内容正文:
第四单元 遗传的基本规律与伴性遗传
微专题20 基因分离定律的相关概念及应用
1.(2025·江苏镇江模拟)下列对于孟德尔遗传实验材料豌豆的叙述,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.下列有关一对相对性状遗传的叙述,正确的是( )
A.具有隐性遗传因子的个体都表现出隐性性状
B.最能说明基因分离定律实质的是F2的表型比为3∶1
C.通过测交可以推测被测个体产生配子的数量
D.若要鉴别和保留纯合的抗锈病(显性)小麦,最简便易行的方法是自交
3.下列有关遗传学基本概念的叙述,正确的是( )
A.相对性状指一种生物的同一种性状的不同表现类型,如棉花的细绒与粗绒
B.性状分离指在杂种后代中出现不同基因型个体的现象
C.等位基因指位于同源染色体同一位置上的基因
D.表型指生物个体表现出来的性状,基因型相同,表型一定相同
4.番茄果实的颜色由一对等位基因A、a控制。关于番茄果实颜色的三个杂交实验及其结果如下。下列分析正确的是( )
实验1:红果×黄果→F1中红果(492)、黄果(504)。
实验2:红果×黄果→F1中红果(997)、黄果(0)。
实验3:红果×红果→F1中红果(1511)、黄果(508)。
A.根据三个实验均可判断红果对黄果为显性
B.以上三个实验中的亲本红果均是纯合子
C.实验3的F1中红果自由交配,产生的子代中红果∶黄果=8∶1
D.以上三个实验均可验证基因的分离定律
5.水稻的多粒和少粒是一对相对性状,由一对等位基因控制。现有多粒植株甲和少粒植株乙,为了判断多粒和少粒的显隐性关系,有两种方案可供选择(方案一让甲和乙分别自交,方案二让甲与乙杂交)。下列说法错误的是( )
A.若方案一的子代有一方发生性状分离,则发生性状分离的亲本为显性性状
B.若方案一的子代均未发生性状分离,则让二者子代进行杂交可判断性状显隐性
C.若方案二的子代只出现一种表型,则出现的性状即为显性性状
D.若方案二的子代出现两种表型,则让子代两种个体继续杂交可判断性状显隐性
6.(2025·河北邯郸模拟)安达卢西亚鸡的毛色有蓝色、黑色和白点三种,且由一对等位基因(B、b)控制。下表为相关遗传实验研究结果,下列分析正确的是( )
组别
P
F1
1
黑色×蓝色
黑色∶蓝色=1∶1
2
白点×蓝色
蓝色∶白点=1∶1
3
黑色×白点
全为蓝色
A.蓝色安达卢西亚鸡的基因型为Bb,黑色鸡的基因型为BB
B.蓝色的安达卢西亚鸡群随机交配,产生的后代有两种表型
C.黑色安达卢西亚鸡群随机交配,产生的后代中无白点鸡
D.一只蓝色安达卢西亚母鸡,如不考虑基因重组和突变,则该鸡的一个次级卵母细胞的毛色基因组成为B或b
7.番茄果实的颜色由一对遗传因子A、a控制,下表是关于番茄果实颜色的3个杂交实验及其结果。下列分析正确的是( )
实验组
亲本表型
F1的表型和植株数目
红果
黄果
1
红果×黄果
492
501
2
红果×黄果
997
0
3
红果×红果
1511
508
A.番茄的果色中,黄色为显性性状
B.实验1的亲本遗传因子组成:红果为AA,黄果为aa
C.实验2的后代中红果番茄均为杂合子
D.实验3的后代中黄果番茄的遗传因子组成可能是Aa或AA
8.(2025·广东佛山模拟)水稻细胞中的M基因编码的一种毒性蛋白,对雌配子没有影响,但会导致同株水稻一定比例的不含该基因的花粉死亡,通过这种方式来改变后代分离比,使M基因有更多的机会遗传下去。现让基因型为Mm的水稻自交,F1中三种基因型个体的比例为MM∶Mm∶mm=3∶4∶1,F1随机受粉获得F2。下列有关分析错误的是( )
A.F1产生的雌配子与雄配子的比例为3∶1
B.由F1的结果推测,亲本水稻产生的含m基因的花粉存活的概率为1/3
C.该水稻种群的M基因频率会随着杂交代数的增加而增大
D.杂交F2中三种基因型的比例为MM∶Mm∶mm=15∶14∶3
9.(2025·重庆模拟)植物的自交不亲和由一组复等位基因Sx(S1、S2、S3、S4……)控制,有两种不同的决定机制:①由亲代基因决定,只要父本与母本存在相同的Sx基因便无法完成传粉;②由花粉自身基因决定,花粉与母本存在相同的Sx基因即不能传粉。已知甲、乙两种雌雄同花植物的自交不亲和现象分别由机制①与②决定,以下相关叙述正确的是( )
A.若要用植物甲进行杂交实验,其操作步骤为:去雄→套袋→授粉→套袋
B.对于植物甲,当亲本杂交组合为S1S2(♂)×S2S3(♀)时,子代只有一种基因型
C.若植物乙的Sx基因有4个等位基因,则其可能的基因型有6种
D.对于植物乙,当亲本杂交组合为S1S2×S2S3时,正反交结果一致
10.(2025·湖南湘潭模拟)牛群中的有角和无角为一对相对性状,受一对等位基因(A、a)控制,已知在含有基因A、a的同源染色体上,有一条染色体带有隐性致死基因m,但该致死基因的表达会受到性激素的影响,三组杂交组合及杂交结果如下表所示。下列说法错误的是( )
杂交
组合
亲本类型
子代
雌
雄
甲
有角(♀)×有角(♂)
有角398
有角203
乙
有角(♂)×无角(♀)
有角221
无角223
有角219
无角222
丙
乙组的有角F1相互交配
有角712
无角237
有角481
无角239
A.有角是显性性状,甲组亲本的基因型是AA(♀)、Aa(♂)
B.含有m与A基因的雄配子会致死
C.含两个致死基因的雄性个体会死亡
D.可利用测交实验来验证丙组子代中雄性有角的基因型
11.现有两瓶世代连续的果蝇,甲瓶中的个体全为灰身,乙瓶中的个体既有灰身也有黑身。让乙瓶中的全部灰身果蝇与异性黑身果蝇交配,若后代都不出现性状分离,则可以认为( )
A.甲瓶中果蝇为乙瓶中果蝇的亲本,乙瓶中灰身果蝇为杂合子
B.甲瓶中果蝇为乙瓶中果蝇的亲本,乙瓶中灰身果蝇为纯合子
C.乙瓶中果蝇为甲瓶中果蝇的亲本,乙瓶中灰身果蝇为杂合子
D.乙瓶中果蝇为甲瓶中果蝇的亲本,乙瓶中灰身果蝇为纯合子
12.自然界配子的发生、个体的发育受多种因素制约,存在致死现象。基因型为Aa的植株自交,子代基因型AA∶Aa∶aa的比例可能出现不同的情况。下列分析错误的是( )
A.若含有a的花粉50%死亡,则自交后代基因型的比例是2∶3∶1
B.若aa个体有50%死亡,则自交后代基因型的比例是2∶4∶1
C.若含有a的配子有50%死亡,则自交后代基因型的比例是4∶2∶1
D.若花粉有50%死亡,则自交后代基因型的比例是1∶2∶1
13.从性遗传是指常染色体上的基因所控制的性状在表型上受性别影响的现象。鸡的雄羽、母羽是一对相对性状,受常染色体上一对等位基因(D、d)控制,母鸡只有母羽一种表型,公鸡有母羽和雄羽两种表型。研究人员做了一组杂交实验:P:母羽♀×母羽♂→F1:母羽♀∶母羽♂∶雄羽♂=4∶3∶1。
回答下列问题:
(1)母羽、雄羽这对相对性状中,显性性状是_________________________。
(2)F1中母羽公鸡的基因型为____________,理论上F1母羽公鸡产生的D配子和d配子的比例是________,让F1母羽雌、雄个体随机交配,后代中雄羽个体的比例为________。
(3)设计杂交实验方案判断F1中母羽公鸡是否为纯合子。
实验方案:_______________________________________________。
结果预测:若子代__________________________________________,则F1母羽公鸡为纯合子,否则为杂合子。
14.(2025·辽宁大连模拟)某雌雄同株的植株的雄性不育(不能产生可育花)性状受一组复等位基因控制,其中Ms为显性不育基因,ms为隐性可育基因,Msf为显性恢复可育基因,三者之间的显隐性关系为Msf>Ms>ms,回答下列问题:
(1)植株甲为雄性不育,植株乙为雄性可育,甲和乙杂交,F1均为雄性可育,F1自交产生的F2中雄性不育占1/8,亲本中植株甲和植株乙的基因型分别为__________,F2的雄性可育植株中纯合子占____________。
(2)某混合种植的群体中只有MsfMs和Msms两种基因型,且两种基因型植株数量相等,该群体随机交配一代,后代表型比例为_______________________ ________________________________________________________________。
(3)现有某雄性可育的植株,自交后代均为雄性可育,请设计一次合理的杂交实验判断该可育植株的基因型,写出杂交实验,实验结果和相应的实验结论:__________________________________________________________________。
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第四单元 遗传的基本规律与伴性遗传
微专题20 基因分离定律的相关概念及应用
1.D 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;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;豌豆具有易于区分的相对性状,能够稳定地遗传给后代,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;豌豆是两性花植物,在自然状态下进行自花传粉,D错误。
2.D 具有隐性遗传因子的个体不一定表现出隐性性状,如杂合子Aa,A错误;最能说明基因分离定律实质的是F1产生两种类型的配子且比例为1∶1,B错误;测交后代的表型及比例反映待测个体产生配子的类型及比例,C错误;鉴别显性个体是纯合子或杂合子的方法有自交法和测交法,若要鉴别和保留纯合的抗锈病(显性)小麦,最简便易行的方法是自交法,D正确。
3.A 棉花的细绒与粗绒是相对性状,属于棉花同一性状的不同表现类型,A正确;性状分离指在杂种后代中同时出现显性性状和隐性性状的现象,B错误;等位基因是位于同源染色体同一位置上控制相对性状的基因,C错误;表型是基因型和环境共同作用的结果,基因型相同,表型不一定相同,D错误。
4.C 实验1相当于测交实验,不能用其判断显隐性,A错误;分析三个实验可知,实验1的亲本中红果基因型为Aa,实验2的亲本中红果基因型为AA,实验3的亲本中红果基因型均为Aa,B错误;实验3的亲本基因型均为Aa,子一代的红果基因型为AA∶Aa=1∶2,故F1中红果自由交配,产生的子代中黄果所占比例为2/3×2/3×1/4=1/9,所以子代中红果∶黄果=8∶1,C正确;实验2亲本均为纯合子,不能验证基因的分离定律,D错误。
5.D 方案一甲与乙分别自交有一方发生性状分离,则出现性状分离的一方为杂合子,则该杂合子表现为显性性状,A正确;方案一甲与乙分别自交,子代均未发生性状分离,说明甲、乙均为纯合子,二者子代再杂交,子二代表现出来的性状为显性性状,B正确;方案二甲与乙杂交,子代只出现一种表型,说明甲与乙都是纯合子,则子代表现出来的性状为显性性状,C正确;方案二甲与乙杂交后代出现两种表型,说明甲、乙中有一方为杂合子,有一方为隐性纯合子,让子代两种个体继续杂交依然无法判断显隐性,D错误。
6.C 根据第3组黑色鸡与白点鸡杂交后代都是蓝色鸡可知,蓝色安达卢西亚鸡的基因型为Bb,则黑色鸡和白点鸡都是纯合子,黑色鸡的基因型为BB或bb,A错误;蓝色的安达卢西亚鸡群随机交配产生的后代有三种基因型,分别为BB、Bb、bb,表型有白点、蓝色和黑色三种,B错误;黑色安达卢西亚鸡都是纯合子,让其随机交配,产生的后代中只有黑色安达卢西亚鸡,C正确;一只蓝色安达卢西亚母鸡的基因型为Bb,若不考虑基因重组和突变,则该鸡的一个次级卵母细胞的毛色基因组成为BB或bb,D错误。
7.C 从实验2和3中可分析得出番茄的果色中,红色是显性性状,A错误;实验1中亲本红果的遗传因子组成应为Aa,黄果的遗传因子组成应为aa,B错误;黄果为隐性性状,所以遗传因子组成只能是aa,D错误。
8.A 在自然界中雌配子的数量远小于雄配子,所以F1产生的雌配子与雄配子的比例无法计算,A错误;基因型为Mm的水稻自交,子代中mm=1/8=1/2×1/4,雌配子正常,说明花粉中含m基因的概率为1/4,雄配子中M∶m=3∶1,亲本水稻产生的含m基因的花粉存活的概率为1/3,B正确;由题干可知,M基因编码的一种毒性蛋白,对雌配子没有影响,同株水稻一定比例的不含该基因的花粉死亡改变后代分离比,使M基因有更多的机会遗传下去,所以该水稻种群的M基因频率会随着杂交代数的增加而增大,C正确;F1中三种基因型个体的比例为MM∶Mm∶mm=3∶4∶1,F1随机受粉,用配子法计算,基因型MM、Mm、mm都作为母本,则产生的雌配子M=5/8、m=3/8,基因型MM、Mm、mm都作为父本,Mm产生的含m基因的花粉存活的概率为1/3,所有父本产生的配子基因频率为M=3/8(MM)×1+4/8(Mm)×1/2=5/8,m=4/8(Mm)×1/2×1/3+1/8(mm)×1=5/24,即M∶m=3∶1,则产生的雄配子M=3/4、m=1/4,杂交F2中三种基因型的比例为MM∶Mm∶mm=15∶14∶3,D正确。
9.C 依据题意,植物甲的自交不亲和基因由亲代决定,所有花粉均不能在柱头上萌发,故其不会自交,在进行杂交实验时无需去雄,A错误;植物甲只要父本与母本存在相同的Sx基因即无法进行传粉,亲本组合为S1S2(♂)×S2S3(♀)时,无子代产生,B错误;由于自交不亲和机制的存在,植物乙不存在纯合子,Sx基因有4个等位基因时,一共有6种杂合子基因型,C正确;植物乙只有花粉基因与母本相同时才不能传粉,当亲本杂交组合为S1S2(♂)×S2S3(♀)时,子代为S1S2∶S1S3=1∶1,当亲本杂交组合为S1S2(♀)×S2S3(♂)时,子代为S1S3∶S2S3=1∶1,正反交结果不同,D错误。
10.B 杂交组合丙中乙组的有角F1相互交配,后代出现了无角,说明无角是隐性性状,基因型为aa,则有角是显性性状,基因型是AA或Aa。杂交组合丙中乙组的有角F1的基因型Aa,其子代雌性个体中有角与无角的比例为3∶1,但子代雄性个体中有角与无角的比例为2∶1,说明雄性个体中基因型为AA会死亡。甲组的子代中,只有有角,说明甲组的亲本至少有一个个体是显性纯合子,但亲本中雄性有角个体不可能是纯合子,则甲组亲本的基因型为AA(♀)、Aa(♂),A正确。据A项分析,基因型为AA的雄性个体会死亡,而基因型为AA的雌性个体和基因型为Aa的个体不会死亡,说明隐性致死基因m与A基因在同一条染色体上,并不是雄配子致死,B错误。据A、B项分析,雄性个体中基因型为AA会死亡,说明含两个致死基因的雄性个体会死亡,C正确。丙组的子代中导致雌雄中有角与无角比例差异的可能原因是AA雄性个体含两个致死基因而致死,那么丙组雄性子代中有角的基因型应该为Aa,而不是AA,可利用测交实验来验证丙组雄性子代中有角的基因型,D正确。
11.D 假设果蝇的灰身、黑身性状由一对等位基因B、b控制。若乙瓶中果蝇为甲瓶中的亲本,由子代未出现性状分离且均表现为灰身可知,灰身对黑身为显性,故乙瓶中果蝇的基因型为BB(灰身)和bb(黑身),甲瓶中果蝇的基因型为Bb,让乙瓶中的全部灰身果蝇与异性黑身果蝇交配,后代不会出现性状分离,D符合题意。
12.C 若含有a的配子有50%死亡,雌配子和雄配子中都是A占2/3,a占1/3,自交后代AA占2/3×2/3=4/9,Aa占2/3×1/3+2/3×1/3=4/9,aa占1/3×1/3=1/9,自交后代基因型的比例是4∶4∶1,C错误。
13.解析:(1)根据题意可知,鸡的母羽和雄羽这对相对性状受常染色体上的基因控制,但在不同性别中表型不同,说明属于从性遗传。结合亲本的杂交和后代表型分析,亲本都是母羽,后代出现了雄羽,说明母羽对雄羽为显性,即母羽为显性性状。(2)根据(1)可知,控制雄羽性状的为隐性基因。亲本的基因型均为Dd,F1中母鸡的基因型及比例为DD∶Dd∶dd=1∶2∶1,其交配时产生的配子有D和d两种,比例为1∶1;公鸡中母羽基因型及比例为DD∶Dd=1∶2,其交配时产生的配子有D和d两种,D所占的比例为1/3+2/3×1/2=2/3,d所占的比例为2/3×1/2=1/3。若让F1中的所有母羽鸡随机交配,会出现雌雄配子均为d的结合,从而产生dd基因型,其比例为1/3×1/2=1/6,由于后代dd基因型的个体中公鸡、母鸡各一半,且只有公鸡才表现为雄羽,因此出现雄羽个体(dd)的比例为1/6×1/2=1/12。(3)鉴别动物个体的基因型一般采用测交法,即用待测个体与多只异性隐性纯合个体交配,观察统计子代的表型。但本题中需要鉴定F1中母羽公鸡是否为纯合子,选择母鸡隐性纯合个体不能从表型直接确认选择,所以只能选择多只母羽母鸡与之交配,观察统计子代公鸡的表型。若子代公鸡中全为母羽,说明所鉴定的公鸡的基因型为纯合子(DD);若子代公鸡中有母羽,也有少部分雄羽,说明所鉴定的公鸡的基因型为杂合子(Dd)。
答案:(1)母羽 (2)DD、Dd 2∶1 1/12 (3)随机选择F1中母羽公鸡与多只母羽母鸡交配 母鸡全为母羽,公鸡全为母羽(或全为母羽或不出现雄羽)
14.解析:(1)植株甲为雄性不育,基因型是MsMs或Msms,乙为雄性可育,基因型是msms或Msf_,杂交后代都可育,说明乙的基因型是MsfMsf,若亲本甲的基因型是MsMs,则F1基因型是MsfMs,则F1自交产生的F2中雄性不育(MsMs)占1/4,与题干不符,所以亲本甲的基因型是Msms,F1基因型是MsfMs、Msfms,比例为1∶1。F1自交得到F2中雄性不育(MsMs、Msms)占的比例为1/2×1/4=1/8,故雄性可育所占的比例为7/8,F2中雄性可育纯合子(MsfMsf+msms)占的比例为1/2×1/4+1/2×1/4+1/2×1/4=3/8,因此F2的雄性可育植株中纯合子占3/8÷7/8=3/7。(2)MsfMs(雄性可育)和Msms(雄性不育)两种基因型的个体比例是1∶1,自由交配先计算配子的类型及比例,雌配子的类型及比例是Msf∶Ms∶ms=1∶2∶1,雄配子的类型及比例是Msf∶Ms=1∶1,自由交配后代雄性不育(MsMs+Msms)的比例是1/2×1/2+1/2×1/4=3/8,雄性可育占5/8,因此后代雄性可育∶雄性不育=5∶3。(3)某雄性可育的植株,自交后代均为雄性可育,该植株的基因型可能是MsfMsf、Msfms或msms。让该植株与基因型为MsMs的植株杂交,如果该植株基因型是MsfMsf,则后代都表现为雄性可育;如果该植株基因型是Msfms,则后代雄性可育∶雄性不育=1∶1;如果该植株基因型是msms,则后代都表现为雄性不育。
答案:(1)Msms和MsfMsf 3/7 (2)雄性可育∶雄性不育=5∶3 (3)让该植株和基因型为MsMs的植株杂交,若后代全为雄性可育,则该植株的基因型为MsfMsf;若后代雄性可育∶雄性不育=1∶1,则该植株的基因型为Msfms;若后代全为雄性不育,则该植株的基因型为msms
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