题目内容
19.某植物的性别由M/m、F/f两对等位基因决定,其中,M决定雄性可育,m决定雄性不育,F决定雌性不育,f决定雌性可育,在该植物种群中,雄株(雄性可育植株)和雌株(雌性可育植株)几乎各占一半,只有极少数植株表现为雌雄同株(雄性、雌性都可育),除此之外,无其他表现型个体,下列有关出现雌雄同株原因的叙述,不合理的是( )| A. | 雄株减数第一次分裂过程中发生交叉互换,产生了Mf的精子 | |
| B. | 雄株减数分裂过程中发生基因突变,产生了Mf的精子 | |
| C. | 雄株含F的染色体片段缺失,产生了含M不含F的精子 | |
| D. | 雌株减数分裂过程中发生基因突变,产生了Mf的卵细胞 |
分析 1、基因分离定律和自由组合定律的实质:进行有性生殖的生物在进行减数分裂产生配子的过程中,位于同源染色体上的等位基因随同源染色体分离而分离的同时,位于非同源染色体上的非等位基因进行自由组合;按照基因自由组合定律,位于同源染色体上的非等位基因是不进行自由组合的,遵循连锁定律.
2、由题意知,M决定雄性可育,m决定雄性不育;F决定雌性不育,f决定雌性可育,因此雌株的基因型是mmff,由于雌株产生雌配子只能是mf,因此雄株的基因型是MmFf.
如果两对基因位于两对同源染色体上,则后代会出现MmFf、Mmff、mmFf、mmff四种基因型,即后代中一定会出现一定比例的雌雄同株个体(Mmff);
但是题干中提出“极少数植株表现为雌雄同株”,说明两对基因不遵循基因的自由组合定律,即两对基因连锁(M和F基因连锁).
解答 解:A、由分析可知,雄株的基因型为MmFf,并且M和F基因连锁,如果该雄株减数第一次分裂过程中发生交叉互换,可以产生了Mf和mF的重组型精子,与mf的卵细胞结合就会出现雌雄同株个体(Mmff)和雌雄均不可育个体(mmFf),而题干中“无其他表现型个体”,A错误;
B、雄株在减数分裂过程中发生基因突变,产生了Mf的精子,该精子与mf的卵细胞结合就会出现雌雄同株个体,B正确;
C、雄株含F的染色体片段缺失,产生了含M不含F的精子,该精子与mf的卵细胞结合就会出现雌雄同株个体,C正确;
D、雌株减数分裂过程中发生基因突变,产生了Mf的卵细胞,该卵细胞与雄株产生的MF或mf的精子结合,这样会出现雄性可育(MMFf)和雌雄同株个体(Mmff),D正确.
故选:A.
点评 本题综合考查了基因的自由组合定律、减数分裂以及连锁与交换的有关知识,要求考生能够根据题干信息判断雌雄个体的基因型,能够选项判断可以发生的变异类型,解题关键是紧扣题干中的“无其他表现型个体”.
| A. | ac段植物叶肉细胞产生氢的场所有细胞溶胶、线粒体和叶绿体 | |
| B. | f点较e点叶绿体内的ATP含量较低 | |
| C. | Ⅰ组植物在实验时间内a点时体内的有机物积累量最少 | |
| D. | d点时二组植物的真正光合速率相同 |
①实验前,三个细胞液浓度关系是:B<A<C
②实验前,三个细胞液浓度关系是:B>A>C
③可以用abc表示细胞的原生质层
④可以用cde表示细胞的原生质层.
| A. | ①③ | B. | ②④ | C. | ①④ | D. | ②③ |
| A. | 幼叶 | B. | 老叶 | C. | 中间叶 | D. | 不一定 |