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19.在果蝇中,长翅对残翅为显性,其基因V和v位于常染色体上,红眼基因W和白眼基因w都位于X染色体上,VvXwXw和vvXWY个体相交,雄性后代的表现型比为(  )
A.1:1:1:1B.9:3:3:1C.3:1D.1:1

分析 1、由题意知,控制果蝇眼色的基因和控制翅的长度的基因位于2对同源染色体上,遵循基因的自由组合定律,解题时可以将自由组合问题转化成分离定律问题进行解答;
2、本题的解题思路是根据亲本基因型写出产生的配子的类型及杂交后代的基因型,并进行相关计算.

解答 解:在果蝇中,长翅对残翅为显性,其基因V和v位于常染色体上,红眼基因W和白眼基因w都位于X染色体上,说明两对基因遵循基因的自由组合定律.已知双亲的基因型是VvXwXw和vvXWY,则后代的基因型是VvXWXw、vvXWXw、VvXwY、vvXwY,因此雄性后代的表现型比为1:1.
故选:D.

点评 对于性别决定和伴性遗传、根据子代表现型比例判断亲本的基因型、基因自由组合定律的实质和应用的理解及掌握,把握知识的内在联系并应用相关知识解决实际问题的能力是本题考查的重点

练习册系列答案
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科目:高中生物 来源: 题型:选择题

9.关于叶绿体中色素的提取和分离实验的操作和说法,正确的是(  )
A.研磨叶片时加入少量的碳酸钙,有助于研磨更充分
B.使用定性滤纸过滤研磨液
C.将干燥处理过的定性滤纸条用于层析色素
D.在划出一条滤液细线后,紧接着重复划线2~3 次

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科目:高中生物 来源: 题型:解答题

10.某二倍体自花传粉植物的抗病(A)对易感病(a)为显性,高茎(B)对矮茎(b)为显性,且两对等位基因位于两对同源染色体上.
(1)两株植物杂交,F1中抗病矮茎出现的概率为$\frac{3}{8}$,则两个亲本的基因型为AaBb、Aabb.
(2)让纯种抗病高茎植株与纯种易感病矮茎植株杂交得F1,F1自交时,若含a 基因的花粉有一半死亡,则F2代的表现型及其比例是抗病高茎:抗病矮茎:易感病高茎:易感病矮茎=15:5:3:1.与F1代相比,F2代中,B基因的基因频率不变(变大/不变/变小).该种群是否发生了进化?是 (是/否).
(3)由于受到某种环境因素的影响,一株基因型为Bb的高茎植株幼苗染色体加倍成为基因型为BBbb的四倍体植株,假设该植株自交后代均能存活,高茎对矮茎为完全显性,则其自交后代的表现型种类及其比例为高茎:矮茎=35:1.  让该四倍体植株与正常二倍体杂交得到的植株是否是一个新物种?为什么?否,因为杂交后代为三倍体,无繁殖能力.
(4)用X射线照射纯种高茎个体的花粉后,人工传粉至多株纯种矮茎个体的雌蕊柱头上,得F1共1812株,其中出现了一株矮茎个体.推测该矮茎个体出现的原因可能有:
①经X射线照射的少数花粉中高茎基因(B)突变为矮茎基因(b);
②X射线照射导致少数花粉中染色体片段缺失,使高茎基因(B)丢失.为确定该矮茎个体产生的原因,科研小组做了下列杂交实验.请你根据实验过程,对实验结果进行预测.[注:染色体片段缺失的雌、雄配子可育,而缺失纯合体(两条同源染色体均缺失相同片段)致死.]
实验步骤:
第一步:选F1代矮茎植株与亲本中的纯种高茎植株杂交,得到种子;
第二步:种植上述种子,得F2代植株,自交,得到种子;
第三步:种植F2结的种子得F3代植株,观察并统计F3代植株茎的高度及比例.
结果预测及结论:
①若F3代植株的高茎与矮茎的比例为3:1,说明F1中矮茎个体的出现是花粉中高茎基因(B)突变为矮茎基因(b)的结果;②若F3代植株的高茎与矮茎的比例为6:1,说明F1中矮茎个体的出现是B基因所在的染色体片段缺失引起的.

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科目:高中生物 来源: 题型:解答题

7.科研人员将赤霉菌培养液喷洒到水稻幼苗上,水稻患恶苗病(植株疯长).经检测,赤霉菌培养液中有以上效应的物质是赤霉素.
(1)上述实验的结论是赤霉素使水稻患恶苗病(水稻植株疯长).
(2)由此能证明赤霉素是植物激素吗?为什么?
不能,该实验没有证明植物能产生赤霉素.
(3)赤霉素促进茎的伸长主要与细胞壁的伸展性有关.细胞在持续生长过程中,细胞壁将发生一定变化,出现这种现象的原因是由于高尔基体(填细胞器)为细胞壁添加了新的成分.用赤霉素多次喷洒水稻植株后,引起其生长速度过快,将导致稻谷产量减少(增加、减少).
(4)科研人员用Ca2+和赤霉素对某植物种子胚轴进行了生长速率影响的实验,结果如右图所示.由图可知,一定浓度的Ca2+对胚轴的生长具有抑制作用.根据(3)、(4)判断,赤霉素促进茎伸长的可能原因是赤霉素能抑制Ca2+的作用或能消除细胞壁中的Ca2+

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14.下列细胞中,不具有同源染色体的是(  )
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4.(1)限制酶是基因工程必需的工具酶,其特性是一种限制酶只能识别一种特定的核苷酸序列.
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(3)酶M特异性剪切的DNA片段是,则酶N特异性剪切的DNA片段是
(4)多个片段乙和多个片段丁混合在一起,用DNA连接酶拼接得到环状DNA,其中只由两个DNA片段连接成的环状DNA分子有3种.
(5)如图2的A和B分别表示两段DNA序列.表格分别表示4种限制性核酸内切酶的酶切位点.
酶的种类1234
酶切位点
(6)据图2:假设位于EPSPS基因两侧的DNA序列均如图2中A所示,则应选择表格中酶2进行酶切;若位于EPSPS基因两侧的DNA序列分别如图2中A和B所示,则应选择表中酶2和3进行酶切.
(7)假设大肠杆菌突变菌株甲中EPSPS基因的右侧序列如图2中B所示,请在图3方框内画出经酶切后产生的两个末端的碱基序列.

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