内容正文:
高一周测卷
·生物学(人教版)必修2·
高一同步周测卷/生物学必修2(五)
命题要素一贤表
注:
1.能力要求:
I,理解能力
Ⅱ,实验探究能力Ⅲ.解决问题能力Ⅳ.创新能力
2.学科素养:
①生命观念
②科学思维
③科学探究④社会责任
知识点
能力要求
学科素养
预估难度
题号
题型
分值
(主题内容)
I
w
①
②
③
④
档次
系数
1
选择题
4
遗传学史
√
易
0.78
2
选择题
4
基因定位
中
0.60
3
选择题
4
萨顿假说
V
易
0.80
4
选择题
基因在染色体上
中
0.66
选择题
ZW型性别决定
易
0.76
选择题
4
伴性遗传
√
中
0.66
7
选择题
4
XY同源区段
中
0.69
选择题
4
伴性遗传实践应用
易
0.78
9
选择题
4
遗传系谱图
0.63
10
选择题
4
基因位置判断
L
中
0.63
11
选择题
4
睾丸雌性化
中
0.66
12
选择题
4
伴性遗传
0.64
13
非选择题
14
基因位置判断及系谱图
中
0.65
14
非选择题
四
基因位置判断综合
难
0.29
基因位置判断及异常
15
非选择题
18
难
0.28
分裂
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参考答案及解析
香考答条及解析
一、选择题
基因型为aaXX、aaXY,这些雌雄果蝇交配的结果
1.B【解析】孟德尔发现了分离定律和自由组合定律,
依然为残翅白眼,即子代表型不变,C正确:根据上述
并提出了遗传因子的概念,A正确;萨顿提出了基因
杂交结果可知,控制眼色的基因位于X染色体上,控
在染色体上的推论,并没有证明,B错误;摩尔根和他
制翅型的基因位于常染色体上,可见上述杂交结果符
的学生发明了测定基因位于染色体上相对位置的方
合自由组合定律,D正确。
法,C正确;摩尔根运用假说一演绎法探究果蝇的红
5.C【解析】EeZDW×EeZZ杂交,F中白茧、油蚕雌
眼、白眼的遗传机制,D正确。
性(eeZW)所占的比例为1/4×1/2=1/8。故选C。
2.C【解析】据图可知,一个基因对应于染色体的一个
6.B【解析】白眼雌蝇与红眼雄蝇杂交,子代中雌蝇为
片段,是证明基因在染色体上的最直接的证据,A正
红眼,雄蝇为白眼,可判断果蝇红眼对白眼为显性,A
确:图中两条染色体在对应位置上存在相应的基因,
正确;白眼为隐性,因此正常情况下亲代白眼雌蝇只
为一对同源染色体,在减数分裂中可形成四分体,B
能产生1种类型的配子,B错误;由图可知,XXY的
正确:①和②荧光点所在的基因,为等位基因或相同
个体为雌性,具有Y染色体的果蝇不一定发育成雄
的基因,C错误;据图可知,一个基因对应于染色体的
性,C正确:例外子代的出现是源于母本减数分裂异
一个片段,说明基因在染色体上呈线性排列,D正确。
常,出现了不含X染色体的卵细胞或含有两条X染
3.B【解析】基因和染色体行为存在平行关系体现在
色体的卵细胞,D正确。
如下几个方面:(1)基因在杂交过程中保持完整性和7.B【解析】由题图可以看出,Ⅲ片段位于Y染色体
独立性。染色体在配子形成和受精过程中,也有相对:
上,X染色体上无对应的部分,因此若某病是位于Ⅲ
稳定的形态结构。(2)在体细胞中基因成对存在,染
片段上致病基因控制的,则患者均为男性,A正确;Ⅱ
色体也是成对的。在配子中只有成对的基因中的一
片段上基因控制的遗传病的家庭,后代男女患病率不
个,同样,也只有成对的染色体中的一条。(3)体细胞
一定相等,例如,一种显性遗传病,两个亲本婚配,基
中成对的基因一个来自父方,一个来自母方。同源染
因型为XX4与XY,则他们的后代只有男性患病,
色体也是如此。(4)非等位基因在形成配子时自由组
B错误;由题图可知,I片段位于X染色体上,Y染色
合,非同源染色体在减数分裂I后期也是自由组合
体上无对应区段,若该区段的疾病由显性基因控制,
的。故选B。
男患者致病基因总是传递给女儿,则女儿一定患病,
4.A【解析】白眼雌蝇与红眼雄蝇杂交,产生的F1中
C正确:若某病是位于I片段上隐性致病基因控制
白眼均为雄性,红眼均为雌性,说明性状表现与性别
的,儿子的X染色体一定来自于母方,因此患病女性
有关,则控制眼色的基因位于X染色体上,同时说明
的儿子一定是患者,D正确。
红眼对白眼为显性;另一对相对性状的果蝇杂交,无
8.C【解析】根据题意可知,正交为ZZ(非芦花雄鸡)
论雌雄均表现为长翅,说明长翅对残翅为显性,F:中
×ZW(芦花雌鸡),子代为ZZ、ZW,且芦花鸡和
无论雌雄均表现为长翅:残翅=3:1,说明控制果蝇翅
非芦花鸡数目相同,反交为ZZ×ZW,子代为
型的基因位于常染色体上,A错误;若控制长翅和残
ZZ、ZW,且全为芦花鸡,A正确;正交子代中芦花
翅的基因用A/a表示,控制眼色的基因用B/b表示,
雄鸡为ZZ(杂合子),反交子代中芦花雄鸡为ZZ
则亲本的基因型可表示为AAXX,aaXY,二者杂
(杂合子),B正确;反交子代芦花鸡相互交配,即ZZ
交产生的F中雌性个体的基因型为AaXX,B正
×ZAW,所产雌鸡为ZW、ZW(非芦花),C错误;正
确;亲本的基因型可表示为AAXX、aaXBY,F个体
交子代为ZZ(芦花雄鸡)、ZW(非芦花雌鸡),D
的基因型为AaXX、AaXY,则F2白眼残翅果蝇的
正确。
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高一周测卷
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9.C【解析】由系谱图可知,Ⅱ1和Ⅱ?都是正常人,却
体显性遗传病,致病基因为A,则小鼠甲的基因型为
生出患甲病女儿Ⅲ,,则可推断甲病为常染色体隐性
Aa(正常雌性),小鼠乙的基因型为aa(正常雄性)。
遗传病,A正确;由系谱图可知,Ⅱ和Ⅱ,都是乙病
两者子代可出现aa(正常雌性)、aa(正常雄性)、Aa
患者,二者儿子Ⅲ:为正常人,则可推知乙病由显性
(正常雌性)、Aa(患病);若该病为常染色体隐性遗
基因控制,该病可能为常染色体显性遗传病,或伴X
传病,致病基因为a,则小鼠甲的基因型为Aa(正常
染色体显性遗传病,B正确:Ⅲ1致病基因来自Ⅱ,和
雌性),小鼠乙的基因型为Aa(正常雄性),两者子代
Ⅱ2,Ⅱ3患病,I1和I2均携带致病基因,C错误;若
可出现aa(正常雌性)、aa(患病)、A_(正常雌性)、
乙病是一种常染色体显性遗传病,仅考虑乙病时,Ⅲ,
A(正常雄性):若该病为伴X染色体显性遗传病,
基因型为bb,Ⅱ:和Ⅱ:基因型为Bb,二者所生患乙
致病基因为A,则小鼠甲的基因型为XX(正常雌
病女儿Ⅲ:基因型可能为两种:BB或Bb。若乙病是
性),小鼠乙的基因型为XY(正常雄性),两者子代
一种伴X染色体显性遗传病,仅考虑乙病时,Ⅲ:基
可出现XAX(正常雌性)、XAY(患病)、X“X(正常
因型为XY,Ⅱ1和Ⅱ:基因型为XY和XX,二者
雌性)、XY(正常雄性);若该病为伴X染色体隐性
所生患乙病女儿Ⅲ:基因型可能为两种:XXB或
遗传病,致病基因为a,则小鼠甲的基因型为XX
XX。若仅考虑甲病,Ⅲ;为甲病患者,其基因型为
(正常雌性),小鼠乙的基因型为XAY(正常雄性),
aa,Ⅱ4和Ⅱ:基因型为Aa,二者所生女儿Ⅲ不患甲
子代可出现XAX(正常雌性)、XY(患病)、XX
病,其基因型可能为两种:AA或Aa,则同时考虑两
(正常雌性)、X4Y(正常雄性)。所以不能确定睾丸
种病的基因型有2×2种,D正确。
雌性化的显隐性。若基因位于X染色体,则子代出
10.C【解析】分析题意可知,正反交实验中翅型在子
现患病小鼠的概率是1/4,若基因位于常染色体,则
代雌雄果蝇中表型不同(正反交实验结果不同),说
子代出现患病小鼠的概率是1/8或1/4。故选B。
明该性状位于X染色体上,属于伴性遗传,且长翅12.C【解析】由题可知,非洲慈鲷中雄性个体的性染
是显性性状,而眼色的正反交结果无差异,说明基因
色体组成为ZZXY,雌性个体的性染色体组成为
位于常染色体,且红眼为显性性状,正交实验长翅红
ZZXX、ZWXX和ZWXY。子代非洲慈鲷的Y染色
眼、截翅紫眼果蝇的子代长翅红眼雌蝇(RXX):
体可能来自父方,也可能来自母方,A错误:自然界
长翅红眼雄蝇(RXBY)=1:1,其中XB来自母本,
中,该鱼存在ZX和ZY共2种性染色体组成的精细
说明亲本中雌性是长翅红眼RRXX,而反交实验
胞,B错误;只考虑Z、W染色体,由于雄性个体不含
长翅红眼、截翅紫眼果蝇的子代长翅红眼雌蝇
W染色体,因此自然界中的雌性非洲慈鲷中没有性
(RXX):截翅红眼雄蝇(RXY)=1:1,其中的
染色体组成为WW的个体,C正确;该群体全部雌
X只能来自亲代母本,说明亲本中雌性是截翅紫
性个体中ZZXX:ZWXX:ZWXY=1:1:1,产生的雌
眼,基因型是rXX,故可推知正交实验亲本的基
配子为ZX:WX:ZY:WY=7:3:1:1,雄性个体
因型是RRXEXE、rrXY,反交实验亲本的基因型是
(ZZXY)产生的雄配子为ZX:Y=1:1,因同时含两
rXX,RRXY。正交子代中的长翅红眼雌蝇
条Y染色体的受精卵不能正常发育,则杂交后代中
(RrXX)与反交子代中的截翅红眼雄蝇(RrXY)
雌性个体:雄性个体=7:4,雌性个体占7/11,D
杂交,则Rr×Rr→Rrr=3:1,即红眼:紫眼=3:1,
错误。
XX×XbY→XX:XX:XBY:XY=1:1:1:1,即
二、非选择题
表现为长翅:截翅=1:1,则子代有四种表型,红眼长
13.(14分,每空2分)
翅:红眼截翅:紫眼长翅:紫眼截翅=3:3:1:1。故
(1)常染色体隐性遗传
选C。
(2)I2、Ⅱg、Ⅱ4、Ⅲg
11.B【解析】根据上述实验结果可知,睾丸雌性化的
(3)1/21/2
遗传方式不可能是伴Y染色体遗传,若为伴Y染色
(4)若Ⅲ,性染色体组成为XYY,说明其父亲精子是
体遗传,则后代小鼠丙不会患病。若该病为常染色
异常的YY,所以是Ⅱ?生殖细胞减数分裂异常(减
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参考答案及解析
数分裂Ⅱ异常,形成了YY的精子)造成的
段上,则双亲的基因型分别为XX、XY(XX、
(5)1/63/8
XY"),子一代的基因型及其比例为XX:XX:
【解析】(1)根据分析,该病为常染色体隐性遗传。
XAY:XY(XAXA:XAX:XAY:XY)=1:1:1:1,
(2)根据分析,该病为常染色体隐性遗传,I1不携
性都为长翅,雄性既有长翅又有短翅。
带致病基因,Ⅲ。患病,则Ⅱ3、Ⅱ:为杂合子,Ⅱ:致
(3)判断基因位于X和Y染色体的同源区段还是非
病基因来自I2,所以一定含有致病基因的是I2、
同源区段上,可选择多对短翅(♀)与长翅(♂)进行
Ⅱ3、Ⅱ4、Ⅲg。
杂交得到F,观察并分析F的表型及其比例。若
(3)由于I1不携带致病基因,其基因型为AA,Ig
基因位于X和Y染色体的同源区段上,则短翅(♀)
基因型为Aa,所以:是杂合子(Aa)的概率为1/2,
的基因型为XX,长翅(合)的基因型为XY或
Ⅲn基因型为1/3AA或2/3Aa,Ⅱ。和Ⅱ基因型相
XY或XAY,F1会出现雄性长翅果蝇(XYA);若
同的概率为2/3×1/2+1/3×1/2=1/2。
基因位于X和Y染色体的非同源区段,则短翅(♀)
(4)如果Ⅲ:性染色体组成为XYY,说明精子是异常
的基因型为XX,长翅()的基因型为XY,F雄
的YY,则一定是Ⅱ:生殖细胞减数分裂异常(减数
性果蝇都为短翅(XY)。
分裂Ⅱ异常,形成了YY的精子)造成的。
(4)如果该性状由常染色体上两对等位基因(A/a,
(5)Ⅲg的父母基因型是Aa,所以本人基因型为
B/b)控制,当A和B同时存在时表现为长翅,其他
1/3AA或2/3Aa,她和一个携带者Aa结婚,生一个
情况为短翅,双亲两对基因均为杂合子,子代出现上
患病孩子的概率为2/3×1/4=1/6,若两人第一个
述比例(长翅:短翅=3:1)满足的条件是:A和B位
孩子患病,则两人基因型都为Aa,再生一个正常女
于同一条染色体上,a和b位于同一条染色体上,减
儿的可能性为3/8。
数分裂时同源染色体的非姐妹染色单体之间无
14.(20分,除标注外,每空3分)
互换。
(1)长翅(2分)
15.(18分,除标注外,每空2分)
(2)①子一代性状分离比在雌雄果蝇中相同
(1)基因位于染色体上
②子一代雄性都为长翅,雌性既有长翅又有短翅
(2)常(1分)X(1分)红眼雌性和白眼雄性
③子一代雌性都为长翅,雄性既有长翅又有短翅
(3)AaXEXb 4
(3)选择多对短翅(♀)×长翅(♂)进行杂交得到
(4)减数分裂I后期或减数分裂Ⅱ后期AaXO、
F,观察并统计F的表型及比例若F出现雄性
AaXBXBY、AaYO
长翅果蝇(或F:出现雄性长翅和雌性短翅果蝇)
(5)雌4:3
(4)A和B位于其中一条染色体上,a和b位于另一
【解析】(1)摩尔根等利用一个特殊眼色基因突变体
条染色体上
开展研究,把基因传递模式与染色体在减数分裂中
【解析】(1)一只雌性长翅果蝇与一只雄性长翅果蝇
的分配行为联系起来,利用假说一演绎法,证明了基
杂交,子一代中出现了短翅个体,说明长翅对短翅为
因位于染色体上。
显性。
(2)据分析可知,A基因位于常染色体上,B基因位
(2)①若基因位于常染色体上,则双亲的基因型均为
于X染色体上。若要进一步验证这个推论,可在2
Aa,子一代性状分离比在雌雄果蝇中相同,均为长
个纯系中选用红眼雌果蝇(AAXX)和白眼雄果蝇
翅(A):短翅(aa)=3:1。
(aaXY)杂交,子代为AaXX(紫眼雌性)、AaXY
②若基因位于X、Y染色体的同源区段上,则双亲基
(红眼雄性),即可证明。
因型为XX、XY,子一代的基因型及其比例为
(3)据分析可知,F中紫眼雌果蝇的基因型为
XAX:XX:XY:XYA=1:1:1:1,子一代雄性都
AaXEX,F中紫眼雄果蝇的基因型为AaXY,杂交
为长翅,雌性既有长翅又有短翅。
后,F,中紫眼雌果蝇的基因型为AXX,有2×2
③若基因位于X染色体上或X,Y染色体的同源区
=4种。
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高一周测卷
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(4)P纯系白眼雌为aaXX,若亲代雌果蝇在减数
(5)若F:中果蝇单对杂交实验中出现了一对果蝇的
分裂时偶尔发生X染色体不分离而产生异常卵,这
杂交后代雌雄此例为2:1,说明雄性个体有一半致
种不分离可能发生在减数分裂I后期(同源染色体
死,雌性正常,致死效应与性别有关联,则可推测是
未分离)或减数分裂Ⅱ后期(姐妹染色单体未分离),
b基因纯合致死,该对果蝇的雌性个体可能携带隐
产生的异常卵细胞基因型为aXX或a。P红眼雄
性致死基因,则该F2亲本为XX和XY杂交,F
(AAXY)产生的精子为AX和AY,该异常卵与正
雌性为1/2XXB、1/2XX,雄性为XBY、XY(致
常精子受精后,可能产生的受精卵主要类型有
死)。若假设成立,继续对其后代进行杂交,后代为
AaXBXBX、AaXO、AaXEXEY、AaYO。
3XX、1XBX、3XBY、1XY(致死),雌雄比为43。
·21·高一同步周测卷/生物学必修2
(五)基因在染色体上、伴性遗传
(考试时间40分钟,满分100分)
一、选择题:本题共12小题,每小题4分,共48分。每小题给出的四个选项中,只有一
个选项是最符合题目要求的。
1.人们对遗传物质的认知水平随着时代的发展而进步。下列叙述错误的是
A.孟德尔发现了分离定律和自由组合定律,并提出了遗传因子的概念
B.萨顿以蝗虫细胞为实验材料证明了基因位于染色体上
C.摩尔根和他的学生发明了测定基因位于染色体上相对位置的方法
D.摩尔根探究果蝇的红眼、白眼的遗传机制运用了假说一演绎法
2.如图为利用荧光标记各个基因,得到的基因在染色体上位置图。
据图分析,下列叙述错误的是
A.该图是证明基因在染色体上的最直接的证据
B.从荧光点的分布来看,图中结构在减数分裂中可形成四分体
C.图中①和②所指位置4个荧光点的基因为等位基因
D.该图可以说明基因在染色体上呈线性排列
3.下列各项中不能说明基因和染色体行为存在平行关系的是
A.基因、染色体在生殖过程中的完整性、独立性
B.体细胞中基因(染色体)成对存在,配子中成对存在
C.体细胞中成对的基因(染色体)都是一个(条)来自父方,一个(条)来自母方
D.减数分裂I后期非等位基因(非同源染色体)的自由组合
4.纯合亲本白眼长翅和红眼残翅果蝇进行杂交,结果如P
白眼长翅(♀)×红眼残翅(o)
图。F2中每种表型都有雌、雄个体。根据杂交结果,
下列推测错误的是
红眼长翅(♀)
白眼长翅(d)】
A.控制两对相对性状的基因都位于X染色体上
F雌、雄交配
B.F,雌果蝇只有一种基因型
F2白眼长翅白眼残翅红眼长翅红眼残翅
3
13
C.F2白眼残翅果蝇相互交配,子代表型不变
D.上述杂交结果符合自由组合定律
5.家蚕性别决定方式为ZW型。Z染色体上的等位基因D、d分别控制正常蚕、油蚕性
状,常染色体上的等位基因E、e分别控制黄茧、白茧性状。现有EeZWX EeZZ的
杂交组合,其F,中白茧、油蚕雌性个体所占比例为
A.1/2
B.1/4
C.1/8
D.1/16
6.控制果蝇红眼和白眼的基因位于X染色体。白眼雌蝇与红眼雄蝇杂交,子代中雌蝇
为红眼,雄蝇为白眼,但偶尔出现极少数例外子代。子代的性染色体组成如图所示。
下列判断错误的是
A.果蝇红眼对白眼为显性
亲代
白眼♀
红眼d
B.正常情况下,亲代白眼雌蝇产生2种类型的
配子
子代
红眼♀白眼d
红眼d
白眼♀
C.具有Y染色体的果蝇不一定发育成雄性
XX
XY
XO
XXY
D.例外子代的出现源于母本减数分裂异常
例外子代
注:O代表少一条性染色体。
生物学(人教版)必修2第1页(共4页)
衡水金卷·先享题·高
7.人的X染色体和Y染色体的大小、形态不完全相同,但存在同源区(Ⅱ)和非同源区
(I和Ⅲ),其结构如图所示。下列有关叙述错误的是
A.若某病是由位于Ⅲ上的致病基因控制的,则患者均为男性
B.若X、Y染色体上存在一对等位基因,则遗传与性别无关
C,若某病是由位于I上的显性基因控制的,则男性患者的女儿一定
患病
D.若某病是由位于I上的隐性基因控制的,则女性患者的儿子一定
患病
8.依据鸡的某些遗传性状可以在早期区分雌雄,提高养鸡场的经济效益。已知鸡的羽
毛性状芦花和非芦花受1对等位基因控制。芦花鸡和非芦花鸡进行杂交,正交子代
中芦花鸡和非芦花鸡数目相同,反交子代均为芦花鸡。下列分析及推断错误的是
A.正交亲本中雌鸡为芦花鸡,雄鸡为非芦花鸡
B.正交子代和反交子代中的芦花雄鸡均为杂合体
C.反交子代芦花鸡相互交配,所产雌鸡均为芦花鸡
D.仅根据羽毛性状芦花和非芦花即可区分正交子代性别
9.某家系甲病(A/a基因控制)和乙病(B/b基因控制)的系谱图如图所示。已知两病独
立遗传,各由一对等位基因控制,且基因不位于Y染色体。下列说法错误的是
口○正常男性、女性
■●患甲病男性、女性
4
☑⑦患乙病男性、女性
A.甲病的遗传方式为常染色体隐性遗传
B.仅由系谱图不能判断乙病基因的位置
C.Ⅲ1甲病的致病基因只能来自I2
D.同时考虑两种病,Ⅲ3有4种基因型
10.果蝇常用作遗传学研究的实验材料。果蝇翅型的长翅和截翅是一对相对性状,眼色
的红眼和紫眼是另一对相对性状,翅型由等位基因B/b控制,眼色由等位基因R/x
控制。某小组以长翅红眼、截翅紫眼果蝇为亲本进行正反交实验,杂交子代的表型
及其比例如图。下列说法错误的是
长翅红眼长翅红眼长翅红眼截翅红眼
雌蝇雄蝇
雌蝇
雄蝇
正交
反交
A.由杂交结果可知,控制眼色的基因位于常染色体且红眼为显性
B.由于翅型正反交实验结果不同,可判断其基因位于X染色体
C.由杂交结果可知,反交实验亲本的基因型为RRXEXE、rrXY
D.若正交子代雌蝇与反交子代雄蝇杂交,则杂交后代雄蝇中有4种表型
同步周测卷五
生物学(人教版)必修2第2页(共4页)
11.睾丸雌性化是指XY型性染色体组成的个体,外貌与雌性个体的几乎相同。已知该
病受一对等位基因控制,且控制该病的基因在雌雄个体中表达情况不同。为研究该
病的致病基因位置,研究人员以小鼠为材料进行了如下实验(不考虑致死、突变和
X、Y染色体同源区段的情况)。下列说法正确的是
亲代
子代
雌鼠甲×雄鼠乙
睾丸雌性化丙、雌鼠丁、雄鼠戊
A.该致病基因可能位于X染色体、Y染色体或常染色体
B.若控制该病的基因位于X染色体,则子代出现患病小鼠的概率是1/4
C.若控制该病的基因位于常染色体,则测子代出现患病小鼠的概率是1/8
D.由题干信息可以判断该致病基因一定是显性基因
12.生物学家发现了一种非洲慈鲷,其同时拥有XY和ZW两套性染色体。该鱼若没有
W染色体,则由X、Y染色体来决定性别;若有W染色体,无论是否存在Y染色体,
都将发育为雌性;同时含有两条Y染色体的受精卵不能正常发育。现有该鱼的某
雌性群体,其包含了全部雌性的性染色体组成情况,且各种性染色体组成的雌性个
体数量相等、育性相同。下列相关叙述正确的是
A.子代非洲慈鲷的Y染色体只能来自父方
B.自然界中该鱼存在4种性染色体组成的精细胞
C.只考虑Z、W染色体,雌性非洲慈鲷中没有性染色体组成为WW的个体
D.该雌性群体中的全部个体与雄性个体交配,子代中雌性个体占7/12
班级
姓名
分数
题号
1
2
3
5
8
9
10
11
12
答案
二、非选择题:本题共3小题,共52分。
13.(14分)如图为某遗传病的家系图,已知I1不携带致病基因,该病受一对等位基因
A、a控制。请据图回答下列问题:
(1)该病的遗传方式为
(2)该系谱图中,一定含有致病基因的个体是
正常男性
牙9安日
○正常女性
(3)Ⅱ。是杂合子的概率为
Ⅱ。和Ⅲ1基因型相同的概率为
乙患病男性
1011
(4)如果Ⅲ。的性染色体组成为XYY,推测其染色体异常的原因是
(5)Ⅲ8和一个携带者结婚,生一个患病孩子的概率为
,若两人
第一个孩子患病,再生一个正常女儿的可能性为
14.(20分)已知果蝇长翅和短翅为一对相对性状,受一对等位基因(A/a)控制,现有长
翅和短翅雌雄果蝇若干,某同学让一只雌性长翅果蝇与一只雄性长翅果蝇杂交,子
一代中表型及其分离比为长翅:短翅=3:1。回答下列问题:
力同源区段
(1)依据上述实验结果,可以确定
为显性性状。
生物学(人教版)必修2第3页(共4页)
衡水金卷·先享题·高
(2)依据上述实验结果,无法确定等位基因是位于常染色体上,或只位于X染色体
上,或在X、Y染色体的同源区段上。若要判断基因的位置,还需要统计子一代翅型
与性别的关系。
①若
,则基因位于常染色体上。
②若
,则基因位于X、Y染色体的同源区段上
③若]
,则基因只位于X染色体的非同源区段或
位于X、Y染色体的同源区段上。
(3)统计子一代翅型与性别的关系,发现如情况(2)③,请用适合的果蝇为材料设计杂交
实验,判断基因位于X、Y染色体的同源区段还是只位于X染色体的非同源区段。
实验思路:
预期实验结果及结论:
,则基因位于X、Y
染色体的同源区段;若F,雄性全为短翅,雌性全为长翅,则基因只位于X染色体的
非同源区段。
(4)如果该性状由常染色体上两对等位基因(A/a,B/b)控制,当A和B同时存在时
表现为长翅,其他情沉为短翅,双亲两对基因均为杂合子,子代出现题干中比例,满
足的条件是
(不考虑染色体互换
及染色体变异)。
15.(18分)以下两对基因与果蝇眼色有关。眼色色素产生必需有显性基因A,aa时眼
色为白色;B存在时眼色为紫色,bb时眼色为红色。2个纯系果蝇杂交结果如下图,
请据图回答下列问题:
白眼♀
红眼8
紫眼♀紫眼
F
紫眼6紫眼?白眼古自眼子红眼6
统计数量144
R4
94
98
148
(1)果蝇是遗传学研究的经典实验材料,摩尔根等利用一个特殊眼色基因突变体开
展研究,把基因传递模式与染色体在减数分裂中的分配行为联系起来,证明了
(2)A基因位于
染色体上,B基因位于
染色
体上。若要进一步验证这个推论,可在2个纯系中选用表型为
的果蝇个体进行杂交。
(3)上图F,中紫眼雌果蝇的基因型为
,F2中紫眼雌果蝇的基因型
有
种。
(4)若亲代雌果蝇在减数分裂时偶尔发生X染色体不分离而产生异常卵,这种不分
离可能发生的时期有
,该异常卵与正常
精子受精后,可能产生的受精卵除AaXBXBX外,还有
类型
(5)若F2中果蝇单对杂交实验中出现了一对果蝇的杂交后代雌雄比例为2:1,由此
推测该对果蝇的
性个体可能携带隐性致死基因;若继续对其后代进行
杂交,后代雌雄比为
时,可进一步验证这个假设。
·同步周测卷五
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