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16.下列哪个表示隐性纯合子(  )
A.AaB.AABbC.aaD.AaBb

分析 纯合子是同源染色体的同一位置上,遗传因子组成相同的基因型个体,如AA(aa).
杂合子是指位于同源染色体的同一位置上,遗传因子组成不相同的个体,如Aa.

解答 解:A、Aa为一对等位基因,所以是杂合子,A错误;
B、AABb中一对基因纯合一对杂合,所以是杂合子,B错误;
C、aa由两个相同的隐性基因组成,所以是隐性纯合子,C正确;
D、AaBb中两对基因都杂合,所以是杂合子,D错误.
故选:C.

点评 本题考查基因自由组合定律和纯合子的概念以及判断方面的知识,意在考查考生的识记能力和理解能力,比较简单.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中生物 来源:2016届江西省盟校高三联合模拟考试生物试卷(解析版) 题型:综合题

某二倍体自花授粉植物野生型均为黄花、易感病,一次在野外偶然发现两株突变株甲、乙,其中甲的表现型为红花、抗病(花色基因用A、a表示,易感病或抗病基因用B、b表示)。研究人员将上述植株的4种基因进行了提取和电泳,得到如图所示的结果,请回答有关问题。

(1)该电泳的基本原理是利用样品的分子量差异而实现的,即在相同的时间内,分子量越大的样品,电泳距离越小,据此可推测,突变株甲的变异是DNA中 所引起的。

(2)突变株甲的基因型是 ,突变株中乙的表现型可能是

(3)请选择上述合适材料,设计一种最简便的杂交方案,以研究两对基因的位置关系,并用突变株甲细胞中的染色体和基因示意图表示。(注:不考虑同源染色体的非姐妹染色单体发生染色体片段交换等特殊情况,现假设突变株乙开红花)

实验步骤:

②观察并统计后代出现的表现型及比例

③预测实验结果与结论分析:

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科目:高中生物 来源: 题型:选择题

7.如图是光学显微镜下某二倍体植物细胞减数分裂不同时期的图象.有关叙述正确的是(  )
A.图③细胞内有两个染色体组
B.图⑤细胞中染色体的数目是②细胞的两倍
C.图中细胞分裂的时间排序为①→③→②→⑤→④
D.图①细胞内DNA和染色体数目都已经加倍

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科目:高中生物 来源: 题型:选择题

4.下列叙述中,正确的是(  )
A.两种纯合子杂交,其后代仍是纯合子
B.纯合子自交后代都是纯合子
C.杂合子自交后代都是杂合子
D.杂合子测交后代都是杂合子

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科目:高中生物 来源: 题型:选择题

11.如图表示人的生殖和发育的简要过程:

如图的卵细胞和受精卵中的染色体数目分别是(  )
A.23条和23条B.46条和46条C.23条和46条D.46条和23条

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科目:高中生物 来源: 题型:选择题

1.下列有关基因的叙述正确的是(  )
A.基因是具有遗传效应的DNA片段B.基因是遗传信息
C.基因是氨基酸序列D.基因是核苷酸序列

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科目:高中生物 来源: 题型:选择题

8.从生命系统的结构层次分析,下列叙述正确的是(  )
A.细菌只是细胞层次
B.高等动物和高等植物都具有器官和系统层次
C.病毒是生物,但是没有生命系统的最基本层次
D.生物大分子是最基本的生命系统

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科目:高中生物 来源: 题型:选择题

5.下列有关植物细胞全能性的叙述,不正确的是(  )
A.植物体不是只有体细胞才具有发育成完整个体所必需的全部基因
B.高度分化的植物细胞只有处于离体状态时才有可能表现出全能性
C.不同植物细胞的全能性大小是不同的
D.植物体内某些体细胞没有表现出全能性,其原因是所含基因少

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科目:高中生物 来源: 题型:解答题

3.表现遗传是指DNA序列不改变,而基因表达发生可遗传的改变.DNA甲基化是表现遗传中最常见的现象之一.某些基因在启动子上存在富含双核苷酸“CG”的区域,称为“CG岛”.其中的胞嘧啶在甲基化酶作用下变成5-甲基胞嘧啶,但仍能与鸟嘌呤互补配对.细胞中存在两种DNA甲基化酶(如图1),“从头甲基化酶”只作用于非甲基化的DNA,使其半甲基化;“持续甲基化酶”只作用于DNA的半甲基化位点,使其全甲基化.

(1)图2中过程①是DNA以半保留方式进行复制,其产物都是半甲基化的,因此,过程②必须经过持续甲基化酶的催化才能获得与亲代分子相同的甲基化状态.
(2)研究发现,启动子中“CG岛”的甲基化会影响相关蛋白质与启动子的结合,从而抑制转录(或基因的表达).
(3)小鼠的A基因编码胰岛素生长因子-2(IGF-2),a基因无此功能(A、a位于常染色体上).IGF-2是小鼠正常发育必须的一种蛋白质,缺乏时小鼠个体矮小.在小鼠胚胎中,来自父本的A及其等位基因能够表达,来自母本的则不能表达.检测发现,这对基因的启动子在精子中是非甲基化的,在卵细胞中则是甲基化的.
    若纯合矮小雌鼠与纯合正常雄鼠杂交,则F1的表现型应为(全部)正常.F1雌雄个体间随机交配,则F2的表现型及其比例应为正常:矮小=1:1.
(4)5-氮杂胞苷(AZA)常用于临床上治疗DNA甲基化引起的疾病.推测AZA可能的作用机制之一是:AZA与“CG岛”中的胞嘧啶竞争甲基化酶,从而降低DNA的甲基化程度.

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