遗传因子的发现试题.doc

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1、 遗传因子的发现试题一、单项选择题1.用黄色公鼠甲分别与两只黑色母鼠乙和丙交配,在几次产仔中,母鼠乙产仔鼠为9黑2黄,母鼠丙产16只黑鼠,纯合体的亲体是A甲和乙 B只有丙 C乙和丙 D甲和丙2.人们发现在灰色银狐中有一种变种,在灰色背景上出现白色的斑点,十分漂亮,称白斑银狐。让白斑银狐自由交配,后代表现型及比例为:白斑银狐灰色银狐21。下列有关叙述不正确的是A银狐体色有白斑对无白斑为显性 B可以利用测交的方法获得纯种白斑银狐C控制白斑的基因纯合时胚胎致死 D白斑性状产生的根本原因是基因突变3.人类多指是由显性基因A控制的一种常见畸形。下列有关叙述不正确的是( )A双亲一方的基因型为AA,那么子

2、女均患多指B双亲一方只要含有A,其后代都有可能出现多指C双亲均为Aa,那么子女就患多指D双亲均为Aa,那么子女患多指的可能性为3/44.正常人(B)对苯硫脲感觉味苦,对苯硫脲没有味觉叫味盲(b)。若几对夫妇子代味盲率分别是25%、50%、100%,则双亲的遗传因子组成依次是()BBBBbbbbBBbbBbBbBbbbBBBbA. B C D5.在黑色鼠中曾发现一种黄色突变型(常染色体遗传),但从未获得黄色鼠的纯合子,因为AA的纯合子在母体内胚胎期就死亡。现用黄色鼠与黄色鼠交配,后代中黑色黄色的比例为 ( ) A31 B21 C11 D126.果蝇的体色由常染色体上一对等位基因控制,基因型BB、

3、Bb为灰身,bb为黑身。若人为地组成一个群体,其中80为BB的个体,20为bb的个体,群体随机交配,其子代中Bb的比例是() A.25 B.32 C.50 D.647.人的i、IA、IB基因可以控制血型。在一般情况下,基因型ii为O型血,IAIA或IAi为A型血,IBIB或IBi为B型血,IA IB为AB型血。以下有关叙述不正确的是 A子女之一为A型血时,双亲至少有一方一定是A型血B双亲之一为AB型血时,不能生出O型血的孩子C子女之一为B型血时,双亲之一有可能为A型血D双亲之一为O型血时,不能生出AB型血的孩子8.已知玉米的高茎和矮茎是一对相对性状,将纯种的高茎玉米和矮茎玉米杂交,F1全为高茎

4、。让F1个体相互授粉产生F2,再让F2中的高茎玉米相互授粉,则后代中高茎玉米和矮茎玉米的比例为A81 B91 C61 D319.水稻的有芒(A)对无芒(a)为显性,抗病(B)对感病(b)为显性,这两对基因自由组合。现有纯合有芒感病株与纯合无芒抗病株杂交,得到F1代,再将此F1与无芒的杂合抗病株杂交,子代的四种表现型为有芒抗病、有芒感病、无芒抗病、无芒感病,其比例依次是A.9331 B.3131 C.1111 D.131310.人类的多指(A)对正常指(a)为显性,属于常染色体遗传病。在一个多指患者(Aa)的下列各细胞中,不含或可能不含显性基因A的是( )神经细胞 成熟的红细胞 初级性母细胞次级

5、性母细胞 肌细胞 成熟的性细胞A B C D11.控制植物果实重量的三对等位基因E/e、F/f和H/h,对果实重量的作用相等,分别位于三对同源染色体上。已知基因型为eeffhh的果实重120克,然后每增加一个显性基因就使果实增重15克。现在果树甲和乙杂交,甲的基因型为EEffhh,F1的果实重150克。则乙的基因型最可能是 A.eeFFHH B.Eeffhh C.eeFFhh D.eeffhh12.在孟德尔的豌豆杂交实验中,必须对母本采取的措施是( )开花前人工去雄 开花后人工去雄 自花授粉前人工去雄 去雄后自然授粉去雄后人工授粉 授粉后套袋隔离 授粉后自然发育A B C D13.向日葵种粒大

6、(B)对粒小(b)是显性,含油少(S)对含油多(s)是显性,某人用粒大油少和粒大油多的向日葵进行杂交,结果如右图所示。这些杂交后代的基因种类是A.4种 B.6种 C.8种 D.9种14.白色盘状与黄色球状南瓜杂交,F1全是白色盘状南瓜,产生的F2中杂合的白色球状南瓜有4 000株,则纯合的黄色盘状南瓜有()A.1 333株 B.2 000株 C.4 000株 D.8 000株15.已知豌豆种皮灰色(G)对白色(g)为显性,子叶黄色(Y)对绿色(y)为显性。如以基因型ggyy的豌豆为母本,与基因型GgYy的豌豆杂交,则母本植株所结子粒的表现型A.全是灰种皮黄子叶B.灰种皮黄子叶、灰种皮绿子叶、白

7、种皮黄子叶、白种皮绿子叶C.全是白种皮黄子叶D.白种皮黄子叶、白种皮绿子叶16.假如丈夫和妻子都是白化隐性基因杂合体,他们生下双卵双生儿,这两个孪生子基因型相同的概率是( )A1/16 B1/4 C3/8 D117.豌豆的高茎对矮茎是显性,现进行高茎豌豆间的杂交,后代既有高茎豌豆又有矮茎豌豆豌豆,若后代全部高茎进行自交,则所有自交后代的表现型比为( )A315 B51 C96 D1118.一株基因型为Aa的玉米自交,其种子胚乳的基因型可能有( )A8种 B6种 C4种 D2种19.从杂合高茎豌豆(Dd)所结种子中任意取两粒种植,它们都发育成高茎豌豆的几率是( )A14 B12 C34 D916

8、20.一对夫妇为单眼皮,丈夫的父母均为双眼皮。这对夫妇经手术后均明显地变为双眼皮,则他们所生的孩子一定是( )A双眼皮 B单眼皮 C眼皮介于单双之间 D不能确定21.正常人对苯硫脲感觉味苦,称味者(T)为显性,有人对苯硫脲没有味觉,称味盲 (t)人的正常(A)对白化病(a)为显性。有一对味者夫妇生了一个味盲白化的孩子,则这对夫妇的基因型ATTAa x TTAa BTtAa x TTAaCTtAa x TtAaDTtAA x TtAa 22.一雄蜂和一蜂王交配后产生的F1中,雄蜂的基因型有AB、Ab、aB和ab四种,雌蜂的基因型有AaBb、Aabb、aaBb、aabb四种,则亲本的基因型是()A

9、.aaBbAb B.AaBbab C.AAbbaB D.AaBbAb23.桃的果实成熟时,果肉与果皮粘连的称为粘皮,不粘连的称为离皮;果肉与果核粘连的称为粘核,不粘连的称为离核。已知离皮(A)对粘皮(a)为显性,离核(B)对粘核(b)为显性。现将粘皮、离核的桃(甲)与离皮、粘核的桃(乙)杂交,所产生的子代出现4种表现型。由此推断,甲、乙两株桃的基因型分别是 A.AABB、aabb B.aaBB、AAbb C.aaBB、Aabb D.aaBb、Aabb24.通过诊断可以预测,某夫妇的子女患甲种病的概率为a,患乙种病的概率为b。该夫妇生育出的孩子仅患一种病的概率是A.1ab(1a)(1b) B.a

10、b C.1(1a)(1b) D. ab25.黄色圆粒(YYRR)与绿色皱粒(yyrr)杂交,得F1,两对等位基因独立遗传,从F1自交所得种子中,拿出一粒绿色圆粒和一粒绿色皱粒,它们都是纯合子的概率为 A.1/16 B.1/2 C.1/8 D.1/326.已知豌豆红花对白花、高茎对矮茎、子粒饱满对子粒皱缩为显性,控制它们的三对基因自由组合。以纯合的红花高茎子粒皱缩与纯合的白花矮茎子粒饱满植株杂交,F2代理论上为 A12种表现型B高茎子粒饱满:矮茎子粒皱缩为15:1C红花子粒饱满:红花子粒皱缩:白花子粒饱满:白花子粒皱缩为9:3:3:1D红花高茎子粒饱满:白花矮茎子粒皱缩为9:127.人类多指畸形

11、是一种显性遗传病。若母亲为多指(Aa),父亲正常,则他们生一个患病女儿的可能性是 A50% B25% C75% D100%28.某种鼠中,黄鼠基因A对灰鼠基因a为显性,短尾基因B对长尾基因b为显性。且基因A或b在纯合时使胚胎致死,这两对基因是独立遗传的。现有两只双杂合的黄色短尾鼠交配,理论上所生的子代表现型比例为A21 B9331 C4221 D111129.豌豆灰种皮(G)对白种皮(g)为显性,黄子叶(Y)对绿子叶(y)为显性。每对性状的杂合子(F1)自交后代(F2)均表现31的性状分离比。以上种皮颜色的分离比和子叶颜色的分离比分别来自对以下哪代植株群体所结种子的统计()A.F1植株和F1植

12、株 B.F2植株和F2植株 C.F1植株和F2植株 D.F2植株和F1植株30.番茄高茎(T)对矮茎(t)为显性,圆形果实(S)对梨形果实(s)为显性(这两对基因符合自由组合定律)。现将两个纯合亲本杂交后得到的F1与表现型为高茎梨形果的植株杂交,其杂交后代的性状及植株数分别为高茎圆形果120株,高茎梨形果128株,矮茎圆形果42株,矮茎梨形果38株。这杂交组合的两个亲本的基因型是A.TTSSttSS B.TTssttss C.TTSsttss D.TTssttSS31.下表为3个不同小麦杂交组合及其子代的表现型和植株数目:组合序号杂交组合类型子代的表现型和植株数目抗病 红种皮抗病 白种皮感病 红种皮感病 白种皮一抗病、红种皮感病、红种皮416138410135二抗病、红种皮感病、白种皮180184178182三感病、红种皮感病、白种皮140136420414据表分析,下列推断错误的是A.6个亲本都是杂合子 B.抗病对感病为显性C.红种皮对白种皮为显性 D.这两对性状自由组合32.现有AaBb与aaBb个体杂交(符合自由组合规律),其子代中表现型不同于双亲的个体占全部子代中个体的

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