内容正文:
型难点手册高中生物学必修2遗传与进化2父(浙江专用)
第二节
基因伴随染色体传递
A基础过关练
测试时间:10分钟
8001
700
600
1.假说一演绎法是科学研究中的常用方法。下
列叙述错误的是(
)。
300
200
A.孟德尔运用假说一演绎法得出两大遗传
100
0
残超长翅白眼红眼黑灰体
定律
B.摩尔根运用假说一演绎法证实白眼基因在
A.果蝇M为红眼杂合体雕蝇
X染色体上
B.果蝇M体色表现为黑檀体
C.萨顿运用假说一演绎法提出遗传的染色体
C.果蝇N为灰体红眼杂合体
学说
D.亲本果蝇均为长翅杂合体
D.该方法中的“演绎推理”是在“提出假说”的
4.(2024·浙江杭州二中测试)两对独立遗传的
基础上进行的
等位基因(A/a和B/b,且两对基因为完全显
2.某雌雄同花植物,叶形有宽叶和窄叶,由一对
性)分别控制豌豆的两对相对性状。植株甲与
植株乙进行杂交,下列叙述正确的是()。
等位基因A和a控制,花色有红花和白花,由
A.若子二代出现9:3:3:1的分离比,则两
另一对等位基因B和b控制。科研人员将红
亲本的基因型为AABB×aabb
花宽叶和白花窄叶植株杂交,F,代全为红花宽
B.若子一代出现1:1:1:1的表型比,则两
叶,F自交,F:的表型为红花宽叶:白花窄叶
亲本的基因型为AaBb×aabb
=3:1,则F代中2对等位基因在染色体上
C.若子一代出现3:1:3:1的表型比,则两
的位置情况是下图中的(
亲本的基因型为AaBbX aaBb
D.若子二代出现3:1的分离比,则两亲本可
能的杂交组合有4种情况
B
5.某昆虫的红眼与朱红眼、有眼与无眼分别由基
因A(a)、B(b)控制,其中有一对基因位于性染
色体上,且存在两对隐性基因纯合致死现象。
E
B
一只红眼雌性个体与一只朱红眼雄性个体交
D
配,F,雌性个体中有红眼和无眼,雄性个体全
3.果蝇的翅型、眼色和体色3个性状由3对独立
为红眼,让F,雌、雄个体随机交配得F2,F:的
遗传的基因控制,且控制眼色的基因位于X染
表型及比例如表。
色体上。让一群基因型相同的果蝇(果蝇M)
与另一群基因型相同的果蝇(果蝇N)作为亲
表型
红眼
朱红眼
无眼
本进行杂交,分别统计子代果蝇不同性状的个
雌性个体
15/61
5/61
9/61
体数量,结果如图所示,已知果蝇N表现为显
雄性个体
24/61
8/61
0
性性状灰体红眼。下列推斯错误的是()。
回答下列问题:
12
第二章染色体与遗传么
(1)有眼对无眼为
性,控制有眼与无
A.1/2
B.1/4
C.1/8
D.1/16
眼的B(b)基因位于
染色体上。
3.人的某条染色体上A、B、C三个基因紧密排
(2)若要验证F1红眼雄性个体的基因型,能否
列,不发生互换。这三个基因各有上百个等位
用测交方法?
,其原因是
基因(例如:A一A。均为A的等位基因)。父
母及孩子的基因组成如下表。下列叙述正确
(3)F2红眼雄性个体有
种基因型,让
的是(
)。
其与F2红眼雌性个体随机交配,产生的F
有
种表型,F3中无眼雕性个体所
父亲
母亲
儿子
女儿
基因
A Az B
A:A2 B
A2A2 B.
AA B
占的比例为
组成
Bis C2C
BiCC
BCC
BuCzCo
乃综合提能练
测试时间:15分钟
A.基因A,B,C的遗传方式是伴X染色体遗传
1.(2021·浙江1月选考)小家鼠的某1个基因
B.母亲的其中一条染色体上基因组成是AB,C
发生突变,正常尾变成弯曲尾。现有一系列杂
C.基因A与基因B的遗传符合基因的自由组
交试验,结果如表。第①组F,雄性个体与第
合定律
③组亲本雌性个体随机交配获得F。F?雌性
D.若此夫妻第3个孩子的A基因组成为AA,
弯曲尾个体中杂合子所占比例为(
则其C基因组成为C,C
杂交
F
4.某雌雄异株植物,叶片形状有细长、圆宽和锯
组合
雌
雄
雌
雄
齿等类型。为了研究其遗传机制,科学家进行
1/2弯曲尾.
1/2弯曲尾,
①
弯曲尾
正常尾
1/2正常尾
1/2正常尾
了杂交实验,结果见下表
1/2弯曲尾.
杂交母本植株
父本植株
F植株
F植株
②
弯曲尾弯曲尾
全部为弯曲尾
1/2正常尾
编号数日(表型
数日(表型)
数日(表型)数日(表型
4/5弯曲尾.
4/5弯曲尾,
81
③
弯曲尾正常尾
1/5正常尾
1/5正常尾
82
(圆宽)
注:F,中雌、雄个体数相同。
80
82
(锯齿)
242
(锯齿)
(宽)
81
(锯齿)
A.4/7
B.5/9
C.5/18
D.10/19
(细长♀)
243
2.(2024·浙江嘉兴五中测试)基因型为AaBb的
(细长)
雄性果蝇的体内一个精原细胞进行有丝分裂
93
93
(圆宽)
时,一对同源染色体在染色体复制后彼此配
92
90
(细长)
91
对,非姐妹染色单体进行了交换,结果如图所
(圆宽)
(锯齿)
92
(锯齿)
(细长♀)
275
示。该精原细胞此次有丝分裂产生的子细胞,
(细长)
均进人诚数分裂,若此过程中未发生任何变
下列叙述正确的是(
)。
异,则减数第一次分裂产生的子细胞中,基因
A.选取杂交I的F:中所有的圆宽叶植株随机
组成为AAbb的细胞所占的比例是(
杂交,杂交1代中所有植株均为圆宽叶,雌、
雄株比例为4:3,其中雌株有2种基因型,
比例为1:1
B.选取杂交Ⅱ的F2中所有的圆宽叶植株随机
杂交,杂交1代中所有植株均为圆宽叶,雌
13
重雅点手册高中生物学必修2遗传与进化Z父(浙江专用)
雄株比例为4:3,其中雌株有2种基因型,
比例为3:1
乙杂交组合中亲本雄果蝇产生配子的基因
C.选取杂交I的F,中锯齿叶植株与杂交Ⅱ的
型为
圆宽叶亲本杂交,杂交1代中有锯齿叶和细
(4)已知翻翅伊红眼雌果蝇与翻翅乳白眼雄果
长叶两种,比例为1:1,其中雌株有2种基
蝇杂交,F,中出现了正常翅乳白眼雄果蝇。
因型,比例为3:1
若再让F,中的翻翅伊红眼雌果蝇与翻翅
D.选取杂交Ⅱ的F2中所有的锯齿叶植株随机
乳白眼雄果蝇杂交,则F,中正常翅伊红眼
杂交,杂交1代中所有植株均为锯齿叶,雌、
雌果蝇的概率为
雄株比例为4:3,其中雌株有2种基因型,
6.(2024·浙江温州二中模拟)某植物有全雕株
比例为1:1
(只有雌花)、全雄株(只有雄花)和正常株(雕
5.果蝇的翻翅与正常翅是一对相对性状,受一对
花、雄花均有)等不同性别类型的植株,假设控
等位基因(A、a)控制,且A是纯合致死基因:
制该植物性别的基因中第一对等位基因以A、
果蝇的眼色伊红、淡色和乳白分别由复等位
a表示,第二对等位基因以B、b表示,第三对等
基因e,t和i控制。为探究上述两对性状的遗
位基因以C、c表示,以此类推。研究人员进行
传规律,用两组果蝇进行了杂交实验,其结果
了如下表所示的实验。
如表。
实
F(由F,中的正
杂交
亲本
子一代
常株自交获得)
组合
早
d
♀
1
纯合全雌株入
全雌株:正常株:
翻翅淡色眼:翻翅乳白眼:
正常株126
全雄株=27:
翻翅
醒翅
纯合全雄株
正常翅谈色眼正常翅乳白眼
90128
乳白眼淡色眼
为2:1
为2:1
纯合全雌株X
全雌株:正常
全雌株:正常株
翻翅伊红眼:
翻翅伊红眼:
正常株
株=63:61
=32:95
翻翅淡色眼:翻翅淡色眼:
请回答下列问题:
翻翅正常翅
正常翅伊红正常翅伊红
伊红眼淡色眼眼:正常翅淡眼:正常翅淡
(1)根据实验一推测该植物的性别类型
色眼为1:1:
色眼为1:1:
由
对等位基因控制,其遗传符合
1:1
1t1
定律。
回答下列问题:
(2)实验一中F2正常株中纯合子所占的比例
(1)控制眼色的基因e、t和i均由野生型突变
为
,实验二中亲本正常株的基因
而来,这说明基因突变具有
的
型为
,实验二F正常株
特点。
测交后代中正常株所占比例为
(2)e、t和i之间的显隐性关系为
(3)实验一F2中的正常株自交获得F3,则F
若只考虑眼色的
的表型及比例为
遗传,果蝇的基因型有
种。
(4)若实验二F,的某一正常株自交获得F:,F2
(3)甲杂交组合中亲本雌果蝇的基因型为
均为正常株,可能的原因是
,F,中雄果蝇均为乳白眼的原因
(填“P中的全雌株”或“P中的正常株”)在
是
产生配子的过程中发生了基因突变。
14
第二章染色体与遗传么
C培优突破练
测试时间:10分钟
士为我国杂交水稻的先驱等。某兴趣小组在
1.玉米是我国重要的粮食作物。玉米通常是雌
科研部门的协助下进行了下列相关实验:取甲
雄同株异花植物(顶端长雄花序,叶腋长雕花
(雄蕊异常,雕蕊正常,表现为雄性不育)、乙
序),但也有的是雕雄异株植物。玉米的性别
(可育)两个品种的水稻进行相关实验,实验过
受两对独立遗传的等位基因控制,雌花花序由
程和结果如表所示。已知水稻雄性育性由等
显性基因B控制,雄花花序由显性基因T控
位基因A/a控制,A对a完全显性,B基因会
制,基因型bbtt个体为雕株。现有甲(雌雄同
抑制不育基因的表达,反转为可育。
株)、乙(雌株)、丙(雌株)、丁(雄株)4种纯合体
F,个体自交单株收获,种植并统计F
F
玉米植株。回答下列问题。
表型
(1)若以甲为母本、丁为父本进行杂交育种,需
甲与乙
全部
半全部可有,另一半可有株:雄性不
进行人工传粉,具体做法是
杂交
可育
育株=13:3
(1)控制水稻雄性不育的基因是
,该
(2)乙和丁杂交,F,全部表现为雌雄同株:F,
兴趣小组同学在分析结果后认为A/a和
自交,F2中雌株所占比例为
,F2
B/b这两对等位基因在遗传时遵循基因的
中雄株的基因型是
自由组合定律,原因是
在F2的雌株中,与丙基因型相同的植株所
占比例是
(2)F2中可育株的基因型共有
种:
(3)已知玉米籽粒的糯和非糯是由1对等位基
仅考虑F:中出现雄性不育株的那一半,该
因控制的相对性状。为了确定这对相对性
部分可育株中能稳定遗传的个体所占的比
状的显隐性,某研究人员将糯玉米纯合体
例为
与非糯玉米纯合体(两种玉米均为雌雄同
(3)若要利用F2中的两种可育株杂交,使后代
株)间行种植进行实验,果穗成熟后依据果
雄性不育株的比例最高,则双亲的基因型
穗上籽粒的性状,可判断糯与非糯的显隐
为
性。若糯是显性,则实验结果是
(4)现有各种基因型的可育水稻,请利用这些
实验材料,设计一次杂交实验,确定某雄性
若非糯是显性,则实验结果是
不育水稻丙的基因型。请写出实验思路并
预期实验结果,得出相应结论:
2.中国科学家团队对水稻科研作出了突出贡献:
袁隆平院士被誉为“杂交水稻之父”,朱英国院
15练习册参考答案与提示么组
a,类型d转换为类型C。(6)根据题意知,若阻断减数
5.(1)显:X和Y。
(2)不能:aaXX个体致死。
第一次分裂或减数第二次分裂,均可产生染色体数目
(3)4:5:8/59。
加倍的卵细胞,染色体数目为2的卵细胞与染色体数
[(1)有眼(红眼)与有眼(朱红眼)杂交后代出现无眼,
目为”的精子结合形成的受精卵可发育成三倍体
说明无眼为隐性性状,因隐性性状仅出现在子代雌性
(3m):若阻断受精卵(2n)的第一次卵裂,由于受精卵不
个体中,所以相关基因位于X和Y染色体上。(2)因
能完成分裂,所以形成的细胞染色体数目应为4,难以
两对基因隐性纯合致死,所以不能用测交法验证个体
发育成三倍体。]
基因型。(3)红眼与朱红眼杂交,后代中有眼个体全为
第二节基因伴随染色体传递
红眼,说明红眼为显性,A、a应位于常染色体上。双亲
【基础过关练】
基因型为AA,a,子一代雌性有无眼,雄性全为有眼,故
1.C[孟德尔运用假说一演绎法发现了两大遗传定律,
双亲基因型为AAXX心×aaXY,F:个体基因型为
A正确:摩尔根提出“白眼基因在X染色体上,Y染色
AaXX、AaXX、AaXY"、AaXY",且比例为1:1:
体上不含有它的等位基因”的假说,并利用假说一演绎
1:1,F2红眼雄性个体基因型及比例为AAXY:
法证实白眼基因在X染色体上,B正确:萨顿利用类比
AAXY:AaXY:AaXY=1:3:2:6,两对等
推理法提出以“基因位于染色体上”为主要内容的遗传
位基因分开考虑,产生的维配子及相应比例为号A、
的染色体学说,C错误:该方法中的“演绎推理”是在
“提出假说”的基础上进行的,D正确。]
方a和号X,X,名Y:R红眼雌性个体的基因型
2.B[根据题意可知,红花宽叶为显性,亲本为红花宽叶
及比例为AAXX:AAXX:AaX世X:AaXX=
AABB和白花窄叶aabb,F为AaBh.F自交,F的表
型及比例为红花宽叶:白花窄叶=3:1,说明控制两
1:4:2:8,产生的雌配子及相应比例为号A了a和
对性状的基因在一对同源染色体上,且A(红色)与
X心,号X心,雌维配子结合,R有5种基因型,R中无
B(宽叶)连锁,B符合题意]
眼雌性个体所占比例为(无眼雌性一致死的无眼雌
3.A设控制果蝇翅型,眼色和体色的基因分别为A和
性)÷(1一致死子代)=8/59.]
a、B和b、D和d。子代果蝇长翅:残翅≈3:1,说明双
【综合提能练】
亲均为Aa:红眼为显性且相关基因位于X染色体上,
L.B[设正常尾和弯曲尾由一对等位基因A.a控制.
子代红眼:白眼≈1:1,双亲基因型为XY×XX或
由杂交组合②的F,可推知,该对等位基因位于X染色
XY×XX:子代果蝇中灰体·黑檀体≈1:1,则双
体上,弯曲尾对正常尾为显性。根据杂交组合①的F
为杂合子(D)与隐性个体(dd)杂交。果蝇N为显性
表型及比例可推知,组合①中亲本为XX、XY,其F
性状(长翅)灰体、红眼,其基因型为AaDX或
中雄性个体的基因型及比例为XY:XY=1:1。根
AaDdX"Y,果蝇M为长翅黑檀体白眼,其基因型为
据杂交组合③的F,表型及比例可推知,组合③中亲代
AaddX"X或AaddXY,A错误。]
睢性个体基因型为XAX,但其产生雕配子的类型及比
4.D9:331可拆分为(3:1)(3:1),则子一代基因
例为X:X?=4:1,因此第①组F,雄性个体(雄配
型为AaBh,两亲本基因型为AABBX aabb或AAbbX
子类型及比例为X:X:Y=1:1:2)与第③组亲本
aaBB,A错误:1:1:11可拆分为(1:1)(1:1),说
堆性个体(雌配子类型及比例为XN:X=4:1)随机
明亲本中的两对基因均为测交,故两亲本基因型为
AaBh×aabb或Aabb×aaBb,B错误;3:1:3:1可拆
交配获得的中,雕性弯曲尾个体中杂合子占(号×
分为(3:1)(1:1),两亲本中一对基因为杂合子自交,
另一对基因为测交,故两亲本基因型为AaB卧×aaBb
}+号×)(×+×+号×)=
或AaB×Aabb,C错误:若子二代出现3:1的分离
B正确]
比,说明子一代只有一对等位基因为杂合子,另一对基
2.B[题图所示的精原细胞在有丝分裂后期,染色单体
因为纯合子,则两亲本可能的杂交组合有4种情况,分
分开后移向细胞哪一极是随机的,其产生的两个子细
别是AABB×aaBB、AABB×AAbb、AAbb X aabb
ABA八BA
胞为
和
或
和
二,且比例相
aaBBX aabb,D正确。]
a B
A b
a b
9
重难点手册高中生物学必修2遗传与进化父(浙江专用)
等:若两个子细胞均进入减数分裂,只有1/2的细胞
为AaXY、AAXY,全部为雄株,无法交配,D错误]
a b A b
5.(1)多方向性。
(2)e对t,i为完全显性,t对i为完全
二或
二经诚数第一次分裂产生的子细胞中有
最性:9。(3)AaXX:控制眼色的基因位于X染色体
1/2的细胞基因组成为AAb,所占比例是立×号
1
上,亲代乳白眼雌果蝇将X传递给了F,的雄果蝇:
aX和aY。(4)1/12
子,B正确.]
[(1)一个基因可以向不同的方向突变成它的等位基
3B[分析父亲及儿子的基因型可知,三对等位基因均
因,即基因突变具有多方向性的特点。(2)根据题表中
成对存在,不可能是伴X染色体遗传,A错误:据题干
甲杂交实验结果知,在A纯合致死的情况下,后代翻翅
信息可知,A,B,C三个基因在同一条染色体上紧密排
与正常翅个体的比例为21,且与性别无关,说明控制
列,不发生互换,则三对等位基因连锁,在遗传中不遵
翅型的基因在常染色体上,且翻翅对正常翅为显性
循基因的自由组合定律,C错误:分析亲代及子代的基
由于F,中雌性均为淡色眼,雄性均为乳白色眼,说明
因型,将儿子和女儿来自父亲和母亲的基因用不同的
控制眼色的基因在X染色体上,且t对i为完全显性,
颜色表示,如下表:
由乙实验分析可知,e对t为完全显性。若只考虑眼色
的遗传,果蝇的基因型有9种,分别为XX,XX、
父亲
母亲
儿子
女儿
某因
XX,XX,XX,XX,XY,XY,XY.(3)根据甲杂
AA BBCC
AA BBCC AA BBCCAABB.CC
组成
交组合中的实验结果可知,亲本雌果蝇的基因型为
可看出母亲一条染色体上的基因组成为AB:C,另
AaXX,亲本雄果蝇的基因型为AaXY。根据伴性遗
一条染色体上的基因组成为ABC,B正确:若此夫
传的规律知,亲代乳白眼雌果蝇将X传递给了F雄
妻第3个孩子的A基因组成为A如A4,据表分析可
果蝇,F中雄果蝇均为乳白眼,其基因型为XY。乙组
知,A与C连锁,Ae:与C连锁,因此其C基因组成
杂交实验中,雄性亲本基因型为aaXY,根据自由组合
为CC,D错误]
定律知,亲本雄果蝇(aaXY)产:生配子的基因型为aX
4.B[根据正反交的F的表型不同可以推测基因位于
和aY。(4)结合上述结果分析,符合条件的亲本基因
X染色体上,又因杂交I的F中圆宽:锯齿:细长≈
型为AaXX、AaXY,这样F1中翻翅伊红眼雌果蝇
2:6:6,相加等于14,而杂交Ⅱ的F2中圆宽:锯齿:
(AaXX)与翻翅乳白眼雄果蝇(AaXY)杂交,根据自
细长≈3:3:9,相加等于15,比例之和是16的变形,
由组合定律知,F中正常翅伊红眼雌果蝇(aXX)的
因此存在致死情形,且叶形由两对基因控制,可设为
概率为号×-(注意AA致死的情况).]
A/a(常染色体),B/b(X染色体)。杂交I的F中所有
6.(1)两:自由组合。(2)1/5:AABh或AaBB:1/2.
的圆宽叶植株的基因型为aaXEX,aaXY,其随机杂
(3)全雌株:正常株:全雄株=1:6:1。(4)P中
交,杂交1代中植株的基因型及其比例为laaX世X:
的全雌株。
1aaXY:1aaXX:1aaXY(死亡),雌、雄株比例为
[(1)实验一中F:性状分离比接近3:10:3,这是性状
2:1,A错误:杂交Ⅱ的F中所有的圆宽叶植株的基
分离比9:3:3:1的变式,说明该植物的性别类型由
因型为aXX,aXX、XY,其随机杂交,杂交1代
两对等位基因控制且遵循自由组合定律。(2)由(1)可
中植株的基因型及其比例为。X:
8 naXty
推知,实验一中F正常株的基因型为AaB站,F中正常
令mXX:名aaXY死亡),因此杂交1代中所有植
株占10/16,则F正常株的基因型及比例为AABB:
AABb:AaBB:AaBh:aabb=1:2:2:4:1,其中的
株均为圆宽叶,雌、雄株比例为4:3,其中雌株有2种
纯合子为AABB和abb,占1/5。实验二中纯合全雌
基因型,比例为3:1,B正确:杂交I的F,中锯齿叶植
株(AAbb或aaBB)与正常株杂交,后代性状分离比约
株基因型为AaXY,杂交Ⅱ的圆宽叶亲本基因型为
为11,故亲本正常株(AB_)有一对基因纯合,一对
aaXX,二者杂交,杂交1代基因型为AaXX、
基因杂合,即亲本正常株的基因型为AABb或AaBB,
aaXX心、AaXY,aaXY,因此杂交1代中有细长叶和
所以亲本的基因型组合为AAbb×AABb或aaBBX
圆宽叶两种,比例为1:1,其中雕株有2种基因型,比
AaBB:F,中正常株的基因型为AAB跳或AaBB,F,中
例为1:1,C错误:杂交Ⅱ的F2中锯齿叶植株基因型
正常株测交,后代中正常株AaB所占比例为1/2。
10
练习册参考答案与提示么超
(3)实验一F中正常株基因型是AABB:AaBB:
和显性性状。将糯玉米纯合体与非糯玉米纯合体(两
AABh:AaB:aabb=1:2:2:4:1,F中正常株自
种玉米均为雌雄同株)间行种植,若糯为显性,则在糯
交,则R的表型为正睿株占1一(品×十品×寸士
玉米的果穗上只有糯籽粒,在非糯玉米的果穗上有糯
和非糯两种籽粒:若非糯为显性,则在非糯玉米的果德
品×)=全雌株占品×+品×=品:全
35
上只有非糯籽粒,在糯玉米的果穗上有糯和非糯两种
籽粒]
株占号×十+高×器-高,所以R的表型为全雌
4×3=5」
2.(1)A:F个体自交单株收获得到的F:中,一半表现的
株:正常株:全雄株=1;6:1。(4)由(3)可知,若实
性状分离比为可育株:雄性不育株=13:3,而13:3
验二中亲代组合为AAbbX AABb,则F,全雌株基因
是93:3:1的变式。(2)7:7/13。(3)aabb和
型为AAbb,正常株基因型为AABb,F全雌株基因型
AABb。(4)取基因型为aabb的可有株与水稻丙杂
为AAbb,正常株基因型为AAB。若实验二F的某
交,观察后代植株的育性,若后代全是雄性不育株,则
一正常株自交获得F:,F2均为正常株,说明F正常株
丙的基因型是AAbb:若后代出现可有株和维性不有
可能为纯合子(AABB),因此推测可能是P中的全雌
株,且比例为1:1,则丙的基因型为Aabb
株产生配子过程中b基因突变成B基因。]
[(1)B基因会抻制不有基因的表达,反转为可有,说明
【培优突破练】
雄性不育株一定不含B基因,且F2中出现可育株:雄
1.(1)(先去除甲植株未成熟花的全部雄蕊,)在甲植株未
性不育株一13:3,可知控制雄性不育的基因为A。F,
成熟花的雌蕊上套上纸袋,待雄蕊成熟时,采集丁植株
个休自交单株收获得到的中,一半出现可育株:雄
的花粉,撒在甲植株雌蕊的柱头上,再套上纸袋。
性不育株=13:3,133是9t3:3:1的变式,说明
(2)1/4:bbTT和bbTt:1/4。(3)糯玉米的果穗上只
A/a和B/b这两对等位基因的遗传遵循自由组合定
有糯籽粒,非糯玉米的果德上有糯和非糯两种籽粒:非
律。(2)可育株的基因型为AB、aaB、aabb,雄性不
糯玉米的果穗上只有非糯籽粒,糯玉米的果穗上有糯
育株的基因型是Abb。Fg出现两种情况,说明F,的
和非糯两种籽粒
基因型有两种且各占1/2,可确定甲的基因型是Aabb,
[(1)甲为雌雄同株,丁为雄株。若以甲为母本,丁为父
乙的基因型是aBB,R的基因型为之AaB、7aBb。
本进行杂交有种,应先去除甲植株未成熟花的全部雄
AaBh自交后代的基因型共9种,其中AAbb、Aabb表
蕊,并对叶腋啡花序进行套袋处理,待雌蕊成熟时,采
现为雄性不育,因此可育株的基因型共有9一2=
集丁植株的花粉,撒在雕蕊的柱头上,再套上纸袋(注:
7(种)。仅考虑F中出现雄性不育株的那一半,该部
玉米是雌雄异花植株,也可不去雄)。(2)分析可知,基
因型与表型之间的对应关系为BT(雌雄同株)、Bt
分可育株的基因型为吉AMBB,景AA,忌AB。
和bbtt(雌株)bbT(维株)。由于甲、乙、丙、丁是4种
音Aat.高nbB,是ah,言abb,其中忌AAh和
纯合体玉米植株,乙(雌株)和丁(雄株,bbTT)杂交,F
都是雌雄同株,则F,的基因型为B弘T1,乙的基因型为
青AB自交后代会发生性状分离,其他均能稳定遗
B那t,丙的基因型为bbt。F自交,F中雌株(B_tt、
传,故该部分可育株中能稳定遗传的个体所占的比例
)所占比例为是+言=子,民中维株的基因型为
为1一最一音-备。(③)利用R,中的两种可有株杂
bbTT和bbTt。丙的基因型为bbt,在F的雕株中,
交,要使后代雄性不育株Abb的比例最高,可确定其
与丙基因型相同的植株所占比例为1/4。(3)玉米间行
中一个亲本能产生只含b的配子,则亲本之一的基因
种植时,交配方式有两种:自交和杂交。已知玉米籽粒
型一定是abb,另一可育亲本能产生只含A的配子,
的糯和非糯是由1对等位基因控制的相对性状,设相
且产生含b配子的比例要尽可能高,则另一亲本的基
关基因为A、。AA植株的自交后代、AA植株与a植
因型为AAB孔,所以双亲个体的基因型为abb和
株的杂交后代的基因型分别为AA和Aa,都表现为显
AAB站。(4)雄性不育株的基因型为Abb,要确定水稻
性性状,aa植株的自交后代,aa植株与AA植株的杂交
丙的基因型,可采用测交的方法,取基因型为aabb的
后代的基因型分别为a和Aa,分别表现为隐性性状
可育株与水稻丙杂交,观察后代植株的育性。若后代
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重难点手册高中生物学必修2遗传与进化父(浙江专用)
全是雄性不育株,则丙的基因型是AAbb:若后代出现
XXY,则Ⅲ-5两条携带甲病致病基因的X染色体可
可育株和雄性不有株,且比例为1:1,则丙的基因型为
能一条来自Ⅱ3、一条来自Ⅱ4,也可能是Ⅱ-4的X与
Aabb。]
Y染色体未分开,D错误。]
第三节性染色体上基因的传递
5.(1)6:4。(2)黑色:灰色。
(3)AaZW:AaZZ
和性别相关联
(4)AaDW:AaZZ:3:3¥2。
【基础过关练】
[(1)由题意可知,黑鸟的基因型为AZZ或AZW,
1.B[生物的性别不全是由性染色体决定的,如蜜蜂的
其中AZ严Z可以是AAZZ、AAZ2少、AaZ2少或
性别与所含染色体条数(染色体组数目)的多少有关,
AaZZ,而AZW可以是AAZW或AaZW.由此
A错误:豌豆是雌雄同花的植物,细胞内不含性染色
可推出黑鸟有6种基因型,同理,灰鸟有4种基因型
体,B正确:XY型性别决定的生物产生的配子中,雕性
(2)纯合的灰雄鸟基因型为AAZ心心,杂合的黑雌鸟基
个体内有两条同型的性染色体XX,雄性个体内有两条
因型为AaZW,其后代为AAZZ:AAZ心W:
异型的性染色体XY,含有X染色体的配子可能是雌
AaZZ少:Aa心W=1:1:1:1则雄鸟为黑色,雌鸟
配子,也可能是雄配子,但含有Y染色体的配子一定是
为灰色。(3)雄、雌黑鸟的基因型分别为AZZ和
维配子,C错误:ZW型性别决定方式的生物,雌性个体
AZW,子代要有白色(aaZZ或aaZW),则亲本黑鸟
的性染色体组成为ZW,是异型的,D错误。]
必是AaZZ和AZW。又因后代中无灰鸟Z心W出现,
2.C[双亲都为长翅,后代出现截翅,则长翅为显性性
则亲本雄鸟为AaZ。(4)黑色雄鸟基因型为A少Z
状,A可判断。长翅亲本交配产生的子代长翅:截翅
灰色雌鸟基因型为AZW。因子代中有灰色和白色
=3:1时,若基因在常染色体上,双亲均为杂合子(假
鸟出现,则亲本的基因型为AaZ心W和AaZ2。可计
设为A):若基因在X染色体上,亲代雄性个体为杂合
算出后代比例为黑色:灰色:白色=33:2。门
子(假设为XX,则亲代雄性个体为XY):无论基因
【综合提能练】
在常染色体还是X染色体上,该等位基因在雌性个体
L.D[由遗传图解可知,芦花性状杂交,子代出现非芦花
中一定成对存在。BD可判断,C无法判断。]
性状,说明非芦花性状为隐性性状,雌、雄鸟的表型比例不
3.C[因含X的花粉不育,故不可能出现窄叶雌株
同,属于伴Z染色体遗传,亲代基因型为Z(3)和
(XX心),A正确:宽叶雌株(XX,XX心)与宽叶雄株
ZW(早),A、B正确:非芦花雄鸟Z心Z和芦花雌鸟
(XY)杂交,子代可能出现XX、XX,XY、XY,B
ZW的子代雕鸟基因型为ZW,C正确:由于芦花雄
正确:宽叶雌株(XX,XX)与窄叶雄株(XY)杂交,
鸟基因型有Z心,ZZ两种,其与非芦花雌鸟Z心W产
只有含Y的花粉可育,子代无雌株,C错误:子代雄株
生的子代雄鸟表型为非芦花和芦花,D错误。]
的叶形基因只来自母本,子代雄株全为宽叶,说明母本
2.C[甲(XwY),乙(XX)杂交产生F,F中雕鼠为
为宽叶纯合子,D正确]
XX(红)、XX(红,绿),雄鼠为XY(绿)、XY,比例
4.D[根据I-1和I-2甲病正常,Ⅱ2患甲病,可确定
各为1/4,A,B正确:由于雌鼠胚胎早期发有过程中一
甲病为隐性遗传病,再根据题干“I-4不携带甲病致病
条X染色体随机失活,因此雌鼠的发光细胞在身体中
基因”可推断,控制甲病的A,a基因位于X染色体上,
所以甲病为伴X染色体隐性遗传:根据Ⅱ】和Ⅱ-2乙
分布情况不相同,C错误:F产生的雌配子为号X、
病表现正常而他们女儿(Ⅲ-3)患乙病,可确定乙病为
常染色体隐性遗传,因此基因A/a、B/b分别位于X染
}X,子X.雄配子为X,}X,2Y,F,雌维个体随
色体和常染色体上,A正确。只考虑乙病,Ⅱ-1和Ⅱ-2
机交配,F中只发一种荧光的个体包括X*X,XY、
的基因型为动,Ⅲ2基因型为了B、子h,因此Ⅱ-2
XX.Y.X,所占的比例为号×号+名×+
与Ⅲ2基因型相同的概率为2/3,B正确。Ⅱ-1的基因
}××2+×+×=D正确.]
型为B弘XX,Ⅱ-2的基因型为BhXY,再生一个正常
3B[由杂交实验二:一群黑身雌、雄果蝇自由交配,F
男孩的概率为子(B)XX)=最C正确。Ⅲ5
代雄果蝇中黑身:黄身=3;1可知,杂交亲本中照
含两条X染色体且患有甲病,其基因型可表示为
果蝇有X”X”,XX两种。假设XPX占x,则XX
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