内容正文:
hh
第五单元 遗传的基本规律与伴性遗传
课时作业16 孟德尔的豌豆杂交实验(一)
一、选择题
1.某生物兴趣小组用豌豆做实验材料验证孟德
尔的遗传规律时,出现了非正常分离比现象,
下列原因分析相关度最小的是 ( )
A.选作亲本的个体中混入了杂合子
B.收集和分析的样本数量不够多
C.做了正交实验而未做反交实验
D.不同基因型的个体的存活率有差异
2.(2023·陕西咸阳统考一模)某兴趣小组设计
了一个模拟实验来解释遗传学问题,具体做法
是:甲袋里装入100粒白色围棋子,乙袋里混
合装入白色、黑色围棋子各50粒,每次从甲乙
袋里各摸出一粒围棋子进行组合并记录数据。
该模拟实验不能用来 ( )
A.验证对分离现象的解释
B.探究生男生女的概率问题
C.解释杂合子自交出现性状分离的现象
D.探究基因型为AaBB的个体产生配子的种
类和比例
3.(2024·黑龙江双鸭山一中开学考)已知一批
基因型为AA和Aa的豌豆种子和玉米种子,
其数目之比都为3∶1,将这批种子种下,自然
状态下(假设结实率相同),豌豆和玉米子一代
中基因型为AA、Aa、aa的种子数之比分别为
( )
A.4∶4∶1,49∶14∶1
B.13∶2∶1,1∶2∶1
C.3∶5∶1,1∶2∶1
D.13∶2∶1,49∶14∶1
4.已知牛的体色由一对等位基因(A、a)控制,其
中基因型为AA的个体为红褐色,aa为红色,
在基因型为Aa的个体中,雄牛为红褐色,雌牛
为红色。现有一群牛,只有AA、Aa两种基因
型,其比例为1∶1,且雌∶雄=1∶1。若让该
群体的牛分别进行基因型相同的雌雄个体交
配和自由交配,则子代的表型及比例分别是
( )
A.基因型相同的雌雄个体交配红褐色∶红
色=1∶1;自由交配红褐色∶红色=4∶5
B.基因型相同的雌雄个体交配红褐色∶红
色=5∶1;自由交配红褐色∶红色=8∶1
C.基因型相同的雌雄个体交配红褐色∶红
色=2∶1;自由交配红褐色∶红色=2∶1
D.基因型相同的雌雄个体交配红褐色∶红
色=3∶1;自由交配红褐色∶红色=3∶1
5.(2024·江西赣州高三校联
考阶段练习)近交系数是指
一个个体从某一祖先得到一
对纯合的且遗传上等同的基
因的概率。如图是动物育种
中的一个家系图,P1 和P2 是
两个无血缘关系的亲本,基因型分别是a1a2 和
a3a4,则S的近交系数是 ( )
A.1/2 B.1/4
C.1/8 D.1/16
6.(2023·河南郑州校联考模拟)梨树是雌雄同
株植物,研究发现其具有通过“不亲和基因”
(复等位基因S1、S2、S3、S4)抑制“近亲繁殖”的
机制,具体表现为:当花粉与母本含有的基因
相同时,花粉不能参与受精。下列叙述错误
的是 ( )
A.父本S1S2 与母本S2S3 杂交后代的基因型
为S1S2、S1S3
B.S1S2×S1S3 正反交结果相同,且都没有纯合
子后代
C.基因S1、S2、S3、S4 位于同源染色体上,遵循
分离定律
D.基因型为S1S2 和S3S4 的梨树杂交可提高结
实率
-432-
第五单元 遗传的基本规律与伴性遗传 3
7.(2024·黑龙江双鸭山一中校考开学考)某二
倍体雌雄异株的植物茎上的刺有长刺、短刺两
种类型,已知刺的长短由常染色体上的基因
E+、E、e控制。E+(控制长刺的形成)、E(控制
短刺的形成)、e(控制长刺的形成)的显隐性关
系为E+>E>e(前者对后者为完全显性),且
存在基因型为E的花粉致死现象。下列叙述
正确的是 ( )
A.该植株长刺的基因型有4种,短刺的基因型
有1种
B.短刺植株自交,后代出现长刺的概率为1/3
C.长刺植株自交,后代若出现短刺,则其概率
为1/4
D.短刺植株与长刺植株杂交,后代若出现短
刺,则其概率为1/4
8.(2023·湖北十堰模拟预测)小鼠的正常体型
对矮小体型为显性,分别受常染色体上等位基
因A、a控制。在小鼠体型的遗传过程中,有一
种有趣的“基因印迹”现象,即来自某一亲本的
基因A被“印迹”而不能表达。下列相关叙述
正确的是 ( )
A.正常体型的小鼠不一定是纯合子,矮小体型
的小鼠一定是纯合子
B.基因型为Aa的雌雄小鼠交配,子代性状分
离比为3∶1
C.可通过测交实验判断被“印迹”基因A来自
哪个亲本
D.若“印迹”基因 A来自母本,母本一定是正
常体型
9.(2024·河北鸡泽高三阶段练习)某种植物的
红花和白花由一对等位基因D/d控制,在某一
种群数量足够大且自由交配的该植物种群中,
DD占20%、Dd占40%、dd占40%,若将此种
群中的个体随机分为两个完全相同的种群甲
和乙,之后两个种群均无突变和迁入、迁出。
甲由于环境条件改变,dd个体全部被淘汰,经
过一代后,甲、乙中D基因的频率分别为 ( )
A.75%和40% B.66.7%和63.3%
C.66.7%和60% D.43.7%和40%
10.(2023·河南濮阳一模)小麦的多子房与单子
房是一对相对性状,受一对等位基因控制。
现有品系甲为纯合多子房小麦,品系乙为纯
合单子房小麦,科研人员利用两品系进行如
下实验:
实验 杂交方式 F1 F2
杂交Ⅰ
♂ 品系甲×
♀品系乙
单子房小麦
单子房∶多子
房=3∶1
杂交Ⅱ
♀品系甲×
♂ 品系乙
多子房小麦
多子房∶单子
房=3∶1
进一步研究发现,品系乙细胞由小麦细胞核
和山羊草的细胞质构成,异源细胞质会抑制
小麦细胞核中某些基因表达,且这种效应可
以遗传给子代,但某种基因纯合的植株不受
异源细胞质的影响。下列分析错误的是 ( )
A.据杂交Ⅱ实验的结果可判断小麦的多子房
为显性性状
B.杂交Ⅰ的F2 单子房植株自交时,其后代可
出现性状分离的植株占1/3
C.杂交Ⅰ的F1 与品系甲(♂ )杂交,后代中多
子房∶单子房=1∶1
D.杂交Ⅱ的F1 与品系乙(♂ )杂交,后代中多
子房∶单子房=1∶1
11.(2023·河北沧州二中校联考三模)为研究水
稻的D基因的功能,研究者将一段DNA片段
插入D基因中,致使该基因失活,导致配子的
育性下降,失活后的基因记为d。现以野生植
株和突变植株为亲本进行杂交实验,统计母
本植株的结实率,结果如下表所示。据此分
析下列说法错误的是 ( )
杂交组别 亲本组合
结实数/授粉
的小花数
结实率
① ♀DD×♂ dd 16/158 10%
② ♀dd×♂ DD 77/154 50%
③ ♀DD×♂ DD 71/141 50%
A.正常条件下,野生植株的结实率是50%
B.d基因为D基因的等位基因,由D基因经
基因突变形成
C.D基因失活会对雄配子和雌配子的育性产
生影响
D.让①组的F1 给Dd植株授粉,所获得的F2
中dd植株占1/12
12.(2023·山东菏泽鄄城一中校考三模)某生物
兴趣小组发现了一种观赏花卉,通过查阅资
-433-
hh
料发现其花色与基因的关系为红花(A1)、紫
花(A2)、白花(A3)。为确定这组等位基因间
的关系,进行了三组杂交实验,结果如下表,
据此分析下列选项错误的是 ( )
组别 亲代表型
子代表型
红花 紫花 白花
甲 红花×红花 76 0 24
乙 紫花×白花 49 51 0
丙 紫花×紫花 0 76 26
A.其显隐性关系为紫花>红花>白花
B.乙组杂交实验亲子代中紫花的基因型可能
相同
C.若两紫花亲本杂交后代的表型及比例为紫
花∶红花=3∶1,则两亲本均为杂合子
D.两亲本杂交的后代最多会出现3种花色
二、非选择题
13.(2024·河南焦作博爱一中校考阶段练习)某
葫芦科植物的性别类型由aD、a+、ad 三种基因
决定,请根据有关信息回答下列问题:
(1)aD、a+、ad 三种基因的关系
如图所示,由图可知基因突变
具有 的特点,这三种
基因在结构上的本质区别在于
。
(2)该植物的性别类型与基因型关系如表
所示:
性别类型 基因型
雄性植株 aDa+、aDad
两性植株(雌雄同株) a+a+、a+ad
雌性植株 adad
①由表中的信息可知该植物是 倍体
植物,且只要存在基因 ,个体就表现
为雄性植株。
②自然界没有雄性纯合植株的原因是
。
③某雄性植株与雌性植株杂交,后代中雄性
植株∶两性植株=1∶1,则亲代雄性植株的
基因型为 。
④请设计一个操作最简便的实验,以确定某
两性植株的基因型,并预测实验结果与结
论:
。
14.(2023·广东茂名一中校考期末)科研人员研
究玉米籽粒性状时发现,其饱满程度由大到
小有饱满、中度饱满、干瘪等性状,为探究这
些性状出现的原因,进行系列研究。
(1)玉米籽粒的饱满程度由位于同源染色体
相同位置的3个基因(S、S1、S2)决定,以上等
位基因的出现是 的结果,
同时也体现了该变异具有 的特点。
(2)科研人员分别利用野生型、突变体1、突变
体2进行研究,实验步骤及结果如图1所示。
①突变体1基因型为S1S1,干瘪个体基因型
为 S2S2,根 据 杂 交 1、杂 交 2 的 结 果,判
断S、S1、S2 之间的显隐性关系是
,突变体2的表型为 。
②上述杂交实验说明控制籽粒饱满程度的基
因遵循分离定律,证据是
。
③进一步研究发现,杂交2的子二代中方框
内的“中等饱满”籽粒中约有三分之一饱满程
度略高,从基因型差异的角度,解释出现该现
象的原因
。
(3)科研人员推测突变体1籽粒中等饱满是
由基因S中插入一段DNA序列(BTA)导致
的。如图2。
检测野生型和突变体1的相关基因表达情
况。已知S基因编码某种糖类转运蛋白,推
测突变体1籽粒饱满程度降低的原因是
。
-434-
参
考
答
案
种类,培 养 液 中 起 作 用 的 物 质 不 同,
根据结果“在四膜虫细胞提取液中分
别加入蛋白酶、RNA酶的这两组实验
培养液中均不能合成端粒DNA”判断
得知端粒合成过程中离不开蛋白质、
RNA的参与。(8)据图可知,端粒酶
RNA中有一段序列能够与端粒序列
互补。(9)分 裂 旺 盛 的 细 胞,端 粒 酶
的活性强,所以干细胞比体细胞端粒
酶的活性 强。癌 变 细 胞 中 端 粒 酶 的
活性可能会异常升高,所以细胞中如
果端粒酶的活性异常升高,可能会导
致细胞癌变。
模块二 遗传与进化
第五单元 遗传的基本
规律与伴性遗传
课时作业16 孟德尔的
豌豆杂交实验(一)
1.C 孟德尔选用纯种豌豆进行杂交实
验,利用 假 说—演 绎 法 揭 示 了 分 离 定
律和自由 组 合 定 律,若 选 作 亲 本 的 个
体中混入 了 杂 合 子,会 出 现 非 正 常 分
离比现象,A不符合题意;孟德尔豌豆
杂交实验中,根据对F2 大量子代的统
计学分析,发现了规律性的分离比,若
收集和分 析 的 样 本 数 量 不 够 多,会 出
现非正常分离比现象,B不符合题意;
孟德尔豌 豆 杂 交 实 验 中,无 论 正 交 还
是反交,结果是相同的,若只做了正交
实验而未 做 反 交 实 验,不 会 导 致 非 正
常分离比现象的出现,C符合题意;F2
不同的基因型的个体的存活率相等是
孟德尔豌豆杂交实验正常分离比的必
要条件之 一,若 不 同 基 因 型 的 个 体 存
活率有差 异,会 导 致 非 正 常 分 离 比 现
象的出现,D不符合题意。
2.C 甲袋里装入100粒白色围棋子,乙
袋 里 混 合 装 入 白 色、黑 色 围 棋 子 各
50粒,可模拟测交实验对分离现 象 解
释的验证,A正确;男性的性染色体是
XY,女性的性染色体是XX,男性产生
的精子有两种类型,即含 X和含 Y染
色体的精 子,女 性 产 生 的 卵 细 胞 只 有
一种含有X染色体的,因此,1粒黑子
1粒白子的组合模拟男性体细胞(性染
色体组成是XY),2粒白子的组合模拟
女性体细胞(性染色体组成是 XX),B
正确;甲袋里装入100粒白色围棋子相
当于纯合 子 产 生 的 一 种 配 子,不 能 模
拟解释杂合子自交出现性状分离的现
象,C错误;甲袋里装入100粒白色围
棋子代表BB,乙袋里混合装入白色、黑
色围棋子各50粒分别代表 A、a,每次
从甲乙袋里各摸出一粒围棋子进行组
合并记录 数 据 可 探 究 基 因 型 为 AaBB
的个 体 产 生 配 子 的 种 类 和 比 例,D
正确。
3.D 在自然状态下豌豆只能进行自交,
现有一批基因型 为 AA和 Aa的 豌 豆
种子,其 数 目 之 比 为3∶1,即 AA 占
3/4,Aa占1/4,因为在自然状态下,豌
豆是严格的自交,可知3/4AA自交子
代全 部 是 AA;1/4Aa自 交 后 代 中,
AA=1/4×1/4=1/16,aa=1/4×1/4=
1/16,Aa=1/4×1/2=1/8,故共有AA=
3/4+1/16=13/16,所以子一代基因型为
AA、Aa、aa的 种 子 数 之 比 为(13/16)∶
(1/8)∶(1/16)=13∶2∶1。玉米在自
然状态下,既 能 进 行 自 交 也 能 进 行 杂
交,现有一批基因型为 AA和 Aa的玉
米种子,其数目之比为3∶1,即 AA占
3/4,Aa占1/4,产生配子的 种 类 及 比
例为A∶a=7∶1,后代中,aa=1/8×
1/8=1/64,AA=7/8×7/8=49/64,
Aa=2×1/8×7/8=14/64,故 子 一 代
基因型为AA、Aa、aa的种子数之比为
49∶14∶1,D正确。
4.D 由题可知雌牛 AA∶Aa=1∶1,雄
牛AA∶Aa=1∶1,1/2AA基因型 相
同的雌 雄 个 体 交 配 后 代 全 为 红 褐 色
(雌、雄),1/2Aa基因型相同的雌雄个
体交配 后 代1/8AA 全 为 红 褐 色(雌、
雄),1/2×1/2×1/2=1/8Aa表现红褐
色(雄),1/2×1/2×1/2=1/8Aa表现
红色(雌),1/8aa全为红色(雌、雄),所
以让该群体的牛基因型相同的雌雄个
体交 配 后 代 红 褐 色 的 比 例 为1/2+
1/8+ 1/8=3/4,红 褐 色 的 比 例 为
1/8+1/8=1/4,即基因型相同的雌雄
个体交配后代红褐色∶红色=3∶1。
根据牛群中AA、Aa两种基因型,其比
例为1∶1,且雌∶雄=1∶1,可知群体
中雌牛AA∶Aa=1∶1,产生的雌配子
A∶a=3∶1,雄牛 AA∶Aa=1∶1,产
生的雄配子 A∶a=3∶1,自由交配的
后代aa为1/4×1/4=1/16,表现为红
色,后代Aa表现为红色的比例为2×
1/4×3/4×1/2=3/16,故自由交配的
后代中 表 现 红 色 的 比 例 为1/16+3/
16=1/4,表现为红褐色的比例为1-
1/4=3/4,所 以 自 由 交 配 的 后 代 表 型
为红褐色∶红色=3∶1,综上分析,D
正确。
5.B 近交系数是指动物群体中某个个
体由于 高 度 近 交 携 带 同 源 等 位 基 因
(同质 基 因)的 概 率 或 百 分 数,近 交 系
数是根据 近 亲 交 配 的 世 代 数,将 基 因
的纯化程 度 用 百 分 比 表 示,结 合 图 中
家系图 可 知,图 中 的 传 递 关 系 为 P→
B→S,则B中 关 系 可 表 示 为1/4a1a3、
1/4a1a4、1/4a2a3、1/4a2a4,再向后传递
到S,则各有1/4的机会,可表示如下:
a1:P1 →B1 →S
1/4×1/4a1a1
a1:P1 →B2 →S
a2:P1 →B1 →S
1/4×1/4a2a2
a2:P1 →B2 →S
a3:P2 →B1 →S
1/4×1/4a3a3
a3:P2 →B2 →S
a4:P2 →B1 →S
1/4×1/4a4a4
a4:P2 →B2 →S
故S的近交系数=1/16×4=1/4,B符
合题意。
6.B 父本S1S2 与母本S2S3 杂交,含S2
的 花 粉 不 参 与 受 精,后 代 的 基 因 型
为S1S2、S1S3,A正 确;S1S2×S1S3 正
反交结果 不 相 同,且 都 没 有 纯 合 子 后
代,B错误;基 因S1、S2、S3、S4 为 复 等
位基因,位于同源染色体上,遵循分离
定律,C正 确;基 因 型 为S1S2 和S3S4
的梨树杂交,所有花粉均可参与受精,
可提高结实率,D正确。
7.A 该 植 物 与 长 刺 相 关 的 基 因 型 有
E+E+、E+E、E+e、ee,共4种,存在基
因型为E的花粉致死 现 象,该 植 物 不
存在EE的基因型,短刺植株的基因型
为Ee,A正确;基因型为Ee的短刺植
株自交,子代的基因型及比例为Ee∶
ee=1∶1,后代出现长刺(ee)的概率为
1/2,B错误;长刺植株自交,即E+E+、
E+E、E+e、ee自交,子代不可能出现短
刺植株,C错误;短刺植株(Ee)与长刺
植株杂交,后代出 现 短 刺(Ee)的 组 合
有♀E+ E×♂ Ee、♀Ee×♂ E+e、
♀Ee×♂ ee,后代出现短刺植株的概率
分别为1/2、1/4、1/2,D错误。
8.C 正常体型小鼠的基因型可能为 Aa
或 AA,不一定是纯合子,矮小体型的
小鼠不一定是纯合子,若基因型 Aa小
鼠的A基因被“印迹”而不能表达,则
表现为矮小体型,A错误;基因型为Aa
的雌雄小 鼠 交 配,后 代 基 因 型 比 例 为
AA∶Aa∶aa=1∶2∶1,若来自某一
亲本的基因 A被“印迹”而不能表达,
即Aa中有一半表现为矮小体型,故子
代性状分离比为1∶1,B错误;可通过
测交实验判断被“印迹”基因 A来自哪
个亲本,若♂ Aa×♀aa的子代性状比
例为1∶1,则父本的基因 A不被“印
迹”,若♂ Aa×♀aa的子代全为矮小体
型,则“印 迹”基 因 A 来 自 父 本,C正
确;若“印迹”基因A来自母本,其母本
的基因型可能是Aa,母本的基因 A可
能 被 “印 迹”而 表 现 为 矮 小 体 型,D
错误。
9.A 种 群 甲 中 第 一 代dd被 淘 汰,则
DD∶Dd=1∶2,产 生 的 配 子 比 例 为
D∶d=2∶1,子代未淘汰dd个体前基
因型及比例为DD∶Dd∶dd=4∶4∶
1,由 于 子 代 中 dd不 能 存 活,DD∶
Dd=1∶1,则 D基因的 频 率 为75%;
乙种群各 种 基 因 型 存 活 率 相 同,则 亲
本D的基因频率为40%,而子代无突
变、迁入、迁 出,各 种 基 因 型 存 活 率 相
同,仍为随机交配,故子代中D基因的
频率也为40%。
10.B 分析题意,异源细 胞 质 会 抑 制 小
麦细胞核中某些基因表达,而品系乙
细胞由 小 麦 细 胞 核 和 山 羊 草 的 细 胞
质构成,故应根据品系乙作父本的杂
交组合进行分析,即根据杂交实验Ⅱ
♀品系甲×♂ 品系乙,F1 均为单子房
小麦,F2 中多子房∶单子房=3∶1,
可知小麦的多子房为显性性状,A正
确;设相关基因是A、a,则杂交Ⅰ的品
系甲基因型是AA,乙是aa,由于品系
乙作母本,表现为抑制,F1 基因型是
Aa(表现为抑制效应,为单子房),F2
为AA∶Aa∶aa=1∶2∶1,其中单子
房(Aa和aa)∶多子房(AA)=3∶1,
F2 单子房植株自交时,其后代可出现
性状分离的植株 Aa占2/3,B错 误;
杂交Ⅰ的F1(Aa)与品系甲(♂ )(AA)
杂交,子代中AA∶Aa=1∶1,由于杂
交ⅠF1 的细胞质来源于品系乙,可表
现 出 抑 制 效 应,故 后 代 中 多 子 房
(AA)∶单子房(Aa)=1∶1,C正确;
杂交Ⅱ的F1(Aa)与品系乙(♂ )(aa)
杂交,子代中 Aa∶aa=1∶1,由于该
组合中的品系乙作父本,不表现抑制
效应,故后代中多子房(Aa)∶单子房
(aa)=1∶1,D正确。
11.C 从第③组中可以看出,正常的野
生型植株 的 结 实 率 为50%,A正 确;
将DNA片段插入基因使其碱基序列
改变,本 质 上 是 基 因 突 变,基 因 突 变
会产生等位基因,B正确;②③两组中
雄性个体 的 基 因 型 均 为 DD,不 论 雌
性个体的基因型是什么,后代结实率
均为50%,说明D基因失活与雌配子
的育性无关,又已知①中雄性个体的
基因型为dd(D基因失活),后代结实
率只有10%,说明D基因失活使雄配
子育性降低,C错误;DD作父本,结实
率都为50%,可以得出D的雄配子中
-613-
hh
可育的 占1/2,dd作 父 本,结 实 率 为
10%,可以得出d的雄配子中可育的
占1/10,若让杂交①的F1(Dd)给 杂
交②的F1(Dd)授粉,两者基因型都为
Dd,产生的配子都为D∶d=1∶1,但
是雄配子的可育性D是d的5倍,所
以可育的雄配子D∶d=5∶1,可育的
雌配 子 D∶d=1∶1,二 者 随 机 结
dd=1/6×1/2=1/12,D正确。
12.B 分析表格可知,组别甲红花杂交,
子代中红花∶白花≈3∶1,说明红花
对白 花 是 显 性 性 状;组 别 丙 紫 花 杂
交,子代中紫花∶白 花 ≈3∶1,说 明
紫花对白花是显性,组别乙紫花与白
花杂交,子代中红花∶紫 花=1∶1,
说明紫花对红花是显性,故显隐性关
系为紫花>红 花>白 花,A正 确;乙
组 紫 花 基 因 型 是 A2A1,白 花 是
A3A3,子代中红花基因型是A1A3,紫
花基因 型 是 A2A3,亲 子 代 紫 花 基 因
型不同,B错误;若两紫花亲本(A2_)
杂交后代的表型及比例为紫花(A2_)∶
红花=3∶1,则两亲本均为 A2A1,都
是杂合子,C正确;两亲本杂交的后代
最多 会 出 现 3 种 花 色,如 A2A3×
A1A3,子代中有 A2A1、A2A3、A1A3、
A3A3,有紫花、红花和白花三种花色,
D正确。
13.(1)不定向性 碱基序列不同
(2)①二 aD ②雌性和两性植株不
能产生基因型为aD 的卵细胞 ③aDa+
④让两性植株自交,观察其后代的性
别类型。如果其后代都是雌雄同株,
则亲本的基因型是a+a+;如果后代
中两性植株∶雌性植株=3∶1,则亲
本的基因型是a+ad
解析:(1)由 图 可 知 基 因 突 变 具 有 不
定向性的特点,可以在控制同一性状
的范围内发生突变;基因突变是由碱
基替换、增添、缺失引起的,形成的等
位基 因 的 区 别 在 于 碱 基 序 列 不 同。
(2)①由 表 可 知 基 因 是 成 对 存 在 的,
是二倍体植物,只要有aD 基因存在就
是雄性。②因 为 在 自 然 界 中 没 有 基
因型为aD 的卵细胞,故自然界没有纯
合的雄性 植 株。③雄 性 植 株 必 须 有
aD,雌性植 株 必 须 有ad,后 代 中 雄 性
与两性植株比例为1∶1,却没有雌性
植 株,说 明 雄 性 植 株 的 基 因 型 是
aDa+。④要确定两性植株的基因型,
最简单的方法是自交,观察后代的表
型及 比 例,如 果 其 后 代 都 是 雌 雄 同
株,则亲本的基因型是a+a+;如果后
代中两性植株∶雌性植株=3∶1,则
亲本的基因型是a+ad。
14.(1)基因突变 不定向性
(2)①S对S1 为显性,S1 对S2 为显性
(或S>S1>S2) 饱满 ②杂交2中
饱满籽粒自交后代出现饱满∶中等
饱满=3∶1,中等饱满自交后代出现
中等饱满∶干瘪=3∶1 ③S1 基因
的作用存在剂量效应(S1、S2 基因表
现为不完全显性,S1S1 表现为中等饱
满,S1S2 表现为低等饱满)
(3)BTA插入基因S中导致S基因突
变,糖类转运蛋白异常,糖类转运到
籽粒中受限,籽粒饱满程度降低
解析:(1)等 位 基 因 是 指 位 于 一 对 同
源染色 体 相 同 位 置 上 控 制 同 一 性 状
不同形态的基因,等位基因的出现是
基因突变 的 结 果。一 个 基 因 可 以 向
不同的方向发生突变(并不是任意方
向),产生一个以上的等位基因,体现
了基因突变的不定向性,因此同源染
色体相同位置的3个基因(S、S1、S2)
体现了基因突变的不定向性。(2)①突
变体1为中等饱满,基因型 为S1S1,
干 瘪 个 体 基 因 型 为 S2S2,据 此 可
知,S1 决定中等饱满,S2 决定干瘪,因
此S决定饱满,根据杂交2可知,饱满
的后代出现中等饱满,说明S对S1 为
显性,中 等 饱 满 的 后 代 出 现 干 瘪,说
明S1 对S2 为显性,因此S、S1、S2 之
间的显隐性关系是S对S1 为显性,S1
对S2 为显性。突变体1(中等饱 满)
与突变体2杂交,后代饱满和中等饱
满为1∶1,这是测交实验,推测突变
体2的表型为饱满。②杂交2中饱满
籽 粒 自 交 后 代 出 现 饱 满∶中 等 饱
满=3∶1,中等饱满自交后代出现中
等饱满∶干瘪=3∶1,说明控制籽粒
饱 满 程 度 的 基 因 遵 循 分 离 定 律。
③杂交2中中等饱满自交后代出现中
等饱满∶干瘪=3∶1,说明中等饱满
基因型为S1S2,后代中等饱满基因型
为S1S1 和S1S2,由于S1 基因的作用
存在剂量效应或者S1、S2 基因表现为
不 完 全 显 性,S1S1 表 现 为 中 等 饱
满,S1S2 表现为低等饱满,因此杂交2
的子二 代 中 方 框 内 的“中 等 饱 满”籽
粒中 约 有 三 分 之 一 饱 满 程 度 略 高。
(3)据题意可知,突变体1籽粒中等饱
满是由基因S中插入一段DNA序列
(BTA)导致的,导致S基因突变,S基
因编码某种糖类转运蛋白,S基因突
变,糖类 转 运 蛋 白 异 常,糖 类 转 运 到
籽粒中受限,该糖类可能是亲水性较
强的糖类,籽 粒 中 该 糖 类 较 少,吸 水
能力较弱,籽粒饱满程度降低。
课时作业17 孟德尔的
豌豆杂交实验(二)
1.A a.若两对相对性状遗传都符合基
因分离定律且控制两对性状的基因位
于两对同 源 染 色 体 上,则 此 两 对 相 对
性状遗 传 一 定 符 合 基 因 自 由 组 合 定
律,若两 对 基 因 位 于 一 对 同 源 染 色 体
上则不符 合 基 因 的 自 由 组 合 定 律,错
误;b.一 对 性 状 可 由 一 对 等 位 基 因 或
多对等位 基 因 控 制,若 多 对 等 位 基 因
独立遗 传,可 遵 循 自 由 组 合 定 律,错
误;c.若杂交后代出现3∶1的性状分
离比,只 能 说 明 该 对 等 位 基 因 遵 循 基
因的分离 定 律,不 能 证 明 基 因 是 位 于
常染 色 体 还 是 位 于 X染 色 体,错 误;
d.孟德尔得到了高茎∶矮茎=30∶34
属于测交 实 验 结 果,并 不 属 于 演 绎 的
内容,错误;e.孟德尔发现问题采用的
实验方法依次是先杂交再自交,错误;
f.符合基因的自由组合定律,双杂合子
自交后代不一定出现9∶3∶3∶1的分
离比,如可能出现9∶7、9∶3∶4等特
殊比例,正确;g.分离定律和自由组合
定律都 发 生 在 减 数 第 一 次 分 裂 后 期,
即形成配 子 的 过 程 中,错 误。综 上 所
述,A正确,B、C、D错误。
2.D 甲表型为红果两室高藤,对应的基
因型为R_D_T_,甲与rrddTT杂交,子
代中红 果 两 室 高 藤 植 株 占1/2,说 明
R_D_有一对基因是纯合子,有一对基
因是杂合子,与rrDDtt杂交,子代中红
果两室高藤植株占1/4,说明甲的基因
型为RrDDTt,甲与RRddtt杂交,子代
中红果两 室 高 藤 植 株 占1/2,D正 确,
A、B、C错误。
3.C F2 中黄色∶白色=3∶1,饱满∶皱
缩=3∶1,但 四 种 表 型 比 例 不 是9∶
3∶3∶1,故每对相对性状的遗传都遵
循分离定 律,但 两 对 性 状 的 遗 传 不 遵
循自由组合定律,A正确;纯种黄色饱
满玉 米 (AABB)与 和 白 色 皱 缩 玉 米
(aabb)杂交,后代中黄色饱满和白色皱
缩的比例较大,说明 AB和ab的配子
较多,说明A、B连锁,a、b连锁,即基因
A、B位于同一条染色体上,B正确;由
于F2 中黄色饱满∶黄色皱缩∶白色饱
满∶白 色 皱 缩=66%∶9%∶9%∶
16%,说 明 F1 产 生 配 子 AB∶Ab∶
aB∶ab=4∶1∶1∶4,F2 中纯合子所
占 比 例 为 (4/10)2 + (4/10)2 +
(1/10)2+(1/10)2=34%,C错 误;题
中显示,黄 色 饱 满∶黄 色 皱 缩∶白 色
饱满∶白色皱缩=66%∶9%∶9%∶
16%,说明ab配 子 的 比 例 为4/10,则
AB配子的比例也为4/10,则另外两种
配子的比 例 均 为(1-4/10-4/10)÷
2=1/10,即F1 产 生 配 子 AB∶Ab∶
aB∶ab=4∶1∶1∶4,而测交时隐性纯
合子只产生ab一种配子,故F1 测交后
代表型比为4∶1∶1∶4,D正确。
4.D 由题意可知,L、M、N表示3个不
同的染色 体 组,故 图 中 除 了 选 育 产 生
的后代中 第 一 个 个 体 是 二 倍 体 外,其
他个体都 是 含 有 不 同 染 色 体 组 数,且
由受精 卵 发 育 而 来,为 多 倍 体,A 错
误;四分体 形 成 于 减 数 分 裂Ⅰ前 期 同
源染色体联会,且F1 只有 M染色体组
可发生联 会,从 而 形 成8个 四 分 体,B
错误;由 图 中 选 育 产 生 的 后 代 基 因 型
推知,F1 可能产生 M、LM、MN、LMN
等配子,C错误;根据C选项配子类型
的分析,以 及 图 中 选 育 产 生 的 后 代 可
知,后代一定会获得两个 M 染色体,D
正确。
5.D 利用基因型分别为 AABb和 Aabb
的植株杂 交,不 可 以 解 释 基 因 自 由 组
合定 律 的 实 质,原 因 是 无 论 A/a,B/b
位于一对同源染色体还是两对同源染
色体上,杂交后代表型均会出现1∶1
的比例,而 基 因 自 由 组 合 定 律 的 实 质
是位于两对同源染色体上的两对等位
基因的遗传规律,因此需选择 AaBb的
植物自交或测交,A错误;仅考虑两对
基因,若 两 亲 本 杂 交 子 代 的 表 型 之 比
为1∶1∶1∶1,亲本可以 是 AaBb和
aabb,也可以是aaBb和 Aabb,B错误;
含有等位 基 因 的 个 体 即 为 杂 合 子,不
含等位基因的个体为纯合子,某植株n
对基因均杂合,不考虑变异的情况下,
其测交 子 代 中 纯 合 子 所 占 的 比 例 为
1/2n,杂合子 所 占 的 比 例 为1-1/2n,
只考虑一对基因 杂 合 的 概 率 为1/2n,
如果有n 对,单杂合子所占(仅一对基
因杂 合)的 比 例 为 n/2n,C 错 误,D
正确。
6.D 将两个纯合的皱粒品系杂交,F1 结
圆粒种子,再将F1 自交,F2 中的皱粒植
株占37/64,则圆粒植株占1-37/64=
27/64=(3/4)3,可 判 断 该 对 性 状 受 三
对等位基因控制,用 A/a、B/b、C/c表
示,随机 选 择 两 株 纯 合 的 皱 粒 植 株 杂
交,F1 不一定都结圆粒种子,如aabbcc
和aaBBcc杂交,A错 误;F2 皱 粒 植 株
至少含有 一 对 隐 性 纯 合 基 因,而 只 有
A_B_C_才表现为圆粒,因此F2 皱粒植
株自交 后 代 不 会 出 现 性 状 分 离,C错
误;该植 物 圆 粒 和 皱 粒 性 状 的 遗 传 符
合自由组合定律,至少受3对等位基因
控制,C错误;某圆粒植株测交的结果
为圆∶皱=1∶1,则该圆粒植株 的 基
-614-