内容正文:
2023—2024年度高一年级下学期期末考试模拟卷
生物学试题
(75分钟 100分)
考试范围:人教版必修1占20%,必修2占80%
第Ⅰ卷(选择题 共48分)
一、选择题(本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一个选项符合题目要求。)
1. 山柳菊为异花传粉植物,易从根系上再生出新植株。孟德尔最初曾使用山柳菊来研究遗传,但效果不理想,后改用豌豆终获成功。下列有关叙述错误的是( )
A. 山柳菊植株不能闭花传粉,无法保证显性个体一定为纯合子
B. 山柳菊能够进行无性繁殖,会对子代表型统计造成干扰
C. 萨顿以豌豆作为研究材料,得出基因位于染色体上的推论
D. 豌豆花大,易于操作,且豌豆生长周期较短,是杂交实验的好材料
2. 某雌雄同株植物甲(Aa)自交得到的F1的基因型及其比例为AA:Aa:aa=2:3:1。对甲进行测交时发现甲作母本时的子代数量明显多于甲作父本时的,下列叙述正确的是( )
A. 正交和反交结果不同,说明A、a这对基因位于性染色体上
B. 含A基因的个体部分死亡
C. 甲产生的基因型为a的花粉一半死亡
D. 甲作父本进行测交,所得子代的基因型及比例为Aa:aa=1:1
3. “双性人”出现的原因是父母在形成配子时出现异常,使受精卵染色体组成异常。“双性人”(以性染色体组成为XXY的个体为例)在发育过程中可能同时具有男性和女性的第二性征,甚至可能同时具有男性和女性的生殖器官。下列说法错误的是( )
A. 只要有性别区分的生物就有性染色体和常染色体的区别
B. 产生染色体组成为XXY的后代的原因可能是父亲在产生精子的过程中发生异常
C. 可通过手术切除某一性别的生殖器官来实现性别确定,但无法改变个体的基因型
D. 某些生物的雌性个体中的性染色体组成可能是异型的,如鸟类、家蚕
4. 果蝇具有多对易于区分的相对性状,是遗传学研究的良好材料。下图是果蝇部分隐性基因在染色体上位置示意图,已知白眼基因只位于X染色体上,下列相关叙述正确的是( )
A. 白眼基因和紫眼基因是一对等位基因
B. 在形成配子时白眼基因和棒眼基因可能分离
C. 白眼基因与翅外展基因不能自由组合
D. 白眼雄果蝇与红眼雌果蝇杂交,子代雌、雄眼色不同
5. 某T2噬菌体的DNA双链均被32P标记,该T2噬菌体含有1000个碱基对,其中胞嘧啶的数目占全部碱基数目的15%。让该T2噬菌体侵染只含31P的大肠杆菌,一段时间后共释放128个子代T2噬菌体。下列叙述错误的是( )
A. 子代中含有31P的T2噬菌体的数目为128个
B. 子代中含有32PT2噬菌体所占的比例为1/64
C. 该过程至少消耗腺嘌呤脱氧核苷酸8.96×104个
D. T2噬菌体的增殖需要大肠杆菌提供能量、原料和酶
6. HIV入侵人体后,主要攻击人体的辅助性T细胞,使人体免疫能力下降。下图表示HIV在人体细胞内增殖的过程。据图分析,下列叙述错误的是( )
A. ①过程需要的酶是逆转录酶,原料是四种脱氧核苷酸
B. ④过程遵循的碱基互补配对方式有A—U、T—A,C—G,G—C
C. ②过程需要DNA聚合酶,③④过程均需要RNA聚合酶
D. ⑤过程产生的蛋白质中氨基酸的排列顺序直接由tRNA决定
7. 玉米具有能产生紫色素的B-Ⅰ基因,植株茎秆为紫色,变异类型B'-Ⅰ植株只有少量紫色条纹,大部分呈绿色,这种性状能够遗传。经检测,两种基因中编码蛋白质的序列相同,与B-Ⅰ类型相比,B'-Ⅰ类型上游的调控序列甲基化程度更高,如图所示。下列分析正确的是( )
A. B'-I类型玉米的产生属于基因突变
B. 转录起始位点可与RNA聚合酶结合
C. B'-Ⅰ类型玉米杂合子自交,子代一定出现3:1的性状分离比
D. B'-Ⅰ类型的调控序列的碱基排序顺序与B-I类型的不同
8. 某植株一条染色体发生部分缺失,基因B和b分别控制红色和白色性状,如图所示。若缺失部分染色体的花粉有25%可育,缺失部分染色体的卵细胞都可育,则该植株自交,其后代的表型及比例是( )
A. 红色:白色=5:1 B. 红色:白色=4:1
C. 红色:白色=3:1 D. 红色:白色=9:1
9. 某生物兴趣小组抽样调查的200人中,各种基因型的人数情况如下表所示,则这200人中,b的基因频率为( )
基因型
XBXB
XBXb
XbXb
XBY
XbY
人数
78
14
8
70
30
A. 85% B. 30% C. 20% D. 15%
10. DNA复制始于基因组中特定位置(复制起点),即启动蛋白的靶标位点。启动蛋白识别富含A—T碱基对的序列,一旦复制起点被识别,启动蛋白就会募集其他蛋白一起形成前复制复合物,从而解开双链DNA,形成复制叉。下列叙述正确的是( )
A. 启动蛋白识别起始密码有利于将DNA双螺旋解开
B. 复制叉的部位结合有解旋酶、RNA聚合酶
C. DNA双链打开及子链延伸需要ATP水解提供能量
D. 真核细胞的核DNA复制后形成的2个DNA一定位于2条染色体上
11. 如图为某遗传病的家系图,相关基因用A、a表示。已知A,a基因不位于X、Y染色体的同源区段。据图可以判断( )
A. 该病为常染色体显性遗传病
B. I1基因型为XAXa,I2的基因型为XaY
C. 若该病为隐性遗传病,则I1为杂合子
D. 若该病为显性遗传病,则I2为杂合子
12. 落基山大角羊因公羊的弯曲大角而得名,母羊虽然也有角,但却要短小许多。大个子雄性大角羊是猎人心目中最理想的猎物,近几十年来狩猎使落基山大角羊体型已经小了25%。下列有关叙述,错误的是( )
A. 人类活动使落基山大角羊的进化速度加快
B. 大角羊受环境影响而产生的变异可能是可遗传的
C. 大个子雄性大角羊在没有人工选择前具有生存斗争优势
D. 落基山大角羊的大小不影响同一生态系统内其他生物的进化
13. 谷丙转氨酶主要存在于各种细胞中,尤以肝细胞为最高,整个肝脏内转氨酶含量约为血中含量的100倍,是最常见的肝功能检查项目。下列关于该酶的叙述正确的是( )
A. 该酶的基本单位是氨基酸
B. 该酶在健康人群体检结果的值应为0
C. 该酶的数量因参与化学反应而减少
D. 该酶能升高化学反应的活化能
14. 血管紧张素Ⅱ受体是一种膜蛋白。当血液中的血管紧张素Ⅱ与该受体结合时,可激活细胞内的第二信使Ca2+等,进而调节细胞的代谢活动,例如使血管壁平滑肌收缩,导致血压升高。这所体现的细胞膜的功能是( )
A. 分隔细胞与环境 B. 信息交流
C. 控制物质的进出 D. 具有流动性
15. 甲、乙两图为生物组织的呼吸方式实验装置图,图中植物呼吸作用释放的CO2被NaOH溶液吸收,使容器内气体压强减小,刻度管内的红墨水滴会发生移动。下列相关分析正确的是( )
A. 若甲红墨水滴左移,乙红墨水滴不动,则只进行无氧呼吸
B. 若甲红墨水滴不动,乙红墨水滴右移,则只进行有氧呼吸
C. 若甲红墨水滴右移,乙红墨水滴左移,则既进行有氧呼吸,又进行无氧呼吸
D. 若甲红墨水滴左移,乙红墨水滴右移,则既进行有氧呼吸,又进行无氧呼吸
16. 铁皮石斛是一种名贵中药,野生资源十分稀少,其繁殖主要通过植物组织培养实现。下列有关叙述错误的是( )
A. 在一定条件下细胞分化是可以逆转的
B. 植物细胞的全能性得以表达需要离体条件
C. 新植株的形成是细胞分裂和分化的结果
D. 高度分化的植物细胞不具有全能性
第Ⅱ卷(非选择题 共52分)
二、非选择题(本大题共5小题,共52分。)
17. 某生物研究小组将小麦放在密闭玻璃容器中,在不同光照条件下进行处理,测得该容器内氧气的变化量如图所示。
(1)小麦叶肉细胞进行光反应的场所是_____,该结构能进行光反应的结构基础是_____。
(2)A点给予光照后短时间内叶肉细胞中C3的消耗量将_____,原因是_____。
(3)B点后容器内氧气量不再发生变化的原因是_____。若用缺镁条件下生长的小麦进行该实验,15min时测得的容器内的氧气的量少于8×10-7mol,主要原因是_____。
(4)在0~15min内,小麦光合作用产生的氧气量共为_____mol。
18. 图1中A表示基因型为AaBb(两对基因独立遗传)的某雌性动物体细胞,B、C分别为A处于不同分裂状态的细胞图像;图2为该动物部分组织切片的显微图像。请据图回答下列问题:
(1)图1中①过程表示_______分裂过程,与①过程相比,②过程中染色体特有的行为有__________________(答出2种即可)。
(2)该动物的体细胞中最多可含有____个染色体组;C细胞的名称是_________,它含有_____对同源染色体。
(3)通常情况下,该动物的基因A和a的分离发生在_____(填图1中数字)过程中。图1中一个B细胞最终分裂结束后,一般情况下,可以形成____种生殖细胞,其基因型是________________。
(4)按分裂过程判断,图2中标号(甲、乙、丙)的先后顺序应该是____________。
(5)若图中的雌性动物(基因型为AaBb)与基因型为Aabb的雄性个体交配,后代出现两种显性性状的概率是_________。
19. 下图表示小狗某体细胞内合成某种分泌蛋白的过程,其中①②③④表示相关过程。请据图回答下列问题:
(1)已知甲硫氨酸和酪氨酸的密码子分别是AUG、UAC,某tRNA一端的三个碱基是UAC,该tRNA所携带的氨基酸是_____________。
(2)a、b为mRNA的两端,核糖体在mRNA上的移动方向是_______(填“a→b”或“b→a”)。④过程进行的场所有_______(填细胞器)。
(3)一个mRNA上连接的多个核糖体叫作多聚核糖体,多聚核糖体形成的意义是______________。
(4)基因突变一般发生在①过程中,它可以为生物进化提供________。
20. 如图为肺炎双球菌转化实验的部分图解,请据图回答下列问题:
(1)该实验是在格里菲思肺炎双球菌转化实验的基础上进行的, 而格里菲思的实验得出的结论是______。
(2)依据上图所示实验,可以作出_______的假设。
(3)为验证上面的假设,需设计下面甲和乙两组实验:
①甲组实验中加入DNA酶的目的是____,观察到的实验现象是_____。
②乙组可观察到的实验现象是_______。
(4)结合上述实验,在对R型细菌进行培养之前,必须对S型细菌进行处理工作是__________。
21. 已知红玉杏花朵颜色由两对基因(A、a和B、b)控制,A基因控制色素合成,该色素随液泡中细胞液 pH 降低而颜色变浅;B基因与细胞液的酸碱性有关。其基因型与表型的对应关系见下表:
基因型
A_ bb
A_ Bb
A_BB、aa _
表型
深紫色
淡紫色
白色
(1)纯合白色植株和纯合深紫色植株作亲本杂交,F₁ 全部是淡紫色植株,则该杂交亲本的基因型组合是_______。
(2)有人认为A、a和B、b基因位于一对同源染色体上,也有人认为A、a和B、b基因分别位于两对同源染色体上。现利用淡紫色红玉杏(AaBb)设计实验进行探究。
实验步骤:让淡紫色红玉杏(AaBb)植株自交,观察并统计子代红玉杏花颜色和比例(不考虑互换)。
实验预测及结论:
①若子代红玉杏花色及比例为__________,则 A、a和B、b基因分别在两对同源染色体上。
②若子代红玉杏花色及比例为_______,则A、a和B、b基因在一对同源染色体上,且A和B在一条染色体上。
③若子代红玉杏花色及比例为_______,则A、a和B、b基因在一对同源染色体上,且A和b在一条染色体上。
(3)若A、a和B、b基因分别位于两对同源染色体上,则淡紫色红玉杏(AaBb)自交,F₁中白色红玉杏的基因型有_______种,其中纯种个体占_______。
第1页/共1页
学科网(北京)股份有限公司
$$
2023—2024年度高一年级下学期期末考试模拟卷
生物学试题
(75分钟 100分)
考试范围:人教版必修1占20%,必修2占80%
第Ⅰ卷(选择题 共48分)
一、选择题(本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一个选项符合题目要求。)
1. 山柳菊为异花传粉植物,易从根系上再生出新植株。孟德尔最初曾使用山柳菊来研究遗传,但效果不理想,后改用豌豆终获成功。下列有关叙述错误的是( )
A. 山柳菊植株不能闭花传粉,无法保证显性个体一定为纯合子
B. 山柳菊能够进行无性繁殖,会对子代表型统计造成干扰
C. 萨顿以豌豆作为研究材料,得出基因位于染色体上的推论
D. 豌豆花大,易于操作,且豌豆生长周期较短,是杂交实验的好材料
【答案】C
【解析】
【分析】选择豌豆作杂交实验材料的原因
(1)豌豆是严格的自花传粉的植物,自然状态下一般为纯种。
(2)豌豆具有很多易于区分的相对性状,便于实验结果的观察和分析。
(3)豌豆生长周期短,易于栽培,一次繁殖能产生大量后代,使得实验数据充足,便于统计学分析。
(4)豌豆花较大,易于进行人工去雄、授粉等操作。
【详解】A、山柳菊为异花传粉植物,不进行能闭花传粉,显性个体存在杂合子,因此无法保证显性个体一定为纯合子,A正确;
B、由题干信息可知,山柳菊易从根系上再生出新植株,即山柳菊能够进行无性繁殖,导致亲代和子代的性状一致,从而对子代表型的统计有干扰,B正确;
C、萨顿提出基因在染色体上的假说利用的材料是蝗虫,C错误;
D、豌豆花大,易于进行人工去雄、授粉等操作,且豌豆生长周期较短,易于栽培,一次繁殖能产生大量后代,是杂交实验的好材料,D正确。
故选C。
2. 某雌雄同株植物甲(Aa)自交得到的F1的基因型及其比例为AA:Aa:aa=2:3:1。对甲进行测交时发现甲作母本时的子代数量明显多于甲作父本时的,下列叙述正确的是( )
A. 正交和反交结果不同,说明A、a这对基因位于性染色体上
B. 含A基因的个体部分死亡
C. 甲产生的基因型为a的花粉一半死亡
D. 甲作父本进行测交,所得子代的基因型及比例为Aa:aa=1:1
【答案】C
【解析】
【分析】根据Aa自交后代AA:Aa:aa=2:3:1,而不是1:2:1可知,亲本产生的a可能存在致死或者不能受精的现象。结合“对甲进行测交时发现甲作母本时的子代数量明显多于甲作父本时的”可知,父本产生的a的雄配子存在一定比例的致死或不育问题。
【详解】A、雌雄同株的植物无性染色体,A错误;
B、根据Aa自交后代中aa占1/6可知,含aa的部分个体死亡,B错误;
C、若不考虑致死,Aa产生的雌雄配子均为A:a=1:1=2:2,根据Aa自交后代中aa占1/6=1/2×1/3可知,Aa产生的花粉中含a的占1/3,故推测含a的花粉有一半死亡,C正确;
D、由上分析可知,甲产生的花粉为A:a=2:1,甲作为父本测交后代的基因型及比例为Aa:aa=2:1,D错误。
故选C。
3. “双性人”出现的原因是父母在形成配子时出现异常,使受精卵染色体组成异常。“双性人”(以性染色体组成为XXY的个体为例)在发育过程中可能同时具有男性和女性的第二性征,甚至可能同时具有男性和女性的生殖器官。下列说法错误的是( )
A. 只要有性别区分的生物就有性染色体和常染色体的区别
B. 产生染色体组成为XXY的后代的原因可能是父亲在产生精子的过程中发生异常
C. 可通过手术切除某一性别的生殖器官来实现性别确定,但无法改变个体的基因型
D. 某些生物的雌性个体中的性染色体组成可能是异型的,如鸟类、家蚕
【答案】A
【解析】
【分析】生物的性别决定方式有多种类型,常见的有XY型、ZW型,也有的生物没有性染色体,但也有性别之分,另外有的生物的性别决定与外界环境有关。
【详解】A、有些生物有性别区分,但没有性染色体,如蜜蜂的性别与染色体数目有关,其没有性染色体,A错误;
B、父方性染色体组成为XY,减数分裂Ⅰ后期行为是同源染色体分离,非同源染色体自由组合,若减数分裂Ⅰ后期父方同源染色体X、Y没有分离,则会产生含有XY染色体的精子,然后和含X染色体的卵细胞结合形成染色体组成为XXY的受精卵,故产生染色体组成为XXY的后代的原因可能是父亲在产生精子的过程中发生异常,B正确;
C、通过手术可以切除某一性别的生殖器官,从而实现性别确定,但手术无法改变个体的基因型,即该个体的遗传物质不发生改变,C正确;
D、鸟类、家蚕的性别决定类型为ZW型,雌性个体的性染色体组成(ZW)是异型的,雄性个体的性染色体组成(ZZ)是同型的,D正确。
故选A。
4. 果蝇具有多对易于区分的相对性状,是遗传学研究的良好材料。下图是果蝇部分隐性基因在染色体上位置示意图,已知白眼基因只位于X染色体上,下列相关叙述正确的是( )
A. 白眼基因和紫眼基因是一对等位基因
B. 在形成配子时白眼基因和棒眼基因可能分离
C. 白眼基因与翅外展基因不能自由组合
D. 白眼雄果蝇与红眼雌果蝇杂交,子代雌、雄眼色不同
【答案】B
【解析】
【分析】由图可知,白眼对应的基因和棒眼对应的基因均位于X染色体上,二者不能进行自由组合;翅外展基因和紫眼基因位于2号染色体上,二者不能进行自由组合;位于非同源染色体(X染色体及2号染色体)上的基因可以自由组合。
【详解】A、等位基因位于是同源染色体的相同位置,控制相对性状的基因,控制白眼和紫眼的基因不是等位基因,A错误;
B、白眼基因和棒眼基因位于同一条染色体,若减数第一次分裂前期发生交叉互换,则姐妹染色单体上的白眼基因和棒眼基因可能会随着姐妹染色单体的分开而分离,B正确;
C、白眼基因与翅外展基因位于非同源染色体上,两者可以自由组合,C错误;
D、白眼雄果蝇(XwY)若与红眼雌果蝇(XWXW)杂交,则子代雌、雄眼色相同,均为红眼,D错误。
故选B。
5. 某T2噬菌体的DNA双链均被32P标记,该T2噬菌体含有1000个碱基对,其中胞嘧啶的数目占全部碱基数目的15%。让该T2噬菌体侵染只含31P的大肠杆菌,一段时间后共释放128个子代T2噬菌体。下列叙述错误的是( )
A. 子代中含有31P的T2噬菌体的数目为128个
B. 子代中含有32P的T2噬菌体所占的比例为1/64
C. 该过程至少消耗腺嘌呤脱氧核苷酸8.96×104个
D. T2噬菌体的增殖需要大肠杆菌提供能量、原料和酶
【答案】C
【解析】
【分析】计算DNA分子复制需要的某种游离的脱氧核苷数时,要先计算出DNA分子的该种碱基数目,然后用DNA分子复制后增加的DNA分子数目与一个DNA分子中该碱基的数目相乘。
【详解】A、由于T2噬菌体DNA复制所需要原料来自大肠杆菌,因此让该T2噬菌体侵染只含31P的大肠杆菌,一段时间后子代所有T2噬菌体都含31P,A正确;
B、由题意可知,某T2噬菌体的DNA双链均被32P标记,因DNA复制方式为半保留复制,让该T2噬菌体侵染只含31P的大肠杆菌,一段时间共释放128个子代T2噬菌体,其中含32P的有2个,占所有子代T2噬菌体的比例为2/128=1/64, B正确;
C、根据双链DNA中A+C占碱基总数的50%可知,该DNA中腺嘌呤脱氧核苷酸有1000×2×(50%-15%)=700个,一共有128个子代T2噬菌体,所需要的腺嘌呤脱氧核苷酸为(128-1)×700=88900个,C错误;
D、T2噬菌体增殖所需要的模板是噬菌体自身提供的,能量、原料和酶则需要大肠杆菌提供,D正确。
故选C。
6. HIV入侵人体后,主要攻击人体的辅助性T细胞,使人体免疫能力下降。下图表示HIV在人体细胞内增殖的过程。据图分析,下列叙述错误的是( )
A. ①过程需要的酶是逆转录酶,原料是四种脱氧核苷酸
B. ④过程遵循的碱基互补配对方式有A—U、T—A,C—G,G—C
C. ②过程需要DNA聚合酶,③④过程均需要RNA聚合酶
D. ⑤过程产生的蛋白质中氨基酸的排列顺序直接由tRNA决定
【答案】D
【解析】
【分析】分析题图:①为逆转录过程;②为DNA分子复制;③④为转录过程;⑤为翻译过程。
【详解】A、①过程是逆转录,需要逆转录酶,逆转录是以RNA为模板合成DNA的过程,所以原料是四种脱氧核苷酸,A正确;
B、④过程为转录,其遵循的碱基互补配对方式有A-U、T-A、C-G、G-C,B正确;
C、②过程为DNA分子复制,需要DNA聚合酶;③④过程为转录,均需要RNA聚合酶,C正确;
D、⑤为翻译过程,⑤过程产生的蛋白质中氨基酸的排列顺序直接由mRNA上的核苷酸序列决定,D错误。
故选D。
7. 玉米具有能产生紫色素的B-Ⅰ基因,植株茎秆为紫色,变异类型B'-Ⅰ植株只有少量紫色条纹,大部分呈绿色,这种性状能够遗传。经检测,两种基因中编码蛋白质的序列相同,与B-Ⅰ类型相比,B'-Ⅰ类型上游的调控序列甲基化程度更高,如图所示。下列分析正确的是( )
A. B'-I类型玉米的产生属于基因突变
B. 转录起始位点可与RNA聚合酶结合
C. B'-Ⅰ类型玉米杂合子自交,子代一定出现3:1的性状分离比
D. B'-Ⅰ类型的调控序列的碱基排序顺序与B-I类型的不同
【答案】B
【解析】
【分析】表观遗传是指生物体基因的碱基序列不变,而基因表达与表型发生可遗传变化的现象,即不依赖于DNA序列的基因表达状态与表型的改变。
【详解】A、结合题意可知,两种基因中编码蛋白质的序列相同,与B -Ⅰ类型相比,B'-Ⅰ类型上游的调控序列甲基化程度更高,故B'-Ⅰ类型玉米的产生不属于基因突变,而属于表观遗传,A错误;
B、启动子可被RNA聚合酶识别并结合,用于驱动转录过程,即转录起始位点可与RNA聚合酶结合,B正确;
C、由于该基因发生了甲基化,B'-Ⅰ基因只能转录较少的mRNA,故B'-Ⅰ类型玉米杂合子自交,子代不一定出现3:1的性状分离比,C错误;
D、甲基化属于表观遗传,不会影响DNA中碱基排列顺序,故B'-Ⅰ类型的调控序列的碱基排序顺序与B-I类型的相同,D错误。
故选B。
8. 某植株一条染色体发生部分缺失,基因B和b分别控制红色和白色性状,如图所示。若缺失部分染色体的花粉有25%可育,缺失部分染色体的卵细胞都可育,则该植株自交,其后代的表型及比例是( )
A. 红色:白色=5:1 B. 红色:白色=4:1
C. 红色:白色=3:1 D. 红色:白色=9:1
【答案】D
【解析】
【分析】子代由亲本的雌、雄配子结合而来,可以先计算雌、雄配子出现的概率,再结合乘法原理和加法原理,计算后代某种遗传因子组成的个体出现的概率。
【详解】由题意可知,缺失部分染色体的卵细胞都可育,因此该植株自交,产生的卵细胞含基因B和基因b的比例为1∶1;缺失部分染色体的花粉有25%可育,则产生的花粉含基因B和基因b的比例为4∶1,其后代中白色个体所占的比例为(1/2)×(1/5)=1/10,则红色个体所占的比例为9/10,即其后代的表型及比例是红色∶白色=9∶1,D正确,ABC错误。
故选D。
9. 某生物兴趣小组抽样调查的200人中,各种基因型的人数情况如下表所示,则这200人中,b的基因频率为( )
基因型
XBXB
XBXb
XbXb
XBY
XbY
人数
78
14
8
70
30
A. 85% B. 30% C. 20% D. 15%
【答案】C
【解析】
【分析】1.利用种群中一对等位基因组成的各基因型个体数求基因频率的计算方法:种群中某基因频率=种群中该基因总数/种群中该对等位基因总数×100%。
2.男性每人1个B(b)基因,女性每人2个B(b)基因。
【详解】X染色体上b基因的数量是14+8×2+30=60,B基因数量和b基因的数量共为78×2+14×2+82+70+30=300。b基因频率为60÷300×100%=20%。C正确。
故选C。
10. DNA复制始于基因组中特定位置(复制起点),即启动蛋白的靶标位点。启动蛋白识别富含A—T碱基对的序列,一旦复制起点被识别,启动蛋白就会募集其他蛋白一起形成前复制复合物,从而解开双链DNA,形成复制叉。下列叙述正确的是( )
A. 启动蛋白识别起始密码有利于将DNA双螺旋解开
B. 复制叉的部位结合有解旋酶、RNA聚合酶
C. DNA双链打开及子链延伸需要ATP水解提供能量
D. 真核细胞的核DNA复制后形成的2个DNA一定位于2条染色体上
【答案】C
【解析】
【分析】DNA复制的过程:①解旋:首先DNA分子利用细胞提供的能量,在解旋酶的作用下,把两条扭成螺旋的双链解开,这个过程称为解旋;②合成子链:然后以解开的每段链(母链)为模板,以周围环境中的脱氧核苷酸为原料,在DNA聚合酶的作用下,按照碱基互补配对原则合成与母链互补的子链。
【详解】A、启动蛋白识别启动子有利于将DNA双螺旋解开,A错误;
B、DNA聚合酶参与DNA复制过程,故复制叉的部位结合有解旋酶、DNA聚合酶,B错误;
C、DNA双链打开及子链延伸都需要消耗能量,这个能量由ATP水解提供,C正确;
D、真核细胞的核DNA复制后形成的2个DNA可位于1条(着丝粒断裂之前)或2条(着丝粒断裂之后)染色体上,D错误。
故选C。
11. 如图为某遗传病的家系图,相关基因用A、a表示。已知A,a基因不位于X、Y染色体的同源区段。据图可以判断( )
A. 该病为常染色体显性遗传病
B. I1的基因型为XAXa,I2的基因型为XaY
C. 若该病为隐性遗传病,则I1为杂合子
D. 若该病为显性遗传病,则I2为杂合子
【答案】C
【解析】
【分析】单基因遗传病的类型及特点
遗传特点
常染色体显性遗传病
男女患病概率相等、连续遗传
常染色体隐性遗传病
男女患病概率相等、一般隔代遗传
伴X显性遗传病
女患者多于男患者、连续遗传、男患者的母亲和女儿一定患病,正常女性的父亲和儿子一定正常
伴X隐性遗传病
男患者多于女患者、交叉遗传、女患者的父亲和儿子一定患病,正常男性的母亲和女儿一定正常
【详解】A、假设该病为常染色体显性遗传病,则Ⅰ-1(aa)和Ⅰ-2(Aa)可以生出患病的Ⅱ-4、Ⅱ-5,也可以生出不患病的Ⅱ-3,成立;假设该病为常染色体隐性遗传病,则Ⅰ-1(Aa)和Ⅰ-2(aa)可以生出患病的Ⅱ-4、Ⅱ-5,也可以生出不患病的Ⅱ-3,成立;假设该病为伴X隐性遗传病,则Ⅰ-1(XAXa)和Ⅰ-2(XaY)可以生出患病的Ⅱ-4、Ⅱ-5,也可以生出不患病的Ⅱ-3,成立;假设该病为伴X显性遗传病,则Ⅰ-1(XaXa)和Ⅰ-2(XAY)可以生出患病的Ⅱ-4、Ⅱ-5,也可以生出不患病的Ⅱ-3,成立。因此该病可能是常染色体显性遗传病、常染色体隐性遗传病、伴X显性遗传病或伴X隐性遗传病,由于不能判断该病的遗传方式,个体的基因型也就无法推知,A、B错误;
C、若该病是隐性遗传病,由于Ⅱ-4是患者,无论该病是常染色体遗传病还是伴X染色体遗传病,Ⅱ-4都有两个致病基因,并分别来自其双亲,因此Ⅰ-1为杂合子,C正确。
D、若该病是显性遗传病,则分两种情况:该病为常染色体显性遗传病时,Ⅰ-2的基因型可表示为Aa,是杂合子;该病为伴X显性遗传病时,Ⅰ-2的基因型可表示为XAY,是纯合子,D错误。
故选C。
12. 落基山大角羊因公羊的弯曲大角而得名,母羊虽然也有角,但却要短小许多。大个子雄性大角羊是猎人心目中最理想的猎物,近几十年来狩猎使落基山大角羊体型已经小了25%。下列有关叙述,错误的是( )
A. 人类活动使落基山大角羊的进化速度加快
B. 大角羊受环境影响而产生的变异可能是可遗传的
C. 大个子雄性大角羊在没有人工选择前具有生存斗争优势
D. 落基山大角羊的大小不影响同一生态系统内其他生物的进化
【答案】D
【解析】
【分析】进化,又称演化,在生物学中是指种群里的遗传性状在世代 之间的变化。所谓性状是指基因的表现,在繁殖过程中,基因会经复制并传递到子代,基因的突变可使性状改变,进而造成个体之间的遗传变异。新性状又会因物种迁徙或是物种间的水平基因转移,而随着基因在种群中传递。当这些遗传变异受到非随机的自然选择或随机的遗传漂变影响,在种群中变得较为普遍或不再稀有时,就表示发生了进化。简略地说,进化的实质便是:种群基因频率的改变。
【详解】A、近几十年来狩猎使落基山大角羊体型已经小了25%,说明人类活动使落基山大角羊的进化速度加快,A正确;
B、大角羊受环境影响而产生的变异,可能与遗传物质改变有关,故可能是可遗传变异,B正确;
C、大角羊因公羊的弯曲大角而得名,大个子雄性大角羊是猎人心目中最理想的猎物,因此大个子雄性大角羊在没有人工选择前具有生存斗争优势,C正确;
D、落基山大角羊的大小会改变其它生物的数量及生存,影响同一生态系统内其他生物的进化,D错误。
故选D。
13. 谷丙转氨酶主要存在于各种细胞中,尤以肝细胞为最高,整个肝脏内转氨酶含量约为血中含量的100倍,是最常见的肝功能检查项目。下列关于该酶的叙述正确的是( )
A. 该酶的基本单位是氨基酸
B. 该酶在健康人群体检结果的值应为0
C. 该酶的数量因参与化学反应而减少
D. 该酶能升高化学反应的活化能
【答案】A
【解析】
【分析】酶是活细胞产生的具有催化作用的有机物,其中绝大多数酶是蛋白质,少数酶是RNA。同无机催化剂相比,酶降低活化能的作用更显著,因而催化效率更高。酶的催化具有高效性、专一性、作用条件较温和的特点。
【详解】A、谷丙转氨酶的化学本质是蛋白质,其基本单位是氨基酸,A正确;
B、由题干信息可知,谷丙转氨酶主要存在于人体各种细胞中,尤以肝细胞为最高,因此该酶在健康人群体检结果的值应大于0,B错误;
C、酶在催化化学反应前后数量和化学性质不改变,C错误;
D、酶的作用机理是降低化学反应所需要的活化能,D错误;
故选A。
14. 血管紧张素Ⅱ受体是一种膜蛋白。当血液中的血管紧张素Ⅱ与该受体结合时,可激活细胞内的第二信使Ca2+等,进而调节细胞的代谢活动,例如使血管壁平滑肌收缩,导致血压升高。这所体现的细胞膜的功能是( )
A. 分隔细胞与环境 B. 信息交流
C. 控制物质的进出 D. 具有流动性
【答案】B
【解析】
【分析】细胞膜的功能:细胞膜作为细胞边界,将细胞外与细胞内环境分开;细胞膜具有控制物质进出功能;细胞膜具有进行细胞间信息交流功能。
【详解】由题意知,血管紧张素Ⅱ与细胞膜上的受体蛋白结合,进而调节细胞的代谢活动,体现了细胞膜的信息交流功能。
故选B。
15. 甲、乙两图为生物组织的呼吸方式实验装置图,图中植物呼吸作用释放的CO2被NaOH溶液吸收,使容器内气体压强减小,刻度管内的红墨水滴会发生移动。下列相关分析正确的是( )
A. 若甲红墨水滴左移,乙红墨水滴不动,则只进行无氧呼吸
B. 若甲红墨水滴不动,乙红墨水滴右移,则只进行有氧呼吸
C. 若甲红墨水滴右移,乙红墨水滴左移,则既进行有氧呼吸,又进行无氧呼吸
D. 若甲红墨水滴左移,乙红墨水滴右移,则既进行有氧呼吸,又进行无氧呼吸
【答案】D
【解析】
【分析】由于生物呼吸时既能消耗O2又能产生CO2,前者可引起装置内气压下降,后者则引起装置内气压上升,为便于测定真实呼吸情况,往往只测定其中一种气体变化情况,为此测定中一组实验装置往往用NaOH溶液吸收呼吸掉产生的CO2,这样整个装置中气压的变化,只能是吸收O2所引起;另一组加蒸馏水,装置内的气压变化应由CO2和O2共同决定,通过两组装置进行对比,即可确定呼吸类型。
【详解】A、若甲液滴左移,说明有氧气消耗,乙液滴不动,说明消耗的氧气和产生的二氧化碳相等,即只进行有氧呼吸,A错误;
B、若甲液滴不动,说明没有氧气消耗,乙液滴右移,说明有二氧化碳的产生,则说明只进行无氧呼吸,B错误;
CD、若甲液滴左移,说明有氧气消耗,说明有有氧呼吸,乙液滴右移,说明消耗的氧气小于释放的二氧化碳,此时既有有氧呼吸又有无氧呼吸,C错误,D正确。
故选D。
16. 铁皮石斛是一种名贵中药,野生资源十分稀少,其繁殖主要通过植物组织培养实现。下列有关叙述错误是( )
A. 在一定条件下细胞分化是可以逆转的
B. 植物细胞的全能性得以表达需要离体条件
C. 新植株的形成是细胞分裂和分化的结果
D. 高度分化的植物细胞不具有全能性
【答案】D
【解析】
【分析】细胞的全能性是指已经分化的细胞仍然具有发育成完整个体的潜能。细胞具有全能性的原因是细胞含有该生物全部的遗传物质。细胞的全能性以产生个体为标志,若无个体产生,则不能体现细胞的全能性。
【详解】A、用植物组织培养的方法繁殖药材表明一定条件下细胞分化可以逆转,A正确;
B、植物细胞全能性表达的条件是离开母体;给予一定营养物质、激素等;适宜的温度等环境条件,B正确;
C、细胞分裂导致细胞数量增加,细胞分化导致细胞种类增加,因此新植株的形成是细胞分裂和分化的结果,C正确;
D、高度分化的植物细胞含有发育成个体所需的全套遗传物质,因此也具有全能性,D错误。
故选D。
第Ⅱ卷(非选择题 共52分)
二、非选择题(本大题共5小题,共52分。)
17. 某生物研究小组将小麦放在密闭玻璃容器中,在不同光照条件下进行处理,测得该容器内氧气的变化量如图所示。
(1)小麦叶肉细胞进行光反应的场所是_____,该结构能进行光反应的结构基础是_____。
(2)A点给予光照后短时间内叶肉细胞中C3的消耗量将_____,原因是_____。
(3)B点后容器内氧气量不再发生变化的原因是_____。若用缺镁条件下生长的小麦进行该实验,15min时测得的容器内的氧气的量少于8×10-7mol,主要原因是_____。
(4)在0~15min内,小麦光合作用产生的氧气量共为_____mol。
【答案】 ①. 类囊体(薄膜) ②. 含有光合色素和与光反应有关的酶 ③. 增加 ④. 光照后光反应产生的ATP和NADPH用于还原C3 ⑤. 光合速率和呼吸速率相等,光合作用产生的氧气量和呼吸作用的消耗量相同 ⑥. 缺镁影响叶绿素的合成,使小麦的光合作用强度降低 ⑦. 6×10–7
【解析】
【分析】分析题图:在0~5min之间,容器处于黑暗条件下,此时植物只进行呼吸作用,因此氧气的减少量可表示呼吸作用消耗量,同时也可以据此计算出呼吸速率;5min之后,给予光照,此时植物同时进行光合作用和呼吸作用,因此氧气的增加量可以表示净光合作用释放量。
【详解】(1)小麦叶肉细胞进行光反应的场所是叶绿体的类囊体薄膜;该结构中含有光合色素和与光反应有关的酶,因此光反应在此发生。
(2)A点给予光照,植物开始进行光反应,光照后光反应产生的ATP和NADPH用于还原C3,而短时间内C3化合物的合成不变,因此C3化合物含量在短时间内消耗量增加。
(3)B点时,植物光合作用和呼吸作用同时进行,其实光合作用产生的氧气正好被呼吸作用消耗掉,即呼吸作用速率等于光合作用速率,因此B点后容器内氧气量不再变化;缺镁影响叶绿素的合成,使小麦的光合作用强度降低,因此最终产生的氧气量会减少,此时呼吸作用强度不变,会消耗氧气,因此15min时测得的容器内的氧气的量少于8×10-7mol。
(4)据图可知,0~5分钟之间,小麦叶片在暗室中只进行呼吸作用,所以呼吸作用每分钟消耗氧气量=(5-4)×10-7mol÷5min=0.2×10-7mol/min;5~15min之间,小麦的净光合作用速率=(8-4)×10-7mol÷10min=0.4×10-7mol/min,小麦只在5~15min时进行真光合作用,故0~15min小麦的氧气产生量=(0.4×10-7mol/min+0.2×10-7mol/min)×10min=6×10-7mol。
【点睛】本题重点考察了表观光合作用和呼吸作用的关系,当植物处于黑暗状态时只进行呼吸作用,体现为植物吸收氧气,外界环境中氧气量减少,给予一定的光照,当植物的光合速率大于呼吸速率时,向外界释放氧气,外界氧气量增加,而当光合速率与呼吸速率相等时,外界氧气量不变。
18. 图1中A表示基因型为AaBb(两对基因独立遗传)的某雌性动物体细胞,B、C分别为A处于不同分裂状态的细胞图像;图2为该动物部分组织切片的显微图像。请据图回答下列问题:
(1)图1中①过程表示_______分裂过程,与①过程相比,②过程中染色体特有的行为有__________________(答出2种即可)。
(2)该动物的体细胞中最多可含有____个染色体组;C细胞的名称是_________,它含有_____对同源染色体。
(3)通常情况下,该动物的基因A和a的分离发生在_____(填图1中数字)过程中。图1中一个B细胞最终分裂结束后,一般情况下,可以形成____种生殖细胞,其基因型是________________。
(4)按分裂过程判断,图2中标号(甲、乙、丙)的先后顺序应该是____________。
(5)若图中的雌性动物(基因型为AaBb)与基因型为Aabb的雄性个体交配,后代出现两种显性性状的概率是_________。
【答案】(1) ①. 有丝 ②. 同源染色体联会,同源染色体分离、非同源染色体自由组合,四分体中的非姐妹染色单体之间会交换相应的片段
(2) ①. 4 ②. 次级卵母细胞或第一极体 ③. 0
(3) ①. ② ②. 1 ③. AB或Ab或aB或ab
(4)甲→丙→乙 (5)3/8
【解析】
【分析】1、图1中A表示有丝分裂后期,B表示卵原细胞;C表示减数第二次分裂的细胞,即次级卵母细胞或第一极体。2、图2中:甲处于减数第一次分裂中期、乙处于减数第二次分裂后期、丙处于减数第二次分裂前期。
【小问1详解】
图1中通过①产生的细胞染色体数目没有发生改变,因此,①数字分别表示有丝分裂,②过程产生的子细胞染色体数目减半,而且细胞中含有姐妹染色单体,因此②表示减数第一次分裂过程;有有丝分裂相比,减数分裂中同源染色体特有的行为有同源染色体联会、非同源染色体自由组合。
【小问2详解】
A表示有丝分裂后期,此时细胞中有8条染色体,此时染色体数目加倍,是染色体数目最多的时期;该动物是雌性动物,C细胞是通过减数第一次分裂产生的,细胞C的名称可能是次级卵母细胞或第一极体;减数第一次分裂过程同源染色体分离,因此C细胞中含有同源染色体为0对。
【小问3详解】
基因A和a是一对等位基因,等位基因位于同源染色体上,通常情况下,同源染色体分离发生在减数第一次分裂过程,因此A和a的分离发生在②分裂过程中;图1中B细胞是卵原细胞,经过减数分裂,最终产生一个卵细胞和3个极体,因此,最终分裂结束后可以形成1种生殖细胞,其基因型为AB或Ab或aB或ab。
【小问4详解】
图2中甲是联会过程,乙是减数第二次分裂后期,丙是减数第二次分裂中期,因此,标号的先后顺序应该是甲→丙→乙。
【小问5详解】
基因型为AaBb基因型与Aabb交配,子代A—出现的概率为3/4,aa出现的概率为1/4,Bb出现的概率为1/2,bb出现的概率为1/2,因此,后代出现2种显性性状的概率是3/4×1/2=3/8。
19. 下图表示小狗某体细胞内合成某种分泌蛋白的过程,其中①②③④表示相关过程。请据图回答下列问题:
(1)已知甲硫氨酸和酪氨酸的密码子分别是AUG、UAC,某tRNA一端的三个碱基是UAC,该tRNA所携带的氨基酸是_____________。
(2)a、b为mRNA的两端,核糖体在mRNA上的移动方向是_______(填“a→b”或“b→a”)。④过程进行的场所有_______(填细胞器)。
(3)一个mRNA上连接的多个核糖体叫作多聚核糖体,多聚核糖体形成的意义是______________。
(4)基因突变一般发生在①过程中,它可以为生物进化提供________。
【答案】(1)甲硫氨酸
(2) ①. a→b ②. 内质网和高尔基体
(3)在短时间内能合成较多的肽链
(4)原材料
【解析】
【分析】据图分析可知:①过程指DNA的复制,在真核细胞中,发生在有丝分裂的间期和减数第一次分裂前的间期。②过程指转录过程,转录过程利用的酶是RNA聚合酶。③过程表示翻译,④过程是对蛋白质进行加工和运输。
【小问1详解】
决定氨基酸的密码子在mRNA上,据tRNA上的反密码子UAC可推知密码子为AUG,AUG决定的氨基酸是甲硫氨酸。
【小问2详解】
据图可知:越接近b端的核糖体上翻译出的肽链越长,说明越接近b端的核糖体在mRNA上移动的距离越长,由此推出它们的移动方向为a→b。④是对蛋白质进行加工和运输的过程,相应的场所有内质网和高尔基体。
【小问3详解】
当一个mRNA上连接多个核糖体以后,可以同时合成多条相同的肽链,提高蛋白质的合成速率。
小问4详解】
基因突变为进化提供原材料。
20. 如图为肺炎双球菌转化实验的部分图解,请据图回答下列问题:
(1)该实验是在格里菲思肺炎双球菌转化实验的基础上进行的, 而格里菲思的实验得出的结论是______。
(2)依据上图所示实验,可以作出_______的假设。
(3)为验证上面的假设,需设计下面甲和乙两组实验:
①甲组实验中加入DNA酶的目的是____,观察到的实验现象是_____。
②乙组可观察到的实验现象是_______。
(4)结合上述实验,在对R型细菌进行培养之前,必须对S型细菌进行的处理工作是__________。
【答案】 ①. 加热杀死的S型细菌存在R型细菌转化成S型细菌的转化因子 ②. DNA是转化因子(遗传物质) ③. 分解从S型细菌中提取到的DNA ④. 培养基中只生长R型细菌 ⑤. 培养基中只生长R型细菌 ⑥. 分离并提纯S型细菌的DNA、蛋白质、多糖等物质
【解析】
【详解】试题分析:R型和S型肺炎双球菌的区别是前者没有荚膜(菌落表现粗糙),后者有荚膜(菌落表现光滑);由肺炎双球菌转化实验可知,只有S型菌有毒,会导致小鼠死亡,S型菌的DNA才会使R型菌转化为S型菌。在艾弗里证明遗传物质是DNA的实验中,艾弗里将S型细菌的DNA、蛋白质、糖类等物质分离开,单独的、直接的观察它们各自的作用;另外还增加了一组对照实验,即DNA酶和S型活菌中提取的DNA与R型菌混合培养。
(1)格里菲思的肺炎双球菌的小鼠体内转化实验,说明了加热杀死的S型细菌体内存在转化因子,可以将R型细菌转化成S型细菌。
(2)据图分析,R型细菌与S型菌的DNA混合培养,结果培养基上同时出现了S型菌和R型菌,因此可以做出的假设是:DNA是转化因子(遗传物质)。
(3)①酶具有专一性,因此甲组实验中加入的DNA酶可以将DNA水解为脱氧核苷酸;由于S型细菌的DNA被水解,不能将R型转化为S型菌,所以观察到的实验现象是培养基中只生长R型细菌。
②乙组实验加入的是S型菌的蛋白质或多糖荚膜,由于这两种物质都不是转化因子,都不能将R型转化为S型菌,因此可观察到的实验现象是培养基中只生长R型细菌。
(4)本实验的思路是将S型细菌的DNA、蛋白质、糖类等物质分离开,单独的、直接的观察它们各自的作用,因此在对R型细菌进行培养之前,必须对S型细菌进行的处理工作是分离并提纯S型细菌的DNA、蛋白质、多糖等物质。
【点睛】解答本题的关键是识记格里菲思体内转化实验和艾弗里体外转化实验的设计思路、过程、现象及实验结论,能根据题干要求作出准确的判断。
21. 已知红玉杏花朵颜色由两对基因(A、a和B、b)控制,A基因控制色素合成,该色素随液泡中细胞液 pH 降低而颜色变浅;B基因与细胞液的酸碱性有关。其基因型与表型的对应关系见下表:
基因型
A_ bb
A_ Bb
A_BB、aa _
表型
深紫色
淡紫色
白色
(1)纯合白色植株和纯合深紫色植株作亲本杂交,F₁ 全部是淡紫色植株,则该杂交亲本的基因型组合是_______。
(2)有人认为A、a和B、b基因位于一对同源染色体上,也有人认为A、a和B、b基因分别位于两对同源染色体上。现利用淡紫色红玉杏(AaBb)设计实验进行探究。
实验步骤:让淡紫色红玉杏(AaBb)植株自交,观察并统计子代红玉杏花的颜色和比例(不考虑互换)。
实验预测及结论:
①若子代红玉杏花色及比例为__________,则 A、a和B、b基因分别在两对同源染色体上。
②若子代红玉杏花色及比例为_______,则A、a和B、b基因在一对同源染色体上,且A和B在一条染色体上。
③若子代红玉杏花色及比例为_______,则A、a和B、b基因在一对同源染色体上,且A和b在一条染色体上。
(3)若A、a和B、b基因分别位于两对同源染色体上,则淡紫色红玉杏(AaBb)自交,F₁中白色红玉杏的基因型有_______种,其中纯种个体占_______。
【答案】(1)AABB×AAbb或aaBB×AAbb
(2) ①. 深紫色∶淡紫色∶白色=3∶6∶7 ②. 淡紫色∶白色=1∶1 ③. 深紫色∶淡紫色∶白色=1∶2∶1
(3) ①. 5 ②. 3/7
【解析】
【分析】基因自由组合定律的实质是:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或自由组合是互不干扰的;在减数分裂过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合。
表格分析:A基因控制色素合成,该色素随液泡中细胞液pH降低而颜色变浅,B基因与细胞液的酸碱性有关,结合表格,深紫色为A_bb,淡紫色为A_Bb,白色为A_BB和aa__,说明B基因的存在能使细胞液中的pH下降。
【小问1详解】
结合表格可知,纯合白色植株的基因型有AABB、aaBB和aabb三种,纯合深紫色植株的基因型为AAbb,而淡紫色植株的基因型有AABb和AaBb两种,所以该杂交亲本的基因型组合是AABB×AAbb或aaBB×AAbb。
【小问2详解】
①如果A、a和B、b基因分别在两对同源染色体上,AaBb产生的雌雄配子的基因型以及比例为AB∶Ab∶aB∶ab=1∶1∶1∶1,则AaBb自交,子代表现型深紫色(A_bb)∶淡紫色(A_Bb)∶白色(A_BB+aa__)=3∶6∶(3+4)=3∶6∶7。
②如果A、a和B、b基因在一对同源染色体上,且A、B在一条染色体上时,AaBb产生的雌雄配子的基因型以及比例为AB∶ab=1∶1,则AaBb自交,子代表现型淡紫色(AaBb)∶白色(AABB+aabb)=2∶2=1∶1。
③如果A、a和B、b基因在一对同源染色体上,且A、b在一条染色体上时,AaBb产生的雌雄配子的基因型以及比例为Ab∶aB=1∶1,则AaBb自交,子代表现型深紫色(AAbb)∶淡紫色(AaBb)∶白色(aaBB)=1∶2∶1。
【小问3详解】
若A、a和B、b基因分别位于两对同源染色体上,根据自由组合定律可知,淡紫色植株(AaBb)自交后代中,子代白色植株的基因型有1AABB、2AaBB、1aaBB、2aaBb、1aabb共5种,其中纯种个体大约占3/7。
第1页/共1页
学科网(北京)股份有限公司
$$