内容正文:
第1章
章末检测
(时间:60分钟总分:100分)
一、单项选择题(本题共8小题,每小题3分,共
种子类型。下列相关叙述错误的是(
24分。每小题只有一个选项符合题目要求】
A.该植株能产生4种配子,数量比为1:1:
1,(2024·湖北武汉期末)孟德尔以豌豆为材料进
1:1
行杂交实验,利用假说一演绎法对现象进行分析
B.雌雄配子随机结合后可产生9种基因型的
研究,发现了遗传学两大基本定律。有关该科学
种子
研究方法和遗传定律的叙述,正确的是(
C.剥出黄色圆粒种子的概率为9/16
A.若高茎豌豆与矮茎豌豆杂交,子一代中既
D.该植株收获的豆荚中绿色圆粒种子占5/16
有高茎又有矮茎,则无法确定性状的显4.(2024·河南商丘期末)黄瓜是单性花、雌雄
隐性
同株的植物,黄瓜的有刺和无刺是一对相对性
B.豌豆有性生殖过程中等位基因的分离发生
状,无刺黄瓜汁水多、口感好、产量高,深受人
在产生配子时,非等位基因的自由组合发
们的喜爱。某农户种植的黄瓜中出现一株无
生在受精时
刺黄瓜,若想保留该黄瓜的无刺性状,需要判
C.孟德尔假说的内容之一是,F,中既有高茎
断该株黄瓜的显隐性以及是否为纯种。下列
又有矮茎,性状分离比接近3:1
相关叙述错误的是
D.孟德尔发现的遗传规律可以解释所有生物
A.让该株无刺黄瓜自交,若所结黄瓜全为无
的遗传现象
刺,则该黄瓜为纯合子
2.(2023·广东深圳期中)孟德尔对于遗传学的
B.让该株无刺黄瓜自交,若所结黄瓜中出现
重要贡献之一是利用设计巧妙的实验否定了
有刺,则该株无刺黄瓜为显性杂合子
融合遗传方式。为了验证孟德尔遗传方式的
C.让该株无刺黄瓜与有刺黄瓜杂交,若该植
正确性,有人用一株开红花的烟草和一株开白
株结出有刺和无刺两种黄瓜,则有刺为
花的烟草作为亲本进行实验。在下列预期结
显性
果中,支持孟德尔遗传方式而否定融合遗传方
D.让该株无刺黄瓜与有刺黄瓜杂交,若该植
式的是
株所结黄瓜全为无刺,则该无刺黄瓜为显
A.红花亲本与白花亲本杂交的F,全为红花
性纯合子
B.红花亲本与白花亲本杂交的F,全为粉红花
5.(2024·辽宁期末)人类中非秃顶和秃顶受常
C.红花亲本与白花亲本杂交的F,按照一定比
染色体上的等位基因B、b控制,其中男性只有
例出现花色分离
基因型为BB时才表现为非秃顶,而女性只有
D.红花亲本自交,子代全为红花:白花亲本自
基因型为bb时才表现为秃顶。若不考虑环境
交,子代全为白花
等其他因素影响,下列叙述错误的是(
3.(2024·河南商丘期末)豌豆种子颜色黄色对
A.女性秃顶其儿子一定秃顶
绿色为显性、圆粒对皱粒为显性,由两对独立遗
B.男性秃顶其女儿一定秃顶
传的等位基因控制。某双杂合子种子发育而成
C.男性秃顶和女性秃顶婚配,其儿子全部
的豌豆植株自然繁殖,收获该植株豆荚并观察
秃顶
第1章黑白题11
D.男性非秃顶和女性非秃顶婚配,其女儿全
D.两种基因型的两性植株(比例1:1)随机
部非秃顶
传粉,子代中杂合子比例大于纯合子
6.(2023·四川成都期中)控制植物果实重量的
二、不定项选择题(本题共4小题,每小题4分
三对等位基因为AVa、B/b和C/c,对果实重量
共16分。每小题有一个或多个选项符合题目要
的作用相等,分别位于三对同源染色体上。已
求,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有
知基因型为aabbce的果实重120g,AABBCC
选错的得0分)
的果实重210g。现有基因型为AAbbee与
9.(2024·辽宁葫芦岛期末)孟德尔利用豌豆的
aaBbCe的果树杂交,F,的果实中165g个体自
对相对性状的杂交实验得出了基因的分离
交,后代果实中能稳定遗传的150g个体所占
定律,离不开科学的研究方法“假说一演绎
比例为
法”。下列说法错误的是
(
A.孟德尔假说内容之一是“生物体能产生数
A.1/10
B.1/32
C.3/32
D.3/64
量相等的雌雄配子”
7.金鱼体色白色是由四对隐性基因(aabbeedd)
B.孟德尔的测交实验结果证明其假说是正确
控制的性状。金鱼体色的遗传遵循自由组合
的,属于演绎推理过程
定律,而四对基因中只要有一个显性基因存
C.F,的表型比为3:1的结果最能说明基因分
在时,就使个体表现为紫色,观察发现紫色鱼
离定律的实质
的体色深浅程度随显性基因的数目增多而加
D.在杂交时应在豌豆母本花粉成熟前做人工
深。用紫色最深的紫色鱼与白色鱼杂交得到
去雄、套袋处理等
足够数量的F,让F,雕雄鱼杂交,得到F2个
10.(2024·安徽马鞍山期中)科研人员用正常
体(假设F2个体的各类型成活率相同),则下
叶色甜瓜和黄绿叶色甜瓜进行杂交实验,结
列说法错误的是
果如图所示。下列说法正确的是
A.F2中紫色个体占255/256
实验一
正常叶色×黄皱叶色
B.紫色最深的金鱼基因型是AABBCCDD
实验二
全部为正常叶色大黄绿叶色
C.F,中紫色个体中纯合子占1/255
正常叶色
黄绿叶色
165林
174株
D.F2个体中杂合子占15/16
A.根据实验一后代可判断,正常叶色为显性
8.(2024·辽宁期末)某一年生植物有雕株、雄
性状
株、两性植株三种类型,受一对同源染色体上
B.实验二为测交实验,可用于检测显性个体
的复等位基因A、A、a控制,其中有A+基因存
的基因型
在即表现为雌株,无A基因但有A基因存在
C.据图可知控制甜瓜叶色性状的基因的遗
即表现为两性植株,只有a基因存在时表现为
传遵循分离定律
雄株,下列相关叙述,正确的是
D.用实验一的子一代自交,后代性状分离比
A.该植株控制性别的基因型共有6种,其中
是1:2:1
纯合子有3种
11.油菜为两性花,其雄性不育(不能产生可育
B.任一雌株与任一雄株杂交,子代最多有两
的花粉)性状受两对独立遗传的基因控制,
种性别类型
其中M基因控制雄性可育,m基因控制雄性
C.Aa连续自交2代,F,中Aa占1/4
不育,r基因会抑制m基因的表达(表现为雄
必修第二册RJ黑白题12
性可育)。下列分析不正确的是
三、非选择题(本题共3小题,共60分)
A.用基因型为mmRR的植株作为母本进行
13.(18分)(2023·山东淄博期中)水稻的非糯
杂交实验前要进行去雄处理
性和糯性由一对等位基因控制,非糯性水稻
B.基因型为Mmr的植株自交子代均表现为
的胚乳和花粉含直链淀粉,遇碘变蓝色,糯性
雄性可育
水稻的胚乳和花粉含支链淀粉,遇碘变橙红
C.基因型为mmRr的植株的自交后代中雄
色。花粉经减数分裂形成,相当于雄配子。
性可育:雄性不育=1:3
请据图回答问题:
D.存在两株雄性可育植株进行杂交,后代均
非花性×花性
为雄性不育植株的情况
F
非糯性
性
2.(2024·黑龙江大庆期末)西瓜瓜形(长形、
椭圆形和圆形)和瓜皮颜色(深绿、绿条纹和
,非档性搭性
浅绿)均为重要育种性状。选用纯合子P
(1)该对性状中,显性性状是
(长形深绿)、P,(圆形浅绿)和P,(圆形绿条
(2)非糯性水稻自交产生的后代中出现糯性
纹)进行杂交,结果见表。为方便统计,F2中
和非糯性两种水稻,这种现象在遗传学
长形和椭圆形统一记作非圆,下列叙述正确
上称为
的是
(3)若取F,的非糯性水稻的花粉加碘染色,
实验
杂交组合
F,表型
F,表型及比例
在显微镜下观察,呈蓝色花粉和呈橙红
非圆深绿:非圆
色花粉的比例约为
该实验结
椭圆
浅绿:圆形深
果验证了
定律」
①
P XP2
深绿
绿:圆形浅绿=
(4)请写出亲本(P)的基因型(用A、a表
9:3:3:1
示):非糯性
:糯性
非圆深绿:非圆
(5)纯种非糯性水稻与糯性水稻杂交,子一
椭圆
绿条纹:圆形深
代植株抽穗时,套上纸袋,让其自花传
②
P×P,
深绿
绿:圆形绿条
粉,所结籽粒中,非糯性和糯性的比例应
纹=9:3:3:1
为
,若子二代糯性水稻有120
A.实验①和②的F,中椭圆深绿瓜植株的占
株,从理论上推断,非糯性水稻中不能稳
比均为3/8
定遗传的植株约为
株」
B.实验①的F,植株自交,子代中圆形深绿
(6)已知一批基因型为AA和Aa的豌豆种
瓜植株占比为15/64
子,其数目之比为1:2,将这批种子种
C.若P,和P,杂交子代瓜皮为深绿,可推测
下,自然状态下(假设结实率相同),其子
控制绿条纹的基因和控制浅绿的基因为
一代中能稳定遗传的种子所占的比例
非等位基因
为
D.若控制绿条纹的基因和控制浅绿的基因
14.(20分)(2024·湖南长沙月考)已知红玉杏
为非等位基因,则实验①和②的F2非圆
花朵颜色由两对基因(A、a和B、b)控制,A
深绿瓜植株中仅纯合子间基因型相同
基因控制色素合成,该色素随液泡中细胞液
第1章黑白题13
pH降低而颜色变浅。B基因与细胞液的酸
为灰色,一只黄色小鼠和一只黑色小鼠交配,
碱性有关。其基因型与表型的对应关系如
F的表型及比例为灰色:黄色:黑色:白
下表。
色=1:1:1:1。不考虑突变和染色体
互换
基因型Abb
A Bb
A_BB、aa
(1)小鼠毛色基因的遗传
(填“一
表型
深紫色淡紫色
白色
定”或“不一定”)遵循自由组合定律,原
请回答下列问题:
因是
(1)纯合白色植株和纯合深紫色植株作亲本
杂交,子一代全部是淡紫色植株。该杂
交亲本的基因型组合是
(2)以上述F,小鼠为材料,设计实验进一步
(2)有人认为A、a和B、b基因是在一对同源
确定控制小鼠毛色的基因与染色体的位
染色体上,也有人认为A、a和B,b基因分
置关系。
别在两对非同源染色体上。现利用淡紫
实验方案:
色红玉杏(AaB)设计实验进行探究。
实验步骤:让谈紫色红玉杏(AaB劭)植株
预期结果:
自交,观察并统计红玉杏花的颜色和比
①若后代
例(不考虑交叉互换)。
实验预测及结论:
则两对基因位于一对同源染色体上。
①若子代红玉杏花色为
②若后代灰色:黑色:黄色:白色=1:
则A、a和B、b基因分别在两对非同源染
1:1:1,则两对基因位于两对同源染色
色体上。
体上。
②若子代红玉杏花色为
(3)若A、a和R、r两对等位基因独立遗传,
则A、a和B、b基因在一对同源染色体
现有一只灰色小鼠和一只黄色小鼠交
上,且A和b在同一条染色体上。
配,F,的表型及比例为黄色:灰色:黑
③若子代红玉杏花色为
色:白色=3:3:1:1,推测亲本的基
则A、a和B、b基因在一对同源染色体
因型是
,若F,中的灰色
上,且A和B在同一条染色体上。
雌雄小鼠随机交配,则F,中黄色小鼠所
(3)若A、a和B、b基因分别在两对非同源染
占的比例是
色体上,则取(2)题中淡紫色红玉杏
(4)在(3)问的基础上,进一步研究发现还存
(AaBh)自交,F,中白色红玉杏的基因型
在色素合成抑制基因D,当基因D存在
有
种,其中纯种个体大
时,小鼠均表现为白色。若某基因型的
约占
白色小鼠雕雄交配,子代中白色:灰
15.(22分)(2024·山东潍坊期末)小鼠的毛色
色:黄色=12:3:1,则该白色小鼠的基
有黄色、黑色、灰色和白色,由常染色体上的
因型是
,该结果
(填
两对等位基因A、a和R、r控制,A基因决定
“能”或“不能”)证明A、a和D、d独立
黄色,R基因决定黑色,A、R同时存在时毛色
遗传。
必修第二册:RJ黑白题14
第1章真题演练
黑题真题体验
限时:I5min
1.(2024·安徽卷)某种昆虫的颜色
刺雌性株纯合体的杂交实验思路是
由常染色体上的一对等位基因控
制,雌虫有黄色和白色两种表型
雄虫只有黄色,控制白色的基因在雄虫中不表
达,各类型个体的生存和繁殖力相同。随机选
3.(2024·贵州卷)已知小鼠毛皮的
取一只白色雌虫与一只黄色雄虫交配,F,雕性
颜色由一组位于常染色体上的复
全为白色,雄性全为黄色。继续让F,自由交
等位基因B,(黄色)、B,(鼠色)、
配,理论上F,雌性中白色个体的比例不可能是
B,(黑色)控制。现有甲(黄色短尾)、乙(黄色
正常尾)、丙(鼠色短尾)、丁(黑色正常尾)
4种基因型的雕雄小鼠若干,某研究小组对其
A.1/2
B.3/4
开展了系列实验,结果如图所示。
C.15/16
D.1
②
③
2.(2024·新课标卷)某种瓜的性型(雌性株/普
亲本组合
甲x
乙x丁
甲×乙
通株)和瓜刺(黑刺/白刺)各由1对等位基因
子代黄色鼠色黄色黑色黄色鼠色
控制。雌性株开雕花,经人工诱雄处理可开雄
1:1
11
2:1
花,能自交:普通株既开雌花又开雄花。回答
回答下列问题:
下列问题:
(1)基因B,、B2、B,之间的显隐性关系是
(1)黑刺普通株和白刺雌性株杂交得F,根据
实验③中的子代比例说明了
F,的性状不能判断瓜刺性状的显隐性,则
其黄色子代的基因型是
F,瓜刺的表型及分离比是
。若
(2)小鼠群体中与毛皮颜色有关的基因型共有
要判断瓜刺的显隐性,从亲本或F,中选择
种,其中基因型组合为
材料进行的实验及判断依据是
的小鼠相互交配产生的子代毛皮颜色种类
最多。
(3)小鼠短尾(D)和正常尾(d)是一对相对性
(2)王同学将黑刺雌性株和白刺普通株杂交,
状,短尾基因纯合时会导致小鼠在胚胎期
F,均为黑刺雌性株,F,经诱雄处理后自
死亡。小鼠毛皮颜色基因和尾形基因的
交得F2,能够验证“这2对等位基因不
遗传符合自由组合定律,若甲雌雄个体相
位于1对同源染色体上”这一结论的实
互交配,则子代表型及比例为
验结果是
:为测定丙产生的配子类型
及比例,可选择丁个体与其杂交,选择丁
的理由是
(3)白刺瓜受消费者青睐,雌性株的产量高。
在王同学实验所得杂交子代中,筛选出白
第1章黑白题15的雄配子和4种数量相等的雄配子,从而说明控制该植物花色的两
D错误。故选B
对等位基因分别位于两对同源染色体上,因此该植物花色性状的遗
9.ABC
传遵循自由组合定律,由题图二可知,紫花基因型为AB,蓝花基因
10.ABC
解析:相对性状的亲本杂交,子一代表现的性状为显性性状。
型为Ah,白花基因型为aBb:由题图一可知,F,紫花植株的
愿目中正常叶色甜瓜与黄绿叶色甜瓜杂交后代全表现正常叶色,据
基因型为AaB劭,所以亲本基因型是aBB(白花)和AAb(直花)。
此可知正常叶色为显性性状,A正确:实验二的结果中子代正常叶
(3)由题图一可知,F,紫花植依的基因型为AB孙,让题图一中的F
色与黄绿叶色的比例近似为1:1,表明亲本正常叶个体基因型是
紫花植株(Ah)与基因型为b的白花植株进行测交,则测交后代
合的,即通过调交实验可以检测显性个体的基因型,B正确:实验三
的基因型及比例为AaBh:Aabb:aaBb aabb=1:1:1:1,表型及
的结果为正常叶色与黄绿叶色的比例近似为1:1.可推测控制该性
比例为紫花:蓝花:白花=1:1:2,题图一F,自交所得F,中,蓝花
状的基因遗传遵循分离定律,C正确:若控制叶色的基因用G,g代
植株的基因型是AAb,Ab,所以F,中的蓝花植株的基因型有2种。
表,则实验一的亲本中,正帝叶色甜瓜的基因型为GG,黄绿叶色甜
(4)F,中的白花植株的基因型有3种:BB、aaBh,aa山,通过一次杂
瓜的基因型为照,实验一的子一代基因型为Gg,Gg自交后代正常
交实验来判厮F,中白花植株的基因型,可选择纯合蓝花植株(AA)
叶色副瓜:黄绿叶色甜瓜=3:1,D错误。故选ABC
与待测白花植株进行杂交,观察子代表强及比例,如果白花植株基因
11.ACD解析:基因型为mmRR的植株为维性不育,所以作为母本进
型是aBB.则子代基因型全为A劭,表型为紫花:如果白花植株基因
行杂交实验前,不需要进行去维处现.A错误:基因型为Mmr的植
型是Bh.则子代基因型及比例为ABh:Ab■1:1。表型为紫
株自交,生的子代基因型为-T,都是雄性可育,B正确:基因型
花:蓝花=1:1:如果白花植株基因型为b,则子代基因型全为
为mRr的植株为雄性不育,所以不能自交,C错误:雄性可育植株
Abb,表型全为蓝花:所以预测实验结果及结论:若F,中只有紫花,则
的基因型为M
二,mr,两株雄性可有植株进行杂交,子代不可能
白花植株的基因型为B:若F,中只有蓝花,则白花植株的基因型为
均为雄性不育(mmR)植株,D错误。故选ACD
ab,若F,中既有紫花又有蓝花,则白花植株的基因型为B助
12.ABC解析:由题表中F,瓜形和瓜色的表型及比例可知,两对相对
第1章章末检测
性状的遗传遵循白由组合定律。调查实验①和②的下,发现全为椭
圆形瓜,亲本长形和圆形均为纯合子,说明椭圆形为杂合子,则F
1.A2.C
非园瓜中有1/3为长形,2/3为椭圆形,故椭园深绿瓜植株占比为
3.D解析:设控制豌豆种子颜色的基因为Y/y,控制腕豆种子性状的
916×2/3=3/8,A正确。由题意可设瓜色的基因为Aa,B/儿,瓜形
基因为/r,根据自由组合定律,该植株能产生4种配子(YR、Yr、yR
的基因为C/e,则P,基因型为AABBCC,P,基因型为aBBe,F,为
yr),数量比为1:1:1:1,A正确:双杂合子种子(YyR)产生的雄雄
AaBBCe,.由实验F,的表型和比例可知,园形深绿瓜的基因型为
配子随机结合后可生3×3=9种基因型的种子,B正确:双杂合子
ABc©。实验①中F,推株自交子代能产生圆形深袜瓜植株的基因
种子(YyR)发育而成的豌豆植株自然繁殖即双杂合子自交,子代黄
型有I/8 AABBCe,1/4 AaBBC、116 AABBee、18 AaBBee,其子代中
色圆粒(Y_R_)出现的概率为3/4×3/4=9/小6,C正确:绿色圆粒
圆形深绿瓜植株的占比为1/8×14+1/4×3/16+1/16+1/8×3/4=
(yyB)出现的概率为14×34=316,D错误。故选D
15/64.B正确。由实验①结果可知,只考虑瓜皮顏色,F,为深绿,F
4.C解析:让该株无刺黄瓜自交,若所结黄瓜全为无刺,则该黄瓜为纯
中深绿:浅绿■3:1,说明该性状遵循分离定律:由实验2可知,F
合予,但不能判斯显隐性,A正确:让该株无刺黄瓜自交,若所结黄瓜
中深绿:绿条纹=3:1,也遵循分离定律。若两基因为非等位基
出现有刺,即发生性状分离,期该株无刺黄瓜为显性杂合子,B正确:
因.可股设P,基因型为AABB,P,基因型为BB,符合实验①D的结
让该株无刺黄瓜与有刺黄瓜杂交,若该植株结出有制和无刺两种黄
果,则P,基因型为AAb,则还需从实验①和②的亲本中选用
瓜,亲本属于杂合子国交型,无法判断是隐性,C错误:让该株无刺黄
P,(aaBB)×P,(AAb),则F,基因型为ABh,表现为深绿,C正确
瓜与有炯黄瓜杂交,若所结黄瓜全为无刺,即子一代只有一种表型.
由题意可设控制瓜色的基因为A/a,B/h,控制瓜形的基因为C/心,
则该无刺黄瓜为显性纯合予,D正确。故选C
则P,基因型为AABBCC,P2基因型为aBBe,P,基因型为AAe,
5.B解析:女性秃顶(h),其儿子一定含有b基因,一定为秃顶,A正
实验①的F,基因型为AaBBCe,实验2的F,基因型为AABbCe,实验
确:男性秃顶,基因型可能是B跳或b,母亲基因型未知,其女儿基因
①D和②的F,非圆深绿瓜植株的基因型可能都是AABBCe,但不是纯
型可能为BBh,可能为非秃顶,B错误:男性秀顶,基因型可能
合子,D错误。故选ABC
是Bb或b,女性秃顶,基因型为b,两人婚配,其儿子必定含有b基
13.(1)非糯性(2)性状分离(3)1:1基因分离(4)Aaa
因,表现为秃顶,C正确:女性秃顶,基因型为b,男性非秃顶,基因型
(5)3:1240(6)2/3
为BB,则其与任何女性婚配,所生女儿一定含有B基因,女儿全部非
解析:()由题图可知,非糯性水稻自交,产生糯性和非橘性两种表
秃顶,D正确。故选B
型,说明非糯性是显性性状,需性是隐性性状。非糯性亲本基因型
6.D解析:已知基因型为aabhee的果实重120g.AABBCC的果实重
为A,楞性亲本基因型为国。(2)F,非糯性水稻自交产生的后代
2105.所以一个显性基因使果实增重(210-120)÷6=155,又知三对
中,出现儒性和非橘性水稻,这种现象在遗传学上称为性状分离
等位基因分别位干三对同源染色体上,所以三对等位基因的遗传遵
(3)杂合F,在产生配子时控制糯性的基因和控制非糯性的基因发
循自由组合定律,现有基因型为AAe与aaBbCe的果树杂交,F,的
生分离.分别进入不同的配子中,形成了2种类型的配子,比例是
果实中165书个体自交(三个是性.基因),即AaCe自交,后代果实
1:1,非糯性花粉遇礁变蓝色,糯性花粉西碘变橙红色,如果取下
150g个体(两个显性基因)中稳定遗传的个体(AAbbee,aBe
的非糯性水稻的花粉加碘染色,在显微镜下观察,呈蓝色花粉和吊
aaCC)占1/4×I/4×I/4+1/4×1/4×1/4+1/4×14×14=3/64,D正
橙红色花粉的比例约为1:1,证明该对等位基因控制的性状的遗传
确。故选D
遵循基因的分离定律,实验结果验证了基因的分离定律。(4)由上
7.C解析:四对基因中只要有一个显性基因存在,就使个体表现为繁
述分析可知,亲本(P)的基因型(周A、a表示)非糯性为Aa,糯性为
色.观察发现紫色值的体色深浅程度随显性基因的数目增多面加深,
。(5)纯种非糯性水稻AA与糯性水稻aa杂交,子一代植株Aa抽
由此推出紫色最深的金角的基因型是AABBCCDD,B正确:根据自由
穗时,套上纸袋,让其自花传粉,所结籽粒中,非糯性和糯性的比例
组合定律,F2中白色个体占14×1/4×1/4×1/4=1/256,则紫色个体
应为3:1,子二代中AA:Aa:=1:2:1,若子二代糯性水稻有
占255/256.其中纯合子的基因型种类应有2×2×2×2-1=15种,因此
120株,从理论上推断,非儒性水稻中不能稳定遗传的植株约为
F,的紫色个体中纯合子占15/255=117,A正确,C错误:F2个体中
120×2=240株(6)自然状态下,腕豆为自花传粉植物.由题意可
纯合子应是16/256,即1/16.则杂合子占15/16,D正确
知,AM的比例为1/3,自交后代全是AA,A的比例为2/3,自花传
8.B解析:有A基因存在即表现为雌株,所以没有A“A‘的基因型个
粉后子代出现AA:Aa:=1:2:1.能稳定遗传的占2/3×1/2
体,所以控制该植物性别的一组复等位基因可组成5种基因型,其中
1/3,所以这批种予种下后,其予一代中能稳定遗传的种子所占的比
纯合子有2种,A错误:由于维株的基因型为a:,不能产生含A的配
例为13+13=23
子,雄株一定为杂合子(AA或A“a),所以该植物中的雄株与雄株杂
14,(I)AABB×AAbb或aaBB×AAbb(2)①深紫色:淡紫色:白色
交,子代最多有两种性别类型,B正确:Aa连续自交,F,中两性植株
3:6:7②深紫色:淡紫色:白色=1:2:13谈紫色:白色
AA占14,两性植株Aa占1/2,维株a占1/4,维株不能自交,周整
1:1(3)537
比例,F,中可进行自交的植株AA占1/3,Aa占2/3,因此F:中Aa古
解析:(I)由题表中信息可知:纯合白色植株的基因型为AABB
2/3×1/2=1/3,C错误:两性植株的基因型为AM、Aa(比例1:1),即
aaBB和aabb,纯合深素色植株的基因型为AAb。二者杂交,子
各占12,随机传粉,由此可知,a配子=1/4,A配子=3/4,子代中杂
代全部是谈紫色植株(AB劭),说明亲本纯合白色植株的基因型中
合子占比3/8,纯合子占比5/8,所以子代中杂合子比例小于纯合子,
必然含有B基因,所以该杂交亲本的基因型组合是AABB×AAbb或
正本参考答案黑白题05
aaBB×AAbb。(2)①若A,和B,b基因分别在两对同源染色体上,
基因型为AA,黄色雄虫的基因型为AA或Aa或aa。若黄色维虫的
侧这两对基因的遗传遵循自由组合定律。让谈紫色红玉杏(Ah》
基因型为AA,则F,基因型为AA,F,自由交配,F,基因型为AA,F,即
植株自交,子代中Ab:Ah:ABB:B:b=3:6:3:
性中白色个体的比例为1:若黄色雄虫的基因型为A,则F基因型为
3:1,表型及其比例为深紫色:淡紫色:白色=3:6:7。②若A、a
1/2AA,1/2Aa,F,自由交配.F2基因型为9/16AA、6/16Am、1/16u.F2
和B,b基因在·对同源染色体上,且A和b在同一条染色体上,则
雌性中白色个体的比例为15/16:若黄色维虫的基因型为,则F,基
基因型为ABb的谈紫色红玉杏产生的配子及其比例为Ab:B=
因型为An,F,自由交配.F,基因型为1/4AA、1/2Aa、1/4aa.F,酸性中
【:1,让其自交,子代的基因型及其比例为AAbb:A贴:aBB=
白色个体的比例为34。综上所述,A符合题意,BCD不符合题意
1:2:1,表型及其比例为深紫色:淡茶色:白色=1:2:1。③如
故选A
果Aa和B.b基因在一对同源染色体上,当A、B在一条染色体上
2.(1)黑刺:白刺=1:1从亲本或F,中选取表型相同的个体进行自
时,则Aa陆自交,子代表型及比例为淡紫色(Aah):白色
交,若后代发生性状分离,则该个体性状为显性,不发生性状分离,则
(AABB+b)=2:2=1:1。(3)若A、和B,b基因分别在两对非
该性状为隐性(2)下,中的表型及比例为黑刺煤性株:黑树普通
同源染色体上,则基因型为A陆的淡紫色红玉杏自交,F,中白色红
依:白刺雌性株:白刺普通株=9:3:3:1(3)将王同学杂交F:
玉杏的基因型有5种:AABB、,AaBB、aBB,aBb,aab,其比例为1:
中的白刺雌性株和白刺普通株作为亲本进行杂交,子代均为白妈雌
2:1:2:1.其中纯种个体大约占37
性株的母本是白刺雕性株纯合体
15.(1)不一定若存在基因连镀现象时,例如A与t.a与T,a与R在
解析:(1)黑刺普通株和白刺雕性株杂交得F,,根据F,的性状不能判
一条染色体上时,黄色小鼠基因型为AT和黑色小鼠基因型为
断瓜刺性状的显隐性,说明F,中性状有白刺也有黑刺,则亲本显性
aaRr杂交后代结果也符合题干
(2)选择灰色小鼠与白色小鼠进
性状为杂合子,F,瓜刺的表型及分离比是黑刺:白刺=1:1。若要
行杂交,统计后代表型及比例
D只有黄色小鼠和黑色小鼠,比例
判断瓜刺的显隐性,从亲本或F,中选择材料进行实验,即从亲木或
为I:1(3)AaRr,Aar2/9(4)AABbDd不能
F,中选取表型相同的个体进行自交,若后代发生性状分离,则该个体
解析:(1)一只黄色小鼠和一只黑色小鼠交配,F,的表型及比例为
性状为显性,不发生性状分离,则该性状为隐性。(2)黑刺雌性株和
灰色:黄色:黑色:白色■1:1:1:1,小鼠毛色基因的遗传不一
白制普通袜杂交,F,均为黑刺雌性株,说明在瓜刺这对相对性状中黑
定遵循自由组合定律,因为当存在基因连锁现象时,例如A与「,
刺为显性,在性别这对相对性状中雕性株为显性.若控制瓜刺的基因
与r,a与R在一条染色体上时,黄色小鼠基因型为Am和黑色小鼠
用A/a表示,控制性别的基因用B/小表示,则亲本基因型为AABB和
基因型为a杂交后代结果也符合题干,而这时只遵循分离定律
ab,F,的基因型为ABb,F,经诱排处理后自交得F2,若这2对等位
(2)以题述F,小鼠为材料,设计实验进一步确定控制小鼠毛色的基
基因不位于1对同源染色体上,则瓜刺和性型的遗传遵循自由组合
因与染色体的位置关系,可以进行测交实验,实验方案选择灰色小
定律,即F,中的表型及比例为黑刺雌性株:黑刺普通株:白刺雌性
鼠与白色小鼠进行杂交,统计后代表型及比例,若后代只出现黄色
依:白刺普通株=9:3:3:1。《3)在王同学实验所得杂交子代中
小鼠和黑色小鼠,且数量相同.则两对基因位于一对同源染色体上,
F,中白刺雄性株的基因型为BB和h,利用其为材料获得白刺雌
存在基因连锁现象,遵循分离定律:若后代灰色:黑色:黄色:白
性株纯合体的杂交实验思路:用F,中白刺雕性株与白刺普通株
色=1:1:1:1,则两对基因位于两对同源染色体上,遵循自由组
(ab)杂交,若该白刺雌性株为纯合体(aBB),则后代都为白刺n
合定律。(3)若A、n和R,「两对等位基因独立遗传,现有一只灰色
性株:若该白刺晰性株为杂合体(▣h),则后代白刺雕性株:白刺普
小鼠和一只黄色小鼠交配,F的表型及比例为黄色:灰色:黑色
通株=1:1
白色=3:3:1;1,因此两对基因位于两对同源染色体上,遵循自
3.(1)基因B,对基因B,、基因B1为显性,基因B,对基因B为显性基
由组合定律,F,出现白色小鼠(基因壁为am),因此亲本灰色小鼠
因型B,B,的个体死亡且基因B2对基因B2为显性B,B,、B,B
的基因型为AR:,黄色小鼠的基因型为Am:F,中的灰色雌雄小鼠
(2)5BB3和B,B,(3)黄色短尾:黄色正常尼:鼠色短尾:鼠
随机交配,其基因型为AARr、AR:.二者比例为1:2,产生配子及
色正常尾=4:2:2:1丁是隐性纯合子BB2d,可选择其与丙测
比例为AR:Ar:aR:r=2:2:1:1,白由交配产生黄色小鼠An
交来测定丙产生的配子类型及比例
比例为29。(4)在(3)问的基础上,进一步研究发现还存在色素合
解析:(1)根据题图中杂交组合①可知,子代没有黑色个体,说明基因
成抑制基因D,当基因D存在时,小鼠均表现为白色。若某基因型
B,对于B:,B,为隐性,根据题图中杂交组合3可知,基因B,对基因
的白色小鼠雌维交配,子代中白色:灰色:黄色=12:3:1.没有
B,为显性,故基因B,对基因B2,B,为显性,基因B,对基因B,为显性
出现黑色小鼠,而且也存在灰色小鼠和黄色小鼠,所以该白色小鼠
实验3中的子代比例说明基因型B,B,的个体死亡且B对B,为显
的基因型是AABD1,该结果不能证明A,a和D,d独立遗传,亲本
性,其黄色子代的基因型是B,B.BB:(2)根据(1)向可知.小鼠
基因型中不存在a基因,还需要做进一步实验验证
群体中与毛皮额色有关的基因型有B,B1,B,B3,BH2、B2B,、B,B
第1章真题演练
共有5种。其中B,B3和B,B,交配后代的毛色种类最多,共有黄色
鼠色和黑色3种。(3)根据题意,基因D纯合时会致死,则甲的基因
黑题
晒体验
型是B,B,D,则该基因型的雌维个体相互交配,子代表型及比例为黄
1.A解析:由题意可知控制白色的基因在雄虫中不表达,随机选取一
色短尾:黄色正常尾:鼠色短尾:鼠色正常尾=4:2:2:1。丙为鼠
色短尾,其基因型为B,D,为测定丙产生的配子类型及比例,可采用
只白色雌虫与一只黄色锥虫交配,F,即性全为白色,排性全为黄色
说期白色对黄色为显性,设相关基因用A表示,则亲代白色耀虫的
测交的方法,即丁个体与其杂交,理出是丁是隐性纯合子B,B,山
第2章
基因和染色体的关系
第1节减数分裂和受精作用
一次分裂过程中染色体的行为不同,比如联会是或数第一次分裂过
程特有的现象D错误。故选D。
白腰
础过关
4.B解析:卵细胞的形成过程不需要经过复杂的变形,A误:精子和
1.D2.D
卵细胞形成过程中的染色体行为变化相同.都要经历联会,同源染色
3.D解析:人类精子发生过程中,精原细胞先通过有丝分裂增殖,再通
体分离等,B正确:正常情况下,精子的形成过程中发生细胞质的均
过减数分裂形成精子,该过程中,细胞中染色单体数最多可达92条
等分裂,面次级卵母细胞和卵细胞的形成过程中细胞质不均等分裂
(有丝分裂前期和中期,域数第一次分装),A正确:男性的性染色体
C错误:或数分裂形成的卵细胞中不含同源染色体,因此经过酸数分
是XY,在藏数第一次分裂完成之后使分别进人不同的次级精母细胞
裂后产生的卵细胞中染色体数目不能表示为5对,应表示为10条
中,因此次级精母细胞中的了染色体可能是0或者1,当进行到诚数
D错误。故选B
第二次分裂后期的时候,由于姐妹染色单体的分离,会形成2条Y染
四易错提醒
色体,B正确:染色单体的互换发生在减数第一次分裂萌期,而同测
动物桥细脱的彩成都位在精果,一个精原和胞形成四个精子,细
染色体分离发生在藏数第一次分裂后期,因此染色单体的互换发生
胞质均等分裂:卵细孢的彩成南位在卵巢,一个聊原细胞形成
在同源染色体分离之前.C正确:同一个体的细胞有丝分裂与减数第
个卵细胞,初线卵母偏胞和火城卵丹细胞细胞质不均等分裂
必修第二册·RJ黑白题06