专题02 基因和染色体的关系(期中真题汇编,天津专用)高一生物下学期

2026-04-02
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资源信息

学段 高中
学科 生物学
教材版本 高中生物学人教版必修2 遗传与进化
年级 高一
章节 第2章 基因和染色体的关系
类型 题集-试题汇编
知识点 -
使用场景 同步教学-期中
学年 2026-2027
地区(省份) 天津市
地区(市) -
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 4.51 MB
发布时间 2026-04-02
更新时间 2026-04-02
作者 xkw_024988689
品牌系列 好题汇编·期中真题分类汇编
审核时间 2026-04-02
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来源 学科网

内容正文:

专题01 基因和染色体的关系 3大高频考点概览 考点01 减数分裂和受精作用 考点02 基因在染色体上 考点03 伴性遗传 地 城 考点01 减数分裂和受精作用 一、单选题 1.(24-25高一下·天津河西·期中)下图为某哺乳动物的一个器官中处于不同分裂时期的细胞图像,下列叙述错误的是(    ) A.图1的名称为次级精母细胞 B.图2、图3细胞均含有同源染色体 C.图3细胞内有4条染色体、8条姐妹染色单体 D.该器官为睾丸或卵巢 2.(24-25高一下·天津河西·期中)如图是雄性哺乳动物体内处于分裂某时期的一个细胞的染色体示意图。下列相关叙述错误的是(    ) A.该个体的基因型为AaBbDd B.该细胞分裂完成后只产生2种基因型的精子 C.该细胞染色体上的DNA和染色体比值是2:1 D.A、a和B、b基因的遗传不遵循自由组合定律 3.(24-25高一下·天津·期中)某动物的基因型为AaBb,这两对基因独立遗传。若它的一个精原细胞经减数分裂后产生的四个精细胞中,有一个精细胞的基因型为AB,则另外三个精细胞的基因型分别是(    ) A.Ab、aB、ab B.ab、AB、AB C.AB、ab、ab D.AB、AB、AB 4.(24-25高一下·天津·期中)下图甲、乙、丙分别表示高等动物的生殖发育周期、某雄性动物细胞分裂模式图及该动物不同分裂时期细胞核中染色体、染色单体与DNA数目。以下说法错误的是(    )    A.图乙中,细胞①的分裂方式发生于图甲的C、D过程中 B.细胞②处于减数第二次分裂后期 C.图乙细胞中,具有图丙a所示数量关系的是①③ D.图丙中b所处的细胞分裂时期对应图乙中的③ 5.(24-25高一下·天津·期中)下图是某对血型为A型和B型的夫妇生出孩子的可能基因型的遗传图解。下列对于图示说明正确的是(    ) A.过程I、Ⅱ——遵循自由组合定律 B.IAIB——位于一对同源染色体 C.过程Ⅱ——自由组合 D.F——性状分离比=3∶1 6.(24-25高一下·天津·期中)下图是取自某生物的精细胞,根据细胞内染色体的类型(黑色来自父方、白色来自母方),判断这些精细胞至少来自几个精原细胞?至少来自几个次级精母细胞(    ) A.4个;4个 B.3个;4个 C.2个;4个 D.1个;2个 7.(24-25高一下·天津·期中)下图为某生物(2N=8)精巢中细胞分裂时有关物质或结构数量变化的相关曲线。下列叙述错误的是(    ) A.若曲线表示每条染色体上DNA数目的变化,则②阶段可能含有同源染色体 B.若曲线表示减数分裂过程中染色单体数的变化,则a值为4 C.若曲线表示减数分裂过程中染色体数的变化,则a值为4 D.精巢中可同时观察到进行有丝分裂的细胞和减数分裂的细胞 8.(24-25高一下·天津北辰·期中)某同学在观察果蝇(2n=8)细胞染色体时,发现一个减数第二次分裂后期细胞中共有10条染色体,呈现5种不同的形态。下列解释较为合理的是(    ) A.减数第二次分裂前 X 或 Y 多复制了一次 B.减数第一次分裂中X和Y染色体没有相互分离 C.减数第二次分裂中X或Y上染色单体没有相互分离 D.减数第一次分裂前X或Y上的部分碱基发生了改变 9.(24-25高一下·天津·期中)当卵细胞与精子融合后,植物卵细胞特异性表达和分泌天冬氨酸蛋白酶ECS1和ECS2,从而避免受精卵再度与精子融合。下图为细胞分裂不同时期的染色体图像,据图分析正确的是(    ) A.④细胞中的2条染色体为非同源染色体 B.具有姐妹染色单体的细胞只有③细胞 C.细胞①、②、③中染色体与核DNA数目之比均为1:1 D.在未受精的情况下,卵细胞也会分泌ECS1和ECS2 10.(24-25高一下·天津·期中)图中甲~丁为小鼠(2n)睾丸中细胞分裂不同时期的染色体数目、染色单体数目和核DNA分子数目的关系图,下列关于此图的叙述,正确的是(  ) A.甲可表示初级精母细胞 B.乙可表示减数分裂Ⅱ后期 C.丙可表示有丝分裂后期 D.丁可表示次级精母细胞 11.(24-25高一下·天津东丽·期中)图1为含两对同源染色体的某动物的初级精母细胞,其减数分裂过程中,同源染色体发生互换形成了图2的四个精细胞,则来自同一个次级精母细胞的是(  ) A.①③ B.①② C.②③ D.③④ 12.(24-25高一下·天津·期中)有研究者采用荧光染色法制片,在显微镜下观察拟南芥(2n=10)花药减数分裂细胞中染色体形态、位置和数目,以下为镜检时拍摄的4幅图片。下列叙述正确的是(    )    A.图甲、丙中细胞处于减数第一次分裂时期 B.图甲细胞中同源染色体已彼此分离 C.图乙细胞中0个四分体排列在赤道板附近 D.图中细胞按照减数分裂时期排列的先后顺序为甲→乙→丙→丁 二、解答题 13.(24-25高一下·天津河西·期中)图甲表示细胞分裂和受精作用过程中核DNA分子含量和染色体数目的变化,图乙是某一生物体中不同细胞的分裂示意图,请回答下列问题:    (1)图甲中AC段和FG段形成的原因是_________,L点→M点表示__________。 (2)图乙中的含有同源染色体的细胞有_________,图乙中①细胞含有_________个四分体。 (3)图乙中②细胞产生的子细胞名称叫_________。③对应图甲中的_________段。 (4)基因的自由组合定律发生在图乙中_________细胞所处的时期中,该细胞内染色体数与核DNA数比值为_________。 14.(24-25高一下·天津·期中)图1表示用不同颜色的荧光标记某雄性果蝇(2n=8)中两条染色体的着丝粒(分别用“●”和“○”表示),在荧光显微镜下观察到它们的移动路径如箭头所示;图2表示某个精原细胞进行减数分裂过程中每条染色体DNA含量变化图;图3表示减数分裂过程中细胞核内染色体数变化图;图4中细胞类型是依据不同时期细胞中染色体数和核DNA分子数的数量关系而划分的。请回答下列问题:    (1)图1中②→③过程发生在_________时期;细胞中③→④过程每条染色体含DNA含量相当于图2中_________ 段的变化。 (2)图2中发生C1D1段变化的原因是_________;B2C2段变化的原因是_________。图2中处于B1C1段的某个细胞含Y染色体的条数可能为_________条。 (3)将图4中属于减数分裂Ⅱ的细胞,进行排序_________。 (4)图4中一定不具有同源染色体的细胞类型是_________。 15.(24-25高一下·天津·期中)下图1表示玉米(2n=20)的花粉母细胞进行减数分裂不同时期细胞的实拍图像,下图2表示细胞分裂的不同时期每条染色体上DNA含量变化的关系,下图3表示细胞分裂不同时期细胞内不同物质相对含量的柱形图,图4为测定该植物细胞细胞增殖过程中不同的细胞①~⑦中染色体数与核DNA数的关系图。请据下图回答下列问题: (1)图1中的2细胞中有___________染色体,6细胞的名称为___________。 (2)图2若对应减数分裂前的间期和减数分裂过程,则肯定没有同源染色体的区段为___________。 (3)图3中Ⅱ→Ⅲ的原因是__________,对应图2中的___________段,图3的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ中,与图2中BC段对应的有___________(用图3的序号表示))。 (4)图4中细胞⑦最可能处于___________期,一定不含同源染色体的细胞有___________。 (5)基因自由组合发生在图1的___________(序号)对应的时期和图4的___________(序号)对应的时期。 地 城 考点02 基因在染色体上 一、单选题 1.(24-25高一下·天津北辰·期中)科学的研究方法是取得成功的关键之一,假说—演绎法和类比推理是科学研究中常用的方法,人类在探索基因神秘踪迹的历程中,进行了如下研究:①孟德尔通过豌豆杂交实验,提出了基因的分离定律和自由组合定律;②萨顿研究蝗虫的精子和卵细胞的形成过程,提出基因在染色体上的假说:③摩尔根进行果蝇杂交实验,找到基因在染色体上的实验证据。他们在研究的过程中所使用的科学研究方法依次为(    ) A.①假说——演绎法、②假说—演绎法、③类比推理 B.①假说—演绎法、②类比推理、③类比推理 C.①假说—演绎法、②类比推理、③假说—演绎法 D.①类比推理、②假说—演绎法、③类比推理 2.(24-25高一下·天津滨海新区·期中)如图表示果蝇某一条染色体上的几个基因,下列相关说法错误的是(  ) A.果蝇细胞内基因数目要远远多于染色体数目 B.基因在染色体上呈线性排列 C.黄身基因与白眼基因属于非等位基因 D.细胞内的基因都在染色体上 3.(23-24高一下·天津·期中)关于孟德尔的豌豆杂交实验和摩尔根果蝇杂交实验,下列叙述错误的是(    ) A.孟德尔借助豌豆杂交实验提出的分离定律体现在配子形成阶段,而自由组合定律体现在受精阶段 B.“在体细胞中,遗传因子是成对存在的”属于孟德尔为了解释分离现象提出的假说 C.两位科学家进行的实验都采用了统计学方法分析实验数据 D.摩尔根的果蝇眼色遗传实验可为基因在染色体上提供实验证据 4.(22-23高一下·天津河西·期中)下图为一只果蝇的两条染色体上部分基因分布示意图,下列叙述错误的是(    )    A.朱红眼基因cn、暗栗色眼基因cl不是一对等位基因 B.在减数分裂Ⅱ后期,基因cn、cl、v、w不可能出现在细胞的同一极 C.在有丝分裂中期,X染色体和常染色体的着丝粒都排列在赤道板上 D.该果蝇产生配子时,基因v和w不遵循自由组合定律 5.(22-23高一下·河北·期末)雌蝗虫体细胞内染色体数为2n=24(22+XX),雄蝗虫体细胞内染色体数为2n=23(22+X)。下图左侧为某只蝗虫细胞减数分裂时的显微照片,研究人员对其染色体进行分析后得到右侧图示。下列相关分析错误的是(    )      A.萨顿曾在研究蝗虫减数分裂过程中,提出了“基因在染色体上”的假说 B.该蝗虫减数第一次分裂中期染色体的组成为22+X C.该蝗虫体内细胞的染色体数目只有46、23、12、11、22五种可能情况 D.左侧照片不属于该蝗虫减数分裂特定时期的物理模型 6.(22-23高一下·天津·期中)孟德尔的豌豆杂交实验和摩尔根的果蝇杂交实验都对生物遗传的研究起到极大的推动作用。下列关于这两个实验的叙述,错误的是(  ) A.两个实验都采用了假说—演绎法 B.两个实验都证明了基因位于染色体上 C.两个实验都选对了实验的生物材料 D.两个实验都利用了统计学分析实验数据 7.(21-22高一下·天津南开·期中)下面叙述错误的是(  ) A.孟德尔通过豌豆杂交实验,提出遗传因子的传递规律 B.萨顿根据基因和染色体行为的平行关系,推测基因在染色体上 C.探究减数分裂中染色体变化的实验用到了模型建构的方法 D.摩尔根通过果蝇杂交实验,运用同位素标记法,提出基因在染色体上 8.(20-21高一下·天津滨海新·期中)下列有关染色体和基因关系的叙述,正确的是(    ) A.染色体是由RNA和蛋白质组成的 B.萨顿运用类比-推理的方法提出基因在染色体上 C.减数分裂时所有非等位基因都会随非同源染色体发生自由组合 D.性染色体上的基因在生殖细胞中表达,常染色体上的基因在体细胞中表达 地 城 考点03 伴性遗传 一、单选题 1.(24-25高一下·天津河西·期中)如图为某家族的遗传病家系图,Ⅱ3个体不含致病基因。据图分析错误的是(    ) A.该遗传病的致病基因位于X染色体且为隐性遗传 B.Ⅲ7的致病基因由Ⅰ2的致病基因通过Ⅱ4传递获得 C.Ⅱ3和Ⅱ4再生一个儿子患这种遗传病的概率是1/2 D.Ⅲ5和正常男性婚配不会生出患有该种遗传病的个体 2.(24-25高一下·天津河西·期中)摩尔根为验证果蝇白眼基因(w)位于X染色体上,将F1红眼雌果蝇与白眼雄果蝇杂交,子代中红眼雌蝇:白眼雌蝇:红眼雄蝇:白眼雄蝇=1:1:1:1,下列叙述中合理的是(    ) A.由杂交结果可知眼色、性别的遗传遵循自由组合定律 B.该杂交实验的子代未出现伴性遗传的现象,说明果蝇白眼基因不位于X染色体上 C.将该杂交实验的子代中红眼雌雄果蝇杂交可出现伴性遗传的现象 D.摩尔根的实验证明了果蝇所有基因都位于染色体上 3.(24-25高一下·天津·期中)人的红绿色盲由X染色体上的隐性基因控制。下图是某家族红绿色盲的遗传系谱图,图中Ⅲ8个体的色盲基因来自于(    ) A.I1 B.I2 C.I3 D.I4 4.(24-25高一下·天津·期中)鸡的性别决定方式为ZW型,用非芦花公鸡(ZZ)和芦花母鸡(ZW)交配,F1代的公鸡都是芦花鸡,母鸡都是非芦花鸡。母鸡可能会性反转变成公鸡,但性染色体不变,已知性染色体为WW的鸡不能存活。鸡羽的芦花性状(B)对非芦花性状(b)为显性。下列叙述错误的是(    ) A.鸡羽的芦花性状遗传属于伴性遗传 B.F1代芦花公鸡的基因型为ZBZb C.F1代随机交配子代芦花鸡约占1/4 D.性反转的公鸡与正常母鸡交配,理论上后代中母鸡占2/3 5.(24-25高一下·天津·期中)下图为一只正常雄果蝇体细胞中4条染色体上部分基因的分布示意图。据图分析错误的是(    )    A.染色体3和4为同源染色体,正常减数分裂结束后不会同时出现在同一个精细胞中 B.有丝分裂后期,图中所示的基因不会同时出现在细胞的同一极 C.控制刚毛与截毛的基因在遗传上与性别相关联 D.减数分裂过程中染色体互换会导致基因D、E、w、A出现在细胞的同一极 6.(24-25高一下·天津滨海新·期中)下图中,甲为人类性染色体的电镜图,乙为人类性染色体的模式图。结合两图分析下列说法正确的是(  ) A.位于性染色体上的基因的遗传总与性别决定有关 B.XY型性别决定的生物,Y染色体总是比X染色体短小 C.若某致病基因仅位于Ⅲ区段上,则患者均为男性 D.人类红绿色盲基因位于图中Ⅱ同源区段 7.(24-25高一下·天津·期中)果蝇和鸡的性别决定方式,以及控制果蝇的红眼和白眼、鸡的芦花和非芦花的基因在染色体上的位置如下表所示。下列有关说法错误的是(    ) 物种 性别决定类型 相对性状及基因所在位置 果蝇 XY型:XX(♀),XY(♂) 红眼(R),白眼(r),X染色体上 鸡 ZW型:ZZ(♂),ZW(♀) 芦花(B),非芦花(b),Z染色体上 A.♀白眼果蝇×♂红眼果蝇的子代,可根据眼睛颜色判断果蝇性别 B.♀芦花鸡×♂芦花鸡的子代,若出现非芦花鸡,则其性别一定为雌性 C.♂白眼果蝇×♀红眼果蝇的子代,雌雄群体中的表型比例不相同 D.♀非芦花鸡×♂芦花鸡的子代,雌雄可能都有芦花鸡 二、实验题 8.(24-25高一下·天津南开·期中)果蝇的翅形有正常和网状、体色有灰体和黄体,它们各为一对相对性状,等位基因分别用A、a和B、b表示,控制这些性状的基因不在Y染色体上。研究小组做了杂交实验,结果如下图(不考虑变异)。 (1)仅根据实验②分析,_______(填“能”或“不能”)判断灰体与黄体的显隐性关系。结合实验可判断果蝇正常翅和网状翅、灰体和黄体这两对相对性状的遗传_______(填“遵循”或“不遵循”)基因的自由组合定律。 (2)实验①的网状翅灰体的基因型是________;在实验①的F1群体中,雌果蝇产生aXB配子概率为___。 (3)如果不确定控制翅形性状的基因(A、a)不在Y染色体上,根据上述实验结果就无法推断控制翅形性状的基因是否位于X、Y染色体的同源区段上,但可通过实验中的F1果蝇与其亲本回交来确定,那么,应选择实验__________(填“①”或“②”)的果蝇作为回交材料,回交组合中的雌果蝇翅型的表型为________。如果回交后代中仅有雄性翅型的表型是_______,则表明控制翅形性状的基因位于XY染色体同源区段。 9.(24-25高一下·天津·期中)研究玉米叶色突变体对阐明光合作用调控机理、增加作物产量有重要意义。某品系玉米甲自然突变后,通过连续自交获得突变体乙,甲与乙杂交过程及结果如图1。 (1)据图1可初步判断,此玉米叶色的遗传受两对等位基因控制,用A/a、B/b表示。这两对基因的位置关系如图2中_______(填“a”或“b”)所示,符合孟德尔的______定律。 (2)若要进一步验证,可用F1与表型为白色个体进行测交,后代的表型及比例为_______,说明上述判断成立。 (3)研究发现,A基因控制物质A合成,B基因控制物质B合成,当物质A不存在时物质B对叶绿素形成有一定的补偿作用,使叶片呈现黄色,据此分析: ①图1的F2绿色叶植株中杂合子占______; ②图1的F2绿色叶植株中有部分个体无论自交多少代,其后代仍为绿色叶,这样的个体在F2绿色叶植株中所占的比例为______; ③若图1的F2黄色叶个体自交,后代中出现白色叶植株的概率为_______。 (4)不同于玉米,现有一雌雄异株植物,请回答相关问题: ①该植物有宽叶和窄叶两种类型,宽叶对窄叶是显性,控制该性状的基因仅位于X染色体上。该植株幼小时,雌雄不易区分,若想通过一次杂交实验由叶型判断幼小植物的性别,则应选择表型为________的亲本进行杂交。 ②若该植物花色由仅位于X染色体的等位基因(A/a)控制的。现有红花雄株和白花雌株杂交,后代雌、雄植株中均有红花和白花两种表型。由此结果可判断该对性状的显性性状为_____。 10.(24-25高一下·天津·期中)某昆虫的性别决定方式为XY型,个体的翅形和眼色由位于两对同源染色体上两对等位基因控制。野生型个体的翅形和眼色分别表现为直翅和红眼(简称为野生型)。研究人员通过某种诱变的方法获得了表现出紫红眼的突变体昆虫(直翅紫红眼),和表现出卷翅的突变体昆虫(卷翅红眼)。为研究该昆虫翅形和眼色的遗传方式,研究人员利用紫红眼突变体、卷翅突变体和野生型昆虫进行了杂交实验,结果见下表。 杂交组合 P F1 甲 紫红眼突变体、紫红眼突变体 直翅紫红眼 乙 紫红眼突变体、野生型 直翅红眼 丙 卷翅突变体、卷翅突变体 卷翅红眼∶直翅红眼=2∶1 丁 卷翅突变体、野生型 卷翅红眼∶直翅红眼=1∶1 注:表中F1为1对亲本的杂交后代,假定每只昆虫的生殖力相同。请回答下列问题: (1)该昆虫的眼色遗传中,紫红眼由________基因控制,红眼由________基因控制;在翅形的遗传中,直翅由________基因控制,卷翅由________基因控制(填“显性”或“隐性”)。 (2)若要研究紫红眼基因位于常染色体还是X染色体上,还需要对杂交组合________的各代昆虫进行性别鉴定。在鉴定后,若该杂交组合的F2表型及其比例表现为,直翅红眼雌∶直翅紫红眼雌∶直翅红眼雄∶直翅紫红眼雄=____________,则可判定紫红眼基因位于常染色体上。 (3)根据杂交组合丙的F1表型比例分析,卷翅基因除了控制翅形性状外,还具有________致死效应。 三、解答题 11.(24-25高一下·天津南开·期中)人类的秃顶由常染色体上的基因控制,在男性中只要有一个秃顶基因(b)就表现为秃顶,女性在秃顶基因纯合状态时才表现出秃顶。眼白化病是一种眼部着色减少的遗传病,相关基因用D和d表示,如图为某家系中有关这两种遗传病的遗传系谱图,已知3号个体不携带眼白化病基因。请回答: (1)眼白化病的遗传方式为__________。 (2)经检测发现9号个体的染色体组成为44+XXY,在没有基因突变的情况下,出现此现象的原因可能是_________。 (3)5号个体的基因型是______,10号个体是杂合子的概率是_________。 (4)7号和8号婚配,所生女儿秃顶的概率为_________。 (5)从优生的角度分析,11号和12号婚配建议生________(填“男孩”或“女孩”),他们生育一个秃顶且眼白化的男孩概率为__________。 12.(24-25高一下·天津·期中)图1为某家族两种单基因遗传病的系谱图,有一种为伴性遗传。控制甲、乙两病的基因分别用A、a和B、b表示,图2表示5号个体生殖腺中某个细胞的连续分裂示意图。①②③表示分裂过程,请回答: (1)甲病的遗传方式为______,乙病的遗传方式为______。 (2)11号个体的乙病致病基因_______(填“是”/“否”)可以来自第I代的2号个体;14号个体是杂合子的概率是______。若9号和12号婚配,后代只患一种病的概率______。 (3)图2中细胞c2的名称是________,若该b2细胞产生的精子中e1的基因组成为AXB(不考虑染色体互换和基因突变),则e4的基因组成为______。 13.(24-25高一下·天津津南·期中)下图为甲病(A—a)和乙病(B—b)的遗传系谱图,其中I-2不携带乙病致病基因,请根据遗传系谱图分析下列问题。    (1)甲病的遗传方式为________,乙病的遗传方式为___________。 (2)Ⅲ-13的致病基因来自于_______个体; Ⅱ-6的基因型为____________。 (3)Ⅱ-4的基因型为_____________,Ⅲ-10为杂合子的概率为___________。 14.(24-25高一下·天津和平·期中)已知黑腹果蝇的性别决定方式为XY型,黑腹果蝇的翅型由一对等位基因A、n控制,眼色由X染色体上的一对等位基因R、r控制。图1甲、乙为不同表型的雌雄黑腹果蝇,某研究小组进行了两组杂交实验,结果如下。 实验一 实验二 P 残翅红眼♀×长翅白眼♂ P     烈翅红眼♂×长翅白眼♀ ↓ ↓ F₁ 长翅红眼♀ 长翅红眼♂ F₁ 长翅红眼♀   长翅白眼♂ 个体数927        921 个体数  930       923 (1)通过对实验一与实验二的实验结果进行分析,黑腹果蝇的翅型这对相对性状中显性性状是_____,翅型、眼色这两对相对性状的遗传遵循孟德尔的____________定律,实验一中F₁长翅红眼雌果蝇的基因型为 ________________。 (2)让实验二中 F₁雌雄个体相互交配,则F₂个体中表现上图甲性状的概率为_____________,表现上图乙性状的概率为________________。 (3)研究发现,XXY个体为雌性可育。在实验二的F₁中出现了1只例外的长翅白眼雌果蝇(AaXrXrY),形成该果蝇的原因是__________________(填“雌性”或“雄性”)亲木减数分裂过程中X染色体未分离导致,该果蝇会产生_____________种类型的配子。 (4)已知黑腹果蝇刚毛(D)对截毛(d)是一对相对性状,现有一只红眼刚毛雄性个体和白跟刚毛雌性个体多次交配,子代中红眼刚毛♀:红眼戴毛♀:白眼刚毛♂=1;1:2,请在图2中画出雄性亲木中D、d和R、r这两对等位基因在染色体上的位置______________________。 (5)果蝇体细胞有__________条染色体,在为果蝇基因组测序时,需要选择______条染色体进行研究。 15.(24-25高一下·天津·阶段练习)果蝇是常用的遗传学研究的实验材料,如图左侧为果蝇体细胞内染色体组成示意图,右侧是X、Y染色体放大图。请据图回答下列问题: (1)此图所示果蝇细胞中有________对同源染色体,美国生物学家摩尔根以果蝇为实验材料,运用________(研究方法),将白眼基因与图中________染色体联系起来,证明了基因位于染色体上。 (2)若一对等位基因(A、a)位于1、2号染色体上,则这个群体中关于该等位基因有________种基因型;若一对等位基因位于X、Y染色体的同源区段Ⅱ上,则这个群体中雄性个体关于该等位基因有________种基因型。 (3)若B、b仅位于X染色体上,分别控制果蝇眼睛的红色和白色,A、a分别控制果蝇翅的长翅和短翅,则短翅白眼雄果蝇的基因型是________,其减数分裂产生的配子是________。 试卷第1页,共3页 / 学科网(北京)股份有限公司 $ 专题01 基因和染色体的关系 答案版 地 城 考点01 减数分裂和受精作用 一、单选题 1.D 2.B 3.C 4.D 5.B 6.C 7.B 8.B 9.A 10.A 11.A 12.D 二、解答题 13.(1) 细胞中进行了DNA复制和有关蛋白质的合成 受精作用 (2) ①② 0 (3) 极体、次级卵母细胞 IJ (4) ② 1:2 14.(1) 减数第一次分裂中期 B1C1 (2) 着丝粒断裂,姐妹染色单体分离 减数第一次分裂形成两个子细胞 0或1 (3)d、c、e (4)d、e 15.(1) 20 次级精母细胞 (2)C-E (3) 着丝粒分裂,姐妹染色单体分开 CD Ⅰ、Ⅱ (4) 有丝分裂后 ①② (5) 4 ⑥ 地 城 考点02 基因在染色体上 一、单选题 1.C 2.D 3.A 4.B 5.C 6.B 7.D 8.B 地 城 考点03 伴性遗传 一、单选题 1.D 2.C 3.C 4.C 5.B 6.C 7.C 8.(1) 能 遵循 (2) aaXBY 3/8 (3) ② 网状翅 正常翅 9.(1) a (基因的)自由组合 (2)绿色叶:黄色叶:白色叶=2:1:1 (3) 5/6 1/3 1/6 (4) 窄叶雌株和宽叶雄株 白花 10.(1) 隐性 显性 隐性 显性 (2) 乙 3∶1∶3∶1 (3)纯合显性(或显性纯合) 二、实验题 11.(1)伴X染色体隐性遗传 (2)4号个体减数第二次分裂时带d的X染色体着丝粒分裂后,分开的姐妹染色单体没有分到两个细胞中 (3) BbXDY 5/6 (4)1/6 (5) 女孩 1/8 12.(1) 常染色体隐性遗传 伴X染色体隐性遗传 (2) 否 5/6 3/8 (3) 次级精母细胞 aY 13.(1) 常染色体显性遗传 伴X隐性遗传 (2) Ⅱ-8 aaXBY (3) AaXBXB或AaXBXb 3/4 14.(1) 长翅 自由组合 AaXRXr (2) 1/16 3/16 (3) 雌性 8/八 (4) (5) 8/八 5/五 三、解答题 15.(1) 4 假说一演绎法 X (2) 3 4 (3) aaXᵇY aXᵇ和aY 试卷第1页,共3页 / 学科网(北京)股份有限公司 $ 专题01 基因和染色体的关系 3大高频考点概览 考点01 减数分裂和受精作用 考点02 基因在染色体上 考点03 伴性遗传 地 城 考点01 减数分裂和受精作用 一、单选题 1.(24-25高一下·天津河西·期中)下图为某哺乳动物的一个器官中处于不同分裂时期的细胞图像,下列叙述错误的是(    ) A.图1的名称为次级精母细胞 B.图2、图3细胞均含有同源染色体 C.图3细胞内有4条染色体、8条姐妹染色单体 D.该器官为睾丸或卵巢 【答案】D 【分析】题图分析:图1细胞中不含同源染色体,且着丝粒分裂,处于减数第二次分裂后期;图2细胞中含有同源染色体,且着丝粒分裂,处于有丝分裂后期;图3细胞中同源染色体正在分离,处于减数第一次分裂后期。 【详解】A、图3细胞中同源染色体正在分离,处于减数第一次分裂后期,由细胞质均等分裂可知该生物的性别为雄性,图1细胞处于减数第二次分裂后期,因而其名称为次级精母细胞,A正确; B、图2、图3细胞均含有同源染色体,前者为有丝分裂后期,后者为减数第一次分裂后期,B正确; C、图3处于减数第一次分裂后期,其中含有4条染色体、8条姐妹染色单体,C正确; D、图3细胞处于减数第一次分裂后期,细胞质均等分裂,可知该生物的性别为雄性,该细胞为初级精母细胞,只能存在于睾丸中,D错误。 故选D。 2.(24-25高一下·天津河西·期中)如图是雄性哺乳动物体内处于分裂某时期的一个细胞的染色体示意图。下列相关叙述错误的是(    ) A.该个体的基因型为AaBbDd B.该细胞分裂完成后只产生2种基因型的精子 C.该细胞染色体上的DNA和染色体比值是2:1 D.A、a和B、b基因的遗传不遵循自由组合定律 【答案】B 【分析】据图可知:该细胞含有两对同源染色体,其中一对同源染色体的非姐妹单体之间发生交叉互换。 【详解】A、观察可知,细胞中显示了A、a、B、b、D、d基因,由此可推出该个体的基因型为AaBbDd,A正确;    B、由于该细胞发生了交叉互换,经过减数分裂会产生4种基因型不同的精子,分别是ABD、ABd、abD、abd,而不是2种,C错误; C、因为细胞中染色体4条,DNA8个,故DNA和染色体比值是2:1,C正确;    D、  A、a和B、b基因位于同一对同源染色体上,根据基因自由组合定律的条件,位于非同源染色体上的非等位基因才遵循自由组合定律,所以A、a和B、b基因的遗传不遵循自由组合定律,D正确。   故选B。 3.(24-25高一下·天津·期中)某动物的基因型为AaBb,这两对基因独立遗传。若它的一个精原细胞经减数分裂后产生的四个精细胞中,有一个精细胞的基因型为AB,则另外三个精细胞的基因型分别是(    ) A.Ab、aB、ab B.ab、AB、AB C.AB、ab、ab D.AB、AB、AB 【答案】C 【分析】减数分裂过程: (1)减数第一次分裂间期: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交叉互换;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:核膜、核仁逐渐解体消失,出现纺锤体和染色体;②中期:染色体形态固定、数目清晰;③后期:着丝点分裂,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】减数第一次分裂时,因为同源染色体分离,非同源染色体自由组合,所以一个初级精母细胞能产生2种基因型不同的次级精母细胞;减数第二次分裂类似于有丝分裂,因此每个次级精母细胞产生2个基因型相同的精细胞。由此可见,一个精原细胞减数分裂形成4个精子,但只有两种基因型。该精原细胞的基因型为AaBb,经减数分裂产生的一个精子的基因型为AB,则另外3个精子的基因型分别是AB、ab、ab。C正确。 故选C。 4.(24-25高一下·天津·期中)下图甲、乙、丙分别表示高等动物的生殖发育周期、某雄性动物细胞分裂模式图及该动物不同分裂时期细胞核中染色体、染色单体与DNA数目。以下说法错误的是(    )    A.图乙中,细胞①的分裂方式发生于图甲的C、D过程中 B.细胞②处于减数第二次分裂后期 C.图乙细胞中,具有图丙a所示数量关系的是①③ D.图丙中b所处的细胞分裂时期对应图乙中的③ 【答案】D 【分析】分析甲图:A是减数分裂过程,B是受精作用,C是卵裂阶段,D是个体生长发育过程。图乙细胞①有丝分裂中期,细胞②处于减数第二次分裂后期, 细胞③减数第一次分裂后期; 图丙a中染色体数:染色单体数:核DNA分子数 = 1:2:2,细胞可能处于有丝分裂前、中期或者减一前中后期;b中没有染色单体,此时细胞处于有丝分裂后期。 【详解】A、图甲中C过程是受精卵的有丝分裂,D过程是幼体的有丝分裂。图乙中细胞①是有丝分裂中期的细胞,其分裂方式可发生于图甲的C、D过程中,A正确;    B、细胞②中没有同源染色体,且着丝粒分裂,姐妹染色单体分开成为两条子染色体,分别移向细胞两极,处于减数第二次分裂后期,B正确; C、图丙a中染色体数:染色单体数:核DNA分子数 = 1:2:2,说明染色体已经复制且着丝粒未分裂。图乙中细胞①有丝分裂中期和细胞③减数第一次分裂后期都满足染色体数:染色单体数:核DNA分子数 = 1:2:2,C正确; D、图丙中b中没有染色单体,染色体数和核DNA分子数都为8,是体细胞中染色体数(假设体细胞染色体数为4)的两倍,说明此时细胞处于有丝分裂后期。图乙中的③是减数第一次分裂后期,不是有丝分裂后期,D错误。 故选D。 5.(24-25高一下·天津·期中)下图是某对血型为A型和B型的夫妇生出孩子的可能基因型的遗传图解。下列对于图示说明正确的是(    ) A.过程I、Ⅱ——遵循自由组合定律 B.IAIB——位于一对同源染色体 C.过程Ⅱ——自由组合 D.F——性状分离比=3∶1 【答案】B 【分析】自由组合定律实质是指在形成配子时,非同源染色体上的非等位基因自由组合。发生在减数分裂形成配子的过程。过程Ⅰ是减数分裂形成配子的过程,过程Ⅱ是受精作用。 【详解】A、自由组合定律是指在形成配子时,非同源染色体上的非等位基因自由组合。过程Ⅰ是减数分裂形成配子的过程,这里只涉及一对等位基因(如IA与i,IB与i)的分离,不涉及非同源染色体上非等位基因的自由组合;过程Ⅱ是受精作用,受精作用过程不遵循自由组合定律,A错误;   B、 IA和IB是控制ABO血型的等位基因,等位基因位于一对同源染色体上,B正确; C、 过程Ⅱ是受精作用,受精作用是精子和卵细胞的随机结合,不是自由组合(自由组合发生在减数分裂形成配子时非同源染色体上非等位基因之间),C错误;   D、从遗传图解可知,这对夫妇生出的孩子基因型有IAIB、IA i、IB i、ii,表现型有AB型、A型、B型、O型,性状分离比为1:1:1:1,而不是3:1,D错误。    故选B。 6.(24-25高一下·天津·期中)下图是取自某生物的精细胞,根据细胞内染色体的类型(黑色来自父方、白色来自母方),判断这些精细胞至少来自几个精原细胞?至少来自几个次级精母细胞(    ) A.4个;4个 B.3个;4个 C.2个;4个 D.1个;2个 【答案】C 【分析】精子形成过程中,减数第一次分裂期开始不久,初级精母细胞中同源染色体进行两两配对,之后分离,由于同源染色体分离,并分别进入两个子细胞,使得每个次级精母细胞只得到初级精母细胞中染色体总数的一半。因此,减数分裂过程中染色体数目的减半发生在减数第一次分裂。在减数第二次分裂过程中,每条染色体的着丝粒分裂,两条姐妹染色单体也随之分开,成为两条染色体。在纺锤丝的牵引下,这两条染色体分别向细胞的两极移动,并且随着细胞的分裂进入两个子细胞。 【详解】由图可知,A中的那条长的染色体在减数分裂时与其同源染色体发生了片段的交换,在未交换前的染色体与E相同,则A、E来自同一次级精母细胞;C、D染色体相同,来自同一个次级精母细胞,这6个精细胞至少来自2个精原细胞(A、E、F来自一个精原细胞,B、C、D来自一个精原细胞),至少来自4个次级精母细胞(A和E来自一个次级精母细胞,C和D来自一个次级精母细胞,B和F分别来自两个次级精母细胞),C正确,ABD错误。 故选C。 7.(24-25高一下·天津·期中)下图为某生物(2N=8)精巢中细胞分裂时有关物质或结构数量变化的相关曲线。下列叙述错误的是(    ) A.若曲线表示每条染色体上DNA数目的变化,则②阶段可能含有同源染色体 B.若曲线表示减数分裂过程中染色单体数的变化,则a值为4 C.若曲线表示减数分裂过程中染色体数的变化,则a值为4 D.精巢中可同时观察到进行有丝分裂的细胞和减数分裂的细胞 【答案】B 【分析】减数分裂过程中,各物质或结构的变化规律: (1)染色体变化:染色体数是2N,减数第一次分裂结束减半(2N→N),减数第二次分裂过程中的变化N→2N→N; (2)DNA变化:间期加倍(2N→4N),减数第一次分裂结束减半(4N→2N),减数第二次分裂再减半(2N→N); (3)染色单体变化:间期出现(0→4N),减数第一次分裂结束减半(4N→2N),减数第二次分裂后期消失(2N→0),存在时数目同DNA。 【详解】A、若曲线表示每条染色体上DNA数目的变化,有丝分裂后期由于着丝粒分裂,姐妹染色单体分开,每条染色体上DNA数目由2个变1个,故②阶段可能含有同源染色体,A正确; B、若曲线表示减数分裂过程中染色单体数的变化,从①到②染色单体数减半,没有消失,所以应是减数第一次分裂结束从4N→2N即从16条减为8条,故a值为8,B错误; C、若曲线表示减数分裂过程中染色体数的变化,从①到②染色体数减半,因此应该是从8→4,故a值为4,C正确; D、精巢中有大量精原细胞,精原细胞可进行有丝分裂或减数分裂,故精巢中可同时观察到进行有丝分裂的细胞和减数分裂的细胞,D正确。 故选B。 8.(24-25高一下·天津北辰·期中)某同学在观察果蝇(2n=8)细胞染色体时,发现一个减数第二次分裂后期细胞中共有10条染色体,呈现5种不同的形态。下列解释较为合理的是(    ) A.减数第二次分裂前 X 或 Y 多复制了一次 B.减数第一次分裂中X和Y染色体没有相互分离 C.减数第二次分裂中X或Y上染色单体没有相互分离 D.减数第一次分裂前X或Y上的部分碱基发生了改变 【答案】B 【分析】题意分析,果蝇(2n=8)正常细胞中有3种形态的常染色体(6条)和2种形态的性染色体X和Y,正常有丝分裂,后期染色体是16条(5种形态),末期是8条(5种形态);减数第二次分裂后期染色体数目应该是8条(4种形态)。 【详解】A、减数分裂过程中染色体复制发生在减数第一次分裂的间期,减数第二次分裂前没有进行复制,A错误; B、若减数第一次分裂时X和Y未分离,则次级精母细胞中会出现X、Y和3条常染色体共5种形态的情况,在减数第二次分裂后期,X、Y的姐妹染色单体分离,形成2条X和2条Y,加上3对常染色体(各2条),总数为10条,B正确; C、若减数第二次分裂中X或Y的染色单体未分离,会导致某一极染色体数目异常,但总染色体数仍为8条,且染色体形态也只有4种,不符合题意,C错误; D、减数第一次分裂前X或Y上的部分碱基发生了改变,说明可能发生了基因突变,但不影响染色体数目和形态,不符合题意,D错误。 故选B。 9.(24-25高一下·天津·期中)当卵细胞与精子融合后,植物卵细胞特异性表达和分泌天冬氨酸蛋白酶ECS1和ECS2,从而避免受精卵再度与精子融合。下图为细胞分裂不同时期的染色体图像,据图分析正确的是(    ) A.④细胞中的2条染色体为非同源染色体 B.具有姐妹染色单体的细胞只有③细胞 C.细胞①、②、③中染色体与核DNA数目之比均为1:1 D.在未受精的情况下,卵细胞也会分泌ECS1和ECS2 【答案】A 【分析】减数分裂过程: (1)减数分裂前间期: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交叉互换;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:①前期:染色体散乱分布;②中期:染色体形态固定、数目清晰;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】A、④细胞处于减数第二次分裂时期,此时细胞中不含同源染色体,A正确; B、分析题图可知,具有姐妹染色单体的细胞有③、④细胞,B错误; C、细胞①、②中染色体与核DNA数目之比均为1:1,细胞③中含有姐妹染色单体,染色体与核DNA数目之比为1:2,C错误; D、当卵细胞与精子融合后,植物卵细胞特异性表达和分泌天冬氨酸蛋白酶ECS1和ECS2,在未受精的情况下,卵细胞不会分泌ECS1和ECS2,D错误。 故选A。 10.(24-25高一下·天津·期中)图中甲~丁为小鼠(2n)睾丸中细胞分裂不同时期的染色体数目、染色单体数目和核DNA分子数目的关系图,下列关于此图的叙述,正确的是(  ) A.甲可表示初级精母细胞 B.乙可表示减数分裂Ⅱ后期 C.丙可表示有丝分裂后期 D.丁可表示次级精母细胞 【答案】A 【分析】根据题意和图示分析可知:甲图中染色体∶DNA∶染色单体=1∶2∶2,且染色体数目与体细胞相等,由此可知,甲可能处于减数第一次分裂或有丝分裂前期和中期;乙图中染色体∶DNA∶染色单体=1∶2∶2,且染色体数目是体细胞的一半,由此可见,乙可能处于减数第二次分裂前期或中期;丙图中无染色单体,且染色体∶DNA=1∶1,且染色体数目与体细胞相等,由此可知,丙处于有丝分裂间期的开始阶段或减数第一次分裂间期的开始阶段或有丝分裂末期或减数第二次分裂后期;丁图中无染色单体,且染色体∶DNA=1∶1,且染色体数目是体细胞的一半,说明丁处于减数第二次分裂结束形成的子细胞。 【详解】A、甲图中染色体∶DNA∶染色单体=1∶2∶2,且染色体数目与体细胞相等,由此可知,甲可能处于减数第一次分裂,可表示初级精母细胞,A正确; B、乙图中含染色单体,而减数分裂Ⅱ后期不含染色单体,因此乙不可表示减数分裂Ⅱ后期,B错误; C、有丝分裂后期染色体数目是体细胞的二倍,而丙细胞的染色体数目与体细胞相同,因此丙不可表示有丝分裂后期,C错误; D、丁图中无染色单体,且染色体∶DNA=1∶1,且染色体数目是体细胞的一半,说明丁处于减数第二次分裂结束形成的子细胞即精细胞,不可表示次级精母细胞,D错误。 故选A。 11.(24-25高一下·天津东丽·期中)图1为含两对同源染色体的某动物的初级精母细胞,其减数分裂过程中,同源染色体发生互换形成了图2的四个精细胞,则来自同一个次级精母细胞的是(  ) A.①③ B.①② C.②③ D.③④ 【答案】A 【分析】减数第一次分裂的特点:同源染色体分离,非同源染色体自由组合;减数第二次分裂的特点:次级精母细胞内由同一着丝点相连的两条姐妹染色单体分开成为两条子染色体并分别进入两个精细胞中。 【详解】减数第一次分裂的特点:同源染色体分离,非同源染色体自由组合;减数第二次分裂的特点:次级精母细胞内由同一着丝点相连的两条姐妹染色单体分开成为两条子染色体并分别进入两个精细胞中,所以由同一个次级精母细胞最终分裂形成的精细胞中,染色体组成应相同,但在减数第一次分离前期同源染色体的非姐妹染色单体之间可能会发生交叉互换,所以同一个次级精母细胞产生的两个精细胞之间大部分相同,可能存在较小的差异,①与③、②与④的染色体组成基本相同,A正确,BCD错误。 故选A。 12.(24-25高一下·天津·期中)有研究者采用荧光染色法制片,在显微镜下观察拟南芥(2n=10)花药减数分裂细胞中染色体形态、位置和数目,以下为镜检时拍摄的4幅图片。下列叙述正确的是(    )    A.图甲、丙中细胞处于减数第一次分裂时期 B.图甲细胞中同源染色体已彼此分离 C.图乙细胞中0个四分体排列在赤道板附近 D.图中细胞按照减数分裂时期排列的先后顺序为甲→乙→丙→丁 【答案】D 【分析】题图分析,甲表示减数第一次分裂前期;乙表示减数第一次分裂中期;丙处于减数第二次分裂中期;丁处于减数第二次分裂后期或末期。 【详解】A、丙细胞中共10个荧光点,且荧光点小,均分为两个区域并相对集中在一条线,说明丙细胞中有两个细胞,每个细胞中染色体数目都是5条,处于减数第二次分裂中期,A错误; B、图甲细胞中同源染色体联会,表示减数第一次分裂前期,B错误; C、图乙细胞中5个四分体排列在赤道板附近,处于减数第一次分裂中期,C错误; D、甲细胞表示减数第一次分裂前期,乙细胞表示减数第一次分裂中期,丙细胞处于减数第二次分裂中期,丁细胞处于减数第二次分裂后期或末期,故图中细胞的分裂顺序为甲→乙→丙→丁,D正确。 故选D。 二、解答题 13.(24-25高一下·天津河西·期中)图甲表示细胞分裂和受精作用过程中核DNA分子含量和染色体数目的变化,图乙是某一生物体中不同细胞的分裂示意图,请回答下列问题:    (1)图甲中AC段和FG段形成的原因是_________,L点→M点表示__________。 (2)图乙中的含有同源染色体的细胞有_________,图乙中①细胞含有_________个四分体。 (3)图乙中②细胞产生的子细胞名称叫_________。③对应图甲中的_________段。 (4)基因的自由组合定律发生在图乙中_________细胞所处的时期中,该细胞内染色体数与核DNA数比值为_________。 【答案】(1) 细胞中进行了DNA复制和有关蛋白质的合成 受精作用 (2) ①② 0 (3) 极体、次级卵母细胞 IJ (4) ② 1:2 【分析】1、分析图甲:a表示有丝分裂过程中核DNA含量的变化;b表示减数分裂过程中核DNA含量的变化;L点→M点表示受精作用;c表示有丝分裂过程中染色体数目的变化。 2、分析图乙:①为有丝分裂中期细胞;②为减数第一次分裂后期细胞;③为减数第二次分裂中期细胞;④为减数第二次分裂后期,又因②细胞膜向内凹陷,细胞质不均等分裂,说明该生物个体的性别为雌性。 【详解】(1)据图分析,AC段和FG段形成的原因都是由于DNA复制(和有关蛋白质合成)而导致DNA数量加倍;L点→M点表示受精作用,使染色体数恢复为体细胞数量。 (2)同源染色体是形态、大小相同的一对染色体(一条来自父方,一条来自母方)。减数第一次分裂结束后同源染色体分离,因此减数第二次分裂分裂细胞图像中均没有同源染色体。故答案为①有丝分裂中期和②减数第一次分裂后期。四分体是减数第一次分裂前期同源染色体联会形成的结构,1 个四分体 = 1 对同源染色体,图乙中①细胞为有丝分裂中期细胞,因此四分体个数为0。 (3)②为减数第一次分裂后期细胞,且细胞质不均等分裂,因此其产生的子细胞名称为极体、次级卵母细胞。③为减数第二次分裂中期细胞,核DNA数为原始生殖细胞的一半,因此对应图甲中的IJ段。 (4)基因自由组合定律发生在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。对应图乙中的②细胞,此时期细胞中每条染色体含 2 条染色单体,因此染色体数:核 DNA 数 = 1:2。 14.(24-25高一下·天津·期中)图1表示用不同颜色的荧光标记某雄性果蝇(2n=8)中两条染色体的着丝粒(分别用“●”和“○”表示),在荧光显微镜下观察到它们的移动路径如箭头所示;图2表示某个精原细胞进行减数分裂过程中每条染色体DNA含量变化图;图3表示减数分裂过程中细胞核内染色体数变化图;图4中细胞类型是依据不同时期细胞中染色体数和核DNA分子数的数量关系而划分的。请回答下列问题:    (1)图1中②→③过程发生在_________时期;细胞中③→④过程每条染色体含DNA含量相当于图2中_________ 段的变化。 (2)图2中发生C1D1段变化的原因是_________;B2C2段变化的原因是_________。图2中处于B1C1段的某个细胞含Y染色体的条数可能为_________条。 (3)将图4中属于减数分裂Ⅱ的细胞,进行排序_________。 (4)图4中一定不具有同源染色体的细胞类型是_________。 【答案】(1) 减数第一次分裂中期 B1C1 (2) 着丝粒断裂,姐妹染色单体分离 减数第一次分裂形成两个子细胞 0或1 (3)d、c、e (4)d、e 【分析】1、观察图1,观察到两个荧光点随时间依次出现在细胞中①(两条同源染色体散乱排列)→②(两条染色体联会)→③(两条染色体排列在赤道板两侧)→④(两条染色体分离),因此判断该细胞正在进行减数分裂,这两条染色体为同源染色体。 2、图2表示细胞分裂过程中每条染色体DNA含量变化图;图3表示细胞在进行减数分裂时细胞内染色体数变化图。 【详解】(1)观察图1,②→③过程中,同源染色体联会,排列在赤道板的两侧,发生在减数第一次分裂中期;细胞中③→④过程发生同源染色体分离,处于减数第一次分裂后期,每条染色体上含有2个DNA分子,相当于图2中B1C1段的变化。 (2)图2中C1D1段每条染色体上的NDA含量由2个变为1个,变化的原因是因为着丝粒断裂,姐妹染色单体分离;B2C2段细胞中染色体数目减半,变化的原因是减数第一次分裂形成两个子细胞。图2中处于B1C1段表示减数第一次分裂和减数第二次分裂的前期和中期,该细胞为雄性果蝇的细胞,在减数第一次分裂过程中细胞含有1条Y染色体,在减数第二次分裂前期和中期,细胞中含Y染色体的条数可能为0或1条。 (3)图4中,a细胞染色体数为4n,核DNA数为4n,是有丝分裂后期的细胞,b细胞染色体数为2n,核DNA数为4n,是有丝分裂前期、中期或减数第一次分裂的细胞,c细胞染色体数为2n,核DNA数为2n,是有丝分裂末期或体细胞或减数第二次分裂后期的细胞,d细胞染色体数为n,核DNA数为2n,是减数第二次分裂前期或中期的细胞,e细胞染色体数为n,核DNA数为n,是减数第二次分裂末期或精细胞,所以属于减数分裂Ⅱ的细胞排序为d、c、e。 (4)减数第一次分裂后期同源染色体分离,所以减数第二次分裂的细胞及生殖细胞不具有同源染色体。图4中a细胞是有丝分裂后期的细胞,b细胞是有丝分裂前期、中期或减数第一次分裂的细胞,c细胞是有丝分裂末期或体细胞或减数第二次分裂后期的细胞,d细胞是减数第二次分裂前期或中期的细胞,e细胞是减数第二次分裂末期或精细胞,所以一定不具有同源染色体的细胞类型是d、e。 15.(24-25高一下·天津·期中)下图1表示玉米(2n=20)的花粉母细胞进行减数分裂不同时期细胞的实拍图像,下图2表示细胞分裂的不同时期每条染色体上DNA含量变化的关系,下图3表示细胞分裂不同时期细胞内不同物质相对含量的柱形图,图4为测定该植物细胞细胞增殖过程中不同的细胞①~⑦中染色体数与核DNA数的关系图。请据下图回答下列问题: (1)图1中的2细胞中有___________染色体,6细胞的名称为___________。 (2)图2若对应减数分裂前的间期和减数分裂过程,则肯定没有同源染色体的区段为___________。 (3)图3中Ⅱ→Ⅲ的原因是__________,对应图2中的___________段,图3的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ中,与图2中BC段对应的有___________(用图3的序号表示))。 (4)图4中细胞⑦最可能处于___________期,一定不含同源染色体的细胞有___________。 (5)基因自由组合发生在图1的___________(序号)对应的时期和图4的___________(序号)对应的时期。 【答案】(1) 20 次级精母细胞 (2)C-E (3) 着丝粒分裂,姐妹染色单体分开 CD Ⅰ、Ⅱ (4) 有丝分裂后 ①② (5) 4 ⑥ 【分析】分析图1可知,1处于分裂间期,2、3、4、5分别处于减数第一次分裂前期、中期、后期、末期;6、7、8分别处于减数第二次分裂中期、后期、末期。 【详解】(1)已知玉米体细胞中含有20条染色体,图1中的2细胞处于减数第一次分裂前期,故其中有20条染色体。6细胞处于减数第二次分裂中期,细胞名称为次级精母细胞。 (2)图2中AB段表示DNA复制,BC段每条染色体含两个DNA,可表示减数第一次分裂和减数第二次分裂前期和中期,CD段表示减数第二次分裂后期着丝粒断裂,DE段可表示减数第二次分裂后期和末期,由于减数第一次分裂时同源染色体分离,因此肯定没有同源染色体的区段为C-E。 (3)图3中b的数量有时没有,因此可表示染色单体,存在b时,b的数量和c的数量相同,因此c为核DNA,则a为染色体数,Ⅱ中染色体数是体细胞的一半,含有染色单体,可表示减数第二次分裂前期和中期,Ⅲ中染色体数与体细胞相同,不含染色单体,可表示减数第二次分裂后期,因此Ⅱ→Ⅲ的原因是着丝粒分裂,姐妹染色单体分开,对应图2中的CD段。图3中Ⅰ、Ⅱ时期含有染色单体,可与图2中BC段对应,而Ⅲ、Ⅳ中不含染色单体,可与图2中DE段对应,因此图3的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ中,与图2中BC段对应的有Ⅰ、Ⅱ。 (4)图4中细胞⑦染色体数为4n,核DNA数为4n,可表示有丝分裂后期,减数第二次分裂和减数分裂形成的生殖细胞内不含同源染色体,减数第二次分裂的时期细胞内含有n条染色体(此时核DNA数为2n)或2n条染色体(此时核DNA数为2n),生殖细胞内的染色体数和核DNA数均为n,由于体细胞未进行DNA复制时染色体数与核DNA数也是2n,而体细胞内含有同源染色体,因此图4中一定不含同源染色体的细胞有①(可表示生殖细胞内的相关数量)②(可表示减数第二次分裂前期和中期的相关数量),而③细胞内可能含有同源染色体。 (5)基因自由组合发生在减数第一次分裂后期,对应图1中的4细胞,由于减数第一次分裂后期核DNA为4n,染色体数为2n,因此基因自由组合发生对应图4的⑥。 地 城 考点02 基因在染色体上 一、单选题 1.(24-25高一下·天津北辰·期中)科学的研究方法是取得成功的关键之一,假说—演绎法和类比推理是科学研究中常用的方法,人类在探索基因神秘踪迹的历程中,进行了如下研究:①孟德尔通过豌豆杂交实验,提出了基因的分离定律和自由组合定律;②萨顿研究蝗虫的精子和卵细胞的形成过程,提出基因在染色体上的假说:③摩尔根进行果蝇杂交实验,找到基因在染色体上的实验证据。他们在研究的过程中所使用的科学研究方法依次为(    ) A.①假说——演绎法、②假说—演绎法、③类比推理 B.①假说—演绎法、②类比推理、③类比推理 C.①假说—演绎法、②类比推理、③假说—演绎法 D.①类比推理、②假说—演绎法、③类比推理 【答案】C 【分析】假说-演绎法的基本步骤:提出问题→作出假说→演绎推理→实验验证→得出结论。 【详解】①孟德尔提出遗传定律时采用了假说-演绎法;②萨顿研究蝗虫的精子和卵细胞的形成过程,结合孟德尔的遗传定律中遗传因子的行为变化,采用类比推理法提出了“基因在染色体上”的假说;③摩尔根采用假说-演绎法证明了基因位于染色体上,即他们在研究的过程中所使用的科学研究方法依次为假说—演绎法、类比推理、假说—演绎法,C正确。 故选C。 2.(24-25高一下·天津滨海新区·期中)如图表示果蝇某一条染色体上的几个基因,下列相关说法错误的是(  ) A.果蝇细胞内基因数目要远远多于染色体数目 B.基因在染色体上呈线性排列 C.黄身基因与白眼基因属于非等位基因 D.细胞内的基因都在染色体上 【答案】D 【分析】由图示可知,控制果蝇图示性状的基因在该染色体上呈线性排列,图示基因均为非等位基因。 【详解】A、一条染色体上有多个基因,所以果蝇细胞内基因数目要远远多于染色体数目,A正确; B、由图可知,控制果蝇图示性状的基因在染色体上呈线性排列,B正确; C、等位基因位于同源染色体上,而黄身基因与白眼基因位于同一条染色体上,因此黄身基因与白眼基因是非等位基因,C正确; D、真核细胞核内的基因都存在于染色体上,而原核细胞的基因在拟核的DNA上,它没有染色体,D错误。 故选D。 3.(23-24高一下·天津·期中)关于孟德尔的豌豆杂交实验和摩尔根果蝇杂交实验,下列叙述错误的是(    ) A.孟德尔借助豌豆杂交实验提出的分离定律体现在配子形成阶段,而自由组合定律体现在受精阶段 B.“在体细胞中,遗传因子是成对存在的”属于孟德尔为了解释分离现象提出的假说 C.两位科学家进行的实验都采用了统计学方法分析实验数据 D.摩尔根的果蝇眼色遗传实验可为基因在染色体上提供实验证据 【答案】A 【分析】1、孟德尔发现遗传定律用了假说—演绎法,其基本步骤:提出问题→作出假说→演绎推理→实验验证(测交实验)→得出结论。 2、萨顿运用类比推理的方法提出基因在染色体的假说,摩尔根运用假说—演绎法证明基因在染色体上。 【详解】A、基因分离规律和自由组合规律均发生于产生配子的过程中,A错误; B、孟德尔的假设内容:生物的性状是由细胞中的遗传因子决定的;体细胞中的遗传因子成对存在;配子中的遗传因子成单存在;受精 时雌雄配子随机结合,B正确; C、两实验都对大量的实验结果进行统计分析,采用了统计学方法分析实验数据,C正确; D、摩尔根的果蝇杂交实验为基因在染色体上提供了重要证据,他把一个特定的基因和一条特定的染色体即X染色体联系起来, 从而得出基因位于染色体上的结论,D正确。 故选A。 4.(22-23高一下·天津河西·期中)下图为一只果蝇的两条染色体上部分基因分布示意图,下列叙述错误的是(    )    A.朱红眼基因cn、暗栗色眼基因cl不是一对等位基因 B.在减数分裂Ⅱ后期,基因cn、cl、v、w不可能出现在细胞的同一极 C.在有丝分裂中期,X染色体和常染色体的着丝粒都排列在赤道板上 D.该果蝇产生配子时,基因v和w不遵循自由组合定律 【答案】B 【分析】题图分析:图中所示一条常染色体上有朱红眼基因(cn)和暗栗色眼基因(cl)两种基因;X染色体上有辰砂眼基因(v)和白眼基因(w)两种基因;等位基因是指位于一对同源染色体的相同位置的基因,此题中的朱红眼基因和暗栗色眼基因位于一条染色体上,不属于等位基因,同理辰砂眼基因和白眼基因也不是等位基因。 【详解】A、因为朱红眼基因cn和暗栗色眼基因cl位于一条常染色体上,属于非等位基因,A正确; B、在减数分裂Ⅰ后期,同源染色体分离,非同源染色体自由组合,则图中的常染色体和X染色体可能分别移向同一级,进入不同的细胞中,当该细胞处于减数分裂Ⅱ后期时,基因cn、cl、v、w则可能会出现在细胞的同一极,B错误; C、在有丝分裂中期,细胞中的所有染色体的着丝粒都排列在细胞中央的赤道板上,C正确; D、基因v和w属于同源染色体上的非等位基因,在遗传时不遵循基因自由组合定律,即该果蝇产生配子时,基因v和w不遵循自由组合定律,D正确。 故选B。 5.(22-23高一下·河北·期末)雌蝗虫体细胞内染色体数为2n=24(22+XX),雄蝗虫体细胞内染色体数为2n=23(22+X)。下图左侧为某只蝗虫细胞减数分裂时的显微照片,研究人员对其染色体进行分析后得到右侧图示。下列相关分析错误的是(    )      A.萨顿曾在研究蝗虫减数分裂过程中,提出了“基因在染色体上”的假说 B.该蝗虫减数第一次分裂中期染色体的组成为22+X C.该蝗虫体内细胞的染色体数目只有46、23、12、11、22五种可能情况 D.左侧照片不属于该蝗虫减数分裂特定时期的物理模型 【答案】C 【分析】减数分裂过程: (1)减数第一次分裂前的间期: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交叉互换;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:①前期:染色体散乱的排布与细胞内;②中期:染色体形态固定、数目清晰;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】A、萨顿运用类比推理法,即将基因与染色体进行类比,在研究蝗虫减数分裂的过程中,提出了“基因在染色体上”这个假说,A正确; B、根据题图可知,雄蝗虫只有1条X染色体,该蝗虫减数第一次分裂中期染色体的组成为22+X,B正确; C、该蝗虫体细胞染色体数为23条,进行分裂时,可能出现的染色体数目共有46(有丝分裂后期、末期)、23(细胞分裂的间期,体细胞或减数第一次分裂)、12(减数第二次分裂前期、中期)、11(减数第二次分裂前期、中期)、24(减数第二次分裂后期、末期)、22(减数第二次分裂后期、末期)这6种可能情况,C错误; D、模型是人们为了某种特定的目的而对认识对象所做的一种简化的概括性的描述,左侧照片是实物图,不属于模型,D正确。 故选C。 6.(22-23高一下·天津·期中)孟德尔的豌豆杂交实验和摩尔根的果蝇杂交实验都对生物遗传的研究起到极大的推动作用。下列关于这两个实验的叙述,错误的是(  ) A.两个实验都采用了假说—演绎法 B.两个实验都证明了基因位于染色体上 C.两个实验都选对了实验的生物材料 D.两个实验都利用了统计学分析实验数据 【答案】B 【分析】1、孟德尔发现遗传定律采用了假说—演绎法,其基本步骤是:提出问题→作出假说→演绎推理→实验验证→得出结论。 2、摩尔根运用假说—演绎法证明了基因在染色体上。 【详解】A、孟德尔发现遗传定律采用了假说—演绎法,摩尔根运用假说—演绎法证明了基因在染色体上,这两个实验都采用了假说—演绎法,A正确; B、孟德尔通过遗传实验,发现了基因分离定律和基因自由组合定律,摩尔根利用果蝇进行杂交实验,证明基因位于染色体上,B错误; C、豌豆和果蝇分别是孟德尔和摩尔根遗传实验成功的重要原因之一,C正确; D、孟德尔豌豆杂交实验和摩尔根果蝇杂交实验都利用了统计学方法对实验数据进行分析,D正确。 故选B。 7.(21-22高一下·天津南开·期中)下面叙述错误的是(  ) A.孟德尔通过豌豆杂交实验,提出遗传因子的传递规律 B.萨顿根据基因和染色体行为的平行关系,推测基因在染色体上 C.探究减数分裂中染色体变化的实验用到了模型建构的方法 D.摩尔根通过果蝇杂交实验,运用同位素标记法,提出基因在染色体上 【答案】D 【分析】孟德尔发现遗传定律用了假说—演绎法,其基本步骤:提出问题→作出假说→演绎推理→实验验证(测交实验)→得出结论;萨顿运用类比推理的方法提出基因在染色体的假说,摩尔根运用假说—演绎法证明基因在染色体上。 【详解】A、孟德尔在研究豌豆杂交实验时,孟德尔通过豌豆杂交实验,提出遗传因子的传递规律,A正确; B、萨顿根据基因和染色体的行为存在平行关系,运用类比推理法提出基因位于染色体上,B正确; C、观察减数分裂过程中染色体的变化时,使用了模型构建的方法,C正确; D、摩尔根运用假说—演绎法通过果蝇杂交实验,证明了基因在染色体上,但并未用到同位素标记法,D错误。 故选D。 8.(20-21高一下·天津滨海新·期中)下列有关染色体和基因关系的叙述,正确的是(    ) A.染色体是由RNA和蛋白质组成的 B.萨顿运用类比-推理的方法提出基因在染色体上 C.减数分裂时所有非等位基因都会随非同源染色体发生自由组合 D.性染色体上的基因在生殖细胞中表达,常染色体上的基因在体细胞中表达 【答案】B 【分析】1、基因和染色体的关系:基因在染色体上,并且在染色体上呈线性排列,染色体是基因的主要载体。 2、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。 3、萨顿运用类比推理的方法提出基因在染色体的假说,摩尔根运用假说—演绎法证明基因在染色体上。 【详解】A、染色体主要由DNA和蛋白质组成,A错误; B、萨顿运用类比-推理的方法提出基因在染色体上,摩尔根运用假说—演绎法证明基因位于染色体上,B正确; C、减数分裂时,只有非同源染色体上的非等位基因会随非同源染色体发生自由组合,同源染色体上的非等位基因不会自由组合,C错误; D、无论性染色体还是常染色体上的基因在细胞中都是选择性表达的,D错误。 故选B。 地 城 考点03 伴性遗传 一、单选题 1.(24-25高一下·天津河西·期中)如图为某家族的遗传病家系图,Ⅱ3个体不含致病基因。据图分析错误的是(    ) A.该遗传病的致病基因位于X染色体且为隐性遗传 B.Ⅲ7的致病基因由Ⅰ2的致病基因通过Ⅱ4传递获得 C.Ⅱ3和Ⅱ4再生一个儿子患这种遗传病的概率是1/2 D.Ⅲ5和正常男性婚配不会生出患有该种遗传病的个体 【答案】D 【分析】Ⅱ4和Ⅱ3所生的儿子患病,根据“无中生有为隐性”,可判断该遗传病为隐性遗传病,Ⅱ3个体不含有致病基因,可判断该病为伴X染色体上的隐性遗传病。 【详解】A、观察家系图,由“无中生有”可知该病为隐性遗传病,又因为Ⅱ3个体不含致病基因,而Ⅲ7患病,若为常染色体隐性遗传,Ⅲ7的致病基因应来自父母双方,这与Ⅱ3不含致病基因矛盾,所以该遗传病的致病基因位于X染色体且为隐性遗传,A正确;    B、 Ⅲ7的致病基因来自Ⅱ4,Ⅱ4的致病基因来自Ⅰ2,所以Ⅲ7的致病基因由Ⅰ2的致病基因通过Ⅱ4传递获得,B正确;    C、设致病基因为a,Ⅱ3的基因型为XAY,Ⅱ4的基因型为XAXa,他们再生一个儿子患这种遗传病(XaY)的概率是1/2,C正确;    D、Ⅲ6的基因型可能为XAXA或XAXa,若为XAXa与正常男性(XAY)婚配,可能生出患有该种遗传病的个体(XaY),D错误。    故选D。 2.(24-25高一下·天津河西·期中)摩尔根为验证果蝇白眼基因(w)位于X染色体上,将F1红眼雌果蝇与白眼雄果蝇杂交,子代中红眼雌蝇:白眼雌蝇:红眼雄蝇:白眼雄蝇=1:1:1:1,下列叙述中合理的是(    ) A.由杂交结果可知眼色、性别的遗传遵循自由组合定律 B.该杂交实验的子代未出现伴性遗传的现象,说明果蝇白眼基因不位于X染色体上 C.将该杂交实验的子代中红眼雌雄果蝇杂交可出现伴性遗传的现象 D.摩尔根的实验证明了果蝇所有基因都位于染色体上 【答案】C 【分析】基因的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】A、控制果蝇眼色的基因位于性染色体上,性染色体与性别相关联,所以眼色和性别这两个性状的遗传是由一对同源染色体上的基因控制的,遵循的是基因的分离定律,而不是自由组合定律(自由组合定律适用于非同源染色体上的非等位基因),A错误; B、伴性遗传是指位于性染色体上的基因所控制的性状表现出与性别相联系的遗传方式,即使该杂交实验的子代未出现典型的伴性遗传性状分离比(如只在某一性别中出现某种性状等),也不能就此说明果蝇白眼基因不在性染色体上,因为不同的杂交组合可能会呈现不同的表现,B错误; C、亲代红眼果蝇与白眼雄果蝇杂交,子代中红眼雌果蝇的基因型为XWXw,红眼雄果蝇的基因型为 XWY,将子代中红眼雌雄果蝇杂交,即XWXw×XWY,后代的基因型及比例为XWXW:XWXw:XWY:XwY=1:1:1:1,表现型为红眼雌果蝇、红眼雄果蝇、白眼雄果蝇,会出现白眼性状只在雄果蝇中出现的现象,这属于伴性遗传,即出现了伴性遗传的现象,C正确; D、摩尔根的实验仅证明了果蝇的白眼基因位于X染色体上,不能证明果蝇所有基因都位于染色体上,实际上细胞质中也存在基因,D错误。 故选C。 3.(24-25高一下·天津·期中)人的红绿色盲由X染色体上的隐性基因控制。下图是某家族红绿色盲的遗传系谱图,图中Ⅲ8个体的色盲基因来自于(    ) A.I1 B.I2 C.I3 D.I4 【答案】C 【分析】红绿色盲是伴 X 染色体隐性遗传病。在伴 X 隐性遗传中,男性患者的基因型为XbY,其Xb基因一定来自母亲;女性患者的基因型为XbXb,两条Xb基因分别来自父亲和母亲。 【详解】A 、 I1表现正常,其基因型为XBX-,III8的色盲基因Xb不可能来自I1,A 错误; B 、 I2是男性患者,基因型为XbY,但他将Y染色体传给II5,II5是男性且表现正常,III8的色盲基因不是直接来自I2,B 错误; C 、 III8的基因型为XbY,其Xb基因来自II6。因为I3表现正常,I4表现正常,而II6的儿子III8患病,所以II6的基因型为XBXb,I3的基因型为XBXb,II6的Xb基因来自I3,即III8的色盲基因来自I3,C 正确; D 、 I4表现正常,基因型为XBY,III8的色盲基因Xb不可能来自I4,D 错误。 故选C。 4.(24-25高一下·天津·期中)鸡的性别决定方式为ZW型,用非芦花公鸡(ZZ)和芦花母鸡(ZW)交配,F1代的公鸡都是芦花鸡,母鸡都是非芦花鸡。母鸡可能会性反转变成公鸡,但性染色体不变,已知性染色体为WW的鸡不能存活。鸡羽的芦花性状(B)对非芦花性状(b)为显性。下列叙述错误的是(    ) A.鸡羽的芦花性状遗传属于伴性遗传 B.F1代芦花公鸡的基因型为ZBZb C.F1代随机交配子代芦花鸡约占1/4 D.性反转的公鸡与正常母鸡交配,理论上后代中母鸡占2/3 【答案】C 【分析】伴性遗传指基因位于性染色体上,遗传上总是和性别相关联的现象。 【详解】A、用非芦花公鸡(ZZ)和芦花母鸡(ZW)交配,F1代的公鸡都是芦花鸡,母鸡都是非芦花鸡。故芦花性状由Z染色体上的显性基因B控制,属于伴性遗传,A正确; B、非芦花公鸡(ZbZb)与芦花母鸡(ZBW)交配,F1代公鸡基因型为ZBZb(来自父方Zb和母方ZB),B正确; C、F1代公鸡(ZBZb)与母鸡(ZbW)交配,子代包括ZBZb(芦花鸡)、ZBW(芦花鸡)、ZbZb(非芦花鸡)、ZbW(非芦花鸡),故F1代随机交配子代芦花鸡约占1/2,C错误; D、性反转公鸡(ZW)与正常母鸡(ZW)交配,子代基因型为ZZ(25%)、ZW(50%)、WW(25%,致死),存活后代中母鸡(ZW)占2/3,D正确。 故选C。 5.(24-25高一下·天津·期中)下图为一只正常雄果蝇体细胞中4条染色体上部分基因的分布示意图。据图分析错误的是(    )    A.染色体3和4为同源染色体,正常减数分裂结束后不会同时出现在同一个精细胞中 B.有丝分裂后期,图中所示的基因不会同时出现在细胞的同一极 C.控制刚毛与截毛的基因在遗传上与性别相关联 D.减数分裂过程中染色体互换会导致基因D、E、w、A出现在细胞的同一极 【答案】B 【分析】题图分析,染色体1和染色体2属于同源染色体,染色体3和染色体4属于一对特殊的同源染色体,为性染色体,染色体1和染色体2为常染色体。 【详解】A、染色体3和染色体4属于一对特殊的同源染色体,为性染色体,减Ⅰ结束后同源染色体会分离,进入不同的次级精母细胞,故正常减数分裂结束后不会同时出现在同一个精细胞中,A正确; B、有丝分裂时,所有染色体经复制形成的姐妹染色单体在后期会彼此分离,图中所有基因会同时出现在细胞同一极,B错误; C、控制刚毛与截毛的基因位于X、Y染色体的同源区段,位于性染色体上的基因控制的性状在遗传上与性别相关联,C正确; D、分析题图可知,D和E位于不同染色体上,减数分裂过程中同源染色体上的非姐妹染色单体互换会导致D和E出现在同一条染色体上,故基因D、E、w、A出现在细胞的同一极,D正确。 故选B。 6.(24-25高一下·天津滨海新·期中)下图中,甲为人类性染色体的电镜图,乙为人类性染色体的模式图。结合两图分析下列说法正确的是(  ) A.位于性染色体上的基因的遗传总与性别决定有关 B.XY型性别决定的生物,Y染色体总是比X染色体短小 C.若某致病基因仅位于Ⅲ区段上,则患者均为男性 D.人类红绿色盲基因位于图中Ⅱ同源区段 【答案】C 【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的遗传方式就称为伴性遗传,又称性连锁(遗传)或性环连。 【详解】A、位于性染色体上的某些基因与性别决定有关,不是所有基因都与性别决定有关,A错误; B、XY型性别决定的生物,Y染色体不一定比X染色体短小,如果蝇的Y染色体长于X染色体,B错误; C、若某致病基因仅位于Ⅲ区段上,为Y的非同源区段,X染色体上没有相关基因,则患者均为男性,C正确; D、人类红绿色盲基因位于X染色体上,即图中Ⅰ非同源区段,D错误。 故选C。 7.(24-25高一下·天津·期中)果蝇和鸡的性别决定方式,以及控制果蝇的红眼和白眼、鸡的芦花和非芦花的基因在染色体上的位置如下表所示。下列有关说法错误的是(    ) 物种 性别决定类型 相对性状及基因所在位置 果蝇 XY型:XX(♀),XY(♂) 红眼(R),白眼(r),X染色体上 鸡 ZW型:ZZ(♂),ZW(♀) 芦花(B),非芦花(b),Z染色体上 A.♀白眼果蝇×♂红眼果蝇的子代,可根据眼睛颜色判断果蝇性别 B.♀芦花鸡×♂芦花鸡的子代,若出现非芦花鸡,则其性别一定为雌性 C.♂白眼果蝇×♀红眼果蝇的子代,雌雄群体中的表型比例不相同 D.♀非芦花鸡×♂芦花鸡的子代,雌雄可能都有芦花鸡 【答案】C 【分析】伴性遗传是基因位于性染色体上,遗传上总是和性别相关联的现象。有些生物性别决定方式为XY型,雌性个体的两条性染色体是同型的(XX),雄性个体的两条性染色体是异型的(XY);有些生物性别决定方式为ZW型。雌性个体的两条性染色体是异型的(ZW),雄性个体的两条性染色体是同型的(ZZ)。 【详解】A、基因型为XrXr的白眼雌果蝇的和基因型为XRY的红眼雄果蝇杂交,子代基因型为XRXr,XrY,即子代中雄性全为白眼,雌性全为红眼,A正确; B、若雄性芦花鸡的基因型为ZBZb,基因型为ZBW的雌性芦花鸡杂交,子代会出现非芦花鸡,则其性别一定为雌性,B正确; C、基因型为XrY的白眼雄果蝇的和基因型为XRXr的红眼雌果蝇杂交,子代雌雄群体中的表型比例相同,C错误; D、若雄性芦花鸡的基因型为ZBZb,和基因型为ZbW的雌性非芦花鸡杂交,雌雄群体中都有芦花鸡,D正确。 故选C。 二、实验题 8.(24-25高一下·天津南开·期中)果蝇的翅形有正常和网状、体色有灰体和黄体,它们各为一对相对性状,等位基因分别用A、a和B、b表示,控制这些性状的基因不在Y染色体上。研究小组做了杂交实验,结果如下图(不考虑变异)。 (1)仅根据实验②分析,_______(填“能”或“不能”)判断灰体与黄体的显隐性关系。结合实验可判断果蝇正常翅和网状翅、灰体和黄体这两对相对性状的遗传_______(填“遵循”或“不遵循”)基因的自由组合定律。 (2)实验①的网状翅灰体的基因型是________;在实验①的F1群体中,雌果蝇产生aXB配子概率为___。 (3)如果不确定控制翅形性状的基因(A、a)不在Y染色体上,根据上述实验结果就无法推断控制翅形性状的基因是否位于X、Y染色体的同源区段上,但可通过实验中的F1果蝇与其亲本回交来确定,那么,应选择实验__________(填“①”或“②”)的果蝇作为回交材料,回交组合中的雌果蝇翅型的表型为________。如果回交后代中仅有雄性翅型的表型是_______,则表明控制翅形性状的基因位于XY染色体同源区段。 【答案】(1) 能 遵循 (2) aaXBY 3/8 (3) ② 网状翅 正常翅 【分析】分析表格,实验①正常翅与网状翅杂交,后代全为正常翅,说明正常翅对网状翅为显性,灰体与灰体后代出现黄体,说明灰体对黄体为显性;实验②中后代雌性全为灰体,雄性全为黄体,因此体色性状与性别相关联,那么控制该性状的基因位于X染色体上,结合实验①②正反交结果可知,控制翅型基因位于常染色体上。 【详解】(1)分析表格,实验①正常翅与网状翅杂交,后代全为正常翅,说明正常翅对网状翅为显性,灰体与灰体后代出现黄体,说明灰体对黄体为显性;实验②中后代雌性全为灰体,雄性全为黄体,因此体色性状与性别相关联,那么控制该性状的基因位于X染色体上,结合实验①②正反交结果可知,控制翅型基因位于常染色体上,果蝇正常翅和网状翅、灰体和黄体这两对相对性状的遗传遵循基因的自由组合定律。若仅根据分析实验②的杂交结果,子一代中体色与性别相关,符合隐雌与显雄的杂交结果,故能判断灰体与黄体的显隐性关系,体色中灰体为显性性状,且控制该性状的基因在X染色体上,控制翅型基因位于常染色体上,这两对相对性状的遗传遵循基因的自由组合定律。 (2)实验①亲代关于体色的基因型为XBXb和XBY,由于正常翅对网状翅为显性,故亲本关于翅形的基因型分别为AA和aa,故实验①的网状翅灰体的基因型是aaXBY,正常翅灰体雌的基因型为AAXBXb。那么F1群体中雌果蝇基因型为1/2AaXBXB、1/2AaXBXb,则F1群体中,雌果蝇产生aXB配子概率为1/2×1/2+1/2×1/4=3/8。 (3)根据题意,假设控制翅形的基因位于X、Y染色体的同源区段,则实验②中亲代基因型为XaXa和XAYA,则子代F1基因型为XAXa和XaYA,应选择实验②中子一代的XaYA与的亲本雌果蝇XaXa网状翅回交后,观察子代雄果蝇的表型,结果应为雄果蝇(XaYA)的全部为正常翅。若相关基因位于常染色体上,则雌雄果蝇中均有正常翅。 9.(24-25高一下·天津·期中)研究玉米叶色突变体对阐明光合作用调控机理、增加作物产量有重要意义。某品系玉米甲自然突变后,通过连续自交获得突变体乙,甲与乙杂交过程及结果如图1。 (1)据图1可初步判断,此玉米叶色的遗传受两对等位基因控制,用A/a、B/b表示。这两对基因的位置关系如图2中_______(填“a”或“b”)所示,符合孟德尔的______定律。 (2)若要进一步验证,可用F1与表型为白色个体进行测交,后代的表型及比例为_______,说明上述判断成立。 (3)研究发现,A基因控制物质A合成,B基因控制物质B合成,当物质A不存在时物质B对叶绿素形成有一定的补偿作用,使叶片呈现黄色,据此分析: ①图1的F2绿色叶植株中杂合子占______; ②图1的F2绿色叶植株中有部分个体无论自交多少代,其后代仍为绿色叶,这样的个体在F2绿色叶植株中所占的比例为______; ③若图1的F2黄色叶个体自交,后代中出现白色叶植株的概率为_______。 (4)不同于玉米,现有一雌雄异株植物,请回答相关问题: ①该植物有宽叶和窄叶两种类型,宽叶对窄叶是显性,控制该性状的基因仅位于X染色体上。该植株幼小时,雌雄不易区分,若想通过一次杂交实验由叶型判断幼小植物的性别,则应选择表型为________的亲本进行杂交。 ②若该植物花色由仅位于X染色体的等位基因(A/a)控制的。现有红花雄株和白花雌株杂交,后代雌、雄植株中均有红花和白花两种表型。由此结果可判断该对性状的显性性状为_____。 【答案】(1) a (基因的)自由组合 (2)绿色叶:黄色叶:白色叶=2:1:1 (3) 5/6 1/3 1/6 (4) 窄叶雌株和宽叶雄株 白花 【分析】1、基因分离定律的实质:杂合体内,等位基因在减数分裂形成配子时随同源染色体的分开而分离,进入两个不同的配子,独立的随配子遗传给后代。 2、基因自由组合定律的实质: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】(1)根据题1中子二代的分离比为12∶3∶1是9∶3∶3∶1的变式,可知两对基因遵循自由组合定律,两对基因位于两对同源染色体上,如图2中的a。 (2)若要进一步验证两对基因遵循自由组合定律,可选择F1(AaBb)与表型为白色个体(aabb)进行测交,子代基因型和比例为AaBb∶Aabb∶aaBb∶aabb=1∶1∶1∶1,根据图1中子二代分离比为12(为9+3)∶3∶1,可知测交后代的表型分离比绿色叶∶黄色叶∶白色叶=2∶1∶1。 (3)①根据题意可知,A基因控制物质A合成,B基因控制物质B合成,当物质A不存在时物质B对叶绿素形成有一定的补偿作用,使叶片呈现黄色,即A-B-和A-bb表现为绿色,aaB-为黄色,aabb表现为白色,因此图1的F2绿色叶植株中纯合子(AABB和AAbb)占2/12,则F2绿色叶植株中杂合子占10/12=5/6。 ②由于A-B-和A-bb表现为绿色,则F2绿色叶植株中1AABB、2AABb和1AAbb自交后代不会发生性状分离,即不发生性状分离的个体在F2绿色叶植株中所占的比例为(1+2+1)÷12=1/3。 ③F2黄色叶个体基因型为1/3aaBB、2/3aaBb,自交后代出现白色叶植株(aabb)的概率为2/3×1×1/4=1/6。 (4)①若基因仅位于X染色体上,则隐雌和显雄杂交,子代雌性均为显性,雄性均为隐性性状,若基因位于常染色体上,则一对显性性状个体和隐性性状个体杂交,后代均为显性性状或既有显性性状又有隐性性状,因此可选择窄叶雌株和宽叶雄株杂交,若子代雌株均为宽叶,雄株均为窄叶,则可判断控制叶形的基因位于X染色体上。 ②若该植物花色由仅位于X染色体的等位基因(A/a)控制的。现有红花雄株和白花雌株杂交,后代雌、雄植株中均有红花和白花两种表型。说明亲本雌株可产生两种类型的配子,即亲本雌株为显性性状,同时亲本雄性植株为隐性性状,才能保证子代雌株也能出现隐性性状。因此可判断该对性状的显性性状为白花。 10.(24-25高一下·天津·期中)某昆虫的性别决定方式为XY型,个体的翅形和眼色由位于两对同源染色体上两对等位基因控制。野生型个体的翅形和眼色分别表现为直翅和红眼(简称为野生型)。研究人员通过某种诱变的方法获得了表现出紫红眼的突变体昆虫(直翅紫红眼),和表现出卷翅的突变体昆虫(卷翅红眼)。为研究该昆虫翅形和眼色的遗传方式,研究人员利用紫红眼突变体、卷翅突变体和野生型昆虫进行了杂交实验,结果见下表。 杂交组合 P F1 甲 紫红眼突变体、紫红眼突变体 直翅紫红眼 乙 紫红眼突变体、野生型 直翅红眼 丙 卷翅突变体、卷翅突变体 卷翅红眼∶直翅红眼=2∶1 丁 卷翅突变体、野生型 卷翅红眼∶直翅红眼=1∶1 注:表中F1为1对亲本的杂交后代,假定每只昆虫的生殖力相同。请回答下列问题: (1)该昆虫的眼色遗传中,紫红眼由________基因控制,红眼由________基因控制;在翅形的遗传中,直翅由________基因控制,卷翅由________基因控制(填“显性”或“隐性”)。 (2)若要研究紫红眼基因位于常染色体还是X染色体上,还需要对杂交组合________的各代昆虫进行性别鉴定。在鉴定后,若该杂交组合的F2表型及其比例表现为,直翅红眼雌∶直翅紫红眼雌∶直翅红眼雄∶直翅紫红眼雄=____________,则可判定紫红眼基因位于常染色体上。 (3)根据杂交组合丙的F1表型比例分析,卷翅基因除了控制翅形性状外,还具有________致死效应。 【答案】(1) 隐性 显性 隐性 显性 (2) 乙 3∶1∶3∶1 (3)纯合显性(或显性纯合) 【分析】由杂交组合乙:紫红眼突变体×野生型→F1为直翅红眼,可知,红眼对紫红眼为显性性状,故红眼基因突变为紫红眼基因属于隐性突变;由杂交组合丙:卷翅突变体×卷翅突变体→F1卷翅红眼:直翅红眼=2:1可知,卷翅对直翅为显性性状,且显性纯合的卷翅个体具有致死效应。 【详解】(1) 由杂交组合乙:紫红眼突变体×野生型→F1为直翅红眼,可知,红眼对紫红眼为显性性状,故红眼基因突变为紫红眼基因属于隐性突变,紫红眼由隐性基因控制,红眼由显性基因控制;由于F2中直翅红眼:直翅紫红眼=3:1,可知F1为杂合子,则亲本紫红眼突变体和野生型分别为隐性纯合子和显性纯合子。由杂交组合丙:卷翅突变体×卷翅突变体→F1卷翅红眼:直翅红眼=2:1可知,卷翅对直翅为显性性状,直翅由隐性基因控制,卷翅由显性基因控制。 (2)设眼色的相关基因为A/a,翅型的相关基因为B/b,若紫红眼基因位于X染色体上,根据题意“野生型个体的翅形和眼色分别为直翅和红眼,由位于两对同源染色体上两对等位基因控制”可知,B/b应位于常染色体上,则有P:bbXaY×bbXAXA→F1为bbXAXa、bbXAY,F1雌雄个体交配,得F2为bbXAXA:bbXAXa:bbXAY:bbXaY=1:1:1:1,即直翅红眼(1bbXAXA+1bbXAXa+1bbXAY):直翅紫红眼(1bbXaY)=3:1,故雌性均为红眼,雄性中既有红眼又有紫红眼;若紫红眼基因位于常染色体上,则有P:aabb×AAbb→F1Aabb,F1雌雄个体交配,得F2雌、雄中均为直翅红眼(A_bb):直翅紫红眼(aabb)=3:1。故若要研究紫红眼基因位于常染色体还是X染色体上,还需要对杂交组合乙的各代昆虫进行性别鉴定;鉴定后,若紫红眼基因位于常染色体上,则该杂交组合的F2表型及其比例为直翅红眼雌:直翅紫红眼雌:直翅红眼雄:直翅紫红眼雄=3:1:3:1。 (3) 由杂交组合丙:卷翅突变体×卷翅突变体→F1卷翅红眼:直翅红眼=2:1可知,卷翅对直翅为显性性状,且显性纯合的卷翅个体具有致死效应。 三、解答题 11.(24-25高一下·天津南开·期中)人类的秃顶由常染色体上的基因控制,在男性中只要有一个秃顶基因(b)就表现为秃顶,女性在秃顶基因纯合状态时才表现出秃顶。眼白化病是一种眼部着色减少的遗传病,相关基因用D和d表示,如图为某家系中有关这两种遗传病的遗传系谱图,已知3号个体不携带眼白化病基因。请回答: (1)眼白化病的遗传方式为__________。 (2)经检测发现9号个体的染色体组成为44+XXY,在没有基因突变的情况下,出现此现象的原因可能是_________。 (3)5号个体的基因型是______,10号个体是杂合子的概率是_________。 (4)7号和8号婚配,所生女儿秃顶的概率为_________。 (5)从优生的角度分析,11号和12号婚配建议生________(填“男孩”或“女孩”),他们生育一个秃顶且眼白化的男孩概率为__________。 【答案】(1)伴X染色体隐性遗传 (2)4号个体减数第二次分裂时带d的X染色体着丝粒分裂后,分开的姐妹染色单体没有分到两个细胞中 (3) BbXDY 5/6 (4)1/6 (5) 女孩 1/8 【分析】分析系谱图:秃顶是由常染色体上的基因控制,在男性中只要有一个秃顶基因(b)就表现为秃顶,女性在基因纯合状态时才表现出秃顶症状;3号和4号个体都不患眼白化病,但他们有一个患该病的儿子,即“无中生有为隐性”,说明该病为隐性遗传病,又3号个体不携带眼白化病致病基因,则该病为伴X染色体隐性遗传病。 【详解】(1)据遗传系谱图可知,3号和4号个体都不患眼白化病,但他们有一个患该病的儿子,即“无中生有为隐性”,说明该病为隐性遗传病,又3号个体不携带眼白化病致病基因,则该病为伴X染色体隐性遗传病。 (2)9号个体的染色体组成为XXY型,且患眼白化病,则其基因型为XdXdY,由于父亲不患眼白化病,因此9号的两条X染色体均来自母方,而母方的基因型为XDXd,其染色体数目异常的原因是4号个体的卵母细胞在减数第二次分裂后期Xd染色体着丝点分裂后,分开来的姐妹染色单体没有分到两个细胞中。 (3)1号没有秃顶,其基因型是BB,5号为秃顶男性且不患眼白化病,故5号的基因型为BbXDY。就秃顶而言,3号和4号的基因型均为Bb,则10号的基因型及概率为1/3BB、2/3Bb;就眼白化病而言,该病为伴X染色体隐性遗传病,3号和4号个体都不患眼白化病,但他们有一个患该病的儿子,且3号个体不携带眼白化病致病基因,则3号基因型为XDY,4号基因型为XDXd,10的基因型及概率为1/2XDXD、1/2XDXd,因此10号个体是纯合子的概率是1/3×1/2=1/6,是杂合子的概率=1-1/6=5/6。 (4)1号基因型是BB,2号基因型为Bb,故7号基因型为1/2BB,1/2Bb,3号和4号的基因型均为Bb,故8号基因型为2/3Bb,1/3bb,7号与8号婚配,所生女儿秃顶bb的概率=1/2×2/3×1/4+1/2×1/3×1/2=1/6。 (5)3号和4号的基因型分别为BbXDY、BbXDXd,则11号个体基因型为1/2bbXDXD、1/2bbXDXd,12号个体基因型为BBXDY,从优生的角度分析,11号和12号所生后代女性都正常(BbXDX-),而男性一定为秃顶(BbX-Y),且可能患眼白化病,因此应该生女孩,故11号和12号婚配建议生女孩,他们生育一个秃顶且眼白化的男孩BbXdY概率为1/2×1/2×1/2=1/8。 12.(24-25高一下·天津·期中)图1为某家族两种单基因遗传病的系谱图,有一种为伴性遗传。控制甲、乙两病的基因分别用A、a和B、b表示,图2表示5号个体生殖腺中某个细胞的连续分裂示意图。①②③表示分裂过程,请回答: (1)甲病的遗传方式为______,乙病的遗传方式为______。 (2)11号个体的乙病致病基因_______(填“是”/“否”)可以来自第I代的2号个体;14号个体是杂合子的概率是______。若9号和12号婚配,后代只患一种病的概率______。 (3)图2中细胞c2的名称是________,若该b2细胞产生的精子中e1的基因组成为AXB(不考虑染色体互换和基因突变),则e4的基因组成为______。 【答案】(1) 常染色体隐性遗传 伴X染色体隐性遗传 (2) 否 5/6 3/8 (3) 次级精母细胞 aY 【分析】题图分析: 图1:据图1可知,5号、6号个体不患甲病,9号女性患甲病,可推断甲病为常染色体隐性遗传;依题意,甲、乙两种病有一种为伴性遗传,故乙病为伴性遗传病。结合图1,5号、6号个体不患甲病,11号患乙病,推断乙病为伴X隐性遗传病。 图2:分析图2可知,①过程是有丝分裂,②过程是减数分裂Ⅰ,③过程是减数分裂Ⅱ,④过程是精细胞变形形成精子。 【详解】(1)据图1可知,5号、6号个体不患甲病,9号女性患甲病,可推断甲病为常染色体隐性遗传;依题意,甲、乙两种病有一种为伴性遗传,故乙病为伴性遗传病。结合图1,5号、6号个体不患乙病,11号患乙病,推断乙病为伴X隐性遗传病。 (2)乙病为伴X隐性遗传病,5号、6号正常,故11号的乙病致病基因来自6号。1号个体患乙病,2号个体不患乙病,故6号个体乙病致病基因来自1号。综合以上分析,11号个体的乙病致病基因来自1号个体。甲病为常染色体隐性遗传病,乙病为伴X染色体隐性遗传,控制两种病的基因独立遗传,符合基因自由组合定律。单独考虑甲病,7号、8号不患甲病,13号患甲病,则7号基因型为Aa,8号基因型为Aa,故可推断14号基因型为AA的概率为1/3;单独考虑乙病,1号患乙病,基因型为XbY,故7号个体基因型为XBXb。8号表现正常,其基因型为XBY,故14号为XBXB的概率为1/2。当甲病、乙病的相关基因都纯合时14号才为纯合子,14号为纯合子的概率为:1/2×1/3=1/6,故14号为杂合子的概率为:1-1/6=5/6。单独考虑甲病,9号个体基因型为aa。13号基因型为aa,7号、8号基因型都是Aa,故12号基因型为1/3AA、2/3Aa。9号和12号婚配,子代患甲病的概率为:2/3×1/2=1/3,不患甲病的概率为1-1/3=2/3;单独考虑乙病,11号患乙病,5号、6号不患乙病,故5号的基因型为XBY,6号的基因型为XBXb。据此可知,9号基因型为1/2XBXB、1/2XBXb;12号不患乙病,其基因型为XBY。9号和12号婚配,子代患乙病的概率为:1/2×1/4=1/8,不患乙病的概率为:1-1/8=7/8。综合两种病的情况,若9号和12号婚配,后代只患一种病的概率为:患甲病×不患乙病+不患甲病×患乙病=1/3×7/8+2/3×1/8=3/8。 (3)图2表示5号(男性)个体生殖腺中某个细胞的连续分裂示意图,②过程是减数分裂Ⅰ,故细胞c2为次级精母细胞。据图1可知,9号患甲病,5号表现正常,故5号个体的基因型为AaXBY。b2是有丝分裂形成的子细胞,其基因型也为AaXBY。若该细胞产生的精子中e1的基因型为AXB,则次级精母细胞c1的基因型为AAXBXB,故次级精母细胞c2分的基因型为aaYY,e4是由次级精母细胞c2分裂形成的,则精子e4的基因型都是aY。 13.(24-25高一下·天津津南·期中)下图为甲病(A—a)和乙病(B—b)的遗传系谱图,其中I-2不携带乙病致病基因,请根据遗传系谱图分析下列问题。    (1)甲病的遗传方式为________,乙病的遗传方式为___________。 (2)Ⅲ-13的致病基因来自于_______个体; Ⅱ-6的基因型为____________。 (3)Ⅱ-4的基因型为_____________,Ⅲ-10为杂合子的概率为___________。 【答案】(1) 常染色体显性遗传 伴X隐性遗传 (2) Ⅱ-8 aaXBY (3) AaXBXB或AaXBXb 3/4 【分析】分析遗传图谱:图中3号和4号患甲病,出生正常的女儿9号,故甲病为常染色体显性遗传病;1号和2号都不患乙病,生患乙病的儿子7号,I-2不携带乙病致病基因,故乙病为伴X染色体隐性遗传病。 【详解】(1)图中3号和4号患甲病,出生正常的女儿9号,故甲病为常染色体显性遗传病;乙病致病基因在性染色体上,1号和2号都不患乙病,生患乙病的儿子7号,则为隐性病,I-2不携带乙病致病基因,故乙病为伴X染色体隐性遗传病。 (2)13号患乙病,乙病为伴X染色体隐性遗传病,13号的致病基因来自于Ⅱ-8。6号是不患病的男子,基因型为aaXBY。 (3)Ⅱ-4患甲病,基因型为Aa,不患乙病,根据其亲本的基因型为XBY、XBXb,则Ⅱ-4的基因型是AaXBXB或AaXBXb。10号患甲病,有不患甲病的弟弟,10号关于甲病的基因型及概率为1/3AA、2/3Aa,7号患乙病,1号关于乙病的基因型为XBXb,4号关于乙病的基因型及概率为1/2XBXB、1/2XBXb,10号关于乙病的基因型及概率为3/4XBXB、1/4XBXb,所以10为纯合子的概率为1/3×3/4=1/4,杂合子的概率为3/4。 14.(24-25高一下·天津和平·期中)已知黑腹果蝇的性别决定方式为XY型,黑腹果蝇的翅型由一对等位基因A、n控制,眼色由X染色体上的一对等位基因R、r控制。图1甲、乙为不同表型的雌雄黑腹果蝇,某研究小组进行了两组杂交实验,结果如下。 实验一 实验二 P 残翅红眼♀×长翅白眼♂ P     烈翅红眼♂×长翅白眼♀ ↓ ↓ F₁ 长翅红眼♀ 长翅红眼♂ F₁ 长翅红眼♀   长翅白眼♂ 个体数927        921 个体数  930       923 (1)通过对实验一与实验二的实验结果进行分析,黑腹果蝇的翅型这对相对性状中显性性状是_____,翅型、眼色这两对相对性状的遗传遵循孟德尔的____________定律,实验一中F₁长翅红眼雌果蝇的基因型为 ________________。 (2)让实验二中 F₁雌雄个体相互交配,则F₂个体中表现上图甲性状的概率为_____________,表现上图乙性状的概率为________________。 (3)研究发现,XXY个体为雌性可育。在实验二的F₁中出现了1只例外的长翅白眼雌果蝇(AaXrXrY),形成该果蝇的原因是__________________(填“雌性”或“雄性”)亲木减数分裂过程中X染色体未分离导致,该果蝇会产生_____________种类型的配子。 (4)已知黑腹果蝇刚毛(D)对截毛(d)是一对相对性状,现有一只红眼刚毛雄性个体和白跟刚毛雌性个体多次交配,子代中红眼刚毛♀:红眼戴毛♀:白眼刚毛♂=1;1:2,请在图2中画出雄性亲木中D、d和R、r这两对等位基因在染色体上的位置______________________。 (5)果蝇体细胞有__________条染色体,在为果蝇基因组测序时,需要选择______条染色体进行研究。 【答案】(1) 长翅 自由组合 AaXRXr (2) 1/16 3/16 (3) 雌性 8/八 (4) (5) 8/八 5/五 【分析】实验一和二互为正交和反交,实验一中残翅和长翅杂交,子代全为长翅,说明长翅为显性,实验一红眼和白眼杂交,F1全为红眼,说明红眼为显性,实验一和实验二中F1雌雄个体的翅型与性别无关,说明控制翅型的基因位于常染色体上。由实验二F1雌性为有红眼,雄性为白眼,性状与性别有关,说明控制眼色的基因位于X染色体上。 【详解】(1) 实验一中残翅和长翅杂交,子代全为长翅,说明长翅为显性,实验一和二互为正交和反交,F1雌雄个体的翅型与性别无关,说明控制翅型的基因位于常染色体上。由实验二中F1雌性为有红眼,雄性为白眼,性状与性别有关,说明控制眼色的基因位于X染色体上,则翅型、眼色这两对相对性状的遗传遵循孟德尔的自由组合定律。实验一中亲本为残翅红眼雌果蝇(aaXRXR)×长翅白眼雄果蝇(AAXrY),F1长翅红眼雌果蝇的基因型为AaXRXr。 (2)实验二中P为残翅红眼雄果蝇(aaXRY)×长翅白眼雌果蝇(AAXrXr),则F1的基因型为AaXRXr、AaXrY,F1雌雄个体相互交配,则F2个体中表现上图甲性状的概率为1/4×1/4=1/16,表现上图乙性状的概率为3/4×1/4=3/16。 (3) 实验二的F1中出现了1只例外的长翅白眼雌果蝇(AaXrXrY),形成该果蝇的原因是雌性亲本减数分裂过程中X染色体未分离导致。将2对等位基因拆开分析,Aa会形成A、a2中配子,XrXrY会形成XrXr、Y、Xr、XrY4种配子,该果蝇会产生的配子类型为2×4=8。 (4)一只红眼刚毛雄性个体和白眼刚毛雌性个体多次交配,子代中红眼刚毛♀∶红眼截毛♀∶白眼刚毛♂=1∶1∶2,红眼雌果蝇既有刚毛又有截毛,白眼雄果蝇全为刚毛,说明刚毛(D)、截毛(d)这对基因位于X、Y同源染色体上,并且R和d在X染色体上,D在Y染色体上。如图表示: (5)果蝇体细胞有8条染色体,在为果蝇基因组测序时,需要选择5条(3条常染色体+X+Y)染色体进行研究。 15.(24-25高一下·天津·阶段练习)果蝇是常用的遗传学研究的实验材料,如图左侧为果蝇体细胞内染色体组成示意图,右侧是X、Y染色体放大图。请据图回答下列问题: (1)此图所示果蝇细胞中有________对同源染色体,美国生物学家摩尔根以果蝇为实验材料,运用________(研究方法),将白眼基因与图中________染色体联系起来,证明了基因位于染色体上。 (2)若一对等位基因(A、a)位于1、2号染色体上,则这个群体中关于该等位基因有________种基因型;若一对等位基因位于X、Y染色体的同源区段Ⅱ上,则这个群体中雄性个体关于该等位基因有________种基因型。 (3)若B、b仅位于X染色体上,分别控制果蝇眼睛的红色和白色,A、a分别控制果蝇翅的长翅和短翅,则短翅白眼雄果蝇的基因型是________,其减数分裂产生的配子是________。 【答案】(1) 4 假说一演绎法 X (2) 3 4 (3) aaXᵇY aXᵇ和aY 【分析】果蝇的性别决定方式为XY型,XX为雌性,XY为雄性,上图中的果蝇基因型为XY,为雄性。 【详解】(1)题图中的果蝇中有4对同源染色体,包括三对常染色体和一对性染色体。摩尔根以果蝇为实验材料,运用假说—演绎法将白眼基因与题图中X染色体联系起来,证明了基因位于染色体上。 (2)1、2号染色体为常染色体,若等位基因(A、a)位于1、2号染色体上,则这个群体中关于该等位基因有3种基因型,分别为AA、Aa、aa;若一对等位基因位于X、Y染色体的同源区段Ⅱ上,则这个群体中雄性个体关于该等位基因有4种基因型,若该基因用M、m表示,则雄果蝇基因型为XMYM、XMYm、XmYM、XmYm。 (3)若B、b仅位于X染色体上,分别控制果蝇眼睛的红色和白色,A、a分别控制果蝇翅的长翅和短翅,则短翅白眼雄果蝇是双隐性纯合子,基因型为aaXbY,其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,则产生的配子是aXb和aY。 试卷第1页,共3页 / 学科网(北京)股份有限公司 $

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专题02 基因和染色体的关系(期中真题汇编,天津专用)高一生物下学期
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