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已知红玉杏花朵颜色由A、a和B、b两对独立遗传的基因共同控制,基因型为AaBb的...

已知红玉杏花朵颜色由AaBb两对独立遗传的基因共同控制,基因型为AaBb的红玉杏自交,子代F1中的基因型与表现型及其比例如下表,下列说法错误的是(   

基因型

A_bb

A_Bb

A_BBaa_

表现型

深紫色3/16

淡紫色6/16

白色7/16

 

 

A.F1中基因型为AaBb的植株与aabb植株杂交,子代中开淡紫色花的个体占1/4

B.F1中开淡紫色花的植株自交,子代中开深紫色花的个体占5/24

C.F1中开深紫色花的植株自由交配,子代开深紫色花的植株中纯合子为5/9

D.若纯合白色植株与淡紫色植株杂交,则子代中深紫色植株的基因型全为Aabb

 

C 【解析】 用分离定律解决自由组合问题: (1)基因分离定律是自由组合定律的基础。 (2)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,有几对基因就可以分解为几个分离定律问题。如AaBb×Aabb可分解为: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。 A、F1中基因型为AaBb的植株与aabb植株杂交,后代的基因型及比例为AaBb:aaBb:Aabb:aabb=1:1:1:1,根据题干信息可知,淡紫色花的个体基因型为A-Bb,占测交后代的1/4,A正确; B、F1中淡紫色的植株的基因型为1/3AABb、2/3AaBb,F1中淡紫色的植株自交,子代中开深紫色花的个体(基因型为A_bb)=(1/3×1/4)+(2/3×1/4×3/4)=5/24,B正确; C、F1中深紫色的植株基因型为1/3AAbb、2/3Aabb,可产生的配子为2/3Ab、1/3ab,F1中深紫色的植株自由交配,产生的子代深紫色植株(基因型为AAbb+Aabb)占比例=(2/3×2/3)+(2×2/3×1/3)=8/9,其中纯合子AAbb占1/2,C错误; D、若纯合白色植株(AABB、aaBB、aabb)与淡紫色植株(A_Bb)杂交,纯合白色植株AABB、aaBB与淡紫色植株(A_Bb)不会产生紫色A-bb植株,若产生紫色植株,则白色个体一定是aabb,则子代中深紫色植株的基因型一定是为Aabb,D正确。 故选C。  
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考点分析:
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某野生型噬菌体的A基因可分为A1A6六个小段。现分离出此噬菌体A基因的四个缺失突变株,其缺失情况如下表所示:(“+”未缺失,“-”缺失)

正常A基因

A1

A2

A3

A4

A5

A6

缺失株J

+

+

-

-

-

+

缺失株K

+

-

-

+

+

+

缺失株L

+

+

+

-

-

-

缺失株M

-

-

-

-

+

+

 

现有一未知突变株。将其与缺失株JL共同感染细菌时,可产生野生型的重组噬菌体;若将其与缺失株KM共同感染细菌时,则不会产生野生型的重组噬菌体。由此结果判断,未知突变株的点突变是位于基因的哪一小段中(   

A.A2 B.A3 C.A4 D.A5

 

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野生猕猴桃是多年生富含维生素C的二倍体小野果。下图为某科研小组以基因型为aa的野生猕猴桃种子为实验材料,培育抗虫无子猕猴桃新品种的过程。下列分析正确的是(   

A.过程①、②的原理是基因突变 B.过程⑥的两个亲本不存在生殖隔离

C.过程③、⑦可能都用到秋水仙素 D.过程⑥得到的个体中没有同源染色体

 

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2014年诺贝尔生理学或医学奖授予三位发现大脑内置GPS”的科学家,大脑定位系统的一关键组成部分是网格细胞,这种神经细胞的兴奋能形成坐标系,可以精确定位和寻找路径。下列相关叙述不正确的是

A.“网格细胞能释放信号分子,能与其他细胞形成较多的突触

B.“网格细胞兴奋时细胞膜外的电位表现为负电位

C.不同个体内内置GPS”的性能存在差异

D.“内置GPS”上兴奋的传导都是双向的

 

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图为肝细胞与甲、乙、丙三种细胞外液的物质交换关系,下列叙述错误的是(   

A.肝细胞、甲、乙三部位O2浓度大小关系为乙>>肝细胞

B.在乙中找不到尿素

C.饥饿时,血液流经肝脏后血糖浓度会升高

D.NaHCO3能与乳酸反应,使乙的pH维持在735745

 

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下列有关遗传、变异、生物进化的相关叙述中,错误的是(   

A.杂合子黄色皱粒(Yyrr)豌豆自交因基因重组而导致后代性状分离,出现了黄色皱粒和绿色皱粒豌豆

B.减数分裂过程中非同源染色体之间交换一部分片段会导致染色体结构变异

C.新物种的形成通常要经过突变和基因重组、自然选择及隔离三个基本环节,种群基因频率发生改变,不一定会形成新物种

D.无子西瓜和无子番茄的获得,两者所涉及的生物学原理分别是染色体变异、生长素能促进果实的发育

 

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