精品解析:内蒙古呼和浩特市和林格尔县民族中学2024-2025学年高一下学期期中考试生物试题

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2025-06-06
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和林民中2024-2025学年度第二学期 第一次质量监测考试高一生物试卷 一、单项选择题(15×2=30分) 1. 下列对于孟德尔遗传实验材料一豌豆的叙述,错误的是( ) A. 豌豆结实率高、种子数量多,便于进行统计学分析 B. 豌豆花比较大,利于杂交实验中人工去雄 C. 豌豆具有世代间稳定遗传且易于区分的相对性状 D. 豌豆是两性花植物,在自然状态下可异花传粉 2. 下列古诗词中描述的生物性状,属于相对性状的是( ) A. 描写兰花的诗句“能白更能黄,无人亦自芳”中的“白花”与“黄花” B. 《木兰诗》诗句“雄兔脚扑朔,雌兔眼迷离”中的“眼迷离”与“脚扑朔” C. 李清照描写海棠的诗句“应是绿肥红瘦”中的“绿肥”与“红瘦” D. 诗句“苔花如米小,也学牡丹开”中的“苔花小,牡丹大” 3. 一对杂合子的黑毛豚鼠交配,生出四只豚鼠。它们的性状及数量可能是( ) A. 全部黑色或白色 B. 三黑一白或一黑三白 C. 二黑二白 D. 以上任何一种都有可能 4. 某养猪场有黑色猪和白色猪,假如黑色(B)对白色(b)为显性,要想鉴定一头黑色公猪是杂合子(Bb)还是纯合子(BB),最合理的方法是(  ) A. 让该黑色公猪充分生长,以观察其肤色是否会发生改变 B. 让该黑色公猪与黑色母猪(BB或Bb)交配 C. 让该黑色公猪与白色母猪(bb)交配 D. 从该黑色公猪的表现型即可鉴定 5. 某同学利用如图实验装置模拟一对相对性状的杂交实验。下列叙述正确的是( ) A. 甲、乙中小球的总数必须相等 B. 小球的两种颜色分别代表雌、雄配子 C. 从甲和乙小桶中各抓取一个彩球组合在一起模拟精卵结合 D. 从甲和乙小桶中各抓取一个彩球组合模拟基因的自由组合 6. 基因分离、基因的自由组合、基因的互换分别发生在减数分裂的时期是(  ) A. 减数分裂Ⅰ后期、减数分裂Ⅰ后期和减数分裂Ⅰ后期 B. 减数分裂Ⅰ前期、减数分裂Ⅰ后期和减数分裂Ⅰ前期 C. 减数分裂Ⅰ后期、减数分裂Ⅰ后期和减数分裂Ⅰ前期 D. 减数分裂Ⅰ前期、减数分裂Ⅰ后期和减数分裂Ⅱ后期 7. 若人类的双眼皮(R)对单眼皮(r)为显性。有一对双眼皮的夫妇,生了一个单眼皮的女孩和一个双眼皮的男孩。若该男孩与一单眼皮的女性结婚,则他们生一个单眼皮孩子的概率是( ) A. 1/3 B. 1/2 C. 1/4 D. 1/6 8. 下列关于基因、DNA和染色体关系的叙述,错误的是( ) A. 基因在染色体上呈线性排列 B. 每条染色体上都有许多个基因 C. 等位基因位于一对姐妹染色单体的相同位置上 D. 染色体主要由DNA和蛋白质组成 9. 在香豌豆中,只有当 C、R两个基因同时存在时,花色才为红色,其余组合为白色。这两对基因是自由组合的。基因型为CcRr的红花香豌豆与基因型为ccRr的白花香豌豆杂交,后代中红花植株和白花植株之比接近( ) A. 1∶1 B. 9∶7 C. 3∶1 D. 3∶5 10. 如图为某植株自交产生后代的过程示意图,下列描述中不正确的是(  ) A. A、a与B、b的自由组合发生在①过程 B. ②过程发生雌、雄配子的随机结合 C. M、N、P分别代表16、9、3 D. 该植株测交后代性状分离比为1:1:1:1 11. 下图为四个细胞分裂过程中所有染色体的行为变化示意图。下列相关分析错误的是(  ) A. 甲细胞具有4对同源染色体 B. 以上四个细胞不可能存在于同一个动物的睾丸中 C. 若乙细胞发生减数分裂,染色体①②和①③出现在某一子细胞中的概率相同 D. 丁细胞是一个没有同源染色体的次级精母细胞,其可以是丙的一个子细胞 12. 某种动物的直毛(B)对卷毛(b)为显性,黑色(D)对白色(d)为显性,控制两对性状的基因独立遗传。基因型为BbDd的个体与个体X交配,子代的表型及其比例为直毛黑色:卷毛黑色:直毛白色:卷毛白色=3:1:3:1.那么,个体X的基因型为( ) A. bbDd B. Bbdd C. BbDD D. bbdd 13. 果蝇的灰身(D)与黑身(d)、红眼(R)与白眼(r)是两对相对性状。一对雌雄果蝇杂交,F1表型及数量如下表:下列有关说法错误的是(  ) F1 灰身红眼 灰身白眼 黑身红眼 黑身白眼 雌蝇(只) 50 0 17 0 雄蝇(只) 25 26 9 8 A. D、d基因在常染色体上,R、r基因在X染色体上 B. 亲本雌雄果蝇的基因型分别是DdXRXr、DdXRY C. F1灰身红眼雌蝇中杂合子占比1/3 D. 验证F1中某灰身红眼雌果蝇基因型,可令其与黑身白眼雄蝇交配,观察子代表型 14. 在西葫芦的皮色遗传中,已知黄皮基因(Y)对绿皮基因(y)为显性,但在另一白皮显性基因(W)存在时,基因Y和y都不能表达。两对基因独立遗传。现有基因型为WwYy的个体自交,其后代表型种类及比例是(  ) A. 3种9:3:4 B. 2种13:3 C. 3种12:3:1 D. 3种10:3:3 15. 母鸡存在遗传物质未改变但表现型却由母鸡变为公鸡的性反转现象,表现出能与其他母鸡交配和“牝鸡司晨”(母鸡报晓)等特征。已知控制芦花和非芦花性状的基因(A/a)只位于Z染色体上。现偶得一只非芦花的性反转母鸡(已变为公鸡),与一只芦花母鸡交配,子代中,芦花公鸡∶芦花母鸡∶非芦花母鸡=1∶1∶1。则下列说法正确的是( ) A. 非芦花对芦花为显性 B. 亲代非芦花的性反转母鸡的基因型为ZaZa C. 染色体组成为WW的鸡不能存活 D. 非芦花的基因型种类比芦花的多 二、不定项选择题(5×3=15分) 16. 图1和2分别表示某动物(2n=4)细胞正常分裂过程中不同时期的分裂图像及染色体、染色单体和核DNA数量的关系图。下列说法正确的是(  ) A. 甲、乙、丙细胞中含有的同源染色体对数分别为0、2、0 B. 乙细胞的名称为初级卵母细胞或极体 C. 丙细胞中染色体、染色单体和核DNA的数量关系可用Ⅲ表示 D. 乙→丙过程中细胞内染色体、染色单体和核DNA数量的变化可用Ⅱ→Ⅲ表示 17. 某山羊的有角和无角是一对相对性状,有角公羊的基因型为TT或 Tt,无角公羊的基因型为 tt;有角母羊的基因型为TT,无角母羊的基因型为 Tt或tt。下列相关叙述正确的是( ) A. 有角母羊与有角公羊交配,子代中无角个体为雌性 B. 基因型为 Tt的公羊和母羊交配,子代中有角:无角=3:1 C. 无角母羊与无角公羊交配,子代中有角个体为雄性 D. 无角公羊与有角母羊交配,可根据角的有无辨别子代的性别 18. 减数分裂和受精作用对于生物的遗传和变异具有重要意义。下列叙述正确的是( ) A. 受精过程使卵细胞的细胞呼吸和物质合成等变得十分活跃 B. 受精卵中的染色体一半来自精子,一半来自卵细胞 C. 卵细胞和精子相互识别只与细胞膜表面的载体蛋白有关 D. 减数分裂产生的配子多样性和受精时雌雄配子随机结合,使有性生殖产生的后代呈现多样性 19. 下图①~⑤是用某种方法在显微镜下拍到的二倍体百合(2n=24)某个细胞的减数分裂不同时期的图像。下列相关叙述不正确的是( ) A. 图中细胞分裂顺序为①→③→②→⑤→④ B. 图①细胞内核DNA和染色体数目加倍 C. 应取该植物的花粉制成临时装片,才能观察到上面的图像 D. 图②、③细胞中含有同源染色体,其中②细胞中有12个四分体 20. 已知3对等位基因D与d、T与t、M与m的遗传遵循基因的自由组合定律,3对等位基因表现为完全显性且控制不同的表型,进行杂交实验:ddTtMm×DdttMm→F1(F1的数量足够多)。下列叙述正确的是(  ) A. F1的表型有8种 B. F1的基因型有12种 C. F1中杂合子占7/8 D. F1中基因型为Ddttmm的个体占1/8 三、非选择题(55分) 21. 牛的毛色有黑色和棕色,如果两头黑牛交配,产生了一头棕色子牛。请回答: (1)显性性状是__________________。 (2)若用B与b表示牛的毛色的显性遗传因子与隐性遗传因子,写出上述两头黑牛及子代棕牛的遗传因子组成:__________________。 (3)上述两头黑牛产生一黑色子牛的可能性是_________。若上述两头黑牛产生了一头黑色子牛,该子牛为纯合子的可能性是_________,要判断这头黑色子牛是纯合子还是杂合子,最好选用与其交配的牛是_________ A.纯种黑牛 B.杂种黑牛 C.棕色牛 D.以上都不对 (4)若用X雄牛与多头杂种雌牛相交配,共产生20头子牛,若子牛全为黑色,则X雄牛的遗传因子组成最可能是_________;若子牛中10头黑色,10头棕色,则X雄牛的遗传因子组成最可能是_________;若子牛中15头为黑色,5头为棕色,则X雄牛的遗传因子组成最可能是_________。 22. 下图是孟德尔用豌豆的一对相对性状所做的遗传分析图解。回答相关问题。 (1)孟德尔选用豌豆做遗传实验,是因为豌豆是严格的_____,_____植物,在自然情况下一般都是纯种。 (2)图中F1代表亲代,F2中出现不同亲本性状的现象称为_____,F2中的表现型及比例为_____。 (3)孟德尔为了证实自己对性状分离现象推断的正确性,首创了测交的实验方法。测交是用基因型未知的显性个体与_____进行杂交,目的是_____。 (4)在孟德尔上述的杂交实验时,首先要对母本进行_____,此项操作需要在_____时进行,然后进行套袋处理,待母本雌蕊成熟时,进行_____,再进行套袋处理,以防止其他植株的花粉授粉,影响实验结果。 (5)基因分离定律的实质是:在减数分裂形成配子时,_____随同源染色体的分开而分离,分别进入到配子中,独立地随配子遗传给后代。 23. 番茄的紫茎和绿茎是一对相对性状,缺刻叶和马铃薯叶是一对相对性状。下表是利用这两对相对性状进行的三组不同杂交实验的结果: 后代亲本表现类型 后代表现类型及数目 紫茎缺刻叶 紫茎马铃薯叶 绿茎缺刻叶 绿茎马铃薯叶 ①紫茎缺刻叶×绿茎缺刻叶 321 101 310 107 ②紫茎缺刻叶×绿茎缺刻叶 722 231 0 0 ③紫茎缺刻叶×绿茎马铃薯叶 404 0 387 0 (1)依据组___________,可以判定___________(紫茎/绿茎)为显性。 (2)如果用A、a表示控制紫茎、绿茎的基因,用B、b表示控制缺刻叶、马铃薯叶的基因,请写出杂交组合①中亲本的基因型:______________________。 (3)如果用组合②后代的紫茎缺刻叶随机交配,则随机交配后代中出现绿茎马铃薯叶的概率是:_______________。若要证明这两对相对性状的遗传分别满足分离定律可选取组③后代中的______________________(填表型)植株进行自交并统计子代的表型和比例。 (4)豌豆的紫红花(A)和白花(a)是一对相对性状,用纯种白花与纯种紫红花杂交,正反交的结果F1均表现紫红花,F1自交产生的F2中紫红花∶白花=3∶1。利用豌豆验证分离定律的正确性,最简便的方法________,因为操作时只要________即可。 (5)F2自交产生F3,若F2开紫红花的植株自交,后代中既有开紫红花又有开白花的个体占F2开紫红花植株的比例为_________。 24. 鸡的性别决定是ZW型性别决定,即ZW为雌性,ZZ为雄性。鸡的羽色芦花和非芦花是一对相对性状,羽色用B、b基因表示。某杂交实验的遗传图解如下,回答下列问题: (1)该羽色的显性性状为______,其中控制羽色基因位于______(填“常”、“Z”或“W”)染色体上,该基因的遗传遵循______定律。 (2)F1雄鸡中纯合子的基因型为______。 (3)若非芦花雄鸡和芦花雌鸡杂交,则子代表型及比例为______。 25. 下列图甲中曲线表示某雄性生物的细胞分裂过程及配子形成过程中每个细胞内某结构数量的变化;a、b、c、d、e分别表示分裂过程中某几个时期的细胞中染色体示意图。图乙是该生物细胞在分裂过程中每条染色体上DNA 含量变化的曲线。请据图回答下列问题: (1)图甲曲线表示_____的数量变化,b细胞分裂产生的子细胞名称为_____。 (2)图甲a细胞同源染色体对数为_____,染色体、DNA、姐妹染色单体的比例是_____。 (3)图乙中 AB段细胞发生了_____,CD形成的原因是_____。 (4)一个基因型为AaBb的该动物性原细胞,最终产生了一个基因组成为Ab的子细胞,则跟它同时产生的其他三个子细胞的基因组成为(不考虑基因突变和互换)_____。细胞分裂时基因B与基因b的正常分离发生在图乙曲线_____区段。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 和林民中2024-2025学年度第二学期 第一次质量监测考试高一生物试卷 一、单项选择题(15×2=30分) 1. 下列对于孟德尔遗传实验材料一豌豆的叙述,错误的是( ) A. 豌豆结实率高、种子数量多,便于进行统计学分析 B. 豌豆花比较大,利于杂交实验中人工去雄 C. 豌豆具有世代间稳定遗传且易于区分的相对性状 D. 豌豆是两性花植物,在自然状态下可异花传粉 【答案】D 【解析】 【分析】豌豆是两性花,花粉落到同一朵花的雌蕊的柱头上,从而完成受粉,这种传粉方式叫作自花传粉,可以避免外来花粉干扰,所以豌豆在自然状态下一般都是纯种;豌豆植株还具有易于区分的性状。 【详解】A、豌豆结实率高、种子数量多,便于进行统计学分析,使统计结果具有说服力,A正确; B、豌豆花比较大,易于做人工杂交实验,是孟德尔选用豌豆作实验材料并获得成功的原因,B正确; C、豌豆具有稳定的、容易区分的相对性状,这便于对后代的统计分析,是孟德尔选用豌豆作实验材料并获得成功的原因,C正确; D、豌豆是两性花植物,在自然状态下进行自花传粉,D错误。 故选D。 2. 下列古诗词中描述的生物性状,属于相对性状的是( ) A. 描写兰花的诗句“能白更能黄,无人亦自芳”中的“白花”与“黄花” B. 《木兰诗》诗句“雄兔脚扑朔,雌兔眼迷离”中的“眼迷离”与“脚扑朔” C. 李清照描写海棠的诗句“应是绿肥红瘦”中的“绿肥”与“红瘦” D. 诗句“苔花如米小,也学牡丹开”中的“苔花小,牡丹大” 【答案】A 【解析】 【分析】相对性状是指同种生物相同性状的不同表现类型。 【详解】A、“白花”与“黄花”描述的是同种生物的相同性状的不同表现型,属于相对性状,A正确; B、“眼迷离”与“脚扑朔”描述的不属于同一性状,B错误; C、“绿肥”指的是叶子,而“红瘦”指的是海棠花,二者描述的是同一生物的不同性状,C错误; D、“苔花小,牡丹大”二者属于不同生物,D错误。 故选A。 3. 一对杂合子的黑毛豚鼠交配,生出四只豚鼠。它们的性状及数量可能是( ) A. 全部黑色或白色 B. 三黑一白或一黑三白 C. 二黑二白 D. 以上任何一种都有可能 【答案】D 【解析】 【分析】根据“杂合子的黑毛豚鼠”可知黑毛相对于白色是显性性状(用A表示),则亲本的基因型均为Aa,根据基因分离定律,杂合子的黑毛豚鼠交配,即Aa×Aa→AA(黑):Aa(黑):aa(白)=1:2:1,所以子代黑色占3/4,白色占1/4。 【详解】据分析可知,一对杂合子(Aa)的黑毛豚鼠交配,根据基因分离定律,子代会出现黑色:白色豚鼠3:1的性状分离比,但在子代数目较少的情况下,不一定会出现3:1的分离比,子代有可能是全部黑色或全部白色或三黑一白或一黑三白或二黑二白或其他比例,ABC错误,D正确。 故选D。 4. 某养猪场有黑色猪和白色猪,假如黑色(B)对白色(b)为显性,要想鉴定一头黑色公猪是杂合子(Bb)还是纯合子(BB),最合理的方法是(  ) A. 让该黑色公猪充分生长,以观察其肤色是否会发生改变 B. 让该黑色公猪与黑色母猪(BB或Bb)交配 C. 让该黑色公猪与白色母猪(bb)交配 D. 从该黑色公猪的表现型即可鉴定 【答案】C 【解析】 【分析】生物体基因型鉴别方法: (1)动物多数为雌雄异体生物,鉴别一只动物是否为纯合子,可用测交法; (2)一棵两性花植物,鉴别它是否为纯合子,可用测交法和自交法,其中自交法最简便; (3)一棵单性花植物,鉴别它是否为纯合子,可用测交法和自交法。 【详解】要想鉴定一头黑色公猪是杂种(Bb)还是纯种(BB),最合理的方法是测交,即让该黑色公猪与多只白色母猪(bb)交配。若子代全为黑猪,则表明该黑色公猪是纯种(BB),若子代出现白猪,则表明该黑色公猪为杂种(Bb),ABD错误,C正确。 故选C。 5. 某同学利用如图实验装置模拟一对相对性状的杂交实验。下列叙述正确的是( ) A. 甲、乙中小球的总数必须相等 B. 小球的两种颜色分别代表雌、雄配子 C. 从甲和乙小桶中各抓取一个彩球组合在一起模拟精卵结合 D. 从甲和乙小桶中各抓取一个彩球组合模拟基因的自由组合 【答案】C 【解析】 【分析】生物的性状是由遗传因子(基因)决定的,而且基因成对存在;生物形成生殖细胞(配子)时成对的基因分离,分别进入不同的配子中;当杂合子自交时,雌雄配子随机结合,后代出现性状分离,性状分离比为显性:隐性=3:1。用两个小桶分别代表雌、雄生殖器官,两小桶内的彩球分别代表雌、雄配子,用不同彩球的随机结合,模拟生物在生殖过程中,雌雄配子的随机组合。 【详解】A、甲、乙两个小桶分别代表雌、雄生殖器官,而两小桶内的小球分别代表雌、雄配子,雌雄配子数量一般不同,甲、乙中小球的总数不要求相等,A错误; B、两个小桶分别代表雌雄生殖器官,每个小桶中的两种颜色的小球代表两种基因型的配子,B错误; CD、从甲和乙小桶中各抓取一个彩球组合在一起模拟精卵细胞的随机结合,C正确,D错误。 故选C。 6. 基因分离、基因的自由组合、基因的互换分别发生在减数分裂的时期是(  ) A. 减数分裂Ⅰ后期、减数分裂Ⅰ后期和减数分裂Ⅰ后期 B. 减数分裂Ⅰ前期、减数分裂Ⅰ后期和减数分裂Ⅰ前期 C. 减数分裂Ⅰ后期、减数分裂Ⅰ后期和减数分裂Ⅰ前期 D. 减数分裂Ⅰ前期、减数分裂Ⅰ后期和减数分裂Ⅱ后期 【答案】C 【解析】 【分析】减数分裂过程: (1)减数第一次分裂前间期: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:染色体杂乱分布;②中期:染色体形态固定、数目清晰;染色体的着丝粒排列在赤道板上;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】在减数分裂过程中,等位基因的分离是随着同源染色体的分离而分离的,发生在减数第一次分裂后期;在同源染色体分离的同时,非同源染色体自由组合,与此同时非同源染色体上的非等位基因也自由组合,故非同源染色体上非等位基因的自由组合发生在减数第一次分裂后期;在减数第一次分裂前期,同源染色体联会,形成四分体,同源染色体上的非姐妹染色单体互换,即基因的互换发生在减数第一次分裂前期,C正确,ABD错误。 故选C。 7. 若人类的双眼皮(R)对单眼皮(r)为显性。有一对双眼皮的夫妇,生了一个单眼皮的女孩和一个双眼皮的男孩。若该男孩与一单眼皮的女性结婚,则他们生一个单眼皮孩子的概率是( ) A. 1/3 B. 1/2 C. 1/4 D. 1/6 【答案】A 【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】分析题意,有一对双眼皮的夫妇,生了一个单眼皮的女孩和一个双眼皮的男孩,说明双亲基因型是Rr,该男孩的基因型是1/3RR、2/3Rr(配子及比例是2/3R、1/3r),若该男孩与一单眼皮的女性rr结婚,他们生一个单眼皮孩子rr的概率是1/3,A正确,BCD错误。 故选A。 8. 下列关于基因、DNA和染色体关系的叙述,错误的是( ) A. 基因在染色体上呈线性排列 B. 每条染色体上都有许多个基因 C. 等位基因位于一对姐妹染色单体的相同位置上 D. 染色体主要由DNA和蛋白质组成 【答案】C 【解析】 【分析】1、等位基因位于一对同源染色体的相同位置上,控制一对相对性状。 2、染色体是基因的主要载体,且基因在染色体上呈线性排列,每条染色体上含有许多个基因。 【详解】A、染色体是基因的主要载体,且基因在染色体上呈线性排列,A正确; B、染色体是基因的主要载体,染色体主要由DNA和蛋白质组成,基因是由遗传效应的DNA片段,故每条染色体上含有许多个基因,B正确; C、等位基因位于一对同源染色体的相同位置上,控制一对相对性状,等位基因不是位于一对姐妹染色单体的相同位置上,C错误; D、染色体是基因的主要载体,染色体主要由DNA和蛋白质组成,D正确。 故选C。 9. 在香豌豆中,只有当 C、R两个基因同时存在时,花色才为红色,其余组合为白色。这两对基因是自由组合的。基因型为CcRr的红花香豌豆与基因型为ccRr的白花香豌豆杂交,后代中红花植株和白花植株之比接近( ) A. 1∶1 B. 9∶7 C. 3∶1 D. 3∶5 【答案】D 【解析】 【分析】自由组合定律的实质,在进行减数分裂形成配子时,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时,非同源染色体上的等位基因自由组合。 【详解】题意显示,红色花基因组成为C_R_,白色花基因组成为C_rr、ccR_、ccrr。则基因型为CcRr的香豌豆与基因型为ccRr的香豌豆杂交,植株中红花C_R_所占的比例为1/2×3/4=3/8,即后代中红花∶白花=3∶5。D正确,ABC错误。 故选D。 10. 如图为某植株自交产生后代的过程示意图,下列描述中不正确的是(  ) A. A、a与B、b的自由组合发生在①过程 B. ②过程发生雌、雄配子的随机结合 C. M、N、P分别代表16、9、3 D. 该植株测交后代性状分离比为1:1:1:1 【答案】D 【解析】 【分析】1、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,分别进入不同的配子中,随配子独立遗传给后代,同时位于非同源染色体上的非等位基因进行自由组合; 2、根据题意和图示分析可知:①表示减数分裂,②表示受精作用,③表示生物性状表现,其中M、N、P分别代表16、9、3。 【详解】A、A、a与B、b的自由组合发生减数第一次分裂的后期(形成配子的过程中),即①过程,A正确; B、②是受精作用,雌雄配子的结合是随机的,B正确; C、①过程形成4种配子,则雌、雄配子的随机组合的方式M是4×4=16种,基因型N=3×3=9种,表现型比例是12:3:1,所以表现型P是3种,C正确; D、由表现型为12:3:1可知,只要含有A基因或者只要含有B基因即可表现为一种性状,测交后代的基因型及比例是AaBb:Aabb:aaBb:aabb=1:1:1:1,所以该植株测交后代性状分离比为2:1:1,D错误。 故选D。 11. 下图为四个细胞分裂过程中所有染色体的行为变化示意图。下列相关分析错误的是(  ) A. 甲细胞具有4对同源染色体 B. 以上四个细胞不可能存在于同一个动物的睾丸中 C. 若乙细胞发生减数分裂,染色体①②和①③出现在某一子细胞中的概率相同 D. 丁细胞是一个没有同源染色体的次级精母细胞,其可以是丙的一个子细胞 【答案】B 【解析】 【分析】分析题图:甲为有丝分裂后期,乙为正常的体细胞,丙为减数第一次分裂后期,丁为减数第二次分裂后期。 【详解】A、甲为有丝分裂后期,甲细胞每一极含有颜色、形态相同的同源染色体,具有4对同源染色体,A正确; B、睾丸中同时存在减数分裂和有丝分裂,以上四个细胞可存在于同一个动物的睾丸中,B错误; C、减数分裂时,同源染色体分离的同时,非同源染色体自由组合,染色体①②非同源染色体和①③非同源染色体出现在同一子细胞中的概率相同,C正确; D、丙细胞同源染色体分离,为减数第一次分裂后期,且此时细胞质均等分裂,故为雄性动物,据颜色和大小可知,丁细胞可以是丙的子细胞,是一个没有同源染色体的次级精母细胞,D正确。 故选B。 12. 某种动物的直毛(B)对卷毛(b)为显性,黑色(D)对白色(d)为显性,控制两对性状的基因独立遗传。基因型为BbDd的个体与个体X交配,子代的表型及其比例为直毛黑色:卷毛黑色:直毛白色:卷毛白色=3:1:3:1.那么,个体X的基因型为( ) A. bbDd B. Bbdd C. BbDD D. bbdd 【答案】B 【解析】 【详解】只看直毛和卷毛这一对相对性状,后代直毛∶卷毛=3∶1,属于杂合子自交类型,亲本的基因型为Bb×Bb;只看黑色和白色这一对相对性状,后代黑色∶白色=1∶1,属于测交类型,亲本的基因型为Dd×dd。亲本之一的基因型为BbDd,则“个体X”的基因型应为Bbdd,B正确。 13. 果蝇的灰身(D)与黑身(d)、红眼(R)与白眼(r)是两对相对性状。一对雌雄果蝇杂交,F1表型及数量如下表:下列有关说法错误的是(  ) F1 灰身红眼 灰身白眼 黑身红眼 黑身白眼 雌蝇(只) 50 0 17 0 雄蝇(只) 25 26 9 8 A. D、d基因在常染色体上,R、r基因在X染色体上 B. 亲本雌雄果蝇的基因型分别是DdXRXr、DdXRY C. F1灰身红眼雌蝇中杂合子占比1/3 D. 验证F1中某灰身红眼雌果蝇基因型,可令其与黑身白眼雄蝇交配,观察子代表型 【答案】C 【解析】 【分析】伴性遗传是指在遗传过程中的子代部分性状由性染色体上的基因控制,这种由性染色体上的基因所控制性状的遗传上总是和性别相关,这种与性别相关联的性别遗传方式就称为伴性遗传。 【详解】A、表中显示,F1的性状表现可知,雌雄果蝇均表现为灰身∶黑身=3∶1,说明D、d基因在常染色体上,且亲本对应基因型均为Dd;F1雌蝇均表现为红眼,而雄蝇红眼∶白眼=1∶1,说明R、r基因位于X染色体上,亲本的相关基因型为XRXr、XRY,A正确; B、根据A项可知,亲本对应基因型为DdXRXr、DdXRY,B正确; C、F1灰身红眼雌蝇的基因型为(1/3DD、2/3Dd)(1/2XRXR、1/2XRXr),其中纯合子比例为1/3×1/2=1/6,杂合子比例为1-1/6=5/6,C错误; D、验证F1中某灰身红眼雌果蝇(D_XRX_)的基因型,可令其与黑身白眼雄蝇(ddXrY)进行测交,观察子代表型,若子代均为灰身红眼果蝇,则灰身红眼雌果蝇的基因型为DDXRXR;若子代出现黑身红眼果蝇,则灰身红眼雌果蝇的基因型为DdXRXR;若子代出现灰身白眼果蝇,则灰身红眼雌果蝇的基因型为DDXRXr;若子代出现黑身白眼果蝇,则灰身红眼雌果蝇的基因型为DdXRXr,D正确。 故选C。 14. 在西葫芦的皮色遗传中,已知黄皮基因(Y)对绿皮基因(y)为显性,但在另一白皮显性基因(W)存在时,基因Y和y都不能表达。两对基因独立遗传。现有基因型为WwYy的个体自交,其后代表型种类及比例是(  ) A. 3种9:3:4 B. 2种13:3 C. 3种12:3:1 D. 3种10:3:3 【答案】C 【解析】 【分析】1、当具有两对(或更多对)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; 2、依题意可知:当白色显性基因(W)存在时,基因Y和y都不能表达,所以白皮为W_Y_与W_yy,黄皮为wwY_,绿皮为wwyy。 【详解】由于两对基因独立遗传,所以基因型为WwYy的个体自交符合自由组合定律,产生的后代可表示为9W_Y_:3wwY_:3W_yy:1wwyy,由题干信息“在另一白色显性基因(W)存在时,基因Y和y都不能表达”可知,W_Y_和W_yy个体都表现为白色,占12/16;wwY_个体表现为黄色,占3/16;wwyy个体表现为绿色,占1/16,所以后代表型种类及比例是白色:黄色:绿色=12:3:1,C正确,ABD错误。 故选C。 15. 母鸡存在遗传物质未改变但表现型却由母鸡变为公鸡的性反转现象,表现出能与其他母鸡交配和“牝鸡司晨”(母鸡报晓)等特征。已知控制芦花和非芦花性状的基因(A/a)只位于Z染色体上。现偶得一只非芦花的性反转母鸡(已变为公鸡),与一只芦花母鸡交配,子代中,芦花公鸡∶芦花母鸡∶非芦花母鸡=1∶1∶1。则下列说法正确的是( ) A. 非芦花对芦花为显性 B. 亲代非芦花的性反转母鸡的基因型为ZaZa C. 染色体组成为WW的鸡不能存活 D. 非芦花的基因型种类比芦花的多 【答案】C 【解析】 【分析】鸡的性别决定为ZW型,母鸡的性染色体为ZW,公鸡的性染色体为ZZ。原先下过蛋的母鸡变成公鸡后性染色体组成依然为ZW。 【详解】A、一只非芦花的性反转母鸡(已变为公鸡),与一只芦花母鸡交配,芦花公鸡的染色体组成是ZZ型,其表现出的性状应该是显性性状,且子代中芦花∶非芦花=2∶1,故芦花是显性,相关基因位于Z染色体上,亲本的基因型为ZaW和ZAW,A错误; B、鸡的性别决定为ZW型,一只非芦花的性反转母鸡(已变为公鸡),变性只是表现型的改变,基因型和染色体组成不变,故变性公鸡的染色体组成为ZW,B错误; C、鸡的性别决定为ZW型,一只非芦花的性反转母鸡(已变为公鸡),与一只芦花母鸡交配,子代中,芦花公鸡∶芦花母鸡∶非芦花母鸡=1∶1∶1,子代理论上性染色体组成为ZZ:ZW:WW=1:2:1,子代公鸡比母鸡比例1:2,说明WW致死,C正确; D、芦花的基因型有ZAW、ZAZA、ZAZa,非芦花的基因型有ZaW、ZaZa,故非芦花的基因型种类比芦花的少,D错误。 故选C。 二、不定项选择题(5×3=15分) 16. 图1和2分别表示某动物(2n=4)细胞正常分裂过程中不同时期的分裂图像及染色体、染色单体和核DNA数量的关系图。下列说法正确的是(  ) A. 甲、乙、丙细胞中含有的同源染色体对数分别为0、2、0 B. 乙细胞的名称为初级卵母细胞或极体 C. 丙细胞中染色体、染色单体和核DNA的数量关系可用Ⅲ表示 D. 乙→丙过程中细胞内染色体、染色单体和核DNA数量的变化可用Ⅱ→Ⅲ表示 【答案】CD 【解析】 【分析】题图分析,图1甲细胞含有同源染色体,且染色体的着丝粒分裂,染色体数目暂时加倍,处于有丝分裂后期;乙细胞细胞含有同源染色体,且同源染色体正在分离,处于减数第一次分裂后期,丙细胞不含同源染色体,处于减数第二次分裂中期。 【详解】A、甲细胞处于有丝分裂后期,细胞中染色体数目暂时加倍,因此其中含有4对同源染色体;乙细胞处于减数第一次分裂后期,细胞中含有2对同源染色体;丙细胞中不含同源染色体,处于减数第二次分裂中期,A错误; B、乙细胞中发生的是同源染色体分离,处于减数第一次分裂后期,且细胞质不均等分裂,该动物为雌性,该细胞的名称为初级卵母细胞,B错误; C、丙细胞处于减数第二次分裂中期,其中染色体数目是体细胞的一半,且每条染色体含有2个染色单体,因此,该细胞中染色体、染色单体和核DNA的数量分别为2、4、4,可用Ⅲ表示,C正确; D、乙中细胞内染色体、染色单体和核DNA数量分别为4、8、8,丙中细胞内染色体、染色单体和核DNA数量分别为2、4、4,因此,乙→丙过程中细胞内染色体、染色单体和核DNA数量的变化可用II→III表示,D正确。 故选CD。 17. 某山羊的有角和无角是一对相对性状,有角公羊的基因型为TT或 Tt,无角公羊的基因型为 tt;有角母羊的基因型为TT,无角母羊的基因型为 Tt或tt。下列相关叙述正确的是( ) A. 有角母羊与有角公羊交配,子代中无角个体为雌性 B. 基因型为 Tt的公羊和母羊交配,子代中有角:无角=3:1 C. 无角母羊与无角公羊交配,子代中有角个体为雄性 D. 无角公羊与有角母羊交配,可根据角的有无辨别子代的性别 【答案】ACD 【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、有角母羊(TT)与有角公羊(TT 或 Tt)交配,子代的基因型为T_,若表现为无角,则对应个体为雌性,A正确; B、基因型为Tt的公羊和母羊交配,子代中有角:无角=1:1,B错误; C、无角母羊(Tt或tt)与无角公羊(Ⅱ)交配,子代的基因型为 t,若表现为有角,则对应个体为雄性,C正确; D、无角公羊(Ⅱ)与有角母羊(TT)交配,子代的基因型为 Tt,表型为雄性有角、雌性无角,D 正确。 故选ACD。 18. 减数分裂和受精作用对于生物的遗传和变异具有重要意义。下列叙述正确的是( ) A. 受精过程使卵细胞的细胞呼吸和物质合成等变得十分活跃 B. 受精卵中的染色体一半来自精子,一半来自卵细胞 C. 卵细胞和精子相互识别只与细胞膜表面的载体蛋白有关 D. 减数分裂产生的配子多样性和受精时雌雄配子随机结合,使有性生殖产生的后代呈现多样性 【答案】ABD 【解析】 【分析】减数分裂是进行有性生殖的 生物,在产生成熟生殖细胞时进行的染 色体数目减半的细胞分裂。在减数分裂 前,染色体复制一次,而细胞在减数分 裂过程中连续分裂两次。减数分裂的结 果是,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。 【详解】A、受精作用是卵细胞和精子相互识别、融合成为受精卵 的过程。受精过程使卵细胞的细胞呼吸和物质合成等变得十分活跃,A正确; B、减数分裂使配子中染色体数目减半,受精作用使染色体数目恢复为体细胞中的染色体数目,受精卵中的染色体一半来自精子,一半来自卵细胞,B正确; C、受精作用中卵细胞和精子相互识别与细胞膜表面的糖蛋白密切相关,C错误; D、在有性生殖过程中,减数分裂 形成的配子,其染色体组合具有多样性,导致了不同配子 遗传物质的差异,加上受精过程中卵细胞和精子结合的随 机性,同一双亲的后代必然呈现多样性。这种多样性有利 于生物适应多变的自然环境,有利于生物在自然选择中进 化,体现了有性生殖的优越性,D正确。 故选ABD。 19. 下图①~⑤是用某种方法在显微镜下拍到的二倍体百合(2n=24)某个细胞的减数分裂不同时期的图像。下列相关叙述不正确的是( ) A. 图中细胞分裂顺序为①→③→②→⑤→④ B. 图①细胞内核DNA和染色体数目加倍 C. 应取该植物的花粉制成临时装片,才能观察到上面的图像 D. 图②、③细胞中含有同源染色体,其中②细胞中有12个四分体 【答案】BCD 【解析】 【分析】题图分析:图示是在显微镜下拍到的二倍体百合某个细胞的减数分裂不同时期的图象,其中①细胞核未消失,细胞处于减数第一次分裂间期,②同源染色体移向细胞两极,细胞处于减数第一次分裂后期,③细胞中染色体联会,处于减数第一次分裂前期,④将要形成四个子细胞,细胞处于减数第二次分裂末期,⑤精原细胞经过减数第一次分裂,已经分裂为两个子细胞,且染色体移向细胞两极,细胞处于减数第二次分裂后期。 【详解】A、图示是在显微镜下拍到的二倍体百合某个细胞的减数分裂不同时期的图象。其中①细胞处于减数第一次分裂间期;②细胞处于减数第一次分裂后期;③细胞处于减数第一次分裂前期;④细胞处于减数第二次分裂末期;⑤细胞处于减数第二次分裂后期,图中细胞分裂时序排序为①→③→②→⑤→④,A正确; B、①细胞处于减数第一次分裂间期,经过DNA复制后细胞中核DNA数量加倍,但染色体数量没有加倍,B错误; C、花粉是雄性个体经减数分裂完成后产生的配子,而图示是一个减数分裂的过程,应取该植物的花药制成临时装片,才能观察到上面的图象,C错误; D、②细胞处于减数第一次分裂后期;③细胞处于减数第一次分裂前期,③细胞处于减数第一次分裂前期,该细胞可发生联会,含有12个四分体,可发生染色体互换,D错误。 故选BCD。 20. 已知3对等位基因D与d、T与t、M与m的遗传遵循基因的自由组合定律,3对等位基因表现为完全显性且控制不同的表型,进行杂交实验:ddTtMm×DdttMm→F1(F1的数量足够多)。下列叙述正确的是(  ) A. F1的表型有8种 B. F1的基因型有12种 C. F1中杂合子占7/8 D. F1中基因型为Ddttmm的个体占1/8 【答案】ABC 【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】ABC、基因型分别为dTtMm、DdtMm的个体进行杂交,可拆分成三对基因的分离定律,即dd×Dd→Dd∶dd=1∶1,Tt×tt→Tt∶tt=1∶1,Mm×Mm→MM∶Mm∶mm=1∶2∶1,则F1的表型有2×2×2=8种,F1的基因型有2×2×3=12种,F1中纯合子占1/2×1/2×1/2=1/8,杂合子占1-1/8=7/8,ABC正确; D、F1中基因型为Ddttmm个体的比例为1/2×1/2×1/4=1/16,D错误。 故选ABC。 三、非选择题(55分) 21. 牛的毛色有黑色和棕色,如果两头黑牛交配,产生了一头棕色子牛。请回答: (1)显性性状是__________________。 (2)若用B与b表示牛的毛色的显性遗传因子与隐性遗传因子,写出上述两头黑牛及子代棕牛的遗传因子组成:__________________。 (3)上述两头黑牛产生一黑色子牛的可能性是_________。若上述两头黑牛产生了一头黑色子牛,该子牛为纯合子的可能性是_________,要判断这头黑色子牛是纯合子还是杂合子,最好选用与其交配的牛是_________ A.纯种黑牛 B.杂种黑牛 C.棕色牛 D.以上都不对 (4)若用X雄牛与多头杂种雌牛相交配,共产生20头子牛,若子牛全为黑色,则X雄牛的遗传因子组成最可能是_________;若子牛中10头黑色,10头棕色,则X雄牛的遗传因子组成最可能是_________;若子牛中15头为黑色,5头为棕色,则X雄牛的遗传因子组成最可能是_________。 【答案】(1)黑色 (2)Bb 、Bb 、bb (3) ①. 3/4 ②. 1/3 ③. C (4) ①. BB ②. bb ③. Bb 【解析】 【分析】1、基因分离定律的实质:在杂合子的体细胞中,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。 2、两头黑牛交配,产生了一头棕色子牛,可知黑色是显性,棕色是隐性,亲代基因型为Bb。 【小问1详解】 一对相同性状亲本杂交,子代新出现的性状为隐性性状,即两头黑牛交配,产生了一头棕色子牛,故黑色为显性性状。 【小问2详解】 两头黑牛交配,产生了一头棕色子牛,即发生了性状分离,说明黑色相对于棕色为显性,故两头黑牛的遗传因子组成都是Bb,产生的棕色子牛遗传因子组成为bb。 【小问3详解】 两头黑牛的遗传因子组成都是Bb,它们交配产生的后代中BB(黑色):Bb(黑色):bb(棕色)=1:2:1,由此可见,产生一黑色子牛的可能性是3/4,黑色子牛中纯合子占1/3;判断黑色子牛是否为纯合子,可采用测交法,即用它与隐性个体杂交,所以选C棕色牛。 【小问4详解】 杂种雌牛的基因型为Bb,雄牛X与多头杂种雌牛相交配,产生的20头子牛,若全为黑色,则说明雄牛X很可能是显性纯合子,其遗传因子组成最可能是BB;如果子牛中10头黑色,10头棕色,相当于测交实验,则X雄牛的遗传因子组成最可能是bb;若子牛中15头为黑色,5头为棕色,比例接近3:1,则X雄牛的遗传因子组成最可能是Bb。 22. 下图是孟德尔用豌豆的一对相对性状所做的遗传分析图解。回答相关问题。 (1)孟德尔选用豌豆做遗传实验,是因为豌豆是严格的_____,_____植物,在自然情况下一般都是纯种。 (2)图中F1代表亲代,F2中出现不同亲本性状的现象称为_____,F2中的表现型及比例为_____。 (3)孟德尔为了证实自己对性状分离现象推断的正确性,首创了测交的实验方法。测交是用基因型未知的显性个体与_____进行杂交,目的是_____。 (4)在孟德尔上述的杂交实验时,首先要对母本进行_____,此项操作需要在_____时进行,然后进行套袋处理,待母本雌蕊成熟时,进行_____,再进行套袋处理,以防止其他植株的花粉授粉,影响实验结果。 (5)基因分离定律的实质是:在减数分裂形成配子时,_____随同源染色体的分开而分离,分别进入到配子中,独立地随配子遗传给后代。 【答案】(1) ①. 自花传粉 ②. 闭花授粉 (2) ①. 性状分离 ②. 紫花:白花=3:1 (3) ①. 隐性个体(或隐性纯合子) ②. 验证假说的正确性(或确定被测个体的基因型)(或检测被测个体产生的配子类型及比例) (4) ①. 去雄 ②. 花粉未成熟 ③. 人工授粉 (5)等位基因 【解析】 【分析】1、人工异花授粉过程为:去雄(在花蕾期去掉雄蕊)→套上纸袋→人工异花授粉(待花成熟时,采集另一株植株的花粉涂在去雄花的柱头上)→套上纸袋。 2、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。 3、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】 孟德尔选用豌豆做遗传实验,是因为豌豆是严格的自花、闭花授粉植物,在自然情况下一般都是纯种。 【小问2详解】 图中Fl代紫花自交,F2中出现紫花和白花,出现不同亲本性状的现象称为性状分离。子一代基因型为Aa,自交产生的F2中的表现型及比例为紫花:白花=3:1。 【小问3详解】 测交是用基因型的显性个体与隐性个体(隐性纯合体)进行杂交,目的是确定被测个体的基因型,若子代只有显性性状,则显性个体为纯合子,若子代同时具有显性和隐性个体,则显性个体为杂合子。 【小问4详解】 在用亲本做上述的杂交实验时,首先要在花粉未成熟时对母本去雄,目的是防止自花授粉,授粉完成后进行套袋处理,目的是避免外来花粉的干扰,然后进行人工授粉,再进行套袋处理,以防止其他植株的花粉受粉,影响实验结果。 【小问5详解】 基因分离定律的实质是:在减数分裂形成配子时,等位基因随同源染色体的分开而分离,分别进入到配子中,独立地随配子遗传给后代。 23. 番茄的紫茎和绿茎是一对相对性状,缺刻叶和马铃薯叶是一对相对性状。下表是利用这两对相对性状进行的三组不同杂交实验的结果: 后代亲本表现类型 后代表现类型及数目 紫茎缺刻叶 紫茎马铃薯叶 绿茎缺刻叶 绿茎马铃薯叶 ①紫茎缺刻叶×绿茎缺刻叶 321 101 310 107 ②紫茎缺刻叶×绿茎缺刻叶 722 231 0 0 ③紫茎缺刻叶×绿茎马铃薯叶 404 0 387 0 (1)依据组___________,可以判定___________(紫茎/绿茎)为显性。 (2)如果用A、a表示控制紫茎、绿茎的基因,用B、b表示控制缺刻叶、马铃薯叶的基因,请写出杂交组合①中亲本的基因型:______________________。 (3)如果用组合②后代的紫茎缺刻叶随机交配,则随机交配后代中出现绿茎马铃薯叶的概率是:_______________。若要证明这两对相对性状的遗传分别满足分离定律可选取组③后代中的______________________(填表型)植株进行自交并统计子代的表型和比例。 (4)豌豆的紫红花(A)和白花(a)是一对相对性状,用纯种白花与纯种紫红花杂交,正反交的结果F1均表现紫红花,F1自交产生的F2中紫红花∶白花=3∶1。利用豌豆验证分离定律的正确性,最简便的方法________,因为操作时只要________即可。 (5)F2自交产生F3,若F2开紫红花的植株自交,后代中既有开紫红花又有开白花的个体占F2开紫红花植株的比例为_________。 【答案】(1) ①. ② ②. 紫茎 (2)AaBb×aaBb (3) ①. 1/36 ②. 紫茎缺刻叶 (4) ①. 自交 ②. 套袋 (5)2/3 【解析】 【分析】分析题意可知:实验②中,紫茎缺刻叶植株和绿茎缺刻叶植株杂交,后代全为紫茎,缺刻叶:马铃薯叶=3:1,说明紫茎和缺刻叶为显性性状。两对基因独立遗传,这两对基因的遗传遵循基因的自由组合定律。 【小问1详解】 由第②组中紫茎缺刻叶与绿茎缺刻叶杂交,子代均为紫茎,可判断紫茎为显性性状。 【小问2详解】 第①组中:缺刻叶×缺刻叶→缺刻叶:马铃薯叶=3:1,可知杂交组合①中亲本缺刻叶的基因型都为Bb,紫茎×绿茎→紫茎:绿茎=1: 1,可知杂交组合①中亲本紫茎和绿茎的基因型为Aa、aa。因此杂交组合①中亲本的基因型为:AaBb×aaBb。 【小问3详解】 组合②的后代都是紫茎缺刻叶和紫茎马铃薯叶,没有绿茎。组合②的亲本是紫茎缺刻叶×绿茎缺刻叶,子代全是紫茎,说明亲本紫茎是显性纯合AA,绿茎是aa。叶形方面,子代有缺刻叶和马铃薯叶,比例为722:231≈3:1,所以亲本在叶形上是Bb×Bb,所以组合②的亲本基因型是AABb(紫茎缺刻叶)和 aaBb(绿茎缺刻叶)。所以后代中的紫茎缺刻叶是 Aa(BB或 Bb),紫茎马铃薯叶是 Aabb。紫茎缺刻叶的茎颜色基因型是 Aa,Aa × Aa 交配,子代绿茎 aa 的概率是25%。后代紫茎缺刻叶的叶形基因型是 BB占1/3, Bb占2/3,总的配子比例为 B:(1/3 +1/3)= 2/3, b:1/3,所以组合后的子代基因型 bb的概率是1/9。 因此,绿茎马铃薯叶的概率是 1/4 1/9=1/36。第③组紫茎缺刻叶×绿茎马铃薯叶→紫茎缺刻叶:绿茎缺刻叶≈1:1,可以推测亲本基因型为AaBB×aabb,子代中紫茎缺刻叶的基因型为AaBb,绿茎缺刻叶的基因型为aaBb,故若要证明这两对相对性状的遗传分别满足分离定律,可选取组③后代中的紫茎缺刻叶植株,进行自交并统计子代的表型和比例。 【小问4详解】 利用豌豆验证分离定律的正确性,最简便的方法是自交。因为豌豆是自花传粉植物,操作时只要进行自交即可,不需要进行人工授粉等复杂操作。 【小问5详解】 因为F2中紫红花植株的基因型有AA和Aa,其中Aa自交后代会出现白花(aa),而AA自交后代全是紫红花(AA)。因此,既有开紫红花又有开白花的个体占F2开紫红花植株的比例为2/3。 24. 鸡的性别决定是ZW型性别决定,即ZW为雌性,ZZ为雄性。鸡的羽色芦花和非芦花是一对相对性状,羽色用B、b基因表示。某杂交实验的遗传图解如下,回答下列问题: (1)该羽色的显性性状为______,其中控制羽色基因位于______(填“常”、“Z”或“W”)染色体上,该基因的遗传遵循______定律。 (2)F1雄鸡中纯合子的基因型为______。 (3)若非芦花雄鸡和芦花雌鸡杂交,则子代表型及比例为______。 【答案】(1) ①. 芦花 ②. Z ③. 基因的分离 (2)ZBZB (3)芦花雄鸡:非芦花雌鸡=1:1 【解析】 【分析】根据芦花鸡和芦花鸡杂交的后代出现非芦花鸡可知,芦花鸡为显性性状,非芦花鸡为隐性性状,又因为后代雌雄的表现型不一致,故控制该性状的基因位于性染色体上。 【小问1详解】 由于F1发生性状分离,因此芦花是显性性状,F1中表现出羽色与性别有关,故控制该性状的基因位于性染色体上,由于雌雄都存在该性状,所以控制羽色基因位于Z染色体上基因控制,该性状由一对等位基因控制,遵循基因的分离定律。 【小问2详解】 根据题意,亲本雄芦花鸡(ZBZb)与雌芦花鸡(ZBW)杂交,F1中雄芦花鸡的基因型为ZBZB、ZBZb,纯合子的基因型为ZBZB。 【小问3详解】 非芦花雄鸡(ZbZb)和芦花雌鸡(ZBW)杂交,子代为ZBZb(芦花雄鸡):ZbW(非芦花雌鸡)=1:1。 25. 下列图甲中曲线表示某雄性生物的细胞分裂过程及配子形成过程中每个细胞内某结构数量的变化;a、b、c、d、e分别表示分裂过程中某几个时期的细胞中染色体示意图。图乙是该生物细胞在分裂过程中每条染色体上DNA 含量变化的曲线。请据图回答下列问题: (1)图甲曲线表示_____的数量变化,b细胞分裂产生的子细胞名称为_____。 (2)图甲a细胞同源染色体对数为_____,染色体、DNA、姐妹染色单体的比例是_____。 (3)图乙中 AB段细胞发生了_____,CD形成的原因是_____。 (4)一个基因型为AaBb的该动物性原细胞,最终产生了一个基因组成为Ab的子细胞,则跟它同时产生的其他三个子细胞的基因组成为(不考虑基因突变和互换)_____。细胞分裂时基因B与基因b的正常分离发生在图乙曲线_____区段。 【答案】(1) ①. 染色体 ②. 精细胞 (2) ①. 2 ②. 1:2:2 (3) ①. DNA复制 ②. 着丝粒分裂,姐妹染色单体分开 (4) ①. Ab、aB、aB ②. BC 【解析】 【分析】减数分裂的过程:在减数分裂前的间期,一部分精原细胞的体积增大,染色体复制,成为初级精母细胞。减数第一次分裂前期,同源染色体联会形成四分体,四分体中的非姐妹染色单体之间经常发生缠绕,并交换相应的片段;减数第一次分裂中期,各对同源染色体排列在细胞中央的赤道板两侧;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;减数第一次分裂末期,同源染色体分离后进入两个子细胞,一个初级精母细胞就分裂成了两个次级精母细胞。减数第一次分裂与减数第二次分裂之间通常没有间期,或者间期时间很短,染色体不再复制。减数第二次分裂过程类似于有丝分裂。 【小问1详解】 由图可知,图甲曲线中该结构在体细胞中的数量为2n,最多时为4n,因此该结构是染色体。b中无同源染色体,处于减数第二次分裂后期,b细胞分裂产生的子细胞名称为精细胞。 【小问2详解】 形状和大小一般都相同,一条来自父方、一条来自母方,且在减数第一次分裂前期联会的两条染色体叫作同源染色体。图甲a细胞中有2对同源染色体,染色体、DNA、姐妹染色单体的比例是1:2:2。 【小问3详解】 图乙中AB段细胞每条染色体上DNA的数量由1变成了2,说明发生了DNA复制;CD段每条染色体上DNA的数量由2变成了1,说明CD段着丝粒分裂,姐妹染色单体分开。 【小问4详解】 减数分裂时,同源染色体上的等位基因分离,非同源染色体上的非等位基因自由组合。一个基因型为AaBb的动物性原细胞,只能产生4个子细胞,且两两基因型相同,其中一个子细胞的基因组成为Ab,则跟它同时产生的其他三个子细胞的基因组成为Ab、aB、aB。细胞分裂时基因B与基因b的正常分离发生在减数第一次分裂后期,此时每条染色体上有2个DNA分子,在图乙曲线的BC段。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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