1.下列关于性染色体和人类红绿色盲的叙述不恰当的是( )
| A. | 位于性染色体上的基因在遗传时总和性别相关联 | |
| B. | 人类的X和Y染色体无论大小和携带的基因种类都有差异 | |
| C. | 人类红绿色盲形成的根本原因是基因突变 | |
| D. | 红绿色盲基因和白化病基因在遗传时不遵循自由组合定律 |
20.燕麦的颖色有黑颖、黄颖、白颖三种,其性状的遗传受两对等位基因(A和a,B和b)控制,如图所示;

(1)现有三个基因型不同的纯合品系甲(黑颖)、乙(黑颖)、丙(黄颖),品系间的杂交结果如下表(F2为相应组别的F1自交所得):
①品系甲的基因型为AAbb,第二组得到的F2黑颖个体自交,则所得F3的表现型及比例为黑颖:黄颖=5:1.
②某实验小组欲研究某株黑颖燕麦的基因型,他们不能(选填“能”或“不能”)通过测交实验确定其基因型.
(2)若减数分裂过程中,A基因所在片段与B基因所在片段互换,该变异类型为易位.
(3)燕麦的5号染色体上还有P基因和Q基因,它们编码各自蛋白质的前3个氨基酸的DNA序列如右图,起始密码子均为AUG.若箭头处的碱基突变为T,则对应密码子变为AUC.
(1)现有三个基因型不同的纯合品系甲(黑颖)、乙(黑颖)、丙(黄颖),品系间的杂交结果如下表(F2为相应组别的F1自交所得):
| 杂交组合 | F1 | F2 | |
| 第一组 | 甲×乙 | 黑颖 | 黑颖 |
| 第二组 | 乙×丙 | 黑颖 | 黑颖:黄颖=3:1 |
②某实验小组欲研究某株黑颖燕麦的基因型,他们不能(选填“能”或“不能”)通过测交实验确定其基因型.
(2)若减数分裂过程中,A基因所在片段与B基因所在片段互换,该变异类型为易位.
(3)燕麦的5号染色体上还有P基因和Q基因,它们编码各自蛋白质的前3个氨基酸的DNA序列如右图,起始密码子均为AUG.若箭头处的碱基突变为T,则对应密码子变为AUC.
17.
秃顶的基因(用A或a表示),位于常染色体上;人类红绿色盲的基因(用B或b表示)位于X染色体上.结合下表信息可预测,图中Ⅱ3和Ⅱ4所生子女是( )
| AA | Aa | aa | |
| 男 | 非秃顶 | 秃顶 | 秃顶 |
| 女 | 非秃顶 | 非秃顶 | 秃顶 |
| A. | 非秃顶色盲儿子的概率为$\frac{1}{4}$ | B. | 非秃顶色盲女儿的概率为$\frac{1}{8}$ | ||
| C. | 秃顶色盲儿子的概率为$\frac{1}{8}$ | D. | 秃顶色盲女儿的概率为$\frac{1}{4}$ |
15.某科研小组用一对表现型都为圆眼长翅的雌、雄果蝇进行杂交,子代中圆眼长翅:圆眼残翅:棒眼长翅:棒眼残翅的比例,雄性为3:1:3:1,雌性为5:2:0:0,下列分析错误的是( )
0 118435 118443 118449 118453 118459 118461 118465 118471 118473 118479 118485 118489 118491 118495 118501 118503 118509 118513 118515 118519 118521 118525 118527 118529 118530 118531 118533 118534 118535 118537 118539 118543 118545 118549 118551 118555 118561 118563 118569 118573 118575 118579 118585 118591 118593 118599 118603 118605 118611 118615 118621 118629 170175
| A. | 该果蝇中存在两对基因显性纯合致死现象 | |
| B. | 只有决定翅形的基因位于X染色体上 | |
| C. | 子代圆眼残翅雌果蝇中纯合子占$\frac{1}{3}$ | |
| D. | 子代圆眼残翅雌果蝇的基因型为bbXAXA和bbXAXa |