题目内容
19.| A. | 72% 36% 4 | B. | 20% 40% 16 | C. | 40% 80% 16 | D. | 36% 72% 16 |
分析 1、分析题图:图示为雌果蝇体细胞中染色体及基因组成,该果蝇的基因型为AaBbCcXRXr,其中A和a、B和b这两对等位基因位于同一对同源染色体上,它们的遗传不遵循基因自由组合定律.
2、在减数第一次分裂前期即四分体时期,同源染色体上的非姐妹染色单体之间发生交叉互换,即基因重组;
解答 解:(1)已知该果蝇的基因型为AaBbCcXRXr,Ab连锁,配子中R、c出现的概率都是50%,则Ab的概率为8%÷50%÷50%=32%,即重组类型的配子ab和AB各占18%,所以A-b之间的交换值为18%+18%=36%;
(2)该果蝇减数分裂时发生互换的初级卵母细胞数比例为18%×4=72%.最多能形成的卵细胞种类数为24=16种.
故选:D.
点评 题结合果蝇体细胞中染色体和基因组成图解,考查基因自由组合定律的实质及应用、配子形成过程中染色体组合的多样性,要求考生掌握基因自由组合定律的实质,能根据题中和图中信息作出准确的判断.
练习册系列答案
相关题目
9.将果蝇野生型和数种突变型的性状表现编号、控制性状的基因符号和基因所在位置如下表.
注:1.每种突变型未列出的性状表现与野生型的性状表现相同;
2.果蝇均为纯合体并可作为杂交实验的亲本.
请回答:
(1)抗毒性性状的遗传特点是:表现为母系遗传、后代没有一定的分离比.
(2)若进行验证基因的分离定律的实验,观察和记载后代中运动器官的性状表现,选作杂交亲本的编号及基因型应是①DD×④dd或①VV×⑤vv.
(3)若进行验证基因自由组合定律的实验,不能(能,不能)选体色和翅型作为杂交亲本,原因是这两对等位基因都位于Ⅱ染色体上,而验证基因自由组合规律的理论依据是所研究对象的两对等位基因应分别位于两对同源染色体上.
(4)若要通过一次杂交实验得到基因型为 (长翅白眼 )的果蝇,选作母本的类型编号及其基因型和表现型应是②(长翅白眼雌).选作父本的类型编号及其基因型和表现型应是)⑤(残翅红眼雄).
(5)果蝇的性染色体X和Y有非同源区和同源区.非同源区上的X和Y片段上无等位基因或相同基因;同源区上的X和Y片段上有等位基因或相同基因.控制果蝇眼型的基因不在非同源区,棒眼(E)对圆眼(e)为显性.现有足够的纯合雌、雄棒眼果蝇和雌、雄圆眼果蝇个体,请用杂交实验的方法推断这对基因是位于X和Y的同源区,还是位于常染色体上.写出你的实验方法、推断过程和相应的遗传图解.将纯合的棒眼雌蝇与纯合的圆眼雄蝇杂交,得到足够多的F1个体.再选择F1雄性个体与纯合的圆眼雌蝇交配,得到F2.若F2的表现型为棒眼雌蝇和圆眼雄蝇,则E和e位于X和Y的同源区.若F2的表现型为雌雄蝇都有棒眼和圆眼,则E和e位于常染色体上.若F2得表现型为雌雄性均有棒眼和圆眼,则E、e位于常染色体上..
| 类型 性状 | ① 野生型 | ② 白眼型 | ③ 变胸型 | ④ 短肢型 | ⑤ 残翅型 | ⑥ 黑身型 | ⑦ 抗毒型 | 基因位置 |
| 眼色 | 红眼W | 白眼w | X染色体 | |||||
| 后胸 | 后胸正常H | h | Ⅲ染色体 | |||||
| 肢型 | 正常肢D | d | Ⅱ染色体 | |||||
| 翅形 | 长翅 | v | Ⅱ染色体 | |||||
| 体色 | 灰身B | Ⅱ染色体 | ||||||
| 抗毒性 | 不抗毒 | 抗毒N | 线粒体 |
2.果蝇均为纯合体并可作为杂交实验的亲本.
请回答:
(1)抗毒性性状的遗传特点是:表现为母系遗传、后代没有一定的分离比.
(2)若进行验证基因的分离定律的实验,观察和记载后代中运动器官的性状表现,选作杂交亲本的编号及基因型应是①DD×④dd或①VV×⑤vv.
(3)若进行验证基因自由组合定律的实验,不能(能,不能)选体色和翅型作为杂交亲本,原因是这两对等位基因都位于Ⅱ染色体上,而验证基因自由组合规律的理论依据是所研究对象的两对等位基因应分别位于两对同源染色体上.
(4)若要通过一次杂交实验得到基因型为 (长翅白眼 )的果蝇,选作母本的类型编号及其基因型和表现型应是②(长翅白眼雌).选作父本的类型编号及其基因型和表现型应是)⑤(残翅红眼雄).
(5)果蝇的性染色体X和Y有非同源区和同源区.非同源区上的X和Y片段上无等位基因或相同基因;同源区上的X和Y片段上有等位基因或相同基因.控制果蝇眼型的基因不在非同源区,棒眼(E)对圆眼(e)为显性.现有足够的纯合雌、雄棒眼果蝇和雌、雄圆眼果蝇个体,请用杂交实验的方法推断这对基因是位于X和Y的同源区,还是位于常染色体上.写出你的实验方法、推断过程和相应的遗传图解.将纯合的棒眼雌蝇与纯合的圆眼雄蝇杂交,得到足够多的F1个体.再选择F1雄性个体与纯合的圆眼雌蝇交配,得到F2.若F2的表现型为棒眼雌蝇和圆眼雄蝇,则E和e位于X和Y的同源区.若F2的表现型为雌雄蝇都有棒眼和圆眼,则E和e位于常染色体上.若F2得表现型为雌雄性均有棒眼和圆眼,则E、e位于常染色体上..
10.球茎紫堇的有性生殖为兼性自花传粉,若开花期遇到持续降雨,只进行自花、闭花传粉,若天气晴朗可进行异花传粉.
(1)球茎紫堇的花色与梗长表现型和基因型比例如下表:
①现有一株黄花长梗球茎紫堇,为确定基因型,让其与白花短梗(表现型)植株进行测交,根据结果可推测黄花长梗球茎紫堇产生的配子种类及比例.若结果为黄花长梗:白花短梗=1:1,则此黄花长梗球茎紫堇的基因型是AaBb.请用竖线(|)表示相关染色体,用点(•)表示相关基因位置,在圆圈中画出其体细胞相关基因与染色体位置关系的示意图.
②现将相等数量的紫花短梗和①中的黄花长梗两个品种的球茎紫堇间行种植(不考虑交叉互换),若开花期遇到持续降雨,黄花长梗植株子代的表现型及比例为紫花长梗:黄花长梗:白花短梗=1:2:1.若开花期内天气晴朗,则紫花短梗植株子代的基因型最多有3种.
③研究发现,基因型aaBB个体因缺乏某种酶而表现白花性状,则说明基因通过控制酶的合成来控制细胞代谢进而控制生物体的性状.
(2)球茎紫堇有性生殖方式的形成是长期自然选择的结果,其中异花(自花/异花)传粉能增加其遗传多样性.
(1)球茎紫堇的花色与梗长表现型和基因型比例如下表:
| 表现型 | 紫花 | 黄花 | 白花 | 长梗 | 短梗 |
| 基因型 | AA | Aa | aa | B_ | bb |
②现将相等数量的紫花短梗和①中的黄花长梗两个品种的球茎紫堇间行种植(不考虑交叉互换),若开花期遇到持续降雨,黄花长梗植株子代的表现型及比例为紫花长梗:黄花长梗:白花短梗=1:2:1.若开花期内天气晴朗,则紫花短梗植株子代的基因型最多有3种.
③研究发现,基因型aaBB个体因缺乏某种酶而表现白花性状,则说明基因通过控制酶的合成来控制细胞代谢进而控制生物体的性状.
(2)球茎紫堇有性生殖方式的形成是长期自然选择的结果,其中异花(自花/异花)传粉能增加其遗传多样性.
7.细胞膜的结构特点是具有一定的流动性,下列实例中能反映该特点的是( )
①高尔基体形成的小泡与细胞膜融合;
②吞噬细胞吞噬病菌;
③适当提高温度细胞膜变薄;
④核糖体中合成的蛋白质进入细胞核;
⑤变形虫能伸出伪足.
①高尔基体形成的小泡与细胞膜融合;
②吞噬细胞吞噬病菌;
③适当提高温度细胞膜变薄;
④核糖体中合成的蛋白质进入细胞核;
⑤变形虫能伸出伪足.
| A. | ①②④ | B. | ②③④ | C. | ①②⑤ | D. | ①②③⑤ |
14.
右图是下丘脑及其直接或间接支配的有关腺体之间关系示意图(“+”表示促进,“-”表示抑制),下列有关说法不正确的是( )
| A. | b分泌的激素达到一定量时,会抑制a、c分泌相关激素 | |
| B. | b分泌相关激素的调节既有分级调节,也有反馈调节 | |
| C. | c不仅具有感受刺激和传导兴奋的功能,而且有分泌功能 | |
| D. | a、b、c中,b是机体调节内分泌活动的枢纽 |
4.今年的4月15日-21日是第21届全国肿瘤防治宣传周,今年的主题是“科学抗癌,关爱生命”.下列相关叙述不正确的是( )
| A. | 致癌因子使与原癌基因失去功能,导致细胞癌变 | |
| B. | 癌细胞易侵袭机体周围正常组织,说明癌细胞易发生转移 | |
| C. | 癌痛疼痛的直接原因之一是肿瘤直接压迫并刺激神经 | |
| D. | 癌细胞多为因膜上的蛋白质改变,并有产生甲胎蛋白、癌胚抗原等物质 |
11.如图表示新鲜菠菜叶中4种色素的相对含量及其在滤纸上的分离情况.下列分析错误( )

| A. | 叶绿体中的四种色素均分布在类囊体薄膜上 | |
| B. | 四种色素均可吸收蓝紫光 | |
| C. | 四种色素在层析液中溶解度最大的是Ⅲ | |
| D. | 发黄的菠菜叶中色素含量显著减少的是Ⅲ和Ⅳ |
9.下列关于生物变异的说法正确的是( )
| A. | 基因突变产生的新基因对生物生存都是不利的 | |
| B. | 基因重组能产生新基因型,是生物变异的根本来源 | |
| C. | 染色体之间交换片段不一定是染色体结构变异 | |
| D. | 有丝分裂过程中能够发生的变异只有基因突变 |