专题通关10 遗传规律的综合应用-【高考领航】2025年高考生物总复习四测通关卷
2024-09-10
|
2份
|
16页
|
85人阅读
|
1人下载
资源信息
| 学段 | 高中 |
| 学科 | 生物学 |
| 教材版本 | - |
| 年级 | 高三 |
| 章节 | - |
| 类型 | 题集 |
| 知识点 | 遗传的细胞基础,遗传的基本规律 |
| 使用场景 | 高考复习 |
| 学年 | 2025-2026 |
| 地区(省份) | 全国 |
| 地区(市) | - |
| 地区(区县) | - |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 265 KB |
| 发布时间 | 2024-09-10 |
| 更新时间 | 2024-09-10 |
| 作者 | 山东中联翰元教育科技有限公司 |
| 品牌系列 | 高考领航·高考总复习四测通关卷 |
| 审核时间 | 2024-08-02 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/46639495.html |
| 价格 | 3.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
内容正文:
专题通关10 遗传规律的综合应用
(满分:100分)
一、单项选择题(本题共10小题,每小题3分,共30分)
1.(2024·福建厦门一模)侏儒小鼠作父本,野生型小鼠作母本,F1都是侏儒小鼠;反交后F1都是野生型小鼠,正交实验的F1雌雄个体间相互交配、反交实验的F1雌雄个体间相互交配,F2均出现1∶1的性状分离比。以下能够解释上述实验现象的是( )
A.控制侏儒性状的基因位于X染色体上
B.控制侏儒性状的基因在线粒体DNA上
C.子代中来源于母本的基因不表达
D.含侏儒基因的精子不能完成受精作用
2.(2023·江西新余期末)下表为已知某种鸟(2N=40)的羽毛颜色由位于Z染色体上的三种基因控制,分别用A+、A、a表示,且A+对A为显性。研究人员做如下表所示的两组实验。下列有关分析错误的是( )
实验
亲本
子代
1
灰红色(甲)×蓝色(乙)
2灰红色∶1蓝色∶1巧克力色
2
蓝色(丙)×蓝色(丁)
3蓝色∶1巧克力色
A.A+、A、a是基因突变的结果,遵循分离定律
B.实验2子代中的蓝色鸟随机交配,其后代中雌鸟蓝色∶巧克力色=3∶1
C.对该鸟的基因组测序应测21条染色体
D.实验1子代中灰红色全部为雄性,巧克力色全部为雌性
3.(2023·河南漯河期末)已知小麦的抗旱(A)对敏旱(a)为显性,高秆(B)对矮秆(b)为显性,这两对相对性状分别由一对等位基因控制。现用纯合抗旱高秆植株和纯合敏旱矮秆植株杂交,F1全为抗旱高秆植株,让F1进行测交,测交后代4种表型及比例为抗旱高秆∶抗旱矮秆∶敏旱高秆∶敏旱矮秆=42∶8∶8∶42。以下说法正确的是( )
A.F1在减数分裂过程中没有发生同源染色体上非姐妹染色单体的互换
B.F1在测交实验中产生了4种类型的配子,比例是42∶8∶8∶42
C.控制这两对相对性状的基因均遵循基因的分离定律和自由组合定律
D.若让F1自交,其后代纯合子中,上述4种表型的比例应为42∶8∶8∶42
4.(2023·江西南昌期末)某种昆虫的翅形有长翅、短翅、无翅三种类型,已知翅形由两对等位基因控制。D/d基因位于常染色体上,E/e基因位于X染色体上,其中含有dd基因的个体均表现为无翅。若两长翅昆虫杂交,子代中长翅∶短翅∶无翅=9∶3∶4。下列相关分析错误的是( )
A.亲本长翅昆虫都能产生含dXE的配子
B.子代中长翅昆虫的基因型有6种
C.子代中短翅个体均为雄性
D.子代的无翅与短翅个体杂交,后代无翅个体占1/4
5.(2023·河南漯河期末)紫茉莉质体的遗传是典型的细胞质遗传的实例。紫茉莉的枝叶颜色由质体中的叶绿体和白色体决定,枝叶中既有绿色部分又有白色部分的则被称为花斑,花斑植株中通常同时存在绿色、白色和花斑枝条。若将绿色枝条所开花的花粉传给白色枝条所开花的柱头,所得子代植株枝叶均为白色。据此推测,下列说法错误的是( )
A.将白色枝条的花粉传给绿色枝条的柱头,子代枝叶均为绿色
B.将花斑枝条的花粉传给白色枝条的柱头,子代枝叶均为白色
C.将绿色枝条的花粉传给花斑枝条的柱头,子代枝叶均为花斑
D.将白色枝条的花粉传给花斑枝条的柱头,子代枝叶可能有绿色、花斑、白色
6.(2023·临沂二模)果蝇的小眼和正常眼、翻翅和正常翅分别由基因A/a和E/e控制,两对基因独立遗传且均不位于Y染色体上。任何基因无致死效应,但基因A的外显率为b(即若b=3/4,则含A基因的个体中,只有3/4个体眼型为显性性状,其余1/4均为隐性性状;b≠3/5)。利用正常翅小眼雌果蝇与翻翅小眼雄果蝇杂交,F1表型及比例为翻翅小眼♀∶正常翅小眼♂∶翻翅正常眼♀∶正常翅正常眼♂=3∶3∶2∶2。下列叙述不正确的是( )
A.翅型基因在X染色体上,眼型基因在常染色体上
B.小眼对正常眼为显性,翻翅对正常翅为显性,两亲本均为杂合子
C.由F1的表型及比例可推测基因A的外显率为2/5
D.F1中翻翅与正常翅果蝇自由交配,后代正常翅雌果蝇所占比例为1/4
7.(2023·河北唐山二模)果蝇的眼色有红眼和白眼(由A、a控制),体色有灰身和黑身(由B、b控制)。某科研小组用一对表型均为红眼灰身的雌、雄果蝇进行杂交实验,在特定的实验环境下培养子代,某种基因型的合子完全致死,结果如下表所示。下列说法正确的是( )
P 红眼灰身雌果蝇×红眼灰身雄果蝇
↓
F1
F1
红眼灰身
红眼黑身
白眼灰身
白眼黑身
雄性
301
99
298
103
雌性
501
203
0
0
A.控制眼色和体色的基因分别位于常染色体和X染色体上
B.在特定的实验环境下培养,F1雌性中的红眼灰身存在致死现象
C.在特定的实验环境下培养,F1红眼灰身雌性均为杂合子
D.选择F1中的红眼黑身雌性与白眼灰身雄性杂交,子代白眼黑身雄性所占比例为1/32
8.某同学用一只灰体雌蝇与一只黄体雄蝇杂交,子代中♀灰体∶♀黄体∶♂灰体∶♂黄体=1∶1∶1∶1,下列分析错误的是( )
A.若灰体为显性,则可判断控制果蝇体色的基因位于X染色体上
B.若灰体为显性,则亲代和子代的灰体雌蝇均为杂合子
C.若控制果蝇体色的基因位于X染色体上,则可判断灰体为显性
D.取子代♀黄体与♂灰体杂交,分析后代性状可判断控制果蝇体色的基因是否位于X染色体上
9.果蝇的直翅和卷翅为一对相对性状,受一对等位基因控制。为探究该性状的遗传方式,以直翅和卷翅果蝇为亲本进行杂交,相关系谱图如图。不考虑突变,下列叙述错误的是( )
A.通过Ⅰ-1到Ⅱ-2的遗传,可判断该性状的遗传方式不是伴Y染色体遗传
B.通过Ⅰ-3到Ⅱ-3的遗传,可判断该性状的遗传方式不是伴X染色体显性遗传
C.可通过Ⅱ-1与Ⅰ-1杂交产生后代的表型及比例,判断出该性状的显性和隐性关系
D.若上述基因位于X染色体,则Ⅲ-1与Ⅲ-2杂交子代中出现直翅雄果蝇的概率为3/8
10.(2024·贵州清华中学校考)如图A为某家族中甲、乙两种单基因遗传病的系谱图,其中一种病的致病基因位于X染色体上。研究人员对图A的Ⅰ-4、Ⅱ-1、Ⅱ-2、Ⅲ-1的两对致病基因进行电泳分离,结果如图B。若甲病在男性中的发病率为0.01,下列叙述正确的是( )
A.乙病为伴X染色体显性遗传病,Ⅰ-3和Ⅰ-4所生女儿不一定患病
B.该系谱图中Ⅰ-1、Ⅱ-3和Ⅲ-1两对致病基因电泳后得到的条带数最多
C.若Ⅲ-1与一个正常男性结婚,则生出患病儿子的概率为1/22
D.将Ⅰ-2和Ⅱ-2的两对致病基因进行电泳分离,得到的条带不相同
二、不定项选择题(本题共2小题,每小题5分,共10分)
11.已知某种昆虫的有眼(A)与无眼(a)、正常刚毛(B)与小刚毛(b)、正常翅(E)与斑翅(e)这三对相对性状各受一对等位基因控制。现有三个纯合品系:①aaBBEE、②AAbbEE、③AABBee。假定不发生染色体变异和染色体互换,下列实验思路不能达到实验目的的是( )
A.要探究B、b和E、e两对基因的位置关系,可在三个品系中任选取两个品系做亲本设计实验
B.要探究这三对等位基因是否位于三对同源染色体上,至少需要用三个品系做亲本设计两组实验
C.要探究A、a和B、b两对基因是否同时位于X染色体上,需要用①和②品系设计一组实验
D.要探究B、b这对基因是否位于X、Y染色体同源区段上,可以②作母本①作父本设计一组实验
12.小鼠的性别决定方式为XY型,毛色的黄与灰、尾形的弯曲与正常为两对相对性状,分别由等位基因A、a和B、b控制。某科研小组从鼠群中选择多只基因型相同且表型为黄毛尾弯曲的雌鼠作母本,多只基因型相同且表型为黄毛尾弯曲的雄鼠作父本,进行杂交实验,杂交所得F1的表型及比例为黄毛尾弯曲(♂)∶黄毛尾正常(♂)∶灰毛尾弯曲(♂)∶灰毛尾正常(♂)∶黄毛尾弯曲(♀)∶灰毛尾弯曲(♀)=3∶3∶1∶1∶5∶2,据此分析下列叙述正确的是( )
A.毛色的黄色和尾形的弯曲均为显性性状
B.尾形的遗传属于伴性遗传
C.亲本基因型为AaXBXb×AaXBY
D.F1中致死的基因型为_ _XbXb
选 择 题 答 题 栏
题号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
答案
三、非选择题(本题共3小题,共60分)
13.(20分)(2024·福建模拟预测)某植物的性别决定方式是XY型,基因B和b分别控制其叶形的阔叶和窄叶,且含基因b的花粉没有受精能力;该植物的花色有红色、粉色和白色三种颜色,控制花色的基因位于常染色体上。回答下列问题:
(1)同学甲取部分阔叶雌株与阔叶雄株杂交,发现窄叶雄株占了1/6,且没有窄叶雌株,根据此实验结果可知,控制叶形的基因位于__________(填“常染色体”或“X染色体”)上,理由是______________________;另可推知亲本雌株中杂合子占________。
(2)同学乙取该植物的一株开红花植株与一株开粉花植株杂交,发现F1均开红花,F1随机传粉,结果发现F2中红花∶粉花∶白花=12∶3∶1,根据此实验结果,控制花色的基因的位置是______________________________;若让F2中的红花植株与白花植株杂交,F3的表型及比例为_____________________________________ ___________________________________。
(3)同学丙从该植物种群中取一株雌株与一株雄株杂交,结果发现F1红花窄叶占3/16,可推知亲本的表型是__________________________________________ ______________________________。
14.(20分)(2023·江苏苏州三模)果蝇的红眼与紫眼受基因D、d控制,灰体与黑檀体受基因H、h控制,这两对基因独立遗传。取A、B两个培养瓶,选取红眼黑檀体雌果蝇和紫眼灰体雄果蝇若干放入A培养瓶中,再选取紫眼灰体雌果蝇和红眼黑檀体雄果蝇若干放入B培养瓶中,分别置于常温下培养。一段时间后,两瓶内F1果蝇均表现为红眼灰体。不考虑X、Y染色体同源区段的遗传,请回答下列问题。
(1)红眼与紫眼是果蝇眼色的不同表现类型,属于________,控制该眼色的基因位于______(填“常”“X”或“Y”)染色体上,判断的依据是__________________ ______________________________________________________。
(2)B瓶内羽化的F1果蝇基因型为________。F1雌雄果蝇交配产生F2,F2中红眼果蝇随机交配产生F3,则F3中仍为红眼果蝇的概率为__________(用分数表示)。
(3)将A瓶中的F2红眼灰体雄果蝇与B瓶中的F2紫眼灰体雌果蝇移入新的培养瓶内培养,一段时间后,所得后代中雌果蝇的表型及比例为__________________ ______________________________________________________。
(4)若一对果蝇杂交后代的雌雄比例为2∶1,由此推测该对果蝇的________性个体可能携带隐性致死基因,让其后代雌雄个体自由杂交,子代雌雄比为________时,可进一步验证这个假设。
(5)研究发现果蝇翅型的形成需要经过复杂的酶促生化反应,长翅(EE)果蝇幼虫正常培养温度为25 ℃,某实验小组将A瓶中F1中长翅(EE)红眼灰体雌雄果蝇交配产生的幼虫放在35~37 ℃的环境中处理6~24小时后,得到了一些残翅的果蝇,这些残翅果蝇在正常温度下产生的后代仍然是长翅,请推测这些残翅果蝇的基因型有__________(考虑三对性状)种,其后代仍表现为长翅的原因是________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________。
15.(20分)(2023·湖南三模)蚕豆病是一种单基因遗传病,患者因红细胞中缺乏正常的G6PD(葡萄糖-6-磷酸脱氢酶)导致进食新鲜蚕豆后可发生急性溶血。患者常表现为进食蚕豆后发生溶血性贫血,但并非所有的G6PD缺乏者吃蚕豆后都发生溶血,而且成年人的发病率显著低于儿童。请回答下列问题:
(1)根据上述材料可以推测蚕豆病的发生与哪些因素有关?____________(至少答出2点)。
(2)某机构对6954名婚检者进行蚕豆病筛查,共发现193例患者,其中男性158例,女性35例,初步推测蚕豆病是由X染色体上的______(填“显性”或“隐性”)基因决定的。
(3)研究表明,GA、GB、g互为等位基因,且位于X染色体上,GA、GB控制合成G6PD,而g不能控制合成G6PD。图1所示为某家族蚕豆病遗传系谱图,图2所示为该家族部分成员相关基因的电泳图谱。
图1 某家族蚕豆病遗传系谱图
图2 该家族部分成员基因的电泳图谱
正常情况下,图1中Ⅱ-10个体的基因型是____________。图1中Ⅱ-7为患者,推测可能是基因突变的结果,也可能是表观遗传。为探究Ⅱ-7患病的原因,现对Ⅱ-7的GA、GB、g进行基因检测,观察电泳图谱,若______________________ ________,则为基因突变的结果;若__________________________则为表观遗传。
(4)若Ⅱ-7携带致病基因,Ⅱ-7与Ⅱ-8婚配所生子女有致病基因的概率为______________。
学科网(北京)股份有限公司
$$
专题通关10 遗传规律的综合应用
1.C 假定控制侏儒性状的基因位于X染色体上,控制侏儒性状的基因是显性,侏儒小鼠作父本(XAY),野生型小鼠作母本(XaXa),F1应该为雌性为侏儒,雄性应该是野生型;假定控制侏儒性状的基因位于X染色体上,控制侏儒性状的基因是隐性,侏儒小鼠作父本(XaY),野生型小鼠作母本(XAXA),F1雌雄性都应该是野生型,综上所述,A不符合题意。假定控制侏儒性状的基因在线粒体DNA上,后代性状随母本,那么侏儒小鼠作父本,野生型小鼠作母本,F1应该都是野生型小鼠,B不符合题意。假定来源于母本的侏儒和野生型基因不表达,侏儒小鼠作父本,野生型小鼠作母本,F1性状随父本,都是侏儒小鼠;反交(侏儒小鼠作母本,野生型小鼠作父本)后F1都是野生型小鼠,无论正交还是反交,F1都是既含有侏儒基因,也含有野生型基因,如果来源于母本的侏儒和野生型基因不表达,F1雌雄个体间相互交配,F2均出现1∶1的性状分离比,C符合题意;假定含侏儒基因的精子不能完成受精作用,正交(侏儒小鼠作父本,野生型小鼠作母本)后F1没有侏儒小鼠,D不符合题意。
2.D A+、A、a是位于Z染色体上控制相对性状的三种基因,等位基因的产生是基因突变的结果。实验2中子代出现3∶1的性状分离比,说明这三种基因遵循分离定律,A正确;实验2中亲本是ZAZa和ZAW,子代中的蓝色雄鸟有ZAZA、ZAZa,蓝色雌鸟是ZAW,随机交配后,后代中雌鸟蓝色和巧克力色之比为3∶1,B正确;对该鸟的基因组测序应测21条染色体,其中包括19条常染色体和2条性染色体,C正确;实验1亲本甲的基因型可以是ZA+Za,亲本乙的基因型ZAW,则它们的子代灰红色既有雄性又有雌性,D错误。
3.B 不考虑互换,若两对等位基因相对独立,F1会产生四种配子AB∶Ab∶aB∶ab=1∶1∶1∶1,则测交后代4种表型及比例为抗旱高秆∶抗旱矮秆∶敏旱高秆∶敏旱矮秆=1∶1∶1∶1,与题意不符,若两对等位基因位于同一对同源染色体上,则F1会产生两种配子AB∶ab=1∶1,则测交后代2种表型及比例为抗旱高秆∶敏旱矮秆=1∶1,也与题意不符,A错误;测交子代的表型及比例由待测个体产生的配子的表型及比例决定,因此F1在测交实验中产生四种配子,比例为AB∶Ab∶aB∶ab=42∶8∶8∶42,B正确;根据题中测交后代的比例推测,小麦的A/a和B/b基因位于同一对同源染色体上,且在减数分裂过程中发生了一定比例的互换,因此控制这两对相对性状的基因不遵循自由组合定律,C错误;F1产生四种配子,比例为AB∶Ab∶aB∶ab=42∶8∶8∶42,那么自交后代的纯合子中,上述4种表型的比例应为AABB∶AAbb∶aaBB∶aabb=(42×42)∶(8×8)∶(8×8)∶(42×42)=441∶16∶16∶441,D错误。
4.D 两长翅昆虫杂交,子代中长翅∶短翅∶无翅=9∶3∶4,是9∶3∶3∶1的变形,遵循基因自由组合定律,则亲代长翅昆虫的基因型为DdXEXe和DdXEY,都能产生含dXE的配子,A正确;子代中长翅昆虫的基因型为D_XE_,有2×3=6(种),B正确;子代中短翅个体均为D_XeY,C正确;子代的无翅与短翅个体杂交,只能为基因型ddXEXE、ddXEXe与D_XeY(1/3DDXeY和2/3DdXeY)杂交,后代无翅个体(dd_ _)占2/3×1/2=1/3,D错误。
5.C 在细胞质遗传中,杂种后代只表现母本性状,若母本为绿色枝条,卵细胞的细胞质中只有叶绿体,无论父本枝条何种颜色,杂交子代均为绿色;同理,若母本为白色枝条,杂交子代枝条均为白色,A、B正确。若母本为花斑枝条,细胞质中含有叶绿体和白色体,在卵细胞的形成过程中,由于细胞器随机分配,形成的子细胞中可能只含叶绿体、只含白色体、既有叶绿体又有白色体,故杂交子代可能为绿色、白色、花斑色,C错误,D正确。
6.C 用正常翅小眼雌果蝇与翻翅小眼雄果蝇杂交,子代雌性全为翻翅,雄性全为正常翅,说明控制正常翅和翻翅的基因位于X染色体上,且正常翅为隐性,翻翅为显性,亲代关于翅型的基因型为XeXe、XEY;子代雌性中小眼∶正常眼=3∶2,雄性中小眼∶正常眼=3∶2,雌雄表现一致,说明控制眼型的基因位于常染色体上,正常眼为隐性,亲代关于眼型的基因型为Aa和Aa。由分析可知,翅型基因位于X染色体上,眼型基因位于常染色体上,A正确;据分析可知,亲代基因型为AaXeXe、AaXEY,两亲本均为杂合子,B正确;不考虑外显情况,F1小眼的概率为3/4,但根据题意后代小眼的概率为3/5,据此可知,外显率为3/5÷3/4=4/5,C错误;F1中翻翅(XEXe)与正常翅(XeY)果蝇自由交配,后代正常翅雌果蝇(XeXe)所占比例为1/4,D正确。
7.B 将F1中两对相对性状单独统计:雄性中红眼∶白眼≈1∶1,雌性中只有红眼,说明红眼/白眼这对相对性状位于性染色体上,F1中雌性和雄性中均出现灰身和黑身,说明体色与性别无关,故控制眼色和体色的基因分别位于X染色体和常染色体上,A错误;由控制体色的基因位于常染色体上,子代出现黑身个体,说明亲本均为Bb,子代灰身和黑身应约为3∶1,而雌性中出现5∶2,则F1雌性中红眼灰身存在致死现象,B正确;根据F1中,雄性中红眼∶白眼≈1∶1,雌性中只有红眼,并且雌性和雄性中均出现黑身,可推测亲本的基因型为BbXAXa和BbXAY,则F1中红眼灰身雌性个体有BBXAXA∶BBXAXa∶BbXAXA∶BbXAXa=1∶1∶2∶2,F1中红眼黑身雌性个体有bbXAXA∶bbXAXa=1∶1,表格中红眼灰身雌性∶红眼黑身雌性=5∶2,说明基因型BBXAXA或BBXAXa可能致死,而题干说某种基因型的合子完全致死,不能确定是哪种致死,故不能确定F1红眼灰身雌性是否均为杂合子,C错误;F1中红眼黑身雌性个体有bbXAXA和bbXAXa各占1/2,白眼灰身雄性基因型为BBXaY和BbXaY,分别占1/3和2/3,则子代白眼黑身雄性bbXaY个体所占比例由配子法可得1/3×1/4×1/2=1/24,D错误。
8.A 根据题意,一只灰体雌蝇与一只黄体雄蝇杂交,子代中♀灰体∶♀黄体∶♂灰体∶♂黄体为1∶1∶1∶1,有可能是常染色体遗传,也可能是伴性遗传,A错误。如果是常染色体遗传,则母本是Aa,父本是aa,基因型为Aa∶aa=1∶1,灰体雌蝇基因型是Aa;如果是伴X染色体遗传,则亲本基因型组合为XAXa和XaY,子代灰体雌蝇基因型为XAXa,B正确。由分析可知,如果是伴X染色体遗传,则实验中亲本基因型为XaY和XAXa,灰体为显性,黄体为隐性,且子代基因型为XAXa、XaXa、XAY、XaY,C正确。♀黄体与♂灰体杂交,如果是伴X染色体遗传,则亲本基因型为XaXa和XAY,后代雌性全部为灰体,雄性全部为黄体,如果不是这个结果则是常染色体遗传,D正确。
9.C 通过Ⅰ1到Ⅱ2的遗传,Ⅰ1卷翅,Ⅱ2直翅,“父子”性状不同可判断该性状的遗传方式不是伴Y染色体遗传,A正确。通过Ⅰ3到Ⅱ3的遗传,用A/a表示直翅、卷翅相关基因,若卷翅性状为伴X染色体显性遗传,Ⅰ3雄性的基因型为XAY,Ⅱ3的基因型为XAXa,则表现为卷翅,与题图矛盾,故卷翅性状不是伴X染色体显性遗传,B正确。用A/a表示直翅、卷翅相关基因,若卷翅性状为常染色体隐性遗传,Ⅰ1雄性的基因型为aa,Ⅱ1的基因型为Aa,Ⅱ1与其亲本Ⅰ1雄性杂交,则下一代雌雄个体中直翅∶卷翅都是1∶1;若卷翅性状为常染色体显性遗传,Ⅰ1雄性的基因型为Aa,Ⅱ1的基因型为aa,Ⅱ1与其亲本Ⅰ1雄性杂交,则下一代雌雄个体中卷翅∶直翅都是1∶1;若卷翅性状为伴X染色体隐性遗传,Ⅰ1雄性的基因型为XaY,Ⅱ1的基因型为XAXa,Ⅱ1与其亲本Ⅰ1雄性杂交,则下一代雌雄个体中卷翅∶直翅都是1∶1;卷翅性状不可能为伴X染色体显性遗传;由于不论卷翅是常染色体显性遗传、常染色体隐性遗传还是伴X染色体隐性遗传,后代雌雄个体的表型和比例都相同,因此根据下一代结果不能确定直翅、卷翅性状的显隐性,C错误。用A/a表示直翅、卷翅相关基因,若A、a位于X染色体上,则卷翅性状为伴X染色体隐性遗传,Ⅰ1和Ⅰ3的基因型都是XaY,则Ⅱ3的基因型为XAXa,Ⅱ2的基因型为XAY,故Ⅲ2的基因型为1/2XAXA,1/2XAXa,Ⅲ1的基因型为XAY,故Ⅲ1与Ⅲ2杂交的下一代中直翅雄果蝇(XAY)的概率是1/2×3/4=3/8,D正确。
10.D 若甲病用A/a来表示,乙病由B/b表示,由图A可知,Ⅰ1号和Ⅰ2号个体不患甲病,而他们有一个患甲病的女儿,即“无中生有为隐性,隐性看女病,女病男正非伴性”,说明甲病是常染色体隐性遗传病;则说明乙病在X染色体上。结合图B可知,Ⅰ4为甲、乙两病患者,则①③代表致病基因,Ⅰ1患乙病,Ⅱ2正常,可排除伴X染色体隐性遗传病,说明乙病为伴X染色体显性遗传,则①②③④分别代表a、A、XB、Xb,Ⅰ4、Ⅱ1、Ⅱ2、Ⅲ1基因型分别为aaXBY,aaXbXb,AAXbY,AaXbXb,则Ⅰ3为A_XbXb和Ⅰ4为aaXBY所生女儿一定患乙病,A错误;电泳条带由上到下依次为a、A、XB、Xb,据系谱图可知,Ⅰ1为AaXBXb、Ⅱ3为AaXBXb和Ⅲ1为AaXbXb,其中Ⅲ1电泳后得到的条带数不是最多的,B错误;Ⅲ1的基因型是AaXbXb,甲病在男性中的发病率是0.01,aa=0.01,a=0.1,A=0.9,正常男性中Aa(甲病携带者)的概率为=2×0.1×0.9÷(2×0.1×0.9+0.9×0.9)=2/11,正常男性乙病的基因型为XbY,二人生出孩子不患乙病,只能患甲病,故生出患病儿子的概率是2/11×1/4×1/2=1/44,C错误;Ⅰ2(AaXbY)和Ⅱ2(AAXbY)得到的条带不相同,D正确。
11.ABC 要探究B、b和E、e两对基因的位置关系,应选择②③做亲本杂交,杂交后代才会出现BbEe的双杂合,再进行自交才能判断B、b和E、e两对基因的位置关系,A符合题意;要探究这三对等位基因是否位于三对同源染色体上,需要将三个品系分别两两杂交,做三组实验,B符合题意;如果A、a和B、b这两对等位基因都位于X染色体上,需要用①和②品系设计正反交实验,C符合题意;要探究B、b这对基因是否位于X、Y染色体同源区段上,可以②作母本①作父本设计一组实验,亲本的杂交组合为XbXb×XBY、XbXb×XBYB、两组的杂交后代表型不同,可确定B、b这对基因是否位于X、Y染色体同源区段上,D不符合题意。
12.ABC 基因型相同的黄毛尾弯曲的雌鼠作母本,基因型相同的黄毛尾弯曲的雄鼠作父本杂交,子代出现灰毛和正常尾,说明黄毛对灰毛是显性,弯曲尾对正常尾是显性,A正确;子代雄鼠弯曲∶正常=1∶1,雌性都为弯曲尾,性状与性别有关,说明控制尾形的弯曲与正常的基因位于X染色体上,尾形的遗传属于伴性遗传,B正确;由题干分析,亲本基因型为XBXb、XBY,子代雌鼠和雄鼠都有黄毛和灰毛,说明基因在常染色体上,亲本基因型为Aa、Aa,综上所述,亲本基因型为AaXBXb×AaXBY,C正确;子代雄鼠黄∶灰=3∶1,雌鼠由于致死反应出现黄∶灰=5∶2的异常比例,亲本基因型为AaXBXb×AaXBY,F1中黄毛尾弯曲(♀)基因型应为1AAXBXB、1AAXBXb、2AaXBXB、2AaXBXb,由于基因型为AAXBXB或AAXBXb的个体致死,而出现异常的分离比,D错误。
13.解析:(1)部分阔叶雌株与阔叶雄株杂交,结果发现窄叶只有雄株,没有雌株,雌雄比例不相当,据此说明控制叶形的基因位于X染色体上。阔叶雌株的基因型可能是XBXB或XBXb,设XBXb占比为x,则XBXB占比为(1-x),阔叶雄株的基因型是XBY,子代窄叶雄株占1/6,也即1/4x=1/6,则x=2/3,即亲本中杂合雌株(XBXb)占2/3,纯合的雌株(XBXB)占1/3。(2)F2中红花∶粉花∶白花=12∶3∶1,F2刚好是9∶3∶3∶1的变式,这说明F1是两对基因杂合的个体,且这两对基因分别位于两对同源染色体上,设相应的基因是A/a和D/d,因为红花与非红花之比是3∶1,又在非红花内部,粉花和白花之比也是3∶1,所以假定A和a分别控制红花和非红花,D和d分别控制粉花和白花,只要有A存在,植株就表现为红花,有没有显性基因D都一样,如果没有A的存在,即在基因型为dd的植株中,表现为粉花还是白花,就看D是否存在,有D存在时,表现为粉花,没有D存在时,表现为白花。因而F2中红花的基因型及比例为AADD∶AADd∶AaDD∶AaDd∶AAdd∶Aadd=1∶2∶2∶4∶1∶2,白花植株的基因型是aadd,F2红花与白花杂交,F3的表型及比例为红花(1/12+2/12+2/12×1/2+4/12×1/2+1/12+2/12×1/2)∶粉花(2/12×1/2+4/12×1/4)∶白花(4/12×1/4+2/12×1/2)=4∶1∶1。(3)一株雌株与一株雄株杂交,F1红花窄叶占3/16,说明红花占9/16+3/16=12/16,窄叶占1/4,这表明亲本的基因型是AaDdXBXb和AaDdXBY或AaDDXBXb和AaDDXBY或AaddXBXb和AaddXBY,均表现为红花阔叶。
答案:(1)X染色体 子代窄叶只有雄株,没有雌株 2/3
(2)两对同源染色体上的2对等位基因 红花∶粉花∶白花=4∶1∶1 (3)均为红花阔叶
14.解析:(1)红眼与紫眼是果蝇眼色的同一性状的不同表现类型,属于相对性状;A与B两个培养瓶中的杂交,相当于正交与反交,且两瓶内F1果蝇均表现为红眼,因此判断眼色基因位于常染色体上。(2)红眼对紫眼为显性,灰体对黑檀体为显性,且眼色与体色两对相对性状满足自由组合定律,所以放入B瓶的红眼黑檀体基因型为DDhh,紫眼灰体基因型为ddHH,再由亲本推测子代可知B瓶内羽化的F1果蝇基因型为DdHh,F1雌雄果蝇交配产生F2,其中红眼果蝇占3/4,紫眼果蝇占1/4,用F2中红眼果蝇随机交配,可知配子中D占2/3,d占1/3,因此F3中紫眼果蝇dd占1/3×1/3=1/9,红眼果蝇则占1-1/9=8/9。(3)根据题意可知,A瓶中的F1(DdHh)自交,产生F2有9D_H_、3D_hh、3ddH_、1ddhh;同样B瓶中的F1(DdHh)自交,产生F2有9D_H_、3D_hh、3ddH_、1ddhh。将A瓶中的F2红眼灰体雄果蝇与B瓶中的F2紫眼灰体雌果蝇移入新的培养瓶内培养,说明进行自由交配。用配子法可知,A瓶中的F2红眼灰体雄果蝇产生的雄配子为1/9DDHH→1/9DH,2/9DDHh→1/9DH、1/9Dh,2/9DdHH→1/9DH、1/9dH,4/9DdHh→1/9DH、1/9Dh、1/9dH、1/9dh,综合可得共产生雄配子4/9DH、2/9Dh、2/9dH、1/9dh;B瓶中的F2紫眼灰体雌果蝇产生的雌配子为1/3ddHH→1/3dH,2/3ddHh→1/3dH、1/3dh,综合可得共产生雌配子2/3dH、1/3dh。所以后代中雌果蝇的表型及比例为16D_H_(红眼灰体)∶2D_hh(红眼黑檀体)∶8ddH_(紫眼灰体)∶1ddhh(紫眼黑檀体)。(4)若果蝇杂交实验中出现了一对果蝇的杂交后代雌雄比例为2∶1,说明雄性个体有一半致死,雌性正常,致死效应与性别有关联,则可推测是隐性基因纯合致死,该对果蝇的雌性个体可能携带隐性致死基因,假设致死基因为m,则亲本XMXm和XMY杂交,F1为雌性1/2XMXM、1/2XMXm,雄性为XMY、XmY(致死)。若假设成立,继续对其后代进行杂交,则群体中卵细胞的基因型及其比例为XM∶Xm=3∶1,群体中精子的比例为XM∶Y=1∶1,则后代为3XMXM、1XMXm、3XMY、1XmY(致死),雌雄比为4∶3,即若让F1的雌雄个体自由交配得到的后代的雌雄比例为4∶3,则可验证上述假设。(5)基因通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制果蝇翅型,温度过高影响相关酶的活性从而影响翅的形成,但并不影响其基因型;A瓶中F1中长翅红眼灰体EEDdHh雌雄果蝇交配产生的基因型有1×3×3=9(种)。
答案:(1)相对性状 常 培养瓶A、B瓶中红眼果蝇和紫眼果蝇进行正交和反交,两瓶内F1果蝇均表现为红眼灰体(正反交结果一致) (2)DdHh 8/9 (3)红眼灰体∶红眼黑檀体∶紫眼灰体∶紫眼黑檀体=16∶2∶8∶1 (4)雌 4∶3 (5)9 环境变化引起的性状改变,基因型未变 (或基因通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制果蝇翅型,温度过高影响相关酶的活性从而影响翅的形成,但并不影响其基因型)
15.解析:(1)由题干信息可知,蚕豆病是一种单基因遗传病,患者进食新鲜蚕豆后可发生急性溶血。患者常表现为进食蚕豆后发生溶血性贫血,且成年人的发病率显著低于儿童,故蚕豆病的发生与基因、环境因素、年龄有关。(2)在蚕豆病的193例患者中,男性158例,女性35例,男性患者多于女性患者,可初步推测蚕豆病是由X染色体上的隐性基因决定的。(3)由题干信息可知,GA、GB控制合成G6PD,g不能控制合成G6PD,它们位于X染色体上,结合图2电泳图谱可知,Ⅰ3的基因型为XGAXg,Ⅰ4的基因型为XGAY ,则Ⅱ10个体的基因型是XGAY。Ⅰ1的基因型为XGBY,Ⅰ2的基因型为XGAXg ,Ⅱ7的基因型为XGAXGB 或XGBXg,若Ⅱ7的患病原因为基因突变,则其基因型为XgXg,观察电泳图谱,应只存在g一条电泳条带,若Ⅱ7的患病原因为表观遗传,则其基因型为 XGAXGB或 XGBXg,观察电泳图谱,应存在GB和g(或GA和GB)两条电泳条带。(4)致病基因在X染色体上,则图中Ⅰ1的基因型为XGBY,Ⅰ2、Ⅰ3的基因型都为XGAXg ,Ⅰ4的基因型为XGAY,Ⅱ7的基因型为XGAXGB或XGBXg。若Ⅱ7携带致病基因,则其基因型为XGBXg ,Ⅱ8虽然为患者,但考虑到表观遗传,其基因型为1/2XGAY、1/2XgY。若Ⅱ8的基因型为1/2 XGAY,其与Ⅱ7婚配,产生的后代含有致病基因的概率为1/2×1/2;若Ⅱ8的基因型为1/2XgY,产生的后代含有致病基因的概率为1/2×3/4,故Ⅱ7与Ⅱ8婚配所生子女有致病基因的概率为5/8。
答案:(1)基因、环境因素、年龄 (2)隐性 (3)XGAY 只存在g一条电泳条带 存在GB和g(或GA和GB)两条电泳条带 (4)5/8
学科网(北京)股份有限公司
$$
相关资源
由于学科网是一个信息分享及获取的平台,不确保部分用户上传资料的 来源及知识产权归属。如您发现相关资料侵犯您的合法权益,请联系学科网,我们核实后将及时进行处理。