已知某种限制性核酸内切酶在一线性DNA分子上有3个酶切位点,如图中箭头所指。如果该线性DNA分子在3个酶切位点上都被该酶切断,则会产生a、b、c、d四种不同长度的DNA片段。现有多个上述线性DNA分子,若在每个DNA分子上至少有1个酶切位点被该酶切断,则从理论上讲,经该酶切割后,这些线性DNA分子最多能产生长度不同的DNA片段种类数是
A.3 | B.4 | C.9 | D.12 |
豌豆种子的黄色对绿色为显性,圆粒对皱粒为显性,两对相对性状的遗传遵循基因的自由组合定律。纯合的黄色圆粒和绿色皱粒豌豆杂交,取F1的花粉按下图所示的程序进行实验。正确的分析是
A.花粉离体培养形成植株A,说明植物的生殖细胞具有全能性 |
B.由花粉离体培![]() |
C.植株A高度不育,基因型有两种可能 |
D.秋水仙素处理植株A的根部细![]() |
下图为某一遗传病系谱图,该病不可能的遗传方式是
A.常染色体显性遗传 |
B.常染色体隐性遗传 |
C.X染色体显性遗传 |
D.X染色体隐性遗传 |
右图为某细胞的分裂图像,据图分析合理的是
A.1号染色体上含有基因W,则2号染色体上含有基因w的可能性很大
B.该细胞有四对同源染色体
C.该细胞完成分裂后,细胞中的染色体、DNA、线粒体被平均分配到子细胞中
D.若该细胞为某生物的体细胞,则该生物高度不育
某生物的三对等位基因(Aa、Bb、Cc)分别位于三对同源染色体上,且基因A、b、C分别控制①②③三种酶的合成,在三种酶的催化下可使一种无色物质经一系列转化变为黑色素。假设该生物体内黑色素的合成必须由无色物质转化而来,如右图所示,现有基因型为AaBbCc的两个亲本杂交,出现黑色子代的概率为
A.9/64B.8/64C.1/64D.27/64
已知大豆的紫花对白花为显性,现有一株紫花大豆甲,要确定甲的基因型,最简便易行的办法是
A.选另一株白花大豆与甲杂交,子代中若有白花出现,则甲为杂合子 |
B.选另一株白花大豆与甲杂交,子代若都表现为紫花,则甲为纯合子 |
C.让紫花大豆甲进行自花传粉,子代中若有白花出现,则甲为杂合子 |
D.让甲与多株紫花大豆杂交,子代中若紫、白花之比接近3∶1,则甲为杂合子 |