训练8 基因在染色体上(word练习)-【勤径学升】2024-2025学年高中生物必修2 遗传与进化同步练测(人教版2019)

2025-02-12
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内容正文:

[对应素能提升训练第21页] 1.大量事实表明,基因与染色体的行为是平行的。下列推测中,没有说服力的选项是 (  ) A.基因在染色体上 B.同源染色体分离导致等位基因分离 C.每条染色体上都有许多基因 D.非同源染色体自由组合使非等位基因重新组合 解析 萨顿用蝗虫细胞作材料研究了精子和卵细胞的形成过程,发现基因和染色体的行为存在着明显的平行关系,并由此推论:基因是由染色体携带着从亲代传递给下一代的,也就是说,基因就在染色体上,A具有说服力。根据以上内容也可以推出选项B、D具有说服力。通过基因与染色体行为的平行关系不能得出每条染色体上都有许多基因的结论,C没有说服力。 答案 C 2.果蝇体细胞中有4对染色体,3对是常染色体,1对是性染色体,在雄果蝇中,这对性染色体是异型的。如图为雄果蝇染色体图,下列叙述错误的是 (  ) A.该果蝇配子的染色体组成是X、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ或Y、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ B.该果蝇产生的生殖细胞中,一半含有X染色体,一半含有Y染色体 C.减数第二次分裂中期有4条染色体,且形态各不相同 D.该果蝇的体细胞中有3对同源染色体,X、Y不是同源染色体 解析 减数分裂形成配子时,同源染色体分离,非同源染色体自由组合,所以题述果蝇个体所形成的配子中的染色体组成是X、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ或Y、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ,A正确;该果蝇产生生殖细胞的过程中,同源染色体分离,生殖细胞中一半含有X染色体,一半含有Y染色体,B正确;减数第二次分裂中期细胞中有4条非同源染色体,形态各不相同,C正确;果蝇一共有3对常染色体,1对性染色体,X、Y是异型同源染色体,D错误。 答案 D 3.摩尔根验证“白眼基因只存在于X染色体上,Y染色体上不含有它的等位基因”的实验是 (  ) A.亲本白眼雄果蝇与纯合红眼雌果蝇杂交,F1都是红眼果蝇 B.F1雌雄果蝇相互交配,F2中出现白眼果蝇,且白眼果蝇都是雄性 C.F1中的红眼雌果蝇与F2中的白眼雄果蝇交配,子代雌雄果蝇中,红眼和白眼各占一半 D.野生型红眼雄果蝇与白眼雌果蝇交配,子代只有红眼雌果蝇和白眼雄果蝇 解析 亲本白眼雄果蝇与纯合红眼雌果蝇杂交,F1都是红眼果蝇,这是摩尔根发现果蝇眼色遗传与性别有关的亲本杂交实验,不是验证实验,A错误;F1雌雄果蝇相互交配,F2中出现白眼果蝇,且白眼果蝇都是雄性,这是摩尔根发现果蝇眼色遗传与性别有关的子一代杂交实验,不是验证实验,B错误;F1中的红眼雌果蝇与F2中的白眼雄果蝇交配,子代雌雄果蝇中,红眼和白眼各占一半的结果,也符合“白眼基因存在于X和Y染色体的同源区段”的假说,C错误。 答案 D 4.摩尔根在果蝇杂交实验中发现白眼性状总是与性别相关联,在果蝇野生型个体与白眼突变体杂交实验中,最早能够判断白眼基因位于X染色体上的最关键实验结果是 (  ) A.白眼突变体与野生型个体杂交,F1全部表现为野生型,雌雄个体比例为1∶1 B.F1自由交配,后代出现性状分离,白眼全部是雄性 C.F1雌性与白眼雄性杂交,后代出现白眼,且雌雄中比例均为1∶1 D.白眼雌性与野生型雄性杂交,后代白眼全部为雄性,野生型全部为雌性 解析 白眼基因无论是位于常染色体上,还是位于X染色体上,当白眼突变体与野生型个体杂交时,F1全部表现为野生型,雌雄个体比例均为1∶1,A项不符合题意;由A选项可得F1中雌性皆为显性杂合子,其与白眼雄果蝇杂交,子代中必有白眼(隐性),且雌雄中比例均为1∶1,C项不符合题意;白眼基因若位于X染色体上,则白眼性状应与性别有关,其中B项是最早提出的实验证据,D项不是最早提出的,故B项符合题意。 答案 B 5.如图表示果蝇某一条染色体上的一些基因,下列相关叙述正确的是 (  ) A.观察图示可知,基因在染色体上呈线性排列 B.该染色体上的基因在果蝇的每个后代中都能表达出对应性状 C.控制白眼和红宝石眼的基因是等位基因 D.控制黄身的基因与控制朱红眼的基因的遗传遵循自由组合定律 解析 分析题图可知,基因位于染色体上,一条染色体上含有多个基因,基因在染色体上呈线性排列,A正确;该染色体上的基因若控制的性状为隐性性状,则在后代中不一定能表达出来,B错误;分析题图可知,控制白眼和红宝石眼的基因位于同一条染色体上的不同位置,不是等位基因,C错误;控制黄身的基因与控制朱红眼的基因位于同一条染色体上,其遗传不遵循自由组合定律,D错误。 答案 A 6.(四川成都期中)下列有关基因和染色体的叙述不正确的是(  ) ①染色体只存在于真核细胞的细胞核中,是基因的主要载体,基因在染色体上呈线性排列 ②摩尔根利用果蝇进行杂交实验,运用假说—演绎法确定了基因在染色体上 ③只有生殖细胞中才有性染色体 ④一条染色体上有许多基因,染色体就是由基因组成的 ⑤萨顿研究蝗虫的减数分裂,运用类比推理的方法提出假说“基因在染色体上” A.①②③⑤ B.②③④ C.③④ D.①②⑤ 解析 生殖细胞和体细胞中都有性染色体,③错误;一条染色体上有许多个基因,染色体主要由DNA和蛋白质组成,④错误。 答案 C 7.(湖北武汉模拟)对某二倍体高等植物(2n=4)基因型为AaBb的细胞进行荧光标记,A/a均被标记为红色,B/b均被标记为绿色,在荧光显微镜下观察细胞,下列推测正确的是(  ) A.若2对基因在1对同源染色体上,则1个四分体中出现4个红色、4个绿色荧光点 B.若2对基因在2对同源染色体上,则1个四分体中出现4个红色、4个绿色荧光点 C.若观察到初级精母细胞的两极均有2个红色、2个绿色荧光点,是自由组合定律的直观证据 D.若观察到次级精母细胞的两极均有1个红色、1个绿色荧光点,说明发生过染色体互换 解析 若2对基因在1对同源染色体上,则在减数第一次分裂的四分体时期,其中的1个四分体中含有4条染色单体,出现4个红色、4个绿色荧光点,A正确;若2对基因在2对同源染色体上,则2对基因独立遗传,在减数第一次分裂的四分体时期,其中1个四分体出现4个红色荧光点,另1个四分体出现4个绿色荧光点,B错误;无论这2对等位基因位于1对同源染色体上,还是位于2对同源染色体上,在初级精母细胞的两极均有2个红色和2个绿色荧光点,因此不可作为自由组合定律的直观证据,C错误;若观察到次级精母细胞的两极均有1个红色、1个绿色荧光点,不能说明该细胞发生过染色体互换,因为不发生染色体互换也是这个结果,D错误。 答案 A 8.摩尔根研究果蝇的眼色遗传实验过程如图所示,其中控制果蝇眼色的基因为W、w。下列相关叙述中错误的是(  ) A.果蝇的眼色遗传遵循基因的分离定律 B.摩尔根的果蝇杂交实验和孟德尔的豌豆杂交实验一样,都采用了“假说—演绎法” C.摩尔根所提出的假设是控制白眼的基因只位于X染色体上,亲本中白眼雄果蝇的基因型是XwY D.F2中的红眼雌果蝇的基因型只有XWXW 解析 F2中的红眼雌果蝇的基因型有XWXW和XWXw,D错误。 答案 D 9. 生物的性状由基因控制,不同染色体上的基因在群体中所形成基因型的种类不同,如图为果蝇X、Y染色体结构示意图,请据图回答问题: (1)若控制某性状的等位基因A与a位于X染色体Ⅱ区上,则该自然种群中与该性状有关的基因型有    种。 (2)若等位基因A与a位于常染色体上,等位基因B与b位于X染色体Ⅱ区上,则这样的群体中最多有    种基因型。 (3)在一个种群中,控制一对相对性状的基因A与a位于X、Y染色体的Ⅰ同源区上,则该种群雄性个体中最多存在    种基因型,分别是                                         。 解析 (1)若等位基因A与a位于X染色体Ⅱ区上,则雌性个体中可形成XAXA、XAXa、XaXa3种基因型,雄性个体中可形成XAY、XaY两种基因型,共5种基因型。(2)若等位基因A与a位于常染色体上,等位基因B与b位于X染色体Ⅱ区上,则雄性个体中有3(AA、Aa、aa)×2(XBY、XbY)=6(种)基因型,雌性个体中有3(AA、Aa、aa)×3(XBXB、XBXb、XbXb)=9(种)基因型,因此共有15种基因型。(3)若等位基因A与a位于X、Y染色体的Ⅰ同源区上,则雌性个体的基因型有XAXA、XAXa、XaXa3种,雄性个体的基因型有XAYA、XAYa、XaYA、XaYa 4种。 答案 (1)5 (2)15 (3)4 XAYA、XAYa、XaYA、XaYa 10.某雌雄异株植物的性染色体为X、Y,控制花色的基因为A、a。在该植物的某红花群体中出现了一株白花雄株,将这株白花雄株与多株红花雌株杂交,F1全部为红花植株。F1的雌、雄植株杂交,F2的表现型及比例为红花雌株∶红花雄株∶白花雄株=2∶1∶1。对白花雄株根尖分生区细胞进行荧光标记,基因都能被标记为红色,用荧光显微镜观察处于有丝分裂中期的某个细胞,出现了4个红色荧光点。请回答下列问题: (1)由上述结果可知,红花对白花是    性状。基因A、a位于      ,则F1雌、雄植株的基因型分别是       。 (2)该植物中的纯合红花植株和纯合白花植株的基因型分别是                    。若从上述植株中选择亲本,通过两次杂交,使获得的F2中,雄株全部开白花,雌株全部开红花。请写出实验步骤和结果: ①选择基因型为        的植株做亲本杂交得F1; ②选择      杂交,得到的F2中雄株全部开白花,雌株全部开红花。 解析 (1)根据题意,将这株白花雄株与多株红花雌株杂交,F1全部为红花植株,说明红花对白花为显性;对白花雄株根尖分生区细胞进行荧光标记,基因都能被标记为红色,用荧光显微镜观察处于有丝分裂中期的某个细胞,出现了4个红色荧光点,说明该白花雄株的X和Y这对同源染色体上均含有白花基因(a),从而说明基因A、a位于X、Y染色体的同源区段上,即白花植株的基因型为XaYa;因此白花雄株(XaYa)与多株红花雌株(XAXA)杂交,F1全部为红花植株,雌、雄植株的基因型分别为XAXa、XAYa。(2)由上述分析可知,该植物中的纯合红花植株中雌性的基因型是XAXA,雄性的基因型是XAYA;纯合白花植株中雌性的基因型是XaXa,雄性的基因型是XaYa。若从上述植株中选择亲本,通过两次杂交,使获得的F2中,雄株全部开白花,雌株全部开红花,可选择基因型为XAXA和XaYa的植株做亲本杂交得F1;再选择F1中的雄株(或基因型为XAYa的植株)和基因型为XaXa的亲本植株杂交,得到的F2中雄株(XaYa)全部开白花,雌株(XAXa)全部开红花。 答案 (1)显性 X、Y染色体的同源区段上 XAXa、XAYa (2)XAXA,XAYA;XaXa,XaYa ①XAXA和XaYa ②上述F1中的雄株(或基因型为XAYa的植株)和基因型为XaXa的亲本植株 11.(不定项)某XY型的雌雄异株植物,其叶形有阔叶和窄叶两种类型,由一对等位基因控制,用纯种品系进行杂交,实验如下。根据以下实验,下列分析正确的是 (  ) 实验1:阔叶♀×窄叶♂→50%阔叶♀、50%阔叶♂ 实验2:窄叶♀×阔叶♂→50%阔叶♀、50%窄叶♂ A.仅根据实验2无法判断两种叶形的显隐性关系 B.实验2结果说明控制叶形的基因在X染色体上 C.实验1、2子代中的雌性植株基因型相同 D.实验1子代雌、雄植株杂交的后代不出现雌性窄叶植株 解析 分析实验2可知,纯种品系杂交后代雌、雄性状表现不同,说明叶形是伴X染色体遗传,后代的雌性个体,从父本获得一个阔叶基因,而表现为阔叶,因此阔叶是显性性状,A错误,B正确;分析实验1、2可知,实验1子代中的雌性植株基因型是杂合子,实验2子代中的雌性植株基因型也是杂合子,所以实验1、2子代中的雌性植株基因型相同,C正确;分析实验1可知,子代雄性个体不可能提供窄叶基因,因此实验1子代雌雄植株杂交后代不会出现雌性窄叶植株,D正确。 答案 BCD 12.(不定项)研究发现,某昆虫有两种性别:性染色体组成为XX的是雌雄同体,XO(缺少Y染色体)为雄体。下列推断正确的是 (  ) A.雌雄同体与雄体交配产生的后代均为雌雄同体 B.该雄体是染色体不正常分离的结果 C.XO个体只产生雄配子,且雄配子的染色体数目相同 D.可以通过显微镜观察染色体组成来判断该昆虫的性别 解析 雌雄同体产生一种含有X染色体的配子,雄性个体产生的雄配子是X∶O=1∶1,因此雌雄同体与雄体交配产生的后代是XX∶XO=1∶1,即雌雄同体∶雄体=1∶1,A错误;由题意知,雄体缺少一条Y染色体,是其亲代产生配子时染色体不正常分离导致的,B正确;XO个体产生两种类型的雄配子,一种含有X染色体,一种不含性染色体,故两种配子的染色体数目不同,C错误;由题意知,该昆虫的性别是由X染色体数目决定的,染色体数目可以用显微镜进行观察,D正确。 答案 BD 13.甜荞麦是异花传粉作物,具有花药大小(正常、小)、瘦果形状(棱尖、棱圆)等相对性状。某兴趣小组利用纯种甜荞麦进行杂交实验,获得了足量后代,F2性状统计结果如下(不考虑染色体互换)。 花药正常:花药小=452∶348 瘦果棱尖∶瘦果棱圆=591∶209 为探究控制花药大小和瘦果形状的两对相对性状的基因在染色体上的位置关系,小组成员选择了纯合花药正常、瘦果棱尖和纯合花药小、瘦果棱圆植株为材料,进行了实验。请写出简单可行的两种实验方案,并预测实验结果及结论。 方案一: 实验思路:               。 实验结果及结论:            。 方案二: 实验思路:               。 实验结果及结论:            。 解析 F2性状统计结果中花药正常∶花药小=452∶348≈9∶7,是9∶3∶3∶1的变形,说明该性状受两对等位基因控制,其遗传遵循基因的自由组合定律。假设受基因A、a和B、b控制,则F1基因型为AaBb,双显性(A_B_)为花药正常,其余的为花药小。由瘦果棱尖∶瘦果棱圆=591∶209≈3∶1,可推知瘦果棱尖为显性,假设该性状受C、c基因控制,则F1基因型为Cc,进而可推知纯合花药正常、瘦果棱尖和相关基因均为隐性。纯合的花药小、瘦果棱圆植株的基因型分别为AABBCC和aabbcc。(1)若为图1所示关系,二者杂交得F1,其基因型为AaBbCc,若F1植株间进行异花传粉,则所得F2中表型及比例为(花药正常∶花药小)×(瘦果棱尖∶瘦果棱圆)=(9∶7)×(3∶1)→花药正常、瘦果棱尖∶花药正常、瘦果棱圆∶花药小、瘦果棱尖∶花药小、瘦果棱圆=27∶9∶21∶7;若F1测交,则所得子代中表型及比例为(花药正常∶花药小)×(瘦果棱尖∶瘦果棱圆)=(1∶3)×(3∶1)→花药正常、瘦果棱尖∶花药正常、瘦果棱圆∶花药小、瘦果棱尖∶花药小、瘦果棱圆=1∶1∶3∶3。 图1 (2)若为图2所示关系,二者杂交得F1,其基因型为AaBbCc,其产生的配子种类和比例为ABC∶Abc∶aBC∶abc=1∶1∶1∶1,若F1植株间进行异花传粉,则所得子代的基因型及比例为A_B_C_∶A_bbcc∶aaB_C∶aabbcc=9∶3∶3∶1,则表型及比例为花药正常、瘦果棱尖(A_B_C_)∶花药小、瘦果棱尖(aaB_C_)∶花药小、瘦果棱圆(A_bbcc+aabbcc)=9∶3∶4;若F1测交,则所得子代的基因型及比例为AaBbCc∶Aabbcc∶aaBbCc∶aabbcc=1∶1∶1∶1,则表型及比例为花药正常、瘦果棱尖(AaBbCc)∶花药小、瘦果棱尖(aaBbCc)∶花药小、瘦果棱圆(Aabbcc+aabbcc)=1∶1∶2。 图2 答案 方案一 实验思路:选择纯合花药正常、瘦果棱尖和相关基因均为隐性纯合的花药小、瘦果棱圆植株作亲本杂交,获得F1;让F1植株间进行异花传粉获得F2;统计后代中花药大小和瘦果形状的性状及比例。   实验结果及结论:若后代中花药正常、瘦果棱尖∶花药正常、瘦果棱圆∶花药小、瘦果棱尖∶花药小、瘦果棱圆=27∶9∶21∶7,则控制花药大小和瘦果形状的两对相对性状的基因位于三对同源染色体上;若后代中花药正常、瘦果棱尖∶花药小、瘦果棱尖∶花药小、瘦果棱圆=9∶3∶4,则控制花药大小和瘦果形状的两对相对性状的基因位于两对同源染色体上。   方案二 实验思路:选择纯合花药正常、瘦果棱尖和相关基因均为隐性纯合的花药小、瘦果棱圆植株作亲本杂交,获得F1;让F1植株测交获得F2;统计后代中花药大小和瘦果形状的性状及比例。   实验结果及结论:若后代中花药正常、瘦果棱尖∶花药正常、瘦果棱圆∶花药小、瘦果棱尖∶花药小、瘦果棱圆=1∶1∶3∶3,则控制花药大小和瘦果形状的两对相对性状的基因位于三对同源染色体上;若后代中花药正常、瘦果棱尖:花药小、瘦果棱尖:花药小、瘦果棱圆=1∶1∶2,则控制花药大小和瘦果形状的两对相对性状的基因位于两对同源染色体上。 学科网(北京)股份有限公司 $$

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