内容正文:
第五单元 遗传的基本规律与伴性遗传 3
课时作业17 孟德尔的豌豆杂交实验(二)
一、选择题
1.下列相关叙述中,正确的有 ( )
a.若两对相对性状遗传都符合基因分离定律,
则此两对相对性状遗传一定符合基因自由组
合定律
b.一对相对性状的遗传一定遵循基因的分离
定律而不遵循自由组合定律
c.若杂交后代出现3∶1的性状分离比,则一定
为常染色体遗传
d.孟德尔得到了高茎∶矮茎=30∶34属于“演
绎”的内容
e.孟德尔发现问题采用的实验方法依次是先
杂交再测交
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
g.分离定律发生在配子产生过程中,自由组合
定律发生在雌雄配子随机结合的过程中
A.一项 B.两项 C.三项 D.四项
2.(2024·九省联考甘肃卷)番茄中红色果实(R)
对黄色果实(r)为显性,两室果(D)对多室果
(d)为显性,高藤(T)对矮藤(t)为显性,控制三
对性状的等位基因分别位于三对同源染色体
上,某红果两室高藤植株甲与rrddTT杂交,子
代中红果两室高藤植株占1/2;与rrDDtt杂交,
子代中红果两室高藤植株占1/4;与RRddtt杂
交,子代中红果两室高藤植株占1/2。植株甲
的基因型是 ( )
A.RRDdTt B.RrDdTt
C.RrDdTT D.RrDDTt
3.(2024·湖南常德一中校考)玉米粒的颜色由
基因A/a控制,形状由基因B/b控制,现用纯
种黄色饱满玉米和白色皱缩玉米杂交,F1 全部
表现为黄色饱满。F1 自交得到F2,F2 的表型
及比例为黄色饱满66%、黄色皱缩9%、白色饱
满9%、白色皱缩16%。下列分析错误的是
( )
A.两对相对性状的遗传不遵循自由组合定律
B.基因A和B位于一条染色体上
C.F2 中纯合子所占比例为16%
D.F1 测交后代表型之比可能为4∶1∶1∶4
4.(2023·福建厦门一中校考)科研人员开展了
芥菜和埃塞俄比亚芥杂交实验,杂种经多代自
花传粉选育,后代育性达到了与亲本相当的水
平。图中L、M、N表示3个不同的染色体组。
下列相关叙述正确的是 ( )
A.图中个体都是含有不同染色体组的多倍体
B.F1 减数第一次分裂时形成17个四分体
C.F1 减 数 分 裂 后 产 生 的 配 子 类 型 为 LM
和 MN
D.F1 两个 M染色体组能稳定遗传给后代
5.进行有性生殖的某种植物含有n 对独立遗传
的等位基因,每对基因只控制一种性状,相应
基因可以依次用A/a、B/b、C/c……表示,下列
说法正确的是 ( )
A.利用基因型分别为 AABb和 Aabb的植株
杂交,可以恰当解释基因自由组合定律的
实质
B.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,则亲本之一肯定为隐性
纯合子
C.某植株n 对基因均杂合,不考虑变异的情况
下,其测交子代中杂合子所占的比例为1/2n
D.某植株n对基因均杂合,不考虑变异的情况
下,其测交子代中单杂合子(仅一对基因杂
合)的比例为n/2n
6.(2023·安徽芜湖二模)某植物种子的圆粒和
皱粒受n(n≥1)对等位基因控制,每对等位基
因至少含有一个显性基因时才表现为圆粒,否
则为皱粒。现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。下列分析正确的是 ( )
A.随机选择两株纯合的皱粒植株杂交,F1 都
结圆粒种子
-435-
hh
B.在F2 皱粒植株中,自交后代会出现性状分
离的个体占30/37
C.该植物圆粒和皱粒性状的遗传符合自由组
合定律,至少受2对等位基因控制
D.某圆粒植株测交的结果为圆∶皱=1∶1,则
该圆粒植株的基因型有3种情况
7.(2023·北京海淀区一模)某二倍体植物花瓣
的大小受一对等位基因 A、a控制,基因型为
AA的植株表现为大花瓣,Aa为小花瓣,aa为
无花瓣。花瓣颜色(红色和黄色)受另一对等
位基因R、r控制,R对r为完全显性,两对等位
基因独立遗传。一对亲本进行杂交实验,下列
有关叙述正确的是 ( )
A.若后代表型和比例是红色小花瓣∶黄色小
花瓣∶无花瓣=1∶1∶2,则亲本杂交组合
是AaRr、aarr
B.若基因型为AaRr的亲本自交,则子代共有
9种基因型,6种表型
C.若基因型为AaRr的亲本自交,则子代有花
瓣植株中,AaRr所占比例约为1/3
D.若基因型为 AaRr与 Aarr的亲本杂交,则
子代中红色花瓣的植株占1/8
8.(2023·山东潍坊统考模拟)玉米胚乳颜色与
花青素和糊粉层颜色等有关,涉及基因均独立
遗传。花青素的有无由A1/a1和A2/a2共同
控制,糊粉层颜色的有无由C/c和R/r共同控
制;当A1、A2、C和R都存在时,胚乳为红色,
但显性基因Pr存在时,胚乳为紫色,其他情况
均为无色。下列说法错误的是 ( )
A.基因型为 A1_A2_的玉米,糊粉层表现为
紫色
B.A基因不仅仅控制胚乳颜色,胚乳颜色也不
仅仅受A基因控制
C.基因型为A1a1A2a2CcRrPrpr的玉米自交,
后代红色胚乳个体占81/1
024
D.在其他基因都相同的情况下,两个体间某一
性状的差异可由一对基因的差异决定
9.某同学利用下面5个小桶(编号①~⑤)及其
中带有符号的小球进行“模拟杂交实验”。
下列相关叙述正确的是 ( )
A.从①中取出的小球与从⑤中取出的小球组
在一起,模拟两对相对性状杂交实验中F1
产生F2 的受精过程
B.从①和③中取出的小球组合,再与从②和④
中取出的小球组合组在一起,模拟两对相对
性状的杂交实验
C.从④中取出的小球和⑤中取出的小球组在
一起,模拟一对相对性状F1 测交实验的受
精过程
D.实验材料能模拟两对相对性状正交实验中
的F1 与反交实验中的F1 产生的雌配子存
在差异
10.(2023·山东日照统考三模)落粒是作物种子
成熟后脱落的现象。落粒性和非落粒性是一
对相对性状。研究者利用荞麦的非落粒性纯
合品系与落粒性纯合品系杂交得F1,F1 自交
得F2,F2 中落粒性与非落粒性的比例约为
27∶37,下列分析错误的是 ( )
A.农业生产中,荞麦的非落粒性是优良性状
B.落粒性和非落粒性至少由3对等位基因
控制
C.F2 中自交后代不发生性状分离的个体约占
1/8
D.F2 中的非落粒性个体基因型至少有19种
11.(2023·山东潍坊一中统考模拟)松叶按部位
分可分为叶体和叶尖,按形状分可分为针状
叶、尖状叶和管状叶,杂交结果如下图。下列
说法正确的是 ( )
A.控制松叶形状的基因位于1对同源染色
体上
B.尖状叶对针状叶为显性,管状叶对尖状叶
为显性
-436-
第五单元 遗传的基本规律与伴性遗传 3
C.控制叶体呈管状的基因抑制控制叶尖性状
基因的表达
D.杂交三中F2 管状叶植株的基因型有5种
12.(2023·山东潍坊统考模拟)豌豆的种皮由母
本的珠被发育而来,种皮的灰色和白色分别
由基因D和d控制;子叶由受精卵发育而来,
子叶的黄色和绿色分别由基因Y和y控制。
现用Ddyy作父本与 DdYy杂交得到F1 植
株,使其在自然状态下生长并收获种子。不
考虑交换和其他突变,下列说法错误的是
( )
A.杂交过程中 Ddyy植株不需要进行套袋
处理
B.取母本植株上的幼嫩种皮进行植物组织培
养,所得植株与母本基因型相同
C.若收获的种子中灰种皮绿子叶占15/32,则
两对基因位于非同源染色体上
D.若收获的种子中灰种皮黄子叶占3/8,则母
本中D、y位于同一条染色体上
二、非选择题
13.(2023·四川资阳中学校考模拟)根据孟德尔
的两对相对性状的杂交实验,回答下列问题:
(1)在孟德尔两对相对性状的杂交实验中,F1
全为黄色圆粒,F1 自交后代F2 表现为9∶3∶
3∶1的性状分离比,据此实验孟德尔提出了
对基因自由组合现象的假说,其主要内容是
,
并通过 实验验证其假说,从而总结
出了该定律。
(2)有人提出孟德尔运用自交的方法也可进
行验证,如下是相应的实验方案:
方法一:将F1 进行自交,如果F2 出现9∶3∶
3∶1的分离比,即可证明假说。
方法二:将F1 自交得F2,让F2 植株分别自
交,单株收获种子,并单独种植在一起成为一
个株系。观察并统计F3 的性状。
①你认为方法一可行吗? (填“可
行”或“不可行”),理由是
。
②方法二实验结果分析:F2 出现9∶3∶3∶1
的分离比,且F2 的双显性植株自交后代中出
现3∶1的占 ;F2 单显性植株自交后
代中出现性状分离的占2/3,F2 中双隐性植
株自交后代全部表现一致,则孟德尔的假说
成立,若未出现上述情况则不成立。
③已知上述假设成立,实验发现F2 自交得到
F3 的过程中有1/4比例的个体不发生性状分
离;还有 (填比例)的后代出现3∶1
的性状分离比,与该比例相对应的F2 中共有
种基因型。
14.植物的性状有的由1对基因控制,有的由多
对基因控制。一种二倍体甜瓜的叶形有缺刻
叶和全缘叶,果皮有齿皮和网皮。为了研究
叶形和果皮这两个性状的遗传特点,某小组
用基因型不同的甲、乙、丙、丁4种甜瓜种子
进行实验,其中甲和丙种植后均表现为缺刻
叶网皮。杂交实验及结果见下表(实验②中
F1 自交得F2)。
实验 亲本 F1 F2
① 甲×乙
1/4缺刻叶齿皮,
1/4缺刻叶网皮,
1/4全缘叶齿皮,
1/4全缘叶网皮
/
② 丙×丁 缺刻叶齿皮
9/16缺刻叶齿皮,
3/16缺刻叶网皮,
3/16全缘叶齿皮,
1/16全缘叶网皮
回答下列问题:
(1)根据实验①可判断这2对相对性状的遗
传均符合分离定律,判断的依据是
。
根据实验②,可判断这2对相对性状中的显
性性状是 。
(2)甲、乙、丙、丁中属于杂合子的是 。
(3)实验②的F2 中纯合子所占的比例为
。
(4)假如实验②的F2 中缺刻叶齿皮∶缺刻叶
网皮∶全缘叶齿皮∶全缘叶网皮不是9∶3∶
3∶1,而是45∶15∶3∶1,则叶形和果皮这两
个性 状 中 由1对 等 位 基 因 控 制 的 是
,判断的依据是
。
-437-
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-
参
考
答
案
因型 有3种 情 况,分 别 为 AaBBCC、
AABbCC、AABBCc,D正确。
7.C 由题可知,无花瓣∶小花瓣=1∶
1,亲本 的 基 因 型 为 Aa、aa,红 色∶黄
色=1∶1,亲 本 的 基 因 型 为 Rr、rr,则
亲 本 的 基 因 型 为 AaRr、aarr 或 者
Aarr、aaRr,A错误;若基因型为 AaRr
的 亲 本 自 交,子 代 有 9 种 基 因 型:
AARR、AaRR、AARr、AaRr、aaRR、
aaRr、AArr、Aarr、aarr,因 为aa无 花
瓣,所以表型有5种,B错误;若基因型
为AaRr的亲本自交,子代基因型及其
比 例 为 AARR∶ AaRR∶ AARr∶
AaRr∶aaRR∶aaRr∶AArr∶Aarr∶
aarr=1∶2∶2∶4∶1∶2∶1∶2∶1,
其中 有 花 瓣 的 基 因 型 及 其 比 例 为
AARR∶ AaRR∶ AARr∶ AaRr∶
AArr∶Aarr=1∶2∶2∶4∶1∶2,
AaRr所 占 的 比 例 为4/12=1/3,C正
确;若基因型为 AaRr与 Aarr的 亲 本
杂 交,子 代 的 基 因 型 及 其 比 例 为
AARr∶AArr∶AaRr∶Aarr∶aaRr∶
aarr=1∶1∶2∶2∶1∶1,红色花瓣占
的比例应该是3/8,D错误。
8.A 糊粉层表现为紫色,其基因型为A1
_A2_C_R_Pr_,而不 是 A1_A2_,A错
误;花青素的有无由A1/a1和A2/a2共
同控制,且胚乳的颜色也受 A基 因 控
制,同时胚乳颜色也受C、R、Pr基因的
共同控制,B正确;将每一对基因分开进
行计 算,基 因 型 为 A1a1A2a2CcRrPrpr
的玉米自交,得后代红色胚乳
(A1_A2_C_R_prpr)的 概 率 为3/4×
3/4×3/4×3/4×1/4=81/1
024,C正
确;基因控制生物性状,环境也会影响
生物性状,因 此 在 其 他 基 因 都 相 同 的
情况下,一 对 基 因 的 差 异 可 能 会 导 致
性状的差异,D正确。
9.C D、d位于常染色体上,R、r位于 X
染色体上,两 对 染 色 体 上 的 基 因 自 由
组合,从①中取出的小球 与 从⑤中 取
出的小球 组 在 一 起,模 拟 两 对 相 对 性
状杂交实验中F1(DdXRXr)产 生 配 子
的过程,A错误;③和④都 是 雄 性(父
本),不能杂交,B错误;测交是与隐性
的个体进行杂交,从④(XrY)中取出的
小球和从⑤(XRXr)中取出的小球组在
一起,模拟一对相对性状F1 测交实验
的受精过程,C正确;正、反交实验是父
本和母本的性状互换,如XRX-×XrY
和XrXr×XRY,图中没有隐性母本,因
此不能模拟正、反交实验,D错误。
10.C 农业生产中,荞麦的非落粒性是
优良性状,这样可以避免因为落粒造
成的减产,A正确;F2 中落粒性与非
落粒性的比例约为27∶37,其中落粒
个体所占的比例为(3/4)3,因此,可推
测落粒性和非落粒性至少由3对等位
基因控制,B正确;若该性状由三对等
位基因控 制,则F2 中 自 交 后 代 不 发
生性状 分 离 的 个 体 包 括 所 有 的 非 落
粒个体和三显 纯 合 子,约 占37/64+
1/64=19/32,C错误;若该性状由三
对等位基因控制,则相关的基因型有
3×3×3=27种,其中落粒性状的基
因型有2×2×2=8种,则F2 中的非
落粒 性 个 体 基 因 型 至 少 有27-8=
19种,D正确。
11.C 据杂交三实验结果可知,F2 中管
状叶∶尖状叶∶针状叶=12∶3∶1,
符合9∶3∶3∶1的变式,遵循基因的
自由组合定律,故控制松叶形状的基
因位于2对同源染色体上,A错误;假
设相关基因用A、a,B、b表示,根据F2
中管状叶∶尖状叶∶针 状 叶=12∶
3∶1,可知杂交组合三中,F1 管状叶
的基 因 型 为 AaBb,根 据 显 性 上 位 的
定义可知,当管状叶基因 A存在时,
尖状叶基因B不能表达,因此基因 A
对基因B的表现有遮盖作用,即控制
叶体呈 管 状 的 基 因 抑 制 控 制 叶 尖 性
状基因的表达,并且管状叶为显性性
状,尖状叶和针状叶为隐性性状,B错
误,C正确;杂交三中F2 管状叶植株
的基 因 型 有6种,即 A_B_(4种),
A_bb(2种),D错误。
12.D 在人工杂交过程中,在花蕾期需
要对作为母本的植株去掉雄蕊,然后
进行套袋处理,Ddyy植株是父本,不
需要进行 套 袋 处 理,A 正 确;在 植 物
组织培养过程中,由于只发生细胞的
有丝分裂和分化,没有遗传物质的改
变,取母本植株上的幼嫩种皮进行植
物组织培养,所得植株与母本基因型
相同,B正确;假定两对基因位于非同
源染色体上,Ddyy作父本与DdYy杂
交得到F1 植 株 基 因 型 为1/8DDYy、
1/8DDyy、2/8DdYy、2/8Ddyy、1/8ddYy、
1/8ddyy,在 自 然 状 态 下 生 长 并 收 获
种子,豌豆的种皮由母本的珠被发育
而来,子 叶 由 受 精 卵 发 育 而 来,收 获
的 种 子 中 灰 种 皮 绿 子 叶 占 1/8×
1/4+1/8×1+2/8×1/4+2/8×1=
15/32,C正确;若母本中D、y位于同
一条染色体上,母本DdYy产生的配
子为1/2Dy、1/2dY,父 本 Ddyy产 生
的配子为1/2Dy、1/2dy,因此F1 的基
因型为1/4DDyy、1/4Ddyy、1/4DdYy、
1/4ddYy,在自 然 状 态 下 生 长 并 收 获
种子,收获的种子中灰种皮黄子叶占
1/4×3/4=3/16,D错误。
13.(1)F1 在产生配子时,每对遗传因子
彼此分离,不同对的遗传因子可以自
由组合 测交
(2)①不可行 让F1 进行自交只是对
实验进行了重复,并不能证明假说
②4/9 ③1/24 4
解析:(1)孟 德 尔 通 过 两 对 相 对 性 状
的杂交 实 验 提 出 了 基 因 自 由 组 合 现
象的假说,其 主 要 内 容 是F1 在 产 生
配子时,每 对 遗 传 因 子 彼 此 分 离,不
同对的遗传因子可以自由组合,并用
假说内容对提出的问题进行了解释,
进而通过测交实验验证其假说,总结
出了该定律。(2)①让F1 进行自交只
是对实验进行了重复,并不能证明假
说,因此方法一不可行。②F2 中出现
了9 种 基 因 型,分 别 为 1YYRR、
2YyRR、2YYRr、4YyRr、2yyRr、
1yyRR、2Yyrr、1YYrr、1yyrr,F2 的分
离比为9∶3∶3∶1,用方法二进行验
证,如果F2 的 双 显 性 植 株 自 交 后 代
中出现3∶1的占4/9,即2YyRR和
2YYRr,出现9∶3∶3∶1的占4/9,
即4YrRr;F2 单显性植株自交后代中
出现 性 状 分 离 的 占2/3,即2yyRr、
2Yyrr;F2 中双隐性植株自 交 后 代 全
部表现 一 致,则 孟 德 尔 的 假 说 成 立,
若未出现 上 述 情 况 则 不 成 立。③根
据②中的 分 析 可 知,实 验 发 现F2 自
交得到F3 的过程中有1/4比例的个
体(即4种纯种)不发生性状分离;还
有1/2的后代出现3∶1的性状分离
比,与该比例相对应的F2 中共有4种
基因 型,分 别 为 YyRR、YYRr、Yyrr
和yyRr。
14.(1)基因型不同的两个亲本杂交,F1
分别统计,缺刻叶∶全缘叶=1∶1,
齿皮∶网皮=1∶1,每对相对性状结
果都符合测交的结果,说明这2对相
对性状的遗传均符合分离定律 缺
刻叶和齿皮 (2)甲和乙 (3)1/4
(4)果皮 F2 中齿皮∶网皮=48∶
16=3∶1,说明受一对等位基因控制
解析:(1)实验①中F1 表现为1/4缺
刻叶齿皮,1/4缺刻叶网皮,1/4全缘
叶齿皮,1/4全缘叶网皮,分别统计两
对 相 对 性 状,缺 刻 叶 ∶ 全 缘 叶 =
1∶1,齿皮∶网皮=1∶1,每对相对性
状结 果 都 符 合 测 交 的 结 果,说 明 这
2对相对 性 状 的 遗 传 均 符 合 分 离 定
律;根据实验②,F1 全为缺刻叶齿皮,
F2 出现全缘叶和网皮,可以推测缺刻
叶对全缘叶为显性,齿皮对网皮为显
性。(2)根据已知条件,甲乙丙丁的基
因型不同,其中甲和丙种植后均表现
为缺刻叶网皮,实验①杂交的F1 结果
类 似 于 测 交,实 验 ② 的 F2 出 现
9∶3∶3∶1,则F1 的基因型为AaBb,
综合推知,甲的基因型为 Aabb,乙的
基因型为aaBb,丙的基因型为AAbb,
丁的基因型为aaBB,甲乙丙丁中属于杂
合子的是甲和乙。(3)实验②的F2 中纯
合子基因型为1/16AABB,1/16AAbb,
1/16aaBB,1/16aabb,所有纯合子占的比
例为1/4。(4)假如实验②的F2 中缺
刻叶齿皮∶缺 刻 叶 网 皮∶全 缘 叶 齿
皮∶全缘叶网皮=45∶15∶3∶1,分
别统计两对相对性状,缺刻叶∶全缘
叶=60∶4=15∶1,符合9∶3∶3∶1
的变式,可推知叶形受两对等位基因
控制,齿皮∶网皮=48∶16=3∶1,可
推知果皮受一对等位基因控制。
课时作业18 基因在
染色体上和伴性遗传
1.A 如果基因位于Ⅰ片段上,亲本基因
型是 XaXa 和 XaYA,则 子 代 雌 性 是
XaXa,雄性是XaYA,会出现差异,A错
误;X、Y是性染色体,其上有决定性别
相关的基 因,但 不 是 所 有 基 因 都 与 性
别决定有关,因此位于XY染色体上的
基因,其控制的性状不都与性别有关,
B正确;若控制某一性状的基因位于Ⅰ
区段,雄 果 蝇 群 体 中 相 关 基 因 型 可 以
有4种,分 别 为 XAYA、XAYa、XaYA、
XaYa,C正确;若判断某对等位基因位
于Ⅱ 1还是常染色体上,可选择雌性
隐性×雄 性 显 性 进 行 杂 交 实 验,若 位
于常染色 体 上,则 子 代 性 状 与 性 别 无
关,若位于X染色体上,则子代雌性为
显性,雄性为隐性,D正确。
2.C 根 据 题 意,某 XY 型 的 二 倍 体 动
物,皮毛 颜 色 白 色 与 黑 色 是 一 对 相 对
性状。如果该相对性状受一对等位基
因控制,假设用基因 A、a表示,则遵循
基因分离定律。该动物种群中两个体
交配,产 生 的 子 代 足 够 多,且 都 能 存
活,子代 中 皮 毛 白 色 与 黑 色 的 数 量 比
为3∶1,则白色是显性性状,黑色是隐
性性状,若 该 对 等 位 基 因 位 于 常 染 色
体上,那么亲代基因型均为Aa;如果该
对等位基因位于 X、Y的同源区段,则
亲代 的 基 因 型 可 为 XAXa、XaYA 或
XAXa、XAYa。如果该相对性状受一对
常染色 体 上 的 两 对 等 位 基 因 共 同 控
制,假设用基因A、a和B、b表示,若完
全连锁,当 A、B基因同时存在显示显
性性状,按照基因分离定律分析,则亲
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