1. 难度:简单 | |
对孟德尔关于豌豆一对相对性状的杂交实验及其解释,叙述正确的是 A. 在杂交实验中,需在花蕾期同时对父本和母本去雄 B. 依据假说推断,F1能产生数量比例为1∶1的雌雄配子 C. 假说能解释F1自交出现3∶1分离比的原因,所以假说成立 D. 假说的主要内容是F1产生配子时,成对的遗传因子彼此分离
|
2. 难度:简单 | |
豌豆种子的圆粒和皱粒是一对相对性状,下列叙述正确的是( ) A.相对性状就是不同的性状 B.相对性状受一对非等位基因控制 C.控制圆粒和皱粒豌豆的基因不同 D.控制圆粒和皱粒的基因位于一条染色体上
|
3. 难度:中等 | |
“假说一演绎法”是科学研究中常用的方法。下列属于“演绎”过程是( ) A.由一对相对性状的杂交实验推测,生物的性状是由遗传因子决定的 B.子二代植株中出现3:1的性状分离比 C.F1测交,后代植株会出现1:1的比例 D.若测交后代性状分离比接近1:1,则F1的遗传因子组成为Aa
|
4. 难度:中等 | |
下列有关纯合子的说法,正确的是( ) A.能形成多种配子 B.连续自交,后代性状能稳定遗传 C.自交后代可能有杂合子 D.含等位基因
|
5. 难度:中等 | |
现在有一闭花受粉植物种群(个体足够多),所有个体的基因型均为Aa(作为亲本),已知隐性纯合子产生的配子均没有活性,该种群在自然状态下繁殖3代后,子三代(即F3)中能产生可育配子的个体比例为( ) A.9/16 B.15/16 C.9/10 D.3/8
|
6. 难度:中等 | |
家鼠的灰毛和黑毛由一对等位基因控制,灰毛对黑毛为显性。现有一只灰毛雌鼠(M),为了确定M是否为纯合子(就毛色而言),让M与一只黑毛雄鼠交配,得到一窝共4个子代。不考虑变异,下列分析不合理的是 A.若子代出现黑毛鼠,则M—定是杂合子 B.若子代全为灰毛鼠,则M—定是纯合子 C.若子代中灰毛雄鼠:黑毛雌鼠=3:1,则M—定是杂合子 D.若子代中灰毛雄鼠:黑毛雌鼠=1:1,则M—定是杂合子
|
7. 难度:简单 | |
下列有关图示的说法,正确的是( ) A.甲图中的DD和乙图中的dd、丙图中的Dd都是等位基因 B.能正确表示基因分离定律实质的图示是甲和乙 C.理论上图丙可产生数量相等的D、d两种配子 D.基因分离定律可适用于原核生物和真核生物
|
8. 难度:困难 | |
某生物种群中的隐性个体没有繁殖能力,现已知亲代的基因型只有Aa,则经自由交配得到的F2中显性个体和隐性个体之比为 A.8 : 1 B.7 : 1 C.3 : 1 D.15 : 1
|
9. 难度:中等 | |
调查发现,有些夫妇双方肤色均表现正常,但生出了白化病患儿。已知白化病由常染色体上的一对等位基因控制。下列叙述错误的是( ) A.白化病致病基因是隐性基因 B.患儿的正常双亲均为携带者 C.如果夫妇一方是白化病患者,他们所生肤色正常的子女是携带者 D.如果夫妇一方是白化病患者,他们所生子女一定患白化病
|
10. 难度:中等 | |
下列问题可以通过自交解决的是( ) ①鉴定一株高茎豌豆是否为纯合子 ②区别纯合女娄菜披针型和狭披针型的显隐性关系 ③不断提高小麦抗病纯合子的比例 A. ①③ B. ②③ C. ①② D. ①②③
|
11. 难度:困难 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下表是豌豆五种杂交的实验组合统计数据
据此判断下列叙述不合理的是 A. 通过第一、四组可以得出红花对白花为显性 B. 通过第二、四组可以得出高茎对矮茎为显性 C. 最容易获得双隐性个体的杂交组合是第五组 D. 每一组杂交后代的纯合子的概率都相同
|
12. 难度:中等 | |
控制猫尾长短的基因遵循分离定律,某杂交实验过程如下图所示。下列有关叙述错误的是 A.甲中,亲本长尾猫的基因型与F1中长尾猫的相同 B.甲杂交过程属于测交过程 C.可用测交法判断F2中长尾猫是否是纯合子 D.F2中长尾猫相互交配,其后代中短尾猫所占的比例为1/2
|
13. 难度:中等 | |
某学生取甲、乙两纸盒,准备若干写着“A”、“ a”的卡片,在甲中放入“A”、“ a”卡片各10片并摇匀;乙同样处理,开始性状分离比模拟实验。下列叙述不正确的是 A.两个纸盒分别代表了雄性和雌性生殖器官 B.可向甲盒中再增加两种卡片各10片,不影响统计结果 C.从两个纸盒中各取出1张卡片组合在一起模拟了雌雄配子的随机结合 D.要模拟自由组合定律,需再向两纸盒中各加入等量写着另一对等位基因的卡片
|
14. 难度:中等 | |
牵牛花的红花A对白花a为显性,阔叶B对窄叶b为显性,两对性状独立遗传。纯合红花窄叶和纯合白花阔叶牵牛花杂交获得F1,F1与“某植株”杂交,其后代中红花阔叶、红花窄叶、白花阔叶、白花窄叶的比例依次是3:1:3:1。“某植株”的基因型是( ) A. aaBb B. aaBB C. AaBb D. AAbb
|
15. 难度:中等 | |
下列有关基因分离定律和基因自由组合定律的说法,正确的是 A.一对相对性状的遗传一定遵循基因的分离定律而不遵循自由组合定律 B.分离定律和自由组合定律都发生在配子产生过程中 C.多对等位基因遗传时,在等位基因分离的同时,非等位基因自由组合 D.若符合自由组合定律,双杂合子自交后代一定出现9:3:3:1的性状分离比
|
16. 难度:简单 | |
在三对基因各自独立遗传的条件下,亲本ddEeFF与DdEeff杂交,其子代表现型不同于亲本的个体占全部后代的( ) A. 5/8 B. 3/8 C. 1/12 D. 1/4
|
17. 难度:中等 | |
下列关于遗传问题的叙述中,不正确的是( ) A. 红花与白花杂交,F1代全为红花,否定了融合遗传 B. 纯合子与纯合子杂交,后代一定是纯合子 C. 纯合黄色圆粒豌豆与绿色皱粒豌豆杂交的F2中将出现3/8的重组性状 D. YyRr产生的配子类型及比例不一定是YR:Yr:yR:yr=1:1:1:1
|
18. 难度:中等 | |
一个基因型为BbRr(棕眼右癖)的男人与一个基因型为bbRr(蓝眼右癖)的女人结婚(两对相对性状独立遗传),所生子女中表现型的几率各为1/8的类型是 A. 棕眼右癖和蓝眼右癖 B. 棕眼左癖和蓝眼左癖 C. 棕眼右癖和蓝眼左癖 D. 棕眼左癖和蓝眼右癖
|
19. 难度:中等 | |
报春花的花色白色(只含白色素)和黄色(含黄色锦葵色素)由两对等位基因(A 和 a,B 和 b)共同控制,两对等位基因独立遗传(如图所示)。现选择 AABB 和 aabb 两个品种进行杂交,得到F1,F1自交得F2。下列说法正确的是() A.F1 的表现型是黄色 B.F2 中黄色∶白色的比例是 9∶7 C.F2 的白色个体中纯合子占 3/16 D.F2 中黄色个体自交有 2/3 会出现性状分离
|
20. 难度:中等 | |
豌豆花的颜色受两对基因P/q和Q/q控制,这两对基因遵循自由组合规律.假设每一对基因中至少有一个显性基因时,花的颜色为紫色,其它的基因组合则为白色.依据下列杂交结果,P:紫花×白花→F1:3/8紫花、5/8白花,推测亲代的基因型应该是( ) A. PPQq×ppqq B. PPqq×Ppqq C. PpQq×Ppqq D. PpQq×ppqq
|
21. 难度:中等 | |
某种鼠中,黄色基因A对灰色基因a为显性,短尾基因B对长尾基因b为显性,且基因A或B在纯合时使胚胎致死,两对基因独立遗传。现有两只双杂合的黄色短尾鼠交配,理论上所生的子代表型比例为( ) A.2∶1 B.9∶3∶:3 ∶1 C.4 ∶2∶2 ∶1 D.1∶1∶1∶1
|
22. 难度:中等 | |
一杂合子(Dd)植株自交时,含有隐性配子的花粉有百分之五十的死亡率。则自交后代的基因型比例 A.DD:Dd:dd=2:3:1 B.DD:Dd:dd=2:2:1 C.DD:Dd:dd=4:4:1 D.DD:Dd:dd=1:2:1
|
23. 难度:困难 | |
下图表示孟德尔揭示两个遗传定律时所选用的豌豆植株及其体内相关基因控制的性状、显隐性及其在染色体上的分布。下列叙述正确的是 A. 甲、乙、 丙、丁都可以作为验证基因分离定律的材料 B. 图丁个体自交后代中最多有四种基因型、两种表现型 C. 图甲、乙所表示个体减数分裂时,可以揭示基因的自由组合定律的实质 D. 图丙个体自交,若子代表现型比例为12:3:1,不遵循遗传定律
|
24. 难度:中等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
研究发现,豚鼠毛色由以下等位基因决定∶Cb—黑色、Cs—银色、Cc—乳白色、Cx—白化。为确定这组基因间的关系,进行如下杂交实验。据此分析下列选项不正确的是( )
A.与毛色有关的基因型共有 10种 B.可以确定这组等位基因的显性程度 C.等位基因的关系是∶Cb >Cs> Cx > Cc D.杂交的后代最多会出现 3种毛色
|
25. 难度:中等 | |
某单子叶植物的非糯性(A)对糯性(a)为显性,抗病(T)对染病(t)为显性,花粉粒长形(D)对圆形(d)为显性,三对等位基因分别位于三对同源染色体上,非糯性花粉遇碘液变蓝,糯性花粉遇碘液变棕色。现有四种纯合子基因型分别为:①AATTdd、②AAttDD、③AAttdd、④aattdd。则下列说法不正确的是( ) A.若采用花粉鉴定法验证基因的分离定律,其中一个亲本必须选④ B.若采用花粉鉴定法验证基因的自由组合定律,只能观察②和④杂交所得F1的花粉 C.若培育糯性抗病优良品种,应选用①和④亲本杂交 D.任意选择两植株杂交都能验证基因的分离定律
|
26. 难度:简单 | |
水稻的非糯性和糯性是一对相对性状,据图回答下列问题: (1)显性性状是_________________。 (2)非糯性水稻自交产生的后代中出现糯性和非糯性两种水稻,这种现象在遗传学上称为_________________。 (3)已知非糯性花粉遇碘变蓝色,糯性花粉遇碘变棕色。若取F1的非糯性水稻的花粉加碘染色,在显微镜下观察,可以发现的颜色及比例_________________。 (4)请写出亲本(P)基因型(用A、a表示):非糯性_________________;糯性_________________。
|
27. 难度:困难 | |
请回答下列有关遗传学的问题: (1)孟德尔在进行豌豆杂交实验时,选择______________________(选填“茎的高度、种子形状、花的颜色、子叶颜色、豆荚形状、豆荚颜色、花的位置”)性状来研究自由组合定律时,观察到F2性状分离比9:3:3:1所用时间最短。 (2)基因型为Aa的高等植物所产生的含A基因的配子:含a基因的配子=____________________。 (3)判断一只黑山羊是纯合子还是杂合子,最简单的方法是______________________。家兔的长毛与细毛不属于一对相对性状的原因是______________________。黑色长毛兔与白色短毛兔交配,后代均是白色长毛兔,不属于性状分离的原因是_________________________________。 (4)现有一批基因型为AA和Aa的豌豆和玉米种子,其中纯合子与杂合子的比例均为1:1,分别间行种植,在自然状态下,豌豆和玉米子一代的显性性状与隐性性状的比例分别为______________________。
|
28. 难度:中等 | |
某雌雄同株异花传粉的二倍体植物,抗除草剂与不抗除草剂受两对独立遗传的基因控制,相关基因为A、a和B、b,且A对a、B对b为完全显性,只要存在一种显性基因就表现出抗除草剂性状。基因A使雄配子生物育性降低50%,其他配子育性正常。基因B存在显性纯合致死现象。请回答问题。 (1)A与a互为____________(填“等位“非等位”或“相同”)基因的关系。该种植物抗除草剂与不抗除草剂的遗传遵循________定律,植株中共有__________种基因型。 (2)该植物(AaBb)体细胞中含有________条性染色体,其产生的花粉AB∶Ab∶aB∶ab=__________。 (3)若♀甲(Aabb)×♂乙(aaBb)进行杂交,子代抗除草剂植株中含有两种除草剂基因的个体所占比例是__________,用这些含两种抗除草剂基因的植株杂交,子代中不抗除草剂植株所占比例是_________。 (4)若其他配子育性正常,用基因型不同的两亲本进行一次杂交实验,可验证基因A使雄配子可育性降低了50%。请设计一个最佳杂交方案验证,并用遗传图解表示_________。
|
29. 难度:中等 | |
一位瑞典遗传学家对小麦和燕麦的籽粒颜色的遗传进行了研究。他发现在若干个红色籽粒与白色籽粒的纯合亲本杂交组合中出现了如下几种情况: 结合上述结果,回答下列问题: (1)控制红粒性状的基因为________(填“显性”或“隐性”)基因;该性状由________对能独立遗传的基因控制。 (2)第Ⅱ组中F1可能的基因组成有________种,第Ⅲ组中F1的基因组成有________种。 (3)第Ⅰ、Ⅲ组F1测交后代的红粒和白粒的比例依次为__________、__________。
|
30. 难度:困难 | |||||||||
已知红玉杏花朵颜色由两对基因(A、a和B、b)控制,A基因控制色素合成,该色素随液泡中细胞液pH降低而颜色变浅。B基因与细胞液的酸碱性有关。其基因型与表现型的对应关系见下表。
(1)纯合白色植株和纯合深紫色植株作亲本杂交,子一代全部是淡紫色植株,该杂交亲本的基因型组合是____________________。 (2)有人认为A、a和B、b基因是在一对同源染色体上,也有人认为A、a和B、b基因分别在两对同源染色体上。现利用淡紫色红玉杏(AaBb)设计实验进行探究。 实验步骤:让淡紫色红玉杏(AaBb)植株自交,观察并统计子代红玉杏花的颜色和比例(不考虑交叉互换)。 实验预测及结论: ①若子代红玉杏花色为_____________,则A、a和B、b基因分别在两对同源染色体上。 ②若子代红玉杏花色为________________,则A、a和B、b基因在一对同源染色体上,且A和B在一条染色体上。 ③若子代红玉杏花色为__________________,则A、a和B、b基因在一对同源染色体上,且A和b在一条染色体上。 (3)若A、a和B、b基因分别在两对同源染色体上,则淡紫色红玉杏(AaBb)自交,F1中白色红玉杏的基因型有________种,其中纯种个体占________。
|