人教版高中生物必修2第一章章末复习《遗传因子的发现》章末检测题一.docx

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人教版高中生物必修2第一章章末复习《遗传因子的发现》章末检测题一

第1章遗传因子的发现

一、选择题

1.若用玉米为实验材料验证孟德尔分离定律,下列因素对得出正确实验结论影响最小的是()

A.所选实验材料是否为纯合子

B.所选相对性状的显隐性是否易于区分

C.所选相对性状是否受一对等位基因控制

D.是否严格遵守实验操作流程和统计分析方法

2.豌豆种子的黄色(Y)对绿色(y)为显性,圆粒(R)对皱粒(r)为显性,让绿色圆粒豌豆与黄色皱粒豌豆杂交,F1都表现为黄色圆粒,F1自交得F2,F2有4种表现型,如果继续将F2中全部杂合的黄色圆粒种子播种后进行自交,所得后代的表现型比例为()

A.25∶15∶15∶9B.25∶5∶5∶1

C.21∶5∶5∶1D.16∶4∶4∶1

3.某种植物的花色性状受一对等位基因控制,且红花基因对白花基因为显性。

现将该植物群体中的白花植株与红花植株杂交,子一代中红花植株和白花植株的比值为5∶1,如果将亲本红花植株自交,F1中红花植株和白花植株的比值为()

A.3∶1B.5∶1C.5∶3D.11∶1

4.孟德尔利用“假说—演绎”的方法发现了两大遗传规律。

下列对其研究过程的分析,正确的是()

A.在豌豆杂交、F1自交和测交的实验基础上提出问题

B.假说的核心内容是“性状是由位于染色体上的基因控制的”

C.为了验证所作出的假说是否正确,设计并完成了正交和反交实验

D.先研究一对相对性状的遗传,再研究两对或多对相对性状的遗传

5.基因型为AAbb和aaBB的两种豌豆杂交得到F1,F1自交得到F2,结果符合孟德尔定律。

在F2中与两亲本表现型相同的个体一共占全部子代的()

A.1/4B.3/4C.3/8D.5/8

6.现有矮秆抗锈病小麦若干(其中纯种ddTT占1/3)。

让其自交,则子代中符合生产要求的小麦种子占子代总数的比例是()

A.1/4B.1/3C.1/2D.7/12

7.已知某玉米植株的基因型为AABB,周围虽生长有其他基因型的玉米植株,但其子代不可能出现的基因型是()

A.AABBB.AABbC.aaBbD.AaBb

8.下列说法不正确的是()

A.D和d分别控制豌豆的高茎和矮茎,是一对等位基因

B.两个杂合子杂交后代既有杂合子又有纯合子

C.基因型为AAbb的生物个体不是纯合子

D.显性性状不一定稳定遗传

9.通过“性状分离比的模拟实验”可知在生物的体细胞中()

A.控制同一性状的基因相互融合;在形成配子时,融合的基因不发生分离,同时进入一个配子中

B.控制同一性状的基因成对存在;在形成配子时,成对的基因发生分离,分别进入不同的配子中

C.控制同一性状的基因相互融合;在形成配子时,融合的基因发生分离,分别进入不同的配子中

D.控制同一性状的基因成对存在;在形成配子时,成对的基因不发生分离,同时进入一个配子中

10.数量性状通常显示出一系列连续的表现型。

现有控制某高等植物植株高度的两对等位基因A、a和B、b(已知该两对基因位于一条染色体上),以累加效应决定植株高度,且每个显性基因的遗传效应是相同的。

纯合子AABB高50cm,aabb高30cm。

这两个纯合子杂交得到Fl,Fl产生四种配子的比例为3:

3:

2:

2。

自交得到F2,在F2中表现40cm高度的个体所占比例为()

A.37.5%B.34%C.26%D.8%

11.果蝇Aabb和aaBB交配产下的F1代自由交配得F2代(两对基因独立遗传),则F2代中aabb的比例为()

A.1/8B.3/16C.5/12D.9/64

12.如果某种植物的基因型为AABb,这两对基因分别位于两对同源染色体上,去雄后授以aabb植株的花粉,其胚乳可能的基因型是()

A.AAaBBb、AAabbb、AAaBbb

B.AABB、AABb

C.AAaBBb、AAabbb

D.AaaBbb、Aaabbb

13.下列据图所作的推测,错误的是()

A.基因组成如甲图所示的两个亲本杂交产生AaBB后代的概率为1/8

B.如果乙图表示细胞中主要元素占细胞鲜重的含量,则②表示氧元素

C.丙图表示某家庭单基因遗传病的遗传系图,如5号(女儿)患病,那么3、4号异卵双生兄弟基因型相同的概率为4/9

D.从丁图DNA复制可看出DNA复制是半保留复制

14.某种蛙眼色的表现型与基因型的对应关系如下表(两对基因独立遗传):

现有蓝眼蛙与紫眼蛙杂交,F1只有蓝眼和绿眼两种表现型,理论上F1蓝眼蛙与绿眼蛙的表现型比例为()

A.3:

1B.3:

2C.9:

7D.13:

3

15.对下列示意图所表示的生物学意义的描述,正确的是()

A.甲图生物自交,其后代能稳定遗传的单显性个体的概率为1/8

B.如果乙图细胞处于有丝分裂后期,则该生物配子含有4分子DNA

C.丙图所示家系所患疾病的遗传特点是男多于女

D.丁图表示果蝇染色体组成图,该果蝇通过减数分裂能产生2种类型的配子

16.人的TSD病是由氨基己糖苷酶的合成受阻引起的。

该酶主要作用于脑细胞中脂类的分解和转化。

病人的基因型为aa。

下列原因中最能解释Aa型个体像AA型个体一样健康的是()

A.基因A阻止了基因a的转录

B.基因a可表达一种能阻止等位基因A转录的抑制蛋白

C.在杂合子的胚胎中a突变成A,因此没有Aa型的成人

D.Aa型的个体所产生的氨基己糖苷酶数量已足够脂类分解和转化

17.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

18.已知玉米籽粒黄色对红色为显性,非甜对甜为显性。

纯合的黄色甜玉米与红色非甜玉米杂交得到F1,F1自交或测交,预期结果错误的是()

A.自交结果中黄色非甜玉米与红色甜玉米的比例为1:

1

B.自交结果中与亲本相同的表现型所占子代的比例为3/8

C.自交结果中黄色和红色的比例为3:

1,非甜与甜的比例为3:

1

D.测交结果中红色非甜所占子代的比例为1/4

19.A、a和B、b是控制两对相对性状的两对等位基因,位于1号和2号这一对同源染色体上,1号染色体上有部分来自其它染色体的片段,如图所示。

下列有关叙述不正确的是()

A.A和a、B和b均符合基因的分离定律

B.可以通过显微镜来观察这种染色体移接现象

C.染色体片段移接到1号染色体上的现象称为基因重组

D.同源染色体上非姐妹染色单体发生交叉互换后可能产生4种配子

20.基因型为Aa的豌豆连续自交,下图能正确表示子代中杂合子所占比例(纵坐标)与自交代数(横坐标)之间关系的曲线是()

二、综合题

21.“遗传学之父”孟德尔通过豌豆实验,发现了遗传的两大基本规律,即基因的分离定律和基因的自由组合定律。

(1)选择豌豆作为实验材料,是孟德尔获得成功的原因之一,请用简要的文字说明自然种植下的豌豆大多是纯合子的原因。

___________________________________________________________________________________。

(2)通常情况下,高茎豌豆和矮茎豌豆杂交,F1全为高茎,F1自交,F2中高茎和矮茎比接近3:

1。

现有两株矮茎豌豆品种杂交,F1却全为高茎。

让F1随机交配产生了192株后代,其中107株为高茎,85株为矮茎。

问:

①F2表现型的分离比接近____________________________。

②若按孟德尔遗传定律分析,控制该对性状至少涉及_____对等位基因,两株亲本矮茎豌豆可能的基因型是_____________。

(基因用A和a、B和b、C和c表示)

22.已知某植物的花色受两对独立遗传的基因控制,其花色的形成过程如图所示。

现以两株白花植株为亲本,杂交产生的F1全为粉色花株,F1自交产生F2。

据此回答下列问题:

(1)亲本白花植株的基因型为_____,F2的表现型及比例为___________。

(2)F2中的白花植株有____种基因型,若取F2中的粉花植株自由交配,则后代粉花植株所占的比例为______。

(3)用X射线处理F1的幼苗,使得该植株的一个基因发生突变,导致粉花植株变成了白花植株,为了确定突变的基因,可让该突变植株和aabb的植株杂交。

①若___________,则发生突变的是A基因。

②若___________,则发生突变的是b基因。

23.鳟鱼的眼球颜色和体表颜色分别由两对等位基因A、a和B、b控制。

现以红眼黄体鳟鱼和黑眼黑体鳟鱼为亲本,进行杂交实验,正交和反交结果相同。

实验结果如图所示。

请回答:

(1)在鳟鱼体表颜色性状中,显性性状是。

亲本中的红眼黄体鳟鱼的基因型。

(2)已知这两对等位基因的遗传符合自由自合定律,理论上F2还应该出现性状的个体,但实际并未出现,推测其原因可能是基因型为的个体本应该表现出该性状,却表现出黑眼黑体的性状。

(3)为验证

(2)中的推测,用亲本中的红眼黄体个体分别与F2中黑眼黑体个体杂交,统计每一个杂交组合的后代性状及比例。

只要其中有一个杂交组合的后代,则该推测成立。

(4)三倍体黑眼黄体鳟鱼具有优良的品质。

科研人员以亲本中的黑眼黑体鳟鱼为父本,以亲本中的红眼黄体鳟鱼为母本,进行人工授精。

用热休克法抑制受精后的次级卵母细胞排出极体,受精卵最终发育成三倍体黑眼黄体鳟鱼,其基因型是。

由于三倍体鳟鱼。

导致其高度不育,因此每批次鱼苗均需重新育种。

24.水稻叶片中绿色(A)对紫色(a)为显性,宽叶(B)对窄叶(b)为显性,长形叶和短形叶是一对相对性状(由C或c基因控制),纯合的绿色宽叶和紫色窄叶杂交,F1全为绿色宽叶,F2代自交,F2代有两种表现型,且比例为3:

1(无致死现象),纯合的宽叶长形和纯合窄叶短形杂交,F1代为宽叶短形,F1代自交,F2代中出现四种表现型,且比例为9:

3:

3:

1。

(1)在下图中画出子一代中绿色宽叶短形的基因与染色体的位置关系。

(2)纯合的绿色宽叶(AABB)和紫色窄叶(aabb)自交,F2代中自交后不发生性状分离的植株所占的比例为;用隐性亲本与F2中绿色宽叶植株杂交,F3代中性状及分离比为。

(3)纯合的绿色长叶和纯合的紫色短叶杂交,在获得的F2代中,基因型不同于两亲本的个体数占全部子代的比例为;F2代自交会发生性状分离的基因型共有种,这些植株在全部F2中的比例为。

(4)若将(3)中所获得的F2中的全部绿色短叶植株去除雄蕊,用F2的紫色短叶植株的花粉随机授粉,则杂交所得子代中纯合紫色短叶植株占。

25.某雌雄同株植物花的颜色由两对基因(A和a,B和b)控制。

A基因控制红色素的合成(AA和Aa的效应相同),B基因具有削弱红色素合成的作用且BB和Bb削弱的程度不同,BB个体表现为白色。

现用一红花植株与纯合白花植株进行人工杂交(子代数量足够多),产生的F1表现为粉红花:

白花=1:

1,让F1中的粉红花植株自交,产生的F2中白花:

粉红花:

红花=7:

6:

2。

请回答下列问题:

(1)用于人工杂交的红花植株与纯合白花植株的基因型分别是、。

(2)F2中的异常分离比除与B基因型的修饰作用有关外,还与F2中的某些个体致死有关,F2中致死个体的基因型是。

F2中自交后代不会发生性状分离的个体所占的比例是。

(3)某白花纯合子自交产生的后代中出现了粉红个体,分析其原因可能有二:

一是环境因素引起的,二是某个基因发生了突变。

为研究属于何种原因,现用该粉红个体自交,如果后代,则该个体的出现是由环境因素引起的,如果后代表现型及比例为,则该个体的出现是由基因突变引起的。

26.科研小组将大麦的抗旱基因(HVA)导入小麦细胞,并用植物组织培养的方法培育成高抗旱性小麦植株。

回答下列问题:

(1)该科研小组采用技术培育抗旱小麦,该生物技术的核心步骤是。

若要获得大量抗旱基因,可通过技术对抗旱基因进行扩增。

(2)要确定抗旱基因在小麦细胞中是否成功表达,从分子水平上鉴定,可采用的方法是;若要进行个体水平检测,则需要把转基因小麦植株分别种植在不同的田地,以检测其是否有抗性及抗性程度。

(3)在培育成功的转基因抗旱小麦的繁育过程中,抗旱基因和标记基因(填“遵循”或“不遵循”)基因的分离规律,理由是。

27.某雌雄异株植物的花色由位于两对常染色体上的等位基因(A/a、B/b)控制,在基因A(a)或(B/b)控制的酶的作用下,该植物花色表现为多种。

现有4个纯合品种:

2个红花植株甲和乙、1个黄花植株、1个白花植株。

用这4个品种作杂交实验,结果如下:

实验1:

甲×白花,F1表现为红花,F2表现为红花:

黄花:

白花=12:

3:

1

实验2:

乙×白花,F1表现为红花,F2表现为红花:

白花=3:

1

实验3:

乙×黄花,F1表现为红花,F2表现为红花:

黄花:

白花=12:

3:

1

综合上述实验结果,回答下列问题:

(1)该植物花色的遗传遵循定律,写出实验3中F2黄花植株的基因型:

(2)若实验1中F1进行花药离体培养,再用秋水仙素处理,预计植株中表现型及比例为。

(3)如果将实验2中F2的所有红花植株均匀混合种植,进行自由授粉,则F3中表现型及比例是。

(4)如下图为该植物的性染色体示意图,片段I为同源区段,有等位基因。

Ⅱ1、Ⅱ2为非同源区段。

若该植物的抗病性状受性染色体上的显性基因(D)控制,现有雌性不抗病和雄性抗病两个品种的该植物杂交。

则:

①若子代雌性全为不抗病,雄性全为抗病,推测D、d基因可能位于片段。

②若X染色体上有与致病基因相关的等位基因,请在下边方框中写出子代雌性全为不抗病,雄性全为抗病的杂交过程遗传图解。

28.某种植物的花色由两对独立遗传的等位基因A、a和B、b控制。

基因A控制红色素合成(AA和Aa的效应相同),基因B为修饰基因,BB使红色素完全消失,Bb使红色素颜色淡化。

现用两组纯合亲本进行杂交,实验结果如下:

(1)这两组杂交实验中,白花亲本的基因型分别是__________、___________。

(2)让第1组F2的所有个体自交,后代的表现型及比例为________________。

(3)第2组F2中红花个体的基因型是_____________________________,F2中的红花个体与粉红花个体随机杂交,后代开白花的个体占________________。

(4)从第2组F2中取一红花植株,请你设计实验,用最简便的方法来鉴定该植株的基因型。

(简要写出设计思路即可)(4分)________________________________________________________________________。

29.I.某种山羊的有角和无角是一对相对性状,由一对等位基因(D、d)控制,其中雄羊的显性纯合子和杂合子表现型一致,雌羊的隐性纯合子和杂合子表现型一致。

多对纯合的有角雄羊和无角雌羊杂交,F1中雄羊全为有角,雌羊全为无角;F1中的雌雄羊自由交配,F2的雄羊中有角:

无角=3:

1,雌羊中有角:

无角=1:

3。

请回答下列问题:

(1)这对相对性状中(填“有角”或“无角”)为显性性状。

(2)相同的基因型在公羊和母羊中的表现型可能不同:

在公羊中,(填基因型)决定有角,母羊中,(填基因型)决定有角。

(3)为了验证

(2)的解释是否成立,让无角公羊和F1中的多只无角母羊交配,若子代,则

(2)的解释成立。

II.小鼠体色由常染色体上的两对基因决定,A基因决定黄色,R基因决定黑色,A、R同时存在则皮毛呈灰色,无A、R则呈白色。

一灰色雄鼠和一黄色雌鼠交配,F1代表现型及其比例为3/8黄色小鼠、3/8灰色小鼠、1/8黑色小鼠、1/8白色小鼠。

试问:

(1)亲代中,灰色雄鼠的基因型为,黄色雌鼠的基因型为。

(2)让F1的黑色雌、雄小鼠交配,则理论上F2黑色个体中纯合子的比例为。

(3)若让F1中的灰色雌、雄小鼠自由交配,得到的F2体色的表现型有,黄色雌鼠的概率应为。

(4)若小鼠的另一性状由另外的两对等位基因(B和b、F和f)决定,且遵循自由组合定律。

让基因型均为BbFf的雌、雄鼠相互交配,子代出现四种表现型,比例为6:

3:

2:

1。

请对比例6:

3:

2:

1的产生原因做出合理解释:

______________________。

30.某雌雄异株植物的紫花与白花(设基因为A,a)、宽叶与窄叶(设基因为B,b)是两对相对性状.将紫花宽叶雌株与白花窄叶雄株杂交,F1无论雌雄全部为紫花宽叶,F1雌、雄植株相互杂交后得到的F2:

如图所示.

请回答:

(1)宽叶与窄叶这对相对性状中,是显性性状。

A,a和B,b这两对基因位于对染色体上。

(2)只考虑花色,F1全为紫花,F2出现图中不同表现型的现象称为。

(3)F2中紫花宽叶雄株的基因型为,其中杂合子占。

(4)欲测定F2中白花宽叶雌株的基因型,可将其与基因型为的雄株测交,若后代表现型及其比例为,则白花宽叶雌株为杂合子。

参考答案

1.A【解析】杂交的两个个体如果都是纯合子,验证孟德尔分离定律的方法是杂交再测交或杂交再自交,子二代出现1:

1或3:

1的性状分离比;如果不都是或者都不是纯合子可以用杂交的方法来验证,A正确;显隐性不容易区分容易导致统计错误,影响实验结果,B错误;所选相对性状必须受一对等位基因的控制,如果受两对或多对等位基因控制,则可能符合自由组合定律,C错误;不遵守操作流程和统计方法,实验结果很难说准确,D错误。

2.C【解析】根据题意可知,F1黄色圆粒个体的基因型为YyRr,F1自交F2中,黄色圆粒:

黄色皱粒:

绿色圆粒:

绿色皱粒=9:

3:

3:

1。

因此F2中黄色圆粒的个体占9/16,其中纯合子(YYRR)占1/16,故F2中杂合的黄色圆粒占1/2,即YYRr占1/8、YyRR占1/8、YyRr占1/4。

1/8YYRr自交后代中,黄色圆粒(YYR)的概率为1/8×3/4=3/32,黄色皱粒(YYrr)的概率为1/8×1/4=1/32;同理可以计算出1/8YyRR自交后代中,黄色圆粒(YRR)的概率为1/8×3/4=3/32,绿色圆粒(yyRR)的概率为1/8×1/4=1/32;1/4的YyRr自交后代中,黄色圆粒(YR)的概率为1/4×9/16=9/64,黄色皱粒(Yrr)的概率为1/4×3/16=3/64,绿色圆粒的概率为1/4×3/16=3/64,绿色皱粒的概率为1/4×1/16=1/64,因此黄色圆粒:

黄色皱粒:

绿色圆粒:

绿色皱粒=(3/32+3/32+9/64):

(1/32+3/64):

(1/32+3/64):

(1/64)=21:

5:

5:

1。

所以C正确。

A、B、D不正确。

3.D【解析】植物的花色性状受一对等位基因控制,植物群体中的白花aa植株与红花植株A_杂交,子一代中红花植株和白花植株的比值为5∶1,说明该植物群体中红花植株为AA和Aa,比例为2:

1。

因此将亲本红花植株自交,F1中白花植株的概率为1/3×1/4=1/12,红花植株与白花植株的比为11:

1。

所以D正确。

A、B、C不正确。

4.D【解析】孟德尔在豌豆纯合亲本杂交和F1自交遗传实验基础上,利用“假说-演绎法”成功提出基因分离定律,A错误;孟德尔所作假设的核心内容是孟德尔提出生物性状是由决定遗传因子决定的,B错误;为了验证假说是否正确,孟德尔设计了测交实验,C错误;先研究一对相对性状的遗传,再研究两对或多对相对性状的遗传,所以D正确。

5.C【解析】F1AaBb自交得到F2,后代表现型为A-B-:

A-bb:

aaB-:

aabb=9:

3:

3:

1.其中与两亲本表现型相同的个体一共占全部子代的3/16+3/16=3/8。

所以C正确。

A、B、D不正确。

6.C【解析】1/3ddTT自交不发生性状分离,后代均为纯种(ddTT);2/3ddTt自交后代发生性状分离,即2/3(1/4ddTT、1/2ddTt、1/4ddtt)。

因此,这些矮杆抗锈病小麦自交,则子代中符合生产要求的小麦种子(ddTT)占子代总数的比例是1/3+2/3×1/4=1/2。

C正确。

A、B、D不正确。

7.C【解析】AABB×AABB→AABB,所以子代可能会出现AABB的基因型,A不正确;AABB×AAbb→AABb,所以子代可能会出现AABb的基因型,B不正确;由于AABB个体产生的配子是AB,所以后代的基因型中肯定会出现A和B的基因,后代不会有aaBb的个体,C正确;AABB×aabb→AaBb,所以子代可能会出现AaBb的基因型,D不正确。

8.C【解析】D和d是一对等位基因,A正确;父母双亲传给子代v核DNA数量相同,细胞质DNA主要来自母方,B错误;孟德尔进行豌豆v杂交实验,进行了正交与反交实验,实验结果相同,C正确;表现显性性状v7体可能是纯合子,也可能是杂合子,杂合子不能稳定遗传,D正确。

考点:

本题考查遗传的相关知识,意在考查考生能理解所学知识的要点,把握知识间的内在联系,形成知识网络的能力。

9.B【解析】通过“性状分离比的模拟实验”可知在生物的体细胞中,控制同一性状的基因成对存在;在形成配子时,成对的基因发生分离,分别进入不同的配子中,所以B正确。

A、C、D不正确。

10.B【解析】依题意可知:

植株高度与植株含有的显性基因的数量有关,即含有相同数量的显性基因的个体表现型相同;每个显性基因的增高效应为(50-30)÷4=5cm;AABB与aabb杂交得到的Fl所产生的四种配子及比例为AB:

ab:

Ab:

aB=3:

3:

2:

2。

Fl自交得到的F2中,株高为40cm的个体应含有2个显性基因,所占比例为3/10AB×3/10ab×2+2/10Ab×2/10Ab+2/10Ab×2/10aB+2/10Ab×2/10aB+2/10aB×2/10aB=34%。

综上分析,B项正确,A、C、D三项均错误。

11.D【解析】根据题意分析可知:

果蝇Aabb和aaBB交配产下的F1代基因型为AaBb和aaBb,比例为1:

1.所以F1代经减数分裂产生的配子及比例为:

1/8AB、1/8Ab、3/8aB、3/8ab。

所以F1代自由交配得F2代,F2代中aabb的比例为3/8×3/8=9/64.

12.C【解析】根据题干信息分析,父本的基因型是aabb,产生的花粉中两个精子的基因型为ab,母本的基因型是AABb,产生基因型为AB或Ab的单核胚囊。

AB胚囊中产生一个AB的卵细胞和两个AB的极核,Ab胚囊中产生一个Ab的卵细胞和两个Ab的极核。

胚乳是由受精极核发育而来,一个受精极核由一个精子和两个极核通过受精作用形成,受精极核的基因型有两种可能性为AAabbb和AAaBBb,即胚乳基因型为AAabbb和AAaBBb,故选C。

13.C【解析】甲图细胞中的基因A、a和B、b分别位于两对同源染色体上,其遗传遵循基因的分离定律。

基因型为AaBb的个体自交后代中AaBB的概率为2/4×1/4=1/8,A项正确;细胞中元素的鲜重含量依次为O、C、H、N,故②为最多的元素O,B项正确;丙图中1号和2号正常,他们的女儿患病,由此可推知丙图中的遗传病为常染色体隐性遗传病。

3号和4号的基因型都可能是AA或Aa,其中都为Aa的概率为2/3×2/3=4/9,都为AA的概率为1/3×1/3=1/9,所以3、4号相同的概率为4/9+1/9=5/9,故C项错误;丁图中所描述的子代DNA分子中都保留了亲代的各一条链,体现了半保留复制的特征,D项正确。

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