内容正文:
武安一中2024——2025学年第二学期3月考试
高一生物
一、单项选择题:本题共 15 小题,每小题2分,共30分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
1. 正常情况下果蝇体内等位基因不可能存在于( )
A. 同源染色体 B. 四分体
C. 次级卵母细胞 D. 精细胞
2. 某正常男性个体的细胞中,肯定含有Y染色体的细胞是
①肝细胞②次级精母细胞③精细胞④成熟的红细胞⑤精原细胞
A. ①②④ B. ②④⑤ C. ①⑤ D. ①②③⑤
3. 孟德尔运用了假说—演绎法来探索遗传规律。下列有关叙述正确的是( )
A. “提出问题”建立在纯合亲本杂交和F1自交的遗传实验基础上
B. 孟德尔依据减数分裂过程进行了“演绎、推理”
C. 进行测交实验是假说—演绎法中的“演绎、推理”阶段
D. 孟德尔自由组合定律的实质是“雌雄配子结合时,控制不同性状的遗传因子自由组合”
4. 下列关于分离定律的叙述,正确的是( )
A. 用自交验证分离定律的方法适用于所有植物
B. 分离定律的实质是出现3:1的性状分离比
C. 雌配子和雄配子数量相等是基因分离的必要条件
D. 分离定律适用于真核生物有性生殖的核基因遗传
5. 某二倍体生物的初级精母细胞中染色体数为P,核DNA 分子数为Q。下列有关该生物其他细胞染色体和核DNA 数的叙述正确的是 ( )
A. 高度分化的体细胞中染色体数为P,核DNA数为Q
B. 精原细胞中染色体数为P/2, 核DNA数等于 Q/2
C. 次级精母细胞中染色体数P/2, 核DNA数为 Q/2
D. 精细胞中染色体数为P/2, 核DNA数为Q/4
6. “一母生九子,九子各不同”描述了同一双亲的后代具有遗传多样性的特点。下列叙述与这遗传现象有密切关系的是( )
A. 四分体中姐妹染色单体之间的互换
B. 减数分裂I中非同源染色体的自由组合
C. 减数分裂形成的卵细胞中染色体数目减半
D. 自然状态下精子的数量远多于卵细胞的数量
7. 已知某基因型为AaBb的精原细胞中,两对等位基因分别位于两对同源染色体上。不考虑染色体互换,该细胞在减数分裂产生精子的过程中,不可能出现的细胞是( )
A. 基因型为AB、ab的细胞 B. 基因型为AABB、aabb的细胞
C. 基因型为Aa、Bb的细胞 D. 基因型为aaBB、AAbb的细胞
8. 某个动物(2n=4)的生殖器官中存在如图所示的三种细胞,下列叙述正确的是( )
A. 甲细胞可能为次级精母细胞或极体
B. 甲、乙、丙细胞均含有同源染色体
C. 甲、乙细胞每条染色体仅有1个DNA
D. 一个细胞可能经历丙→乙→甲的过程
9. 图甲是基因型为Rr的某动物正常的细胞分裂示意图,图乙为该生物细胞在分裂过程中同源染色体对数的变化曲线。下列叙述正确的是( )
A. 图甲细胞染色体数:染色单体数:核DNA分子数=1:1:1
B. 图甲细胞内的染色体数目与图乙中FG段的相同
C. 图甲细胞所处的分裂时期对应图乙的CD段
D. 图甲细胞产生的子细胞可能是卵细胞或精细胞
10. 关于同一个体中细胞的有丝分裂和减数分裂I的叙述,正确的是( )
A. 两者前期染色体数目相同,染色体行为和核DNA分子数目不同
B. 两者中期染色体数目不同,染色体行为和核DNA分子数目相同
C. 两者后期染色体行为和数目不同,核DNA分子数目相同
D. 两者后期染色体行为和数目相同,核DNA分子数目不同
11. 某哺乳动物的红色皮毛和褐色皮毛受常染色体上的基因H/h控制,基因型和表型的对应关系如下表所示。让褐色雌性和红色雄性交配得到F1,F1雌雄个体随机交配得到F2。下列叙述正确的是( )
红色
褐色
雌性
HH、Hh
hh
雄性
HH
Hh、hh
A. 基因H/h的遗传不遵循分离定律 B. F2雌性个体中红色:褐色=3:1
C. F1雌性和雄性个体均表现为红色 D. F2雄性个体中红色:褐色=3:1
12. 番茄的高茎(D)对矮茎(d)为显性,红果(R)对黄果(r)为显性。两株不同性状的番茄杂交,F1中的红果:黄果=1:1,高茎:矮茎=3:1。下列有关叙述错误的是( )
A. 两亲本的基因型为DdRr和Ddrr
B. F1中高茎番茄自交,所得F2中的高茎番茄占3/4
C. R、r和D、d基因可能位于两对同源染色体上
D. R、r基因与D、d基因的遗传都遵循分离定律
13. 某紫花植物自交,子代表型及比例为紫色:红色:白=9:3:4,则子代中基因型纯合的个体所占比例为( )
A. 1/3 B. 3/16 C. 3/8 D. 1/4
14. 在完全显性且三对基因各自独立遗传的条件下,aaBbdd与AaBbDd的个体杂交,下列叙述正确的是( )
A. 子代基因型有12种,表现型有6种
B. 子代中杂合子占全部后代的比例为5/8
C. 子代基因型aaBbDd占全部后代的比例为3/8
D. 子代基因型不同于双亲的个体所占的比例为3/4
15. 某种植物的高茎(N)对矮茎(n)为显性,其花粉育性受一对等位基因M/m控制,含有基因m的花粉中有1/2不育,基因M/m、N/n独立遗传。将花粉均可育的纯合高茎植株与有1/2花粉不育的纯合矮茎植株杂交,得到F1植株后让其随机传粉,下列叙述正确的是( )
A. F1中可育雌配子数:可育雄配子数=4:3
B. F1产生的含基因N的雄配子数:含基因n的雄配子数=2:1
C. F2植株中高茎:矮茎=8:1
D. F2中产生的花粉仅1/2可育的纯合矮茎植株所占比例是1/24
二、多项选择题:本题共5小题,每小题4分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有两个两个以上选项符合题目要求,全部选对得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。
16. 已知某豌豆的高产与低产这对相对性状受一对等位基因控制,某生物兴趣小组的同学将300对亲本均分为2组进行了下表所示的实验。下列分析正确的是( )
组别
杂交方案
杂交结果
甲组
高产×低产
高产:低产=7:1
乙组
低产×低产
全低产
A. 高产为显性性状,低产为隐性性状
B. 控制高产和低产的基因是位于同源染色体上控制不同性状的基因
C. 甲组高产亲本中杂合个体的比例的1/3
D. 若甲组中高产亲本个体自交,则子代中低产个体的比例为1/16
17. 下图为某二倍体动物体内不同时期的细胞分裂图,下列叙述错误的是( )
A. 图甲细胞中含有8条染色单体
B. 根据图乙细胞可以判断改动物为雄性动物
C. 图丙细胞为次级精母细胞或次级卵母细胞或极体
D. 图丁细胞中染色体数:核DNA数:染色单体数=1:2:2
18. 下图1表示某植物(2N=20)的花粉母细胞(精原细胞)进行减数分裂的不同时期实拍图像 。有关说法正确的是( )
A. 属于减数分裂Ⅱ的是②④⑦⑧ B. ⑤细胞可能正在发生非姐妹染色单体的互换
C. ④中每个细胞染色体数是体细胞的一半 D. ①中染色体数是体细胞的二倍
19. 有关减数分裂的叙述不正确的是( )
A. 精原细胞进行细胞分裂产生精细胞的过程中,DNA复制1次,中心体复制2次,细胞分裂2次
B. 减数第一次分裂前的间期,细胞核完成DNA复制和蛋白质的合成
C. 一个精原细胞(含n对同源染色体)经减数分裂形成的精子有2n种,而一个卵原细胞只能形成一种卵细胞
D. 模拟减数分裂Ⅰ中期时,用3种不同颜色的橡皮泥制作3对同源染色体
20. 某种雌雄异株植物的花色有白色和蓝色两种,花色由等位基因A、a(位于常染色体)和B、b(位于性染色体上)控制,基因与花色的关系如图所示。基因型为AAXBXB的个体与基因型为aaXbY的个体杂交得F1,F1雌雄个体杂交得F2,下列相关叙述不正确的是( )
A. 与控制该植物花色有关的基因型共有12种
B. F1的基因型有AaXBXb和AaXBY
C. 开蓝花个体的基因型有aaXBY、aaXBXB
D. F2种花色的表型及比例为白色:蓝色=15:1
三、非选择题:本题共3小题,共 50 分。
21. 在自然鼠群中,已知毛色由一对等位基因控制,A控制黄色,控制灰色,控制黑色,显隐性关系为,且AA纯合使胚胎致死。请分析回答相关问题。
(1)两只鼠杂交,后代出现三种表型。则该对亲本的基因型是______,它们再生一只灰色雄鼠的概率是______。
(2)若进行多对的杂交,预期子代黑色小鼠比例为______。
(3)现有一只黄色雄鼠和多只其他各色雌鼠,如何利用杂交方法检测出该雄鼠的基因型?请写出实验思路及预测结果。
实验思路:______。
预测结果:若子代表型及其比例______,则该黄色雄鼠的基因型为______;若子代表型及其比例______,则该黄色雄鼠的基因型为______。
22. 茄子是国人常吃的蔬菜之一,茄子的花色有紫色和白色,控制紫色花和白色花的相关基因用D、d表示;果皮有紫果皮、绿果皮和白果皮之分,其中紫果皮对白果皮为显性,分别用A、a表示,绿果皮对白果皮为显性,分别用B、b表示。为研究这两对性状的遗传规律,研究人员选用纯合子甲(紫花)、乙(白花)、丙(紫果皮)、丁(白果皮)为亲本进行杂交实验。结果如表所示,回答下列问题:
组别
亲本
F1表型
F1自交所得F2表型及数量(株)
实验1
甲×乙
紫花
紫花(81)、白花(27)
实验2
丙×丁
紫果皮
紫果皮(108)、绿果皮(27)、白果皮(9)
(1)由实验1可知,茄子花色中___________显性性状,理由是___________;F2紫花茄子中纯合子所占比例是___________。
(2)由实验2可知,控制茄子果皮颜色两对等位基因位于___________对同源染色体上,理由是___________;实验2亲本的基因型分别是___________。
(3)让实验2的F2中绿果皮茄子都自交,子代表型及数量比为___________。
23. 图1是某动物的细胞分裂图像,图2是其核DNA含量变化曲线,图3表示该动物正常细胞分裂过程中物质或结构数量变化曲线的部分区段,据图回答问题:
(1)根据图1中的___(填序号)判断出该动物的性别为雄性,它的正常体细胞中,染色体数目是___条。
(2)图1中含同源染色体的细胞有_______________(填序号),细胞②含有_______个四分体,分裂形成的子细胞的名称是_________________,④细胞中DNA与染色体的数量比_________(填“大于”或者“等于”或者“小于”)1:1。
(3)图2中同源染色体分离发生在__________段(填字母),姐妹染色单体分离发生在__________段(填字母)。图1中 ④ 对应对应图2的__________段(填字母)。
(4)图3中,若纵坐标是染色体数且cd段核DNA分子数是染色体数的两倍,则该曲线可表示___________;若纵坐标是同源染色体的对数,则该曲线可表示____________。(以上两空请选填“减数分裂”、“有丝分裂”、“减数分裂和有丝分裂”)
(5)若该动物的基因型为AaXbY,其配子的基因型及比例为_________________ , 若其一个精原细胞减数分裂产生了一个AaY的子细胞,则同时产生的另外三个子细胞的基因型为________________________。
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武安一中2024——2025学年第二学期3月考试
高一生物
一、单项选择题:本题共 15 小题,每小题2分,共30分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
1. 正常情况下果蝇体内等位基因不可能存在于( )
A. 同源染色体 B. 四分体
C. 次级卵母细胞 D. 精细胞
【答案】D
【解析】
【分析】等位基因是位于同源染色体上相同位置控制相对性状的基因。
【详解】A、同源染色体上有等位基因,A错误;
B、四分体是一对同源染色体,有等位基因,B错误;
C、次级卵母细胞没有同源染色体,但如果在减数第一次分裂的前期,同源染色体的非姐妹染色单体发生了互换,则有可能一条染色体的姐妹染色单体上含有等位基因,C错误;
D、精细胞内没有同源染色体,不存在等位基因,D正确。
故选D。
2. 某正常男性个体的细胞中,肯定含有Y染色体的细胞是
①肝细胞②次级精母细胞③精细胞④成熟的红细胞⑤精原细胞
A. ①②④ B. ②④⑤ C. ①⑤ D. ①②③⑤
【答案】C
【解析】
【分析】正常男性个体,染色体组成应为44+XY。
【详解】①、肝细胞属于正常体细胞,染色体组成应为44+XY,①正确;
②、由于同源染色体在减数第一次分裂后期分开,所以次级精母细胞中可能不含Y染色体,②错误;
③、由于同源染色体在减数第一次分裂后期分开,所以精细胞中可能不含Y染色体,③错误;
④、成熟的红细胞没有细胞核,所以没有染色体,④错误;
⑤、精原细胞属于正常体细胞,染色体组成应为44+XY,⑤正确;
故选·C
3. 孟德尔运用了假说—演绎法来探索遗传规律。下列有关叙述正确的是( )
A. “提出问题”建立在纯合亲本杂交和F1自交的遗传实验基础上
B. 孟德尔依据减数分裂过程进行了“演绎、推理”
C. 进行测交实验是假说—演绎法中的“演绎、推理”阶段
D. 孟德尔自由组合定律的实质是“雌雄配子结合时,控制不同性状的遗传因子自由组合”
【答案】A
【解析】
【分析】孟德尔发现遗传定律用了假说—演绎法,其基本步骤是:提出问题,作出假设,演绎推理,实验验证,得出结论。
【详解】A、孟德尔观察到亲本杂交后F1只有一种性状,F1自交后代中出现性状分离及规律的性状分离比,从而提出问题,因此“提出问题”建立在纯合亲本杂交和F1自交的遗传实验基础上,A正确;
B、孟德尔进行“演绎推理”的依据是他提出的假说内容,而不是减数分裂过程,当时减数分裂尚未被发现,B错误;
C、测交实验是对推理过程及结果进行的实验验证,C错误;
D、孟德尔自由组合定律的实质是“形成配子时,决定同一性状的遗传因子彼此分离,控制不同性状的遗传因子自由组合”,D错误。
故选A
4. 下列关于分离定律的叙述,正确的是( )
A. 用自交验证分离定律方法适用于所有植物
B. 分离定律的实质是出现3:1的性状分离比
C. 雌配子和雄配子数量相等是基因分离的必要条件
D. 分离定律适用于真核生物有性生殖的核基因遗传
【答案】D
【解析】
【分析】分离定律的实质:在生物的体细胞中,控制同一性状的遗传因子成对存在,不相融合;在形成配子时,成对的遗传因子发生分 离,分离后的遗传因子分别进入不同的配子中,随配子遗传给后代。
【详解】A、有些植物是雌雄异株的,不能进行自交,A错误;
B、分离定律的实质是等位基因分离,出现1: 1的配子比,B错误;
C、一般雌配子数量远远少于雄配子,C错误;
D、分离定律适用于真核生物有性生殖的核基因遗传,即能进行减数分裂的生物,D正确;
故选D。
5. 某二倍体生物的初级精母细胞中染色体数为P,核DNA 分子数为Q。下列有关该生物其他细胞染色体和核DNA 数的叙述正确的是 ( )
A. 高度分化的体细胞中染色体数为P,核DNA数为Q
B. 精原细胞中染色体数为P/2, 核DNA数等于 Q/2
C. 次级精母细胞中染色体数为P/2, 核DNA数为 Q/2
D. 精细胞中染色体数为P/2, 核DNA数为Q/4
【答案】D
【解析】
【分析】某二倍体生物的初级精母细胞中染色体数为P,核DNA分子数为Q,说明该二倍体体细胞染色体为P,核DNA分子数为Q/2。
【详解】A、某二倍体生物的初级精母细胞中染色体数为P,核DNA分子数为Q,说明高度分化体细胞中染色体数为P,核DNA数为Q/2,A错误;
B、精原细胞和体细胞中的染色体数和核DNA数是相等的,所以精原细胞中染色体数为P,核DNA数等于Q/2,B错误;
C、初级精母细胞经过减数分裂Ⅰ后,形成次级精母细胞,此时细胞中染色体数为P/2(减数分裂Ⅱ前、中期)或P(减数分裂Ⅱ后期),核DNA数为Q/2,C错误。
D、精细胞属于减数分裂Ⅱ形成的,故经过减数分裂Ⅱ染色体数目为P/2,核DNA数为Q/4,D正确。
故选D。
6. “一母生九子,九子各不同”描述了同一双亲的后代具有遗传多样性的特点。下列叙述与这遗传现象有密切关系的是( )
A. 四分体中姐妹染色单体之间的互换
B. 减数分裂I中非同源染色体的自由组合
C. 减数分裂形成的卵细胞中染色体数目减半
D. 自然状态下精子的数量远多于卵细胞的数量
【答案】B
【解析】
【分析】同一双亲的后代具有遗传多样性与配子的多样性和配子组合的多样性有关,配子的多样性的形成原因主要包括减数分裂I联会时同源染色体的非姐妹染色单体互换和减数分裂1后期非同源染色体上的非等位基因自由组合。
【详解】A、减数分裂I联会时同源染色体的非姐妹染色单体互换,产生了不同种类的配子,通过雌雄配子随机结合可形成多种多样的基因型的个体,进而形成了遗传多样性,A错误;
B、减数分裂1后期非同源染色体上的非等位基因自由组合,产生了多种多样的配子,不同类型的雌雄配子随机结合,形成了多种多样的基因型的个体,进而形成了遗传多样性,B正确;
C、减数分裂形成的卵细胞中染色体数目减半,与同一双亲的后代具有遗传多样性关系不大,C错误;
D、自然状态下精子的数量远多于卵细胞的数量,但受精时雌雄配子随机结合,且一个卵细胞一般只能与一个精子结合,因此这不是形成遗传多样性的原因,D错误。
故选B。
7. 已知某基因型为AaBb的精原细胞中,两对等位基因分别位于两对同源染色体上。不考虑染色体互换,该细胞在减数分裂产生精子的过程中,不可能出现的细胞是( )
A. 基因型为AB、ab的细胞 B. 基因型为AABB、aabb的细胞
C. 基因型为Aa、Bb细胞 D. 基因型为aaBB、AAbb的细胞
【答案】C
【解析】
【分析】根据减数分裂的特点,精原细胞经减数第一次分裂,同源染色体分离,非同源染色体上的非等位基因自由组合,产生基因型不同的2个次级精母细胞;1个次级精母细胞经减数第二次分裂,着丝粒分裂,姐妹染色单体分开,最终产生1种2个精子。因此,1个精原细胞经减数分裂共产生了2种4个精子。
【详解】A、结合B选项的分析可知:形成的基因型为AABB、aabb的两个次级精母细胞经过减数第二次分裂后,姐妹染色单体分离,分别形成基因型为AB、ab的精细胞,A正确;
B、某基因型为AaBb的精原细胞,经过DNA复制后,初级精母细胞内的基因型为AAaaBBbb,减数第一次分裂后期,同源染色体分离,非同源染色体自由组合,则可能形成基因型为AABB、aabb的两个次级精母细胞,B正确;
C、不考虑变异,减数分裂过程中同源染色体分离,导致等位基因分离,因此配子中不含等位基因,故不会形成基因型为Aa、Bb的细胞,C错误;
D、某基因型为AaBb的精原细胞,经过DNA复制后,初级精母细胞内的基因型为AAaaBBbb,减数第一次分裂后期,同源染色体分离,非同源染色体自由组合,则可能形成基因型为aaBB、AAbb的两个次级精母细胞,D正确。
故选C。
8. 某个动物(2n=4)的生殖器官中存在如图所示的三种细胞,下列叙述正确的是( )
A. 甲细胞可能为次级精母细胞或极体
B. 甲、乙、丙细胞均含有同源染色体
C. 甲、乙细胞每条染色体仅有1个DNA
D. 一个细胞可能经历丙→乙→甲的过程
【答案】C
【解析】
【分析】图甲处于减数分裂第二次后期,乙图处于有丝分裂后期,丙处于减数分裂第一次后期,细胞质均等分裂属于雄性动物。
【详解】A、通过丙图可以,该动物属于雄性动物,甲细胞处于减数分裂第二次分裂后期,该细胞为次级精母细胞,A错误;
B、甲处于减数分裂第二次,不含同源染色体,B错误;
C、甲、乙细胞染色体无染色单体,故甲、乙细胞每条染色体仅有1个DNA,C正确;
D、一个细胞可能经历乙→丙→甲的过程,D错误。
故选C。
9. 图甲是基因型为Rr的某动物正常的细胞分裂示意图,图乙为该生物细胞在分裂过程中同源染色体对数的变化曲线。下列叙述正确的是( )
A. 图甲细胞染色体数:染色单体数:核DNA分子数=1:1:1
B. 图甲细胞内的染色体数目与图乙中FG段的相同
C. 图甲细胞所处的分裂时期对应图乙的CD段
D. 图甲细胞产生的子细胞可能是卵细胞或精细胞
【答案】B
【解析】
【分析】根据题意和图示分析可知:图甲细胞中没有同源染色体,并且染色体的着丝粒已分裂,细胞处于减数第二次分裂后期。图乙AF区段表示有丝分裂,FH区段表示减数第一次分裂,HI区段表示减数第二次分裂阶段。
【详解】A、图甲细胞处于减数第二次分裂后期,着丝粒已经分裂,染色单体数为0,染色体数:核DNA分子数=1:1,A错误;
B、图甲处于减数第二次分裂后期,细胞内的染色体数目加倍,与体细胞相同,都是2N,与图乙中FG段的相同(FG段染色体数目为2N),B正确;
C、图甲细胞所处的分裂时期位于图乙的HI段,都是减数第二次分裂细胞,C错误;
D、图甲细胞细胞质均等分裂,产生的子细胞可能是极体或精细胞,D错误。
故选B。
10. 关于同一个体中细胞的有丝分裂和减数分裂I的叙述,正确的是( )
A. 两者前期染色体数目相同,染色体行为和核DNA分子数目不同
B. 两者中期染色体数目不同,染色体行为和核DNA分子数目相同
C. 两者后期染色体行为和数目不同,核DNA分子数目相同
D. 两者后期染色体行为和数目相同,核DNA分子数目不同
【答案】C
【解析】
【分析】1、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。2、减数分裂过程:(1)减数第一次分裂前的间期: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: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:着丝点分裂,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、两者前期染色体数目和核DNA分子数目相同,染色体行为不同,A错误;
B、两者中期染色体数目和核DNA数目相同,染色体行为不同,B错误;
CD、两者后期染色体数目(有丝分裂后期细胞中染色体数目是减数第一次分裂后期的2倍)和染色体行为不同(有丝分裂后期是着丝粒分裂,减数分裂I后期是同源染色体分离,非同源染色体自由组合),核DNA分子数目相同,C正确,D错误。
故选C。
11. 某哺乳动物的红色皮毛和褐色皮毛受常染色体上的基因H/h控制,基因型和表型的对应关系如下表所示。让褐色雌性和红色雄性交配得到F1,F1雌雄个体随机交配得到F2。下列叙述正确的是( )
红色
褐色
雌性
HH、Hh
hh
雄性
HH
Hh、hh
A. 基因H/h的遗传不遵循分离定律 B. F2雌性个体中红色:褐色=3:1
C. F1雌性和雄性个体均表现为红色 D. F2雄性个体中红色:褐色=3:1
【答案】B
【解析】
【分析】分析题意和表格信息可知:某哺乳动物的红色皮毛和褐色皮毛受常染色体上的基因H/h控制,遵循基因的分离定律。让褐色雌性(hh)和红色雄性(HH)交配得到F1(Hh),F1雌雄个体随机交配得到F2,F2的基因型及比例为HH:Hh:hh=1:2:1,所以F2雌性个体中红色:褐色=3:1,雄性个体中红色:褐色=1:3。
【详解】A、基因H/h是位于常染色体上的一对等位基因,其遗传遵循分离定律,A错误;
B、由于雌性个体中Hh表现为红色,所以F2雌性个体中红色:褐色=3:1,B正确;
C、F1的基因型为Hh,雌性和雄性个体分别表现为红色和褐色,C错误;
D、由于雄性个体中Hh表现为褐色,所以F2雄性个体中红色:褐色=1:3,D错误。
故选B。
12. 番茄的高茎(D)对矮茎(d)为显性,红果(R)对黄果(r)为显性。两株不同性状的番茄杂交,F1中的红果:黄果=1:1,高茎:矮茎=3:1。下列有关叙述错误的是( )
A. 两亲本的基因型为DdRr和Ddrr
B. F1中高茎番茄自交,所得F2中的高茎番茄占3/4
C. R、r和D、d基因可能位于两对同源染色体上
D. R、r基因与D、d基因的遗传都遵循分离定律
【答案】B
【解析】
【分析】在生物的体细胞中控制同一性状的遗传因子成对存在不相融合,在形成配子时成对的,遗传因子发生分离分离后的遗传因子分别进入不同的配子中,随配子遗传给后代。
【详解】A、F1高茎:矮茎=3:1,亲本为Dd×Dd,红果:黄果=1:1,亲本为Rr×rr,所以两亲本的基因型为DdRr和Ddrr,A正确;
B、F1中高茎番基因型为1/3DD、2/3Dd,自交后代矮茎番茄占2/3×1/4=1/6,高茎占5/6,B错误;
C、实验结果中没有统计两对基因综合分析的情况,因此仅根据图示实验结果,不能判断R、和D、d基因位于两对同源染色体上,R、r和D、d基因可能位于两对同源染色体上,也可能位于一对同源染色体上,C正确;
D、F1高茎:矮茎=3:1(符合一对基因杂合子自交时的分离比),说明D、d基因的遗传遵循分离定律,红果:黄果=1:1(符合一对基因测交时的分离比),说明R、r基因的遗传也遵循分离定律,D正确。
故选B。
13. 某紫花植物自交,子代表型及比例为紫色:红色:白=9:3:4,则子代中基因型纯合的个体所占比例为( )
A. 1/3 B. 3/16 C. 3/8 D. 1/4
【答案】D
【解析】
【分析】基因自由组合定律特殊分离比的解题思路:1、看后代可能的配子组合种类,若组合方式是16种,不管以什么样的比例呈现,都符合基因的自由组合定律,其上代基因型为双杂合。2、写出正常的分离比9:3:3:1。3、对照题中所给信息进行归类,若分离比为9:7,则为9:(3:3:1),即7是后三种合并的结果;若分离比为9:6:1,则为9:( 3 :3):1,若分离比为15:1,则为(9:3:3): 1 ,其他比例可依次类推。
【详解】紫花植物自交所得子代表型及比例为紫色:红色:白色=9:3:4,符合9:3:3:1的性状分离比,说明该花色性状由独立遗传的两对等位基因控制,亲本为双杂合子(假设基因型为AaBb),则子代中纯合子有4种分别是AABB、AAbb、aaBB、aabb,占总数的4/16,即1/4,ABC错误,D正确。
故选D。
14. 在完全显性且三对基因各自独立遗传的条件下,aaBbdd与AaBbDd的个体杂交,下列叙述正确的是( )
A. 子代基因型有12种,表现型有6种
B. 子代中杂合子占全部后代的比例为5/8
C. 子代基因型aaBbDd占全部后代的比例为3/8
D. 子代基因型不同于双亲的个体所占的比例为3/4
【答案】D
【解析】
【分析】本题考查了基因的自由组合定律的原理和应用,把成对的基因拆开,一对一对的考虑,采用分离定律的思想来解决自由组合的题目,是解题的关键。
详解】A、aaBbdd与AaBbDd个体杂交,子代基因型有12种,表现型有8种,A错误;
B、子代中纯合子占全部后代的比例为1/2×1/2×1/2=1/8,则杂合子占全部后代的比例为7/8,B错误;
C、子代基因型aaBbDd占全部后代的比例为1/2×1/2×1/2=1/8,C错误;
D、子代基因型相同于双亲的个体所占的比例为1/2×1/2×1/2+1/2×1/2×1/2=1/4,则子代基因型不同于双亲的个体所占的比例为3/4,D正确。
故选D。
15. 某种植物的高茎(N)对矮茎(n)为显性,其花粉育性受一对等位基因M/m控制,含有基因m的花粉中有1/2不育,基因M/m、N/n独立遗传。将花粉均可育的纯合高茎植株与有1/2花粉不育的纯合矮茎植株杂交,得到F1植株后让其随机传粉,下列叙述正确的是( )
A. F1中可育雌配子数:可育雄配子数=4:3
B. F1产生的含基因N的雄配子数:含基因n的雄配子数=2:1
C. F2植株中高茎:矮茎=8:1
D. F2中产生的花粉仅1/2可育的纯合矮茎植株所占比例是1/24
【答案】D
【解析】
【分析】结合题干信息分析,花粉均可育的纯合高茎植株基因型为MMNN,1/2花粉不育的纯合矮茎植株基因型为mmnn,杂交得到的F1植株基因型为MmNn。
【详解】A、自然界中植株产生的雄配子数远远多于雌配子数,A错误;
B、结合题干信息分析,花粉均可育的纯合高茎植株基因型为MMNN,1/2花粉不育的纯合矮茎植株基因型为mmnn,杂交得到的F1植株基因型为MmNn,F1产生的含基因N的雄配子数:含基因n的雄配子数=1:1,B错误;
C、F1植株基因型为MmNn,由于两对基因是独立遗传的,m不会影响高茎和矮茎的比例,相当于Nn自交,F2植株中高茎:矮茎=3:1,C错误;
D、F1植株基因型为MmNn,利用分离定律思维求解,由于含有基因m的花粉中有1/2不育,雌配子M:m=1:1,雄配子M:m=2:1,子二代MM:Mm:mm=2:3:1,再考虑N、n基因,子二代基因型及比例为NN:Nn:nn=1:2:1,F2中产生的花粉仅1/2可育的纯合矮茎植株(mmnn)所占比例是1/6×1/4=1/24,D正确。
故选D。
二、多项选择题:本题共5小题,每小题4分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有两个两个以上选项符合题目要求,全部选对得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。
16. 已知某豌豆的高产与低产这对相对性状受一对等位基因控制,某生物兴趣小组的同学将300对亲本均分为2组进行了下表所示的实验。下列分析正确的是( )
组别
杂交方案
杂交结果
甲组
高产×低产
高产:低产=7:1
乙组
低产×低产
全为低产
A. 高产为显性性状,低产为隐性性状
B. 控制高产和低产的基因是位于同源染色体上控制不同性状的基因
C. 甲组高产亲本中杂合个体的比例的1/3
D. 若甲组中高产亲本个体自交,则子代中低产个体的比例为1/16
【答案】AD
【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】A、已知某豌豆的高产与低产这对相对性状受一对等位基因控制,根据甲组实验结果,高产和地产杂交,子代高产:低产=7:1,高产的数量多于地产,说明高产为显性性状,低产为隐性性状,A正确;
B、已知某豌豆的高产与低产这对相对性状受一对等位基因控制,说明控制高产和低产的基因是位于同源染色体上控制同一性状的基因,B错误;
C、已知高产为显性性状,假定高产个体中比例为X的杂合子,杂合子和低产(隐性)个体杂交,产生低产的概率为1/4,即X/2=1/(1+7),可知X=1/4,C错误;
D、由C项可知,甲组亲本中AA占3/4,Aa占1/4,故自交出现aa的概率为1/4×1/4=1/16,D正确。
故选AD。
17. 下图为某二倍体动物体内不同时期的细胞分裂图,下列叙述错误的是( )
A. 图甲细胞中含有8条染色单体
B. 根据图乙细胞可以判断改动物为雄性动物
C. 图丙细胞为次级精母细胞或次级卵母细胞或极体
D. 图丁细胞中染色体数:核DNA数:染色单体数=1:2:2
【答案】ABC
【解析】
【分析】甲细胞含有同源染色体,且着丝粒分裂,处于有丝分裂后期;乙细胞不含同源染色体,且着丝粒分裂,处于减数第二次分裂后期;丙细胞不含同源染色体,处于减数第二次分裂中期;丁细胞含有同源染色体,且着丝粒都排列在赤道板上,处于有丝分裂中期。
【详解】A、图甲细胞含有同源染色体,且着丝粒分裂,判断其为有丝分裂后期,细胞中有8条染色体,没有染色单体,A错误;
B、图乙细胞不含有同源染色体,且细胞质均等分裂,可能为第一极体或次级精母细胞,因此根据该细胞不能确定该细胞取自雌性动物还是雄性动物,B错误;
C、丙细胞不含同源染色体,处于减数第二次分裂中期,结合图丁细胞(X和Y染色体大小不同)可判断为雄性生物,故图丙细胞为次级精母细胞,C错误;
D、丁细胞含有同源染色体,且所有染色体的着丝粒排列在赤道面上,处于有丝分裂中期,且每条染色体含有两个染色单体,即细胞中染色体数∶DNA数∶染色单体数=1∶2∶2,D正确。
故选ABC。
18. 下图1表示某植物(2N=20)的花粉母细胞(精原细胞)进行减数分裂的不同时期实拍图像 。有关说法正确的是( )
A. 属于减数分裂Ⅱ的是②④⑦⑧ B. ⑤细胞可能正在发生非姐妹染色单体的互换
C. ④中每个细胞染色体数是体细胞的一半 D. ①中染色体数是体细胞的二倍
【答案】AB
【解析】
【分析】图1中,①同源染色体分离,是减数第一次分裂后期,②两个子细胞中的染色体居位于“赤道板”上,是减数第二次分裂中期,③染色体是以染色质细丝状,散落分布在细胞中,属于减数第一次分裂前的间期,④两个子细胞中的染色体的着丝粒分裂,姐妹染色单体分开成为染色体,并平均分配、移向两极,是减数第二次分裂后期,⑤同源染色体联会,属于减数第一次分裂前期,⑥同源染色体成对的排列在赤道板上,属于减数第一次分裂中期;⑦减数第一次分裂结束形成两个次级花粉母细胞,属于减数第二次分裂前期;⑧形成4个生殖细胞,是减数第二次分裂末期结束。
【详解】A、①同源染色体分离,是减数第一次分裂后期,②两个子细胞中的染色体居位于“赤道板”上,是减数第二次分裂中期,③染色体是以染色质细丝状,散落分布在细胞中,属于减数第一次分裂前的间期,④两个子细胞中的染色体的着丝粒分裂,姐妹染色单体分开成为染色体,并平均分配、移向两极,是减数第二次分裂后期,⑤同源染色体联会,属于减数第一次分裂前期,⑥同源染色体成对的排列在赤道板上,属于减数第一次分裂中期;⑦减数第一次分裂结束形成两个次级花粉母细胞,属于减数第二次分裂前期;⑧形成4个生殖细胞,是减数第二次分裂末期结束,属于减数分裂Ⅱ的是②④⑦⑧,A正确;
B、⑤同源染色体联会,属于减数第一次分裂前期,此时同源染色体上的非姐妹染色单体可能发生片段交换,B正确;
C、④两个子细胞中的染色体的着丝粒分裂,姐妹染色单体分开成为染色体,并平均分配、移向两极,是减数第二次分裂后期,此时细胞中染色体数目和体细胞相同,C错误;
D、①同源染色体分离,是减数第一次分裂后期,染色体数目和体细胞相同,D错误。
故选AB。
19. 有关减数分裂的叙述不正确的是( )
A. 精原细胞进行细胞分裂产生精细胞的过程中,DNA复制1次,中心体复制2次,细胞分裂2次
B. 减数第一次分裂前间期,细胞核完成DNA复制和蛋白质的合成
C. 一个精原细胞(含n对同源染色体)经减数分裂形成的精子有2n种,而一个卵原细胞只能形成一种卵细胞
D. 模拟减数分裂Ⅰ中期时,用3种不同颜色的橡皮泥制作3对同源染色体
【答案】BCD
【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:着丝点分裂,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、精原细胞进行细胞分裂产生精细胞的过程中,第一次分裂前的间期DNA复制1次,中心体在第一次和第二次分裂前的间期共复制2次,细胞连续分裂2次,A正确;
B、蛋白质的合成发生在细胞核外的核糖体上,B错误;
C、一个精原细胞(含n对同源染色体)减数分裂形成精子过程中同源染色体分离,非同源染色体自由组合,不考虑变异的情况下形成的精子有2种,一个卵原细胞只能形成1个一种卵细胞,C错误;
D、减数分裂模拟实验中,颜色代表父方和母方,所以需要用2种不同颜色的橡皮泥制作3对同源染色体,D错误。
故选BCD。
20. 某种雌雄异株植物的花色有白色和蓝色两种,花色由等位基因A、a(位于常染色体)和B、b(位于性染色体上)控制,基因与花色的关系如图所示。基因型为AAXBXB的个体与基因型为aaXbY的个体杂交得F1,F1雌雄个体杂交得F2,下列相关叙述不正确的是( )
A. 与控制该植物花色有关的基因型共有12种
B. F1的基因型有AaXBXb和AaXBY
C. 开蓝花个体的基因型有aaXBY、aaXBXB
D. F2种花色的表型及比例为白色:蓝色=15:1
【答案】ACD
【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】A、据题干信息可知,A、a基因位于常染色体上,B、b基因位于X染色体上,常染色体上有AA、Aa、aa,3种基因组合,X染色体上有XBXB、XBXb、XbXb、XBY、XbY,5种基因组合,所以与控制该植物花色有关的基因型共有3×5=15种,A错误;
B、基因型为AAXBXB的个体与基因型为aaXbY的个体杂交得F1,基因型有AaXBXb和AaXBY,B正确;
C、据题图可知,B基因通过控制酶的合成进而催化白色前体物质转化为蓝色产物,基因A会抑制基因B的表达,所以开蓝花个体的基因型有aaXBY、aaXBXB、aaXBXb,C错误;
D、F1的基因型为AaXBXb、AaXBY,F1雌雄个体杂交得到F2,理论上开蓝花植株的基因型为aaXBY、aaXBXB、aaXBXb,所占比例为1/4×3/4=3/16,故F2中花色的表型及比例是白色:蓝色=13:3,D错误。
故选ACD。
三、非选择题:本题共3小题,共 50 分。
21. 在自然鼠群中,已知毛色由一对等位基因控制,A控制黄色,控制灰色,控制黑色,显隐性关系为,且AA纯合使胚胎致死。请分析回答相关问题。
(1)两只鼠杂交,后代出现三种表型。则该对亲本的基因型是______,它们再生一只灰色雄鼠的概率是______。
(2)若进行多对的杂交,预期子代黑色小鼠比例为______。
(3)现有一只黄色雄鼠和多只其他各色的雌鼠,如何利用杂交方法检测出该雄鼠的基因型?请写出实验思路及预测结果。
实验思路:______。
预测结果:若子代表型及其比例______,则该黄色雄鼠的基因型为______;若子代表型及其比例______,则该黄色雄鼠的基因型为______。
【答案】(1) ①. Aa2×a1a2 ②. 1/8
(2)1/3 (3) ①. 实验思路:选用该黄色雄鼠与多只黑色雌鼠杂交,统计后代毛色及其比例 ②. 预测结果:黄色∶灰色=1∶1 ③. Aa1 ④. 黄色∶黑色=1∶1 ⑤. Aa2
【解析】
【分析】复等位基因是指:在同源染色体相对应的位置上存在两种以上不同形式的等位基因,称为复等位基因。
【小问1详解】
两只鼠杂交,后代出现三种表型。则该对亲本的基因型是Aa2×a1a2,二者杂交产生后代的基因型和表型 为 Aa1(黄色)、Aa2(黄色)、a1a2(灰色)、a2a2(黑色),且比例均等,它们再生一只灰色雄鼠的概率是1/4×1/2=1/8。
【小问2详解】
若进行多对 Aa2×Aa2 的杂交,根据分离定律可知,后代中基因型和表现型的比例为1AA(致死)、 2Aa2(黄色)、 1a2a2(黑色),可见黑色小鼠比例为1/3。
【小问3详解】
现有一只黄色雄鼠和多只其他各色的雌鼠,如何利用杂交方法检测出该雄鼠的基因型,这里黄色雄鼠的基因型有Aa1或Aa2,检测基因型 通常采用的方法是测交,因此实验思路为:
选择该黄色雄鼠与多只 黑色雌鼠进行杂交,统计后代毛色及其比例。
预测结果为:
若该黄色雄鼠的基因型Aa1,则子代表型及其比例Aa2(黄色)、a1a2(灰色),即黄色∶灰色=1∶1;
若该黄色雄鼠的基因型Aa2,则子代表型及其比例Aa2(黄色)、a2a2(黑色),即黄色∶黑色=1∶1。
22. 茄子是国人常吃的蔬菜之一,茄子的花色有紫色和白色,控制紫色花和白色花的相关基因用D、d表示;果皮有紫果皮、绿果皮和白果皮之分,其中紫果皮对白果皮为显性,分别用A、a表示,绿果皮对白果皮为显性,分别用B、b表示。为研究这两对性状的遗传规律,研究人员选用纯合子甲(紫花)、乙(白花)、丙(紫果皮)、丁(白果皮)为亲本进行杂交实验。结果如表所示,回答下列问题:
组别
亲本
F1表型
F1自交所得F2表型及数量(株)
实验1
甲×乙
紫花
紫花(81)、白花(27)
实验2
丙×丁
紫果皮
紫果皮(108)、绿果皮(27)、白果皮(9)
(1)由实验1可知,茄子花色中___________是显性性状,理由是___________;F2紫花茄子中纯合子所占比例是___________。
(2)由实验2可知,控制茄子果皮颜色的两对等位基因位于___________对同源染色体上,理由是___________;实验2亲本的基因型分别是___________。
(3)让实验2的F2中绿果皮茄子都自交,子代表型及数量比为___________。
【答案】(1) ①. 紫花 ②. 纯合紫花植株与纯合白花植株杂交,F1均为紫花植株 ③. 1/3
(2) ①. 两 ②. 实验2的F2出现紫果皮:绿果皮:白果皮=12:3:1的性状分离比,是9:3:3:1的变式 ③. AABB、aabb
(3)绿果皮:白果皮=5:1
【解析】
【分析】1、实验1可知,纯合紫花与纯合白花植株自交,F1均为紫花植株。可知茄子花色中紫花是显性性状。
2、根据F2出现紫果皮:绿果皮:白果皮=12:3:1,可推知:F1的基因型为AaBb,F2中紫果皮基因型为A_ _ _,绿果皮基因型为aaB_,白果皮的基因型为aabb。
【小问1详解】
实验1可知,茄子花色中紫花是显性性状,理由是纯合紫花与纯合白花植株自交,F1均为紫花植株;可推知甲的基因型为DD,乙的基因型为dd,F1基因型为Dd,F2紫花茄子D_共3/4,其中DD纯合子1/4,所以F2紫花茄子中纯合子所占比例=1/4÷3/4=1/3。
【小问2详解】
实验2的F2出现紫果皮:绿果皮:白果皮=12:3:1的性状分离比,是9:3:3:1的变形,可知控制茄子果皮颜色的两对等位基因位于两对同源染色体上,根据F2出现紫果皮:绿果皮:白果皮=12:3:1,可推知:F1的基因型为AaBb,F2中紫果皮基因型为A_ _ _,绿果皮基因型为aaB_,白果皮的基因型为aabb;所以推知:实验2亲本丙、丁的基因型分别是AABB、aabb。
【小问3详解】
结合小问2可知:F2中绿果皮茄子基因型为aaB_,由于F1的基因型为AaBb,可知绿果皮茄子基因型有1/3aaBB、2/3aaBb,实验2的F2中绿果皮茄子都自交,子代中的白果皮aabb有2/3×1/4=1/6,绿果皮aaB_有1-1/6=5/6,子代表型及数量比为绿果皮:白果皮=5:1。
23. 图1是某动物的细胞分裂图像,图2是其核DNA含量变化曲线,图3表示该动物正常细胞分裂过程中物质或结构数量变化曲线的部分区段,据图回答问题:
(1)根据图1中的___(填序号)判断出该动物的性别为雄性,它的正常体细胞中,染色体数目是___条。
(2)图1中含同源染色体的细胞有_______________(填序号),细胞②含有_______个四分体,分裂形成的子细胞的名称是_________________,④细胞中DNA与染色体的数量比_________(填“大于”或者“等于”或者“小于”)1:1。
(3)图2中同源染色体分离发生在__________段(填字母),姐妹染色单体分离发生在__________段(填字母)。图1中 ④ 对应对应图2的__________段(填字母)。
(4)图3中,若纵坐标是染色体数且cd段核DNA分子数是染色体数的两倍,则该曲线可表示___________;若纵坐标是同源染色体的对数,则该曲线可表示____________。(以上两空请选填“减数分裂”、“有丝分裂”、“减数分裂和有丝分裂”)
(5)若该动物的基因型为AaXbY,其配子的基因型及比例为_________________ , 若其一个精原细胞减数分裂产生了一个AaY的子细胞,则同时产生的另外三个子细胞的基因型为________________________。
【答案】(1) ①. ② ②. 4
(2) ①. ①②③ ②. 0 ③. 次级精母细胞 ④. 大于
(3) ①. CD##CE ②. EF##EG ③. EF##EG
(4) ①. 减数分裂 ②. 有丝分裂
(5) ①. AXb:AY:aXb:aY=1:1:1:1 ②. AaY、Xb、Xb
【解析】
【分析】图1中①处于有丝分裂后期,②处于减数第一次分裂后期,③处于有丝分裂中期,④为减数第二次分裂后期,⑤为减数第二次分裂中期。图2中BC段形成的原因是DNA复制,DE段和FG段形成的原因是细胞一分为二,由此可知,该细胞DNA复制一次,细胞连续分裂两次,为减数分裂过程。
【小问1详解】
图1中②同源染色体分离,非同源染色体自由组合,处于减数第一次分裂后期,且细胞质均等分裂,为精子的形成过程,判断该动物为雄性。此时染色体数为4条,与正常体细胞相同,说明正常体细胞中染色体数目为4条。
【小问2详解】
图1中①有同源染色体,且正发生着丝粒分裂,处于有丝分裂后期;②同源染色体分离,非同源染色体自由组合,处于减数第一次分裂后期;③有同源染色体,且所有染色体的着丝粒排列在细胞中央的赤道板上,处于有丝分裂中期;④没有同源染色体,且着丝粒分裂,处于减数第二次分裂后期;⑤没有同源染色体,所有染色体着丝粒排列在细胞中央赤道板上,处于减数第二次分裂中期。上述细胞中含有同源染色体的是①②③。四分体存在于减数第一次分裂前期,细胞②处于减数第一次分裂后期,没有四分体。细胞②处于减数第一次分裂后期,胞质均等分裂,该细胞为初级精母细胞,其分裂形成的子细胞为次级精母细胞。④中一条染色体含有1个DNA分子,核DNA与染色体的数量比等于1:1,但细胞质中也有DNA,因此④细胞中DNA与染色体的数量比大于1:1。
【小问3详解】
图②中,BC段为DNA复制,EF段细胞中DNA已经减半,完成了减数第一次分裂,同源染色体分离发生在减数第一次分裂后期,即CD(CE)段。GH段细胞已经完成了减数第二次分裂,因此姐妹染色单体分离发生在减数第二次分裂后期,即EF(EG)段。图1中的④处于减数第二次分裂后期,对应对应图2的EF(EG)段。
【小问4详解】
图3中,若纵坐标是染色体数且cd段核DNA分子数是染色体数的两倍,cd段染色体数减半,但着丝粒未分裂,说明cd段表示减数第二次分裂前期、中期,所以该曲线可表示减数分裂。若纵坐标是同源染色体的对数,在减数分裂过程中,同源染色体对数的变化是N→0,在有丝分裂过程中,同源染色体对数变化是N→2N→N,题图只符合有丝分裂。
【小问5详解】
若该动物的基因型为AaXbY,减数分裂形成配子时同源染色体上的等位基因分离,非同源染色体上非等位基因自由组合,其配子的基因型及比例为AXb:AY:aXb:aY=1:1:1:1。若其一个精原细胞减数分裂产生了一个AaY的子细胞,说明减数第一次分裂时,A和a所在的同源染色体未分离,与Y染色体移向同一极,X染色体单独移向另一极,减数第二次分裂时着丝粒分裂,每个次级精母细胞会形成两个相同的精细胞,因此同时产生的另外三个子细胞的基因型为AaY、Xb、Xb。
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