则基因位于常染色体上。
②______________________________,则基因位于X、Y染色体上的同源区段。
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已知某蝇类的灰身和黑身由一对等位基因控制(不考虑X/Y同源区段)现提供灰身、黑身的雌、雄蝇若干,请完成以下问题.
(1)若该蝇类灰身对黑身为显性。设计实验,以一次性杂交结果来确定基因位于常染色体还是X染色体上并推导出亲本基因型。实验思路是:______________________。若杂交结果为______________________,可说明控制灰身与黑身的等位基因位于X染色体上。
(2)在等位基因显隐关系及染色体不明的情况下,用一只灰身雌蝇与一只黑身雄蝇杂交,F1中♀灰身:♀黑身:♂灰身:♂黑身为1:1:1:1;此结果__________(能/不能)推测出该蝇类灰身/黑身的遗传方式。进一步设计实验,选用F1中的灰身的个体进行杂交,以确定灰身/黑身的遗传方式。若杂交结果出现__________,则证明灰身基因对黑身基因为显性并位于X染色体上;若杂交结果出现__________,则证明灰身基因对黑身基因为显性并位于常染色体上。
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在对遗传物质的探索过程中,不少学者做出了贡献,其中符合事实的是( )
A. 孟德尔根据豌豆杂交实验结果提出:基因在染色体上呈线性排列
B. 摩尔根在解释果蝇杂交实验时提出:基因是有遗传效应的DNA片段
C. 格里菲思的肺炎双球菌转化实验证明:转化因子是DNA
D. 赫尔希等的噬菌体侵染细菌的实验证实:DNA是遗传物质
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豌豆子叶黄色(B)对绿色(b)为显性,种皮灰色(A)对白色(a)为显性,两对基因分别位于两对同源染色体上。现用两豌豆做杂交实验,发现后代(F1)出现四种表现型,对性状的统计结果如下图,分析回答:
(1)基因A、a和B、b的遗传遵循基因的_______________定律。
(2)选用两亲本豌豆的基因型分别为__________、___________。
(3)在杂交后代F1中表现型与双亲相同的个体所占的比例是_____________.
(4) F1代中,黄子叶灰种皮豌豆的基因型是_____________________,若让F1中黄子叶灰种皮豌豆与绿子叶白种皮豌豆杂交,则F2中杂合子所占的比例为_________。
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果蝇的灰身和黑身受位于常染色体上一对等位基因的控制;果蝇的红眼和白眼也受一对等位基因控制,位于X染色体上。现用纯合的灰身红眼果蝇(雌)与黑身白眼果蝇(雄)杂交,得到下表实验结果,下列分析错误的是( )
P | 灰身(♀)×黑身(♂) | 红眼(♀)×白眼(♂) |
F1 | 灰身 | 红眼 |
F2 | 灰身∶黑身=3∶1 | 红眼∶白眼=3∶1 |
A.F2中红眼和白眼果蝇的性别分别是雌、雄和雄
B.F2雄性中黑身白眼果蝇出现的概率是1/8
C.让F1个体间杂交得F2,预期F2可能出现的基因型有9种
D.让F1自由交配获得F2,若灰身红眼∶灰身白眼∶黑身红眼∶黑身白眼=9∶3∶3∶1,则表明控制这两对相对性状的等位基因的遗传遵循自由组合定律
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果蝇的灰身和黑身受位于常染色体上一对等位基因的控制;果蝇的红眼和白眼也受一对等位基因控制,位于X染色体上。现用纯合的灰身红眼果蝇(雌)与黑身白眼果蝇(雄)杂交,得到下表实验结果,下列分析错误的是
P | 灰身(♀)×黑身(♂) | 红眼(♀)×白眼(♂) |
F1 | 灰身 | 红眼 |
F2 | 灰身∶黑身=3∶1 | 红眼∶白眼=3∶1 |
A. F2中红眼果蝇的性别为雌性或雄性,白眼果蝇的性别为雄性
B.让F1个体间杂交得F2,预期F2可能出现的基因型有9种
C.F2雄性中黑身白眼果蝇出现的概率是1/8
D.让F1自由交配获得F2,若灰身红眼∶灰身白眼∶黑身红眼∶黑身白眼=9∶3∶3∶1,则表明遵循基因的自由组合定律
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