内容正文:
第2节 孟德尔的豌豆杂交实验(二)(Ⅲ)
[随堂巩固]
1.AaBB个体与AaBb个体杂交,有关子代的叙述正确的是
A.纯合子占1/6
B.有4种表现型
C.有6种基因型
D.aabb基因型的个体占子代的1/8
解析 AaBB个体与AaBb个体杂交,子代表现型有2种,比例为3∶1,子代中纯合子比例为1/2×1/2=1/4,A和B错误;基因型为aabb的个体占子代的比例为0,D错误;基因型有3×2=6种,C正确。
答案 C
2.两个亲本杂交,基因遗传遵循自由组合定律,其子代的基因型是1yyRR、1yyrr、1YyRR、1Yyrr、2yyRr、2YyRr,那么这两个亲本的基因型是
A.yyRR和yyRr B.yyrr和YyRr
C.yyRr和YyRr D.YyRr和YyRr
解析 子代基因型中Yy∶yy=1∶1,故亲本为Yy×yy;子代基因型中RR∶Rr∶rr=1∶2∶1,故亲本为Rr×Rr,组合即得亲本基因型。
答案 C
3.已知玉米高秆(D)对矮秆(d)为显性,抗病(R)对易感病(r)为显性,控制上述性状的基因独立遗传。现用两个纯种的玉米品种甲(DDRR)和乙(ddrr)杂交得F1,再用F1与玉米丙杂交(如图1),结果如图2所示。分析玉米丙的基因型为
A.DdRr B.ddRR C.ddRr D.Ddrr
解析 玉米品种甲DDRR和乙ddrr杂交后得F1基因型为DdRr,由图2结果可知F1与玉米丙杂交后高秆∶矮秆=1∶1,抗病∶易感病=3∶1,所以控制高矮的杂交组合为Dd×dd,控制抗病和易感病的杂交组合为Rr×Rr,因此可推知玉米丙的基因型为ddRr。
答案 C
4.基因型为AaBbcc的小麦与基因型为AABbCc的小麦杂交,三对性状遗传符合基因自由组合规律,则子代中与亲本基因型不同的个体占
A.1/4 B.3/8
C.3/4 D.0/8
解析 AaBbcc×AABbCc分解成三对:Aa×AA→1Aa:1AA,Bb×Bb→1BB:2Bb:1bb,cc×Cc→1Cc:1cc。子代中基因型为AaBbcc的占1/2×1/2×1/2=1/8,基因型为AABbCc的占1/2×1/2×1/2=1/8,与亲本基因型相同的个体共占1/8+1/8=1/4,则与亲本基因型不同的个体占1-1/4=3/4。
答案 C
5.人类多指(T)对正常指(t)为显性,白化(a)对正常(A)为隐性,决定不同性状的基因自由组合。一个家庭中,父亲是多指,母亲正常,他们有一个患白化病但手指正常的孩子(两种病都与性别无关)。
请分析:
(1)其再生一个孩子只患白化病的概率是________。
(2)生一个既白化又多指的女儿的概率是________。
(3)后代中只患一种病的概率是________。[来源:学*科*网]
(4)后代中正常的概率是________。
解析 由题意可知,他们现在孩子的基因型为ttaa,则夫妇的基因型为TtAa(父亲)、ttAa(母亲),故孩子中多指的概率为1/2,白化病的概率为1/4。(1)再生一个孩子只患白化病的概率为:手指正常概率×患白化病概率=(1-1/2)×1/4=1/8。(2)生一个既白化又多指的女儿的概率=1/4×1/2×1/2=1/16。(3)只患一种病的概率:只患多指概率+只患白化病概率=3/8+1/8=1/2。(4)正常的概率:不患多指概率×不患白化概率=(1-1/2)×(1-1/4)=3/8。
答案 (1)1/8 (2)1/16 (3)1/2 (4)3/8
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[满分60分,限时30分钟]
一、选择题(每小题5分,共35分)
1.(2019·遵化市期中)关于如图的叙述,下列有关推断错误的是
P 灰色×白色
↓ [来源:学科网]
F1 灰色
↓自交
F2 灰色 黑色 白色
9 ∶ 3 ∶ 4
A.由F2的性状分离比可推测家兔毛色最可能受两对等位基因控制
B.F1灰色个体基因型只有一种,而F2中灰色个体基因型可能有四种
C.F2白色个体有两种基因型,能稳定遗传的个体占
D.F2黑色个体中能稳定遗传的个体占
解析 F2中灰色∶黑色∶白色=9∶3∶4,是“9∶3∶3∶1”的变式,这说明家兔毛色受两对等位基因的控制,A正确;F1灰色个体基因型只有一种(AaBb),而F2中灰色个体基因型可能有四种(AABB、AABb、AaBB、AaBb),B正确;F2白色个体的基因型为A_bb和aabb(一共有3种基因型),或aaB_和aabb(一共有3种基因型),其中能稳定遗传的,纯合子占,D正确
。,C错误;F2黑色个体的基因型为aaB_或A_bb,其中能稳定遗传的