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柑桔的果皮色泽同时受多对等位基因控制(如 A、a;B、b;C、c…),当个体的基...

柑桔的果皮色泽同时受多对等位基因控制( Aa;Bb;Cc…),当个体的基因型中每对等位基因都至少含有一个显性基因时( A_B_C…-)为红色,当个体的基因型中每对等位基因都不含显性基因时( aabbcc…)为黄色,否则为橙色。现有三株柑桔进行如下实验实验甲:红色×黄色红色:橙色:黄色=161实验乙:橙色×红色红色:橙色:黄色=3121 据此分析正确的是

A.果皮的色泽至少受两对等位基因控制

B.实验乙的子代橙色个体具有九种基因型

C.实验甲中亲代红色个体和子代的红色个体基因型不同

D.实验乙橙色亲本有 2 种可能的基因型

 

B 【解析】 由于黄色是隐性纯合子,根据甲中测交后代红色:橙色:黄色=1:6:1,推测该性状至少受3对等位基因控制,故红色的基因型为A_B_C_,黄色的基因型为:aabbcc,橙色可能的基因型为:A_B_cc,aabbC_等。实验甲中,红色(A_B_C_) ×黄色(aabbcc)→红色:橙色:黄色=1:6:1,相当于测交,由于子代出现了黄色植株,说明亲本红色植株的基因型为 AaBbCc,其产生的 ABC配子占 1/8, 即(1/2)3,则可推测果皮的色泽受 3 对等位基因控制,因此,亲本的基因型为 AaBbCc ×aabbcc。实验乙中橙色×红色→红色:橙色:黄色=3:12:1,由于后代出现了黄色果皮(1/16aabbcc),且红色亲本基因型为AaBbCc,故亲本相当于一对杂合子自交、两对杂合子测交。 A、实验甲中,红色(A_B_C_) ×黄色(aabbcc)→红色:橙色:黄色=1:6:1,相当于测交,由于子代出现了黄色植株,说明亲本红色植株的基因型为 AaBbCc,其产生的 ABC配子占 1/8, 即(1/2)3,则可推测果皮的色泽受 3 对等位基因控制,A 错误; B、根据以上分析可知,实验乙中红色亲本基因型为AaBbCc,亲本相当于一对杂合子自交、两对杂合子测交,若橙色亲本的基因型Aabbcc,实验乙子代基因型共有 3×2×2=12(种),其中红色子代有 2 种基因型,黄色子代有 1 种基因型,则橙色子代有 9 种基因型,B 正确; C、根据以上分析可知,实验甲的亲本基因型组合为AaBbCc×aabbcc,则子代红色果皮植株的基因型也是AaBbCc,C 错误; D、实验乙中,根据以上分析可推测橙色亲本含 1 对杂合基因和 2 对隐性纯合基因,橙色亲本可能有 3 种基因型,即 Aabbcc、aaBbcc 或 aabbCc,D 错误。 故选B。  
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已知控制家蚕结黄茧的基因(Y)对控制家蚕结白茧的基因(y)显性。当位于另一常染色体上的基因 I 存在时,就会抑制黄茧基因 Y 的表达。现有结黄茧的家蚕(iiYY)与结白茧的家蚕(IIyy)交配,F1代都结白茧,F1家蚕相互交配,F2 中结白茧的纯合家蚕个体与结黄茧的纯合家蚕个体比例为

A.9 1 B.10 1 C.2 1 D.3 1

 

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用放射性同位素分别标记培养基中的 U T 将种标记后的碱基用来培养某种生物的细胞,测定其培养过程用中这两种碱基被细胞利用的速率绘制成的曲线如图所示。下列对此结果的分析中不正确的是

A. ce 段主要进行 DNA 分子的复制

B.细胞进行有丝分裂、减数分裂时都要经历 af

C.处于 e 点的细胞中染色体数目是处于 a 点细胞中的两倍

D.用化学药物阻断碱基 T 的利用,可抑制癌细胞的增殖

 

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科学家研究发现,肿瘤细胞能释放一种叫微泡的泡状结构,其携带一种特殊的癌症蛋白。当微泡与血管上皮细胞融合时,癌症蛋白作为信号分子促进新生血管异常形成,并向着肿瘤方向生长。下列与此相关的叙述中,不合理的是

A.肿瘤细胞与正常细胞相比,多个基因发生了突变

B.肿瘤细胞与正常细胞相比,多种酶活性降低,细胞核的体积增大

C.上述过程体现了细胞间的信息交流

D.新生血管异常形成后可以更好地为癌细胞提供营养物质

 

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下图表示人体内的部分物质代谢过程,其中 N 表示葡萄糖,下列分析不合理的是

A.①②③④过程均需要酶催化才能正常进行

B.成熟的红细胞通过③④过程获取能量

C.过程的发生需要mRNAtRNArRNA 共同参与完成

D.过程在细胞质基质中进行,过程在线粒体基质中进行

 

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下列有关细胞呼吸和光合作用原理的应用,说法错误的是

A.用乳酸菌制酸奶时,应先通气后密封,利于乳酸菌发酵

B.手指受伤时选择透气的消毒纱布包扎,可以抑制破伤风杆菌的繁殖

C.给蔬菜大棚补充光照,用红色光源好于同样强度的白炽灯

D.栽培农作物要正其行,通其风,主要目的是为植物光合作用提供较多的 CO2

 

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