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某一个体的因型为AABbDdeeFf,这些基因独立遗传,此个体能产生的配子类型的数目是(  )
A、4种B、8种
C、16种D、32种

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现有4个纯合南瓜品种,其中2个品种的果形表现为圆形(甲和乙),1个表现为扁盘形(丙),1个表现为长形(丁).用这4个南瓜品种做了2组实验,结果如下:
实验1:甲×乙,F1均为扁盘形,F2中扁盘:圆:长=9:6:1
实验2:丙×丁,F1均为扁盘形,F2中扁盘:圆:长=9:6:1
则下列有关叙述中,错误的是(  )
A、该南瓜果形的遗传受两对等位基因控制,且遵循基因的自由组合定律
B、实验1中,F2圆形南瓜的基因型有4种
C、实验2中,F2的扁盘形南瓜中与F1基因型相同的所占比例为
4
9
D、对实验2的F2中扁盘形南瓜进行测交,子代的表现型及比例为圆形:长形=3:1

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正常视觉需要视网膜和视神经均正常.假定基因A决定视网膜正常,基因B决定视神经正常.现有基因型均为AaBb(A、a与B、b位于两对同源染色体上)的夫妇,从理论上分析,他们所生的后代视觉正常的概率是(  )
A、
3
16
B、
4
16
C、
7
16
D、
9
16

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优质彩棉是通过多次杂交获得的品种,其自交后代常出现色彩、纤维长短和粗细等性状遗传不稳定的问题.请分析回答:

(1)彩棉自交后代性状遗传不稳定问题的原因是
 

(2)如图是研究人员在实验过程中诱导染色体数目加倍时的实验处理和结果,本探究实验的自变量是
 
,实验效果最好的实验处理组合是
 

(3)经实验研究得知彩棉中的纤维粗细性状由两对非同源染色体上的基因共同控制(用A、a 和B、b表示),当A基因存在时植株表现为粗纤维性状,但B基因存在时会抑制A基因的表达.基因型分别为AABB和aabb的两纯合细纤维彩棉植株杂交,理论上F2代彩棉植株在纤维粗细性状上的表现型及比例为
 
,其中子代细纤维植株的基因型有
 
种,细纤维植株中能稳定遗传的个体应占
 

(4)经研究发现优质彩棉中纤维长、与短由一对等位基因D和d基因控制.已知一随机交配的彩棉种群中DD个体占40%,dd个体占20%,假设未来几年环境不会发生大的变化,则预计该种群的F3中D基因的频率为
 

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用黄色圆粒豌豆(YYRR)和绿色皱粒豌豆(yyrr)作为亲本,杂交得F1,F1自交得F2
(1)某研究性学习小组从F2中取一粒黄色圆粒豌豆(甲),欲鉴定其基因型.在采取实验时,应先对作母本的未成熟的花
 
处理,待花成熟时再用绿色皱粒豌豆(yyrr)进行
 

(2)预测可能的实验结果及结论:
①若
 
,说明甲的基因型为YYRR.
②若
 
,说明甲的基因型为YYRr.
③若
 
,说明甲的基因型为YrRR.
④若
 
,说明
 

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现有翅型为裂翅的果蝇新品系,裂翅(A)对非裂翅(a)为显性.杂交实验如图1.请回答:

(1)上述亲本中,裂翅果蝇为
 
 (纯合子/杂合子).
(2)现欲利用上述果蝇进行一次杂交实验,以确定该等位基因是位于常染色体还是X染色体.请写出一组杂交组合的表现型:
 
 (♀)×
 
 (♂).
(3)如果基因(A、a)与(D、d)分别位于两对常染色体上,且基因型为AA或dd的个体胚胎致死.两对等位基因功能互不影响,这两对等位基因
 
 (遵循/不遵循)自由组合定律.以基因型如图2的裂翅果蝇为亲本,逐代自由交配,则后代中基因A的频率将
 
(上升/下降/不变).
(4)如果实验得知,等位基因(A、a)与(D、d)位于同一对常染色体上.基因型为AA或dd的个体胚胎致死.两对等位基因功能互不影响,且在减数分裂过程不发生交叉互换.这两对等位基因
 
 (遵循/不遵循)自由组合定律.以基因型如图3的裂翅果蝇为亲本,逐代自由交配,则后代中基因A的频率将
 
(上升/下降/不变).

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如图是某种生物的细胞亚显微结构示意图,试据图回答:
(1)图中[2]的主要成分是
 
,与其形成有关的细胞器是[
 
]
 

(2)图中[1]的主要成分是
 

(3)若该细胞是西瓜的红色果肉细胞,则色素主要存在于[
 
]
 
.若该细胞是洋葱的根尖细胞,则图中不该存在的结构是[
 
]
 

(4)细胞进行生命活动所需的能量主要由[
 
]
 
 供给.
(5)如果该细胞是低等植物细胞,则图中还应该有的细胞器是
 

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如图为动、植物细胞亚显微结构示意图,据图回答:

(1)植物细胞特有的结构是[
 
]
 
、[
 
]
 
、[
 
]
 

(2)将糖类中的能量在有氧条件下,转化为热能等能量的细胞器是[
 
]
 

(3)能将光能转化为化学能,并合成有机物的细胞器是[
 
]
 

(4)与人体内胰岛素合成和分泌有关的细胞器是[
 
]
 
、[
 
]
 
、[
 
]
 
、[
 
]
 

(5)控制人体性状的遗传物质主要存在于细胞的[
 
]
 
中,在[
 
]
 
和[
 
]
 
也有少量DNA分子存在.

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(1)果蝇是一种非常小的蝇类,果蝇有灰身(B)和黑身(b)、长翅(V)和残翅(v)、红眼(R)和白眼(r)等许多易区分的相对性状,繁殖周期短,材料易得等优点,常作遗传学研究的模式生物.遗传学家摩尔根曾因对果蝇的研究而获得“诺贝尔奖”.在中学阶段你认为还有
 
等生物可做为模式生物.
(2)近百年来,果蝇被应用于遗传学研究的各个方面,而且它是早于人类基因组计划而被进行基因测序的一种动物.基因测序时,应测
 
条染色体上的DNA序列.
(3)如图1为果蝇精原细胞的分裂过程,若a为精细胞,在A到B的分裂过程中,其后期细胞中含有
 
个染色体组.若a为精原细胞,B到C的分裂后期细胞有
 
个核DNA分子.
(4)现有纯种的灰身长翅和黑身残翅果蝇,请设计实验,探究控制灰身和黑身、长翅和残翅这两对性状的基因是否位于两对同源染色体上.
第一步:取纯种的灰身长翅和黑身残翅果蝇杂交,得F1
第二步:
 

第三步:统计后代表现型的比例.
预测结果:
 
,则控制两对相对性状的基因位于两对同源染色体上.反之,则位于一对同源染色体上.
(5)红眼(R)雌果蝇和白眼(r)雄果蝇交配,F1代全是红眼,F1雌雄果蝇相互交配所得的F2代中红眼雌果蝇121只,红眼雄果蝇60只,白眼雌果蝇0只,白眼雄果蝇59只,则F2代中精子的种类及比例是
 

(6)“翻翅平衡致死系”个体的体细胞中一条Ⅱ号染色体上有一显性基因Cy(curly,翻翅),这是纯合致死的;另一条Ⅱ号染色体上有另一显性基因S(star,星状眼),也是纯合致死的.请你完成“翻翅平衡致死系”雌雄个体相互交配(不考虑交叉互换)的遗传图解:
 

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与核膜有直接联系的细胞器是(  )
A、内质网B、中心体
C、高尔基体D、液泡

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