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模块综合检测
(时间:90分钟 满分:100分)
一、单项选择题(共12小题,每小题2分,共24分)
1.下列关于分离定律和自由组合定律的叙述,正确的是( )
A.杂交亲本产生雌雄配子的比例为1∶1
B.孟德尔的双因子杂交实验F2组合方式为9种
C.所有两对等位基因的遗传都遵循自由组合定律
D.显性现象的多种表现并不违背孟德尔遗传定律
D [杂交亲本产生的雄配子数量远远多于雌配子;孟德尔的双因子杂交实验F2组合方式为16种,基因型有9种;自由组合定律适用的条件是两对或两对以上位于非同源染色体上的非等位基因,两对等位基因必须位于两对同源染色体上,才遵循自由组合定律;显性现象的多种表现并不违背孟德尔遗传定律。]
2.孟德尔验证“分离定律”假说的证据是( )
A.亲本产生配子时,成对的遗传因子发生分离
B.杂合子自交产生3∶1的性状分离比
C.亲本产生的雌雄配子进行随机结合
D.杂合子与隐性亲本杂交后代发生1∶1的性状分离比
D [孟德尔设计了测交实验为自己的假说提供证据,测交指的是杂合子与隐性纯合亲本杂交,其后代的性状分离比是1∶1。]
3.已知小麦种子的颜色有七种,种子颜色的遗传受到三对基因的控制,此三对基因的影响力均相等且具有累加作用,基因型aabbcc颜色纯白,基因型AABBCC颜色深红,设定纯白色为第一级,深红色为第七级。若亲代为AABBCC与aabbcc,则F2中出现第三级的概率为( )
A.5/16
B.3/16
C.15/64
D.3/32
C [根据题意,第三级的个体应含有两个显性基因,这两个显性基因可以是一对纯合的显性基因,也可以是两个不同的显性基因,根据自由组合定律可计算出现第三级的概率。亲代为AABBCC与aabbcc,则F1基因型为AaBbCc,F1自交,根据自由组合定律,F2中出现两个纯合的显性基因、另外两对基因为隐性纯合的概率为(1/4)×(1/4)×(1/4)×3=3/64,F2中含有两个不同的显性基因,其余为隐性基因的概率为(2/4)×(2/4)×(1/4)×3=12/64,则F2中出现第三级的概率为3/64+12/64=15/64。]
4.菜豆是自花传粉植物,其花色中有色对无色为显性。一株杂合有色花菜豆(Cc)生活在海岛上,如果海岛上没有其他菜豆植株存在,且菜豆为一年生植物,则第四年时,海岛上开有色花菜豆植株和开无色花菜豆植株的比例是( )
A.3∶1
B.15∶7
C.9∶7
D.15∶9
C [杂合体自交会出现性状分离。自交一年,产生的后代为CC∶Cc∶cc=1∶2∶1,其中杂合体的比例为1/2;开无色花菜豆植株cc的比例为×1/2=7/16;开有色花菜豆植株CC和Cc的比例为1-7/16=9/16。所以第四年时,海岛上开有色花菜豆植株和开无色花菜豆植株的比例是9/16∶7/16=9∶7。]3=1/8,开无色花菜豆植株cc的比例为×1/2=1/4;自交三年之后,产生的后代中Cc的比例为
5.油菜为两性花,其雄性不育(不能产生可育的花粉)性状受两对独立遗传的等位基因控制,其中M基因控制雄性可育,m基因控制雄性不育,r基因会抑制m基因的表达(表现为可育)。下列分析错误的是( )
A.基因型为mmrr的植株作为母本进行杂交前需要做去雄处理
B.基因型为Mmrr的植株自交子代均表现为雄性可育
C.基因型为mmRr的植株不能自交,进行杂交时只能作为母本
D.存在两株雄性可育植株进行杂交,子代均表现为雄性不育的情况
D [根据题意,M基因控制雄性可育,m基因控制雄性不育,r基因会抑制m基因的表达(表现为可育),因此M_R_、M_rr、mmrr为可育,mmR_为不可育。基因型为mmrr的植株产生可育的花粉,其作为母本进行杂交前,需要做去雄处理;基因型为Mmrr的植株自交,产生的子代中都含有rr基因,r基因会抑制m基因的表达,所以都是雄性可育;基因型为mmRr的雄性植株不育,不能产生可育的花粉,所以该植株不能自交;由题意可知,雄性可育植株的基因型有M_R_、M_rr、mmrr,由此可推知,不存在两株雄性可育植株进行杂交,子代均为雄性不育(mmR_)的现象。]
6.下列关于“肺炎链球菌的体外转化实验”和“噬菌体侵染细菌的实验”的叙述,错误的是( )
A.将S型细菌的DNA与R型细菌混合培养,一段时间后培养基中会有两种菌落
B.在用35S标记的噬菌体侵染实验中,细菌裂解后得到的噬菌体大多数有放射性
C.在用32P标记的噬菌体侵染实验中,保温时间太长或太短均可导致上清液放射性升高
D.两个实验的设计思路都是设法将DNA与蛋白质分开后单独研究各自的效应
B [将S型细菌的DNA与R型细菌混合培养,可将R型细菌部分转化为S型细菌,所以一段时间后培养基中会有S型和R型两种菌落;噬菌体侵染大肠杆菌时