题目内容

人类的每一条染色体上都有很多基因,若父母的 1 号染色体分别如下图所示,A、b、D 分别为 甲、乙、丙三种病的致病基因,不考虑染色体交叉互换和基因突变,则他们的孩子(  )
A、同时患三种病的可能性是
3
8
B、但同时患甲丙两病的可能性是
1
8
C、孩子至少患一种病
D、孩子不患病的可能性为
1
4
考点:基因的分离规律的实质及应用
专题:
分析:分析题图:父亲产生ABD和aBd两种精子,母亲产生Abd和abd两种卵细胞,后代的基因型为
1
4
AABbDd(同时患甲病和丙病)、
1
4
AaBbDd(同时患甲病和丙病)、
1
4
AaBbdd(只患甲病)和
1
4
aaBbdd(不患病).
解答: 解:A、这对夫妇的孩子肯定不患乙病,所以不可能同时患三种病,A错误;
B、由以上分析可知同时患甲丙两病的可能性是
1
4
+
1
4
=
1
2
,B错误;
C、由以上分析可知,后代中有
1
4
的孩子不患病,C错误;
D、由以上分析可知孩子不患病的可能性为
1
4
,D正确.
故选:D.
点评:本题结合亲本中三对基因在染色体上的分布图,考查基因分离定律的实质及应用,要求考生正确分析题图,明确父亲和母亲都能产生两种类型的配子,再根据分离定律计算出子代的几种情况,对选项作出准确的判断.
练习册系列答案
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2008年诺贝尔化学奖授予了三位在研究绿色荧光蛋白(GFP)方面做出突出贡献的科学家.绿色荧光蛋白能在蓝光或紫外光的激发下发出荧光,这样借助GFP发出的荧光就可以跟踪蛋白质在细胞内部的移动情况,帮助推断蛋白质的功能.如图为我国首例绿色荧光蛋白(GFP)转基因克隆猪的培育过程示意图,据图回答:
注:图中通过过程①、②形成重组质粒,需要限制性内切酶切取目的基因、切割质粒.限制性内切酶Ⅰ的识别序列和切点是-GGATCC-,限制性内切酶Ⅱ的识别序列和切点是-GATC-.在质粒上有酶Ⅰ的一个切点,在目的基因的两侧各有1个酶Ⅱ的切点.
(1)在DNA连接酶的作用下,上述两种不同限制酶切割后形成的黏性末端能否连接起来?并说出理由:
 

(2)过程③将重组质粒导入猪胎儿成纤维细胞时,采用最多的方法是
 

(3)如果将切取的GFP基因与抑制小猪抗原表达的基因一起构建到载体上,GFP基因可以作为基因表达载体上的标记基因,其作用是
 
.获得的转基因克隆猪,可以通过对抗原表达基因的改造从而解决的医学难题是:可以避免
 

(4)目前科学家们通过蛋白质工程制造出了蓝色荧光蛋白,黄色荧光蛋白等,采用蛋白质工程技术制造出蓝色荧光蛋白过程的正确顺序是:
 
(用数字表示).
①推测蓝色荧光蛋白的氨基酸序列和基因的核苷酸序列    ②蓝色荧光蛋白的功能分析和结构设计序列  
③蓝色荧光蛋白基因的修饰(合成)    ④表达出蓝色荧光蛋白.

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