内容正文:
北京二中2023—2024学年度第四学段高一年级学段考试试题
生物必修II
一、单项选择题
1. 下列关于遗传学基本概念的叙述,正确的是( )
A. 猪的白毛和黑毛、马的长毛和卷毛都是相对性状
B. 杂合子的双亲一定是杂合子,纯合子的双亲一定是纯合子
C. 杂种后代中同时出现显性性状和隐性性状的现象叫性状分离
D. 显性性状就是指纯合子自交产生的子一代中表现出来的性状
【答案】C
【解析】
【分析】相对性状是指一种生物的同一性状的不同表现类型;性状分离是杂种后代中,同时出现显性性状和隐性性状的现象;纯合子自交后代都是纯合子,隐性纯合子自交后代都是隐性性状,显性纯合子自交后代都是显性性状。
【详解】A、相对性状是指一种生物的同一性状的不同表现类型,马的长毛和卷毛不是相对性状,A错误;
B、杂合子的双亲不一定是杂合子,如Aa的双亲可以是纯合子AA和aa,纯合子的双亲也不一定是纯合子,如AA的双亲可能都是Aa,B错误;
C、性状分离是指在杂种后代中同时出现显性性状和隐性性状的现象,C正确;
D、在完全显性的条件下,具有一对相对性状的两纯合子杂交产生的子一代所表现出来的性状是显性性状,D错误。
故选C。
2. 下列不属于孟德尔选用豌豆作为遗传实验材料原因的是( )
A. 豌豆花比较大,易于做人工杂交实验 B. 豌豆具有易于区分的相对性状
C. 豌豆在自然条件下都是纯种 D. 豌豆是单性花,易于操作
【答案】D
【解析】
【详解】豌豆花比较大,易于做人工杂交实验,A正确;豌豆具有易于区分的相对性状,实验结果很容易观察和分析,B正确;豌豆是自花传粉、闭花授粉植物,避免了外来花粉的干扰,在自然状态下一般是纯种,C正确;豌豆是两性花,D错误。
3. 在孟德尔两对相对性状杂交实验中,F1黄色圆粒豌豆(YyRr)与绿色皱粒豌豆杂交,所得子代的表型种类及比例分别为( )
A. 两种,1:1 B. 两种,3:1
C. 四种,1:1:1:1 D. 四种,9:3:3:1
【答案】C
【解析】
【分析】基因自由组合定律的实质是:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或自由组合是互不干扰的;在减数分裂过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合。
【详解】F1黄色圆粒豌豆(YyRr)与绿色邹粒豌豆杂交,即YyRr×yyrr,该杂交类型为测交,子代会出现4种表型,比例为1:1:1:1,ABD错误,C正确。
故选C。
4. 孟德尔通过对实验结果的观察统计和分析,对豌豆的分离现象和自由组合现象提出了相关的假说,下列说法错误的是( )
A. 生物的性状是由遗传因子决定的,在生殖细胞中遗传因子成对存在
B. 生物体在形成生殖细胞时,成对的遗传因子彼此分离,分别进入不同的配子中
C. 生物体在形成生殖细胞时,不同对的遗传因子自由组合
D. 受精时,雌雄配子的结合是随机的
【答案】A
【解析】
【分析】孟德尔对一对相对性状的杂交实验的解释:生物的性状是由细胞中的遗传因子决定的;体细胞中的遗传因子成对存在;配子中的遗传因子成单存在;受精时,雌雄配子随机结合。
【详解】A、孟德尔认为生物的性状是由遗传因子决定的,生殖细胞中遗传因子是成单存在的,A错误;
B、生物体在形成生殖细胞时,成对的遗传因子彼此分离,分别进入不同的配子中,配子中只含有每对遗传因子中的一个,B正确;
C、形成生殖细胞时不同对的遗传因子自由组合,C正确;
D、受精时,雌雄配子的结合是随机的,D正确。
故选A。
5. 孟德尔运用“假说—演绎”法研究豌豆花色性状的遗传现象,发现了分离定律。下列叙述属于“演绎”的是( )
A. F1自交后代出现紫花植株和白花植株
B. F1形成配子时,成对的基因彼此分开
C. 预期测交后代植株中紫花∶白花≈1∶1
D. 测交结果为85株开紫花,81株开白花
【答案】C
【解析】
【分析】孟德尔发现遗传定律用了假说演绎法,其基本步骤:提出问题→作出假说→演绎推理→实验验证→得出结论。①提出问题(在纯合亲本杂交和F1自交两组豌豆遗传实验基础上提出问题);②做出假设(生物的性状是由细胞中的遗传因子决定的;体细胞中的遗传因子成对存在;配子中的遗传因子成单存在;受精时雌雄配子随机结合);③演绎推理(如果这个假说是正确的,这样F1会产生两种数量相等的配子,这样测交后代应该会产生两种数量相等的类型);④实验验证(测交实验验证,结果确实产生了两种数量相等的类型);⑤得出结论(就是分离定律)。
【详解】A、F1自交后代出现紫花植株和白花植株,属于实验现象,A错误;
B、F1产生配子时,成对的基因彼此分开,这属于假说内容,B错误;
C、测交预期结果为紫花∶白花≈1∶1,这是“演绎”,C正确;
D、测交结果为85株开紫花,81株开白花 ,属于实验验证,D错误。
故选C。
6. 一匹雄性黑马与若干匹枣红马交配后,共生出20匹枣红马和23匹黑马。下列叙述中最可能的是( )
A. 雄性黑马是杂合体 B. 雄性黑马是纯合体
C. 黑马是隐性性状 D. 枣红马是显性性状
【答案】A
【解析】
【分析】 在杂合子细胞中,位于一对同源染色体上的等位基因,具有一定的独立性;当细胞进行减数分裂,等位基 因会随着同源染色体的分开而分离,分别进入两个配子当中,独立地随配子遗传给后代。
【详解】黑色和枣红色这对相对性状用(A、a表示)。已知若干枣红马是纯种,若枣红是显性性状,则它们(AA) 与黑色雄马(aa)杂交,子代应全为枣红(Aa),这与题意不符,所以枣红色是隐性性状,黑色是显性性 状;如果黑马是纯合子(AA),则其子代不会出现性状分离,这与题意不符,所以黑色雄马是杂合子,A正确。
故选A。
7. 基因型为AaBb的个体与基因型为aaBb的个体杂交,两对基因独立遗传,则后代中( )
A. 表现型2种,比例为3:1,基因型3种
B. 表现型4种,比例为3:1:3:1,基因型6种
C. 表现型4种,比例为9:3:3:1,基因型9种
D. 表现型2种,比例为1:1,基因型3种
【答案】B
【解析】
【分析】基因自由组合定律的实质是:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或自由组合是互不干扰的;在减数分裂过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合。
【详解】根据题意分析可知,两对基因独立遗传,即两对相对性状的遗传遵循基因自由组合定律,则每对相对性状的遗传遵循基因分离定律。基因型为AaBb的个体与基因型为aaBb的个体杂交,将两对相对性状分开考虑,就Aa和aa杂交,后代基因型有2种,表现型有2种,比例为1:1;就Bb和Bb杂交,后代基因型有3种,表现型有2种,比例为3:1。则综合考虑两对性状,后代的表现型种类为2×2=4,比例为(1:1)×(3:1)=3:1:3:1;基因型有2×3=6种,ACD错误,B正确。
故选B。
8. 玉米(2n=20)是雌雄同株单性花的植物。将纯种的甜玉米与纯种的非甜玉米实行间行种植,收获时发现,在甜玉米的果穗上结有非甜玉米的籽粒,但在非甜玉米的果穗上找不到甜玉米的籽粒。下列相关叙述错误的是( )
A. 在自然状态下,间行种植的玉米个体可进行自由交配
B. 与豌豆植株相比,玉米植株杂交过程可省略去雄步骤
C. 结果说明非甜玉米为显性性状,而甜玉米为隐性性状
D. 玉米经减数分裂过程产生的生殖细胞中有5对同源染色体
【答案】D
【解析】
【分析】题意可知,纯种的甜玉米与纯种的非甜玉米实行间行种植,在甜玉米的果穗上结有非甜玉米的籽粒,但在非甜玉米的果穗上找不到甜玉米的籽粒,说明非甜为显性,盖住了甜基因的作用。
【详解】A、玉米是开花传粉和受粉的植物,同株花粉和异株花粉都可落到柱头上完成受粉,因此在自然状态下,间行种植的玉米个体可进行自由交配,A正确;
B、玉米是单性花,进行杂交时,不需要去雄,可在雌蕊成熟前直接套袋,成熟后授粉再套袋,以防外来花粉干扰,B正确;
C、据题干信息分析可知,将纯种的甜玉米与纯种的非甜玉米实行间行种植,在甜玉米的果穗上结有非甜玉米的籽粒,但在非甜玉米的果穗上找不到甜玉米的籽粒,说明非甜玉米为显性性状,甜玉米为隐性性状,C正确;
D、据题干信息分析可知,玉米体细胞中有10对20条染色体,进行减数分裂产生生殖细胞时,同源染色体分离,染色体数目减半,故生殖细胞中有10条染色体,但无同源染色体,因此不能说是5对染色体,D错误。
故选D。
9. 如图表示豌豆体细胞中的两对等位基因及其在染色体上的位置,已知A、a和B、b分别控制两对相对性状。从理论上分析,下列叙述不合理的是( )
A. 甲、乙植株杂交后代的表型比例是1:1:1:1
B. 乙、丁植株杂交可用于验证基因的自由组合定律
C. 甲、丙植株杂交后代基因型的比例是1:1:1:1
D. 在自然条件下能稳定遗传的植株是乙和丙
【答案】B
【解析】
【分析】基因分离定律和自由组合定律的实质:进行有性生殖的生物在进行减数分裂产生配子的过程中,位于同源染色体上的等位基因随同源染色体分离而分离,同时位于非同源染色体上的非等位基因进行自由组合;由于自由组合定律同时也遵循分离定律,因此可以将自由组合问题转化成分离定律问题进行解答。
【详解】A、甲(AaBb)×乙(aabb),属于测交,后代的表现型比例为1:1:1:1,A正确;
B、乙是隐性纯合子,丁含有一对等位基因,乙(aabb)×丁(Aabb)杂交后代基因型为Aabb、aabb,只有两种基因型,不能验证基因的自由组合定律,B错误;
C、甲(AaBb)×丙(AAbb),后代的基因型为AABb、AAbb、AaBb、Aabb,且比例为1:1:1:1,C正确;
D、乙、丙都为纯合子,自然状态下能稳定遗传,D正确。
故选B。
10. 下图是来自同一动物体内、处于不同状态的细胞分裂图像。有关叙述正确的是
A. 根据图④不能准确判断该个体的性别 B. 图①与图③所示细胞中染色单体数相等
C. 该生物的正常体细胞中含有16条染色体 D. 图②和图④所示过程都是产生体细胞的分裂
【答案】A
【解析】
【分析】分析题图可知,①中着丝点分裂,姐妹染色单体分离并移向细胞两级,而且细胞中有同源染色体,所以细胞处于有丝分裂后期;②中同源染色体排列在赤道板两侧,所以细胞处于减数第一次分裂中期;③中染色体的着丝点排列在赤道板上,且细胞中有同源染色体,所以细胞处于有丝分裂中期;④中着丝点分裂,姐妹染色单体分离并移向细胞两级,而且细胞中没有同源染色体,所以细胞处于减数第二次分裂后期。
【详解】A、细胞④处于减数分裂后期,而且细胞质均等分裂,所以此时的细胞可能是次级精母细胞或极体,故无法判断个体性别,A正确;
B、图①中染色单体为0条,图③染色单体数为8条,两图中染色单体数目不相等,B错误;
C、分析题图可知,该生物的正常体细胞中含有4条染色体,C错误;
D、图②和图④所示过程都是减数分裂形成有性生殖细胞的过程,不是产生体细胞的分裂,D错误。
【点睛】解决本题的关键是记住并会应用细胞图像的判断的口诀:一数二看三判断。一数,数染色体数目,如果是奇数,说明细胞中无同源染色体,细胞进行减数第二次分裂。如果是偶数再进行第二步,二看:看有无同源染色体,如果细胞内无同源染色体,则为减数第二次分裂图像,如果细胞内有同源染色体再进行第三步,三判断:判断同源染色体行为,如果有联会、分离等特殊行为,则进行减数第一次分裂,如果没有这些特殊行为,则为有丝分裂的图像。然后根据染色体的具体行为判断细胞分裂所处时期即可。
11. 某种雄性动物的体细胞有n对同源染色体。在不进行染色体互换的情况下,此生物体可产生精原细胞的种类、次级精母细胞的种类以及精子的种类是( )
A. 2n、2n、2n B. 2、2n、2n
C. 1、2n、2n D. 2n、4、4
【答案】C
【解析】
【分析】减数分裂过程:(1)减数分裂前间期:染色体的复制;(2)减数第一次分裂:①前期:联会;②中期:同源染色体成对的排列在赤道板上;③后期:同源染色体分离,非同源染色体自由组合;④末期:细胞质分裂。(3)减数第二次分裂:①前期:染色体散乱分布;②中期:染色体形态固定、数目清晰;③后期:着丝点(着丝粒)分裂,姐妹染色单体分开成为染色体,并均匀地移向两极;④末期:核膜、核仁重建、纺锤体和染色体消失。
【详解】精原细胞是由体细胞经有丝分裂增殖并分化形成,有丝分裂的遗传物质不变,所以只可产生1种精原细胞;由于该雄性生物体的精原细胞含有n对同源染色体,所以经减数第一次分裂可产生2n种次级精母细胞;该雄性生物体的精原细胞经减数分裂可产生2n种精子。C符合题意。
故选C。
12. 在减数分裂过程中染色体数目减半发生在 ( )
A. 减数第一次分裂 B. 减数第二次分裂
C. 减数分裂间期 D. 减数分裂末期
【答案】A
【解析】
【分析】减数分裂过程:
(1)减数第一次分裂间期:染色体的复制;
(2)减数第一次分裂:①前期:联会,同源染色体上的非姐妹染色单体交叉互换;②中期:同源染色体成对的排列在赤道板上;③后期:同源染色体分离,非同源染色体自由组合;④末期:细胞质分裂;
(3)减数第二次分裂过程:①前期:核膜、核仁逐渐解体消失,出现纺锤体和染色体;②中期:染色体形态固定、数目清晰;③后期:着丝粒分裂,姐妹染色单体分开成为染色体,并均匀地移向两极;④末期:核膜、核仁重建、纺锤体和染色体消失。
【详解】减数分裂过程中染色体数目减半的原因是同源染色体的分离,分别进入不同的细胞中引起的,而同源染色体的分离发生在减数第一次分裂后期。因此,减数分裂过程中染色体数目的减半发生在减数第一次分裂,A正确。
故选A。
13. 下列有关同源染色体的描述,最合理的是
A. 大小形态相同的两条染色体
B. 减数分裂过程中两两配对的染色体
C. 一条来自父方一条来自母方的两条染色体
D. 间期经过复制形成的两条染色体
【答案】B
【解析】
【分析】同源染色体是指在减数分裂过程中能够配对的两条染色体,形态和大小一般都相同(也有例外的,如X和Y染色体),一条来自父方,一条来自母方。
【详解】形态、大小相同的两条染色体可以是复制后,因着丝点分裂产生的两条相同染色体,A错误;减数分裂过程中,只有同源染色体能够发生联会,B正确;一条来自父方、一条来自母方的两条染色体,如果不能配对,则不是同源染色体,C错误;复制来的染色体来源相同,这样的染色体不是同源染色体,D错误。
【点睛】判断同源染色体一是可以通过减数分裂中发生联会的染色体;二是可以根据形态、大小一般相同且一条来自父方、一条来自母方的染色体判断。
14. 下列关于减数分裂与受精作用的叙述, 错误的是( )
A. 减数分裂和受精作用保证每种生物前后代染色体数目恒定
B. 受精前卵细胞的呼吸作用和代谢异常旺盛,为受精过程作准备
C. 精子和卵细胞的相互识别和融合需要细胞膜上糖蛋白的参与
D. 受精作用形成的受精卵中染色体一半来自父方, 一半来自母方
【答案】B
【解析】
【分析】减数分裂是有性生殖的生物产生生殖细胞时,从原始生殖细胞发展到成熟生殖细胞的过程。这个过程中DNA复制一次,细胞分裂两次,产生的生殖细胞中染色体数目是本物种体细胞中染色体数目的一半。
【详解】A、减数分裂产生生殖细胞使染色体数目减半,受精作用使细胞内染色体数目恢复至与体细胞相同,A正确;
B、受精前卵细胞的呼吸作用和代谢异常旺盛较为缓慢,B错误;
C、糖蛋白具有识别作用,精子和卵细胞的相互识别和融合需要细胞膜上糖蛋白的参与,C正确;
D、受精作用时精细胞的细胞核与卵细胞的细胞核融合成一个核,因此受精卵中染色体一半来自父方, 一半来自母方,D正确。
故选B。
15. 图1所示为含两对同源染色体的某动物的初级精母细胞,其减数分裂过程中,同源染色体发生互换形成了如图2所示的四个精细胞,则来自同一个次级精母细胞的是( )
A. ①③ B. ①② C. ②③ D. ③④
【答案】A
【解析】
【分析】减数分裂过程: (1)减数第一次分裂间期:染色体的复制。 (2)减数第一次分裂:①前期:联会,同源染色体上的非姐妹染色单体发生互换;②中期:同源染色体成对的排列在赤道板上;③后期:同源染色体分离,非同源染色体自由组合;④末期:细胞质分裂。 (3)减数第二次分裂过程:①前期:核膜、核仁逐渐解体消失,出现纺锤体和染色体;②中期:染色体形态固定、数目清晰;③后期:着丝粒分裂,姐妹染色单体分开成为染色体,并均匀地移向两极;④末期:核膜、核仁重建、纺锤体和染色体消失。
【详解】A、①与③的染色体组成基本相同,是来自同一个次级精母细胞,A正确;
B、①和②的染色体组成大体互为同源染色体,不是来自同一个次级精母细胞,可能来自同一个初级精母细胞,B错误;
C、②和③的染色体组成大体互为同源染色体,不是来自同一个次级精母细胞,可能来自同一个初级精母细胞,C错误;
D、③和④的染色体组成大体互为同源染色体,不是来自同一个次级精母细胞,可能来自同一个初级精母细胞,D错误。
故选A。
16. 如图是雌性动物的一个细胞,下列说法不正确的是( )
A. 该细胞是初级卵母细胞,处于减数分裂I的前期
B. 图中有两对同源染色体,它们是A和B,C和D
C. 该细胞形成配子时,最后实际能产生4种配子
D. a可与b或b'交换片段,增加配子种类的多样性
【答案】C
【解析】
【分析】图示分析:A与B、C与D是两对同染色体。且发生了联会,形成四分体,处于减数分裂Ⅰ前期。
【详解】A、该细胞处于减数分裂Ⅰ前期,是初级卵母细胞,A正确;
B、图中有两对同源染色体,它们是A和B,C和D,B正确;
C、一个初级卵母细胞,只能形成一个卵细胞,一种卵细胞,C错误;
D、a与b或b'是同源染色体上的非姐妹染色单体,可发生交叉互换,增加配子种类的多样性,D正确。
故选C。
【点睛】
17. 美国科学家萨顿依据“基因和染色体的行为存在着明显的平行关系”,推出基因就在染色体上,下列叙述错误的是( )
A. 在杂交过程中基因和染色体都能保持完整性
B. 在体细胞中基因和染色体都成对存在,而在配子中都成单存在
C. 成对的基因和染色体中的一个(条)来自父方,一个(条)来自母方
D. 在减数分裂过程中,所有的非同源染色体自由组合,所有的非等位基因也自由组合
【答案】D
【解析】
【分析】基因与染色体的平行关系的体现:基因在杂交过程中保持完整性和独立性,染色体在配子形成和受精作用过程中也具有相对稳定的形态结构;基因在体细胞中成对存在,染色体也是成对存在的,在配子中只有成对基因中的一个,染色体也只有成对的染色体中的一条;体细胞中成对的基因一个来自父方,一个来自母方,同源染色体也是如此;在减数分裂过程,同源染色体分离、等位基因分离,非同源染色体自由组合,非等位基因自由组合。
【详解】A、基因在杂交过程中保持完整性和独立性,染色体在配子形成和受精作用过程中也具有相对稳定的形态结构,说明基因和染色体行为存在平行关系,A正确;
B、在生物的体细胞中,基因和染色体都是成对存在的,在生殖细胞中,基因和染色体都是成单存在的,说明基因和染色体行为存在平行关系,B正确;
C、体细胞中成对的基因、染色体都是一个来自母方,一个来自父方,能说明基因和染色体行为存在平行关系,C正确;
D、非同源染色体自由组合,使非同源染色体上的非等位基因之间自由组合,而同源染色体上的非等位基因不能自由组合,D错误。
故选D。
18. 以抗螟非糯性水稻(GGHH)与不抗螟糯性水稻(gghh)为亲本杂交得F1,F1自交得F2,F2的性状分离比为3:1。假如两对基因都是完全显性遗传,则F1中两对基因在染色体上的位置关系最可能的是( )
A B. C. D.
【答案】C
【解析】
【分析】分析题意:基因型GGHH的水稻与基因型为gghh的水稻杂交,F1的基因型为GgHh,如果两对基因位于两对同源染色体上,F1自交后代的性状分离比应符合:9:3:3:1,而题中F2的性状分离比为3:1,说明两对基因位于一对同源染色体上。
【详解】A、细胞中两对等位基因位于同一对同源染色体上,它们的遗传遵循基因的分离定律,自交后代出现1:2:1的性状分离比,A错误;
B、细胞中两对等位基因位于两对同源染色体上,它们的遗传遵循基因自由组合定律,自交后代会出现9:3:3:1的性状分离比,B错误;
C、细胞中两对等位基因位于同一对同源染色体上,它们的遗传遵循基因的分离定律,自交后代出现3:1的性状分离比,C正确;
D、细胞中G和H、g和h为非等位基因,不会出现在同源染色体相同位置上,D错误。
故选C。
19. 孟买血型是由两对等位基因I/i(位于第9号染色体)和H/h(位于第19号染色体)相互作用产生的,使ABO血型的表型比例发生改变,其机理如下图所示,以下叙述错误的是
A. 两对基因的遗传遵循基因的自由组合定律
B. H基因表达的产物是A、B血型表现的基础
C. 父母均为O型血时,不可能生出B型血的后代
D. 由于H的作用ABO血型无法明确判断亲子关系
【答案】C
【解析】
【分析】本题考查分离定律、自由组合定律,考查分离定律、自由组合定律的应用。根据图示可以判断,不存在H基因时,IA和IB基因均不能表达, hh个体的血型表现为O型。
【详解】A.两对等位基因I/i和H/h分别位于两对同源染色体上,则它们的遗传遵循基因的自由组合定律,A正确;
B.据图可知,不存在H基因时,IA和IB基因均不能表达,H基因表达的产物是A、B血型表现的基础,B正确;
C.父母基因型为IAIBhh和iiHH时,可生出基因型为IBiHh的个体,表现为B型血,C错误;
D.由于H的作用使ABO血型的表型比例发生改变,仅根据ABO血型不能准确判断亲子关系,D正确;
故选C。
20. 一对正常夫妇,双方都有耳垂,结婚后生了一个白化且无耳垂的孩子,若这对夫妇再生一个孩子,为有耳垂但患白化病的概率是(两种性状独立遗传)()
A. 3/8 B. 3/16 C. 3/32 D. 5/16
【答案】B
【解析】
【分析】由题意知,控制耳垂和白化病的基因独立遗传,即两对基因位于2对同源染色体上,因此遵循基因的自由组合定律,先根据子代表现型用逆推法推出亲本基因型,然后根据亲本基因型用正推法推出子代的表现型及比例。
【详解】一对正常夫妇,双方都有耳垂,结婚后生了一个白化且无耳垂的孩子,可以判断无耳垂为隐性,白化病为隐性。设白化病由a基因控制,有耳垂由B基因控制,则这对夫妇的基因型均为A_B_,又知他们结婚后生了一个白化且无耳垂的孩子(aabb),因此这对夫妻的基因型均为AaBb,因而再生一个孩子有耳垂但患白化病aaB_的概率占1/4×3/4=3/16。即B正确,ACD错误。
故选B。
21. 豌豆花是两性花,自然条件下自花传粉。现有一批豌豆种子,遗传因子组成及比例为AA:Aa=1:4.将这批种子播种后让其自然生长,结实率相同,子代中AA:Aa:aa的比例是( )
A. 4:4:1 B. 3:2:1 C. 2:2:1 D. 7:6:1
【答案】C
【解析】
【分析】基因分离定律的实质:在杂合子的细胞中,位于一对同源染色体上的等位基因,具有一定的独立性;生物体在进行减数分裂形成配子时,等位基因会随着同源染色体的分开而分离,分别进入到两个配子中,独立地随配子遗传给后代。
【详解】豌豆是自花传粉植物,而且是闭花授粉,所以AA的个体后代都是AA,Aa的个体后代会出现性状分离。根据题意分析可知:AA:Aa=1:4,AA占1/5,Aa占4/5,豌豆自然状态下通过自花传粉繁殖,子代AA占1/5+4/5×1/4=2/5,Aa=4/5×1/2=2/5,aa=4/5×1/4=1/5,所以AA:Aa:aa=2:2:1,C正确,ABD错误。
故选C。
22. 某生物三对等位基因(Aa、Bb、Ee)分别位于三对同源染色体上,且基因A、b、e分别控制①②③三种酶的合成,在三种酶的催化下可使一种无色物质经一系列转化变为黑色素。假设该生物体内黑色素的合成必须由无色物质转化而来,如图所示:
现有基因型为AaBbEe和AaBbee的两个亲本杂交,出现黑色子代的概率为( )
A. 3/32 B. 8/64 C. 3/64 D. 27/64
【答案】A
【解析】
【分析】基因控制生物性状的两种方式:一是通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物体的性状;而是通过控制蛋白质的结构直接控制生物体的性状。
题图分析,三对等位基因分别位于三对同源染色体上,遵循基因的自由组合定律。基因型A_bbee的个体能将无色物质转化成黑色素。
【详解】根据分析可知,三对等位基因的遗传符合基因的自由组合定律,黑色个体的基因型为A_bbee,故基因型为AaBbEe和AaBbee的两个亲本杂交,出现黑色子代的概率为3/4×1/4×1/2=3/32。即A正确。
故选A。
【点睛】
23. 关于如图的叙述,下列有关推断错误的是()
A. 由 F2 的性状分离比可推测家兔毛色最可能受两对等位基因控制
B. F1 灰色个体基因型只有一种,而 F2 中灰色个体基因型有四种
C. F2 白色个体有三种基因型,其中能稳定遗传的个体占 1/2
D. F2 黑色个体中能稳定遗传的个体占 1/2
【答案】D
【解析】
【分析】分析遗传图解:F2中灰色:黑色:白色=9:3:4,是“9:3:3:1”的变式,这说明家兔毛色受两对等位基因的控制(相应的基因用A、a和B、b表示),且这两对等位基因的遗传遵循基因自由组合定律。根据F2中性状分离比可推灰色的基因型为A_B_,灰色的基因型为A_bb(也可能是aaB_,以下均以前一种情况为例分析),白色的基因型为aaB_和aabb。
【详解】F2中灰色:黑色:白色=9:3:4,是“9:3:3:1”的变式,这说明家兔毛色受两对等位基因的控制,A正确;F2中灰色:黑色:白色=9:3:4,是“9:3:3:1”的变式,说明F1灰色个体基因型只有一种(AaBb),而F2中灰色个体基因型可能有四种(AABB、AABb、AaBB、AaBb),B正确;F2白色个体有三种基因型(1/16aaBB、2/16aaBb、1/16aabb),其中能稳定遗传的个体占1/2,C正确;F2黑色个体的基因型及比例为1/16AAbb、2/16Aabb,其中能稳定遗传的个体占1/3,D错误。故选D。
【点睛】本题结合遗传图解,考查基因自由组合定量的实质及应用,要求考生掌握基因自由组合定律的实质,能以图中“9:3:4”为突破口,推断基因型与表现型之间的对应关系,再熟练运用逐对分析法计算相关概率。
24. 致死基因的存在可影响后代性状分离比。现有基因型为AaBb 的个体,两对等位基因独立遗传,但具有某种基因型的配子或个体致死,不考虑环境因素对表型的影响,若该个体自交,下列说法正确的是( )
A. 后代性状分离比为6:3:2:1,推测原因可能是基因型为 AA_ _和_ _BB的个体致死
B. 后代性状分离比为7:3:1:1,推测原因可能是基因组成为Ab(或 aB)的雌配子或雄配子致死
C. 后代性状分离比为 4:1:1,推测原因可能是基因组成为 AB的雌配子或雄配子致死
D. 后代性状分离比为5:3:3:1,推测原因可能是基因型为AABb 的个体致死
【答案】B
【解析】
【分析】自由组合定律的实质:进行有性生殖的生物在减数分裂产生配子时,位于非同源染色体上的非等位基因自由组合。根据自由组合定律,基因型为AaBb的个体产生的配子类型及比例为AB:Ab:aB:ab=1:1:1:1,雌雄配子随机结合后,后代的基因型及比例为A_B_:A_bb:aaB_:aabb=9:3:3:1。
【详解】A、当AA(或BB)纯合致死时,后代表现型比例为(2:1)×(3:1)=6:3:2:1,A错误;
B、若AaBb产生的Ab的雄配子或雌配子致死,则配子组合为(AB:aB:ab)×(AB:Ab:aB:ab),统计后代分离比为7:3:1:1,B正确;
C、若AaBb产生的基因型为AB的雄配子或雌配子致死,则配子组合为(Ab:aB:ab)×(AB:Ab:aB:ab),统计后代分离比为5:3:3:1,C错误;
D、若AABb 的个体致死,则后代分离比为7:3:3:1,D错误。
故选B。
25. 某种鸟类羽毛的颜色由等位基因A和a控制,且A基因越多,黑色素越多;等位基因B和b控制色素的分布,两对基因均位于常染色体上。研究者进行了如图所示的杂交实验,下列有关叙述错误的是( )
A. 基因A(a)和B(b)的遗传遵循自由组合定律
B. 羽毛颜色的显性表现形式是不完全显性
C. 能够使色素分散形成斑点的基因型是BB
D. F2黑色斑点中杂合子所占比例为2/3
【答案】C
【解析】
【分析】根据题意和图示分析可知:F2性状分离比为4:2:1:6:3,为9:3:3:1的变式,说明此两对基因符合基因的自由组合定律,故两对基因应该位于非同源染色体上,也可推知F1灰色斑班点的基因型应该为AaBb。
【详解】A、由于F2性状分离比为4:2:1:6:3,为9:3:3:1的变式,所以基因A(a)和B(b)的遗传遵循自由组合定律,A正确;
B、羽毛颜色由等位基因A和a控制,且A基因越多,黑色素越多,说明显性表现形式是不完全显性,B正确;
C、从F2性状分离比可知斑点:纯色=9:7,故B、b控制色素分布形成斑点的基因为B,基因型为BB或Bb,C错误;
D、F2黑色斑点的基因型为AABB、AABb,其中杂合子所占比例为2/3,D正确。
故选C。
26. 已知某闭花授粉植物高茎对矮茎为显性,红花对白花为显性,两对性状独立遗传。用纯合的高茎红花与矮茎白花杂交,F1自交,播种所有的F2,假定所有F2植株都能成活,F2植株开花时,拔掉所有的白花植株,假定剩余的每株F2植株自交收获的种子数量相等,且F3的表现型符合遗传的基本定律。从理论上讲F3中表现红花植株的比例为( )
A. 3/4 B. 5/6 C. 5/8 D. 3/16
【答案】B
【解析】
【详解】由于要求F3中表现红花植株的比例,所以只需要考虑植物红花与白花一对性状。
亲代为红花(用AA表示)与白花(用aa)表示,F1为Aa,F2中AA:Aa:aa=1:2:1,将F2中的aa去掉,剩下的AA:Aa=1:2,将F2自交,其中AA占1/3,自交后代全是红花,而Aa占2/3,自交后代中开白花的为2/3×1/4=1/6,剩下的全是开红花的。所以F3中红花植株的比例为5/6,故选B。
27. 野鼠色纯色小鼠与黑色有斑小鼠交配,F1均为野鼠色纯色。F1与黑色有斑小鼠交配,其后代表现型及比例为野鼠色纯色:野鼠色有斑:黑色纯色:黑色有斑=82:19:22:80。下列说法正确的是( )
A. 野鼠色相对黑色、有斑相对纯色是显性性状
B. 有斑与毛色性状遗传遵循基因自由组合定律
C. F1产生4种类型配子,且比例约4:1:1:4
D. F1相互交配,后代中不同于F1表型约11/50
【答案】C
【解析】
【分析】自由组合定律的实质是:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或自由组合是互不干扰的;在减数分裂过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合。
【详解】A、据题干信息分析可知,野鼠色纯色小鼠与黑色有斑小鼠交配,Fl均野鼠色纯色,野鼠色对黑色为显性性状,纯色对有斑为显性性状,A错误;
B、由题干可知有两对相对性状,设野鼠色和黑色由A、a控制,纯色和有斑由B、b控制,则F1的基因型为AaBb,F1与黑色有斑小鼠交配,即AaBb×aabb,如果遵循基因自由组合定律,则后代表现型为4种,比例为1:1:1:1,与题干信息不符,由此可知有斑与毛色性状遗传不遵循基因自由组合定律,B错误;
C、F1与黑色有斑小鼠交配,即AaBb×aabb,其后代表现型及比例为野鼠色纯色:野鼠色有斑:黑色纯色:黑色有斑=82:19:22:80=4:1:1:4,说明F1产生4种类型配子,且比例约为4:1:1:4,C正确;
D、由C可知,F1产生4种类型配子(基因型及比例为AB:Ab:aB:ab=4:1:1:4),Fl相互交配,后代中不同于Fl表型为1-野鼠色纯色=1-(4/10×1+1/10×5/10+1/10×5/10+4/10×4/10)=17/50,D错误。
故选C。
28. 已知红玉杏花朵颜色由A、a和B、b两对独立遗传的基因共同控制,基因型为AaBb的红玉杏自交,子代F1中的基因型与表现型及其比例如下表,下列说法正确的是
基因型
A_bb
A_Bb
A_BB、aa_ _
表现型
深紫色3/16
淡紫色6/16
白色7/16
A. F1中基因型为AaBb的植株与aabb植株杂交,子代中开白色花的个体占1/4
B. F1中淡紫色的植株自交,子代中开深紫色花的个体占5/24
C. F1中深紫色的植株自由交配,子代深紫色植株中纯合子为5/9
D. F1中纯合深紫色植株与F1中杂合白色植株杂交,子代中基因型AaBb的个体占1/8
【答案】B
【解析】
【分析】考查孟德尔遗传实验的变式遗传的理解和分析能力。
【详解】A、F1中AaBb的植株与aabh植株杂交,子代的基因型是AaBb:Aabb:aaBb:aabb=1:1:1:1,其中开白色花的个体aaBb、aabb共占2/4 ,A错误;
B、F1中淡紫色的植株(AaBb:AABb=2:1)自交,子代中开深紫色花的个体占2/3×3/4×1/4+1/3×1×1/4=5/24 ,B正确;
C、F1中深紫色的植株(AAbb:Aabb=1:2)自由交配,1/3AAbb与2/3Aabb产生的配子比例为2/3Ab和1/3ab,1/3AAbb和2/3Aabb自由交配产生的深紫色植株为AAbb=2/3×2/3=4/9,Aabb=2×2/3×1/3=4/9,所以深紫色植株中纯合子为4/8,即1/2,C错误;
D. F1中纯合深紫色植株(AAbb)与F1中杂合白色植株(AaBB:aaBb=1:1)杂交,子代中基因型AaBb的个体占1/2×1/2+1/2×1/2=1/2,D错误。
故选B。
【点睛】基因自由组合定律不变,变的是基因型与表现型的对应关系;逐对分析再用乘法法则。
29. 如图中甲是某果蝇细胞中染色体组成及其携带的部分基因情况,乙表示该细胞在分裂过程中每条染色体上的DNA含量变化。下列有关叙述中正确的是( )
A. 若细胞进行的是减数分裂,则CD期细胞可能出现不均等分裂
B. 若细胞进行的是有丝分裂,则EF期的细胞基因型应为AaBbD
C. 若细胞进行的是有丝分裂,则细胞板和纺锤体都在BC时期开始出现
D. 若细胞进行的是减数分裂,则A与A分离发生在DE段
【答案】D
【解析】
【分析】分析题图,甲是雄性果蝇的染色体核型图,7、8是一对性染色体。乙表示该细胞在分裂过程中每条染色体上的DNA含量变化,BC表示DNA复制时期,若表示有丝分裂,E对应的是有丝分裂后期,若表示减数分裂,E对应减数第二次分裂后期。
【详解】A、据题图甲分析可知,甲为雄性果蝇的染色体核型图,若细胞进行的是减数分裂,则CD期细胞进行减数第一次分裂细胞质是均等分裂的,A错误;
B、若细胞进行的是有丝分裂,则EF期对应有丝分裂的后期和末期,基因型应为AAaaBBbbXDXDYY,B错误;
C、图示为雄性果蝇的染色体核型图,若细胞进行的是有丝分裂,分裂过程不会出现细胞板,细胞板是植物细胞分裂末期形成的结构,C错误;
D、若细胞进行的是减数分裂,DE是减数第二次分裂后期,A与A是1号染色体复制后在两条姐妹染色单体上的基因,故在减数第二次分裂后期分开,对应DE段,D正确。
故选D。
30. 下列有关曲线分析正确的是( )
A. 图1中c对应的值是1,图2中b为有丝分裂
B. 图2中Q点后所对应的时期在图1中cd段上
C. 图2中OP段位于图1中ef段
D. 图1中de段与图2中PQ段变化原因相同
【答案】C
【解析】
【分析】有丝分裂不同时期的特点:(1)间期:进行DNA的复制和有关蛋白质的合成;(2)前期:核膜、核仁逐渐解体消失,出现纺锤体和染色体;(3)中期:染色体形态固定、数目清晰;(4)后期:着丝点分裂,姐妹染色单体分开成为染色体,并均匀地移向两极;(5)末期:核膜、核仁重建、纺锤体和染色体消失。
【详解】A、据图分析,图1中,bc段表示有丝分裂间期或减数第一次分裂前的间期进行的DNA复制,图1中c点DNA复制已完成,此时一条染色体上有2个DNA分子,所以对应的值是1/2,,图2中b的DNA降低了两次,是减数分裂,A错误;
B、图2中Q点后表示着丝点(粒)已经分裂,染色体无姐妹染色单体,故所对应的时期在图1中ef 段上,B错误;
C、图2中OP段染色体数目加倍,原因是着丝点(粒)分裂,姐妹染色单体分开,位于图1中ef段,C正确;
D、图1中de段的原因是着丝点(粒)分裂,图2中PQ段变化原因细胞分裂,故图1中de段与图2中PQ段变化原因不相同,D错误。
故选C。
二、非选择题(本部分共4小题,共50分。)
31. 某多年生绿色植物中有开紫花植株,也有开白花植株。某生物兴趣小组为探究该植物花色遗传规律,将开紫花植株(甲)与开白花植株(乙)杂交,F1均开紫花,F1随机受粉,所得F2的表现型及其比例为紫花:白花=15:1。根据实验结果,该兴趣小组对该植物花色遗传规律做出了如下假设:
假设一:若该植物的花色由一对等位基因(A/a)控制,且某种花粉有一定不育率。
假设二:若该植物的花色由两对等位基因(A/a、B/b)控制,不存在致死和配子不育等现象。
(1)如果假说一正确,有一定不育率的是含__________的花粉,花粉的不育率为__________(用分数作答)。
(2)如果假说二正确,上述实验中,F2紫花植株的基因型有__________种,其中纯合紫花植株的基因型为__________,F2紫花植株中AaBb所占比例为__________(用分数作答)。
(3)为了验证上述假设,该小组将F1作为__________(填“父本”或“母本”)进行测交实验,请预测两种假设的实验结果:
若测交子代的表现型及比例为__________________________________________________则假说一正确;若测交子代的表现型及比例为________________________________________,则假说二正确。
【答案】(1) ①. a ②. 6/7
(2) ①. 8 ②. AABB AAbb aaBB ③. 4/15
(3) ①. 父本 ②. 紫花:白花=7:1 ③. 紫花:白花=3:1
【解析】
【分析】根据题干中“甲×乙,F1 全部为紫花”可知,紫花对白花为显性。若为假设一:由一对等位基因(A、a)控制,且某种花粉有一定不育率。则甲的基因 型为AA,乙的基因型为aa。若为假设二:若不考虑致死现象等,则根据F 2紫花:白花=15:1是9:3:3:1的变式,可得出由两对等位基因控制。
【小问1详解】
如果假说一正确,据上分析可知,F1的基因型为Aa,F2中aa占l/16,而1/16=1/2×1/8,即Aa产生的花粉中A: a=7:1,含a基因的花粉有6/7的不育率。
【小问2详解】
如果假说二正确,花色由两对等位基因(A/a、B/b)控制,根据F2紫花:白花=15:1,可推知紫花的基因型通式为9A_B_,3A_bb,3aaB_,白花是1aabb。所以F2中的紫花基因型有8种,其中纯合紫花植株的基因型为AABB、AAbb、aaBB。F2的AaBb是4份(2×2),而紫花植株是15份,所以F2紫花植株中AaBb所占比例为4/15。
【小问3详解】
由于是存在花粉不育的假设,所以F1作为父本进行测交,若假说一正确,则Aa产生的花粉中A: a=7:1,aa只产生a的卵细胞,因此测交子代的表现型及比例是紫花:白花=7:1。若假说二正确,则AaBb和aabb测交的子代基因型有AaBb:Aabb:aaBb:aabb=1:1:1:1,因此表现型是紫花:白花=3:1。
【点睛】本题考查基因分离定律和自由组合定律的实质和应用,掌握一些异常分离比的分析和计算,结合题意答题。
32. 某种扇贝具有不同的壳色(相关基因用D/d表示),科研人员采用杂交的方法对壳色的遗传规律进行了研究,实验过程如下:
实验1:桔黄色与枣褐色个体杂交,F1全部为桔黄色;
实验2:实验1的F1与枣褐色个体杂交,后代桔黄色:枣褐色=1:1;
实验3:桔黄色与桔黄色个体杂交,后代桔黄色:枣褐色=3:1。
(1)上述实验中能够判断壳色性状的显隐性关系的是________,显性性状是_____。
(2)实验2为________实验,根据孟德尔遗传规律,后代桔黄色:枣褐色=1:1的主要原因是________________________。
(3)桔黄壳色深受人们青睐。实验3的桔黄色后代中,能稳定遗传的个体占________。若某种药物能够导致含有D基因的精细胞失活,请用遗传图解的方式表示该药物对实验3结果的影响。________________。
【答案】(1) ①. 实验1和3 ②. 桔黄色
(2) ①. 测交 ②. F1个体产生配子时等位基因分离,产生比例为1:1的两种配子
(3) ①. 1/3 ②.
【解析】
【分析】分析实验结果可知:实验1中,桔黄色和枣褐色个体杂交,后代均为桔黄色,说明桔黄色是显性性状;实验3中,桔黄色和桔黄色个体杂交,后代为桔黄色和枣褐色,说明发生了性状分离,故桔黄色为显性;实验2中,后代中桔黄色∶枣褐色=1∶1,为测交实验。
【小问1详解】
判断显隐性的常用方法:相对性状的亲本杂交,子代只有一种表型,则子代的表型为显性性状,如实验1;亲本为相同性状的个体杂交,子代出现性状分离,则亲本性状为显隐性性状,如实验3。实验2相当于测交实验,不能判断显隐性。因此上述实验中能够判断壳色性状的显隐性关系的是实验1和3,显性性状是桔黄色。
【小问2详解】
实验2的结果为桔黄色∶枣褐色=1∶1,为测交实验。测交实验的子代表型可反应F1产生配子的种类和比例,因此后代桔黄色∶枣褐色=1∶1的主要原因是F1个体产生配子时等位基因分离,产生比例为1∶1的两种配子。
【小问3详解】
实验3的子代分离比为3∶1,说明亲本基因型均为Dd,子代基因型及比例为DD∶Dd∶dd=1∶2∶1,桔黄色后代中,能稳定遗传的个体占1/3。若某种药物能够导致含有D基因的精细胞失活,则父本只产生d配子,母本产生两种配子,比例为1∶1,遗传图解如下 。
33. 图1表示细胞分裂过程中每条染色体DNA含量变化图,图2表示细胞在进行减数分裂时细胞内染色体数变化图;图3表天某些分裂时期细胞内染色体的模型图;图4表示减数分裂过程中细胞内染色体数、染色单体数、核DNA分子数变化柱形图。
根据图像回答下列问题:
(1)图1中A1B1段上升的原因是细胞内发生_____________,图3中能够对应B1C1段特点的细胞有__________(填字母)。若图1和图2表示同一个细胞分裂过程,则图1中发生C1D1段变化的原因与图2中_____________段的变化原因相同。
(2)同源染色体在减数第一次分裂前期能够发生_____________,形成四分体,常有____________现象。图3的a细胞中含有____________对同源染色体。b细胞处于____________(填时期),该细胞的名称为____________。
(3)图4的甲、乙、丙、丁所对应的时期中,基因的自由组合定律实质在___________时期体现。丙所对应的时期对应图3中的____________(填字母)细胞。
【答案】(1) ①. DNA复制(染色体复制) ②. b、c、e ③. E2D2(D2E2)
(2) ①. 联会/相互配对 ②. 交叉互换 ③. 4 ④. 减数第一次分裂中期(减数Ⅰ中期) ⑤. 初级精母细胞或初级卵母细胞
(3) ①. 甲 ②. d
【解析】
【分析】图3中a表示有丝分裂后期,b表示减数第一次分裂中期,c表示有丝中期,d表示减数第二次分裂后期,e表示减数第一次分裂前期。图4中甲表示减数第一次分裂、有丝分裂前期、中期,乙表示减数第二次分裂前期、中期,丙表示减数第二次分裂后期,丁表示精细胞或卵细胞或极体。
【小问1详解】
S期(A1B1)进行DNA复制(染色体复制),会使每条染色体上的DNA由1变为2;B1C1段每条染色体上有2个DNA分子,即有染色单体,图3中能够对应B1C1段特点的细胞有b、c、e;图2中染色体数目最终减半,为减数分裂,图1中发生C1D1段着丝粒分裂,为减数第二次分裂后期,与图2中E2D2(D2E2)变化相同,使得染色体数目加倍。
小问2详解】
四分体是一对同源染色体在减数第一次分裂前期联会或相互配对形成的结构;在同源染色体配对时常有交叉互换发生,发生在同源染色体的非姐妹染色单体之间;图3的a细胞为有丝分裂后期,其中含有8条染色体,4对同源染色体;b细胞处于减数第一次分裂中期(减数Ⅰ中期),同源染色体排列在赤道面上;处于减数第一次分裂的细胞是由精原细胞或者卵原细胞经过间期而来,称为初级精母细胞或者初级卵母细胞。
【小问3详解】
基因的自由组合定律指的是非同源染色体的非等位基因在减数第一次分裂后期,非同源染色体上的非等位基因随着非同源染色体的自由组合而自由组合,减数第一次分裂的染色体、DNA、染色单体的数目分别为2n、4n、4n,与图4中甲相对应;丙没有染色单体,染色体与核DNA相等,处于减数第二次分裂后期,对应图3中的d。
【点睛】本题主要考查有丝分裂和减数分裂,要求学生有一定的理解分析能力。
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北京二中2023—2024学年度第四学段高一年级学段考试试题
生物必修II
一、单项选择题
1. 下列关于遗传学基本概念的叙述,正确的是( )
A. 猪的白毛和黑毛、马的长毛和卷毛都是相对性状
B. 杂合子的双亲一定是杂合子,纯合子的双亲一定是纯合子
C. 杂种后代中同时出现显性性状和隐性性状的现象叫性状分离
D. 显性性状就是指纯合子自交产生的子一代中表现出来的性状
2. 下列不属于孟德尔选用豌豆作为遗传实验材料原因的是( )
A. 豌豆花比较大,易于做人工杂交实验 B. 豌豆具有易于区分的相对性状
C. 豌豆在自然条件下都是纯种 D. 豌豆是单性花,易于操作
3. 在孟德尔两对相对性状杂交实验中,F1黄色圆粒豌豆(YyRr)与绿色皱粒豌豆杂交,所得子代的表型种类及比例分别为( )
A. 两种,1:1 B. 两种,3:1
C. 四种,1:1:1:1 D. 四种,9:3:3:1
4. 孟德尔通过对实验结果的观察统计和分析,对豌豆的分离现象和自由组合现象提出了相关的假说,下列说法错误的是( )
A. 生物的性状是由遗传因子决定的,在生殖细胞中遗传因子成对存在
B. 生物体在形成生殖细胞时,成对的遗传因子彼此分离,分别进入不同的配子中
C. 生物体在形成生殖细胞时,不同对的遗传因子自由组合
D. 受精时,雌雄配子的结合是随机的
5. 孟德尔运用“假说—演绎”法研究豌豆花色性状的遗传现象,发现了分离定律。下列叙述属于“演绎”的是( )
A. F1自交后代出现紫花植株和白花植株
B. F1形成配子时,成对的基因彼此分开
C. 预期测交后代植株中紫花∶白花≈1∶1
D. 测交结果85株开紫花,81株开白花
6. 一匹雄性黑马与若干匹枣红马交配后,共生出20匹枣红马和23匹黑马。下列叙述中最可能是( )
A. 雄性黑马是杂合体 B. 雄性黑马是纯合体
C. 黑马是隐性性状 D. 枣红马是显性性状
7. 基因型为AaBb的个体与基因型为aaBb的个体杂交,两对基因独立遗传,则后代中( )
A. 表现型2种,比例为3:1,基因型3种
B. 表现型4种,比例为3:1:3:1,基因型6种
C. 表现型4种,比例为9:3:3:1,基因型9种
D. 表现型2种,比例为1:1,基因型3种
8. 玉米(2n=20)是雌雄同株单性花的植物。将纯种的甜玉米与纯种的非甜玉米实行间行种植,收获时发现,在甜玉米的果穗上结有非甜玉米的籽粒,但在非甜玉米的果穗上找不到甜玉米的籽粒。下列相关叙述错误的是( )
A. 在自然状态下,间行种植的玉米个体可进行自由交配
B. 与豌豆植株相比,玉米植株杂交过程可省略去雄步骤
C. 结果说明非甜玉米为显性性状,而甜玉米为隐性性状
D. 玉米经减数分裂过程产生的生殖细胞中有5对同源染色体
9. 如图表示豌豆体细胞中的两对等位基因及其在染色体上的位置,已知A、a和B、b分别控制两对相对性状。从理论上分析,下列叙述不合理的是( )
A. 甲、乙植株杂交后代的表型比例是1:1:1:1
B. 乙、丁植株杂交可用于验证基因的自由组合定律
C. 甲、丙植株杂交后代基因型的比例是1:1:1:1
D. 在自然条件下能稳定遗传的植株是乙和丙
10. 下图是来自同一动物体内、处于不同状态的细胞分裂图像。有关叙述正确的是
A. 根据图④不能准确判断该个体的性别 B. 图①与图③所示细胞中染色单体数相等
C. 该生物的正常体细胞中含有16条染色体 D. 图②和图④所示过程都是产生体细胞的分裂
11. 某种雄性动物的体细胞有n对同源染色体。在不进行染色体互换的情况下,此生物体可产生精原细胞的种类、次级精母细胞的种类以及精子的种类是( )
A. 2n、2n、2n B. 2、2n、2n
C. 1、2n、2n D. 2n、4、4
12. 在减数分裂过程中染色体数目减半发生在 ( )
A. 减数第一次分裂 B. 减数第二次分裂
C. 减数分裂间期 D. 减数分裂末期
13. 下列有关同源染色体的描述,最合理的是
A. 大小形态相同的两条染色体
B. 减数分裂过程中两两配对的染色体
C. 一条来自父方一条来自母方的两条染色体
D. 间期经过复制形成的两条染色体
14. 下列关于减数分裂与受精作用叙述, 错误的是( )
A. 减数分裂和受精作用保证每种生物前后代染色体数目恒定
B. 受精前卵细胞的呼吸作用和代谢异常旺盛,为受精过程作准备
C. 精子和卵细胞的相互识别和融合需要细胞膜上糖蛋白的参与
D. 受精作用形成的受精卵中染色体一半来自父方, 一半来自母方
15. 图1所示为含两对同源染色体的某动物的初级精母细胞,其减数分裂过程中,同源染色体发生互换形成了如图2所示的四个精细胞,则来自同一个次级精母细胞的是( )
A. ①③ B. ①② C. ②③ D. ③④
16. 如图是雌性动物的一个细胞,下列说法不正确的是( )
A. 该细胞是初级卵母细胞,处于减数分裂I的前期
B. 图中有两对同源染色体,它们是A和B,C和D
C. 该细胞形成配子时,最后实际能产生4种配子
D. a可与b或b'交换片段,增加配子种类的多样性
17. 美国科学家萨顿依据“基因和染色体的行为存在着明显的平行关系”,推出基因就在染色体上,下列叙述错误的是( )
A. 在杂交过程中基因和染色体都能保持完整性
B. 在体细胞中基因和染色体都成对存在,而在配子中都成单存在
C. 成对的基因和染色体中的一个(条)来自父方,一个(条)来自母方
D. 在减数分裂过程中,所有的非同源染色体自由组合,所有的非等位基因也自由组合
18. 以抗螟非糯性水稻(GGHH)与不抗螟糯性水稻(gghh)为亲本杂交得F1,F1自交得F2,F2的性状分离比为3:1。假如两对基因都是完全显性遗传,则F1中两对基因在染色体上的位置关系最可能的是( )
A. B. C. D.
19. 孟买血型是由两对等位基因I/i(位于第9号染色体)和H/h(位于第19号染色体)相互作用产生的,使ABO血型的表型比例发生改变,其机理如下图所示,以下叙述错误的是
A. 两对基因的遗传遵循基因的自由组合定律
B. H基因表达的产物是A、B血型表现的基础
C. 父母均为O型血时,不可能生出B型血的后代
D. 由于H的作用ABO血型无法明确判断亲子关系
20. 一对正常夫妇,双方都有耳垂,结婚后生了一个白化且无耳垂的孩子,若这对夫妇再生一个孩子,为有耳垂但患白化病的概率是(两种性状独立遗传)()
A. 3/8 B. 3/16 C. 3/32 D. 5/16
21. 豌豆花是两性花,自然条件下自花传粉。现有一批豌豆种子,遗传因子组成及比例为AA:Aa=1:4.将这批种子播种后让其自然生长,结实率相同,子代中AA:Aa:aa的比例是( )
A. 4:4:1 B. 3:2:1 C. 2:2:1 D. 7:6:1
22. 某生物的三对等位基因(Aa、Bb、Ee)分别位于三对同源染色体上,且基因A、b、e分别控制①②③三种酶的合成,在三种酶的催化下可使一种无色物质经一系列转化变为黑色素。假设该生物体内黑色素的合成必须由无色物质转化而来,如图所示:
现有基因型为AaBbEe和AaBbee的两个亲本杂交,出现黑色子代的概率为( )
A. 3/32 B. 8/64 C. 3/64 D. 27/64
23. 关于如图的叙述,下列有关推断错误的是()
A. 由 F2 的性状分离比可推测家兔毛色最可能受两对等位基因控制
B. F1 灰色个体基因型只有一种,而 F2 中灰色个体基因型有四种
C. F2 白色个体有三种基因型,其中能稳定遗传的个体占 1/2
D. F2 黑色个体中能稳定遗传的个体占 1/2
24. 致死基因的存在可影响后代性状分离比。现有基因型为AaBb 的个体,两对等位基因独立遗传,但具有某种基因型的配子或个体致死,不考虑环境因素对表型的影响,若该个体自交,下列说法正确的是( )
A. 后代性状分离比为6:3:2:1,推测原因可能是基因型为 AA_ _和_ _BB的个体致死
B. 后代性状分离比为7:3:1:1,推测原因可能是基因组成为Ab(或 aB)的雌配子或雄配子致死
C. 后代性状分离比为 4:1:1,推测原因可能是基因组成为 AB的雌配子或雄配子致死
D. 后代性状分离比为5:3:3:1,推测原因可能是基因型为AABb 的个体致死
25. 某种鸟类羽毛的颜色由等位基因A和a控制,且A基因越多,黑色素越多;等位基因B和b控制色素的分布,两对基因均位于常染色体上。研究者进行了如图所示的杂交实验,下列有关叙述错误的是( )
A. 基因A(a)和B(b)的遗传遵循自由组合定律
B. 羽毛颜色的显性表现形式是不完全显性
C. 能够使色素分散形成斑点的基因型是BB
D. F2黑色斑点中杂合子所占比例为2/3
26. 已知某闭花授粉植物高茎对矮茎为显性,红花对白花为显性,两对性状独立遗传。用纯合的高茎红花与矮茎白花杂交,F1自交,播种所有的F2,假定所有F2植株都能成活,F2植株开花时,拔掉所有的白花植株,假定剩余的每株F2植株自交收获的种子数量相等,且F3的表现型符合遗传的基本定律。从理论上讲F3中表现红花植株的比例为( )
A. 3/4 B. 5/6 C. 5/8 D. 3/16
27. 野鼠色纯色小鼠与黑色有斑小鼠交配,F1均为野鼠色纯色。F1与黑色有斑小鼠交配,其后代表现型及比例为野鼠色纯色:野鼠色有斑:黑色纯色:黑色有斑=82:19:22:80。下列说法正确的是( )
A. 野鼠色相对黑色、有斑相对纯色是显性性状
B. 有斑与毛色性状遗传遵循基因自由组合定律
C. F1产生4种类型配子,且比例约为4:1:1:4
D. F1相互交配,后代中不同于F1表型约11/50
28. 已知红玉杏花朵颜色由A、a和B、b两对独立遗传的基因共同控制,基因型为AaBb的红玉杏自交,子代F1中的基因型与表现型及其比例如下表,下列说法正确的是
基因型
A_bb
A_Bb
A_BB、aa_ _
表现型
深紫色3/16
淡紫色6/16
白色7/16
A. F1中基因型为AaBb的植株与aabb植株杂交,子代中开白色花的个体占1/4
B. F1中淡紫色的植株自交,子代中开深紫色花的个体占5/24
C. F1中深紫色植株自由交配,子代深紫色植株中纯合子为5/9
D. F1中纯合深紫色植株与F1中杂合白色植株杂交,子代中基因型AaBb的个体占1/8
29. 如图中甲是某果蝇细胞中染色体组成及其携带的部分基因情况,乙表示该细胞在分裂过程中每条染色体上的DNA含量变化。下列有关叙述中正确的是( )
A. 若细胞进行的是减数分裂,则CD期细胞可能出现不均等分裂
B. 若细胞进行的是有丝分裂,则EF期的细胞基因型应为AaBbD
C. 若细胞进行的是有丝分裂,则细胞板和纺锤体都在BC时期开始出现
D. 若细胞进行的是减数分裂,则A与A分离发生在DE段
30. 下列有关曲线分析正确的是( )
A. 图1中c对应值是1,图2中b为有丝分裂
B. 图2中Q点后所对应的时期在图1中cd段上
C. 图2中OP段位于图1中ef段
D. 图1中de段与图2中PQ段变化原因相同
二、非选择题(本部分共4小题,共50分。)
31. 某多年生绿色植物中有开紫花植株,也有开白花植株。某生物兴趣小组为探究该植物花色遗传规律,将开紫花植株(甲)与开白花植株(乙)杂交,F1均开紫花,F1随机受粉,所得F2的表现型及其比例为紫花:白花=15:1。根据实验结果,该兴趣小组对该植物花色遗传规律做出了如下假设:
假设一:若该植物的花色由一对等位基因(A/a)控制,且某种花粉有一定不育率。
假设二:若该植物的花色由两对等位基因(A/a、B/b)控制,不存在致死和配子不育等现象。
(1)如果假说一正确,有一定不育率的是含__________的花粉,花粉的不育率为__________(用分数作答)。
(2)如果假说二正确,上述实验中,F2紫花植株的基因型有__________种,其中纯合紫花植株的基因型为__________,F2紫花植株中AaBb所占比例为__________(用分数作答)。
(3)为了验证上述假设,该小组将F1作为__________(填“父本”或“母本”)进行测交实验,请预测两种假设的实验结果:
若测交子代的表现型及比例为__________________________________________________则假说一正确;若测交子代的表现型及比例为________________________________________,则假说二正确。
32. 某种扇贝具有不同的壳色(相关基因用D/d表示),科研人员采用杂交的方法对壳色的遗传规律进行了研究,实验过程如下:
实验1:桔黄色与枣褐色个体杂交,F1全部为桔黄色;
实验2:实验1的F1与枣褐色个体杂交,后代桔黄色:枣褐色=1:1;
实验3:桔黄色与桔黄色个体杂交,后代桔黄色:枣褐色=3:1。
(1)上述实验中能够判断壳色性状的显隐性关系的是________,显性性状是_____。
(2)实验2为________实验,根据孟德尔遗传规律,后代桔黄色:枣褐色=1:1的主要原因是________________________。
(3)桔黄壳色深受人们青睐。实验3的桔黄色后代中,能稳定遗传的个体占________。若某种药物能够导致含有D基因的精细胞失活,请用遗传图解的方式表示该药物对实验3结果的影响。________________。
33. 图1表示细胞分裂过程中每条染色体DNA含量变化图,图2表示细胞在进行减数分裂时细胞内染色体数变化图;图3表天某些分裂时期细胞内染色体的模型图;图4表示减数分裂过程中细胞内染色体数、染色单体数、核DNA分子数变化柱形图。
根据图像回答下列问题:
(1)图1中A1B1段上升的原因是细胞内发生_____________,图3中能够对应B1C1段特点的细胞有__________(填字母)。若图1和图2表示同一个细胞分裂过程,则图1中发生C1D1段变化的原因与图2中_____________段的变化原因相同。
(2)同源染色体在减数第一次分裂前期能够发生_____________,形成四分体,常有____________现象。图3的a细胞中含有____________对同源染色体。b细胞处于____________(填时期),该细胞的名称为____________。
(3)图4的甲、乙、丙、丁所对应的时期中,基因的自由组合定律实质在___________时期体现。丙所对应的时期对应图3中的____________(填字母)细胞。
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