内容正文:
专题10减数分
(时间:75分钟
一、选择题:本题共14小题,每小题2分,共28
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.(2025·北京·高考真题)用于啤酒生产的酿酒
酵母是真核生物,其生活史如图。
营养细胞
减数分裂
6⊙
子囊孢子
四
芽殖⊙
o
⊙⊙一营养细胞(m)
(o(2n
营养细胞(n)
⊙⊙
芽殖
⊙
芽殖
细胞核融合
oo
细胞融合(。
⊙1
下列叙述错误的是
A.子囊孢子都是单倍体
B.营养细胞均无同源染色体
C.芽殖过程中不发生染色体数目减半
D.酿酒酵母可进行有丝分裂,也可进行减数分裂
2.(2025·福建莆田·二模)下图为某高等动物细
胞连续分裂图像。下列分析正确的是
甲
丙
A.甲正在进行非等位基因的自由组合
B.乙中含两对同源染色体、两个染色体组
C.丙可能正在进行交叉互换
D.丁可能是次级精母细胞或次级卵母细胞
3.(2025·江苏·高考真题)图示二倍体植物形成
2异常配子的过程,下列相关叙述错误的是
(
-*2n配子
今
-*2n配子
A.甲细胞中发生过染色体交叉互换
B.乙细胞中不含有同源染色体
C.丙细胞含有两个染色体组
D.2n配子是由于减数第一次分裂异常产生的
4.(2025·四川成都·二模)
假设图示为某昆虫(2n=8)
体内一个处于分裂状态的
E
细胞的局部示意图(图中只
显示其中2条染色体且正在移向细胞一极),细
!
胞另一极的结构未绘出。已知该昆虫的基因型
裂和受精作用
分值:100分)
为GgXEY只考虑一次变异,下列叙述错误的是
()
A.图示细胞为初级精母细胞,应进行均等分裂
B.图示完整细胞内应有8条染色单体
C.图示细胞经过分裂能得到3种或4种配子
D.图示细胞的子细胞染色体和核DNA数均
减半
5.(2025·安徽·高考真题)某动物初级精母细胞
中,一部分细胞的一对同源染色体的两条非姐
妹染色单体间发生了片段互换,产生了4种精
细胞,如图所示。若该动物产生的精细胞中,精
细胞2、3所占的比例均为4%,则减数分裂过程
中初级精母细胞发生交换的比例是
初级精母细胞精细胞]
精细胞2
精细胞3精细胞4
A.2%
B.4%
C.8%
D.16%
6.(2025·陕西渭南阶段测试)下图甲、乙、丙表示
某二倍体生物的细胞分裂过程中DNA含量的
变化。下列相关叙述错误的是
()
每条染色体上
↑核DNA含量
的DNA含量
2
b c
4N
b c
2N
a
d e
a
de
分
时期
时期
乙
A.图甲中ab段的DNA含
↑核DNA含量
量变化是DNA复制引
起的
b c
B.图乙可表示有丝分裂过
2N a
程中核DNA含量变化
N
C.图丙表示的是整个减数
时期
丙
分裂过程中核DNA含
量变化
D.图甲中的bc段只能出现在减数分裂过程中
7.(2025·山西·糢拟预测)已知蜜蜂的蜂王(雌
性)由受精卵发育而来,是二倍体生物;雄蜂是
由未受精的卵细胞(n=16)发育而来。如图为
某雄蜂精原细胞产生生殖细胞的特殊减数分裂
过程,已知图中雄蜂是由基因型为AaDd(两对
基因位于两对同源染色体上)的雌蜂产生的卵
细胞发育而来。下列叙述正确的是()
●
n=16
●
减Ⅱ
n=16
精细胞
减I
n=16
(n-10
→退化消失
n=0
→退化消失
注:图中数字代表染色体数目
A.该雄蜂精原细胞在减数第一次分裂前期会出
现16个四分体
B.若该雄蜂与基因型为AaDd的蜂王交配,子
代中雌蜂的基因型有4种
C.图中雄蜂在减数分裂过程中,染色体数目减
半发生在减数第一次分裂
D.若该雄蜂产生的某精子基因型为AAD,原因
可能是减数第一次分裂异常
8.(2025·辽宁抚顺市高三一模)蜜蜂的蜂王和工蜂
是由受精卵发育而来,体细胞含有32条染色体(2
=32)。雄蜂是由卵细胞直接发育而来,体细胞只
有16条染色体。下列相关叙述正确的是()
A.蜂王在形成卵细胞的过程中,性染色体在减
数分裂I的后期彼此分离
B.蜂王体细胞内的遗传物质,一半来自亲代中
的父本,一半来自亲代中的母本
C.雄蜂由生殖细胞直接发育而来,所以体细胞
内没有同源染色体
D.雄蜂体细胞进行有丝分裂时,分裂中期的细
胞中含有2个染色体组
9.(2025·天津·二模)若某二倍体高等动物
(2n=4),一个基因型为AaBbCc的精原细胞
(DNA被32P全部标记)在不含32P的培养液中
经一次有丝分裂后再进行减数分裂。图1表示
其精原细胞进行分裂时处于a一e不同时期核
DNA与染色体的对应关系;图2是细胞分裂的
某时期的1个细胞,图中仅标明部分基因。不
考虑图示以外的其它变异,下列叙述正确的是
↑核DNA
n
2n
n
2n3n4n染色体
图1
图2
A.图1处于e时期的细胞中有两个染色体组
B.图2细胞发生变异类型为基因重组
C.图1中精原细胞先有丝分裂后减数分裂经历
的过程是c→d→e→c→d→b→c→a
D.图2细胞处于图1的d时期,其含32P的核
DNA分子一定有4个
42
0.(2025·安徽合肥·三
母亲父亲患儿
模)为了分析某13三体
综合征患儿的病因,对该
A2
患儿及其父母的13号染
A3
色体上的A基因(A1~
A4
A4)进行PCR扩增,经凝胶电泳后,结果如图
所示。关于该患儿致病的原因叙述错误的是
(
)
A.考虑同源染色体交叉互换,可能是精原细
胞减数第一次分裂13号染色体分离异常
B.考虑同源染色体交叉互换,可能是精原细胞
减数第二次分裂13号染色体分离异常
C.不考虑同源染色体交叉互换,可能是精原细
胞减数第一次分裂13号染色体分离异常
D.不考虑同源染色体交叉互换,可能是精原细
胞减数第二次分裂13号染色体分离异常
1.(2025·河南·三模)如图为某
动物(2n)细胞进行分裂时某一
时刻的示意图,图中仅显示部
分染色体。下列有关叙述错误
的是
(
)
3
A.该动物的性别为雌性,该细
胞为初级卵母细胞
B.图中处于该时期的细胞常发生染色体片段
互换
C.图中有两对同源染色体,分别是1、3和2、4
D.该动物细胞在减数分裂I前期可形成n个
四分体
2.(2025·辽宁·一模)某兴趣小组观察果蝇
(2n=8)细胞分裂时,绘制了细胞分裂图如图1
(部分结构),染色体与核DNA分子数的关系,
如图2所示。下列有关叙述错误的是()
染色体数/核DNA分子数
A
B
E
F
1/2
D
细胞分裂时期
图1
图
A.图1细胞处于减数分裂Ⅱ后期,对应图2中
的DE段,则该细胞为次级精母细胞
B.若图2为有丝分裂,则染色体数目最易观察
的时期在CD段,核DNA分子数有16个
C.若图2表示减数分裂,则染色体数目减半发
生的时期在CD段,核DNA分子数也随之
减半
D.图2中BC段进行核DNA分子的复制,DE
段细胞中可能含有两条Y染色体
3.(2025·吉林·模拟预测)图1为某二倍体
(2N=8)生物细胞分裂时细胞中部分常染色体
的模式图,图2为细胞分裂过程中同源染色体
对数的变化。下列相关分析正确的是()
↑细胞内同源染色体对数
8-
C D:
A B EF
G
H
图1
图2分裂时期
A.图1细胞中核DNA的复制时期对应于图2
中的AB、FG段
B.若不考虑基因突变,则①②上DNA分子的
碱基序列完全相同
C.图1细胞是图2中DE段变化的结果,该变
化导致子细胞中染色体数减半
D.图1细胞中①②分开发生在图2的H1段,
①②分开时的细胞中有8条染色体
14.(2025·湖南长沙·二模)用3种不同颜色的荧
光素分别标记基因型为AaXBY果蝇(2n=8)的
一个精原细胞中的A、a、B基因,再检测减数分
裂各时期细胞的荧光标记。已知该精原细胞进
行减数分裂过程中发生了一次异常染色体分
配,分别检测分裂进行至T1、T2、T3时期的3个
细胞中染色体、核DNA和染色单体的数量,结
果如下图。下列叙述错误的是
16
数
量12
10+
8-
41
0
①②③①②③①②③
时期
T
T时期
T时期
T时期
A.图中①②③分别表示染色体、染色单体和核
DNA的数量
B.T3时期的图中该细胞可能不出现荧光位点
C.T2时期的图中该细胞可能出现2、4或6个
荧光位点
D.最终形成的4个精细胞中,染色体数目均异常
二、非选择题:本题共5小题,共72分
15.(14分)(2025·湖南·三模)家蚕(2n=28)为
ZW型性别决定的经济动物,家蚕核型多角体
病是家蚕常见的疾病,为探究该病致病基因(A/
a)的遗传机制及在表达调控过程中与其他基因
的相互作用,中国农业科学蚕业研究所实验人
员进行了以下遗传学实验。回答下列问题:
(1)体色是家蚕的明显的外观性状,现有两种
家蚕,分别为白色不患核型多角体病与灰色患
核型多角体病,两种家蚕杂交后,F,均表现为
白色不患核型多角体病,让F,与灰色患核型
多角体病家蚕杂交,F?表型及比例为白色不
患核型多角体病:灰色患核型多角体病
1:1,体色基因由B/b控制,若控制这两种性
状的基因均在常染色体上,两基因的位置关系
为
。
请写出F1可以产生的配子:
43
(2)提取某家蚕的8个卵细胞,该8个卵细胞
的基因组成种类和比例与该家蚕理论上产生
的配子的基因组成类型和比例相同。用2对
基因的引物,以单个卵细胞的DNA为模板进
行PCR后,检测产物中的相关基因,检测结果
如表所示。
基因
B
b
D
2
3
4
十
单个卵细胞编号
5
6
十
7
8
注:“十”表示有;空白表示无。
根据表中信息并结合(1),判断基因A/a是否
在性染色体上,并说明理由:
(3)本研究中,另外一个卵细胞的检测结果是
基因B、b、A、a都能检测到。己知在该卵细胞
形成过程中,未发生非姐妹染色单体互换和染
色体结构变异。从配子形成过程分析,导致该
卵细胞同时含有上述4个基因的原因是
6.(14分)(2025·天津河西·三模)中科院动物
研究所研究发现CyclinB3(细胞周期蛋白)在
雌鼠(2n=40)卵细胞形成过程中发挥了独特
作用,当CyclinB3缺失时雌鼠不能产生后代。
研究者对CyclinB3缺失雌鼠和正常雌鼠卵细
胞的形成过程对比观察并绘制了下图。
减数分裂减数分裂
减数分裂
减数分裂
卵原细胞
【间期
I中期
【后期
Ⅱ中期
第一极体
正常雌鼠
CyclinB3
缺失雌鼠
(1)雌鼠的一个初级卵母细胞在减数分裂I前
期含有
个四分体。与卵原细胞相比,
正常雌鼠的卵细胞染色体数目减半、核DNA
数目减半的原因是减数分裂过程中
(2)若某雌鼠的基因型为DdEe(两对基因独立
遗传,且不考虑染色体互换及基因突变),一个
初级卵母细胞经减数分裂最终形成的一个第
二极体的基因型是De,则同时产生的卵细胞
的基因型是
(3)分析上图可知,Cyclin B3影响卵母细胞
(填“纺锤体形成”或“同源染色体分
离”),CyclinB3缺失的卵母细胞,在减数分裂
I后期时的姐妹染色单体数是
条。
(4)图中CyclinB3缺失小鼠的一个卵原细胞从
减数分裂I间期到减数分裂Ⅱ中期的过程中,
核DNA的数量变化是
(用n和箭头
表示)。
17.(14分)(2025·河南·高三阶段练习)图甲是
某种高等动物进行细胞分裂时某个时期的示
意图(图中只画出部分染色体),图乙表示该动
物不同细胞的染色体与核DNA的数量关系,
图丙表示细胞分裂的不同时期染色体数目与
核DNA数目比的曲线变化情况。据图回答下
列问题:
☐核DNA
☐染色体
不同时期的细胞
甲
1A B
F
与比
细胞分裂时期
公
(1)图甲细胞处于
(填细胞分裂方
式及所处时期)期,其分裂产生的子细胞的名
称为
(2)图甲细胞与图乙中的细胞
(填图乙中字母)对应,与图丙中
(用图丙中字母表示)段对应
(3)图乙中不含同源染色体的是细胞
(填图乙中字母)。若细胞进行有丝分裂,则图
乙细胞b中发生
后,会转变
为细胞a。图丙中EF段对应的细胞分裂时期
是
18.(14分)(2025·四川绵阳·一模)性别决定为
XY型的某二倍体动物(2N=8)是研究细胞减
数分裂的模式生物。图1为研究人员观察到
的该动物一个体在减数分裂过程中某时期的
细胞图像(仅表示出细胞中的部分常染色体及
基因)。回答下列问题:
数量
16
8
减数第二次时期
图1
分裂后期
图2
(1)该动物个体为
(填“雌性”或“雄
性”),其基因型为
(只考虑图1中相
关基因)。图1细胞中基因B与b分离可发生
在
(时期)。
(2)若用红色荧光标记图1细胞中的基因a,则
该细胞继续分裂,最终得到的某个配子中含有
2个红色荧光点,原因可能是
(3)已知图1细胞的染色体(a)、染色单体(b)
与核DNA(c)的数量关系如图2所示,请在图
2中绘出该细胞分裂形成的一个子细胞在减数
第二次分裂后期的染色体、染色单体与核
DNA的数量。
9.(16分)(2025·河南·高三阶段练习)某二倍
(2n=6)体雄性动物(XY型性别决定)的基因
型为AaBb。如图甲、乙为其细胞分裂的相关
示意图。图甲为细胞分裂某时期的模式图,图
乙为某细胞分裂各时期染色体与核DNA分子
的相对含量。回答下列问题:
↑含量
圆染色体
12
□核DNA分子
O a
b
d时期
6
0
分
时期
(1)若要通过显微镜观察该动物细胞的减数分
裂过程,一般选用雄性的精巢作为观察对象,
原因是
;在显微镜下能否
观察到甲细胞进入下一分裂时期的过程,并请
说明原因
(2)图乙中a时期的染色体行为变化为
(3)若细胞甲后续进行正常的分裂,则最终形
成的异常配子的基因型为
,产生该基
因型配子的原因是
(4)若甲产生的配子与基因型为AaBb的雌性
动物产生的卵细胞(不考虑互换及突变)受精,
则子代雄性个体中不会含有XA,原因是
在丙图中画出该动物某一细胞连续经历一次
有丝分裂和一次减数分裂过程中同源染色体
对数的变化曲线。答案(1)G→S→G。→M(2)前、中动物细胞分裂成两个子细胞是!
细胞膜从中部凹陷,最终缢裂成两个子细胞,不形成细胞板(3)G2期和
M(4)7.4(5)2、3、4
19,解析(1)甲图的A细胞处于有丝分裂后期,此时着丝粒分裂,染色
单体分开形成子染色体,所以染色体数是8,核DNA数是8,染色单
体数是0。
(2)乙图bc表示核DNA分子数:染色体数=2:1,表示细胞中存
在染色单体,可对应图甲中的B和C。乙图中cd段形成的原因是着:
丝粒分裂,姐妹染色单体分开。
答案(1)880(2)B、C着丝粒分裂,姐妹染色单体分开
专题9分子与细胞综合测试
18
1.B2.B3.C4.D5.C6.C7.B8.D9.D10.B11.B
12.C13.C
14.C
15.解析(1)该转基因水稻在给予千旱胁迫处理后,由于外界溶液浓度·
高于细胞液浓度,细胞失水,导致细胞液的浓度增加,细胞吸水能力
增强
(2)根据图1可知,千旱胁迫条件下,随着时间的延长,该转基因水稻
的净光合速率逐渐降低至负效,当净光合速率为负数时表示不能积
累有机物,导致水稻不能正常生长,故该转基因水稻不能在千旱条件
下生长
(3)由图2可知,与千旱处理时相比,千旱后恢复供水,生长更显著的
是幼叶和茎尖。因为千旱处理恢复供水后,幼叶和茎尖获得的光合
产物的相对增量更大。
(4)在千旱条件下,蒸腾作用过强会导致植物缺水萎蔫,植物气孔会
以数十分钟为周期进行周期性的闭合,这样既能降低蒸腾作用强度,】
又能保障C(),供应,使光合作用正常进行,有利于植物生理活动的正
常进行。
答案(1)增大增强(2)不能干旱胁迫条件下,该转基因水稻
的净光合速率逐渐降低至负数,不能积累有机物,导致水稻不能正常
生长,故该转基因水稻不能在干早条件下生长(3)幼叶和茎尖
早处理恢复供水后,幼叶和茎尖获得的光合产物的相对增量更大
41
(4)既能降低蒸腾作用强度,又能保障C()2供应,使光合作用正常
井行
16,解析(1)在人体细胞呼吸过程中,(),参与有氧呼吸的第三阶段,其1
场所是线粒体内膜:在有氧呼吸第三阶段,释放出的能量将转化为热
能(大部分)和ATP中的化学能(少部分)
(2)细胞代谢过程中会产生自由基,其攻击和破坏细胞内各种执行正
常功能的生物分子,当自由基攻击生物膜的组成成分磷脂分子时,产!
物同样是自由基,这些新产生的自由基又会去攻击别的分子,由此引
发雪崩式的反应,损伤生物膜结构与功能:此外,自由基还会攻击!
DNA,造成基因突变:攻击蛋白质,使蛋白质活性降低,导致细胞
疫羟
(3)①溶酶体是细胞的消化车间,内含有多种水解酶,能分解衰老、损
伤的细胞器,损伤的线粒体可通过线粒体自噬途径,被细胞中的溶酶
体降解:激烈的细胞自噬可能诱导细胞发生细胞调亡现象。②分析!
图1
可知,与甲组(常氧)和丙组(严重低氧)相比,乙组(适度低氧)细
胞内线粒体自噬情况相对值最高:分析图2可知,用自噬抑制剂处理」
后,各组的活性氧含量均有所升高,且乙组与对照组活性氧的差值最!
大,故可推测适度低氧可促进受损线粒体自噬,使细胞的活性氧!1
减少。
12
(4)综合上述信息可知,大鼠暴露到5000~7000米海拔10天,低氧
15
条件下心肌细胞中线粒体的DNA和RNA合成显著增加,推测低氧
可能促进相关基因的表达,导致线粒体数目增加,线粒体中与有氧呼
吸相关的酶教量增加,以适应低氧环境
答案(1)线粒体内膜热能和ATP中的化学能(2)攻击生物膜,:
损伤生物膜结构与功能:攻击DNA,造成基因突变;攻击蛋白质,使
蛋白质活性降低(3)①溶酶体细胞调亡②促进受损线粒体白
噬,使细胞的活性氧减少
(4)线粒体数目增加:线粒体中有氧呼吸
酶数量增加
17.解析
(1)分析图1,在光照条件下,钾高子通过钾载体蛋白
(BLINK1)进入气孔细胞内,需要消耗能量,属于主动运输:由于钾离!
子通过载体蛋白(BLINK1)进入气孔细胞内,钾离子进入细胞后,細
胞内浓度升高,细胞吸水,保卫细胞吸水膨胀,气扎快速开启。(2)若
图2中X轴表示保卫细胞外K+浓度,Y轴表示保卫细胞对K的吸
收速率。K十进入气孔细胞的方式属于主动运输,制约B点以后增加
的原因是载体蛋白的数量或能量:随着保卫细胞对K的吸收越来越
多,提高了胞内渗透压,保卫细胞吸
水的速率将越快。(3)氧气运输方式
为自由扩散,顺浓度梯度,不消耗能
量,不需要转运蛋白的协助,影响因
收速率
素为氧气浓度差,氧气浓度越高,吸
收氧气的速率越高,如图:
(4)若要确定拟南芥幼苗根细胞对该
细胞外0浓度
物质的吸收方式是主动运输,还是协
助扩散,最关键是看是否消耗能量。故在实验设计时,应将一组幼苗
根细胞放在有氧条件下,另组放在无氧条件下,然后将两组根细胞放
在相同且适宜的条件下培养一段时间后,根据溶液中剩余的该物质
的浓度,比较两组幼苗根细胞对该物质的吸收速率。若有氧条件下
根细胞对该物质的吸收速率大于无氧条件下的,则说明物质的跨膜
运输方式为主动运输:若两细胞对该物质的吸收速率大致相同,则说!
明该物质的跨膜运输方式为协助扩散。
答案()主动运输K+离子进入保卫细胞后,细胞液浓度升高,保
卫细胞吸水膨胀(2)K+载体蛋白数量有限或能量有限越快
230
(3)
吸收速率
细胞外O浓度
(4)将长势相同的拟南芥幼苗随机平均分成2组,甲组无氧气,乙组
有氧气,放在黑暗环境,其他条件相同且适宜,培养一段时间后,比较
两组幼苗根细胞对该物质的吸收速率
解析(1)高等植物光合作用中捕获光能的物质是叶绿素和类胡萝
卜素,分布在叶绿体的类囊体薄膜上,叶绿素主要吸收红光和蓝紫
光,类胡萝卜素主要吸收蓝紫光,叶绿体上的色素主要捕获红光和蓝
紫光。
(2)叶绿素含量降低,使植物吸收和转化的光能减少,光反应产生的
ATP和NADPH减少,导致暗反应减弱,光合作用强度下降:若探究
盐胁迫对叶绿素和叶绿素b含量的影响程度,自变量为是否受到盐
胁迫的叶片,因变量为叶绿素的含量,可取等量正常叶片和受盐胁迫
的叶片,研磨后用无水乙醇提取色素,再用层析液分离色素,对比滤
纸条上最下面两个色素带的宽度。
(3)气孔导度降低,使植物吸收C(),的速率降低,从而直接影响植物
的暗反应阶段,使光合速率降低:由图可知,MT在植物盐胁迫中的作
用是一定浓度的MT可缓解盐胁迫对叶片叶绿素合成的抑制,提高
光合色素含量,使气孔导度增大,提高光合作用强度
答案
(1)类囊体膜/类囊体薄膜/基粒
蓝紫光和红光
(2)叶绿素
拿致修使应设减和转化的光能减少·光反应产生的ATP和P1,
取等量正常叶片和受盐胁迫的叶片,研磨后用无
水乙醇提取色素
再用层析液分离色素,对比滤纸条上最下面两个色
素带的宽度
(3)音安
一定浓度的MT可缓解盐胁迫对叶片叶
绿素合成的抑制,提高光合色素含量,使气孔导度增大,提高光合作
用强度
解析
(1)胡杨叶片中的叶绿素具有吸收、传递和转化光能功能由
于不同色素在层析液中的溶解度不同,故可用纸层析法进行分离:不
同的色素在层析液中溶解度不同,溶解度越高的扩散速率越快:当光
照强度大于4260以m0l·m2·s-1时,限制叶片净光合速率的环境
因素不再是光照,限制锯齿叶净光合速率的环境因素主要是C),浓
度(题干已经告诉温度是最适的)
(2)同
一棵植株所含基因都相同,出现三种叶型是细胞分化现象,细
胞分化的实质是基因选择性表达:据表格可知,条形叶光补偿,点和饱
和点均较低,能在弱光下生存:叶绿素b所占比例较高,能充分利用
遮蔽条件下的弱光,因此分布在胡杨下部
(3)据表格可知,卵形叶净光合速率高,易于快速积累光合产物,利于
加快树体生长:锯齿叶有利于胡杨在极端强光环境下生存的原因是
光呼吸速率高,可保护光合作用相关结构免受强光伤害
答案
(1)吸收、传递和转化纸层析
C()2浓度
(2)基因的选择
性表达较低较高
(3)净光合速率高,可快速积累光合产物光
呼吸速率高,可保护光合作用相关结构免受强光伤害
专题10减数分裂和受精作用
3
2.B3.D4.B5.D6.D7.B8.C9.C10.D11.B
13.D14.B
解析()白色不患核型多角体病与灰色患核型多角体病两种家蚕
交后,F均表现为白色不患核型多角体病,让F1与灰色患核型多
体病家蚕杂交,F,表型及比例为白色不患核型多角体病:灰色患
核型多角体病=1:1说明(A/)和(B/b)这两对基因在同一对染色
体上,且A和B在同一条染色体上,和b在另一条染色体上,故F门
可
以产生的配子为AB和ab
(2)据表可知,含有d的配子和不含d的配子的比例为1:1,且不含
基因,则d基因位于Z或W染色体上,B/b与D/d这两对等位基因
表现为自由组合,说明Bb在常染色体上,且A/与Bb在同一对染色
体上,因而能排除基因A、a位于性染色体上
(3)一个卵细胞的检测结果是基因B、b、A、a都能检测到,且在其形成
过程中未发生非姐妹染色单体互换和染色体结构变异,可推测在减
数分裂I后期这些基因所在的同源染色体没有正常分离,而是进入
同一个次级卵母细胞,
答
(1)控制患核型多角体病的基因(A/a)与体色的基因(Bb)在同
一对染色体上AB、ab(2)不在,含有d的配子和不含d的配子的
比例为1:1,且不含D基因,则d基因位于Z或W染色体上,B/b与
D/d这两对等位基因表现为自由组合,说明B/b在常染色体上,且
/a与B/b在同一对染色体上,因而能排除基因A、a位于性染色体
人
(3)减数分裂I时,这些基因所在的同源染色体未分离(或分离
常)
解析(1)四分体是减数分裂过程中由同源染色体配对而成,由题可
知,雌鼠(2=40)含有20对染色体,故雌鼠的一个初级卵母细胞在
减数分裂【前期含有20个四分体。在减数分裂过程中,染色体只复
制一次(在减数分裂I前的间期),而细胞连续分裂两次(减数分裂
和减教分裂Ⅱ),这就使得最终形成的卵细胞中染色体数目和核
DNA数目相较于卵原细胞均减半
(2)减数分裂过程中,一个卵原细胞经过减数分裂I产生一个次级卵
母细胞和
个第
极体,经过减数分裂Ⅱ,次级卵母细胞产生一个卵
细胞和一个第二极体,第一极体产生两个第二极体。若第二极体的
基因型是D,存在两种情况,若该第二极体是由第一极体分裂产生
的,那么与该第一极体同时产生的次级卵母细胞的基因型为E,所以
卵细胞的基因型是E,若该第二极体是由次级卵母细胞分裂产生的,
那么卵细胞的基因型就是De
(3)对比正常雌鼠和CyelinB3缺失雌鼠卵细胞形成过程图可知,正常!
雌鼠在减数分裂I后期同源染色体能够正常分离,而CyclinB3缺失
雌鼠在减数分裂I后期同源染色体不能正常分离,由此可推测
CyclinB3影响卵母鈿胞同源染色体分离,已知雌鼠体细胞中染色体
数,在减数分裂I前的间期染色体复制后,每条染色体含有两条姐妹
染色单体,所以在减数分裂I后期时,细胞中染色体数为40条,姐妹
染色单体数为80条,对于CyclinB3缺失的卵母细胞也是如此
(4)图中CyclinB3缺失小鼠的一个卵原细胞在减数分裂I间期进行
DNA复制,核DNA数目由2n变为4n,经过减数分裂I,CyclinB3影
响卵母细胞同源染色体分高,最后核DNA数目不变,因此核DNA的
数量变化是2n→4n
答案(1)20染色体复制一次,而细胞连续分裂两次(2)De或dE
(3)同源染色体分离80(4)2n→4n
17.解析
(1)图甲细胞中,同源染色体正在发生分离,且细胞质不均等
分裂,因此该细胞处于减数分裂I后期,其分裂产生的子细胞是次级
卵母细胞和第一极体。
(2)图甲细胞中,染色体与核DNA的数量关系是1:2,其分别与图乙
中的b细胞和图丙中的CD段相对应
(3)已知同源染色体分高会使细胞中的染色体数目减半,图乙细胞中
染色体数目减半的是细胞d、e。
图乙中不含同源染色体的是细胞d、
细胞进行有丝分裂过程中,染色体着丝粒分裂会使染色体数目加
图乙细胞b中发生着丝粒后,会转变为细胞a。图丙中E℉段表
示染色体着丝粒分裂,染色体数目:核DNA数目=1:I,对应的细
1
胞分裂时期是有丝分裂后期、末期或减数分裂Ⅱ后期、末期。
12
答案
(1)减数分裂I后
次级卵母细胞和(第一)极体
(2)b CD
(3)d、e
染色体着丝粒分裂
有丝分裂后期、末期或诚数分裂Ⅱ后
期、末期
18.解析
(1)分析题意,图1细胞处于减数第一次分裂后期,且细胞质
均等分裂,故表示雄性动物:据图1可知,该细胞中两条染色体的B}
和b发生了交叉互换(互换),故该雄性个体的基因型应为ABb;B和
b离于等位基因,可在减数第一次分裂后期随同源染色体的分开而分
离,且此细胞发生了交叉互换(互换),B和b位于姐妹染色单体,可在
减数第二次分裂后期分离。
(2)若用红色荧光标记图1细胞中的基因,因此时细胞中有姐妹染
色单体,应含有2个红色荧光,正常分裂减敦第二次分裂后期姐妹染
色单体分开,精细胞应只含有1个红色荧光,若减数第二次分裂后
期,基因所在的染色体的两条姐妹染色体没有分离,进入同
·个精
细胞中,则会导致最终得到的某个精细胞中含有2个红色荧光,点。
(3)减效第二次分裂后期,着丝粒分裂,染色体目暂时加倍(与体细
胞相等=8),此时细胞中不含姐妹染色单体(0),此时的核DNA数目
也等于体细胞数目=8,故染色体(a)、染色单体(b)与核DNA(c)的数
量关系可表示为:
数量
16
减数第二次时期
分裂后期
答案(1)雄性
AaBb
减数第一次分裂后期和减数第二次分裂后
期(2)减数第二次分裂后期,基因a所在的染色体的两条姐妹染色
体没有分离,进入同一个精细胞
(3)数量
16
8
减数第二次时期
分裂后期
19.解析(1)观察动物细胞减数分裂的材料最好是选择雄性动物的精
巢,原因是精巢中能进行减数分裂,并且雄性动物产生的精子数量要
比雌性动物产生的卵细胞数量多,且雄性形成精细胞的过程是连续
的,而若选择卵巢则有可能找不到正在减数分裂的细胞:因为在制作
装片过程中细胞经过解离液处理后已经死亡,所以显微镜下观察到
的细胞分裂不会继续进行
(2)图乙中的a的染色体数量和DNA数量都是正常细胞中的两倍,
因此该时期为有丝分裂的后期,染色体的着丝粒已经分裂,姐妹染色
体单体变成染色体,被纺锤丝拉向细胞两极
(3)图甲由于染色体结构变异,含有A基因的染色体片段转移到X染色
体上,后续进行正常的分裂,可产生的配子有BXA、aBX、AbY、bY,异常
配子的基因型为BXA、bY:形成这种结果的原因是染色体片段移接导致
含有A基因的染色体片段转移到X染色体上
(4)甲所代表的是雄性动物产生精子的过程,产生的异常的BXA精
子会与卵细胞结合形成的受精卵将来发育成雌性,因此不会出现在:
雄性个体中:该动物2=6,因此有3对同源染色体,同源染色体在有
丝分裂过程中由于着丝粒分裂导致染色体数目加倍,因此同源染色
体的对数在有丝分裂后期增加一倍为6对,有丝分裂结束时细胞一
分为二,同源染色体的对数又恢复为3对,减数分裂过程中减数分裂
染色体数目减半,同源染色体彼此分高,因此同源染色体的对数为0,
结果如图:
231
染色
有丝分裂减数分裂一时期
答案(1)雄性产生的精子数量远远多于雌性产生的卵细胞数量,且
雄性形成精细胞的过程是连续的不能,在装片制作的过程中解离
已使细胞死亡(2)着丝粒分裂,姐妹染色体单体变成染色体,被纺
锤丝拉向细胞两极(3)aBXA、bY含基因A的常染色体片段移接
到X染色体上(染色体结构变异)(4)雄性个体中的X染色体来自
卵细胞,亲本雌性不产生含XA的卵细胞
源染
色体
数
有丝分裂
减数分裂
→时期
专题11基因的分离定律和自由组合定律
2.C
3.B4.D5.D6.C7.D8.D9.D10.D11.C
C13.C14.D
解析(1)品系A与品系B杂交后,F全为正常高度且可育,说明正
常高度、雄性可育为显性性状,子一代为杂合子,基因型为DdMm,若
两对基因遗传遵循自由组合定律,则F,中会出现4种表现型且比例
为9:3:3:1,但是杂交结果显示F,中只有两种表现型且比例为
3:1,说明两对基因不遵循自由组合定律,两对等位基因位于同一对
同源染色体上,DM连锁,dm连锁
(2)根据第(1)小题分析,可推出品系B的基因型为DDMM,品系A
的基因型为ddmm,子一代基因型为DdMm,由于DM连锁,dm连锁,
故F1产生的配子类型与比例为DM:dm=1:1。小麦为雌雄同株
植物,自然状态下以自花传粉为主,若要实现杂交,需对母本进行去
雄处理,培育雄性不育株可以省去去雄处理的操作,雄性不育性状与
杆性状连锁,培育矮杆雄性不育品系,可以根据株高来辨别不育性
状,使杂交更容易实现。
(3)抗病基因与矮杆基因遵循自由组合定律,若检测到某植株含有矮
杆基因,不能说明其含有抗病基因。常规育种时,一般需要等到植株
成熟后通过对相应性状的观察与判断来推测其基因型,耗费时间长,
且性状表现容易受到环境等多种因素影响,对基因型的判断不准确
分子标记指基因组中可检测的特定DNA序列,通过分子标记辅助选
择
可
以在幼苗期提取DNA分子进行检测,篇选目标基因型,无需等
待植株成熟观察性状,既缩短育种周期又提高准确率
(4)通过分析对两个抗病基因检测的结果可知,品系A中含有Y5
品系B中含有Yl5,杂交子一代中含有两个抗病基因,依照所给出的
检测结果画出下1的检测结果图如图:
阳性对照品系A品系BF,阳性对照品系A品系BF
Y5抗条锈病基因检测结果Y15抗条锈病基因检测结果
设E代表Yr5,F1的基因型为Ee,所以自交后代中会出现的三种基
因型及比例为EE:Ee:ee=1:2:1,含有E的个体占比为3/4,设
F,f代表Y15及其等位基因,子一代基因型为EeFf,根据检测结果
无法判断两对基因是否在同一条染色体上,若位于同一条染色体上,
则自交后代中会出现的三种基因型及比例为EEff:EeFf:eeFF
1:2:1,同时出现阳性结果的个体占比为1/2;若两个基因位于非同
源染色体上,则自交后代会出现9种基因型,能同时检测出阳性结果
的个体占比为9/16。
答案
(1)不遵循
子一代为杂合子,子一代自交得到的子二代性状
分离比未出现9:3:3:1,说明两对基因位于同一对同源染色上
(2)ddmm DM dm=11
培育雄性不育个体可以省去去雄
作,且能通过株高来辨别植株是否为雄性不育个体
(3)不能
因为
抗病基因与矮杆基因位于非同源染色体上,两对基因可以自由组合,
检测到矮杆基因未必说明具有抗病基因可在幼苗期筛选目标基因
型,无需等待植株成熟观察表型,缩短育种周期(或准确性高)
(4)①
阳性对照品系A品系BF,阳性对照品系A品系BF1
Y5抗条锈病基因检测结果
Yr15抗条锈病基因检测结果
②3/41/2或9/16
解析(1)第一组实验中,B组实验紫茎自交后代全是紫茎,说明紫茎
是纯合子,且A组实验绿茎与紫茎杂交,子代绿茎:紫茎=1:1,说
明绿茎是杂合子,因此绿茎对紫茎是显性性状。(2)绿茎为杂合子
自交子一代表型为绿茎:紫茎=3:1。(3)第二组实验中,D组实验
红花与红花杂交,后代出现白花,说明红花对白花是显性性状。
(4)E
组亲本中的任一株红花植株,可能是纯合子也可能是杂合子,因此自
交后代表型有2种可能,即全为红花或红花:白花=3:1。
(5)E组
中的白花个体为隐性纯合子,因此F1中5红花:1白花就代表了亲
代中的所有红花亲本所含显、隐性基因的比,显性基因:隐性基因一
5:
1。
设显性基因为R,则红色亲本中RR:Rr=2:1。(6)D、E两
组杂交后代没有出现3:1或1:1的比例的原因是红花亲本中既有
纯合子又有杂合子。