内容正文:
(人教版)高 中 生 物 必 修 2
染色体数是
8
, 无染色单体, 是精原细胞,
Ⅳ
阶段细胞中染
色体数是
4
, 无染色单体, 是精细胞, 精细胞中没有同源染
色体。
8. B
【解析】 有丝分裂后期, 着丝粒分裂, 染色体数目
加倍, 变成
92
条; 减数第一次分裂中期、 有丝分裂中期, 染
色体数目都是
46
条; 减数第二次分裂前期、 中期染色体数目
是
23
条, 后期由于着丝粒分裂, 染色体数目加倍, 变成
46
条。
9. B
【解析】 由图中可以看出, 该精原细胞在减数分裂
过程中发生了交叉互换,
A
与
a
、
D
与
d
等位基因的分离发
生在初级精母细胞中,
B
与
b
等位基因的分离发生在初级精
母细胞和次级精母细胞中;
B
(
b
) 与
D
(
d
) 位于同一条染色
体上, 不遵循基因自由组合定律; 图中同源染色体上的非姐
妹染色单体发生交换。
第二节 基因在染色体上
基础练习
1. C
【解析 】 基 因 与 染 色 体 的 平 行 关 系 表 现 在 : 基 因 、
染色体在杂交过程中都保持完整性、 独立性; 体细胞中基因、
染色体都成对存在, 配子中二者又都是单独存在的; 成对的
基因、 染色体都是一个来自母方, 一个来自父方; 形成配子
时非同源染色体上的非等位基因、 非同源染色体都可以自由
组合,
C
错误。
2. C
【解析】 孟德尔发现的基因遗传行为与染色体的行
为是平行的, 据此不能推测出每条染色体上有许多基因。
3. B
【解析】 一条染色体上有多个基因, 基因在染色体
上呈线性排列。 叶绿体和线粒体中没有染色体, 但其中也含
有基因。 减数分裂过程中, 基因与染色体的行为具有平行关
系。
4. D
【解析】 果蝇的体细胞中共有
4
对 (
8
条) 染色体,
其中有
3
对 (
6
条) 是常染色体,
1
对是性染色体, 雌果蝇的
性染色体是
XX
, 雄果蝇的性染色体是
XY
。
5. D
【解析】 分析题图可知, 控制果蝇眼色的基因位于
X
染色体上, 且红眼为显性性状, 假设控制红眼和白眼的基
因 分 别 为
W
、
w
。 若 让 红 眼 雄 果 蝇 (
X
W
Y
) 与 白 眼 雌 果 蝇
(
X
w
X
w
) 杂交, 后代表现为白眼雄果蝇 (
X
w
Y
) 和红眼雌果蝇
(
X
W
X
w
), 所以可通过子代的眼色来辨别性别,
C
项正确; 由
于白眼是
X
染色体上的隐性基因控制的, 所以果蝇白眼性状
的遗传具有隔代遗传和白眼雄果蝇多于白眼雌果蝇的特点,
D
项错误。
6. D
【解析 】 分 析表 中 信 息 可 知 : 母 亲 体 内 的 基 因
Ⅰ
,
既能遗传给女儿, 又能遗传给儿子, 说明基因
Ⅰ
可能位于常
染色体上; 父亲将体内的基因
Ⅲ
遗传给女儿, 但没有遗传给
儿子, 因此基因
Ⅲ
可能位于
X
染色体上; 基因
Ⅳ
与基因
Ⅱ
均
存在于母体内, 同时出现在女儿
2
的体内, 因此可能位于同
一条染色体上; 父亲与女儿
1
体内均存在基因
Ⅴ
, 所以基因
Ⅴ
不可能位于
Y
染色体上。
7. D
【解析】 基因
W
和
w
位于一对同源染色体上是一对
等位基因; 摩尔根通过假说—演绎法证明果蝇的白眼基因位
于其
X
染色体上; 摩尔根选择果蝇是因为它的染色体数少、
易 观察 、 繁 殖 速 度 快 ; 若 该 果 蝇 (
Bb
) 与 多 只 灰 身 雄 果 蝇
(
BB
或
Bb
) 杂交, 子代出现性状分离, 由于灰身雄果蝇的基
因型可能有两种, 则性状分离比可能不是灰身
∶
黑身
=3 ∶ 1
。
8. A
【解析】 同源染色体上的等位基因会随着同源染色
体的分开而分离, 符合孟德尔的基因分离定律, 但同源染色
体上的非等位基因的遗传不符合孟德尔遗传定律,
A
项错误,
B
项正确; 一对性染色体为同源染色体, 而同源染色体上的
等位基因会随着同源染色体的分开而分离, 符合孟德尔的基
因分离定律,
C
项正确; 位于非同源染色体的非等位基因会
自由组合, 遵循孟德尔的基因自由组合定律,
D
项正确。
9. A
【解析】 基因的自由组合定律发生于减数第一次分
裂过程中, 其实质是等位基因随着同源染色体的分开而分离,
非同源染色体上的非等位基因则自由组合。
10. B
【解析】
F
1
产生配子的比例为
1 ∶ 1
, 说明减数分裂
过程中等位基因随同源染色体的分开而分离, 产生不同配子
的比例为
1 ∶ 1
, 能直接说明基因分离定律的实质。
A
、
C
、
D
项均不能直接说明基因分离定律的实质。
11. C
【解析】 基因和同源染色体在体细胞中一般成对存
在, 分别来自父母双方, 这说明 “基因在染色体上”,
A