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
A.12种表现型 |
B.高茎子粒饱满:矮茎子粒皱缩为15:1 |
C.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27:9:3:1 |
D.红花高茎子粒饱满:白花矮茎子粒皱缩为27:1 |
细胞减数第一次分裂过程中不会出现()
A.姐妹染色单体分离 |
B.四分体中的非姐妹染色单体之间交叉互换 |
C.同源染色体彼此分离 |
D.同源染色体配对(联会) |
如图为某遗传病的家系图,据图可以做出的判断是()
A.母亲肯定是纯合子,子女是杂合子 |
B.这种遗传病女性发病率高于男性 |
C.子女中的致病基因不可能来自父亲 |
D.该遗传病不可能是X染色体上的隐性遗传 |
对一对夫妇所生的两个女儿(非双胞胎)甲和乙的X染色体进行DNA序列的分析,假定DNA序列不发生任何变异,则结果应当是()
A.甲来自父亲的一条与乙来自父亲的一条相同的概率为1 |
B.甲的两条彼此相同、乙的两条彼此相同的概率为1 |
C.甲来自母亲的一条与乙来自母亲的一条相同的概率为1 |
D.甲的任何一条与乙的任何一条都不相同的概率为1 |
某生物测交的后代中只有两种表现型(1:1),则此生物()
A.一定含有一对等位基因 |
B.一定不含有等位基因 |
C.一定产生两种比值相等的配子 |
D.不可能含有两对以上的等位基因 |
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. B.
C. D.