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小麦的易倒伏与抗倒伏受D、d基因的控制,抗锈病与易感锈病受T、t基因的控制,两对...

小麦的易倒伏与抗倒伏受Dd基因的控制,抗锈病与易感锈病受Tt基因的控制,两对基因独立遗传。欲利用基因型为DdTt的易倒伏抗锈病的小麦培育出基因型为ddTT的抗倒伏抗锈病的小麦品种,甲同学设计了逐代自交并不断筛选的方案,乙同学设计了单倍体育种的方案。下列叙述错误的是(   

A.逐代自交与筛选过程中,dT基因的频率逐代增大

B.甲、乙两同学的育种方案所遵循的遗传学原理不同

C.与甲同学的方案相比,乙同学的方案可缩短育种年限

D.单倍体育种过程表明小麦花粉细胞具有遗传的全能性

 

A 【解析】 小麦的易倒伏与抗倒伏受D、d基因的控制,抗锈病与易感锈病受T、t基因的控制,两对基因独立遗传,说明两对等位基因在遗传过程中遵循自由组合定律。基因型为DdTt的个体自交,后代中表现为抗倒伏抗锈病(ddT_)的比例是3/16,其中1/3是纯合子,2/3是杂合子,杂合子不能稳定遗传,因此要获得能稳定遗传的品系,必须通过连续自交,提高纯合度,这种育种方法是杂交育种,其原理是基因重组;由于DdTt产生的配子的类型是DT、Dt、dT、dt四种,用花药离体培养获得单倍体幼苗的基因型是DT、Dt、dT、dt四种,用秋水仙素处理单倍体幼苗,使染色体数目加倍后获得可育植株的基因型是DDTT、DDtt、ddTT、ddtt,都是纯合子,即抗倒伏抗锈病的个体能稳定遗传,这种育种方法是单倍体育种,与杂交育种相比,其优点是能明显缩短育种年限。 A、自交过程中基因频率一般不变,筛选过程基因频率可能会改变,且d基因频率子一代以后就不会发生改变了,A错误; B、甲、乙两同学的育种方案所遵循的遗传学原理分别是基因重组和染色体变异,B正确; C、甲同学的育种方法是杂交育种,乙同学的育种方法是单倍体育种,与杂交育种相比,单倍体育种可以明显缩短育种年限,C正确; D、单倍体育种过程表明小麦花粉细胞具有遗传的全能性,D正确。 故选A。  
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考点分析:
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对于果蝇来说,Y染色体上没有决定性别的基因,在性别决定中失去了作用。正常情况下,XX表现为雌性,XY表现为雄性。染色体异常形成的性染色体组成为XO(仅有一条性染色体)的果蝇发育为可育的雄性,而性染色体为XXY的果蝇则发育为可育的雌性。下列关于XXY形成的可能原因正确的是(   

A.雄果蝇减数第一次分裂异常,产生含XY染色体的精子

B.雄果蝇减数第二次分裂异常,产生含XY染色体的精子

C.雌果蝇减数第一次分裂同源染色体没有分开,产生含两个相同X染色体的卵细胞

D.雌果蝇减数第二次分裂染色单体没有分离,产生含两个不同X染色体的卵细胞

 

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黄色小鼠(AA)与黑色小鼠(aa)杂交,产生的F1Aa)中不同个体出现了不同体色。研究表明,F1Aa)中不同体色的小鼠A基因的碱基序列相同,但A基因中二核苷酸(CpG)中的胞嘧啶有不同程度的甲基化(如图),甲基化不影响基因DNA复制。有关分析错误的是(   

A.DNA的甲基化能够使生物体在基因的碱基序列不变的情况下发生可遗传的性状改变

B.F1个体的体色差异与A基因甲基化程度不 同有关

C.DNA的甲基化会影响遗传信息传递给子代细胞

D.A基因中的碱基甲基化可能影响RNA聚合酶与该基因的结合

 

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野生型果蝇(纯合子)的眼形是圆眼(由染色体上基因控制),某遗传学家在研究中偶然发现一只棒眼雄果蝇,为探究控制果蝇眼形基因的遗传方式,设计以下实验:让该棒眼果蝇与圆眼果蝇交配,F1全为圆眼,F1雌雄个相互交配得F2。下列相关判断正确的是(   

A.据实验现象无法判断圆眼、棒眼这一相对性状的显隐性关系

B.F2中圆眼∶棒眼≈31,则控制果蝇的眼形的基因一定位于常染色体上

C.F2中圆眼∶棒眼≈31,且棒眼全为雄果蝇,则控制果蝇眼形的基因只能位于X染色体上

D.若控制圆眼、棒眼的基因位于XY染色体的同源区段,则后代雌雄果蝇表现的性状也有可能不同

 

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下列有关艾弗里的肺炎链球菌转化实验的叙述错误的是(   

A.艾弗里采用细菌作为实验材料的原因是:细菌是单细胞生物,易于观察因遗传物质改变导致的结构和功能的改变

B.从控制自变量的角度,实验的基本思路是:依据自变量控制中的“加法原理”,在每个实验组S型细菌的细胞提取物中特异性地添加了一种酶

C.实验中对照组的处理是:将S型细菌的细胞提取物直接加入有R型活菌的培养基中

D.实验得出的结论是:DNA才是使R型细菌产生稳定遗传变化的物质

 

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人体某个细胞核DNA上,一段具有p个碱基对的双链DNA分子片段中含有q个腺嘌呤。下列叙述正确的是(   

A.DNA分子片段即为一个基因

B.DNA分子片段中共有1.5p-q个氢键

C.DNA分子中的碱基比例是(AT)/(CG)1,这体现了DNA分子的特异性

D.DNA分子片段可能携带遗传信息的种类数约为4P

 

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