中图版 遗传的基本规律 单元测试.docx

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中图版遗传的基本规律单元测试

2018届中图版遗传的基本规律单元测试

1.下列性状中,不属于相对性状的是(  )

A.果蝇的长翅与残翅

B.狗的长毛与卷毛

C.豌豆的圆粒与皱粒

D.金鱼草的红花与粉花

【解析】 长毛与卷毛不是同一种性状。

狗的长毛与短毛、卷毛和直毛属于相对性状。

【答案】 B

2.下列各项中属于相对性状的是(  )

A.玉米的黄粒和圆粒

B.家鸡的长腿和毛腿

C.绵羊的白毛和黑毛

D.豌豆的高茎和豆荚的绿色

【解析】 相对性状必须是同种生物同一种性状的不同表现类型。

A项中黄和圆不是同种性状,不属于相对性状,但玉米的黄粒和绿粒、圆粒和皱粒属于相对性状。

B项中的长腿和毛腿不是同一种性状,而家鸡的长腿和短腿、毛腿和光腿属于相对性状。

D项中的高茎和豆荚的绿色不是同一种性状。

【答案】 C

3.假说—演绎法的一般程序是(  )

A.针对已有事实,发现问题→提出假说→设计实验验证假说→归纳综合、总结规律

B.个案研究→综合比较→提出假说→归纳结论

C.发现问题→设计实验→提出假说→验证假说→归纳综合、总结规律

D.个案研究→发现问题→提出假说→归纳综合

【解析】 假说——演绎法是现代科学研究中常用的一种科学方法。

首先在观察和分析基础上提出问题,再通过推理和想象提出解释问题的假说,然后根据假说进行演绎推理,最后通过实验检验演绎推理的结论。

如果实验结果与预期结论相符,就证明假说正确;反之,则说明假说是错误的。

【答案】 A

4.孟德尔遗传规律不适用于原核生物的原因是(  )

①原核细胞无成形的细胞核 ②原核细胞无完善的细胞器 ③原核细胞内无同源染色体存在 ④原核生物主要进行无性生殖 ⑤孟德尔时期还未发现原核生物 ⑥原核细胞不进行减数分裂

                  

A.①③④B.③④⑤

C.③④⑥D.①②⑤

【解析】 孟德尔遗传规律研究的是进行有性生殖的真核生物的核基因遗传。

原核生物无同源染色体存在,不进行减数分裂,主要进行无性生殖,故选C。

【答案】 C

5.孟德尔通过杂交实验发现了遗传的两大规律,孟德尔取得成功的最主要原因是(  )

A.严谨的假说——演绎法

B.恰当地选择实验材料

C.合理地运用数理统计

D.巧妙地运用由简到繁的方法

【解析】 孟德尔成功的最主要原因是使用了严谨的假说——演绎法,发现并验证了两大遗传规律。

【答案】 A

6.下列属于相对性状的是(  )

A.狗的长毛和卷毛

B.兔的长毛和猴的短毛

C.豌豆的圆粒和黄粒

D.豌豆的高茎和矮茎

【解析】 

选项

分析判断

A

狗的长毛和短毛是一对相对性状,卷毛应和直毛是一对相对性状,A项错误

B

兔和猴不是同种生物,故无法比较相对性状,B项错误

C

豌豆的粒形(圆粒和皱粒)和粒色(黄色和绿色)不是相对性状,C项错误

D

豌豆的高茎和矮茎属于同种生物同一性状的不同表现类型,是一对相对性状,D项正确

【答案】 D

7.一对夫妇已生有三个儿子,则他们再生一个女儿的概率是(  )

A.

B.

C.

D.1

【解析】 按大样本概率,男女性别的比例应为1∶1,但在样本较少的状况下,未必符合此统计学概率,故第四个孩子是女儿的概率仍为

【答案】 C

8.用豌豆进行杂交实验时,不必进行的操作是(  )

A.选择具有相对性状的亲本

B.自花授粉前除去母本的雄蕊

C.自花授粉前除去父本的雌蕊

D.人工授粉后进行套袋处理

【解析】 解答此题,必须明确豌豆杂交实验的选择亲本、人工去雄、人工授粉后套袋等一系列程序,对父本的处理是取其花粉,与雌蕊无关。

【答案】 C

9.某实验小组利用豌豆模拟了孟德尔杂交实验,但在统计的54个籽粒中没有出现孟德尔规律中的3黄色∶1绿色比例,却出现了绿色籽粒比黄色籽粒更多(36个绿色,18个黄色)的“反常”现象,其原因是(  )

A.该实验小组所用的豌豆遗传时不遵循孟德尔规律

B.该实验小组未用黄色植株作母本

C.该统计结果表明孟德尔规律并不具有普遍性

D.由于统计样本不够大,可能出现比例“失衡”现象

【解析】 3∶1的统计比,必须建立在“大量统计”的基础上,若统计样本太少,则未必呈现规律比。

【答案】 D

10.大豆的白花和紫花为一对相对性状。

下列四组杂交实验中,能判定性状显隐性关系的是(  )

①紫花×白花→紫花 ②紫花×紫花→301紫花+110白花 ③紫花×紫花→紫花 ④紫花×白花→98紫花+107白花

A.①和②     B.③和④

C.②和③D.①和④

【解析】 由①②可知紫花为显性性状。

【答案】 A

11.豌豆高茎对矮茎为显性。

将纯合的高茎豌豆与矮茎豌豆杂交获得F1代,将F1代自交获得F2群体,下表数据符合F2群体性状分离比例的是(  )

选项

高茎豌豆株数(株)

矮茎豌豆株数(株)

A

720

232

B

501

520

C

401

1300

D

520

1061

【解析】 纯合的高茎豌豆与矮茎豌豆杂交获得F1代,将F1代自交获得F2群体中,高茎∶矮茎≈3∶1,A选项符合。

【答案】 A

12.人的双眼皮对单眼皮是显性,一对双眼皮的夫妇生了四个孩子,三个单眼皮,一个双眼皮,对这种现象最好的解释是(  )

A.3∶1符合分离规律

B.遗传因子不能组合,产生了误差

C.这对夫妇都含有单眼皮的遗传因子,在每胎生育中都有出现单眼皮的可能性

D.单眼皮与双眼皮可以相互转化

【解析】 由于双眼皮对单眼皮为显性,这对双眼皮夫妇所生子女中有单眼皮个体,所以这对双眼皮夫妇都是杂合体。

由分离规律可知,这对夫妇每生一个子女都有出现单眼皮的可能性,并且不同胎次互不影响。

【答案】 C

13.某植物的基因型为AaBb,两对等位基因独立遗传,在该植物的自交后代中,表现型不同于亲本且能稳定遗传的个体所占的比例为(  )

A.3/16     B.1/4

C.3/8D.5/8

【解析】 基因型为AaBb的植物自交,16种组合,子代有4种表现型,且每一种表现型中均有一个纯合体(AABB、aaBB、AAbb、aabb),故该植物的自交后代中,表现型不同于亲本且能稳定遗传的个体所占的比例为3/16。

【答案】 A

14.大鼠的毛色由独立遗传的两对等位基因控制。

用黄色大鼠与黑色大鼠进行杂交实验,结果如图。

据图判断,下列叙述正确的是(  )

A.黄色为显性性状,黑色为隐性性状

B.F1与黄色亲本杂交,后代有两种表现型

C.F1和F2中灰色大鼠均为杂合体

D.F2黑色大鼠与米色大鼠杂交,其后代中出现米色大鼠的概率为1/4

【解析】 控制该大鼠的两对等位基因遵循自由组合规律,根据题图F2表现型及比例可推断出大鼠的毛色受位于非同源染色体上的两对等位基因控制,设这两对等位基因用A-a、B-b表示,则黄色亲本的基因型为AAbb(或aaBB),黑色亲本的基因型为aaBB(或AAbb),现按照黄色亲本基因型为AAbb,黑色亲本基因型为aaBB分析。

F1基因型为AaBb,F1与黄色亲本AAbb杂交,子代有灰色(A_Bb)、黄色(A_bb)两种表现型,B项正确;F2中灰色大鼠既有杂合体也有纯合体,C项错误;F2黑色大鼠为1/3aaBB,2/3aaBb,与米色大鼠(aabb)交配,后代米色大鼠的概率为2/3×1/2=1/3,D项错误。

以另一种亲本基因组合分析所得结论与此相同。

【答案】 B

15.在两对相对性状的遗传实验中,可能具有1∶1∶1∶1比例关系的是(  )

①杂种自交后代的性状分离比

②杂种产生配子类别的比例

③杂种测交后代的表现型比例

④杂种自交后代的基因型比例

⑤杂种测交后代的基因型比例

A.①②④     B.②④⑤

C.①③⑤D.②③⑤

【解析】 在两对相对性状的遗传实验中,杂种自交后代的性状分离比表现为9∶3∶3∶1,其产生配子类别比例为1∶1∶1∶1,但自交后代基因型有9种,比例为1∶2∶2∶4∶1∶2∶1∶2∶1;测交后代的表现型及基因型比例都为1∶1∶1∶1。

【答案】 D

16.黑腹果蝇的常染色体上有一对等位基因:

正常眼(E)对无眼(e)为显性。

基因型为Ee的父本与基因型为ee的母本果蝇杂交,子代中出现了一只基因型为Eee的个体。

在不考虑交叉互换的前提下,基因未发生正常分离的细胞不可能的是

(  )

A.初级精母细胞B.次级精母细胞

C.初级卵母细胞D.次级卵母细胞

【解析】 理解细胞减数分裂与遗传规律的关系是解题切入点。

Eee的基因型可能是Ee的精子和e的卵细胞结合形成的,精子的异常是减数第一次分裂的后期同源染色体未正常分离的结果;也有可能是E的精子和ee的卵细胞结合形成的,卵细胞的异常可能是减数第一次分裂后期或减数第二次分裂后期染色体未正常分离的结果。

【答案】 B

17.孟德尔用豌豆做两对相对性状的遗传实验不必考虑的是(  )

A.亲本双方都必须是纯合体

B.两对相对性状各自要用显隐性关系

C.对母本去雄,授以父本花粉

D.显性亲本作父本,隐性亲本作母本

【解析】 做两对相对性状的遗传实验时,要求是纯合亲本杂交;两对相对性状中每一对相对性状的遗传都遵循基因分离规律,即两对相对性状各自有显隐性关系;以豌豆为实验材料,为避免自然条件下的自花授粉,要对母本去雄,授以父本的花粉,故A、B、C项均需考虑。

由于不管是正交还是反交,结果都一样,故不需考虑显性亲本作父本,隐性亲本作母本。

【答案】 D

18.已知一玉米植株的基因型为AABB,周围虽生长有其它基因型的玉米植株,但其子代中不可能出现的基因型是(  )

A.AABB     B.aaBb

C.AABbD.AaBb

【解析】 亲本基因型为AABB,子代中不可能产生aa隐性类型,故B不正确。

【答案】 B

19某种哺乳动物的短毛(A)、直毛(B)、黑色(C)为显性,基因型为AaBbCc和AaBBCc的个体杂交,产生的子代中基因型为AaBBcc的个体和黑色长直毛个体的概率分别为多少?

(  )

A.

B.

C.

D.

【解析】 由于Aa×Aa→产生基因型为Aa的概率为1/2;表现型为长毛的概率为1/4。

Bb×BB→产生基因型为BB的概率为1/2;表现型为直毛的概率为1。

Cc×Cc→产生基因型为cc的概率为1/4;表现型为黑色的概率为3/4。

所以,产生的子代中基因型为AaBBcc个体的概率为(1/2)×(1/2)×(1/4)=1/16;产生黑色长直毛个体的概率为(1/4)×1×(3/4)=3/16。

【答案】 C

20.如图中甲、乙表示两个水稻品种,A、a和B、b分别表示位于两对同源染色体上的两对等位基因,①~⑤表示培育水稻新品种的过程,则下列说法错误的是(  )

A.①→②过程简便,原理是基因重组

B.④和⑤的变异都发生于有丝分裂间期

C.③→④过程可明显缩短育种年限,③常用的方法是花药离体培养

D.③→④过程与⑤过程的育种原理相同

【解析】 分析题图,①→②过程为杂交育种过程,目的是获得AAbb个体,杂交育种操作简便,但培育周期长,依据的原理是基因重组;④和⑤过程都是用秋水仙素处理,其发生的染色体变异是由于秋水仙素抑制有丝分裂前期纺锤体的形成而产生的;③→④表示单倍体育种过程,其优点是明显缩短育种年限,其中③过程常用的方法是花药离体培养;单倍体育种与多倍体育种的原理都是染色体数目变异。

【答案】 B

21.用杂合体(DeEe)种子获得纯合体(ddee),最简捷的方法是(  )

A.种植→F1→选双隐性者→纯合体

B.种植→秋水仙素处理→纯合体

C.种植→花药离体培养→单倍体幼苗→秋水仙素处理→纯合体

D.种植→秋水仙素处理→花药离体培养→纯合体

【解析】 杂合体(DdEe)种子中含有d、e基因,自交后一旦出现隐性性状便能稳定遗传,故A选项所示方法最简捷。

【答案】 A

22.下列遗传系谱图中,甲种遗传病的致病基因用E或e表示,乙种遗传病的致病基因用F或f表示。

个体Ⅱ3不携带致病基因,则(  )

A.个体Ⅰ2的基因型为eeXFXf

B.个体Ⅱ6的基因型为FFXEY

C.个体Ⅲ9的基因型为FFXeY的可能性是1/2

D.个体Ⅳn为患两种遗传病女孩的概率是1/32

【解析】 由图中的5、6、8、9可知甲、乙两病均为隐性遗传病,3号个体不携带致病基因,由此可推知甲病为伴X染色体隐性遗传病,由5、6、8可知乙病为常染色体隐性遗传病,个体Ⅱ6的基因型为FfXEY,个体Ⅰ2的基因型为ffXEXE或ffXEXe,个体Ⅲ9的基因型为1/3FFXeY或2/3FfXeY,Ⅲ7的基因型为1/2FfXeY或1/2FFXeY,Ⅲ8的基因型为1/2ffXEXE或1/2ffXEXe,患甲病的概率为1/4,为乙病女孩的概率为1/8,所以个体Ⅳn为患两种遗传病女孩的概率是1/32。

【答案】 D

23.有关杂交育种的叙述,正确的是(  )

A.所选择的杂交亲本必为纯合体

B.所培育的新品种也必为纯合体

C.杂交育种的时间一定很长

D.必须进行人工异花授粉

【解析】 所选择的亲本及培育的新品种都不一定为纯合体,要根据培育的目标来确定;杂交育种的时间也不一定很长,一个要看所需性状显隐性,还要看是否是单株培育,单独观察;杂交育种必定要人工异花授粉。

【答案】 D

24.水稻高秆(M,易倒伏)对矮秆(m)为显性,抗病(N)对感病(n)为显性,两对基因独立遗传。

现将一株表现型为高秆抗病植株的花粉授给另一株表现型相同的植株,F1中高秆∶矮秆=3∶1,抗病∶感病=3∶1。

那么F1中能长期符合生产要求的品种所占比例为(  )

A.1/8       B.3/8

C.1/16D.3/16

【解析】 由F1中高秆∶矮秆=3∶1,抗病∶感病=3∶1,可推知亲代高秆抗病植株的基因型均为MmNn,符合生产要求的品种是纯合矮秆抗病植株,F1中纯合矮秆抗病植株占1/16。

【答案】 C

25.人体耳垂离生(A)对连生(a)为显性,眼睛棕色(B)对蓝色(b)为显性,两对基因自由组合。

一个棕眼离生耳垂的男人与一个蓝眼离生耳垂的女人婚配,生了一个蓝眼连生耳垂的孩子。

倘若他们再生育,未来子女为蓝眼离生耳垂、蓝眼连生耳垂的概率分别是(  )

A.1/4,1/8     B.1/8,1/8

C3/8,1/8D.3/8,1/2

【解析】 根据亲代表现型及子代表现型可确定双亲的基因型为:

父亲AaBb,母亲Aabb。

两对基因分别考虑,Aa×Aa→3A_∶1aa,Bb×bb→1Bb∶1bb,可得未来子女棕眼的概率为1/2,蓝眼的概率为1/2,耳垂离生的概率为3/4,耳垂连生的概率为1/4。

则子女为蓝眼离生耳垂的概率为1/2×3/4=3/8,蓝眼连生耳垂的概率为1/2×1/4=1/8。

【答案】 C

26.天竺鼠身体较圆,唇形似兔,是鼠类宠物中最温驯的一种,受到人们的喜爱。

科学家通过研究发现,该鼠的毛色由两对基因控制,这两对基因分别位于两对常染色体上。

现有一批基因型为BbCc的天竺鼠,已知B决定黑色毛,b决定褐色毛,C决定毛色存在,c决定毛色不存在(即白色)。

则这批天竺鼠繁殖后,子代中黑色∶褐色∶白色的理论比值为(  )

A.9∶4∶3B.9∶3∶4

C.9∶1∶6D.9∶6∶1

【解析】 BbCc繁殖的后代中,B_C_基因型为黑色,占

;bbC_基因型为褐色,占

;所有cc基因型(包括B_cc、bbcc)都为白色,占总数的

【答案】 B

27.一个家庭中,父亲是色觉正常的多指(由常染色体显性基因控制)患者,母亲的表现型正常,他们却生了一个手指正常但患红绿色盲的孩子。

下列叙述正确的是(  )

A.该孩子的色盲基因来自祖母

B.其父亲为纯合体

C.这对夫妇再生一个男孩,只患红绿色盲的概率是1/4

D.父亲的精子不携带致病基因的概率是1/3

【解析】 色觉基因用B、b表示,指数基因用A、a表示。

由题意推知该夫妇基因型为AaXBY,aaXBXb。

该孩子的色盲基因来自于母亲;该夫妇再生一个男孩,患红绿色盲的概率为1/2,多指的概率为1/2,只患红绿色盲的概率为1/2-1/2×1/2=1/4。

父亲的精子不携带致病基因的概率为1/2。

【答案】 C

28.已知某环境条件下某种动物的AA和Aa个体全部存活,aa个体在出生前会全部死亡,现有该动物的一个大群体,只有AA、Aa两种基因型,其比例为1∶2。

假设每对亲本只交配一次且成功受孕,均为单胎。

在上述环境条件下,理论上该群体随机交配产生的第一代中AA和Aa的比例是(  )

A.1∶1        B.1∶2

C.2∶1D.3∶1

【解析】 自由交配不仅包括基因型相同的个体间的交配,也包括基因型不同的个体间的杂交。

解答本题时可利用配子概率突破:

自由交配实质上就是配子的自由组合。

据题意可以算出A、a的配子概率:

A的配子概率为2/3,a的配子概率为1/3。

产生的配子中,A、a分别是2/3、1/3,即:

  ♀配子

♂配子  

2/3A

1/3a

2/3A

4/9AA

2/9Aa

1/3a

2/9Aa

1/9aa(不能存活)

则AA∶Aa=1∶1。

【答案】 A

29.两株高茎豌豆杂交,后代既有高茎又有矮茎,让子代高茎豌豆全部自交,则自交后代的性状分离比为(  )

A.3∶1B.1∶1

C.9∶6D.5∶1

【解析】 假设相关基因用D、d表示,两株高茎豌豆杂交,后代出现性状分离,可推出其基因型为Dd×Dd→1DD∶2Dd∶1dd,子代高茎豌豆自交:

1/3DD

1/3DD;2/3Dd

2/3(1/4DD、1/2Dd、1/4dd)。

故高茎∶矮茎=[(1/3)+(2/3)×(1/4)+(2/3)×(1/2)]∶[(2/3)∶(1/4)]=5∶1。

【答案】 D

30.用某种高等植物的纯合红花植株与纯合白花植株进行杂交,F1全部表现为红花。

若F1自交,得到的F2植株中,红花为272株,白花为212株;若用纯合白花植株的花粉给F1红花植株授粉,得到的子代植株中,红花为101株,白花为302株。

根据上述杂交实验结果推断,下列叙述正确的是(  )

A.F2中白花植株都是纯合体

B.F2中红花植株的基因型有2种

C.控制红花与白花的基因在一对同源染色体上

D.F2中白花植株的基因型种类比红花植株的多

【解析】 本题的切入点在“若用纯合白花植株的花粉给F1红花植株授粉,得到的子代植株中,红花为101株,白花为302株”上,相当于测交后代表现出1∶3的分离比,可推断该相对性状受两对等位基因控制,且两对基因独立遗传。

设相关基因为A、a和B、b,则A_B_表现为红色,A_bb、aaB_、aabb表现为白色,因此F2中白花植株中有纯合体和杂合体,故A项错误;F2中红花植株的基因型有AaBb、AABB、AaBB、AABb4种,故B项错误;控制红花与白花的两对基因独立遗传,位于两对同源染色体上,故C项错误;F2中白花植株的基因型有5种,红花植株的基因型有4种,故D项正确。

【答案】 D

31.某植物的花色由不连锁的两对基因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∶3

B.白∶粉∶红,3∶12∶1

C.白∶粉∶红,4∶9∶3

D.白∶粉∶红,6∶9∶1

【解析】 本题以两对基因决定的一对性状(花色)为话题,考查特定情境下的自由组合问题。

双亲的基因型为AABB和aabb,则F1的基因型为AaBb,F1自交所得F2中为

A_B_、

A_bb、

aaB_、

aabb,结合题意和题图可知,AaB_的表现型为粉色、AAB_的表现型为红色、A_bb的表现型为粉色、aaB_和aabb的表现型为白色,故F1自交后代中花色的表现型及比例是白∶粉∶红=4∶9∶3。

【答案】 C

32.豌豆花的顶生和腋生是一对相对性状,根据下表中的三组杂交实验结果,判断显性性状和纯合体分别为(  )

杂交组合

子代表现型及数量

甲(顶生)×乙(腋生)

101腋生,99顶生

甲(顶生)×丙(腋生)

198腋生,201顶生

甲(顶生)×丁(腋生)

全为腋生

A.顶生;甲、乙      B.腋生;甲、丁

C.顶生;丙、丁D.腋生;甲、丙

【解析】 由甲(顶生)×丁(腋生)→子代全为腋生,可推知花腋生为显性性状,花顶生为隐性性状,则花顶生为纯合体,甲丁后代全为腋生,丁一定是显性纯合体。

【答案】 B

33.番茄果实的颜色由一对等位基因A、a控制,下表是关于番茄果实颜色的3个杂交实验及其结果。

下列分析正确的是(  )

组合

亲本表现型

F1的表现型和植株数目

红果

黄果

1

红果×黄果

492

504

2

红果×黄果

997

0

3

红果×红果

1511

508

A.番茄的果实颜色中,黄色为显性性状

B.实验1的亲本基因型:

红果为AA,黄果为aa

C.实验2的后代中红果番茄均为杂合体

D.实验3的后代中黄果番茄的基因型可能是Aa或AA

【解析】 由实验2或实验3均可以判断出红果为显性性状,黄果为隐性性状,因此实验1的亲本基因型分别为Aa、aa;实验2的亲本基因型分别为AA、aa,子代基因型均为Aa;实验3的亲本基因型均为Aa,子代中黄果番茄的基因型为aa。

【答案】 C

34.最能体现基因分离规律实质的是(  )

A.F1显隐性之比为1∶0

B.F2显隐性之比为3∶1

C.F2的基因型种类之比为1∶2∶1

D.测交后代显隐性之比为1∶1

【解析】 测交后代显隐性之比为1∶1,说明待测个体为杂合体,能产生两种数量相等的配子,这正是成对的等位基因“分离”所导致的。

【答案】 D

35.水稻中非糯性(W)对糯性(w)为显性,非糯性品系所含的淀粉遇碘呈蓝黑色,糯性品系所含的淀粉遇碘呈橙红色。

下面是对纯种的非糯性与糯性水稻的杂交后代的观察结果,其中能直接证明孟德尔的基因分离规律的一项是(  )

A.杂交后亲本植株上结出的种子(F1)遇碘全部呈蓝黑色

B.F1产生的花粉遇碘后,一半呈蓝黑色,一半呈橙红色

C.F1自交后结出的种子(F2)遇碘后,3/4呈蓝黑色,1/4橙红色

D.F1测交后结出的种子(F2)遇碘后,一半呈蓝黑色,一半呈橙红色

【解析】 证明分离规律,实质上是证明F1产生数量相等的两种配子,测交实验也是常用的方法,但测交实验不是直接证明分离规律的,而是通过后代表现型及其比例关系推出F1产生了数量相等的两种配子,是间接证明。

而花粉鉴定法是直接在显微镜下看到了数量相等的两种配子,是直接证明。

【答案】 B

36.性状分离比的模拟实验中,如图准备了实验装置,棋子上标记的D、d代表基因。

实验时需分别从甲、乙中各随机抓取一枚棋子,并记录字母。

此操作模拟了(  )

①等位基因的分离

②同源染色体的联会

③雌雄配子的随机结合

④非等位基因的自由组合

A.①③       B.①④

C.②③D.②④

【解析】 取一枚棋子,表示雌、雄配子间的随机结合,因此①③正确;该实验只能模拟一对等位基因的分离,而不能模拟两对等位基因的自由组合,因此②④错误。

综合分析,只有A项正确。

【答案】 A

37.某同学在利用红色彩球(表示D)和绿色彩球(表示d)进行“模拟性状分离的杂交实验

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