内容正文:
广州外国语学校高一第二学期教学质量监测(一)
生物
一、单项选择题:本大题16小题。
1. 下图为人体细胞的分裂、分化、衰老和凋亡过程的示意图,图中①~⑥为各个时期的细胞,a~c表示细胞所进行的生理过程。据图分析,下列叙述正确的是( )
A 如图所示,⑤⑥细胞已失去分裂能力,所以不具有细胞周期
B. 细胞衰老过程中细胞核变小,酶活性下降,细胞代谢速率变慢
C. 与①相比,②的相对表面积增大,与外界环境进行物质交换的能力增强
D. 细胞分化离不开基因的选择性表达,细胞凋亡与基因的选择性表达无关
2. 角膜是覆盖眼睛的透明组织层,主要是由角膜干细胞维持的。角膜干细胞通过增殖分化产生角膜上皮细胞来更新衰老的细胞,并修复轻微的角膜损伤。相关研究显示,短期睡眠不足增加了角膜干细胞的增殖分化速度,长期睡眠不足会造成角膜严重受损,如角膜变薄。下列叙述正确的是( )
A. 角膜的自然更新靠角膜上皮细胞的分裂和凋亡共同维持
B. 短期睡眠不足可能会加速角膜上皮细胞的衰老进程
C. 已分化的角膜上皮细胞的细胞核不再具有全能性
D. 干细胞分化成角膜上皮细胞的过程中遗传物质发生了改变
3. 下图为细胞周期种相关物质的数量变化曲线图。下列相关说法错误的是( )
A. 若纵坐标表示每条染色体中DNA的数量,则AC过程染色体数目不变
B. 若纵坐标表示一个细胞中核DNA的数量,则AC过程染色体数目不变
C. 若纵坐标表示每条染色体中DNA的数量,则CD过程细胞中核DNA数量保持不变
D. 若纵坐标表示一个细胞中核DNA的数量,则CD过程一条染色体中含有一个DNA
4. 某哺乳动物卵原细胞形成卵细胞的过程中,某时期的细胞如图所示,其中①~④表示染色体,a~h表示染色单体。下列叙述正确的是( )
A. 图示细胞为初级卵母细胞,所处时期为减数分裂Ⅰ中期
B. ①与②的分离发生在减数分裂Ⅰ后期,③与④的分离发生在减数分裂Ⅱ后期
C. 该细胞的染色体数为卵细胞的2倍,核DNA分子数为卵细胞的4倍
D. 该细胞减数分裂过程中,b和f同时进入一个卵细胞的概率为1/4
5. 下列有关同源染色体的叙述正确的有几项( )
①同源染色体只存在于能进行减数分裂的细胞中
②细胞内的同源染色体都会形成四分体
③同源染色体的形状、大小不一定相同
④形状、大小相同的染色体一定是同源染色体
⑤一条来自父方一条来自母方的染色体就是同源染色体
⑥一对同源染色体就是一个四分体
A. 一项 B. 两项 C. 三项 D. 四项
6. 下图为进行有性生殖的生物的生活史示意图,下列有关说法错误的是( )
A. 过程①雌雄配子随机结合,导致基因的自由组合
B. 过程②③存在细胞的分裂、分化、衰老和凋亡等过程
C. 过程④中原始生殖细胞染色体复制1次,而细胞连续分裂2次
D. 过程①和④有利于同一双亲的后代呈现出遗传的多样性
7. 图甲~丁是某哺乳动物的生殖器官中的一些细胞的分裂图像,下列相关叙述错误的是( )
A. 甲细胞处于有丝分裂后期,细胞内有4对同源染色体
B. 乙细胞可发生等位基因的分离与非等位基因的自由组合
C. 丙细胞处于减数第二次分裂的中期,不存在同源染色体
D. 丁是卵细胞或极体,是由丙细胞分裂产生的
8. 下列关于一对相对性状杂交实验的“假说—演绎”的说法,错误的是( )
A. 子一代高茎豌豆自交后代出现3:1的性状分离比,这属于观察现象阶段
B. 孟德尔在一对相对性状的实验中提出了性状是由染色体上的遗传因子决定的假说
C. 体细胞中遗传因子成对存在,形成配子时成对的遗传因子彼此分离属于假说内容
D. 孟德尔的遗传实验运用的假说—演绎法中的“演绎”过程指的是对测交实验的推理
9. 若用玉米为实验材料验证孟德尔分离定律,下列因素对得出正确实验结论影响最小的是( )
A. 所选实验材料是否为纯合子
B. 所选相对性状的显隐性是否易于区分
C. 所选相对性状是否受一对遗传因子控制
D. 是否严格遵守实验操作流程和统计分析方法
10. 下列与豌豆的遗传特性和人工杂交实验有关的叙述,错误的是( )
A. 进行人工杂交实验时,需先除去母本未成熟花全部雄蕊
B. 豌豆杂交实验中需要进行两次套袋,目的是避免外来花粉的干扰
C. 豌豆具有易于区分的相对性状,有利于对杂交实验的结果进行统计
D. 基因型为Aa的豌豆在自然状态下生长多年后,后代中显性个体逐代增多
11. 如图表示基因型为AaBb的个体进行有性生殖的过程,其中各种雌配子的数量相等,各种雄配子的数量也相等。下列相关叙述正确的是( )
A. 基因分离定律发生在①过程,基因自由组合定律发生在②过程
B. 雌雄配子的结合方式有16种,子代基因型和表型都各有4种
C. F1中纯合子占1/4,基因型不同于亲本的类型占3/4
D. F1产生各种性状是因为细胞中各基因表达机会相等
12. 利用豌豆的两对相对性状做杂交实验,其中子叶黄色(Y)对绿色(y)为显性,圆粒种子(R)对皱粒种子(r)为显性。现用黄色圆粒腕豆和绿色圆粒豌豆杂交,对其子代性状的统计结果如下图所示,下列有关叙述错误的是( )
A. 实验中所用亲本的基因型为YyRr和yyRr B. 子代中重组类型所占的比例为1/4
C. 子代中自交能稳定遗传的占1/4 D. 子代中绿色皱粒豌豆占1/4
13. 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
14. 人类秃发遗传由位于常染色体上的一对等位基因(B、b)控制。根据表中信息分析,下列说法正确的是( )
BB
Bb
bb
男
非秃发
秃发
秃发
女
非秃发
非秃发
秃发
A. 人类秃发遗传与性别相关联,属于伴性遗传
B. 非秃发男与秃发女婚配,所生秃发孩子一定是男孩
C. 秃发男与秃发女婚配,生一个秃发女孩的概率为1/2
D. 若秃发儿子和非秃发女儿基因型相同,则父母一定是纯合子
15. 如图1表示某一动物(2n=4)个体体内细胞正常分裂过程中不同时期细胞内染色体、染色单体和DNA含量的关系;图2表示该动物在细胞增殖过程中细胞内染色体数目变化曲线:图3表示细胞分裂的不同时期与每条染色体DNA含量变化的关系:图4表示该生物体内一组细胞分裂图像。下列说法错误的是( )
A. 该物是一个雌性动物,图4中的乙细胞、丙细胞处于减数分裂
B. 图1中I、Ⅱ对应的细胞内可能存在同源染色体
C. 图3中CD段产生的原因与图2中由①变化为②的原因相同
D. 图4中乙细胞处于图2中①表示的范围内
16. 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控制,其中A基因存在时表现为雌株,不含A基因但含有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,子代雌株所占比例都等于50%
C. 该植物某一雌株与雄株杂交,子代可同时出现雌株、雄株和两性植株
D. 基因型为的植株自交两代,理论上中雄株所占比例为1/5
二、非选择题:本大题5小题。
17. 如图表示某植物根尖细胞有丝分裂不同时期的显微图片。据图回答下列问题:
(1)在高倍显微镜下,可通过观察各个时期细胞内_____,判断这些细胞分别处于有丝分裂的哪个时期,图中细胞有丝分裂的正确排序是_____(用“→”和序号表示)。
(2)图示作为一个完整细胞周期,还缺少处于_____(时期)的细胞,在这一时期细胞中发生的主要变化是_____。
(3)某同学在显微镜下找到一个图④所示细胞,该细胞中核DNA:染色单体数:染色体数的比值为_____;实验中不能持续观察到该细胞有丝分裂过程的原因是_____。
(4)动物细胞与植物细胞相比,有丝分裂的不同点主要体现在图中_____(填序号)期。
18. 下图甲表示基因型为AaBb的某高等雌性动物处于细胞分裂不同时期的图像,图乙表示该动物细胞分裂的不同时期染色体数目变化曲线。请据图分析回答下列问题:
(1)在不考虑变异的情况下,图甲中可能含有等位基因的细胞有_____。
(2)图甲中B、E细胞各含有_____条、_____条染色体;其中E细胞所处的分裂时期属于乙图中的_____(填标号)阶段。
(3)在细胞分裂过程中,细胞中染色体数暂时加倍处在乙图中的_____(填标号)阶段。
(4)在乙图中④到⑤变化的原因是_____。
19. 孟德尔用高茎豌豆和矮茎豌豆做了一对相对性状的遗传实验,下图为实验过程图解,回答下列问题:
(1)用豌豆做遗传实验容易取得成功原因之一是_____。在该实验的亲本中,母本是_____,为了确保杂交实验成功,①的操作应注意时间在_____。
(2)有人突然发现在本来开白花的豌豆中出现了开紫花的植株,第二年将紫花植株的种子种下去,发现长出的145株新植株中,有36株开白花。若想获得更多开紫花的纯种植株,请你设计一种最简单的实验方案_____。
已知豌豆种子中子叶的黄色与绿色由一对等位基因Y、y控制,现用豌豆进行以下遗传实验:
(3)实验一子代中出现黄色子叶与绿色子叶的比例为1∶1,其主要原因是黄色子叶甲产生的配子种类及其比例为_____。
(4)实验二黄色子叶戊的遗传因子组成为_____,其中能稳定遗传的占_____;若黄色子叶戊植株之间随机交配,所获得的子代中绿色子叶占_____。
20. 某植物有宽叶和窄叶(基因为A/a)、抗病和不抗病(基因为B/b)两对相对性状。现将宽叶不抗病和窄叶抗病植株进行杂交,所得自交,为宽叶抗病、宽叶不抗病、窄叶抗病和窄叶不抗病四种表型,且比例为9∶3∶3∶1.请回答下列问题:
(1)自交,出现了四种不同的表型,这种现象在遗传学上称为_____。在这两对相对性状中,显性性状是_____。
(2)中出现新类型植株的主要原因是_____。若中的窄叶抗病植株与杂合宽叶不抗病植株杂交,后代的基因型有_____种,其中宽叶抗病植株占后代总数的_____。
(3)上述实验结果表明这两对相对性状的遗传符合_____定律,请另外设计一个杂交实验证明该结论,要求用遗传图解表示推理过程。
遗传图解:
_____
21. 玉米是一种雌雄同株异花的植物,是主要的粮食作物之一,具有较高的经济价值,其顶端开雄花,中部开雌花。请回答下列有关问题:
(1)玉米的传粉方式属于_____(填“自花传粉”、“异花传粉”或“自花传粉和异花传粉”)。在对植物进行人工杂交实验时,玉米与豌豆操作上最大的区别是_____。
(2)为了研究玉米的甜与非甜的显隐性关系,研究人员做了下面三组实验,一定能够区分出显性和隐性性状的是_____组。(填字母)
A. B. C.
(3)研究人员将纯种的甜玉米(甲)与纯种的非甜玉米(乙)间行种植,得到了下表所示的结果:
甜
非甜
甜玉米果穗上所结的玉米粒(甲)
有
有
非甜玉米果穗上所结的玉米粒(乙)
无
有
①由表可知,乙株非甜玉米果穗上所结的玉米粒全为非甜的原因是_____。
②玉米的甜与非甜由基因D/d控制,则乙株非甜玉米果穗上所结的非甜玉米粒的基因型是_____。
③若将甲株甜玉米果穗上所结的非甜玉米粒作亲本种下去,并控制条件让它自交,则收获的玉米粒中,非甜玉米粒中纯合子所占比例为_____。
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生物
一、单项选择题:本大题16小题。
1. 下图为人体细胞的分裂、分化、衰老和凋亡过程的示意图,图中①~⑥为各个时期的细胞,a~c表示细胞所进行的生理过程。据图分析,下列叙述正确的是( )
A. 如图所示,⑤⑥细胞已失去分裂能力,所以不具有细胞周期
B. 细胞衰老过程中细胞核变小,酶的活性下降,细胞代谢速率变慢
C. 与①相比,②的相对表面积增大,与外界环境进行物质交换的能力增强
D. 细胞分化离不开基因的选择性表达,细胞凋亡与基因的选择性表达无关
【答案】A
【解析】
【分析】分析题图:图示为人体某个细胞所经历的生长发育各个阶段示意图,其中 a 表示细胞生长,细胞体积增大; b 表示细胞分裂,细胞数目增多,但细胞种类不同; c 表示细胞分化,细胞数目不变,但细胞种类增多。
【详解】A 、⑤与⑥细胞已失去分裂能力,细胞周期是连续分裂的细胞才具有的,⑤与⑥细胞不具有细胞周期, A正确;
B 、细胞衰老过程中细胞核体积增大,多种酶的活性下降, B错误;
C 、细胞体积越大,其相对表面积越小,因此与①相比,②的相对表面积减小,其与外界环境进行物质交换的能力也较弱, C错误;
D 、细胞分化的实质是基因的选择性表达;细胞凋亡是由基因所决定的细胞自动结束生命的过程,同样离不开基因的选择性表达,D错误。
故选A。
2. 角膜是覆盖眼睛的透明组织层,主要是由角膜干细胞维持的。角膜干细胞通过增殖分化产生角膜上皮细胞来更新衰老的细胞,并修复轻微的角膜损伤。相关研究显示,短期睡眠不足增加了角膜干细胞的增殖分化速度,长期睡眠不足会造成角膜严重受损,如角膜变薄。下列叙述正确的是( )
A. 角膜的自然更新靠角膜上皮细胞的分裂和凋亡共同维持
B. 短期睡眠不足可能会加速角膜上皮细胞的衰老进程
C. 已分化的角膜上皮细胞的细胞核不再具有全能性
D. 干细胞分化成角膜上皮细胞的过程中遗传物质发生了改变
【答案】B
【解析】
【分析】细胞凋亡是由基因所决定的细胞自动结束生命的过程。细胞凋亡是生物体正常的生命历程,对生物体是有利的,而且细胞凋亡贯穿于整个生命历程。细胞凋亡是生物体正常发育的基础、能维持组织细胞数目的相对稳定、是机体的一种自我保护机制。在成熟的生物体内,细胞的自然更新、被病原体感染的细胞的清除,是通过细胞凋亡完成的。
【详解】A、角膜的自然更新靠角膜干细胞的分裂、分化和角膜上皮细胞共同维持,A错误;
B、短期睡眠不足增加了角膜干细胞的增殖分化速度,因而可能会加速角膜上皮细胞的衰老进程,B正确;
C、已分化的角膜上皮细胞的细胞核中含有全套的遗传物质,因而具有全能性,C错误;
D、干细胞分化成角膜上皮细胞的过程中,遗传物质(DNA)没有发生改变,D错误。
故选B。
3. 下图为细胞周期种相关物质的数量变化曲线图。下列相关说法错误的是( )
A. 若纵坐标表示每条染色体中DNA的数量,则AC过程染色体数目不变
B. 若纵坐标表示一个细胞中核DNA的数量,则AC过程染色体数目不变
C. 若纵坐标表示每条染色体中DNA的数量,则CD过程细胞中核DNA数量保持不变
D. 若纵坐标表示一个细胞中核DNA的数量,则CD过程一条染色体中含有一个DNA
【答案】B
【解析】
【分析】分析曲线图:若纵坐标表示一个细胞核中DNA的含量,则AB表示分裂间期的S期;BC表示有丝分裂的前、中、后、末四个时期;CD是一个细胞分裂成2个细胞。
若纵坐标表示一条染色体中DNA的含量,则A→B完成DNA的复制,每条染色体上含有2个DNA,表示分裂间期的S期;BC段表示有丝分裂前期和中期;C→D表示着丝粒分裂,一条染色体中DNA的含量变为1,DE段表示有丝分裂后期和末期。
【详解】A、若纵坐标表示每条染色体中DNA的含量,则A→B完成DNA的复制,每条染色体上含有2个DNA,表示分裂间期的S期;BC段表示有丝分裂前期和中期,则AC过程染色体数目不变,A正确;
B、若纵坐标表示一个细胞中核DNA的含量,则AC过程表示有丝分裂间期、前期、中期、后期,在后期着丝粒分裂,染色体数目加倍,B错误;
C、若纵坐标表示每条染色体中DNA含量,则CD过程表示有丝分裂后期,着丝粒分裂,每条染色体上的DNA含量由2个变成1个,但细胞中核DNA含量不变,C正确;
D、若纵坐标表示一个细胞中核DNA的数量,则CD过程表示有丝分裂末期,一条染色体中含有一个DNA,D正确。
故选B。
4. 某哺乳动物卵原细胞形成卵细胞的过程中,某时期的细胞如图所示,其中①~④表示染色体,a~h表示染色单体。下列叙述正确的是( )
A. 图示细胞为初级卵母细胞,所处时期为减数分裂Ⅰ中期
B. ①与②的分离发生在减数分裂Ⅰ后期,③与④的分离发生在减数分裂Ⅱ后期
C. 该细胞的染色体数为卵细胞的2倍,核DNA分子数为卵细胞的4倍
D. 该细胞减数分裂过程中,b和f同时进入一个卵细胞的概率为1/4
【答案】C
【解析】
【分析】题图分析,图中正在发生同源染色两两配对联会的现象,处于减数第一次分裂的前期,该细胞的名称为初级卵母细胞。
【详解】A、图示细胞中同源染色体联会,该时期处于减数分裂I前期,为初级卵母细胞,A错误;
B、①与②、③与④为同源染色体,同源染色体的分离均发生在减数分裂I后期,B错误;
C、该细胞的染色体数为4,核DNA分子数为8,减数分裂产生的卵细胞的染色体数为2,核DNA分子数为2,C正确;
D、b和f进入同一个次级卵母细胞的概率为1/2×1/2=1/4,由次级卵母细胞进入同一个卵细胞的概率为1/2×1/2=1/4,因此b和f同时进入一个卵细胞的概率为1/4×1/4=1/16,D错误。
故选C。
5. 下列有关同源染色体的叙述正确的有几项( )
①同源染色体只存在于能进行减数分裂的细胞中
②细胞内的同源染色体都会形成四分体
③同源染色体的形状、大小不一定相同
④形状、大小相同的染色体一定是同源染色体
⑤一条来自父方一条来自母方的染色体就是同源染色体
⑥一对同源染色体就是一个四分体
A. 一项 B. 两项 C. 三项 D. 四项
【答案】A
【解析】
【分析】同源染色体是指配对的两条染色体,形态和大小一般都相同,一条来自父方,一条来自母方。同源染色体两两配对的现象叫做联会,所以联会的两条染色体一定是同源染色体。
【详解】①同源染色体既存在于进行减数分裂的细胞中,也存在于进行有丝分裂的细胞中,①错误;
②细胞中的同源染色体在减数第一次分裂前期会形成四分体,有丝分裂过程中的同源染色体不会形成四分体,②错误;
③同源染色体的形状、大小不一定相同,如人体中的X、Y染色体形态、大小不同,③正确;
④同源染色体一般是指形态、大小相同,来源不同的一对染色体,而形状、大小相同的染色体不一定是同源染色体,如有丝分裂后期着丝点(粒)分裂形成的两条染色体,形态、大小虽然相同,但来源也相同,不符合同源染色体的概念,④错误;
⑤一条来自父方一条来自母方的染色体不一定的同源染色体,如一条来自父方的常染色体和一条来自母方的性染色体,就不是同源染色体,⑤错误;
⑥一对同源染色体若处于减数第一次分裂前的G1期,DNA分子尚未复制,此时的一对同源染色体一定不是一个四分体,⑥错误。
综上,只一项③正确,因此A正确,BCD错误。
故选A。
6. 下图为进行有性生殖的生物的生活史示意图,下列有关说法错误的是( )
A. 过程①雌雄配子随机结合,导致基因的自由组合
B. 过程②③存在细胞的分裂、分化、衰老和凋亡等过程
C. 过程④中原始生殖细胞染色体复制1次,而细胞连续分裂2次
D. 过程①和④有利于同一双亲的后代呈现出遗传的多样性
【答案】A
【解析】
【分析】有性生殖是指由亲本产生的有性生殖细胞(配子),经过两性生殖细胞(如精子和卵细胞)的结合成为受精卵,再由受精卵发育成为新的个体的生殖方式。进行有性生殖的生物经过减数分裂产生配子。
【详解】A、分离定律和自由组合定律都是发生在减数分裂过程中的,而过程①表示受精作用,A错误;
B、②③为个体发育过程,在个体发育中,细胞会不断进行增殖以增加细胞数量,同时会发生分化形成不同的组织和器官,细胞也会经历衰老和凋亡等生命历程,B正确;
C、过程④为减数分裂过程,此过程中染色体复制1次,细胞连续分裂2次,成熟生殖细胞中的染色体数目比原始生殖细胞的减少一半,C正确;
D、过程①为受精作用、过程④为减数分裂,减数分裂和受精作用使得同一双亲的后代呈现多样性,这有利于生物在自然选择中的进化,D正确。
故选A。
7. 图甲~丁是某哺乳动物的生殖器官中的一些细胞的分裂图像,下列相关叙述错误的是( )
A. 甲细胞处于有丝分裂后期,细胞内有4对同源染色体
B. 乙细胞可发生等位基因的分离与非等位基因的自由组合
C. 丙细胞处于减数第二次分裂的中期,不存在同源染色体
D. 丁是卵细胞或极体,是由丙细胞分裂产生的
【答案】D
【解析】
【分析】根据题意和图示分析可知:甲细胞含有同源染色体,且着丝粒分裂,处于有丝分裂后期;乙细胞含有同源染色体,且同源染色体分离,处于减数第一次分裂后期,该细胞的细胞质不均等分裂,可见该动物为雌性动物;丙细胞不含同源染色体,且着丝粒都排列在赤道板上,处于减数第二次分裂中期,结合图乙可知,该细胞是次级卵母细胞;丁细胞不含同源染色体,无姐妹染色单体,染色体数目为乙的一半,处于减数第二次分裂末期,结合图乙与图丙可知,该细胞是由第一极体进行减数第二次分裂形成的第二极体。
【详解】A、图甲所示细胞含有同源染色体,且着丝粒分裂,处于有丝分裂后期,细胞内有4个染色体组,A正确;
B、图乙所示细胞处于减数第一次分裂后期,可发生等位基因的分离与非等位基因的自由组合,B正确;
C、图丙所示细胞不含同源染色体,且着丝粒都排列在赤道板上,处于减数第二次分裂中期,C正确;
D、分析图乙、图丙可得,图乙处于减数第一次分裂后期,该细胞的细胞质不均等分裂,可见该动物为雌性动物,结合其所含染色体的性状和颜色,可判断图丙细胞为次级卵母细胞,而由图丁细胞所含染色体(大小和颜色)结合上述分析可知,该细胞是由第一极体进行减数第二次分裂形成的第二极体,不可能是由丙细胞分裂产生,D错误。
故选D。
8. 下列关于一对相对性状杂交实验的“假说—演绎”的说法,错误的是( )
A. 子一代高茎豌豆自交后代出现3:1的性状分离比,这属于观察现象阶段
B. 孟德尔在一对相对性状的实验中提出了性状是由染色体上的遗传因子决定的假说
C. 体细胞中遗传因子成对存在,形成配子时成对的遗传因子彼此分离属于假说内容
D. 孟德尔的遗传实验运用的假说—演绎法中的“演绎”过程指的是对测交实验的推理
【答案】B
【解析】
【分析】假说—演绎法是指在观察和分析的基础上提出问题,通过推理和想象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。如果实验结果与预期结论相符,就证明假说是正确的,反之,则说明假说是错误的。假说—演绎法的基本步骤是:观察现象、提出问题、提出假说、演绎推理、实验验证和得出结论。
【详解】A、子一代高茎豌豆自交后代出现3:1的性状分离比,这是实验现象,属于观察现象阶段,A正确;
B、孟德尔在一对相对性状的遗传实验中提出了性状是由遗传因子决定的假说,此时科学家还没有认识到染色体的存在,B错误;
C、“体细胞中遗传因子成对存在,形成配子时成对的遗传因子彼此分离”是孟德尔提出的假说之一,C正确;
D、孟德尔的遗传实验运用的假说—演绎法中的“演绎”过程指的是对测交过程的演绎,利用提出的假说推测测交的实验结果,D正确。
故选B。
9. 若用玉米为实验材料验证孟德尔分离定律,下列因素对得出正确实验结论影响最小的是( )
A. 所选实验材料是否为纯合子
B. 所选相对性状的显隐性是否易于区分
C. 所选相对性状是否受一对遗传因子控制
D. 是否严格遵守实验操作流程和统计分析方法
【答案】A
【解析】
【分析】验证分离定律所选相对性状的显隐性应易于区分,才会使统计的结果准确;所选的相对性状必须受一对遗传因子控制,并且要严格遵守实验操作流程和统计分析的方法,否则会影响实验结论。
【详解】A、验证孟德尔分离定律,可以用杂合子进行自交或测交实验。即使实验材料是纯合子,也可先通过杂交得到杂合子,再利用杂合子进行后续实验来验证分离定律。所以所选实验材料是否为纯合子对得出正确实验结论影响最小,A符合题意;
B、若所选相对性状的显隐性不易区分,在统计后代的表现型及比例时就会出现困难,无法准确判断性状分离情况,从而严重影响对孟德尔分离定律的验证,所以该因素影响较大,B不符合题意;
C、孟德尔分离定律研究是一对遗传因子的传递规律,若所选相对性状不是受一对遗传因子控制,就不符合分离定律的研究范畴,根本无法验证分离定律,该因素影响很大,C不符合题意;
D、如果不严格遵守实验操作流程,比如在杂交过程中出现污染等情况,或者不进行正确的统计分析,都不能得到可靠的实验结果,也就无法正确验证孟德尔分离定律,该因素影响较大,D不符合题意。
故选A。
10. 下列与豌豆的遗传特性和人工杂交实验有关的叙述,错误的是( )
A. 进行人工杂交实验时,需先除去母本未成熟花的全部雄蕊
B. 豌豆杂交实验中需要进行两次套袋,目的是避免外来花粉的干扰
C. 豌豆具有易于区分的相对性状,有利于对杂交实验的结果进行统计
D. 基因型为Aa的豌豆在自然状态下生长多年后,后代中显性个体逐代增多
【答案】D
【解析】
【分析】杂合子豌豆连续自交n代,后代杂合子所占的比例为,纯合子所占的比例为1- 。
【详解】A、进行人工杂交实验时,需在豌豆植株开花前除去母本的全部雄蕊,以避免母本自花传粉,A正确;
B、豌豆杂交实验中,在母本去雄后,需套上纸袋;待雌蕊成熟时,采集父本的花粉,撒在去雄的雌蕊柱头上,再套上纸袋,两次套袋的目的均是避免外来花粉的干扰,B正确;
C、豌豆具有易于区分的相对性状,有利于对杂交实验的结果进行统计,C正确;
D、豌豆是自花传粉,而且是闭花授粉,在自然状态下豌豆都是自交。基因型为Aa的豌豆在自然状态下生长多年后,隐性个体为aa,显性个体AA+Aa=1-aa,随自交代数增多,aa个体数逐渐增加,后代显性个体比例会逐渐减小,D错误。
故选D。
11. 如图表示基因型为AaBb的个体进行有性生殖的过程,其中各种雌配子的数量相等,各种雄配子的数量也相等。下列相关叙述正确的是( )
A. 基因分离定律发生在①过程,基因自由组合定律发生在②过程
B. 雌雄配子的结合方式有16种,子代基因型和表型都各有4种
C. F1中纯合子占1/4,基因型不同于亲本的类型占3/4
D. F1产生各种性状是因为细胞中各基因表达机会相等
【答案】C
【解析】
【分析】根据题意和图示分析可知:由于基因型为AaBb的个体在进行有性生殖时能产生4种配子,说明两对基因分别位于两对同源染色体上,遵循基因的自由组合定律。图中①过程表示减数分裂形成配子;②过程表示雌雄配子随机结合产生后代。
【详解】A、分析题图:①过程表示减数分裂形成配子;②过程表示雌雄配子随机结合产生后代。基因的分离定律和基因的自由组合定律都发生在①减数分裂形成配子过程中,A错误;
B、由于AaBb能产生4种类型的配子,故雄配子结合方式有4×4=16种,子代基因型有9种,表型4种,B错误;
C、根据题意分析,亲本基因型为AaBb,则后代中纯合子占1/2×1/2=1/4,基因型不同于亲本的类型占1-1/2×1/2=3/4,
D、F1产生各种性状是基因选择性表达的结果,并不是各基因表达机会相等,D错误。
故选C。
12. 利用豌豆的两对相对性状做杂交实验,其中子叶黄色(Y)对绿色(y)为显性,圆粒种子(R)对皱粒种子(r)为显性。现用黄色圆粒腕豆和绿色圆粒豌豆杂交,对其子代性状的统计结果如下图所示,下列有关叙述错误的是( )
A. 实验中所用亲本的基因型为YyRr和yyRr B. 子代中重组类型所占的比例为1/4
C. 子代中自交能稳定遗传的占1/4 D. 子代中绿色皱粒豌豆占1/4
【答案】D
【解析】
【分析】根据柱形图F1比例用逆推法推出亲本基因型,再根据亲本基因型用正推法推出F1中黄色圆粒豌豆的基因组成及比例,最后根据F1中黄色圆粒豌豆与绿色皱粒豌豆杂交实验用分解组合法进行性状分离比计算。
【详解】A、亲本黄色圆粒豌豆(Y_R_)和绿色圆粒(yyR_)豌豆杂交,对其子代性状作分析,黄色:绿色=1:1,圆粒:皱粒=3:1,可推知亲本黄色圆粒豌豆应为YyRr,绿色圆粒yyRr,A正确;
B、子代重组类型为黄色皱粒和绿色皱粒,黄色皱粒(Yyrr)占,绿色皱粒(yyrr)占×=,两者之和为,B正确;
C、自交能产生稳定遗传的是纯合子,子代纯合子有yyRR和yyrr,其中yyRR占,绿色皱粒(yyrr)占×=,两者之和为,C正确;
D、绿色皱粒(yyrr)占×=,D错误。
故选D。
13. 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。
14. 人类秃发遗传由位于常染色体上的一对等位基因(B、b)控制。根据表中信息分析,下列说法正确的是( )
BB
Bb
bb
男
非秃发
秃发
秃发
女
非秃发
非秃发
秃发
A. 人类秃发遗传与性别相关联,属于伴性遗传
B. 非秃发男与秃发女婚配,所生秃发孩子一定是男孩
C. 秃发男与秃发女婚配,生一个秃发女孩的概率为1/2
D. 若秃发儿子和非秃发女儿基因型相同,则父母一定是纯合子
【答案】B
【解析】
【分析】伴性遗传是指位于性染色体上的基因所控制的性状,其遗传总是和性别相关联的现象。
【详解】A、秃发遗传由位于常染色体上的一对等位基因控制,A错误;
B、非秃发男基因型为BB,秃发女基因型为bb,非秃发男与秃发女婚配BB(男)×bb(女),所生秃发孩子基因型为Bb,因为Bb(女)为非秃发,则生秃发孩子一定是男孩,B正确;
C、秃发男基因型有Bb和bb两种,秃发女基因型为bb,两者婚配,若Bb×bb,孩子基因型为Bb或bb,则生一个秃发女孩的概率为1/4;若bb×bb,生一个秃发女孩的概率为1/2,C错误;
D、若秃发儿子和非秃发女儿基因型相同,则基因型为Bb,父母不一定为纯合子,D错误。
故选B。
15. 如图1表示某一动物(2n=4)个体体内细胞正常分裂过程中不同时期细胞内染色体、染色单体和DNA含量的关系;图2表示该动物在细胞增殖过程中细胞内染色体数目变化曲线:图3表示细胞分裂的不同时期与每条染色体DNA含量变化的关系:图4表示该生物体内一组细胞分裂图像。下列说法错误的是( )
A. 该物是一个雌性动物,图4中乙细胞、丙细胞处于减数分裂
B. 图1中I、Ⅱ对应的细胞内可能存在同源染色体
C. 图3中CD段产生原因与图2中由①变化为②的原因相同
D. 图4中乙细胞处于图2中①表示的范围内
【答案】C
【解析】
【分析】分析图1:a是染色体、b是染色单体、c是DNA;Ⅰ中没有染色单体,染色体:DNA分子=1:1,且染色体数目与体细胞相同,可能处于有丝分裂末期、减数第二次分裂后期;Ⅱ中染色体数、染色单体数和DNA分子数之比为1:2:2,且染色体数目与体细胞相同,可能处于有丝分裂前期、中期和减数第一次分裂过程;Ⅲ中染色体数、染色单体数和DNA分子数之比为1:2:2,但数目均只有Ⅱ中的一半,可能处于减数第二次分裂前期和中期;Ⅳ中没有染色单体,染色体数:DNA分子=1:1,且染色体数目是体细胞的一半,可能处于减数第二次分裂末期。
分析图2:A表示减数分裂,B表示受精作用,C表示有丝分裂。
分析图3:AB段进行DNA的复制,BC段每条染色体上有2个DNA分子,CD段染色体着丝粒分开,DE段每条染色体上只有1个DNA分子。
分析图4:甲细胞含有同源染色体,且着丝粒分裂,处于有丝分裂后期;乙细胞中同源染色体分离,处于减数第一次分裂后期;丙细胞不含有同源染色体,着丝粒排列赤道板上,处于减数第二次分裂中期。
【详解】A、分析图4的乙可知,细胞乙正在发生细胞质的不均等分裂,故该细胞为初级卵母细胞,该动物是一个雌性动物,但图4中的甲细胞处于有丝分裂,乙细胞、丙细胞处于减数分裂,A正确;
B、分析图1:a是染色体、b是染色单体、c是DNA;Ⅰ中没有染色单体,染色体:DNA分子=1:1,且染色体数目与体细胞相同,可能处于有丝分裂末期、减数第二次分裂后期;Ⅱ中染色体数、染色单体数和DNA分子数之比为1:2:2,且染色体数目与体细胞相同,可能处于有丝分裂前期、中期和减数第一次分裂过程,因此图1中I、Ⅱ对应的细胞内可能存在同源染色体,B正确;
C、图3中CD段产生的原因是着丝粒断裂,与图2中由①变化为②原因不同,图2中由①变化为②是由同源染色体分离进入两个子细胞有关,C错误;
D、图4中乙细胞处于减数第一次分裂后期,减数分裂中染色体数目减半发生在减数第一次分裂,故图4中乙细胞处于图2中①表示的范围内,D正确。
故选C。
16. 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控制,其中A基因存在时表现为雌株,不含A基因但含有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,子代雌株所占比例都等于50%
C 该植物某一雌株与雄株杂交,子代可同时出现雌株、雄株和两性植株
D. 基因型为的植株自交两代,理论上中雄株所占比例为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+)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。
二、非选择题:本大题5小题。
17. 如图表示某植物根尖细胞有丝分裂不同时期的显微图片。据图回答下列问题:
(1)在高倍显微镜下,可通过观察各个时期细胞内_____,判断这些细胞分别处于有丝分裂的哪个时期,图中细胞有丝分裂的正确排序是_____(用“→”和序号表示)。
(2)图示作为一个完整的细胞周期,还缺少处于_____(时期)的细胞,在这一时期细胞中发生的主要变化是_____。
(3)某同学在显微镜下找到一个图④所示细胞,该细胞中核DNA:染色单体数:染色体数的比值为_____;实验中不能持续观察到该细胞有丝分裂过程的原因是_____。
(4)动物细胞与植物细胞相比,有丝分裂的不同点主要体现在图中_____(填序号)期。
【答案】(1) ①. 染色体形态和分布 ②. ②→④→①→③
(2) ①. 分裂间期 ②. 进行DNA的复制和有关蛋白质的合成
(3) ①. 2:2:1 ②. 在解离时,细胞已经死亡
(4)②和③
【解析】
【分析】分析题图:A处于有丝分裂后期,B处于有丝分裂前期,C处于有丝分裂末期;D处于有丝分裂中期。
【小问1详解】
在高倍显微镜下,可通过观察各个时期细胞内染色体的形态和分布等特征,来判断细胞处于有丝分裂的哪个时期。图中①细胞中染色体的着丝粒分裂,姐妹染色单体分开成为染色体,并在纺锤丝的牵引下均匀地移向两极,处于有丝分裂后期,②细胞中染色体散乱分布,处于有丝分裂前期,③处于有丝分裂末期,④细胞中染色体的着丝粒排列在赤道板上,处于有丝分裂中期,所以图中细胞有丝分裂的正确排序是②→④→①→③。
【小问2详解】
细胞周期包括分裂间期和分裂期,图示只有分裂期的细胞,还缺少处于分裂间期的细胞,在分裂间期细胞中发生的主要变化是完成DNA分子的复制和有关蛋白质的合成。
【小问3详解】
图④所示细胞处于有丝分裂中期,此时每条染色体含有两条染色单体,所以该细胞中核DNA:染色单体数:染色体数为2:2:1;实验中不能持续观察到该细胞有丝分裂过程的原因是在解离时,细胞已经死亡。
【小问4详解】
动物细胞与植物细胞相比,有丝分裂的不同点主要体现在前期和末期,即图中的②(前期:植物细胞从细胞两极发出纺锤丝形成纺锤体,动物细胞由中心粒发出星射线形成纺锤体)和③(末期:植物细胞在赤道板位置形成细胞板,进而形成细胞壁,动物细胞细胞膜从细胞中部向内凹陷,最后缢裂成两个子细胞)。
18. 下图甲表示基因型为AaBb的某高等雌性动物处于细胞分裂不同时期的图像,图乙表示该动物细胞分裂的不同时期染色体数目变化曲线。请据图分析回答下列问题:
(1)在不考虑变异情况下,图甲中可能含有等位基因的细胞有_____。
(2)图甲中B、E细胞各含有_____条、_____条染色体;其中E细胞所处的分裂时期属于乙图中的_____(填标号)阶段。
(3)在细胞分裂过程中,细胞中染色体数暂时加倍处在乙图中的_____(填标号)阶段。
(4)在乙图中④到⑤变化的原因是_____。
【答案】(1)A、B、D
(2) ①. 8 ②. 2 ③. ②
(3)③⑥ (4)细胞完成受精作用
【解析】
【分析】图甲分析:A有丝分裂前的间期,B有丝分裂后期,C减数第二次分裂结束,D减数第一次分裂前期,E减数第二次分裂前期,F减数第二次分裂后期。
图乙中,A段染色体数目减半,表示减数分裂;B段染色体恢复,表示受精作用;C段表示有丝分裂。
【小问1详解】
等位基因存在于同源染色体同一位置上,因此,含有同源染色体的细胞才可能含有等位基因,同源染色体是指大小、形状一般相同,一条来自父方,一条来自母方的染色体,观察图中染色体的形状,可以推知可能含有等位基因的细胞有ABD。
【小问2详解】
图甲中B(有丝分裂后期)含有8条染色体、E(减数第二次分裂前期)含有2条染色体。图乙中A段染色体数目减半,表示减数分裂。E处于减数第二次分裂前期,E细胞所处的分裂时期属于乙图中的②阶段。
【小问3详解】
图乙中A段染色体数目减半,表示减数分裂;B段染色体恢复,表示受精作用;C段表示有丝分裂。在细胞分裂过程中,细胞中染色体数目的加倍都与着丝粒的分裂有关,应处于乙图中的③⑥阶段。
【小问4详解】
在乙图中④到⑤染色体恢复,表示细胞完成受精作用。
19. 孟德尔用高茎豌豆和矮茎豌豆做了一对相对性状的遗传实验,下图为实验过程图解,回答下列问题:
(1)用豌豆做遗传实验容易取得成功的原因之一是_____。在该实验的亲本中,母本是_____,为了确保杂交实验成功,①的操作应注意时间在_____。
(2)有人突然发现在本来开白花的豌豆中出现了开紫花的植株,第二年将紫花植株的种子种下去,发现长出的145株新植株中,有36株开白花。若想获得更多开紫花的纯种植株,请你设计一种最简单的实验方案_____。
已知豌豆种子中子叶的黄色与绿色由一对等位基因Y、y控制,现用豌豆进行以下遗传实验:
(3)实验一子代中出现黄色子叶与绿色子叶的比例为1∶1,其主要原因是黄色子叶甲产生的配子种类及其比例为_____。
(4)实验二黄色子叶戊的遗传因子组成为_____,其中能稳定遗传的占_____;若黄色子叶戊植株之间随机交配,所获得的子代中绿色子叶占_____。
【答案】(1) ①. 有易于区分的相对性状 ②. 高茎豌豆 ③. 花(粉)成熟之前
(2)取紫花植株连续自交直至不再出现性状分离
(3)Y∶y=1∶1 (4) ①. YY或Yy ②. 1/3 ③. 1/9
【解析】
【分析】基因分离定律:在生物体细胞中,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。
【小问1详解】
用豌豆做遗传实验容易取得成功的原因之一是有易于区分的相对性状;子代数量多,便于统计;豌豆自花授粉,闭花传粉,在自然状态下,一般都是纯种;由图中高茎豌豆去雄(操作①)可知,高茎豌豆是母本,矮茎豌豆是父本。因为豌豆为自花传粉植物,因此为了确保杂交实验成功,应在花粉成熟前进行去雄。
【小问2详解】
紫花植株的种子种下去,发现长出的145株新植株中,有36株开白花,即出现性状分离,故可以推测紫花为显性性状,且为杂合子,若要获得更多开紫色豌豆花的纯种植株,最简捷的办法就是取紫花植株连续自交直至不再出现性状分离。
【小问3详解】
实验一中甲和乙后代黄色:绿色=1:1,则可知甲为Yy,乙为yy,其主要原因是黄色子叶甲产生的配子种类及其比例为Y∶y=1∶1。
【小问4详解】
根据实验二,黄色子叶自交后代的性状分离比为3:1,故丁的遗传因子组成为Yy,戊为1/3YY、2/3Yy,其中能稳定遗传的YY占1/3;若黄色子叶戊植株之间随机交配,黄色子叶戊产生的雌雄配子类型及比例都为Y:y=2:1,所获得的子代中绿色子叶yy所占比例为1/3×1/3=1/9。
20. 某植物有宽叶和窄叶(基因为A/a)、抗病和不抗病(基因为B/b)两对相对性状。现将宽叶不抗病和窄叶抗病植株进行杂交,所得自交,为宽叶抗病、宽叶不抗病、窄叶抗病和窄叶不抗病四种表型,且比例为9∶3∶3∶1.请回答下列问题:
(1)自交,出现了四种不同的表型,这种现象在遗传学上称为_____。在这两对相对性状中,显性性状是_____。
(2)中出现新类型植株的主要原因是_____。若中的窄叶抗病植株与杂合宽叶不抗病植株杂交,后代的基因型有_____种,其中宽叶抗病植株占后代总数的_____。
(3)上述实验结果表明这两对相对性状的遗传符合_____定律,请另外设计一个杂交实验证明该结论,要求用遗传图解表示推理过程。
遗传图解:
_____
【答案】(1) ①. 性状分离 ②. 宽叶抗病
(2) ①. 形成配子时,同源染色体上的等位基因彼此分离,非同源染色体上的非等位基因自由组合 ②. 4 ③. 1/3
(3) ①. 自由组合 ②.
【解析】
【分析】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。
【小问1详解】
F1自交,F2出现了四种不同的表现型,这种现象在遗传学上称为性状分离,因为性状分离指的是杂种后代中,同时出现显性性状和隐性性状的现象。
显隐性判断:亲本是宽叶不抗病和窄叶抗病植株,F2中宽叶∶窄叶 =(9 + 3)∶(3 + 1) = 3∶1 ,抗病∶不抗病 =(9 + 3)∶(3 + 1) = 3∶1 ,根据分离定律中“3∶1”的性状分离比可判断宽叶对窄叶为显性,抗病对不抗病为显性,所以显性性状是宽叶抗病。
【小问2详解】
由于F1形成配子时,同源染色体上的等位基因彼此分离,非同源染色体上的非等位基因自由组合,故F2中出现新类型植株;F2中抗病:不抗病=3:1,说明抗病相对于不抗病为显性性状,则F2中的窄叶抗病植株(aaBB1/3、aaBb2/3)与杂合宽叶不抗病植株(Aabb)杂交,后代有4种基因型(Aabb、AaBb、aabb、aaBb),其中宽叶抗病植株(A_B_)占后代总数的比例为1/3×1/2+1/2×1/2×2/3=1/3。
【小问3详解】
由于F1自交后出现9∶3∶3∶1四种比例,说明两对基因遵循基因的自由组合定律;为验证上述假说,可设计测交实验,即让(F2)窄叶不抗病和(F1)双杂合宽叶抗病杂交,统计后代的表型和比例,遗传图解如下:
21. 玉米是一种雌雄同株异花的植物,是主要的粮食作物之一,具有较高的经济价值,其顶端开雄花,中部开雌花。请回答下列有关问题:
(1)玉米的传粉方式属于_____(填“自花传粉”、“异花传粉”或“自花传粉和异花传粉”)。在对植物进行人工杂交实验时,玉米与豌豆操作上最大的区别是_____。
(2)为了研究玉米的甜与非甜的显隐性关系,研究人员做了下面三组实验,一定能够区分出显性和隐性性状的是_____组。(填字母)
A. B. C.
(3)研究人员将纯种的甜玉米(甲)与纯种的非甜玉米(乙)间行种植,得到了下表所示的结果:
甜
非甜
甜玉米果穗上所结的玉米粒(甲)
有
有
非甜玉米果穗上所结的玉米粒(乙)
无
有
①由表可知,乙株非甜玉米果穗上所结的玉米粒全为非甜的原因是_____。
②玉米的甜与非甜由基因D/d控制,则乙株非甜玉米果穗上所结的非甜玉米粒的基因型是_____。
③若将甲株甜玉米果穗上所结的非甜玉米粒作亲本种下去,并控制条件让它自交,则收获的玉米粒中,非甜玉米粒中纯合子所占比例为_____。
【答案】(1) ①. 异花传粉 ②. 玉米不需要对母本植株去雄 (2)C
(3) ①. 非甜为显性性状 ②. DD、Dd ③. 1/3
【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。
【小问1详解】
由图可知,玉米的传粉过程是一朵花的花粉落到另一朵花的柱头上,这个过程是异花传粉;玉米是雌雄同株的植物,与豌豆相比,在对植物进行人工杂交实验时,玉米不需要对母本植株去雄。
【小问2详解】
据图可知,A属于自交,如果都是纯合体,则自交后代都不发生性状分离,因而不能确定显隐关系;
B属于杂交,正交、反交结果都表现为一种性状,则表现出来的性状为显性,不表现的那一性状为隐性,若后代发生性状分离,则无法确定显隐关系;
C中非甜自交,若后代发生性状分离,则非甜为显性,甜味为隐性;若自交后代均为非甜,则非甜为纯合子(DD或dd),进一步看杂交结果,若杂交后代表现一种性状,则表现出来的性状为显性,不表现出来的为隐性;若杂交后代发生性状分离,则甜味为显性,非甜为隐性。
所以能够区分出显隐性的是C。
【小问3详解】
①将纯种的甜玉米(甲)与非甜玉米(乙)间行种植,由表格中的数据可知,甜玉米果穗上所结的玉米粒有甜和非甜,说明纯种的甜玉米(甲)的基因型为dd,非甜玉米果穗上所结的玉米粒都为非甜,说明非甜玉米(乙)的基因型为DD,所以非甜是显性性状,甜是隐性性状。
②乙植株(DD)为非甜玉米,属于显性性状,其既可以自交,也可以杂交(与dd杂交),故则乙株非甜玉米果穗上所结的非甜玉米粒基因型是DD、Dd。
③若将甲株甜玉米果穗上所结的非甜玉米粒(Dd)作亲本种下去,并控制条件让它自交,则收获的玉米粒中,基因型和表现型为1DD、2Dd、1dd,可见非甜玉米粒中纯合子所占比例为1/3。
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