题目内容
1.基因型为AaBbccDd的甲和基因型为aaBbCcDd的乙个体杂交,各基因独立遗传,下列说法正确的是( )| A. | 甲个体能产生6种配子 | |
| B. | 后代基因型为AaBbccDd个体出现的概率为$\frac{1}{32}$ | |
| C. | 后代有18种基因型 | |
| D. | 与亲本表现型不同的个体与相同个体的比例为23:9 |
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;由于基因自由组合定律同时也遵循分离定律,因此可以将自由组合问题转化成分离定律问题进行解答.
2、由题意知,四对等位基因独立遗传,因此遵循自由组合定律,AaBbccDd×aaBbCcDd,可以转化成4个分离定律问题,分别是Aa×aa→$\frac{1}{2}$Aa+$\frac{1}{2}$aa、Bb×Bb→$\frac{3}{4}$B_+$\frac{1}{4}$bb、cc×Cc→$\frac{1}{2}$Cc+$\frac{1}{2}$cc、Dd×Dd→$\frac{3}{4}$D_+$\frac{1}{4}$dd.
解答 解:A、甲个体的基因型是AaBbccDd,因此产生的配子的基因型的种类是2×2×1×2=8种,A错误;
B、甲乙杂交,后代出现AaBbccDd个体的概率是$\frac{1}{2}×\frac{1}{2}×\frac{1}{2}×\frac{1}{2}=\frac{1}{16}$,B错误;
C、后代的基因型共有2×3×2×3=36种,C错误;
D、与甲亲本表现型相同的基因型是AaB_ccD_,与乙亲本表现型相同的基因型是aaB_CcD_,与亲本表现型相同的比例是$\frac{1}{2}×\frac{3}{4}×\frac{1}{2}×\frac{3}{4}×2$=$\frac{9}{32}$,与亲本表现不同的个体是$\frac{23}{32}$,因此与亲本表现型不同的个体与相同个体的比例为23:9,D正确.
故选:D.
点评 本题旨在考查学生理解基因自由组合定律和分离定律的实质,学会应用分离定律解决自由组合问题.
| A. | 向日葵的向光性生长 | B. | 细菌不能生活在青霉菌的周围 | ||
| C. | 信鸽千里传书 | D. | 蝙蝠捕捉食物 |
(1)通入不同浓度的氧气,根据实测其产生的酒精和放出的二氧化碳的量精确绘制成如1所示的曲线.在氧浓度为e时,酵母菌通过无氧呼吸分解的葡萄糖占葡萄糖总消耗量的0.6.
(2)若要设计实验探究酵母菌的呼吸方式,现有实验装置一如图2所示.若想得到实验结论还必须同时设置对照实验,请问对照实验装置如何设计?将装置一中的NaOH溶液换成等量的清水(蒸馏水),其他相同
(3)假设对照组实验装置为装置二,预测实验现象及结论如下表所示,请将表格中a、b空格补充完整.
| 序号 | 装置中红色液滴移动情况 | 结论 | |
| 装置一 | 装置二 | ||
| 1 | a、向左移动 | 不移动 | 只进行有氧呼吸 |
| 2 | 不移动 | 向右移动 | 只进行无氧呼吸 |
| 3 | 向左移动 | 向右移动 | b、既进行有氧呼吸,又进行无氧呼吸 |
| A. | $\frac{1}{12}$ | B. | $\frac{6}{11}$ | C. | $\frac{1}{2}$ | D. | $\frac{9801}{100000}$ |
(1)有人从野生型红眼果蝇中偶然发现一只朱砂眼雄蝇,用该果蝇与一只红眼雌蝇杂交得F1,F1随机交配得F2,子代表现型及比例如下(基因用B、b表示):
| 实验一 | 亲本 | F1 | F2 | ||
| 雌 | 雄 | 雌 | 雄 | ||
| 红眼(♀)×朱砂眼(♂) | 全红眼 | 全红眼 | 红眼:朱砂眼=1:1 | ||
②让F2代红眼雌蝇与朱砂眼雄蝇随机交配,所得F3代中,雌蝇有2种基因型,雄蝇中朱砂眼果蝇所占比例为$\frac{1}{4}$.
(2)在实验一F3的后代中,偶然发现一只白眼雌蝇.研究发现,白眼的出现与常染色体上的基因E、e有关.将该白眼果蝇与一只野生型红眼雄蝇杂交得F′1,F′1随机交配得F′2,子代表现型及比例如下:
| 实验二 | 亲本 | F′1 | F′2 | |
| 雌 | 雄 | 雌、雄均表现为 红眼:朱砂眼:白眼=4:3:1 | ||
| 白眼(♀)×红眼(♂) | 全红眼 | 全朱砂眼 | ||
(3)果蝇出现白眼是基因突变导致的,该基因突变前的部分序列(含起始密码信息)如图所示.(注:起始密码子为AUG,终止密码子为UAA、UAG或UGA)
如图所示的基因片段在转录时.若“↑”所指碱基对缺失,该基因控制合成的肽链含5个氨基酸.