通关卷16 基因的自由组合定律-2025年高考生物一轮复习考点通关卷(江苏专用)

2024-07-09
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通关卷16 基因的自由组合定律 1.F2中出现了亲本所没有的性状组合——绿色圆粒和黄色皱粒。具有两对相对性状的纯合亲本杂交,产生的F1基因型为AaBb,则两亲本基因型是AABB aabb或AAbb aaBB,F2中重组类型所占比例是3/8或5/8。 2.AaBb产生比例相等的4种配子的细胞遗传学基础:在减数分裂形成配子的过程中,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。 3.验证动物基因的遗传是否遵循自由组合定律的方法是测交法;验证植物基因的遗传是否遵循自由组合定律的方法有自交法、测交法、花粉鉴定法、单倍体育种法。 4.基因与染色体的数量与位置关系是一条染色体上有许多基因;基因在染色体上呈线性排列。 5.利用摩尔根的杂交实验,获得白眼雌果蝇的方法是用F1雌果蝇与白眼雄果蝇杂交获得。 1.若基因型为AaBb的个体测交后代出现四种表型,但比例为42%∶8%∶8%∶42%,试解释出现这一结果的可能原因:A、a和B、b两对等位基因位于同一对同源染色体上,且部分初级性母细胞发生互换,产生四种类型配子,其比例为42%∶8%∶8%∶42%。 2.某生物兴趣小组利用现有绿色圆粒豌豆(yyRr),获得纯合的绿色圆粒豌豆的实验思路:让绿色圆粒豌豆(yyRr)自交,淘汰绿色皱粒豌豆,再连续自交并选择,直到不发生性状分离为止。 考点一 自由组合定律的发现 (1)两对相对性状的杂交实验中,F1(YyRr)产生配子时,成对的遗传因子可以自由组合(   ) (2)“将F1(黄色圆粒豌豆)与隐性纯合子(绿色皱粒豌豆)进行正反交,统计实验结果显示后代均出现了四种表型且比例接近1∶1∶1∶1 ”属于孟德尔在研究两对相对性状杂交实验过程中的“演绎”环节(   ) (3)在进行减数分裂的过程中,等位基因彼此分离,非等位基因自由组合(   ) (4)基因的分离定律和自由组合定律具有相同的细胞学基础(   ) (5)对杂交育种起指导作用的是基因的自由组合定律,和分离定律无关(   ) 考点二 萨顿假说 (1)基因和染色体在体细胞中都成对存在,在配子中只有一个基因或染色体(   ) (2)基因和染色体的行为存在明显的平行关系,所以基因全部位于染色体上(   ) (3)“作为遗传物质的DNA,由两条反向平行的长链盘旋形成双螺旋”属于基因和染色体行为存在明显“平行”关系的依据(   ) (4)非等位基因随非同源染色体的自由组合而组合能说明“核基因和染色体行为存在平行关系”(   ) (5)“基因位于染色体上,染色体是基因的载体”可作为萨顿假说的依据(   ) (6)“杂合子Aa中某条染色体缺失后,表现出a控制的性状”能说明基因和染色体行为存在平行关系(   ) 考点三 基因在染色体上 (1)摩尔根在实验室培养的雄果蝇中首次发现了白眼性状,该性状来自基因重组(   ) 提示 首次发现了白眼性状,该性状来自基因突变。 (2)孟德尔和摩尔根都是通过杂交实验发现问题,用测交实验进行验证的(   ) (3)若让红眼雄果蝇与白眼雌果蝇杂交,则可通过子代的眼色来辨别性别(   ) (4)摩尔根果蝇杂交实验证明了基因在染色体上且呈线性排列(   ) 一、单选题 1.科学方法是生物学研究的关键。孟德尔、摩尔根等科学家利用假说一演绎法总结出了遗传学的“三大定律”。下列有关孟德尔和摩尔根的遗传学实验的说法,正确的是(    ) A.“一对相对性状的杂交实验中F2出现3:1的性状分离比”属于假说 B.摩尔根通过果蝇杂交实验,证明了“基因在染色体上呈线性排列” C.孟德尔在豌豆杂交实验之前利用山柳菊进行实验得到了相同的结论 D.两对相对性状的豌豆杂交实验中,F2重组类型中杂合子占2/3 2.以下关于孟德尔两对相对性状的测交实验的叙述,正确的是(  ) A.必须用F1作母本,即对F1进行去雄处理 B.孟德尔在做测交实验前,就预测了结果 C.测交结果出现4种表型的现象属于性状分离 D.测交可用于判断F1产生配子的种类和数量 3.香豌豆的花色受两对等位基因控制,显性基因C和P同时存在时开紫花。两个纯合白花品种杂交,F1开紫花,F1自交,F2的性状分离比为紫花:白花=9:7。下列分析错误的是(    ) A.白花亲本的基因型为CCpp与ccPP B.F2白花中纯合子所占比值为3/7 C.F2中紫花的基因型有4种 D.F1测交结果为紫花:白花=3:1 4.决定番茄紫茎和绿茎的等位基因(A/a)与决定番茄缺刻叶和马铃薯叶的等位基因(B/b)独立遗传。利用三种不同基因型的番茄植株进行杂交实验,结果如表所示。将第1组F1中的紫茎缺刻叶和第2组F1中的绿茎马铃薯叶杂交,子代性状分离比为(  ) 杂交组合 P F1 第1组 紫茎缺刻叶 绿茎缺刻叶 紫茎缺刻叶:紫茎马铃薯叶=3:1 第2组 紫茎缺刻叶 绿茎缺刻叶 紫茎缺刻叶:紫茎马铃薯叶:绿茎缺刻叶:绿茎马铃薯叶=3:1:3:1 A.1:1:1:1 B.9:3:3:1 C.3:1:3:1 D.2:1:2:1 5.豌豆子叶颜色黄色和绿色由等位基因Y/y控制;种子形状圆粒和皱粒由等位基因R/r控制。现以纯种黄色圆粒豌豆和绿色皱粒豌豆为亲本进行杂交,获得F1全为黄色圆粒,F1自交获得F2,F2出现4种表型,比例为9:3:3:1。下列有关分析错误的是(    ) A.等位基因Y/y和R/r位于两对同源染色体上 B.在F2黄色圆粒中,与F1基因型相同的个体占4/9 C.F2的基因型有9种,表型中重组合类型占5/8 D.F2中纯合子占1/4,F2黄色皱粒中杂合子占2/3 6.某植物的红花和白花是一对相对性状,该性状同时受多对独立遗传的等位基因控制,每对等位基因中至少有一个显性基因时才开红花。利用甲、乙、丙三种纯合品系进行如下杂交实验。 实验一:甲 乙→F1(红花)→F2红花:白花=2709:3659 实验二:甲 丙→F1(红花)→F2红花:白花=907:699 实验三:乙 丙→F1(白花)→F2白花 有关说法错误的是(  ) A.该性状至少受到3对等位基因的控制 B.乙和丙一定是白花纯合子 C.实验二的F2白花植株自交后代不发生性状分离 D.实验三的F1白花植株和F2白花植株是纯合子 7.香豌豆的花色有紫花和白花两种表型,显性基因C和P同时存在时开紫花。两个纯合白花品种杂交,F1开紫花,F1自交,F2的性状分离比为紫花:白花=9:7。下列分析不正确的是(  ) A.两个白花亲本的基因型为ccPP和CCpp B.F2中白花的基因型有5种 C.F2紫花中纯合子的比例为1/9 D.F1测交结果后代紫花与白花的比例为1:1 8.大豆的红花和白花是一对相对性状,长花粉和圆花粉是一对相对性状,控制两对性状的基因位于一对同源染色体上。现有红花长花粉与纯合白花圆花粉植株杂交,F1都是红花长花粉植株。若F1自交少部分植株在产生配子时发生互换,使两条非姐妹染色单体上控制花粉形状的基因发生互换获得F2共100株植株,其中白花圆花粉个体为16株,下列相关叙述正确的是(    ) A.控制大豆花色和花粉形状的两对基因遵循基因的自由组合定律 B.F1产生的花粉有4种,比例为2∶3∶3∶2 C.F2豌豆植株中红花长花粉植株有2种基因型 D.F2豌豆植株中杂合的白花长花粉植株所占比例为8% 9.现有基因型为AaBbDd的植株(A/a、B/b、D/d三对基因均为完全显性), 三对等位基因分别控制三种不同的性状,现将该植株自交,产生F₁(不考虑互换和基因突变)。下列分析错误的是(    ) A.若3对基因位于两对同源染色体上,则后代出现4种表型 B.若3对基因位于三对同源染色体上,则后代出现8种表型 C.若F₁出现两种表型,且比例为3:1,则基因ABD位于一条染色体上 D.若F₁出现三种表型,且比例为1:2:1,则三对基因位于一对同源染色体上 10.基因和染色体的行为存在平行关系,下列相关表述正确的是 A.真核细胞中染色体是基因的主要载体 B.染色体上的每个基因都能在其同源染色体上找到等位基因 C.细胞内所有的非同源染色体自由组合,非等位基因自由组合 D.姐妹染色单体分开时,其上的等位基因也随之分离 二、多选题 11.大麦(2n=14)的雄性可育(Ms)对雄性不育(ms)为显性,茶褐色种皮(R)对黄色种皮(r)为显性。如图为甲、乙两种品系中控制这两对相对性状的基因在染色体上的位置关系。这两对基因所在染色体不发生互换。甲品系是培育出的体细胞中含一条额外染色体的新品种,该品系的大麦减数分裂时,其他染色体都能正常配对,只有这条额外的染色体在减数分裂I后期随机分向一极,其产生的配子均可正常受精。下列叙述正确的是(    ) A.乙品系大麦的雄性育性和种皮颜色这两对相对性状的遗传遵循自由组合定律 B.甲品系大麦细胞在减数分裂Ⅰ后期细胞两极的染色体数目之比为7:8或8:7 C.甲品系大麦减数分裂后可产生基因组成为msr和MsmsRr的配子 D.甲品系大麦自花受粉后,子代中雄性不育个体和雄性可育个体的种皮颜色均为黄色 12.某种植物的花色有白色、红色和紫色三种,花的颜色由花瓣中色素决定,色素的合成途径是:白色红色紫色。其中酶1的合成由基因A控制,酶2的合成由基因B控制,基因A和基因B位于非同源染色体上。以下说法正确的是(    ) A.基因型为AaBb的紫花植株与红花杂合体植株杂交,子代植株表型及其比例为白色:红色:紫色=2:3:3 B.以上事实说明,基因可通过控制酶的合成直接控制生物性状 C.由题干信息可知,白花纯合体的基因型有2种 D.基因型为AaBb的紫花植株自交,子代紫花植株中能稳定遗传的个体占1/9 13.如图表示孟德尔揭示两个遗传定律时所选用的豌豆植株及其体内相关基因控制的性状、显隐性及其在染色体上的分布。下列叙述错误的是(  ) A.图甲、乙、丙、丁所示个体都可以作为验证基因分离定律的材料 B.图丁所示个体自交后代中表型为黄皱与绿皱的比例是1∶1 C.图甲、乙所示个体减数分裂时,都能揭示基因的自由组合定律的实质 D.图乙所示个体自交后代会出现3种表型,比例为1∶2∶1 三、非选择题 14.某植株属于雌雄同株两性花(一朵花里同时含有雄蕊和雌蕊)植物,既能自花传粉又能异花传粉,野生型个体表现为红花、腋花,两对性状分别由不同的基因控制。研究人员在田间偶然发现了一株紫红顶花突变体植株。为研究该花色和花位置的遗传方式,研究人员利用紫红花突变体、顶花突变体与野生型植株进行杂交实验,结果见下表。 杂交组合 P F1 F2 甲 紫红花突变体 紫红花突变体 紫红花 紫红花 乙 紫红花突变体 野生型 红花 红花:紫红花=3:1 丙 顶花突变体 野生型 腋花 腋花:顶花=3:1 (1)利用野生型和紫红花植株进行杂交实验的具体操作步骤是 。 (2)根据组合 ,可知红花为 (填“显性”或“隐性”)性状。若花色和花的位置分别由一对等位基因控制,根据组合乙丙能否判断控制花色和花的位置的两对基因遵循自由组合定律?为什么? 。 (3)研究人员从野生型(红花腋花)中诱变获得更具观赏性的隐性纯合的紫花突变体,已知红花对紫花完全显性,请从紫花突变体、紫红花突变体和野生型3种纯合品系中选择实验材料,设计实验探究紫红花基因和紫花基因的关系。(写出实验思路并预测实验结果和结论) 。 原创精品资源学科网独家享有版权,侵权必究!2 学科网(北京)股份有限公司 $$ 通关卷16 基因的自由组合定律 1.F2中出现了亲本所没有的性状组合——绿色圆粒和黄色皱粒。具有两对相对性状的纯合亲本杂交,产生的F1基因型为AaBb,则两亲本基因型是AABB×aabb或AAbb×aaBB,F2中重组类型所占比例是3/8或5/8。 2.AaBb产生比例相等的4种配子的细胞遗传学基础:在减数分裂形成配子的过程中,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。 3.验证动物基因的遗传是否遵循自由组合定律的方法是测交法;验证植物基因的遗传是否遵循自由组合定律的方法有自交法、测交法、花粉鉴定法、单倍体育种法。 4.基因与染色体的数量与位置关系是一条染色体上有许多基因;基因在染色体上呈线性排列。 5.利用摩尔根的杂交实验,获得白眼雌果蝇的方法是用F1雌果蝇与白眼雄果蝇杂交获得。 1.若基因型为AaBb的个体测交后代出现四种表型,但比例为42%∶8%∶8%∶42%,试解释出现这一结果的可能原因:A、a和B、b两对等位基因位于同一对同源染色体上,且部分初级性母细胞发生互换,产生四种类型配子,其比例为42%∶8%∶8%∶42%。 2.某生物兴趣小组利用现有绿色圆粒豌豆(yyRr),获得纯合的绿色圆粒豌豆的实验思路:让绿色圆粒豌豆(yyRr)自交,淘汰绿色皱粒豌豆,再连续自交并选择,直到不发生性状分离为止。 考点一 自由组合定律的发现 (1)两对相对性状的杂交实验中,F1(YyRr)产生配子时,成对的遗传因子可以自由组合( × ) (2)“将F1(黄色圆粒豌豆)与隐性纯合子(绿色皱粒豌豆)进行正反交,统计实验结果显示后代均出现了四种表型且比例接近1∶1∶1∶1 ”属于孟德尔在研究两对相对性状杂交实验过程中的“演绎”环节( × ) (3)在进行减数分裂的过程中,等位基因彼此分离,非等位基因自由组合( × ) (4)基因的分离定律和自由组合定律具有相同的细胞学基础( × ) (5)对杂交育种起指导作用的是基因的自由组合定律,和分离定律无关( × ) 考点二 萨顿假说 (1)基因和染色体在体细胞中都成对存在,在配子中只有一个基因或染色体( × ) (2)基因和染色体的行为存在明显的平行关系,所以基因全部位于染色体上( × ) (3)“作为遗传物质的DNA,由两条反向平行的长链盘旋形成双螺旋”属于基因和染色体行为存在明显“平行”关系的依据( × ) (4)非等位基因随非同源染色体的自由组合而组合能说明“核基因和染色体行为存在平行关系”( √ ) (5)“基因位于染色体上,染色体是基因的载体”可作为萨顿假说的依据( × ) (6)“杂合子Aa中某条染色体缺失后,表现出a控制的性状”能说明基因和染色体行为存在平行关系( √ ) 考点三 基因在染色体上 (1)摩尔根在实验室培养的雄果蝇中首次发现了白眼性状,该性状来自基因重组( × ) 提示 首次发现了白眼性状,该性状来自基因突变。 (2)孟德尔和摩尔根都是通过杂交实验发现问题,用测交实验进行验证的( √ ) (3)若让红眼雄果蝇与白眼雌果蝇杂交,则可通过子代的眼色来辨别性别( √ ) (4)摩尔根果蝇杂交实验证明了基因在染色体上且呈线性排列( × ) 一、单选题 1.科学方法是生物学研究的关键。孟德尔、摩尔根等科学家利用假说一演绎法总结出了遗传学的“三大定律”。下列有关孟德尔和摩尔根的遗传学实验的说法,正确的是(    ) A.“一对相对性状的杂交实验中F2出现3:1的性状分离比”属于假说 B.摩尔根通过果蝇杂交实验,证明了“基因在染色体上呈线性排列” C.孟德尔在豌豆杂交实验之前利用山柳菊进行实验得到了相同的结论 D.两对相对性状的豌豆杂交实验中,F2重组类型中杂合子占2/3 【答案】D 【分析】假说-演绎法:在观察和分析基础上提出问题以后,通过推理和想像提出解释问题的假说,根据假说进行演绎推理,再通过实验检验演绎推理的结论,如果实验结果与预期结论相符,就证明假说是正确的,反之,则说明假说是错误的。 【详解】A、“一对相对性状的杂交实验中F2出现3:1的性状分离比”是杂交实验的现象,不属于假说,A错误; B、摩尔根采用假说—演绎法,通过果蝇红眼、白眼相对性状的杂交结果分析,只证明了“基因位于染色体上”,然后在此基础上摩尔根和他的学生们进一步证明了基因在染色体上呈线性排列,B错误; C、孟德尔在豌豆杂交实验之前利用山柳菊进行实验没有得出相应的结论,因为山柳菊自然状态下既可以自交也可杂交,C错误; D、两对相对性状的豌豆杂交实验中,F2重组类型为黄色皱粒和绿色圆粒,共6份,其中纯合子占两份,因此其中杂合子占2/3,D正确。 故选D。 2.以下关于孟德尔两对相对性状的测交实验的叙述,正确的是(  ) A.必须用F1作母本,即对F1进行去雄处理 B.孟德尔在做测交实验前,就预测了结果 C.测交结果出现4种表型的现象属于性状分离 D.测交可用于判断F1产生配子的种类和数量 【答案】B 【分析】孟德尔发现遗传定律用了假说—演绎法,其基本步骤:提出问题→作出假说→演绎推理→实验验证(测交实验)→得出结论。 【详解】A、在孟德尔所做的测交实验中,F1无论是作母本还是父本,做母本时需要对F1进行去雄处理,结果都与预测相符,A错误; B、孟德尔在做测交实验前,预测了结果,预测过程属于演绎过程,B正确; C、性状分离是杂合子自交的后代既出现显性性状,又出现隐性性状,而测交使用的亲本既有杂合子和隐性纯合子,结果出现4种表型的现象不属于性状分离,C错误; D、测交的亲本为YyRr×yyrr,其中yyrr只产生一种配子yr,因此子代的种类只取决于另一个亲本产生的配子种类,因此测交可用于判断F1产生配子的种类和比例,D错误。 故选B。 3.香豌豆的花色受两对等位基因控制,显性基因C和P同时存在时开紫花。两个纯合白花品种杂交,F1开紫花,F1自交,F2的性状分离比为紫花:白花=9:7。下列分析错误的是(    ) A.白花亲本的基因型为CCpp与ccPP B.F2白花中纯合子所占比值为3/7 C.F2中紫花的基因型有4种 D.F1测交结果为紫花:白花=3:1 【答案】D 【分析】自由组合定律:控制不同性状的遗传因子的分离和组合是互不干扰的,在形成配子时,决定同一性状的成对的遗传因子彼此分离,决定不同性状的遗传因子自由组合; 【详解】 A、根据题意可知, F1开紫花(C_P_),两个纯合白花品种杂交,F1开紫花,F1自交,F2的性状分离比为紫花:白花=9:7。9:7是9:3:3:1的变式,说明F1的基因型是CcPp,紫花的基因型是C_P_,白花的基因型是C_pp或ccP_或ccpp;,因此,两个纯合白花亲本的基因型为CCpp与ccPP,A正确; B、F2中白花植株的基因型分别为CCpp、Ccpp、ccPP、ccPp、ccpp,其比例为1:2:1:2:1,故白花中纯合子所占比值为3/7,B正确; C、F1的基因型是CcPp,紫花的基因型有4种,分别为CCPP、CcPP、CCPp、CcPp,C正确; D、F1测交,即CcPp×ccpp,后代基因型及比例为:CcPp(紫花):Ccpp(白花)::ccPp(白花):ccpp(白花)=1:1:1:1,所有测交结果紫花与白花的比例为1:3,D错误。 故选D。 4.决定番茄紫茎和绿茎的等位基因(A/a)与决定番茄缺刻叶和马铃薯叶的等位基因(B/b)独立遗传。利用三种不同基因型的番茄植株进行杂交实验,结果如表所示。将第1组F1中的紫茎缺刻叶和第2组F1中的绿茎马铃薯叶杂交,子代性状分离比为(  ) 杂交组合 P F1 第1组 紫茎缺刻叶×绿茎缺刻叶 紫茎缺刻叶:紫茎马铃薯叶=3:1 第2组 紫茎缺刻叶×绿茎缺刻叶 紫茎缺刻叶:紫茎马铃薯叶:绿茎缺刻叶:绿茎马铃薯叶=3:1:3:1 A.1:1:1:1 B.9:3:3:1 C.3:1:3:1 D.2:1:2:1 【答案】D 【分析】根据题意分析可知:番茄的紫茎和绿茎、缺刻叶和马铃薯叶分别由两对基因控制,且两对性状的基因独立遗传,遵循基因的自由组合定律。 【详解】据表分析,第1组的紫茎与绿茎杂交,子一代都是紫茎,说明紫茎对绿茎为显性,且双亲基因型是AA×aa,第1组的缺刻叶杂交,子一代中缺刻叶∶马铃薯叶=3∶1,说明缺刻叶对马铃薯叶为显性,且双亲基因型是Bb×Bb,故第一组双亲的基因型分别为AABb、aaBb,F1中的紫茎缺刻叶的基因型为1/3AaBB、2/3AaBb;第二组F1中紫茎缺0刻叶:紫茎马铃薯叶:绿茎缺刻叶:绿茎马铃薯叶=3:1:3:1,则第二组双亲的基因型为AaBb、aaBb,F1中绿茎马铃薯叶的基因型为aabb,将第1组F1中的紫茎缺刻叶(1/3AaBB、2/3AaBb)和第2组F1中的绿茎马铃薯叶(aabb)杂交,子代的基因型及比例为2/6AaBb、1/6Aabb、2/6aaBb、1/6aabb,子代性状分离比为2:1:2:1,D正确,ABC错误。 故选D。 5.豌豆子叶颜色黄色和绿色由等位基因Y/y控制;种子形状圆粒和皱粒由等位基因R/r控制。现以纯种黄色圆粒豌豆和绿色皱粒豌豆为亲本进行杂交,获得F1全为黄色圆粒,F1自交获得F2,F2出现4种表型,比例为9:3:3:1。下列有关分析错误的是(    ) A.等位基因Y/y和R/r位于两对同源染色体上 B.在F2黄色圆粒中,与F1基因型相同的个体占4/9 C.F2的基因型有9种,表型中重组合类型占5/8 D.F2中纯合子占1/4,F2黄色皱粒中杂合子占2/3 【答案】C 【分析】题干分析:亲本纯种黄色皱粒豌豆基因型为YYrr,纯种绿色圆粒豌豆基因型为yyRR;F1基因型为YyRr,表现型为黄色圆粒;F1自交产生的F2出现性状分离,表现型及比例为黄色圆粒:黄色皱粒:绿色圆粒:绿色皱粒=9:3:3:1。 【详解】A、纯种黄色圆粒豌豆和绿色皱粒豌豆为亲本进行杂交,F1全为黄色圆粒,F1自交获得F2,F2出现4种表型,比例为9:3:3:1,说明等位基因Y/y和R/r位于两对非等位基因遵循基因的自由组合定律上,A正确; B、具有两对相对性状的纯合亲本杂交,F1基因型为YyRr,F1自交产生的F2黄色圆粒中,YyRr占(2/4 × 2/4)÷(3/4 × 3/4)= 4/9,B正确; C、单独分析每一对相对性状可知,F2的基因型有9种,表型中重组合(绿色圆粒和黄色皱粒)类型占(1/4× 3/4)yyR—+(3/4 × 1/4)Y—rr = 3/8,C错误; D、F2中纯合子有1/4 × 1/4 × 4 = 1/4,F2黄色皱粒(Y—rr)中杂合子(Yyrr)占2/3,D正确。 故选C。 6.某植物的红花和白花是一对相对性状,该性状同时受多对独立遗传的等位基因控制,每对等位基因中至少有一个显性基因时才开红花。利用甲、乙、丙三种纯合品系进行如下杂交实验。 实验一:甲×乙→F1(红花)→F2红花:白花=2709:3659 实验二:甲×丙→F1(红花)→F2红花:白花=907:699 实验三:乙×丙→F1(白花)→F2白花 有关说法错误的是(  ) A.该性状至少受到3对等位基因的控制 B.乙和丙一定是白花纯合子 C.实验二的F2白花植株自交后代不发生性状分离 D.实验三的F1白花植株和F2白花植株是纯合子 【答案】D 【分析】由实验一数据可知,红花在F2中所占比例为2709/(2709+3689)=27/64=(3/4)3,可推得植物的花色性状至少受三对等位基因控制,实验一F1红花基因有三对杂合子;实验二中F1红花基因中有两对等位基因为杂合子;实验三中F1白花基因中有一对等位基因为杂合子。 【详解】A、由实验一数据可知,红花在F2中所占比例为2709/(2709+3689)=27/64=(3/4)3,可推得植物的花色性状至少受三对等位基因控制,A正确; B、根据题干可知,乙、丙为纯合品系,根据实验三:乙×丙→F1(白花)→F2白花,F1与F2均不发生性状分离,每对等位基因中至少有一个显性基因时才开红花,乙和丙一定是白花纯合子,B正确; C、白花植株中决定花色的基因至少存在一对隐性纯合子,故白花的自交后代均为白花,不发生性状分离,所以实验二的F2白花植株中自交后代均不发生性状分离,C正确; D、植物的花色性状至少受三对等位基因控制,假设是由A/a、B/b、D/d三对基因控制,由此实验一推知甲和乙的基因型为分别为AABBDD、aabbdd,根据实验三推知丙的基因型为AAbbdd(或aabbDD或aaBBdd),实验三的F1白花植株一定为杂合子,F2白花植株不都是纯合子,D错误。 故选D。 7.香豌豆的花色有紫花和白花两种表型,显性基因C和P同时存在时开紫花。两个纯合白花品种杂交,F1开紫花,F1自交,F2的性状分离比为紫花:白花=9:7。下列分析不正确的是(  ) A.两个白花亲本的基因型为ccPP和CCpp B.F2中白花的基因型有5种 C.F2紫花中纯合子的比例为1/9 D.F1测交结果后代紫花与白花的比例为1:1 【答案】D 【详解】题意分析,两个纯合白花品种杂交,F1开紫花,F1自交,F2的性状分离比为紫花∶白花=9∶7,为9∶3∶3∶1的变式,可知F1基因型为CcPp,紫花基因型为C_P_,白花基因型为C_pp、ccP_、ccpp,两对基因的遗传遵循自由组合定律,亲本白花的基因型分别为CCpp与ccPP。 A、根据题意可知,紫花的基因型是C_P_,白花的基因型是C_PP或ccP_或ccPP。F1开紫花(C_P_),其自交所得F2的性状分离比为紫花∶白花=9∶7,9:7是9∶3∶3∶1的变式,说明F1的基因型是CcPp,由F1的基因型可推知两个纯合白花亲本的基因型为CCpp与ccPP,A正确; B、F2中白花的基因型有5种,即CCpp、Ccpp、ccPP、ccPp、ccpp,紫花的基因型有4种,即CCPP、CCPp、CcPP、CcPp,B正确; C、F1(CcPp)自交所得F2中紫花植株(C_P_)占9/16,紫花纯合子(CCPP)占总数的1/16,所以F2紫花中纯合子的比例为1/9,C正确; D、已知F1的基因型是CcPp,其测交后代的基因型为CcPp(紫花)∶Ccpp(白花)∶ccPp(白花)∶ccpp(白花),则紫花∶白花=1∶3,D错误。 故选D。 8.大豆的红花和白花是一对相对性状,长花粉和圆花粉是一对相对性状,控制两对性状的基因位于一对同源染色体上。现有红花长花粉与纯合白花圆花粉植株杂交,F1都是红花长花粉植株。若F1自交少部分植株在产生配子时发生互换,使两条非姐妹染色单体上控制花粉形状的基因发生互换获得F2共100株植株,其中白花圆花粉个体为16株,下列相关叙述正确的是(    ) A.控制大豆花色和花粉形状的两对基因遵循基因的自由组合定律 B.F1产生的花粉有4种,比例为2∶3∶3∶2 C.F2豌豆植株中红花长花粉植株有2种基因型 D.F2豌豆植株中杂合的白花长花粉植株所占比例为8% 【答案】D 【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。 【详解】A、纯合红花长花粉与纯合白花圆花粉植株杂交,F1都是红花长花粉植株,说明F1是双杂合子,F1自交获得F2共100株植株,其中白花圆花粉(双隐性)个体为16株,由于控制两对性状的基因在一对同源染色体上,故不遵循自由组合定律,A错误; B、设红花基因为A,长花粉基因为B,F2中aabb占16%,则F1产生的配子ab占40%,配子ab与配子AB占的比例相等,为40%,配子Ab和aB占的比例相等,都为10%,B错误; C、F2豌豆植株中红花长花粉(A-B-)植株有4种基因型,C错误; D、结合B项,F2豌豆植株中杂合的白花长花粉植株aaBb所占比例为10%×40%×2=8%,D正确。 故选D。 9.现有基因型为AaBbDd的植株(A/a、B/b、D/d三对基因均为完全显性), 三对等位基因分别控制三种不同的性状,现将该植株自交,产生F₁(不考虑互换和基因突变)。下列分析错误的是(    ) A.若3对基因位于两对同源染色体上,则后代出现4种表型 B.若3对基因位于三对同源染色体上,则后代出现8种表型 C.若F₁出现两种表型,且比例为3:1,则基因ABD位于一条染色体上 D.若F₁出现三种表型,且比例为1:2:1,则三对基因位于一对同源染色体上 【答案】A 【分析】基因的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。 【详解】A、若3对基因位于两对同源染色体上,则后代出现4种表型或6种表型,如当基因 Ab、aB 分别位于一对同源染色体上,基因Dd位于另外一对同源染色体上时,后代可以出现6种表型, 当基因AB、ab分别位于一对同源染色体上,基因Dd位于另外一对同源染色体上时,后代可以出现4种表型,A 错误; B、若3对基因位于三对同源染色体上,且A/a、B/b、D/d三对基因均为完全显性,三对等位基因分别控制三种不同的性状,则后代出现8种表型,B正确; C、当基因ABD位于一条染色体上时,AaBbDd的植株自交后代会出现两种表型,且比例为3∶1,C 正确; D、若F1出现三种表型,且比例为1∶2∶1,说明A/a、B/b和D/d这三对等位基因遵循分离定律,则三对基因位于一对同源染色体上,D正确。 故选A。 10.基因和染色体的行为存在平行关系,下列相关表述正确的是 A.真核细胞中染色体是基因的主要载体 B.染色体上的每个基因都能在其同源染色体上找到等位基因 C.细胞内所有的非同源染色体自由组合,非等位基因自由组合 D.姐妹染色单体分开时,其上的等位基因也随之分离 【答案】A 【分析】减数第一次分裂后期,同源染色体分离,非同源染色体自由组合,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自由组合。减数第二次分裂后期,染色单体分开时,复制而来的两个基因也随之分开。 【详解】A、真核细胞中染色体是基因的主要载体,线粒体和叶绿体中也有少量的DNA,它们也属于基因的载体,A正确; B、等位基因位于同源染色体上,但染色体上的每个基因未必都能在其同源染色体上找到等位基因,B错误; C、减数分裂过程中非同源染色体自由组合,所以非同源染色体上的非等位基因之间也随之自由组合,而位于同源染色体上的非等位基因之间不会发生自由组合,C错误; D、姐妹染色单体分开时,姐妹染色单体上的复制而来的两个基因也随之分开,D错误。 故选A。 二、多选题 11.大麦(2n=14)的雄性可育(Ms)对雄性不育(ms)为显性,茶褐色种皮(R)对黄色种皮(r)为显性。如图为甲、乙两种品系中控制这两对相对性状的基因在染色体上的位置关系。这两对基因所在染色体不发生互换。甲品系是培育出的体细胞中含一条额外染色体的新品种,该品系的大麦减数分裂时,其他染色体都能正常配对,只有这条额外的染色体在减数分裂I后期随机分向一极,其产生的配子均可正常受精。下列叙述正确的是(    ) A.乙品系大麦的雄性育性和种皮颜色这两对相对性状的遗传遵循自由组合定律 B.甲品系大麦细胞在减数分裂Ⅰ后期细胞两极的染色体数目之比为7:8或8:7 C.甲品系大麦减数分裂后可产生基因组成为msr和MsmsRr的配子 D.甲品系大麦自花受粉后,子代中雄性不育个体和雄性可育个体的种皮颜色均为黄色 【答案】BC 【分析】根据图甲可知,该三体植株的基因型为MsmsmsRrr,这条额外的染色体不能正常配对,在分裂过程中随机移向细胞一极,则产生的配子为msr和MsmsRr。 【详解】A、自由组合定律适用于两对及两对以上等位基因的独立遗传,图示乙品系大麦的雄性育性和种皮颜色相关基因位于同一对同源染色体上,故不遵循自由组合定律,A错误; B、正常大麦的体细胞染色体是7对,根据题意,甲品系大麦减数分裂时,其他染色体都能正常配对,只有这条额外的染色体在减数分裂1后期随机分向一极,两极染色体数比为7:8或8:7,B正确; CD、根据题意,该甲品系大麦的基因型为MsmsmsRrr,能产生2种类型的雌配子msr和MsmsRr,1种类型的雄配子为msr,因此该甲品系大麦自花受粉,子代黄色种皮(msmsrr)的种子和茶褐色种皮(MsmsmsRrr)的种子的理论比值为=1:1,C正确,D错误。 故选BC。 12.某种植物的花色有白色、红色和紫色三种,花的颜色由花瓣中色素决定,色素的合成途径是:白色红色紫色。其中酶1的合成由基因A控制,酶2的合成由基因B控制,基因A和基因B位于非同源染色体上。以下说法正确的是(    ) A.基因型为AaBb的紫花植株与红花杂合体植株杂交,子代植株表型及其比例为白色:红色:紫色=2:3:3 B.以上事实说明,基因可通过控制酶的合成直接控制生物性状 C.由题干信息可知,白花纯合体的基因型有2种 D.基因型为AaBb的紫花植株自交,子代紫花植株中能稳定遗传的个体占1/9 【答案】ACD 【分析】基因A和基因B位于非同源染色体上,符合自由组合定律。根据色素的合成途径可知,植物花色基因型与表现型的关系是:A_B_紫色、A_bb红色、aaB_白色、aabb白色。 【详解】A、红花基因型应是A_bb,而杂合子应是Aabb,AaBb与Aabb杂交,子代基因型及比例为A_Bb:A_bb:aaBb:aabb=3:3:1:1,对应的表型及比例为紫色:红色:白色=3:3:2,A正确; B、以上事实说明,基因可通过控制酶的合成控制代谢,进而间接控制生物性状,B错误; C、由题干信息可知,白花纯合体的基因型有2种,分别为aaBB和aabb,C正确; D、基因型为AaBb的紫花植株自交,子代紫花植株占9/16,能稳定遗传的紫花植株(AABB)占1/16,因此子代紫花植株中能稳定遗传的个体占1/9,D正确。 故选ACD。 13.如图表示孟德尔揭示两个遗传定律时所选用的豌豆植株及其体内相关基因控制的性状、显隐性及其在染色体上的分布。下列叙述错误的是(  ) A.图甲、乙、丙、丁所示个体都可以作为验证基因分离定律的材料 B.图丁所示个体自交后代中表型为黄皱与绿皱的比例是1∶1 C.图甲、乙所示个体减数分裂时,都能揭示基因的自由组合定律的实质 D.图乙所示个体自交后代会出现3种表型,比例为1∶2∶1 【答案】BCD 【分析】基因的分离定律:在生物的体细胞中,控制同一性状的遗传因子成对存在,不相融合;在形成配子时,成对的遗传因子发生分离,分离后的遗传因子分别进入不同的配子中,随配子遗传给后代。自由组合定律是当代生物遗传学三大基本定律之一。当具备两对(或大量对)相对性状的亲本开展混种杂交,在子一代形成配子时,在等位基因分离出来的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合。 【详解】A、甲、乙、丙、丁均含有等位基因,都可以作为研究基因分离定律的材料,A正确; B、图丁个体自交后代中DDYYrr∶DdYyrr∶ddyyrr=1∶2∶1,其中黄色皱粒∶绿色皱粒=3∶1,B错误; C、图甲、乙都只有一对等位基因,所表示个体减数分裂时,不能用来揭示基因的自由组合定律的实质,C错误; D、乙个体(YYRr)自交,只会出现两种表现型,黄色圆粒(YYR_)∶黄色皱粒(YYrr)=3∶1,D错误。 故选BCD。 三、非选择题 14.某植株属于雌雄同株两性花(一朵花里同时含有雄蕊和雌蕊)植物,既能自花传粉又能异花传粉,野生型个体表现为红花、腋花,两对性状分别由不同的基因控制。研究人员在田间偶然发现了一株紫红顶花突变体植株。为研究该花色和花位置的遗传方式,研究人员利用紫红花突变体、顶花突变体与野生型植株进行杂交实验,结果见下表。 杂交组合 P F1 F2 甲 紫红花突变体×紫红花突变体 紫红花 紫红花 乙 紫红花突变体×野生型 红花 红花:紫红花=3:1 丙 顶花突变体×野生型 腋花 腋花:顶花=3:1 (1)利用野生型和紫红花植株进行杂交实验的具体操作步骤是 。 (2)根据组合 ,可知红花为 (填“显性”或“隐性”)性状。若花色和花的位置分别由一对等位基因控制,根据组合乙丙能否判断控制花色和花的位置的两对基因遵循自由组合定律?为什么? 。 (3)研究人员从野生型(红花腋花)中诱变获得更具观赏性的隐性纯合的紫花突变体,已知红花对紫花完全显性,请从紫花突变体、紫红花突变体和野生型3种纯合品系中选择实验材料,设计实验探究紫红花基因和紫花基因的关系。(写出实验思路并预测实验结果和结论) 。 【答案】(1)套袋→去雄→套袋→授粉→套袋 (2) 乙 显性 不能,当两对基因位于一对同源染色体上时,分别统计两对性状均能得到表中的结果 (3)实验思路:利用紫花突变体和紫红花突变体杂交,观察子代表型及比例;预期结果及结论:①、若子代全为突变体,则紫红花基因与紫花基因是等位基因关系②、若子代全为红花(或野生型),则紫红花基因与紫花基因是非等位基因关系 【分析】自由组合定律实质: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。 【详解】(1)该植株属于雌雄同株两性花植物,既能自花传粉又能异花传粉,因此杂交实验的具体操作步骤是套袋→去雄→套袋→授粉→套袋。 (2)组合乙中,亲本紫红花与野生型红花杂交,F1均为红花,说明红花为显性性状。由于组合乙、丙分别研究两对性状,当两对基因位于一对同源染色体上时,分别统计两对性状也能得到表中的结果,因此根据组合乙、丙不能判断控制花色和花的位置的两对基因是否遵循自由组合定律。 (3)由题干可知,红花和紫红花是一对相对性状,是由一对等位基因控制。紫红花基因和紫花基因可能是等位基因也可能是非等位基因。探究紫红花基因和紫花基因的关系。实验思路:利用紫花突变体和紫红花突变体杂交,观察子代表型及比例; 预期结果及结论:①若子代全为突变体,则紫红花基因与紫花基因是等位基因关系; ②若子代全为红花(或野生型),则紫红花基因与紫花基因是非等位基因关系。 原创精品资源学科网独家享有版权,侵权必究!2 学科网(北京)股份有限公司 $$

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通关卷16 基因的自由组合定律-2025年高考生物一轮复习考点通关卷(江苏专用)
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