精品解析:贵州省贵阳市观山湖区第一高级中学2024-2025学年高一下学期3月检测生物试题
2025-03-27
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内容正文:
贵阳市观山湖区第一高级中学2024—2025学年度第二学期
3月月考高一生物试卷
考试时间:2025年3月19日11:00—12:15 考试时长:75分钟
(Ⅰ卷)
一、选择题(每小题3分共48分。下列每小题所给选项只有一项符合题意)
1. 下列关于孟德尔豌豆杂交实验的叙述,正确的是( )
A. “测交结果:30株高茎,34株矮茎”属于假说-演绎法中“演绎推理”的内容
B. “孟德尔发现,性状分离比显性∶隐性=3∶1”属于假说-演绎法“假说”的内容
C. F1产生配子时,显性遗传因子和隐性遗传因子彼此分离,是分离现象的本质
D. “孟德尔设计测交实验,让子一代与隐性纯合子杂交”属于假说-演绎法中的“验证”
2. 某种鸟类羽毛的颜色由常染色体上的一对等位基因控制,雌鸟有蓝色和绿色两种表型,雄鸟只有蓝色。控制绿色的基因在雄鸟中不表达,各类型个体的生存和繁殖力相同。随机选取一只绿色雌鸟与一只蓝色雄鸟交配,F1雌鸟全为绿色,雄鸟全为蓝色。继续让F1自由交配,理论上F2雌鸟中绿色个体的比例可能是( )
A. 1/2 B. 1/4 C. 7/8 D. 15/16
3. 基因在生物进化中有“绝对自私性”。某种植物的花有红花、粉红花和白花三种颜色,受一对等位基因A/a控制,A基因是一种“自私基因”,杂合子在产生配子时,A基因能“杀死”体内的部分雄配子。选择红花(AA)植株和白花(aa)植株杂交,F1全部开粉红花,F1植株自交,F2中红花:粉红花:白花=2:3:1.下列相关分析错误的是( )
A. 该植物花色在遗传上仍然遵循孟德尔基因的分离定律
B. 基因型为Aa的植株中,A基因对a基因为不完全显性
C. F1产生的基因型为a的雄配子中有1/3被A基因“杀死”
D. 若F2植株进行随机传粉,则后代中白花植株占5/36
4. 已知牛的体色由一对等位基因(A、a)控制,其中基因型为AA的个体为红褐色,aa为红色,在基因型为Aa的个体中,雄牛为红褐色,雌牛为红色。现有一群牛,只有AA、Aa两种基因型,其比例为1:1,且雌:雄=1:1。若让该群体的牛分别进行自交(基因型相同的雌雄个体交配)和自由交配,则子代的表现型及比例分别是( )
A. 自交红褐色:红色=1:1;自由交配红褐色:红色=4:5
B. 自交红褐色:红色=5:1;自由交配红褐色:红色=8:1
C. 自交红褐色:红色=2:1;自由交配红褐色:红色=2:1
D. 自交红褐色:红色=3:1;自由交配红褐色:红色=3:1
5. 如果在一个种群中,基因型AA的比例为25%,基因型Aa的比例为50%,基因型aa的比例为25%。已知基因型为Aa的植株产生的a花粉中,有2/3是致死的。让该种群的植株随机交配,在产生的后代中,AA:Aa:aa基因型个体的数量比为( )
A. 4∶7∶3 B. 6∶11∶5 C. 3∶5∶2 D. 3∶4∶1
6. 某种开紫花的植物有雌株、雄株和两性植株三种性别类型,受一组复等位基因A、A+、a控制,其中A基因存在时表现为雌株,不含A基因但含有A+基因时表现为两性植株,只含a基因时表现为雄株。下列围绕该植物的相关描述中,正确的是( )
A. 控制该植物性别的一组复等位基因可组成6种基因型,其中纯合子有两种
B. 该植物中的雌株与雄株杂交,子代雌株所占比例等于50%
C. 该植物中的雌株与雄株杂交,子代可以同时出现雌株、雄株和两性植株
D. 基因型为A+a的植株自交两代,理论上F2中雄株所占比例为1/5
7. 在某野生型(红眼正常翅)果蝇群体中发现了紫眼卷翅突变体品系(M),将紫眼卷翅突变体品系(M)与野生型果蝇进行如下图所示的杂交实验。根据杂交结果,下列分析错误的是( )
A. 控制眼色和翅形的基因的遗传遵循自由组合定律
B. 紫眼卷翅突变体品系(M)的紫眼为隐性性状
C. 若F1中红眼正常翅自由交配,后代中卷翅:正常翅=1:2
D. 若F2中红眼卷翅随机交配,后代中紫眼正常翅占比为1/27
8. 玉米一般是雌雄异花同株植物,植株的顶端着生雄花序,叶腋着生雌花序,通过对玉米性别相关突变体的研究,发现有两对等位基因与其性别类型有关且两对基因符合自由组合定律,雌花序由B控制,雄花序由T控制。当基因型为bb时,植株不能在原来位置长出雌花序;当基因型为tt时,植株中原来雄花序的位置长出雌花序,某同学用雌株和雄株做杂交实验,F1全为雌雄同株。以下说法错误的是( )
A. 亲本基因型为bbTT×BBtt或BBTT×bbtt
B. F1自交,F2有9种基因型,3种表型
C. F2中雄株基因型有2种,表型都是仅顶端着生雄花序
D. 用F1与仅顶端着生雌花序的雌株做测交实验,可以验证自由组合定律
9. 某自花传粉植物,有紫花和白花性状,受细胞核基因控制。选择某紫色植株自交,所得子代数量足够多,统计发现F1中开白花植株的比例为7/16,其余均开紫花(不考虑基因突变和互换)。相关分析错误的是( )
A. 若受两对等位基因控制,对亲本植株进行测交,则子代中白花植株的比例为3/4
B. 若受两对等位基因控制,F1的紫花植株进行自交,后代中有11/36的植株开白花
C. 若受一对等位基因控制,可能是杂合子植株产生的某种配子中有6/7不参与受精
D. 若受一对等位基因控制,F1的紫花植株进行自交,后代中有2/9的植株开白花
10. 下列关于遗传学的基本概念的叙述中,正确的有几项( )
①兔的白毛和黑毛,狗的短毛和卷毛都是相对性状
②在“性状模拟分离比”实验中两个桶内的彩球数量不一定要相等
③不同环境下,基因型相同,表型不一定相同
④A 和A、d 和b 不属于等位基因,C 和c 属于等位基因
⑤后代同时出现显性性状和隐性性状的现象就叫性状分离
⑥检测某雄兔是否是纯合子,可以用测交的方法
⑦通常体细胞中基因成对存在,配子中只含有一个基因
A. 2 项 B. 3 项 C. 4 项 D. 5 项
11. 豌豆(闭花授粉)和玉米(雌雄同株异花,在某些基因型下有雌株、雄株之分)均为二倍体生物,是遗传学研究的理想实验材料。下列有关豌豆和玉米的叙述,错误的是( )
A. 从杂交操作角度看,玉米杂交实验比豌豆更容易进行
B. 豌豆和玉米均为两性植株,进行杂交实验都要去雄、套袋、授粉、再套袋
C. 从子代表型角度看,自然情况下玉米比豌豆有更大变异性
D. 两者都具生长周期短、相对性状易区分、子代多等优点
12. 斑翅果蝇翅的黄色和白色、有斑点和无斑点分别由两对等位基因A/a 、B/b控制。用纯合的黄色有斑点果蝇与白色无斑点果蝇进行杂交,F1全是黄色有斑点果蝇。让F1雌雄果蝇交配得F2,F2表现型比例为7∶3∶1∶1。下列叙述错误的是( )
A. 斑翅果蝇翅的显性性状为黄色、有斑点
B. F2出现7∶3∶1∶1的原因是基因型为Ab或aB的配子不育
C. F2的基因型共有8种,其中纯合子比例为1/4
D. 选F1中的果蝇进行测交,则测交后代表现型的比例为1∶1∶1或1∶1∶1∶1
13. 某植物可自交或自由交配,在不考虑生物变异和致死情况下,下列哪种情况可使基因型为Aa的该植物连续交配3次后所得子三代中Aa所占比例为2/5( )
A. 基因型为Aa的该植物连续自交3次,且每代子代中不去除aa个体
B. 基因型为Aa的该植物连续自交3次,且每代子代中均去除aa个体
C. 基因型为Aa的该植物连续自由交配3次,且每代子代中不去除aa个体
D. 基因型为Aa的该植物连续自由交配3次,且每代子代中均去除aa个体
14. 甲、乙两位同学分别用小球做遗传规律模拟实验。甲同学每次分别从Ⅰ、Ⅱ小桶中随机抓取一个小球并记录字母组合;乙同学每次分别从Ⅲ、Ⅳ小桶中随机抓取一个小球并记录字母组合。将抓取的小球分别放回原来小桶后,再多次重复。分析下列叙述,正确的是( )
A. 乙同学的实验模拟了遗传因子的分离和配子随机结合的过程
B. 每只小桶内两种小球的数量必须相等,四只小桶内小球总数也必须相等
C. 甲同学的实验可模拟成对的遗传因子分离和不成对的遗传因子自由组合的过程
D. 甲、乙各重复100次实验后,甲得到Dd组合的概率约为1/2,乙得到AB组合的概率约为1/4
15. 研究发现,水稻花粉的育性由细胞质基因和细胞核基因共同决定。其中R(雄性可育)对r(雄性不育)为显性,是存在于细胞核中的一对等位基因;N(雄性可育)与S(雄性不育)是存在于细胞质中的基因;只有细胞质和细胞核中的基因均为雄性不育基因时,个体才表现为雄性不育。下列有关叙述不正确的是( )
A. 基因型为N(RR)、N(Rr)、N(rr)、S(RR)、S(Rr)的植株都是雄性可育
B. 基因型均为rr的母本与父本的杂交后代雄性一定不育
C. 某雄性不育植株的母本一定含有基因S
D. 某雄性不育植株与N(RR)杂交,子代为雄性可育
16. 兔的毛色黑色(W)与白色(w)是一对相对性状,与性别无关。如图所示两项交配中,亲代兔E、F、P、Q均为纯合子,子代兔在不同环境下成长,其毛色如图所示,下列分析错误的是
A. 兔G和H的基因型相同
B. 兔G与兔R交配得到子代,若子代在30 ℃环境下成长,其毛色最可能是全为黑色
C. 兔G与兔R交配得到子代,若子代在-15 ℃环境下成长,最可能的表现型及其比例黑色∶白色=1∶1
D. 由图可知,表现型是基因和环境因素共同作用的结果
(Ⅱ卷)
二、非选择题(5小题,共52分)
17. 在一个经长期随机交配形成的自然鼠群中,存在的毛色表现型与基因型的关系如下表(注:AA纯合胚胎致死)。请分析回答
表现型
黄色
灰色
黑色
基因型
A
A
(1)亲本基因型为A×A,则其子代的表现型可能为_______。
(2)两只鼠杂交,后代出现三种表现型,则该对亲本的基因型是_______,它们再生一只黑色雄鼠的概率是_______。
(3)现有一只黄色雄鼠和其他各色的雌鼠(每种都有多只),请利用杂交方法检测出该雄鼠的基因型,写出实验思路并预期实验结果和结论。(注:AA纯合胚胎致死)
实验思路:_______。
预期实验结果和结论:若_______,则_______;若_______,则_______。
18. 某种雌雄同株植物的圆叶和尖叶是一对相对性状,由基因A、a控制,黄花和白花是另一对相对性状,由基因B、b控制。选用圆叶黄花植株和尖叶白花植株杂交,F1表现为圆叶黄花,F1自交,F2的表型及比例为圆叶黄花:圆叶白花:尖叶黄花:尖叶白花=5:1::1:1.不考虑基因突变和四分体时期的染色体互换,回答下列问题:
(1)该植物叶形的显性性状是_____,基因A、a和B、b可能位于____对同源染色体上。
(2)分析杂交实验结果后,同学甲认为该植物基因型为Ab和aB的花粉死亡或者基因型为Ab和aB的卵细胞死亡。若同学甲的观点成立,则F2的基因型有_______种,F2圆叶黄花植株中纯合子的比例为____。
(3)甲同学为探究该植物是基因型为Ab和aB的花粉死亡,还是基因型为Ab和aB的卵细胞死亡,请进行了下面的实验,请补充完整。
实验方案:随机取F1中的若干植株为母本与尖叶白花植株为父本进行正交,_____,观察并统计正反交子代的表型及比例。
预期实验结果和结论:
①若正交结果为_______,反交结果为________,则说明是基因型为Ab和aB的花粉死亡。
②若正交结果为______,反交结果为______,则说明是基因型为Ab和aB的卵细胞死亡。
19. 某学校生物小组在一块较为封闭的低洼地里发现了一些野生植株,这些植株的花色有红色和白色两种,由一对遗传因子A、a控制,茎秆有绿茎和紫茎两种。同学们分两组对该植物的花色、茎色进行遗传方式的探究。请根据实验结果进行分析。
第一组:取90对亲本进行实验
第二组:取绿茎和紫茎的植株各1株
杂交组合
F1表现型
交配组合
F1表现型
A:30对亲本
红花×红花
36红花∶1白花
D:绿茎×紫茎
绿茎∶紫茎=1∶1
B:30对亲本
红花×白花
5红花∶1白花
E:紫茎自交
全为紫茎
C:30对亲本
白花×白花
全为白花
F:绿茎自交
由于虫害,植株死亡
(1)从第一组花色遗传的结果来看,花色隐性性状为_____,最可靠的判断依据是_____组。
(2)若任取B组的一株亲本红花植株使其自交,其子一代表现型有_____种可能。
(3)由B组可以判定,该种群中显性纯合子与杂合子的比例约为_____。
(4)从第二组茎色遗传的结果来看,隐性性状为_____,判断依据是_____组。
(5)如果F组正常生长繁殖的话,其子一代表现型的情况是_____。
(6)A、B两组杂交后代没有出现3∶1或1∶1的分离比,试解释原因:_____。
20. 落粒性是作物种子成熟后脱落的现象。对收获种子的作物来说,落粒性大会给农业生产带来不利影响。普通荞麦是非落粒的,但自交不亲和(自交无法产生后代)。进行杂交时,普通荞麦的非落粒性常常会丧失。研究者就荞麦非落粒性的遗传规律进行了杂交实验。
(1)选取不同的非落粒品系与落粒品系进行杂交,F1自交得到F2观察并统计F2的表型和比例,结果如下表。
杂交组合
亲本
F2表型及比例
一
非落粒品系1
落粒品系
落粒:非落粒=47:35(约9:7)
二
非落粒品系2
落粒品系
落粒:非落粒=85:28(约3:1)
三
非落粒品系3
落粒品系
落粒:非落粒=39:59(约27:37)
①表分析,荞麦的落粒是______(填“显性”或“隐性”)性状。该性状由______对基因控制,作出该判断的理由是______。
②若用A/a、B/b……表示落粒与否的控制基因,则杂交组合三所得F2中,纯合落粒个体的基因型为______,所占比例为______。
(2)为进一步验证控制落粒性状的基因对数,请在(1)的亲本、F1和F2中选择合适的植株,设计测交实验,并预期实验结果。______
21. 现有4个纯合南瓜品种,其中2个品种的果形表现为圆形(圆甲和圆乙),1个表现为扁盘形(扁盘),1个表现为长形(长)。用这4个南瓜品种做了3个实验,结果如下:
实验1:圆甲×圆乙,F1为扁盘,F2中扁盘∶圆∶长=9∶6∶1
实验2:扁盘×长,F1为扁盘,F2中扁盘∶圆∶长=9∶6∶1
实验3:用长形品种植株的花粉分别对上述两个杂交组合的F1植株授粉,其后代中扁盘∶圆∶长均等于1∶2∶1。
综合上述实验结果,请回答下面的问题。
(1)南瓜果形的遗传受_____对等位基因控制,且遵循_____定律。
(2)若果形由一对等位基因控制用A、a表示,若由两对等位基因控制用A、a和B、b表示,以此类推,则圆形的基因型应为_____,扁盘的基因型应为_____,长形的基因型应为_____。
(3)实验1亲本基因型是_____,实验2亲本基因型是_____。
(4)为了验证(1)中的结论,可用长形品种植株的花粉对实验1得到的F2植株授粉,单株收获F2中扁盘果实的种子,每株的所有种子单独种植在一起可得到一个株系。观察多个这样的株系,则所有株系中,理论上有1/9的株系F3果形均表现为扁盘,有_____的株系F3果形的表现型及其数量比为扁盘∶圆=1∶1,有_____的株系F3果形的表现型及其数量比为_____。
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贵阳市观山湖区第一高级中学2024—2025学年度第二学期
3月月考高一生物试卷
考试时间:2025年3月19日11:00—12:15 考试时长:75分钟
(Ⅰ卷)
一、选择题(每小题3分共48分。下列每小题所给选项只有一项符合题意)
1. 下列关于孟德尔豌豆杂交实验的叙述,正确的是( )
A. “测交结果:30株高茎,34株矮茎”属于假说-演绎法中“演绎推理”的内容
B. “孟德尔发现,性状分离比显性∶隐性=3∶1”属于假说-演绎法“假说”的内容
C. F1产生配子时,显性遗传因子和隐性遗传因子彼此分离,是分离现象的本质
D. “孟德尔设计测交实验,让子一代与隐性纯合子杂交”属于假说-演绎法中的“验证”
【答案】C
【解析】
【分析】假说-演绎法:在观察和分析基础上提出问题以后,通过推理和想像提出解释问题的假说,根据假说进行演绎推理,再通过实验检验演绎推理的结论。
【详解】A、测交实验验证了演绎推理的结果,属于假说-演绎法中“实验验证”的内容,A错误;
B、孟德尔通过一对相对性状的杂交试验,发现F2性状分离比为3:1,属于假说—演绎法中“提出问题”的内容,B错误;
C、F1产生配子时,显性遗传因子和隐性遗传因子彼此分离,是分离现象的本质,C正确;
D、“孟德尔设计测交实验,让子一代与隐性纯合子杂交”属于假说-演绎法中验证假说阶段,D错误。
故选C。
2. 某种鸟类羽毛的颜色由常染色体上的一对等位基因控制,雌鸟有蓝色和绿色两种表型,雄鸟只有蓝色。控制绿色的基因在雄鸟中不表达,各类型个体的生存和繁殖力相同。随机选取一只绿色雌鸟与一只蓝色雄鸟交配,F1雌鸟全为绿色,雄鸟全为蓝色。继续让F1自由交配,理论上F2雌鸟中绿色个体的比例可能是( )
A. 1/2 B. 1/4 C. 7/8 D. 15/16
【答案】D
【解析】
【分析】基因分离定律的实质:进行有性生殖的生物在进行减数分裂产生配子的过程中,位于同源染色体的等位基因随同源染色体分离而分离,分别进入不同的配子中,随配子独立遗传给后代。
【详解】假设控制羽毛颜色的基因用A/a表示,控制绿色的基因在雄鸟中不表达,一只绿色雌鸟与一只蓝色雄鸟交配,F1雌鸟全为绿色,雄鸟全为蓝色,由此可知绿色为显,则亲本的杂交组合可为AA×aa、AA×AA、AA×Aa,若为AA×aa,则F1的基因型为Aa,F1自由交配后代雌鸟中绿色个体的比例为3/4;若为AA×AA,F1自由交配后代雌鸟中全为绿色;若为AA×Aa,则F1的基因型为AA:Aa=1:1,无论雌雄产生的A配子为3/4,产生的a配子为1/4,则F2雌鸟中绿色个体的比例为1-1/4×1/4=15/16,D正确,ABC错误。
故选D。
3. 基因在生物进化中有“绝对自私性”。某种植物的花有红花、粉红花和白花三种颜色,受一对等位基因A/a控制,A基因是一种“自私基因”,杂合子在产生配子时,A基因能“杀死”体内的部分雄配子。选择红花(AA)植株和白花(aa)植株杂交,F1全部开粉红花,F1植株自交,F2中红花:粉红花:白花=2:3:1.下列相关分析错误的是( )
A. 该植物花色在遗传上仍然遵循孟德尔基因的分离定律
B. 基因型为Aa的植株中,A基因对a基因为不完全显性
C. F1产生的基因型为a的雄配子中有1/3被A基因“杀死”
D. 若F2植株进行随机传粉,则后代中白花植株占5/36
【答案】C
【解析】
【分析】红花(AA)植株和白花(aa)植株杂交,F1全部开粉红花,F1植株自交,F2中红花:粉红花:白花=2:3:1,白花比例减少,推测含a的雄配子部分致死。
【详解】A、某种植物的花有红花、粉红花和白花三种颜色,受一对等位基因A/a控制,该植物花色的遗传遵循孟德尔遗传规律,A正确;
B、选择红花(AA)植株和白花(aa)植株杂交,F1全部开粉红花,所以基因型为Aa的植株中,A基因对a基因为不完全显性,B正确;
C、A基因是一种“自私基因”,杂合子在产生配子时,A基因能“杀死”体内的部分雄配子。选择红花(AA)植株和白花(aa)植株杂交,F1全部开粉红花,F1植株自交,F2中红花AA:粉红花Aa:白花aa=2:3:1,即aa的占,则F1产生的基因型为a的雄配子在雄配子中的比例为,说明a雄配子中有被A基因“杀死”,C错误;
D、F2中红花AA:粉红花Aa:白花aa=2:3:1,且F2粉红花产生的基因型为a的雄配子中有被A基因“杀死”,若F2植株随机传粉时,雌配子中A:a=7:5,雄配子中A:a=2:1,则后代中白花植株aa占D正确。
故选C。
4. 已知牛的体色由一对等位基因(A、a)控制,其中基因型为AA的个体为红褐色,aa为红色,在基因型为Aa的个体中,雄牛为红褐色,雌牛为红色。现有一群牛,只有AA、Aa两种基因型,其比例为1:1,且雌:雄=1:1。若让该群体的牛分别进行自交(基因型相同的雌雄个体交配)和自由交配,则子代的表现型及比例分别是( )
A. 自交红褐色:红色=1:1;自由交配红褐色:红色=4:5
B. 自交红褐色:红色=5:1;自由交配红褐色:红色=8:1
C. 自交红褐色:红色=2:1;自由交配红褐色:红色=2:1
D. 自交红褐色:红色=3:1;自由交配红褐色:红色=3:1
【答案】D
【解析】
【分析】根据题意分析可知:基因型为AA的个体的体色是红褐色的,aa是红色的,基因型为Aa的个体中雄牛是红褐色的,而雌牛是红色的,说明其性状受一对等位基因控制,遵循基因的分离定律。
【详解】根据题意,若该牛群进行自交,则1/2个体为AA×AA和1/2个体为Aa×Aa,故子代中AA的个体为1/2+1/2×1/4=5/8,aa的个体为1/2×1/4=1/8,Aa的个体为1/2×1/2=1/4(各种基因型个体均为雌雄个体各一半);若该牛群进行自由交配,则可产生的雌雄配子分别为3/4A和1/4a,故可做下表分析:
3/4A
1/4a
3/4A
9/16AA
3/16Aa
1/4a
3/16Aa
1/16aa
即AA:Aa:aa=9:6:1(各种基因型个体均为雌雄各一半)
根据分析,该牛群自交后代中AA:Aa:aa=5:2:1,Aa的个体中雌雄各半,雌为红色雄为红褐色,故红褐色:红色=6:2=3:1;自由交配的后代中AA:Aa:aa=9:6:1,Aa中一半为雌性红色,一半为雄性红褐色,故红褐色:红色=12:4=3:1,D正确,ABC错误。
故选D。
5. 如果在一个种群中,基因型AA的比例为25%,基因型Aa的比例为50%,基因型aa的比例为25%。已知基因型为Aa的植株产生的a花粉中,有2/3是致死的。让该种群的植株随机交配,在产生的后代中,AA:Aa:aa基因型个体的数量比为( )
A. 4∶7∶3 B. 6∶11∶5 C. 3∶5∶2 D. 3∶4∶1
【答案】C
【解析】
【分析】由题可知:在一个随机交配的群体中,AA个体占25%,Aa个体占50%,aa个体占25%,比例为1:2:1。
【详解】根据题目信息可知,种群中基因型AA的比例为25%,Aa为50%,aa为25%。已知Aa植株产生的a花粉中有2/3是致死的。由此可知,在雌配子中A和a的比例各为1/4+1/2×1/2=1/2。雄配子中Aa植株产生的雄配子原本A和a各占50%,但a花粉中有2/3致死,所以总雄配子中A的比例为1/4+1/4=1/2,有效的a的比例1/4×1/3+1/4=1/3,致死的a的比例1/4×2/3=1/6,因此有效的雄配子中A占3/5,a占2/5。让该种群的植株随机交配,在产生的后代中,AA基因型个体的占比为1/2×3/5=0.3,Aa基因型个体的占比为3/5×1/2+2/5×1/2=0.5,aa基因型个体的占比为2/5×1/2=0.2,因此AA:Aa:aa基因型个体的数量比为3:5:2,C正确,ABD错误。
故选C。
6. 某种开紫花的植物有雌株、雄株和两性植株三种性别类型,受一组复等位基因A、A+、a控制,其中A基因存在时表现为雌株,不含A基因但含有A+基因时表现为两性植株,只含a基因时表现为雄株。下列围绕该植物的相关描述中,正确的是( )
A. 控制该植物性别的一组复等位基因可组成6种基因型,其中纯合子有两种
B. 该植物中的雌株与雄株杂交,子代雌株所占比例等于50%
C. 该植物中的雌株与雄株杂交,子代可以同时出现雌株、雄株和两性植株
D. 基因型为A+a的植株自交两代,理论上F2中雄株所占比例为1/5
【答案】B
【解析】
【分析】根据题意可知,A基因存在时表现为雌株,则雌株的基因型为AA、AA+、Aa;不含A基因但有A+基因时表现为两性植株,则两性植株的基因型为A+A+、A+a;只含a基因时表现为雄株,雄株的基因型为 aa,但由于雄株不能产生基因型为A的配子,因此雌株中不可能有基因型为AA的个体。
【详解】A、由题意可知:雄株没有A基因,不存在基因型为AA的雌株。雄株的基因型为aa,雌株的基因型为AA+、Aa,两性植株的基因型为A+A+、A+a。可见,控制该植物性别的一组复等位基因可组成5种基因型,其中纯合子有两种,A错误;
B、该植物中的雌株(AA+或Aa)与雄株(aa)杂交,子代雌株(A_)所占比例等于50%,B正确;
C、该植物中的雌株(AA+或Aa)与雄株(aa)杂交,子代雌株(A+a)、两性植株(A+a)可以同时出现,雌株(Aa)、雄株(aa)也可以同时出现,C错误;
D、基因型为A+a的两性植株自交,F1的基因型及其比例为A+A+:A+a:aa=1:2:1,其中aa不能自交而被淘汰。F1再自交一代,F2中雄株所占比例为2/3×1/4=1/6,D错误。
故选B。
7. 在某野生型(红眼正常翅)果蝇群体中发现了紫眼卷翅突变体品系(M),将紫眼卷翅突变体品系(M)与野生型果蝇进行如下图所示的杂交实验。根据杂交结果,下列分析错误的是( )
A. 控制眼色和翅形的基因的遗传遵循自由组合定律
B. 紫眼卷翅突变体品系(M)的紫眼为隐性性状
C. 若F1中红眼正常翅自由交配,后代中卷翅:正常翅=1:2
D. 若F2中红眼卷翅随机交配,后代中紫眼正常翅占比为1/27
【答案】C
【解析】
【分析】基因自由组合定律的实质:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或组合是互不干扰的,在减数分裂过程中,同源染色体上等位基因分离的同时,位于非同源染色体上的非等位基因进行自由组合。
【详解】A、中红眼卷翅:紫眼卷翅:红眼正常翅:紫眼正常翅≈6:2:3:1,是9:3:3:1的变式,说明控制眼色和翅形的基因位于非同源染色体上,其遗传遵循自由组合定律,A正确;
B、P中野生型(红眼)与紫眼卷翅突变体(M)杂交,全为红眼,说明紫眼卷翅突变体品系(M)的眼色发生了隐性突变,B正确;
C、设控制翅形的基因为A、a,由中卷翅:正常翅=(66+21):(34+11)=87:45≈2:1,可知卷翅基因纯合致死,即卷翅对正常翅为显性,且中红眼卷翅和红眼正常翅的基因型分别为Aa、aa。F1中红眼正常翅(aa)自由交配,后代基因型都是aa,表现为正常翅,不存在卷翅个体,C错误;
D、设控制眼色的基因为B、b,由前面分析可知中红眼卷翅的基因型及比例为1/3BBAa、2/3BbAa。先分析眼色,1/3BB、2/3Bb产生的配子B:b=2:1,随机交配后代中紫眼(bb)的概率为1/9;再分析翅形,Aa产生的配子A:a=1:1,由于AA致死,随机交配后代中正常翅(aa)的概率为1/3。所以中红眼卷翅随机交配,后代中紫眼正常翅占比为1/9×1/3=1/27,D正确。
故选C。
8. 玉米一般是雌雄异花同株植物,植株的顶端着生雄花序,叶腋着生雌花序,通过对玉米性别相关突变体的研究,发现有两对等位基因与其性别类型有关且两对基因符合自由组合定律,雌花序由B控制,雄花序由T控制。当基因型为bb时,植株不能在原来位置长出雌花序;当基因型为tt时,植株中原来雄花序的位置长出雌花序,某同学用雌株和雄株做杂交实验,F1全为雌雄同株。以下说法错误的是( )
A. 亲本基因型为bbTT×BBtt或BBTT×bbtt
B. F1自交,F2有9种基因型,3种表型
C. F2中雄株基因型有2种,表型都是仅顶端着生雄花序
D. 用F1与仅顶端着生雌花序的雌株做测交实验,可以验证自由组合定律
【答案】A
【解析】
【分析】分析题文描述可知:玉米有两对等位基因与其性别类型有关,且两对基因符合自由组合定律。B_T_表现为雌雄同株,bbT_表现为雄株(顶端有雄花序,叶腋不长花序),B_tt、bbtt表现为雌株。
【详解】A、雌株和雄株杂交,若F1中全部是雌雄同株,则F1的基因型为BbTt,进而推知亲本基因型为bbTT×BBtt,A错误;
B、F1的基因型为BbTt,F1自交,F2有9种基因型(BBTT、BBTt、BbTT、BbTt、BBtt、Bbtt、bbTT、bbTt、bbtt),3种表型[雌雄同株(B_T_)、雌株(B_tt、bbtt)、雄株(bbT_),B正确;
C、F2中雄株基因型有2种,它们分别是bbTT、bbTt,表型都是仅顶端着生雄花序,C正确;
D、F1的基因型为BbTt,仅顶端着生雌花序的雌株的基因型为bbtt,用F1与仅顶端着生雌花序的雌株做测交实验,子代基因型及其比例与F1产生的配子的种类及其比例相同,可以验证自由组合定律,D正确。
故选A。
9. 某自花传粉植物,有紫花和白花性状,受细胞核基因控制。选择某紫色植株自交,所得子代数量足够多,统计发现F1中开白花植株的比例为7/16,其余均开紫花(不考虑基因突变和互换)。相关分析错误的是( )
A. 若受两对等位基因控制,对亲本植株进行测交,则子代中白花植株的比例为3/4
B. 若受两对等位基因控制,F1的紫花植株进行自交,后代中有11/36的植株开白花
C. 若受一对等位基因控制,可能是杂合子植株产生的某种配子中有6/7不参与受精
D. 若受一对等位基因控制,F1的紫花植株进行自交,后代中有2/9的植株开白花
【答案】D
【解析】
【详解】A、紫色植株自交,统计发现F1中开白花植株的比例为7/16,其余均开紫花。若受两对基因控制,则紫花AaBb自交后代紫花A-B-:(A-bb+aaBb+aabb)=9:7,说明两对基因都是显性才表现紫花。亲本为AaBb测交后子代为AaBb、Aabb、aaBb、aabb表现为紫花:白花=1:3,A正确;
B、若受两对等位基因控制,F1的紫花植株为1/9AABB、2/9AaBB、2/9AABb、4/9AaBb,自交以后2/9AaBB的后代aaBB开白花,比例为2/9×1/4=2/36开白花,2/9AABb的自交后代为AAbb开白花,比例为2/9×1/4=2/36开白花,4/9AaBb进行自交后代Aabb、aaBb、aabb开白花比例为4/9×7/16=7/36,所以F1的紫花植株自交后代中有白花植株为2/36+2/36+7/36=11/36,B正确;
C、若受一对等位基因控制,即紫花亲本为杂合子Aa,若某一种配子中有6/7不参与受精,即A:a=1:7,另外一种配子A:a=1:1,产生的后代符合开白花植株的比例为7/8×1/2=7/16,C正确;
D、若受一对等位基因控制,则可能是某一种配子中有6/7不参与受精,即A:a=1:7,另外一种配子A:a=1:1,产生的后代符合开白花植株的比例为7/16,则F1为AA:Aa:aa=1:8:7,F1的紫花植株进行自交,则只有Aa个体自交后代会出现白花植株,其比例为8/9×7/16=7/18,D错误。
故选D。
10. 下列关于遗传学的基本概念的叙述中,正确的有几项( )
①兔的白毛和黑毛,狗的短毛和卷毛都是相对性状
②在“性状模拟分离比”实验中两个桶内的彩球数量不一定要相等
③不同环境下,基因型相同,表型不一定相同
④A 和A、d 和b 不属于等位基因,C 和c 属于等位基因
⑤后代同时出现显性性状和隐性性状的现象就叫性状分离
⑥检测某雄兔是否是纯合子,可以用测交的方法
⑦通常体细胞中基因成对存在,配子中只含有一个基因
A. 2 项 B. 3 项 C. 4 项 D. 5 项
【答案】C
【解析】
【分析】1、相对性状是指同种生物的同一性状的不同表现型。
2、基因分离定律的实质: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。
3、等位基因是位于同源染色体的相同位置,控制不同性状的基因。
【详解】①相对性状是指同种生物的同一性状的不同表现型,所以兔的白毛与黑毛是相对性状,狗的卷毛与短毛不是相对性状,①错误;
②由于雌雄配子数目不等,所以在“性状模拟分离比”试验中两个桶内的彩球数量不一定要相等,②正确;
③表型会受到环境和基因的共同影响,故不同环境下,基因型相同的,表型不一定相同,③正确;
④等位基因是位于同源染色体的相同位置,控制不同性状的基因,A和A属于相同基因、d和b属于不同基因,C和c属于等位基因,④正确;
⑤杂合子自交后代中,同时出现显性性状和隐性性状的现象就叫性状分离,⑤错误;
⑥检测动物是否为纯合子,可以用测交方法,⑥正确;
⑦通常体细胞中基因成对存在,配子中只含有一个成对基因中的一个,而不是只含一个基因,⑦错误。
综上所述一共有4项正确,C正确。
故选C。
11. 豌豆(闭花授粉)和玉米(雌雄同株异花,在某些基因型下有雌株、雄株之分)均为二倍体生物,是遗传学研究的理想实验材料。下列有关豌豆和玉米的叙述,错误的是( )
A. 从杂交操作角度看,玉米杂交实验比豌豆更容易进行
B. 豌豆和玉米均为两性植株,进行杂交实验都要去雄、套袋、授粉、再套袋
C. 从子代表型角度看,自然情况下玉米比豌豆有更大变异性
D. 两者都具生长周期短、相对性状易区分、子代多等优点
【答案】B
【解析】
【分析】豌豆作为遗传学实验材料容易取得成功的原因是:(1) 豌豆是严格的自花、闭花授粉植物,在自然状态下一般为纯种;(2) 豌豆具有多对易于区分的相对性状,易于观察; (3) 豌豆的花大,易于操作;(4) 豌豆生长期短,易于栽培。
【详解】A、由于豌豆雌雄同株同花,而玉米雌雄同株异花,不需要进行去雄处理,所以从杂交操作角度看,玉米杂交实验比豌豆更容易进行,A正确;
B、玉米是单性花,进行杂交实验不需要去雄, B错误;
C、由于豌豆闭花授粉,而玉米雌雄异花,所以从子代表型角度看,在自然情况下,玉米比豌豆有更大的变异性, C正确;
D、豌豆和玉米都具有生长周期短、相对性状易于区分、产生的子代数量多等优点,是遗传学研究的理想实验材料,D正确。
故选B。
12. 斑翅果蝇翅的黄色和白色、有斑点和无斑点分别由两对等位基因A/a 、B/b控制。用纯合的黄色有斑点果蝇与白色无斑点果蝇进行杂交,F1全是黄色有斑点果蝇。让F1雌雄果蝇交配得F2,F2表现型比例为7∶3∶1∶1。下列叙述错误的是( )
A. 斑翅果蝇翅的显性性状为黄色、有斑点
B. F2出现7∶3∶1∶1的原因是基因型为Ab或aB的配子不育
C. F2的基因型共有8种,其中纯合子比例为1/4
D. 选F1中的果蝇进行测交,则测交后代表现型的比例为1∶1∶1或1∶1∶1∶1
【答案】B
【解析】
【分析】据题意可知,用纯合的黄色有斑点果蝇与白色无斑点果蝇进行杂交,F1全是黄色有斑点果蝇,说明黄色有斑点为显性,让F1雌雄果蝇交配得F2,F2表现型比例为7∶3∶1∶1,7∶3∶1∶1是9:3:3:1的变式,说明两对等位基因遵循自由组合定律,7∶3∶1∶1说明基因型为有一种单显的配子不育,即或者雌配子Ab,或者雌配子aB,或者雄配子Ab,或者雄配子aB其中一种不育,据此作答。
【详解】A、用纯合的黄色有斑点果蝇与白色无斑点果蝇进行杂交,F1全是黄色有斑点果蝇,说明黄色有斑点为显性,A正确;
B、据分析可知,F2出现7∶3∶1∶1的原因是或者雌配子Ab,或者雌配子aB,或者雄配子Ab,或者雄配子aB其中一种不育导致的,B错误;
C、假定雌配子Ab不育导致出现7:3:1:1,F1能产生的雌配子为AB、aB、ab,产生的雄配子为AB、Ab、aB、ab,后代中AAbb基因型不存在,因此F2的基因型共有8种,其中纯合子只有AABB、aaBB、aabb三种,站的比例为3/12=1/4,C正确;
D、假定雌配子Ab不育导致出现7:3:1:1,F1的基因型为AaBb,产生雄配子为AB:Ab:aB:ab=1:1:1:1,雌配子AB:aB:ab=1:1:1,选F1中的果蝇进行测交时,如果F1作父本,可后代比例为1:1:1:1,如果F1作母本,后代比例为能为1:1:1,D正确。
故选B。
13. 某植物可自交或自由交配,在不考虑生物变异和致死情况下,下列哪种情况可使基因型为Aa的该植物连续交配3次后所得子三代中Aa所占比例为2/5( )
A. 基因型为Aa的该植物连续自交3次,且每代子代中不去除aa个体
B. 基因型为Aa的该植物连续自交3次,且每代子代中均去除aa个体
C. 基因型为Aa的该植物连续自由交配3次,且每代子代中不去除aa个体
D. 基因型为Aa的该植物连续自由交配3次,且每代子代中均去除aa个体
【答案】D
【解析】
【分析】1、自交──指基因型相同的个体之间的交配。杂合体连续自交时,在无选择因素的情况下,基因频率不变,但后代的基因型频率会发生改变,表现为纯合子的概率不断增大,杂合子的概率不断减小。杂合体Aa连续自交n代,杂合体的比例为(1/2)n,纯合体的比例是1-(
1/2)n。
2、随机交配──指各种基因型的个体自由交配,个体之间交配机会均等。在无基因突变、各种基因型的个体生活力相同、无选择因素时,会遵循遗传平衡定律,逐代保持基因频率及基因型频率不变。
【详解】A、基因型为Aa的该植物连续自交3次,且每代子代中不去除aa个体,则子三代中Aa所占比例利用公式Aa=(1/2)n=(1/2)3=1/8,A错误;
B、基因型为Aa的该植物连续自交3次,且每代子代中均去除aa个体,子一代中AA占1/3,Aa占2/3;子二代中AA占3/5,Aa占2/5,则子三代中Aa所占比例为(2/5×1/2)÷(1-2/5×1/4)=2/9,B错误;
C、基因型为Aa的该植物连续自由交配3次,且每代子代中不去除aa个体,子一代中A的基因频率为1/2,a的基因频率为1/2,自由交配基因频率不变,则子三代中Aa所占比例为1/2×1/2×2=1/2,C错误;
D、基因型为Aa的该植物连续自由交配3次,且每代子代中均去除aa个体,子一代中AA占1/3,aa占2/3,A的基因频率为2/3,a的基因频率为1/3;子二代中AA占4/9,Aa占4/9,aa占1/9,去除aa个体后,AA占1/2,Aa占1/2,此时A的基因频率为3/4,a的基因频率为1/4,则则子三代中Aa所所占比例为:(3/4×1/4×2)÷(1-1/4×1/4)=2/5,D正确。
故选D。
14. 甲、乙两位同学分别用小球做遗传规律模拟实验。甲同学每次分别从Ⅰ、Ⅱ小桶中随机抓取一个小球并记录字母组合;乙同学每次分别从Ⅲ、Ⅳ小桶中随机抓取一个小球并记录字母组合。将抓取的小球分别放回原来小桶后,再多次重复。分析下列叙述,正确的是( )
A. 乙同学的实验模拟了遗传因子的分离和配子随机结合的过程
B. 每只小桶内两种小球的数量必须相等,四只小桶内小球总数也必须相等
C. 甲同学的实验可模拟成对的遗传因子分离和不成对的遗传因子自由组合的过程
D. 甲、乙各重复100次实验后,甲得到Dd组合的概率约为1/2,乙得到AB组合的概率约为1/4
【答案】D
【解析】
【分析】根据题意和图示分析可知,Ⅰ、Ⅱ小桶中的小球表示的是一对等位基因D和d,说明甲同学模拟的是基因分离规律实验;Ⅲ、Ⅳ小桶中的小球表示的是两对等位基因A、a和B、b,说明乙同学模拟的是基因自由组合规律实验。
【详解】A、Ⅲ桶中的遗传因子是A、a,而Ⅳ桶的遗传因子是B、b,两者属于非等位基因,所以乙同学的实验可模拟不同对遗传因子自由组合的过程,A错误;
B、每只小桶内两种小球的数量必须相等,但每只小桶内小球的总数不一定要相等,B错误;
C、甲同学的实验模拟了遗传因子(D、d)的分离和配子随机结合的过程,C错误;
D、甲同学每次分别从Ⅰ、Ⅱ小桶中随机抓取一个小球并记录字母组合,其中Dd概率约为1/2×1/2+1/2×1/2=1/2,乙同学每次分别从Ⅲ、Ⅳ小桶中随机抓取一个小球并记录字母组合.将抓取的小球分别放回原来小桶后,再多次重复,其中AB组合的概率约1/2×1/2=1/4,D正确。
故选D。
15. 研究发现,水稻花粉的育性由细胞质基因和细胞核基因共同决定。其中R(雄性可育)对r(雄性不育)为显性,是存在于细胞核中的一对等位基因;N(雄性可育)与S(雄性不育)是存在于细胞质中的基因;只有细胞质和细胞核中的基因均为雄性不育基因时,个体才表现为雄性不育。下列有关叙述不正确的是( )
A. 基因型为N(RR)、N(Rr)、N(rr)、S(RR)、S(Rr)的植株都是雄性可育
B. 基因型均为rr的母本与父本的杂交后代雄性一定不育
C. 某雄性不育植株的母本一定含有基因S
D. 某雄性不育植株与N(RR)杂交,子代为雄性可育
【答案】B
【解析】
【分析】1、分析题干信息可知,雄性的育性由细胞核基因和细胞质基因共同控制,基因型包括:N(RR)、N(Rr)、N(rr)、S(RR)、S(Rr)、S(rr)。由于“只有细胞质和细胞核中均为雄性不育基因时,个体才表现为雄性不育”,因此只有S(rr)表现雄性不育,其它均为可育。
2、细胞质遗传的特点是所产生的后代细胞质基因均来自母本,而细胞核遗传遵循基因的分离定律。
【详解】A、根据分析可知,基因型为N(RR)、N(Rr)、N(rr)、S(RR)、S(Rr)的植株都是雄性可育,A正确;
B、若是母本S(rr)与父本N(Rr)的杂交,后代的基因型为S(Rr)、S(rr),即后代一半雄性可育,一半雄性不育,B错误;
C、雄性不育植株的基因型为S(rr),S是细胞质基因,来自母本,则其母本一定含S基因,C正确;
D、雄性不育植株的基因型为S(rr),与N(RR)杂交,子代基因型为S(Rr),子代为雄性可育,D正确。
故选B。
【点睛】
16. 兔的毛色黑色(W)与白色(w)是一对相对性状,与性别无关。如图所示两项交配中,亲代兔E、F、P、Q均为纯合子,子代兔在不同环境下成长,其毛色如图所示,下列分析错误的是
A. 兔G和H的基因型相同
B. 兔G与兔R交配得到子代,若子代在30 ℃环境下成长,其毛色最可能是全为黑色
C. 兔G与兔R交配得到子代,若子代在-15 ℃环境下成长,最可能的表现型及其比例黑色∶白色=1∶1
D. 由图可知,表现型是基因和环境因素共同作用的结果
【答案】B
【解析】
【分析】分析题图:动物E和动物F的基因型分别为WW、ww,所以动物G和动物H的基因型均为Ww,该基因型的子代在-15°C环境中成长表现为黑色,在30°C环境中成长表现为白色;动物C和动物D的基因型都为ww,所以动物R和动物S的基因型均为ww,该基因型的子代在-15°C和30°C环境中成长均表现为白色。
【详解】A、根据以上分析已知,兔G和H的基因型都是Ww,A正确;
B、兔G(Ww)与兔R(ww)交配,子代基因型为Ww:ww=1:1,若子代在30 ℃环境下成长,其毛色最可能是全为白色,B错误;
C、兔G(Ww)与兔R(ww)交配,子代基因型为Ww:ww=1:1,若子代在-15 ℃环境下成长,最可能的表现型及其比例黑色∶白色=1∶1,C正确;
D、由图可知,表现型是基因与环境共同作用的结果,D正确。
故选B。
(Ⅱ卷)
二、非选择题(5小题,共52分)
17. 在一个经长期随机交配形成的自然鼠群中,存在的毛色表现型与基因型的关系如下表(注:AA纯合胚胎致死)。请分析回答
表现型
黄色
灰色
黑色
基因型
A
A
(1)亲本基因型为A×A,则其子代的表现型可能为_______。
(2)两只鼠杂交,后代出现三种表现型,则该对亲本的基因型是_______,它们再生一只黑色雄鼠的概率是_______。
(3)现有一只黄色雄鼠和其他各色的雌鼠(每种都有多只),请利用杂交方法检测出该雄鼠的基因型,写出实验思路并预期实验结果和结论。(注:AA纯合胚胎致死)
实验思路:_______。
预期实验结果和结论:若_______,则_______;若_______,则_______。
【答案】(1)黄色、灰色
(2) ①. Aa2×a1a2 ②. 1/8
(3) ①. 选用该黄色雄鼠与多只黑色雌鼠杂交观察并统计后代的毛色 ②. 后代出现黄色和灰色 ③. 该黄色雄鼠的基因型为Aa1 ④. 后代出现黄色和黑色 ⑤. 该黄色雄鼠的基因型为Aa2
【解析】
【分析】由表中信息可知:鼠的毛色由复等位基因控制,因此毛色的遗传遵循基因的分离定律。
【小问1详解】
由题表可知,鼠的毛色由复等位基因控制,因此控制毛色基因的遗传遵循基因的分离定律。亲本基因型为Aa1和Aa2,其子代的基因型可能为AA、Aa1、Aa2、a1a2,因AA纯合胚胎致死,所以其子代的表现型可能为黄色(Aa1与Aa2)灰色(a1a2)。
【小问2详解】
两只鼠杂交,后代出现黄色(A_)、灰色(a1_)和黑色(a2a2)三种表现型,说明双亲中均有a2基因,进而推知该对亲本的基因型是Aa2和a1a2。它们再生一只黑色雄鼠的概率为1/2×1/2×1/2=1/8。
【小问3详解】
一只黄色雄鼠的基因型为Aa1或Aa2。欲利用杂交方法检测出该雄鼠的基因型,可以采用测交方案,其实验思路为选用该黄色雄鼠与多只黑色雌鼠(a2a2)杂交,观察并统计后代的毛色。
预期实验结果和结论:如果该黄色雄鼠的基因型为Aa1,则其与黑色雌鼠杂交,后代的基因型为Aa2、a1a2,表现为黄色和灰色;如果该黄色雄鼠的基因型为Aa2,则其与黑色雌鼠杂交,后代的基因型为Aa2、a2a2,表现为黄色和黑色。
18. 某种雌雄同株植物的圆叶和尖叶是一对相对性状,由基因A、a控制,黄花和白花是另一对相对性状,由基因B、b控制。选用圆叶黄花植株和尖叶白花植株杂交,F1表现为圆叶黄花,F1自交,F2的表型及比例为圆叶黄花:圆叶白花:尖叶黄花:尖叶白花=5:1::1:1.不考虑基因突变和四分体时期的染色体互换,回答下列问题:
(1)该植物叶形的显性性状是_____,基因A、a和B、b可能位于____对同源染色体上。
(2)分析杂交实验结果后,同学甲认为该植物基因型为Ab和aB的花粉死亡或者基因型为Ab和aB的卵细胞死亡。若同学甲的观点成立,则F2的基因型有_______种,F2圆叶黄花植株中纯合子的比例为____。
(3)甲同学为探究该植物是基因型为Ab和aB的花粉死亡,还是基因型为Ab和aB的卵细胞死亡,请进行了下面的实验,请补充完整。
实验方案:随机取F1中的若干植株为母本与尖叶白花植株为父本进行正交,_____,观察并统计正反交子代的表型及比例。
预期实验结果和结论:
①若正交结果为_______,反交结果为________,则说明是基因型为Ab和aB的花粉死亡。
②若正交结果为______,反交结果为______,则说明是基因型为Ab和aB的卵细胞死亡。
【答案】(1) ①. 圆叶 ②. 两
(2) ①. 7 ②. 1/5
(3) ①. 另随机取F1中若干植株为父本与尖叶白花植株为母本进行反交 ②. 圆叶黄花:圆叶白花:尖叶黄花:尖叶白花=1:1:1:1 ③. 圆叶黄花:尖叶白花=1:1 ④. 圆叶黄花:尖叶白花=1:1 ⑤. 圆叶黄花:圆叶白花:尖叶黄花:尖叶白花=1:1:1:1
【解析】
【分析】基因自由组合的实质:当具有两对(或多对)相对性状的亲本进行杂交,在子一代产生配子时,在等位基因分离的同时,非同源染色体上的基因表现为自由组合。其实质是非等位基因自由组合,即一对染色体上的等位基因与另一对染色体上的等位基因的分离或组合是彼此间互不干扰的,各自独立地分配到配子中去。因此也称为独立分配定律。
【小问1详解】
选用圆叶黄花植株和尖叶白花植株杂交,F1表现为圆叶黄花,圆叶和黄花为显性;F1自交,F2的表型及比例为圆叶黄花:圆叶白花:尖叶黄花:尖叶白花=5:1:1:1,若不考虑基因突变和四分体时期的染色体互换,则说明基因A、a和B、b可能位于两对同源染色体上,且存在致死情况。
【小问2详解】
若同学甲的观点成立,即该植物基因型为Ab和aB的花粉死亡或者基因型为Ab和aB的卵细胞死亡。假设基因型为Ab和aB的卵细胞死亡,则F1(AaBb)产生的雄配子为AB∶Ab∶aB∶ab=1∶1∶1∶1,雌配子为AB∶ab=1∶1,F2的基因型为1AABB、2AaBb、1AABb、1Aabb、1AaBB、1aaBb、1aabb,有7种;F2圆叶黄花植株中(A_B_)纯合子的比例为1/5。
【小问3详解】
为探究该植物是基因型为Ab和aB的花粉死亡,还是基因型为Ab和aB的卵细胞死亡,可设计如下实验:
实验方案:随机取F1中的若干植株为母本与尖叶白花植株(aabb)为父本进行正交,另随机取F1中若干植株为父本与尖叶白花植株(aabb)为母本进行反交,观察并统计正反交子代的表型及比例。
①若基因型为Ab和aB的花粉死亡,则F1中的若干植株(AaBb)为母本与尖叶白花植株(aabb)为父本杂交,产生的雌配子为AB∶Ab∶aB∶ab=1∶1∶1∶1,雄配子为ab,结果为圆叶黄花:圆叶白花:尖叶黄花:尖叶白花=1:1:1:1;随机取F1中若干植株为父本(AaBb)与尖叶白花植株(aabb)为母本进行反交,AaBb产生的配子为AB∶ab=1∶1,则子代为圆叶黄花:尖叶白花=1:1;
②若基因型为Ab和aB的卵细胞死亡,则取F1中的若干植株(AaBb)为母本与尖叶白花植株(aabb)为父本进行正交,雌配子为AB∶ab=1∶1,雄配子为ab,正交结果为圆叶黄花:尖叶白花=1:1;反交结果为圆叶黄花:圆叶白花:尖叶黄花:尖叶白花=1:1:1:1。
19. 某学校生物小组在一块较为封闭的低洼地里发现了一些野生植株,这些植株的花色有红色和白色两种,由一对遗传因子A、a控制,茎秆有绿茎和紫茎两种。同学们分两组对该植物的花色、茎色进行遗传方式的探究。请根据实验结果进行分析。
第一组:取90对亲本进行实验
第二组:取绿茎和紫茎的植株各1株
杂交组合
F1表现型
交配组合
F1表现型
A:30对亲本
红花×红花
36红花∶1白花
D:绿茎×紫茎
绿茎∶紫茎=1∶1
B:30对亲本
红花×白花
5红花∶1白花
E:紫茎自交
全为紫茎
C:30对亲本
白花×白花
全为白花
F:绿茎自交
由于虫害,植株死亡
(1)从第一组花色遗传的结果来看,花色隐性性状为_____,最可靠的判断依据是_____组。
(2)若任取B组的一株亲本红花植株使其自交,其子一代表现型有_____种可能。
(3)由B组可以判定,该种群中显性纯合子与杂合子的比例约为_____。
(4)从第二组茎色遗传的结果来看,隐性性状为_____,判断依据是_____组。
(5)如果F组正常生长繁殖的话,其子一代表现型的情况是_____。
(6)A、B两组杂交后代没有出现3∶1或1∶1的分离比,试解释原因:_____。
【答案】 ①. 白色 ②. A ③. 2 ④. 2∶1 ⑤. 紫茎 ⑥. D和E ⑦. 绿茎∶紫茎=3∶1 ⑧. 红花个体中既有纯合子又有杂合子
【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。
表格分析,第一组实验中,A组实验红花与红花交配,后代出现白花,说明红花对白花是显性性状;第二组实验中,E组实验紫茎自交后代全是紫茎,说明紫茎是纯合子,且D组实验绿茎与紫茎杂交,子代绿茎∶紫茎=1∶1,说明绿茎是杂合子,因此绿茎对紫茎是显性性状。
【详解】(1)根据图表第一组中的A分析,红花×红花杂交后代出现36红花∶1白花,发生了性状分离,说明红色是显性,白色是隐性;
(2)B组红花与白花杂交后代中红花与白花的比例为5∶1,说明亲本中红花基因型有AA和Aa两种,选择亲本中的任一株红花植株,则可能是纯合子也可能是杂合子,因此自交后代表现型有2种可能,出现的情况是全为红花或红花∶白花=3∶1两种可能性;
(3)B组中的白花个体为隐性纯合子,因此F1中5红花∶1白花就代表了亲代中红花亲本群体产生的含显、隐性基因配子的比例显性基因∶隐性基因=5∶1,如果设红花群体中杂合子Aa的比例为x,则1/2x=1/6,则x=1/3,则AA的比例为2/3,即显性纯合子与杂合子的比例约为=2∶1;
(4)从第二组茎色遗传实验中,E组说明紫茎亲本为纯合子,结合D组的杂交结果可知该杂交为测交,即亲本为一杂一纯(隐性),显然可知隐性性状为紫色,显然依据D和E组的实验结果可判断显隐关系。
(5)如果F组正常生长繁殖的话,根据第4题分析可知绿茎植株的基因型为Aa,显然其子一代表现型的情况是绿茎∶紫茎=3∶1。
(6)由于红花对白花为显性,则红花的基因型为AA或Aa,据此可知A、B两组杂交后代没有出现3∶1或1∶1的分离比的原因是亲本中的红花个体的基因型不唯一,即既有杂合子也有纯合子。
【点睛】熟知分离定律的实质与应用是解答本题的关键,能根据分离定律正确解释表中的信息是解答本题的前提,能用分离定律解答实际问题是解答本题的另一关键。
20. 落粒性是作物种子成熟后脱落的现象。对收获种子的作物来说,落粒性大会给农业生产带来不利影响。普通荞麦是非落粒的,但自交不亲和(自交无法产生后代)。进行杂交时,普通荞麦的非落粒性常常会丧失。研究者就荞麦非落粒性的遗传规律进行了杂交实验。
(1)选取不同的非落粒品系与落粒品系进行杂交,F1自交得到F2观察并统计F2的表型和比例,结果如下表。
杂交组合
亲本
F2表型及比例
一
非落粒品系1
落粒品系
落粒:非落粒=47:35(约9:7)
二
非落粒品系2
落粒品系
落粒:非落粒=85:28(约3:1)
三
非落粒品系3
落粒品系
落粒:非落粒=39:59(约27:37)
①表分析,荞麦的落粒是______(填“显性”或“隐性”)性状。该性状由______对基因控制,作出该判断的理由是______。
②若用A/a、B/b……表示落粒与否的控制基因,则杂交组合三所得F2中,纯合落粒个体的基因型为______,所占比例为______。
(2)为进一步验证控制落粒性状的基因对数,请在(1)的亲本、F1和F2中选择合适的植株,设计测交实验,并预期实验结果。______
【答案】(1) ①. 显性 ②. 三##3 ③. 杂交组合三F2中落粒占全部个体的比例为 27/64=(3/4)3,依据n对等位基因自由组合且完全显性时,F2代中显性个体的比例是(3/4)n,可判断这两对杂交组合涉及3对等位基因 ④. AABBCC ⑤. 1/64
(2)测交方案:取杂交组合三的 F1与非落粒品系3测交,观察后代表型及比例。预期结果:测交后代中落粒:非落粒=1:7
【解析】
【分析】用分离定律解决自由组合问题:(1)基因原理分离定律是自由组合定律的基础。(2)解题思路首先将自由组合定律问题转化为若干个分离定律问题。在独立遗传的情况下,有几对基因就可以分解为几个分离定律问题。如AaBb×Aabb可分解为:Aa×Aa,Bb×bb。然后按分离定律进行逐一分析。
【小问1详解】
①表中杂交组合二分析可知,F1自交得到F2,F2中落粒∶非落粒=3∶1,进而判断荞麦的落粒是显性。该性状由三对基因控制,理由如下:杂交组合三F2中落粒占全部个体的比例为 27/64=(3/4)3,依据n对等位基因自由组合且完全显性时,F2代中显性个体的比例是(3/4)n,可判断这两对杂交组合涉及3对等位基因。
②杂交组合三所得F2中,落粒占比27/(27+37)=27/64=(3/4)3,进而判断出A_B_C_为落粒。所以,纯合落粒个体的基因型为AABBCC,所占比例为(1/4)3=1/64。
【小问2详解】
根据题意,杂交组合三所得F2中,落粒占比27/(27+37)=27/64=(3/4)3,进而判断出A_B_C_为落粒,故控制落粒性状的基因对数为3对。进而判断出杂交组合三种的F1落粒品系基因型为AaBbCc,且亲本为AABBCC的落粒品系和aabbcc的非落粒品系3。为了进一步验证,可以设计实验如下:测交方案:取杂交组合三的 F1与非落粒品系3测交,观察后代表型及比例。预期结果:测交后代中落粒(AaBbCc=1/2×1/2×1/2=1/8):非落粒(1-落粒=7/8)=1:7。
21. 现有4个纯合南瓜品种,其中2个品种的果形表现为圆形(圆甲和圆乙),1个表现为扁盘形(扁盘),1个表现为长形(长)。用这4个南瓜品种做了3个实验,结果如下:
实验1:圆甲×圆乙,F1为扁盘,F2中扁盘∶圆∶长=9∶6∶1
实验2:扁盘×长,F1为扁盘,F2中扁盘∶圆∶长=9∶6∶1
实验3:用长形品种植株的花粉分别对上述两个杂交组合的F1植株授粉,其后代中扁盘∶圆∶长均等于1∶2∶1。
综合上述实验结果,请回答下面的问题。
(1)南瓜果形的遗传受_____对等位基因控制,且遵循_____定律。
(2)若果形由一对等位基因控制用A、a表示,若由两对等位基因控制用A、a和B、b表示,以此类推,则圆形的基因型应为_____,扁盘的基因型应为_____,长形的基因型应为_____。
(3)实验1亲本基因型是_____,实验2亲本基因型是_____。
(4)为了验证(1)中的结论,可用长形品种植株的花粉对实验1得到的F2植株授粉,单株收获F2中扁盘果实的种子,每株的所有种子单独种植在一起可得到一个株系。观察多个这样的株系,则所有株系中,理论上有1/9的株系F3果形均表现为扁盘,有_____的株系F3果形的表现型及其数量比为扁盘∶圆=1∶1,有_____的株系F3果形的表现型及其数量比为_____。
【答案】(1) ①. 两 ②. 基因的自由组合
(2) ①. aaBB、aaBb、AAbb、Aabb ②. AABB、AaBB、AABb、AaBb ③. aabb
(3) ①. aaBB×AAbb或AAbb×aaBB ②. AABB×aabb
(4) ①. 4/9 ②. 4/9 ③. 扁盘:圆:长=1:2:1
【解析】
【分析】根据实验1和实验2的F2中扁盘:圆:长=9:6:1,可判断南瓜果形受两对等位基因控制,且遵循基因的自由组合定律。其中双显性个体表现为扁盘形,单显性个体表现为圆形,双隐性个体表现为长形。
【小问1详解】
根据实验1和实验2的F2中扁盘:圆:长=9:6:1,可判断南瓜果形的遗传受两对等位基因控制,且遵循基因的自由组合定律。
【小问2详解】
据题意判断出果形由两对等位基因控制,用A、a和B、b表示,即圆形南瓜基因型含有A或B基因,包括4种:aaBB、aaBb、AAbb、Aabb;扁盘南瓜基因型同时含有A和B,包括4种:AABB、AaBB、AABb、AaBb;长形南瓜的基因型为aabb。
【小问3详解】
实验1圆甲×圆乙,F1均为扁盘,亲本是纯合子,则亲本的基因型是aaBB×AAbb或AAbb×aaBB;实验2亲本扁盘、长均是纯合子,则亲本基因型是AABB×aabb。
【小问4详解】
长形品种植株aabb的花粉含ab,实验(1)得到的F2中结扁盘果实的植株基因型为1AABB、2AaBB、2AABb、4AaBb,用长形品种植株的花粉对实验(1)得到的F2植株授粉,单株收获F2中扁盘果实的种子,每株的所有种子单独种植在一起得到一个株系。所有株系中,AABB的后代均为扁盘,理论上在F3中占1/9;AaBB和AABb的后代表现型及数量比为扁盘(AaBb):圆 (aaBb或Aabb)=1:1,在F3中占4/9;AaBb 的后代果形的表现型及数量比为扁盘(AaBb):圆(aaBb+Aabb):长(aabb)=1:2:1,在F3中占4/9。
【点睛】本题考查了基因自由组合定律的应用,解答本题的关键是根据F2代果形比例判断扁盘形、圆形和长形果实的基因型。
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