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人类中非秃顶和秃顶受常染色体上的等位基因(B、b)控制,其中男性只有基因型为BB时才表现为非秃顶,而女性只有基因型为bb时才表现为秃顶。控制褐色眼(D)和蓝色眼(d)的基因也位于常染色体上,其表现型不受性别影响。这两对等位基因独立遗传。回答问题:

(1)非秃顶男性与非秃顶女性结婚,子代所有可能的表现型为 。

(2)非秃顶男性与秃顶女性结婚,子代所有可能的表现型为 。

(3)一位其父亲为秃顶蓝色眼而本人为秃顶褐色眼的男性与一位非秃顶蓝色眼的女性结婚。这位男性的基因型为 或 ,这位女性的基因型为 或 。若两人生育一个女儿,其所有可能的表现型为 。

点睛:本题考查利用基因自由结合定律进行基因型、表现型的推断,是对获取信息能力、分析能力和综合运用能力的考查。

 

(1)女儿全部为非秃顶,儿子为秃顶或非秃顶 (2)女儿全部为非秃顶、儿子全部为秃顶

(3)BbDd bbDd Bbdd BBdd 非秃顶褐色眼、秃顶褐色眼、非秃顶蓝色眼、秃顶蓝色眼

【解析】(1)非秃顶男性基因型为BB,非秃顶女性基因型为BB或Bb,二人的后代基因型为BB、Bb。BB表现型为非秃顶男、非秃顶女性,Bb表现型为秃顶男、非秃顶女性。(2)非秃顶男性(BB)与秃顶女性(bb)结婚,后代基因型为Bb,表现型为秃顶男、非秃顶女性。(3)其父亲基因型为Bbdd或bbdd,这位秃顶褐色眼男性的基因型为BbDd或bbDd,非秃顶蓝色眼女性的基因型为Bbdd或BBdd。两人所生后代基因型有如下可能:BBDd、BBdd、Bbdd、BbDd、bbDd、bbdd,则女儿所有可能的表现型为非秃顶褐色眼、秃顶褐色眼、非秃顶蓝色眼、秃顶蓝色眼。

 

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如图所示是一对近亲结婚的青年夫妇的遗传分析图,其中白化病由基因a控制,色盲由基因b控制(图中与本题无关的染色体省略),据图以下说法正确的是( )

A.图中E细胞和F细胞的DNA数目都是23个,含有1个染色体组

B.从理论分析,图中H为男性的概率是50%

C.该对夫妇所生子女中,患病概率为7/16

D.H个体和G个体的性别可以相同也可以不同

 

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女娄菜是雌雄异株的植物,性别决定类型属于XY型。其叶片形状有阔叶和窄叶两种类型,由一对等位基因(E、e)控制,某同学进行了如下杂交实验并获得相应的实验结果。由此可推测( )

组合

父本

母本

F1的表现型及比例

窄叶

阔叶

全部是阔叶雄株

窄叶

阔叶

阔叶雄株∶窄叶雄株=1∶1

阔叶

阔叶

阔叶雌株∶阔叶雄株∶窄叶雄株=2∶1∶1

A.控制阔叶的基因位于常染色体上

B.带有基因e的花粉无受精能力

C.若窄叶植株比阔叶植株的药用价值高、雄株的长势比雌株好,那么可以选择某种亲本组合方式,使所得后代的雄株全部为窄叶

D.组合①中的母本与组合③中的母本基因型相同

 

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火鸡的性别决定方式是ZW型(♀ZW,♂ZZ)。曾有人发现少数雌火鸡(ZW)的卵细胞未与精子结合,也可以发育成二倍体后代。遗传学家推测,该现象产生的原因可能是:卵细胞与其同时产生的三个极体之一结合,形成二倍体后代(WW的胚胎不能存活)。若该推测成立,理论上这种方式产生后代的雌雄比例是( )

A.雌∶雄=1∶1B.雌∶雄=1∶2

C.雌∶雄=3∶1D.雌∶雄=4∶1

 

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某动物种群有AaBb和Aabb两类个体,比例为1∶1,两对基因自由组合,雌雄个体比例1∶1。已知aaB 个体致死,假如种群中全部个体都能够自由交配,且子代中除致死基因型外全部个体都成活,则成活子代中AaBb所占的比例是( )

A.1/4B.3/8C. 3/16D.12/57

 

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某植物的花色受不连锁的两对基因A/a、B/b控制,这两对基因与花色的关系如图所示,此外,a基因对于B基因的表达有抑制作用。现将基因型为AABB的个体与基因型为aabb的个体杂交得到F1,则F1的自交后代中花色的表现型及比例是( )

A.白∶粉∶红,3∶10∶3B.白∶粉∶红,3∶12∶1

C.白∶粉∶红,4∶3∶9D.白∶粉∶红,6∶9∶1

 

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A.“某南瓜”为纯合子

B.“某南瓜”的基因型为Aabb

C.子代中A基因频率与AA基因型频率相等

D.配子形成过程中A和B遵循基因的分离定律

 

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番茄果肉颜色红色和紫色为一对相对性状,红色为显性。杂合的红果肉的番茄自交得F1,将F1中表现型为红果肉的番茄自交得F2,以下叙述正确的是( )

A.F2中无性状分离

B.F2中性状分离比3∶1

C.F2红果肉个体中杂合的占2/5

D.在F2首先出现能稳定遗传的紫果肉

 

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退火温度是影响PCR特异性的较重要的因素。变性后温度快速冷却至40~60 ℃,可使引物和模板发生结合。PCR的结果可不考虑原来解旋开的两个DNA模板链的重新结合,原因不包括( )

A.由于模板DNA比引物复杂得多

B.引物和模板之间的碰撞结合机会远远高于模板互补链之间的碰撞

C.加入引物的量足够多而模板链数量少

D.模板链加热解旋已经变性不可能再次结合

 

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