第三章 遗传和染色体 知识点题库

若图甲中①和②为一对同源染色体,③和④为另一对同源染色体,图中字母表示基因,“○”表示着丝点,则图乙中染色体结构变异的类型是(  )

A . 交叉互换 B . 易位 C . 倒位 D . 增添或缺失
基因型Dd的个体与隐性个体类型测交,其后代的基因型比例为(  )
A . 1:1 B . 1:0 C . 3:1 D . 1:2:1
如图为某遗传病的系谱图,正常色觉(B)对色盲(b)为显性,为伴性遗传;正常肤色(A)对白色(a)为显性,为常染色体遗传.请识图完成下列问题:

  1. (1) Ⅰ﹣1的基因型是,Ⅰ2的基因型是
  2. (2) Ⅱ﹣5为纯合子的几率是
  3. (3) 若Ⅲ﹣10和Ⅲ﹣11婚配,所生的子女中发病率为;只得一种病的可能性是;同时得两种病的可能性是
大豆的白花和紫花为一对相对性状。下列杂交实验中,能判定性状显隐性关系的是 (   )

   ①紫花×紫花→全紫花        

②紫花×紫花→301紫花+110白花

   ③紫花×白花→全紫花        

④紫花×白花→98紫花+107白花

A . ①和③ B . ②和③ C . ③和④ D . ④和①
下图表示某生物细胞中两条染色体及其上部分基因,下列选项的结果中,不属于染色体结构变异引起的是(    )。

A . B . C . D .
以下两对基因与鸡羽毛的颜色有关:芦花羽基因B相对于全色羽基因b为显性,位于Z染色体上,而W染色体上无相应的等位基因;常染色体上基因T的存在是B或b表现的前提,tt时为白色羽。各种羽色表型见下图。请回答下列问题:

  1. (1) 鸡的性别决定方式是型。
  2. (2) 杂交组合TtZbZb×ttZBW子代中芦花羽雄鸡所占比例为,用该芦花羽雄鸡与ttZBW杂交,预期子代中芦花羽雌鸡所占比例为
  3. (3) 一只芦花羽雄鸡与ttZbW杂交,子代表现型及其比例为芦花羽∶全色羽=1∶1,则该雄鸡基因型为

  4. (4) 一只芦花羽雄鸡与一只全色羽雌鸡交配,子代中出现了2只芦花羽、3只全色羽和3只白色羽鸡,两个亲本的基因型为,其子代中芦花羽雌鸡所占比例理论上为
  5. (5) 雏鸡通常难以直接区分雌雄,芦花羽鸡的雏鸡具有明显的羽色特征(绒羽上有黄色头斑)。如采用纯种亲本杂交,以期通过绒羽来区分雏鸡的雌雄,则亲本杂交组合有(写出基因型)
细胞分裂时,能实现孟德尔分离定律的是(    )
A . 同源染色体分离 B . 染色体复制 C . 着丝点分裂 D . 染色单体分离
某二倍体植物种群的植株花色有白色、红色、紫色和深红色,受等位基因(R/r,R对r为完全显性)和复等位基因(I1/I2/i,其中I1与I2共显性,且它们对i均为完全显性)共同控制,且独立遗传。其控制花色色素合成的途径如图所示。请回答问题:

图片_x0020_1825717285

  1. (1) R基因对该植物花色性状的控制方式是。I1/I2/i基因的遗传遵循定律。
  2. (2) 据图可知,正常情况下,基因型为RRI1I2的植株表现行为,白花植株的基因型有种。
  3. (3) 红花植株与紫花植株杂交,后代表现型及比例为白花植株:红花植株:紫花植株:深红花植株=7:3:3:3,则两亲本植株的基因型分别为:红花植株为、紫花植株
  4. (4) 现有一红花植株,自交后代的表现型及比例均为红花:白花=3:1,该红花植株的基因型是
下列关于遗传实验和遗传规律的叙述,正确的是(    )
A . 两对等位基因的遗传一定遵循自由组合定律 B . 自由组合定律的实质是指F1产生的雌雄配子之间自由组合 C . 子代性状分离比为1:1:1:1的两亲本基因型不一定是AaBb和 aabb D . 孟德尔两对相对性状的杂交实验中,F1产生4个比例为1:1:1:1的配子
某种昆虫长翅(A)对残翅(a)、直翅(B)对弯翅(b)、有刺刚毛(D)对无刺刚毛(d)为显性,控制这三对性状的基因位于常染色体上。如图表示某一个体的基因组成,若不考虑交叉互换,以下判断正确的是(   )

图片_x0020_100001

A . 图中A与B互为等位基因,A与D互为非等位基因 B . 该个体的一个初级精母细胞所产生的精细胞基因型有四种 C . 控制翅长与翅形的两对等位基因遗传时遵循自由组合定律 D . 若该个体与隐性个体测交,后代基因型比例为l:1:1:1
豌豆中高茎(T)对矮茎(t)是显性,黄粒(G)对绿粒(g)是显性,则Ttgg和TtGg杂交后代的基因型和表现型种类依次是(   )
A . 5、3 B . 6、4 C . 8、6 D . 9、4
下列关于基因的自由组合定律适用范围的叙述,正确的是(   )
A . 不适用于原核生物,适用于所有的真核生物 B . 适用于真核生物的所有非等位基因之间 C . 可以适用于常染色体上的基因与性染色体上的基因之间 D . 不可能是用于控制同一种性状的基因之间
鼠的一个自然种群中,体色有黄色(Y)和灰色(y),尾巴有短尾(D)和长尾(d)。任意取雌雄两只黄色短尾鼠经多次交配,F1的表现型为黄色短尾:黄色长尾:灰色短尾:灰色长尾=6:3:2:1,据此推测,下列错误的是(   )
A . 两对等位基因的遗传遵循基因自由组合定律 B . F1中灰色短尾鼠的基因型不同 C . 两只亲本黄色短尾鼠的基因型相同 D . F1中黄色长尾鼠测交,后代的性状分离比为2:1
牙鲆生长快、个体大,且肉嫩、味美、营养价值高,已成为海水养殖中有重要经济价值的大型鱼类,而且雌性个体的生长速度比雄性明显快,下面是利用卵细胞培育二倍体牙鲆示意图.其原理是经紫外线辐射处理过的精子入卵后不能与卵细胞核融合,只激活卵母细胞完成减数分裂,后代的遗传物质全部来自卵细胞.关键步骤包括:①精子染色体的失活处理;②卵细胞染色体二倍体化等.下列叙述不正确的是(   )

图片_x0020_100012

A . 图中方法一获得的子代是纯合二倍体,原因是低温抑制了纺锤体的形成 B . 方法二中的杂合二倍体,可能是同源染色体的非姐妹染色单体之间发生了交叉互换所致 C . 如果图中③在正常温度等条件下发育为雄性,则牙鲆的性别决定方式为ZW型 D . 经紫外线辐射处理的精子失活,属于染色体变异,不经过②过程处理将得到单倍体牙鲆
某种能进行自花传粉和异花传粉的植物的花色由3对独立遗传的基因(A和a、B和b、C 和c)共同决定,花中相关色素的合成途径如图所示,理论上纯合的紫花植株的基因型有(   )

A . 3 种 B . 20 种 C . 10 种 D . 5 种
牵牛花自交的子一代表现型及比例是高茎红花:高茎白花:矮茎红花:矮茎白花=7:3:1:1,高茎和矮茎分别由基因A、a控制,红花和白花分别由基因B、b控制。下列叙述正确的是(   )
A . 两对等位基因的遗传不遵循基因自由组合定律 B . 亲本产生基因型为aB的雌雄配子均不育 C . F1高茎红花中基因型为AaBb的植株占4/7 D . F1中高茎红花与矮茎白花测交后代可能无矮茎红花
在孟德尔两对相对相对性状杂交实验中,F1黄色圆粒豌豆(YyRr)自交产生F2 , 下列叙述正确的是(  )
A . F1产生的精子中,基因型为YR和yr的精子数量比例为1:1 B . F1产生基因型YR的卵细胞和基因型YR的精子数量比例为1:1 C . 基因自由组合定律是指F1产生的4种类型的精子和卵细胞可以自由组合 D . F1在产生配子时遵循自由组合定律,不遵循分离定律
下列选项中,属于测交实验的是(  )
A . AaBb×AaBb B . AaBb×aabb C . Aabb×AaBb D . AABB×aaBb
安哥拉兔的短毛和长毛分别由A基因和a基因控制,而毛色白色、灰色和黑色分别受复等位基因d、d+和dh控制,选取不同表现型的亲本进行杂交实验,杂交亲本及子代表现型如下表:

杂交亲本

FI表现型

比例

父本

母本

短毛灰色兔

长毛白色兔

短毛灰色雌、长毛灰色雄

长毛白色兔

短毛灰色兔

短毛灰色雌、长毛灰色雄

短毛黑色兔

长毛白色兔

短毛黑色雌、长毛黑色雄

长毛白色兔

短毛黑色兔

短毛黑色雌、长毛黑色雄

利用第①组F1中的雄兔与第③组F1中的雌兔杂交,得到的F2中,雌兔表现型及比例为短毛灰色:短毛黑色:短毛白色:长毛灰色:长毛黑色:长毛白色=6: 3: 3: 2: 1:1;雄兔表现型及比例为短毛灰色:短毛黑色:短毛白色:长毛灰色:长毛黑色:长毛白色=2: 1:1: 6: 3: 3。回答下列 问题:

  1. (1) 安哥拉兔控制毛长短的基因(填“是”或“不是”)位于X染色体,推断理由是
  2. (2) 控制毛色的三种基因中,显隐关系为 o
  3. (3) 得到F2的结果还可选择的杂交组合为(写出一组即可)。从F2的结果可以得出,控制毛长短和毛色的基因(填“是”或“不是”)位于两对同源染色体上,推断理由是
  4. (4) 由兔毛长短的遗传可以看出,基因与性状的关系并不是简单的线性关系,性状的表现是的结果。
图为某植株自交产生后代过程的示意图,下列有关叙述错误的是(   )

A . A、a与B、b的自由组合发生在过程① B . 过程②发生雌、雄配子的随机结合 C . 该植株测交后代性状分离比为1:1:1:1 D . M、N、P分别代表16、9、3