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A.不遵循基因的自由组合定律
B.控制黄色性状的基因纯合致死
C.鼠色性状由隐性基因控制
D.卷尾性状由隐性基因控制
A.观察F1未成熟花粉时,发现2个红色荧光点和2个蓝色荧光点分别移向两极,是分离定律的直观证据
B.观察F1未成熟花粉时,发现1个红色荧光点和1个蓝色荧光点分别移向两极,说明形成该细胞时发生过染色体片段交换
C.选择F1成熟花粉用碘液染色,理论上蓝色花粉和红色花粉的比例为1:1
D.选择F2所有植株成熟花粉用碘液染色,理论上蓝色花粉和红色花粉的比例为3:1
A.可选取V/v、A/a两对基因研究自由组合定律
B.I/i、A/a两对基因之间可能发生基因重组
C.可选用其中的任意一对相对性状研究分离定律
D.选GpgpIi基因型的豌豆自交,所结果实中豆荚颜色和子叶颜色的性状分离比相同
A.若培育糯性抗病优良品种,应选用①和④亲本杂交
B.将②和④杂交后所得F1的花粉涂在载玻片上,碘液染色后,均为蓝黑色
C.若采用花粉鉴定法验证基因的分离定律,应该用①和③杂交所得F1的花粉
D.若采用花粉鉴定法验证基因的自由组合定律,司以观察①和②杂交所得F1的花粉
A.同源染色体分离时,等位基因也随之分离
B.非同源染色体自由组合,使所有非等位基因也自由组合
C.复制的两个基因随染色单体分开而分开
D.非同源染色体数量越多,非等位基因组合的种类也越多
A.表现型相同的生物,基因型一定相同
B.隐性性状是指生物体不能表现出来的性状
C.两种杂合子杂交的后代全都是杂合子
D.控制不同性状的基因的遗传互不干扰
A.分离定律和自由组合定律适用于所有的细胞生物
B.分离定律和自由组合定律的实质都发生在减数第一次分裂后期
C.若遵循自由组合定律,双杂合子自交后代的分离比不一定是9:3:3:1
D.利用基因型为AaBb测交,后代性状之比为1:1:1:1,可验证自由组合定律
A.表现型相同的生物,基因型一定相同
B.隐性性状是指生物体不能表现出来的性状
C.两种杂合子杂交的后代全都是杂合子
D.控制不同性状的基因的遗传互不干扰
A.已知豌豆的高茎对矮茎为显性,现有一袋豌豆种子,是纯合的高茎豌豆和矮茎豌豆杂交产生的F2,从袋中随机抓到两粒种子,二者都是纯合体的概率是
B.假设控制两对相对性状的基因自由组合,若F2的分离比分别为12:4和10:3:3,则F1与双隐性个体测交,得到的分离比分别是1:1和2:1:1
C.一对灰翅昆虫交配产生的90只后代中,有黑翅22只灰翅45只白翅23只若黑翅与灰翅昆虫交配,则后代中黑翅的比例最有可能是33%
D.具有一对等位基因的杂合子亲本连续自交某代的纯合子所占比例达95%以上,则该比例最早出现在子5代
A.果蝇的细胞中含有2号染色体的数目可能是1、2、4
B.图中三种基因互为非等位基因,遗传时每对等位基因都遵循基因的分离定律,三种基因之间不遵循基因的自由组合定律
C.在另一条2号染色体的相同位置上存在的是图示中基因的等位基因或相同基因
D.若该果蝇为雄性,则在减数第一次分裂时X、Y染色体可以自由组合
A.基因的分离发生在配子形成的过程中,基因的自由组合发生在合子形成的过程中
B.隐性性状是指生物体不能表现出来的性状
C.两种杂合子杂交的后代全都是杂合子
D.控制不同性状的基因的遗传互不干扰
A.二倍体水稻的花药经离体培养,可得到单倍体水稻,稻穗、米粒均变小
B.突变是指组成DNA的脱氧核苷酸的数量、种类和排列序发生改变
C.如果具有两对等位基因控制的遗传杂交实验中,F2的性状分离比分别为9:7,9:6:1和15:1,那么F1与隐性个体测交得到的性状分离比将分别是1:3,1:2:1和1:1
D.某植物种群中,AA个体占16%,aa个体占36%,该种群随机交配产生的后代中AA个体的百分比将保持不变
A.基因在染色体上呈线性排列
B.摩尔根用果蝇杂交实验证明了基因在染色体上
C.控制体色和眼色的两对等位基因的遗传遵循自由组合定律
D.与A/a相比,决定果蝇触角长短的基因更易与B/b发生交换
编组 | 亲本组合 | F1的表现型及比例 |
甲组 | 无蜡粉植株(♀)×有蜡粉植株(♂) | 无蜡粉:有蜡粉=1:1 |
乙组 | 无蜡粉植株(♂)×有蜡粉植株(♀) | 无蜡粉:有蜡粉=1:1 |
丙组 | 有蜡粉植株自交 | 无蜡粉:有蜡粉=1:3 |
A.实验结果表明有蜡粉是显性性状
B.控制这对相对性状的基因位于细胞核内
C.三组亲本中有蜡粉植株的基因型都是Ee
D.丙组的F1中纯合子所占的比例是
基因组成 | B_T_ | bbT_ | B_tt/bbtt |
表型 | 雌雄同株 | 雄株 | 雌株 |
A.基因型为BBTT的玉米既能同株传粉又能异株传粉
C.若F2有雄株出现,则F2中雄株占
B.若F2无雄株出现,则亲本雌株的基因型为BBtt
D.雄株的基因型有2种
dygzswzl
2023-05-30
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