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果蝇种群中,XB的基因频率为90%,Xb的基因频率为10%,雌雄果蝇数相等,理论...

果蝇种群中,XB的基因频率为90%,Xb的基因频率为10%,雌雄果蝇数相等,理论上XbXb、XbY的基因型频率依次为

A1%     5%         B05%    5%

C10%   10%        D5%   05%

 

B 【解析】根据遗传平衡定律的知识,雌性果蝇中XbXb的基因型频率为xb的基因频率的平方,即10%×10%=1%,因雌雄果蝇数相等,故在果蝇种群中,XbXb的基因型频率为1%×1/2=0.5%。由于雄果蝇只有一条X染色体,则雄果蝇的XbY的基因型频率就是xb的基因频率,即XbY=10%,因雌雄果蝇数相等,故在果蝇种群中,XbY的基因型频率为10%×1/2=5%。综上所述,B正确。 【考点定位】基因频率的计算 【名师点睛】位于不同染色体上基因的基因频率计算 (1)位于常染色体上的基因频率计算 ①已知基因型个体数,求基因频率:某基因频率=(该基因纯合子个数×2+杂合子个数)÷(总个数×2)。 ②已知基因型频率,求基因频率:一个等位基因的频率=该等位基因纯合子的基因型频率+1/2杂合子的基因型频率。 (2)位于X染色体非同源区段上基因频率的计算 已知各基因型个体的数量,求基因频率时,一定注意:Y染色体上不含与X染色体上相对应的等位基因,因此只能计算X染色体上的基因总数,绝不能将Y染色体计算在基因总数内。 如求Xb的基因频率: Xb的基因频率=Xb的基因数÷(2×女性个数+男性个数)×100% 注:位于X、Y染色体的同源区段上基因频率的计算与常染色体上基因频率的计算方法相同。 4、利用遗传平衡定律计算随机(自由)交配产生的子代种群基因型频率(或基因频率) (1)遗传平衡定律的内容:在一个有性生殖的自然种群中,当等位基因只有一对(A、a)时,设p代表A基因的频率,q代表a基因的频率,则:(p+q)2=p2+2pq+q2=1。 注:其中p2是AA(纯合子)的基因型频率,2pq是Aa(杂合子)的基因型频率,q2是aa(纯合子)的基因型频率。 (2)适用于遗传平衡定律计算的种群必须满足的条件:个体之间能随机(自由)交配、无突变、无自然选择、无迁入迁出等。  
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考点分析:
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下列叙述符合现代生物进化理论观点的是

A只有生殖隔离才能组织种群间的基因交流

B自然选择导致突变并对有利变异进行定向积累

C人为因素和物种入侵不改变进化的速度和方向

D种群基因频率的变化趋势能反映生物进化的方向

 

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一个全部由基因型为Aa的豌豆植株组成的种群,经过连续4代自交,获得的子代中,Aa的频率为1/16,AA和aa的频率均为15/32。根据现代生物进化理论,可以肯定该种群在这些年中

①发生了隔离

②发生了基因突变

③发生了自然选择

④发生了基因型频率的改变

⑤没有发生生物进化

A①②③④    B②③④    C②③⑤    D④⑤

 

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下列有关种群进化的说法,错误的是

A适应环境个体较多的种群进化较快

B小种群进化速度比大种群快

C种群内个体间差异越大,进化越快

D个体的死亡对小种群基因频率变化影响大

 

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玉米的高杆H对矮杆h为显性。现有若干H基因频率不同的玉米群体,在群体足够大且没有其他因素干扰时,每个群体内随机交配一代后获得F1。各F1中基因型频率与H基因频率p的关系如图。下列分析错误的是

A0<p<1时,亲代群体都可能只含有纯合体

B只有p=b时,亲代群体才可能只含有杂合体

Cp=a时,显性纯合体在F1中所占的比例为1/9

Dp=c时,F1自交一代,子代中纯合体比例为5/9

 

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果蝇的体色中灰身对黑身为显性,由位于常染色体上的B/b基因控制,不含该等位基因的个体无法发育。下图为果蝇培育和杂交实验的示意图。下列叙述错误的是

A乙属于诱变育种得到的染色体变异个体

BF1中异常雌果蝇产生的配子种类有6种

CF1中有1/2果蝇的细胞含有异常染色体

DF1中含有异常染色体的个体中雌果蝇:雄果蝇的比例为2:1

 

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