已知蜗牛壳上有条纹与无条纹的性状是由一对等位基因A和a控制的。研究人员调查了某地区的1000只蜗牛,对存活的个体数和被鸟捕食后剩下的蜗牛空壳数进行了统计,结果如下表所示, 请分析回答:
有条纹(显性) | 无条纹(隐性) | 合计 | |
存活个体数 | 178 | 211 | 389 |
空壳数 | 332 | 279 | 611 |
合计 | 510 | 490 | 1000 |
(1)在这1000只蜗牛中,aa的基因型频率为________;如果Aa的基因型频率为42%,则a基因的基因频率为________。
(2)根据表中数据推断,壳上________(有条纹、无条纹)的蜗牛更易被鸟捕食。经多个世代后,该种群中a基因的基因频率将会________(增大、减小),这种基因频率的改变是通过________实现的。
高二生物综合题简单题
已知蜗牛壳上有条纹与无条纹的性状是由一对等位基因A和a控制的。研究人员调查了某地区的1000只蜗牛,对存活的个体数和被鸟捕食后剩下的蜗牛空壳数进行了统计,结果如下表所示, 请分析回答:
有条纹(显性) | 无条纹(隐性) | 合计 | |
存活个体数 | 178 | 211 | 389 |
空壳数 | 332 | 279 | 611 |
合计 | 510 | 490 | 1000 |
(1)在这1000只蜗牛中,aa的基因型频率为________;如果Aa的基因型频率为42%,则a基因的基因频率为________。
(2)根据表中数据推断,壳上________(有条纹、无条纹)的蜗牛更易被鸟捕食。经多个世代后,该种群中a基因的基因频率将会________(增大、减小),这种基因频率的改变是通过________实现的。
高二生物综合题简单题查看答案及解析
请根据现代生物进化理论回答下列两个小题。
Ⅰ.蜗牛壳上有条纹(显性)与无条纹(隐性)的性状是由一对等位基因A和a控制的。研究人员调查了某地区的1000只蜗牛,对存活的个体数和被鸟捕食后剩下的蜗牛空壳数进行统计,得到数据如下表,请回答下列问题:
有条纹 | 无条纹 | 合计 | |
存活个体数 | 18 | 211 | 389 |
空壳数 | 332 | 279 | 611 |
合计 | 510 | 490 | 1000 |
(1)在这1000只蜗牛中,如果Aa的基因型频率为42%,则a基因的基因频率为________。
(2)由表中数据可推断,壳上_________(有条纹、无条纹)的蜗牛更易被鸟捕食。经多个世代后,该种群中a基因的基因频率将会________(增大、减小),这种基因频率的改变是通过_________实现的。
Ⅱ.材料一 某种蛾易被蝙蝠捕食,千百万年之后,此种蛾中的一部分当感受到蝙蝠的超声波时,便会运用复杂的飞行模式,逃脱危险,其身体也发生了一些其他改变。当人工使变化后的蛾与祖先蛾交配后,产出的受精卵不具有生命力。
材料二 蛙是幼体生活于水中,成体可生活于水中或陆地的动物。由于剧烈的地质变化,使某种蛙生活的水体分开,蛙被隔离为两个种群。千百万年之后,这两个种群不能自然交配。依据以上材料,回答下列问题:
(1)这两则材料中发生的相似事件是_________。
A.适应辐射 B.地理隔离 C.生存竞争 D.生殖隔离
(2)在材料一中,蛾复杂飞行模式的形成是_________的结果。
(3)在材料二中,若发生剧烈地质变化后,其中一个蛙种群生活的水体逐渐干涸,种群中个体数减少,导致该种群的________变小。
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请根据现代生物进化理论回答下列两个小题。
Ⅰ、蜗牛壳上有条纹与无条纹的性状是由一对等位基因A和a控制的。研究人员调查了某地区的1000只蜗牛,对存活的个体数和被鸟捕食后剩下的蜗牛空壳数进行统计,得到数据如下表, 请回答下列问题:
有条纹(显性) | 无条纹(隐性) | 合计 | |
存活个体数 | 178 | 211 | 389 |
空壳数 | 332 | 279 | 611 |
合计 | 510 | 490 | 1000 |
⑴在这1000只蜗牛中,aa的基因型频率为 。如果Aa的基因型频率为42%,则a基因的基因频率为 。
⑵由表中数据可推断,壳上 (有条纹、无条纹)的蜗牛更易被鸟捕食。经多个世代后,该种群中a基因的基因频率将会 (增大、减小),这种基因频率的改变是通过 实现的。
Ⅱ、果蝇的自然群体中,第Ⅱ号染色体的变异很多。下表表示为果蝇的三种第Ⅱ号染色体突变类型(A、B、C),在不同温度下的存活能力与标准型果蝇的比较(以标准型为100)。请分析并回答下面的问题。
(1)分析表中数据并结合所学知识,可看出生物突变的特点是 ,因其具有上述特点,所以它不能决定生物进化的方向,那么生物进化的方向由 决定,提供进化原材料的是 。
(2)如果果蝇生存环境的温度明显下降,经过较长时间后,形成了一个新品种,将类似于 。如果这一新品种与原类型形成 ,就是一个新物种了。
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孟德尔一对相对性状的杂交实验中,实现3:1的性状分离比须同时满足的条件是( )
①观察的子代数目足够多
②F1形成的各种配子生活力相等,且雌雄配子结合的机会相等
③F2不同基因型的个体存活率相等
④等位基因间的显隐性关系是完全的
⑤F1体细胞中各个基因表达的机会相等
A. ①②③⑤ B. ①②④⑤ C. ①②③④ D. ①②③④⑤
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果蝇的刚毛是由一对等位基因控制的。科研人员以果蝇为材料研究进化时发现,野生种群中个体刚毛平均数为9.5根,科研人员从中选出刚毛最多的20%个体为起始种群,从起始种群开始进行多代选择,在每一代中选出刚毛最多的20%个体来繁殖子代,反复进行86代后,种群中个体刚毛的平均数接近40根。下列叙述正确的是
A. 果蝇种群刚毛逐代增多是自然选择的结果
B. 果蝇种群的可遗传变异是果蝇刚毛增多的前提
C. 野生果蝇与刚毛数接近40根的果蝇个体之间存在生殖隔离
D. 多代选择后果蝇种群的刚毛基因频率改变,但基因库未变
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菊花的紫花和白花性状是由一对等位基因控制的,紫色(R)对白色(r)显性。现已克隆到控制紫色的基因R,如果你打算利用上述材料开展研究,那么下表选项中,合理的是
选项 | 实验方案 | 实验目的 |
A | 用白花植株与紫花植株杂交 | 判断基因型 |
B | 将控制开紫花的基因转入其他植物中 | 改变受体植物花的颜色 |
C | 将R基因转入大肠杆菌并大量表达紫色蛋白 | 生产紫色蛋白用作染料 |
D | 用紫花杂合子的嫩芽组织培养获得纯合子植株 | 用于育种 |
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已知某二倍体哺乳动物的有角与无角为一对相对性状,由常染色体上的等位基因A与a控制。该动物的毛色则有三种表现型,受等位基因B1、B2和B3控制,已知B1对B2为显性。当B1、B2和B3基因纯合时,个体毛色分别表现为红色、黄色和黑色。两对基因独立遗传。现有三个纯系亲本杂交组合,其后代表现情况如表(后代数量足够多)。
组合 | 亲本 | F1 | ||
组合一 | 红色有角♀ | 黑色无角♂ | 红色无角♀ | 红色有角♂ |
组合二 | 黑色无角♀ | 黄色有角♂ | 黄色无角♀ | 黑色有角♂ |
组合三 | 黄色有角♀ | 红色无角♂ | ? | ? |
请回答:
(1)控制该动物毛色的基因位于___________ 染色体上,根据组合_____________可作出此判断。
(2)控制该二倍体哺乳动物的有角与无角为一对相对性状基因型为Aa的个性状表现为__________________。
(3)B1、B2和B3之间的显隐关系为_____________。若只考虑毛色的遗传,组合一F1雌雄个体随机交配,F2表现型及比例为 __________________ 。
(4)组合三的F1表现为___________,这些个体随机交配所得黄色有角子代基因型有____________种,其中杂合子所占的比例为__________________________。
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已知某二倍体哺乳动物的有角与无角为一对相对性状,由常染色体上的等位基因A与a控制。该动物的毛色则有三种表现型,受等位基因B1、B2和B3控制,已知B1对B2为显性。当B1、B2和B3基因纯合时,个体毛色分别表现为红色、黄色和黑色。两对基因独立遗传。现有三个纯系亲本杂交组合,其后代表现情况如表(后代数量足够多)。
组合 | 亲本 | F1 | ||
组合一 | 红色有角♀ | 黑色无角♂ | 红色无角♀ | 红色有角♂ |
组合二 | 黑色无角♀ | 黄色有角♂ | 黄色无角♀ | 黑色有角♂ |
组合三 | 黄色有角♀ | 红色无角♂ | ? | ? |
请回答:
(1)控制该动物毛色的基因位于______染色体上,根据组合______可作出此判断。
(2)B1、B2和B3之间的显隐关系为_____________。若只考虑毛色的遗传,组合一F1雌雄个体随机交配,F2表现型及比例为_____________。
(3)组合三的F1表现型为___________,这些个体随机交配所得黄色有角子代基因型有______种,其中杂合子所占的比例为______________。
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已知果蝇长翅和短翅是受一对等位基因控制的性状,且符合分离定律。为判断这对性状的显隐关系以及基因的位置,某科研小组从自然果蝇种群中(其中该显性性状的个体中,有纯种和杂种),选出一部分未交配过的、数量相等的长翅和短翅果蝇,每种翅型的果蝇雌雄各半。
实验步骤:
(1)利用上述果蝇进行杂交试验,A组选取多对长翅雌蝇和短翅雄蝇为亲本进行交配;B组选取多对____和 ___为亲本进行交配;观察比较两组F1的性状表现。
结果预测:
(2)如果____则长翅为显性,基因在常染色体上;
如果____则短翅为显性,基因在常染色体上;
如果 ___则长翅为显性,基因在X染色体上;
如果____则短翅为显性,基因在X染色体上。
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某花花瓣形态的单瓣和多瓣是由一对等位基因B、b控制的相对性状,研究人员做了如下研究:
(1)让单瓣花自交得F1,再从F1中选择单瓣花继续自交得F2,如此自交多代;发现每一代中总会出现约50%的单瓣花和50%的多瓣花,所有的多瓣花都不育(雌、雄蕊发育不完善),过程如图。
根据上述实验结果推测,:该花花瓣单瓣和多瓣的遗传遵循________定律,________为显性性状。
(2)取上面实验中F1的单瓣花花粉进行离体培养,获得单倍体幼苗,继续用秋水仙素处理,获得植株只表现为多瓣,说明:亲代单瓣花中含有___________基因的花粉不育,而含有______基因的花粉可育。
(3)研究发现,引起某种配子不育是由于等位基因(B、b)所在的染色体发生部分缺失造成的(B基因和b基因不缺失)
①综合上述实验推断:染色体缺失的________配子(雌、雄)可育,而染色体缺失的________配子(雌、雄)不育。
②若B、b表示基因位于正常染色体上,B-、b- 表示该基因所在染色体发生部分缺失,F1单瓣花产生的雌配子基因型及其比例是_________________。产生的雄配子基因型及其比例是_________________。
③如图是F2中单瓣花精母细胞中发生联会的一对染色体,请在染色体对应位置上标出相应的基因。
_________________
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