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已知某闭花受粉植物高茎对矮茎为显性,红花对白花为显性,两对性状独立遗传。用纯合的...

已知某闭花受粉植物高茎对矮茎为显性,红花对白花为显性,两对性状独立遗传。用纯合的高茎红花与矮茎白花杂交,F1自交,播种所有的F2,假定所有F2植株都能成活,F2植株开花时,拔掉所有的白花植株,假定剩余的每株F2植株自交收获的种子数量相等,且F3的表现型符合遗传的基本定律。从理论上讲F3中表现白花植株的比例为 

A、1/4      B、1/8       C、1/6         D、1/16

 

C 【解析】亲代为红花(用AA表示)与白花(用aa)表示,F1为Aa,F2中AA:Aa:aa=1:2:1, 将F2中的aa去掉,剩下的AA:Aa=1:2,将F2自交,其中AA占1/3,自交后代全是红花,而Aa占 2/3,自交后代中开白花的为2/3×1/4=1/6,剩下的全是开红花的.所以F3中白花植株的比例为1/6.C正确 【考点定位】基因的分离规律的实质及应用 【名师点睛】利用分离定律解决自由组合定律问题的解题思路 首先,将自由组合定律问题转化为若干个分离定律问题。在独立遗传的情况下,有几对等位基因就可分解为几组分离定律问题。如AaBb×Aabb,可分解为如下两组:Aa×Aa,Bb×bb。然后,按分离定律进行逐一分析。最后,将获得的结果进行综合,得到正确答案。举例如下: 问题举例 计算方法 AaBbCc×AabbCc,求其杂交后代可能的表现型种类数 可分解为三个分离定律: Aa×Aa→后代有2种表现型(3A_∶1aa) Bb×bb→后代有2种表现型(1Bb∶1bb) Cc×Cc→后代有2种表现型(3C_∶1cc) 所以,AaBbCc×AabbCc的后代中有2×2×2=8种表现型 AaBbCc×AabbCc,后代中表现型A_bbcc出现的概率计算 Aa×Aa Bb×bb Cc×Cc ↓ ↓ ↓ (A_)×(bb)×(cc)= AaBbCc×AabbCc,求子代中不同于亲本的表现型(基因型) 1-亲本类型:不同于亲本的表现型=1-(A_B_C_+A_bbC_),不同于亲本的基因型=1-(AaBbCc+AabbCc)    
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家猫体色由X染色体上一对等位基因B、b控制,只含基因B的个体为黑猫,只含基因b的个体为黄猫,其他个体为玳瑁猫。下列说法正确的是  

A玳瑁猫互交的后代中有25%的雄性黄猫

B玳瑁猫与黄猫杂交后代中玳瑁猫占50%

C为持续高效地繁育玳瑁猫,应逐代淘汰其他体色的猫

D只有用黑猫和黄猫杂交,才能获得最大比例的玳瑁猫

 

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对性腺组织细胞进行荧光标记,等位基因A、a都被标记为黄色,等位基因B、b都被标记为绿色,在荧光显微镜下观察处于四分体时期的细胞。下列有关推测合理的是    

A.若这2对基因在1对同源染色体上,则有1个四分体中出现2个黄色、2个绿色荧光点

B.若这2对基因在1对同源染色体上,则有1个四分体中出现4个黄色、4个绿色荧光点

C.若这2对基因在2对同源染色体上,则有1个四分体中出现2个黄色、2个绿色荧光点

D.若这2对基因在2对同源染色体上,则有1个四分体中出现4个黄色、4个绿色荧光点

 

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果蝇的某对相对性状由等位基因Gg控制,且对于这对性状的表现型而言,Gg完全显性。受精卵中不存在Gg中的某个特定基因时会致死。用一对表现型不同的果蝇进行交配,得到的子一代果蝇中雌:雄=2:1,且雌蝇有两种表现型。据此可推测:雌蝇中(   )

A. 这对等位基因位于常染色体上,G基因纯合时致死

B. 这对等位基因位于常染色体上,g基因纯合时致死

C. 这对等位基因位于X染色体上,g基因纯合时致死

D. 这对等位基因位于X染色体上,G基因纯合时致死

 

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鸡的性别决定方式属于ZW型,现有一只纯种雌性芦花鸡ZW与一只纯种雄性非芦花鸡ZZ交配多次,F1中雄性均表现为芦花,雌性均表现为非芦花。相关叙述错误的是     

A、控制芦花和非芦花性状的基因在Z染色体上

B、自然界中芦花雄鸡的比例比芦花雌鸡的大

CF1自由交配,F2雌、雄鸡中芦花鸡比例不同

DF2中的芦花鸡交配,产生的F3中芦花鸡占3/4

 

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某二倍体动物的某细胞内含10条染色体、10DNA分子,且细胞膜开始缢缩,则该细胞  

A、处于有丝分裂中期             B、正在发生基因自由组合

C、将形成配子                   D、正在发生DNA复制

 

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