内容正文:
2025—2026学年度下学期第一次月考试题
高一生物学
考生注意:
1.本试卷分选择题和非选择题两部分。满分100分,考试时间75分钟。
2.答题前,考生务必用直径0.5毫米黑色墨水签字笔将密封线内项目填写清楚。
3.考生作答时,请将答案答在答题卡上。选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;非选择题请用直径0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作答无效。
4.本卷命题范围:人教版必修2第1章。
一、选择题:本题共20小题,每小题2分,共40分。每小题只有一个选项符合题目要求。
1. 下列属于相对性状的是( )
A. 果蝇的红眼和残翅 B. 豌豆花的顶生和圆粒
C. 狗短毛和猫的卷毛 D. 珍珠鸡的芦花羽和非芦花羽
2. 下列各项中属于纯合子的是( )
A. Dd B. aaBBdd C. DdEE D. eeFf
3. 下图为孟德尔以豌豆为实验材料进行杂交实验操作过程图解。下列叙述错误的是( )
A. 操作①和操作②分别表示人工传粉和人工去雄
B. 所有植物进行杂交前都要进行操作①和操作②
C. 操作②要在母本花粉成熟前进行
D. 进行操作①前后都要对母本套袋
4. 下列生物学相关概念的叙述,正确的是( )
A. 控制不同性状的基因叫作等位基因
B. 杂合子自交后代不会出现纯合子
C. 隐性性状是指生物体不能表现出来的性状
D. 白羊亲本杂交后代中既有白羊也有黑羊的现象叫作性状分离
5. 孟德尔对分离现象的原因提出了假说,下列不属于该假说内容的是( )
A. 杂种F1自交后代会产生3∶1的性状分离比
B. 豌豆种子的圆粒和皱粒是由一对遗传因子控制的
C. 形成下一代新的植株时,雌雄配子的结合是随机的
D. 植物配子中只含有每对遗传因子中的一个
6. 人类的白化病是一种由隐性基因(a)控制的遗传病。理论上下列情况不可能出现的是( )
A. 患者双亲的表型都正常
B. 患者双亲都是杂合子
C. 患者父亲是白化病患者
D. 患者母亲是表现正常的纯合子
7. 随着人们对高品质纺织品的需求增加,绒山羊毛的市场需求也在增加。已知山羊毛色的黑色与白色为一对相对性状,受一对等位基因控制,某养殖场工作人员记录某批山羊的毛色(如图)以研究其遗传规律。下列相关叙述正确的是( )
A. 由I1、I2杂交结果即可判断Ⅰ₁为杂合子
B. 仅由Ⅱ4、Ⅱ5杂交结果即可判断黑色为隐性性状
C. 根据图示判断Ⅰ₁、Ⅱ4、Ⅱ5、Ⅲ7均为杂合子
D. Ⅱ4和Ⅱ3再生一只纯合白色小羊的概率为1/3
8. 育种工作者以纯合的黄花油菜与白花油菜为亲本杂交,F1表现为乳白花,F1自交后代中黄花∶乳白花∶白花=1∶2∶1.下列有关叙述错误的是( )
A. 该油菜花色的遗传属于不完全显性
B. 亲本正交和反交得到的F1基因型相同
C. 油菜的黄花为显性性状,白花为隐性性状
D. 乳白花油菜自交,子代中纯合子和杂合子各占1/2
9. 下列有关孟德尔的两对相对性状的杂交实验的叙述,错误的是( )
A. 黄色圆粒豌豆(YyRr)产生的配子类型及比例为YR:Yr:yR:yr=1:1:1:1
B. 产生配子时等位基因分离、形成合子时非等位基因自由组合
C. F1自交产生F2的过程中,雌雄配子的结合方式有16种
D 对F2每一对相对性状单独分析、性状比都接近3:1
10. 将基因型为YyRr的黄色圆粒豌豆自然种植,产生的F1中杂合子的比例为( )
A. 3/4 B. 13/16 C. 5/9 D. 7/8
11. 如图甲、乙两个桶中放置了黑色和白色两种颜色的小球,且每个桶中黑色小球和白色小球的数量相同。若用此装置做性状分离比的模拟实验,下列有关叙述错误的是( )
A. 甲桶中去掉一个黑球和一个白球不影响实验结果
B. 实验中两个小桶内两种颜色的小球总数可以不同
C. 从甲桶和乙桶中各去掉一个黑球不影响实验结果
D. 记录抓取的小球的颜色组合模拟配子的随机结合一
12. 在下列遗传实例中,属于性状分离现象的是( )
①开粉色花的紫茉莉自交,后代出现红花、粉花、白花三种表现型
②高茎豌豆与矮茎豌豆杂交,后代有高有矮,数量比接近1︰1
③圆粒豌豆的自交后代中,圆粒豌豆与皱粒豌豆分别占3/4和1/4
④一对性状表现正常的夫妇生了三个孩子,其中一个女儿是白化病患者
A. ②③④ B. ①③④ C. ②③ D. ①③
13. 某种植物的红花(B)对白花(b)为显性,高茎(D)对矮茎(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杂交,子代的表型及比例为红花高茎:白花高茎:红花矮茎:白花矮茎=3:3:1:1,那么,个体X的基因型为( )
A. bbDd B. BbDD C. Bbdd D. bbdd
14. 某水稻的高秆对矮秆为显性,由基因B/b控制,抗病与感病由基因C/c控制。利用亲本高秆抗病水稻和矮秆抗病水稻杂交,对其子代性状的统计结果如图所示。下列叙述错误的是( )
A. 亲本中控制抗病的基因组成都为杂合子
B. 子代中重组类型所占的比例为1/6
C. 子代矮秆抗病中能稳定遗传占1/3
D 让子代高秆水稻与矮秆水稻杂交,后代高秆:矮秆=1:1
15. 已知等位基因E、e和F、f遵循自由组合定律,下列亲本杂交组合的后代中纯合子占比最高的是( )
A. EEFf×EEFf B. EeFf×eeFf C. Eeff×EeFf D. EeFF×eeff
16. 豌豆中高茎(T)对矮茎(t)显性,黄色(G)对绿色(g)显性,这两对相对性状独立遗传,则Ttgg与TtGg个体的杂交后代基因型和表现型依次是( )
A. 5和3 B. 6和4 C. 8和6 D. 9和4
17. 某植物的茎高由三个复等位基因R(高茎)、P(中茎)、Q(矮茎)控制,显隐性关系为R>P>Q。下列叙述错误的是( )
A. 高茎、中茎、矮茎植株分别有3种、2种、1种基因型
B. 一株中茎植株与矮茎植株杂交,后代可能中茎:矮茎=1:1
C. 高茎植株(RP)与中茎植株(PQ)杂交,后代中矮茎植株占
D. 一株杂合高茎植株自交,后代高茎植株中纯合子占
18. 某植物叶片表型稀裂叶和分裂叶由两对等位基因(E、e和G、g)控制。一株稀裂叶植株(植株甲)自交,后代的表型及比例为稀裂叶植株:分裂叶植株=15:1。下列叙述错误的是( )
A. 植株甲产生的4种基因型的雌配子数量相等
B. 自交后代中,稀裂叶植株的基因型有8种
C. 自交后代稀裂叶植株中,纯合子占1/4
D. 植株甲测交后代中稀裂叶植株:分裂叶植株=3:1
19. 番茄的紫茎和绿茎是一对相对性状,显性基因P、D同时存在时为紫茎,其余均为绿茎。两株纯合绿茎番茄进行杂交,F1全为紫茎,让F1自交,F2的性状分离比为紫茎:绿茎=9:7。下列相关叙述错误的是( )
A. 两株绿茎亲本植株的基因型一定为PPdd与ppDD
B. F1自交产生的F2中紫茎植株的基因型有4种
C. 若让F1与绿茎植株测交,则子代的表型及比例为紫茎:绿茎=1:3
D. F1自交产生的F2绿茎植株中纯合子的比例为3/16
20. 基因型为YyRr的黄色圆粒豌豆自交,一般不会发生自由组合的两个基因是( )
A. Y与R B. y与R C. y与r D. R与r
二、选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分。每小题有一个或多个选项符合题目要求,全部选对得3分,选对但不全的得1分,有选错的得0分。
21. 孟德尔利用“假说—演绎法”发现了遗传学两大定律。下列相关叙述正确的是( )
A. 孟德尔通过豌豆的杂交和自交实验发现问题,并提出假说
B. “体细胞中的基因是成对存在的”是孟德尔的假说内容
C. 孟德尔设计测交实验并预测结果是对假说的演绎;实施测交实验,是对假说的验证
D. 孟德尔的遗传定律不可以解释所有有性生殖生物的遗传现象
22. 大豆花是自花传粉,闭花受粉的植物,其花色由一对等位基因A、a控制,紫花对白花为完全显性。现有一株紫花大豆M,欲确定植株M的基因型,下列方法恰当的是(假设子代数量足够多)( )
A. 让植株M自然种植,观察子代是否出现白花大豆
B. 让植株M与白花大豆测交,观察子代是否出现白花大豆
C. 让植株M与基因型为AA的大豆杂交,观察子代是否出现白花大豆
D. 让植株M与基因型为Aa的大豆杂交,观察子代是否出现白花大豆
23. 红薯茎秆有绿茎和紫茎两种,由一对等位基因(A/a)控制。某学校生物兴趣小组为研究其遗传方式设计并完成了如下杂交实验。
第1组:P绿茎×紫茎→F1∶绿茎∶紫茎=101∶96;
第2组:F1紫茎F2∶紫茎205株;
第3组:F1绿茎?
下列相关叙述错误的是( )
A. 由第2组杂交子代可知F1紫茎为隐性性状
B. 推测第3组子代绿茎中杂合子占比为1/2
C. F1绿茎植株连续自交2代,子代绿茎植株中纯合子占3/8
D. F1绿茎植株随机传粉3代,子代植株中绿茎纯合子占1/4
24. 某种鱼的鳞片有4种表型:单列鳞、野生型鳞、无鳞和散鳞,由独立遗传的A/a、B/b两对等位基因决定,BB对生物个体有致死作用;选取单列鳞雌鱼和雄鱼相互交配,子代单列鳞鱼:野生型鳞鱼:无鳞鱼:散鳞鱼=6:3:2:1。下列叙述错误的是( )
A. 亲本中单列鳞鱼的基因型是AaBb
B. 无鳞鱼与无鳞鱼杂交的后代中无鳞鱼:散鳞鱼=2:1
C. 无鳞鱼和纯合野生型鳞鱼杂交,中野生型鳞鱼占1/2
D. AaBb×aaBb杂交后代中单列鳞鱼占1/4
25. 某种小鼠的体毛颜色和长短分别由两对等位基因A、a和B、b控制。现以白色短毛小鼠与灰色长毛小鼠为亲本进行杂交实验,正交和反交结果相同,实验结果如图所示。下列叙述错误的是( )
A. 小鼠体毛长短性状中长毛是显性性状
B. 亲本白色短毛小鼠的基因型为aaBB
C. 基因型Aabb和aabb的小鼠表型相同
D. F2灰色短毛小鼠中与F1小鼠基因型相同的占1/4
三、非选择题:本题共3小题,共45分。
26. 玉米是雌雄同株异花的植物,开花时顶端为雄花,叶腋处为雌花。玉米叶片有宽叶(G)和窄叶(g)两种表型。回答下列问题:
(1)玉米在大田间行均匀种植可以进行同株异花传粉和异株异花传粉,因此在大田收获的玉米为________(填“纯合子”“杂合子”或“纯合子和杂合子”),其中同株玉米异花传粉属于________(填“杂交”或“自交”)。
(2)将宽叶杂合玉米同株异花传粉得F1,理论上,F1的基因型有________种,F1植株表型及比例为________,纯合子占________;若在F1植株开花前拔去其中所有窄叶植株,其余植株自然状态下结实得F2,则F2中表型及比例为________。
(3)研究人员统计后发现,宽叶杂合玉米同株异花传粉子代F1中叶形表现为宽叶:窄叶=2:1,原因可能是基因________在纯合时致死。若该原因成立,则F1中杂合子占________。
27. 某种植物的花色由两对等位基因控制,且两对基因独立遗传,基因控制花色色素的合成途径如图1所示,将一紫花植株与一红花植株杂交,所得F1中不同花色个体数量的相对值如图2所示。回答下列问题:
(1)控制该植物花色性状的两对基因遵循____定律。
(2)根据图1推测,该植物花色表现为白色的必要条件是____,基因型为____的白花植株与红花植株杂交,子代会产生紫花植株。
(3)根据图2结果可推出亲本紫花植株产生的配子种类及比例为____,亲本红花的基因型为____,F1红花植株中纯合子所占比例为____。
(4)若F1中红花植株测交,则F2中表型及分离比为____。
28. 小麦的高秆和矮秆由基因R/r控制,抗病和易感病由基因Y/y控制,两对等位基因独立遗传。某研究小组进行了两组杂交实验,结果如下表所示。回答下列问题:
实验
亲本杂交组合
子代表型及所占比例
高秆抗病
高秆易感病
矮秆抗病
矮秆易感病
一
矮秆抗病×高秆抗病
3/8
1/8
3/8
1/8
二
矮秆抗病×矮秆易感病
1/8
1/8
3/8
3/8
(1)据表可知,小麦两对相对性状中的显性性状分别为________、________。
(2)实验一中,亲本为抗病,后代出现了抗病和易感病两种性状,这种现象在遗传学上称为_________。亲本高秆抗病植株的基因型是________。
(3)若将实验一中的子代矮秆易感病与实验二中的子代矮秆易感病杂交,则杂交后代中出现高秆易感病的概率为_________。
(4)实验二中,欲探究子代中矮秆抗病植株的基因型,将其与隐性纯合植株测交,若测交后代的表型及比例为矮秆抗病:矮秆易感病=1:1,则其基因型为________。
第1页/共1页
学科网(北京)股份有限公司
$
2025—2026学年度下学期第一次月考试题
高一生物学
考生注意:
1.本试卷分选择题和非选择题两部分。满分100分,考试时间75分钟。
2.答题前,考生务必用直径0.5毫米黑色墨水签字笔将密封线内项目填写清楚。
3.考生作答时,请将答案答在答题卡上。选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;非选择题请用直径0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作答无效。
4.本卷命题范围:人教版必修2第1章。
一、选择题:本题共20小题,每小题2分,共40分。每小题只有一个选项符合题目要求。
1. 下列属于相对性状的是( )
A. 果蝇的红眼和残翅 B. 豌豆花的顶生和圆粒
C. 狗的短毛和猫的卷毛 D. 珍珠鸡的芦花羽和非芦花羽
【答案】D
【解析】
【分析】相对性状是指同种生物同一性状的不同表现类型。
【详解】AB、相对性状是指同种生物同一性状的不同表现类型。果蝇的红眼和残翅、豌豆花的顶生和圆粒属于同种生物不同性状,AB错误;
C、狗的短毛和猫的卷毛属于不同生物,不同性状,C错误;
D、珍珠鸡的芦花羽和非芦花羽属于同种生物同一性状的不同表现类型,D正确。
故选D。
2. 下列各项中属于纯合子的是( )
A. Dd B. aaBBdd C. DdEE D. eeFf
【答案】B
【解析】
【分析】纯合子是指有相同基因型的配子结合成的合子发育成的个体。其基因型可表示为AA、aa等。由不同基因型的配子结合成的合子发育成的个体称为杂合子,如Aa。判断方法:看基因型中是否含有等位基因,如果不含等位基因为纯合子,含有等位基因为杂合子。
【详解】A、Dd含有等位基因,为杂合子,A错误;
B、aaBBdd不含等位基因,为纯合子,B正确;
C、DdEE含有等位基因,为杂合子,C错误;
D、eeFf含有等位基因,为杂合子,D错误。
故选B。
3. 下图为孟德尔以豌豆为实验材料进行杂交实验的操作过程图解。下列叙述错误的是( )
A. 操作①和操作②分别表示人工传粉和人工去雄
B. 所有植物进行杂交前都要进行操作①和操作②
C. 操作②要在母本花粉成熟前进行
D. 进行操作①前后都要对母本套袋
【答案】B
【解析】
【分析】图示分析,杂交实验中①为人工授粉,②为人工去雄。
【详解】A、结合图示可知,在杂交实验中操作①和操作②分别表示人工传粉和人工去雄,A正确;
B、单性花植物杂交时,不用人工去雄,只需要对母本套袋即可,B错误;
C、操作②人工去雄要在母本花粉成熟前进行,目的是防止自花授粉,C正确;
D、人工授粉前后都要对母本套袋,以避免外来花粉的干扰,D正确。
故选B。
4. 下列生物学相关概念的叙述,正确的是( )
A. 控制不同性状的基因叫作等位基因
B. 杂合子自交后代不会出现纯合子
C. 隐性性状是指生物体不能表现出来的性状
D. 白羊亲本杂交后代中既有白羊也有黑羊的现象叫作性状分离
【答案】D
【解析】
【分析】等位基因是指位于一对同源染色体相同的位置上,控制着相对性状的基因。
相对性状是指同种生物的同一性状的不同表现类型,分为显性性状和隐性性状,分别由显性基因和隐性基因控制。
【详解】A、等位基因是指位于一对同源染色体相同的位置上,控制着相对性状的不同基因,A错误;
B、杂合子自交后代会出现纯合子,例如基因型为Dd的个体自交后代的基因型有DD、Dd、dd,其中DD和dd为纯合子,B错误;
C、隐性性状是指具有相对性状的亲本杂交后F1中未显现出来的性状,C错误;
D、杂种后代同时出现显性性状和隐性性状的现象叫作性状分离,D正确。
故选D。
5. 孟德尔对分离现象的原因提出了假说,下列不属于该假说内容的是( )
A. 杂种F1自交后代会产生3∶1的性状分离比
B. 豌豆种子的圆粒和皱粒是由一对遗传因子控制的
C. 形成下一代新的植株时,雌雄配子的结合是随机的
D. 植物配子中只含有每对遗传因子中的一个
【答案】A
【解析】
【分析】孟德尔对一对相对性状的杂交实验的解释:(1)生物的性状是由细胞中的遗传因子决定的;(2)体细胞中的遗传因子成对存在;(3)配子中的遗传因子成单存在;(4)受精时雌雄配子随机结合。
【详解】A、杂种F1自交后代会产生3:1的性状分离比是观察到的现象,不属于假说内容,A符合题意;
B、 孟德尔认为生物的性状是由遗传因子决定的,如豌豆种子的圆粒和皱粒是由一对遗传因子控制的,B不符合题意;
C、孟德尔认为形成下一代新的植株时,受精时,雌雄配子的结合是随机的,C不符合题意;
D、孟德尔认为生物体在形成配子时,成对的遗传因子彼此分离,分别进入不同的配子中,配子只含每对遗传因子中的一个,如植物的花粉(或精子)中的遗传因子只有体细胞的一半,D不符合题意。
故选A。
6. 人类的白化病是一种由隐性基因(a)控制的遗传病。理论上下列情况不可能出现的是( )
A. 患者双亲的表型都正常
B. 患者双亲都是杂合子
C. 患者父亲是白化病患者
D. 患者母亲是表现正常的纯合子
【答案】D
【解析】
【分析】分离定律的实质是杂合体内等位基因在减数分裂生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。
【详解】AB、患者的基因型是aa,其双亲的基因型组合可能为Aa×aa、Aa×Aa、aa×aa,患者双亲的基因型组合可能为Aa×Aa,患者双亲的表型都正常,都是杂合子,AB正确;
C、患者父亲可能是白化病患者(aa),C正确;
D、患者母亲的基因型可能是Aa或aa,即不可能是表现正常的纯合子(AA),D错误。
故选D。
7. 随着人们对高品质纺织品的需求增加,绒山羊毛的市场需求也在增加。已知山羊毛色的黑色与白色为一对相对性状,受一对等位基因控制,某养殖场工作人员记录某批山羊的毛色(如图)以研究其遗传规律。下列相关叙述正确的是( )
A. 由I1、I2杂交结果即可判断Ⅰ₁为杂合子
B. 仅由Ⅱ4、Ⅱ5杂交结果即可判断黑色为隐性性状
C. 根据图示判断Ⅰ₁、Ⅱ4、Ⅱ5、Ⅲ7均为杂合子
D. Ⅱ4和Ⅱ3再生一只纯合白色小羊的概率为1/3
【答案】B
【解析】
【分析】基因分离定律的实质: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;
题图分析,白羊与白羊杂交后代出现黑羊,因此黑色是隐性性状,白色是显性性状。
【详解】A、由I1、I2杂交结果无法判断显隐性关系,因而不能判断Ⅰ1为杂合子,A错误;
B、根据无中生有为隐性可判断黑色为隐性,即仅由Ⅱ4、Ⅱ5杂交结果即可判断黑色为隐性性状,B正确;
C、根据图Ⅱ4、Ⅱ5杂交结果即可判断黑色为隐性性状,因此,Ⅰ1、Ⅱ4、Ⅱ5均为杂合子,但Ⅲ7的基因型可能为AA或Aa,C错误;
D、Ⅱ4和Ⅱ3的基因型分别为Aa和aa,则二者再生一只纯合白色小羊的概率为0,D错误。
故选B。
8. 育种工作者以纯合的黄花油菜与白花油菜为亲本杂交,F1表现为乳白花,F1自交后代中黄花∶乳白花∶白花=1∶2∶1.下列有关叙述错误的是( )
A. 该油菜花色的遗传属于不完全显性
B. 亲本正交和反交得到的F1基因型相同
C. 油菜的黄花为显性性状,白花为隐性性状
D. 乳白花油菜自交,子代中纯合子和杂合子各占1/2
【答案】C
【解析】
【详解】A、不完全显性是指杂合子的性状介于显性纯合子和隐性纯合子之间的遗传现象,本题F1为中间性状乳白花,自交后代分离比1:2:1,符合不完全显性的特征,A正确;
B、该性状由细胞核内的等位基因控制,不属于细胞质遗传,因此正交和反交得到的F1基因型均为杂合子,基因型相同,B正确;
C、不完全显性遗传中,杂合子未表现出某一亲本的性状,不存在完全的显性、隐性性状,无法判断黄花、白花的显隐性,C错误;
D、假设控制油菜花色的基因用AA、aa表示,由F1自交后代黄花:乳白花:白花 = 1:2:1,可推知F1的基因型为Aa,乳白花油菜(Aa)自交,根据基因分离定律,子代的基因型及比例为AA:Aa:aa=1:2:1,其中纯合子(AA和aa)占1/2,杂合子(Aa)占1/2,D正确。
9. 下列有关孟德尔的两对相对性状的杂交实验的叙述,错误的是( )
A. 黄色圆粒豌豆(YyRr)产生的配子类型及比例为YR:Yr:yR:yr=1:1:1:1
B. 产生配子时等位基因分离、形成合子时非等位基因自由组合
C. F1自交产生F2的过程中,雌雄配子的结合方式有16种
D 对F2每一对相对性状单独分析、性状比都接近3:1
【答案】B
【解析】
【分析】纯种的黄色圆粒豌豆与绿色皱粒豌豆杂交过程:纯种黄色圆粒(YYRR)×纯种绿色皱粒(yyrr)→F1均为黄色圆粒(YyRr)自交F2中:F2共有16种组合方式,9种基因型,4种表现型,其中双显(黄色圆粒):一显一隐(黄色皱粒):一隐一显(绿色圆粒):双隐(绿色皱粒)=9:3:3:1.
【详解】A、黄色圆粒豌豆(YyRr)产生的配子类型及比例为YR:Yr:yR:yr=1:1:1:1,A正确;
B、产生配子时等位基因分离,非等位基因自由组合,形成合子时发生的是雌雄配子的随机结合,B错误;
C、F1自交产生F2的过程中,雌雄配子的结合方式有16种,C正确;
D、F2的每一对性状都遵循基因的分离定律,杂合子自交,后代性状分离比约为3:1,D正确。
故选B。
10. 将基因型为YyRr的黄色圆粒豌豆自然种植,产生的F1中杂合子的比例为( )
A. 3/4 B. 13/16 C. 5/9 D. 7/8
【答案】A
【解析】
【分析】根据基因的分离定律和自由组合定律分析,YyRr自交,理论上其产生的配子的种类及其比例为YR∶Yr∶yR∶yr=1∶1∶1∶1,据此答题。
【详解】豌豆是闭花受粉植物,自然种植条件下,基因型为YyRr的黄色圆粒豌豆自交产生F1,F1的基因型及比例为YYRR:YYRr:YyRR:YyRr:YYrr:Yyrr:yyRR:yyRr:yyrr=1:2:2:4:1:2:1:2:1,F1杂合子的比例为12/16,即3/4,A正确,BCD错误。
故选A。
11. 如图甲、乙两个桶中放置了黑色和白色两种颜色的小球,且每个桶中黑色小球和白色小球的数量相同。若用此装置做性状分离比的模拟实验,下列有关叙述错误的是( )
A. 甲桶中去掉一个黑球和一个白球不影响实验结果
B. 实验中两个小桶内两种颜色的小球总数可以不同
C. 从甲桶和乙桶中各去掉一个黑球不影响实验结果
D. 记录抓取的小球的颜色组合模拟配子的随机结合一
【答案】C
【解析】
【分析】性状分离比模拟实验的注意事项:
1、材料用具的注意事项是:
(1)代表配子的物品必须为球形,以便充分混合。
(2)在选购或自制小球时,小球的大小、质地应该相同,使抓摸时手感一样,以避免人为误差。
(3)两个箱子内的小球数量相等,以表示雌雄配子数量相等。同时,每个箱子内的带有两种不同基因的小球的数量也必须相等,以表示形成配子时等位基因的分离,以及形成数目相等的含显性基因和含隐性基因的配子。
2、实验过程注意事项:
(1)实验开始时应将箱子内的小球混合均匀。
(2)抓球时应该双手同时进行,而且要闭眼,以避免人为误差。每次抓取后,应记录下两个小球的字母组合。
(3)每次抓取小球要放回箱子内,目的是保证桶内显隐性配子数量相等。
(4)每做完一次模拟实验,必须要摇匀小球,然后再做下一次模拟实验。实验需要重复50~100次。
【详解】A、甲、乙两个桶模拟的是雌、雄生殖器官,两个桶中两种颜色的小球(模拟配子)数目之比均为1:1,两个桶中小球总数不一定要相等,甲桶中去掉一个黑球和一个白球,桶内黑球和白球的数量之比仍相等,该操作不影响实验结果,A正确;
B、甲、乙两个桶模拟的是雌、雄生殖器官,雄配子数量远多于雌配子,甲、乙两个小桶中两种颜色的小球数目之比均为1:1,但两个小桶中小球总数不一定要相等,B正确;
C、甲桶中去掉一个黑球,乙桶中去掉一个黑球后,甲、乙两桶内黑球和白球的数量之比不相等,该操作会影响实验结果,C错误;
D、从甲、乙小桶中个抓取小球模拟的是成对的遗传因子的分离,记录颜色组合模拟的是配子随机结合的过程,D正确。
故选C。
12. 在下列遗传实例中,属于性状分离现象的是( )
①开粉色花的紫茉莉自交,后代出现红花、粉花、白花三种表现型
②高茎豌豆与矮茎豌豆杂交,后代有高有矮,数量比接近1︰1
③圆粒豌豆的自交后代中,圆粒豌豆与皱粒豌豆分别占3/4和1/4
④一对性状表现正常的夫妇生了三个孩子,其中一个女儿是白化病患者
A. ②③④ B. ①③④ C. ②③ D. ①③
【答案】B
【解析】
【分析】相同性状表现的双亲交配后,后代同时出现显性性状和隐性性状,这种现象叫性状分离。
【详解】①开粉色花(Aa)的紫茉莉自交,后代出现红花(AA)、粉花(Aa)、白花(aa)三种表现型,符合性状分离的概念,①正确;
②高茎(AA)×矮茎(aa)→高茎(Aa)∶矮茎(aa),不符合性状分离的概念,②错误;
③圆粒(Rr)×圆粒(Rr)→圆粒(RR、Rr):皱粒(rr)=3∶1,符合性状分离的概念,③正确;
④一对表型正常的夫妇生了三个孩子,其中一个女儿是白化病患者,则其余孩子表现正常,符合性状分离的概念,④正确。
故选B。
13. 某种植物的红花(B)对白花(b)为显性,高茎(D)对矮茎(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杂交,子代的表型及比例为红花高茎:白花高茎:红花矮茎:白花矮茎=3:3:1:1,那么,个体X的基因型为( )
A. bbDd B. BbDD C. Bbdd D. bbdd
【答案】A
【解析】
【分析】基因自由组合定律的实质: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;在减数分裂形成过程中,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】依据题干信息可知,子代中红花:白花=1:1,可知亲代的基因型组合为Bb×bb,子代中高茎:矮茎=3:1,可知亲代的基因型组合为Dd×Dd,故亲本的基因型组合为BbDd×bbDd,即个体X的基因型为bbDd,BCD错误,A正确。
故选A。
14. 某水稻的高秆对矮秆为显性,由基因B/b控制,抗病与感病由基因C/c控制。利用亲本高秆抗病水稻和矮秆抗病水稻杂交,对其子代性状的统计结果如图所示。下列叙述错误的是( )
A. 亲本中控制抗病基因组成都为杂合子
B. 子代中重组类型所占的比例为1/6
C. 子代矮秆抗病中能稳定遗传占1/3
D. 让子代高秆水稻与矮秆水稻杂交,后代高秆:矮秆=1:1
【答案】B
【解析】
【分析】自由组合的实质: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。
【详解】A、亲本抗病水稻和抗病水稻杂交,子代抗病:感病=3:1,可推知亲本控制抗病的基因组成都为杂合子,A正确;
B、子代重组类型为高秆感病和矮秆感病,高秆感病占(1/2)×(1/4)=1/8,矮秆感病占(1/2)×(1/4)=1/8,两者之和为1/4,B错误;
C、子代矮秆的基因型皆为隐性纯合子,抗病水稻基因型为1/3CC和2/3Cc,矮秆感病水稻基因型为bbcc,矮秆抗病子代中能稳定遗传的占1/3,C正确;
D、子代高秆水稻均为杂合子Bb,矮秆水稻均为纯合子bb,子代高秆水稻与矮秆水稻杂交,后代高秆:矮秆=1:1,D正确。
故选B。
15. 已知等位基因E、e和F、f遵循自由组合定律,下列亲本杂交组合的后代中纯合子占比最高的是( )
A. EEFf×EEFf B. EeFf×eeFf C. Eeff×EeFf D. EeFF×eeff
【答案】A
【解析】
【分析】首先将自由组合定律问题转化为若干个分离定律问题;其次根据基因的分离定律计算出每一对相对性状所求的比例,最后再相乘。
【详解】EEFf×EEFf的子代中纯合子占1×1/2=l/2,EeFf×eeFf的子代中纯合子占1/2×1/2=l/4,Eeff×EeFf的子代中纯合子占1/2×1/2=1/4,EeFF×eeff的子代中纯合子占1/2×0=0,A选项纯合子占比最高。
故选A。
16. 豌豆中高茎(T)对矮茎(t)显性,黄色(G)对绿色(g)显性,这两对相对性状独立遗传,则Ttgg与TtGg个体的杂交后代基因型和表现型依次是( )
A. 5和3 B. 6和4 C. 8和6 D. 9和4
【答案】B
【解析】
【分析】豌豆中高茎(T)对矮茎(t)显性,黄色(G)对绿色(g)显性,这两对相对性状独立遗传,可以用分离定律的思维求解自由组合定律。
【详解】已知豌豆中高茎(T)对矮茎(t)为显性,黄色(G)对绿色(g)为显性,这两对基因独立遗传,故遵循自由组合定律,Ttgg 与 TtGg 杂交,两对基因逐对考虑即可。已知豌豆中高茎(T)对矮茎(t)为显性,黄色(G)对绿色(g)为显性,且两对基因自由组合。让 Ttgg 与 TtGg 杂交,先分析 Tt 与 Tt 这一对基因,子代出现 TT、Tt、tt 这 3 种基因型;高茎和矮茎 2 种表现型;再分析 gg 与 Gg 这一对基因,子后代出现 gg 与 Gg 这 2 种基因型,黄色和绿色 2 种表现型;再将两对基因一起考虑,则后代基因型是 3×2=6(种),表现型是 2×2=4(种)。
故选B。
17. 某植物的茎高由三个复等位基因R(高茎)、P(中茎)、Q(矮茎)控制,显隐性关系为R>P>Q。下列叙述错误的是( )
A. 高茎、中茎、矮茎植株分别有3种、2种、1种基因型
B. 一株中茎植株与矮茎植株杂交,后代可能中茎:矮茎=1:1
C. 高茎植株(RP)与中茎植株(PQ)杂交,后代中矮茎植株占
D. 一株杂合高茎植株自交,后代高茎植株中纯合子占
【答案】C
【解析】
【分析】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随着非同源染色体的自由组合而发生自由组合。
【详解】A、高茎植株基因型有RR、RP、RQ(3种);中茎基因型有PP、PQ(2种),矮茎基因型有QQ(1种),A正确;
B、当中茎植株的基因型为PQ时,其与白色花(QQ)杂交,子代PQ(中茎):QQ(矮茎)=1:1,B正确;
C、RP(高茎)×PQ(中茎),子代基因型为RP(高茎):RQ(高茎):PP(中茎):PQ(中茎)=1:1:1:1,矮茎(QQ)的概率为0,C错误;
D、一株杂合高茎植株(RP或RQ),以RQ为例,RQ×RQ→子代RR(高茎):RQ(高茎):QQ(矮茎)=1:2:1,高茎植株中纯合子(RR)占,D正确。
故选C。
18. 某植物叶片表型稀裂叶和分裂叶由两对等位基因(E、e和G、g)控制。一株稀裂叶植株(植株甲)自交,后代的表型及比例为稀裂叶植株:分裂叶植株=15:1。下列叙述错误的是( )
A. 植株甲产生的4种基因型的雌配子数量相等
B. 自交后代中,稀裂叶植株的基因型有8种
C. 自交后代稀裂叶植株中,纯合子占1/4
D. 植株甲测交后代中稀裂叶植株:分裂叶植株=3:1
【答案】C
【解析】
【分析】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】AD、一株稀裂叶植株(植株甲)自交,后代的表型及比例为稀裂叶植株:分裂叶植株=15:1,说明植株甲的基因型为EeGg,分裂叶植株的基因型为eegg,其余基因型表现为稀裂叶,因此植株甲产生的4种基因型(EG、Eg、eG、eg)的雌配子数量相等,测交后代中稀裂叶植株:分裂叶植株=3:1,AD正确;
B、分裂叶植株的基因型为eegg,其余基因型表现为稀裂叶,甲的基因型为EeGg,自交后代中,稀裂叶植株的基因型有3×3-1=8种,B正确;
C、自交后代稀裂叶植株中,EEGG、EEgg、eeGG为纯合子,纯合子占1/15+1/15+1/15=1/5,C错误。
故选C。
19. 番茄的紫茎和绿茎是一对相对性状,显性基因P、D同时存在时为紫茎,其余均为绿茎。两株纯合绿茎番茄进行杂交,F1全为紫茎,让F1自交,F2的性状分离比为紫茎:绿茎=9:7。下列相关叙述错误的是( )
A. 两株绿茎亲本植株的基因型一定为PPdd与ppDD
B. F1自交产生的F2中紫茎植株的基因型有4种
C. 若让F1与绿茎植株测交,则子代的表型及比例为紫茎:绿茎=1:3
D. F1自交产生的F2绿茎植株中纯合子的比例为3/16
【答案】D
【解析】
【分析】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时,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的非等位基因进行自由组合
【详解】A、根据题意可知,紫茎植株的基因型是P_D_,绿茎植株的基因型是ppD_或P_dd或ppdd。F1为紫茎(P_D_),其自交所得F2的性状分离比为紫茎:绿茎=9:7,9:7是9:3:3:1的变式,说明F1的基因型是PpDd,由F1的基因型可推知两个纯合绿茎亲本植株的基因型为PPdd与ppDD,A正确;
B、F2中紫茎植株的基因型有4种,即PPDD、PpDD、PpDd、PPDd,B正确;
C、F1(PpDd)与绿茎植株(ppdd)测交,子代的表型比为紫茎:绿茎=1:3,C正确;
D、F1(PpDd)自交所得F2中绿茎植株(ppD_或P_dd或ppdd)占7/16,绿茎植株纯合子(ppDD或PPdd或ppdd)占总数的3/16,所以F2绿茎植株中纯合子的比例为3/7,D错误。
故选D。
20. 基因型为YyRr的黄色圆粒豌豆自交,一般不会发生自由组合的两个基因是( )
A. Y与R B. y与R C. y与r D. R与r
【答案】D
【解析】
【分析】在基因型YyRr中,Y和R分别位于两对同源染色体上,属于非同源染色体上的非等位基因,在减数分裂过程中,它们会随着非同源染色体的自由组合而发生自由组合。
【详解】A、y和R同样分别位于两对同源染色体上,属于非同源染色体上的非等位基因,在减数分裂时能够发生自由组合,A不符合题意;
B、y和R同样分别位于两对同源染色体上,属于非同源染色体上的非等位基因,在减数分裂时能够发生自由组合,B不符合题意;
C、y和r是等位基因,它们位于同一对同源染色体上(因为Y与y、R与r分别位于同一对同源染色体上),等位基因在减数分裂过程中会随着同源染色体的分开而分离,一般不会发生自由组合,C不符合题意;
D、R和r是等位基因,位于同一对同源染色体上,在减数分裂时主要是进行分离,而不是自由组合D,符合题意。
故选D。
二、选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分。每小题有一个或多个选项符合题目要求,全部选对得3分,选对但不全的得1分,有选错的得0分。
21. 孟德尔利用“假说—演绎法”发现了遗传学两大定律。下列相关叙述正确的是( )
A. 孟德尔通过豌豆的杂交和自交实验发现问题,并提出假说
B. “体细胞中的基因是成对存在的”是孟德尔的假说内容
C. 孟德尔设计测交实验并预测结果是对假说的演绎;实施测交实验,是对假说的验证
D. 孟德尔的遗传定律不可以解释所有有性生殖生物的遗传现象
【答案】ACD
【解析】
【详解】A、孟德尔通过豌豆的杂交和自交实验发现问题,并提出假说,A正确;
B、孟德尔时代还没有“基因”的概念,所以孟德尔当时也只是假设“体细胞中的遗传因子是成对存在的”,B错误;
C、孟德尔设计测交实验并预测结果,是对假说的演绎,而实施测交实验则是对假说进行验证,C正确;
D、进行有性生殖的生物细胞质中含有基因,其遗传不遵循孟德尔定律,所以孟德尔的遗传定律不可以解释所有有性生殖生物的遗传现象 ,D正确。
22. 大豆花是自花传粉,闭花受粉的植物,其花色由一对等位基因A、a控制,紫花对白花为完全显性。现有一株紫花大豆M,欲确定植株M的基因型,下列方法恰当的是(假设子代数量足够多)( )
A. 让植株M自然种植,观察子代是否出现白花大豆
B. 让植株M与白花大豆测交,观察子代是否出现白花大豆
C. 让植株M与基因型为AA的大豆杂交,观察子代是否出现白花大豆
D. 让植株M与基因型为Aa的大豆杂交,观察子代是否出现白花大豆
【答案】ABD
【解析】
【详解】A、大豆自然条件下自花传粉,闭花受粉,自然种植即为自交。若M为Aa,自交子代发生性状分离,会出现白花;若M为AA,子代全为紫花,可鉴定基因型,A正确;
B、白花基因型为隐性纯合aa,测交可检测M的配子类型:若子代出现白花,说明M可产生a配子,基因型为Aa;若子代全为紫花,说明M只产生A配子,基因型为AA,B正确;
C、M与AA杂交,无论M是AA还是Aa,子代基因型均为A_,全部表现为紫花,无法区分基因型,C错误;
D、M与Aa杂交,若M为AA,子代全为A_,全部表现为紫花;若M为Aa,子代会出现aa白花,D正确。
23. 红薯茎秆有绿茎和紫茎两种,由一对等位基因(A/a)控制。某学校生物兴趣小组为研究其遗传方式设计并完成了如下杂交实验。
第1组:P绿茎×紫茎→F1∶绿茎∶紫茎=101∶96;
第2组:F1紫茎F2∶紫茎205株;
第3组:F1绿茎?
下列相关叙述错误的是( )
A. 由第2组杂交子代可知F1紫茎为隐性性状
B. 推测第3组子代绿茎中杂合子占比1/2
C. F1绿茎植株连续自交2代,子代绿茎植株中纯合子占3/8
D. F1绿茎植株随机传粉3代,子代植株中绿茎纯合子占1/4
【答案】BC
【解析】
【详解】A、第1组绿茎×紫茎→绿茎∶紫茎=1∶1是测交实验,又根据第2组紫茎×紫茎→紫茎,可判断F1紫茎为隐性纯合子,紫茎为隐性性状,A正确;
B、F1绿茎基因型为Aa,则第3组F1绿茎植株自交,子代绿茎中杂合子占2/3,B错误;
C、F1绿茎植株(Aa)连续自交2代,子代绿茎植株(A_)占1/4×1+2/4×3/4=5/8,子代基因型为AA的植株占1/4×1+2/4×1/4=3/8,故子代绿茎植株中纯合子占3/5,C错误;
D、F1绿茎基因型为Aa,产生的配子A、a各占1/2,随机传粉3代,子代植株中绿茎纯合子AA占1/4,D正确。
24. 某种鱼的鳞片有4种表型:单列鳞、野生型鳞、无鳞和散鳞,由独立遗传的A/a、B/b两对等位基因决定,BB对生物个体有致死作用;选取单列鳞雌鱼和雄鱼相互交配,子代单列鳞鱼:野生型鳞鱼:无鳞鱼:散鳞鱼=6:3:2:1。下列叙述错误的是( )
A. 亲本中单列鳞鱼的基因型是AaBb
B. 无鳞鱼与无鳞鱼杂交的后代中无鳞鱼:散鳞鱼=2:1
C. 无鳞鱼和纯合野生型鳞鱼杂交,中野生型鳞鱼占1/2
D. AaBb×aaBb杂交后代中单列鳞鱼占1/4
【答案】D
【解析】
【分析】基因自由组合定律的实质: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;在减数分裂的过程中,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、由题意可知,单列鳞鱼相互交配,子代单列鳞、野生型鳞、无鳞和散鳞4种表型的比例是6:3:2:1,即是(3:1)×(2:1)的变式,因此亲本单列鳞鱼的基因型是AaBb,A正确;
B、由于BB显性纯合致死,因此单列鳞鱼的基因型是A_Bb、散鳞鱼基因型是aabb、野生型鳞鱼和无鳞鱼的基因型分别为A_bb和aaBb,无鳞鱼与无鳞鱼杂交aaBb×aaBb,因BB显性纯合致死,后代中无鳞鱼:散鳞鱼=2:1,B正确;
C、利用无鳞鱼和纯合野生型鳞鱼杂交,纯合野生型鳞鱼的基因型是AAbb,无鳞鱼基因型是aaBb,F1野生型鳞鱼占1/2,C正确;
D、因BB显性纯合致死,故AaBb×aaBb杂交的后代中单列鳞鱼AaBb的鱼占1/2×2/3=1/3,D错误。
故选D。
25. 某种小鼠的体毛颜色和长短分别由两对等位基因A、a和B、b控制。现以白色短毛小鼠与灰色长毛小鼠为亲本进行杂交实验,正交和反交结果相同,实验结果如图所示。下列叙述错误的是( )
A. 小鼠体毛长短性状中长毛是显性性状
B. 亲本白色短毛小鼠的基因型为aaBB
C. 基因型Aabb和aabb的小鼠表型相同
D. F2灰色短毛小鼠中与F1小鼠基因型相同的占1/4
【答案】AD
【解析】
【详解】A、亲代小鼠体毛分别为短毛和长毛,F1均为短毛,因此体毛长短性状中短毛是显性性状,A错误;
B、F2中灰色短毛:白色短毛:灰色长毛=9:3:4可知,该杂交是9:3:3:1的变式,且可知灰色短毛基因型是A-B-,白色短毛是aaB-,灰色长毛是A-bb,aabb,F1中灰色短毛的基因型为AaBb,则亲本白色短毛的基因型为aaBB,灰色长毛的基因型为AAbb,B正确;
C、基因型为Aabb和aabb的小鼠表型均为灰色长毛,C正确;
D、F2灰色短毛小鼠(A_B_)中与F1小鼠(AaBb)基因型相同的占2/3×2/3=4/9,D错误。
三、非选择题:本题共3小题,共45分。
26. 玉米是雌雄同株异花的植物,开花时顶端为雄花,叶腋处为雌花。玉米叶片有宽叶(G)和窄叶(g)两种表型。回答下列问题:
(1)玉米在大田间行均匀种植可以进行同株异花传粉和异株异花传粉,因此在大田收获的玉米为________(填“纯合子”“杂合子”或“纯合子和杂合子”),其中同株玉米异花传粉属于________(填“杂交”或“自交”)。
(2)将宽叶杂合玉米同株异花传粉得F1,理论上,F1的基因型有________种,F1植株表型及比例为________,纯合子占________;若在F1植株开花前拔去其中所有窄叶植株,其余植株自然状态下结实得F2,则F2中表型及比例为________。
(3)研究人员统计后发现,宽叶杂合玉米同株异花传粉子代F1中叶形表现为宽叶:窄叶=2:1,原因可能是基因________在纯合时致死。若该原因成立,则F1中杂合子占________。
【答案】(1) ①. 纯合子和杂合子 ②. 自交
(2) ①. 3##三 ②. 宽叶:窄叶=3:1 ③. 1/2 ④. 宽叶:窄叶=8:1
(3) ①. G ②. 2/3
【解析】
【分析】1、玉米是雌雄同株异花,故对母本不需去雄处理,但人工授粉时需防止外来花粉的干扰,故对母本的处理是雌花套袋→授粉→套袋;
2、分离定律的实质:是在杂合体进行自交形成配子时,等位基因随着一对同源染色体的分离而彼此分开,分别进入不同的配子中。
【小问1详解】
因为玉米在大田间能进行同株异花传粉和异株异花传粉,同株异花传粉(相当于自交)会产生纯合子和杂合子,异株异花传粉也会产生杂合子,所以在大田收获的玉米为纯合子和杂合子;同株玉米异花传粉是来自同一植株的花粉和卵细胞结合,这属于自交;
【小问2详解】
宽叶杂合玉米(Gg)同株异花传粉(自交),根据基因的分离定律,其后代基因型及比例为GG:Gg:gg = 1:2:1,所以F1的基因型有3种。因为宽叶(G)对窄叶(g)为显性,所以F1植株表型及比例为宽叶(G-):窄叶(gg) = 3:1,纯合子(GG和gg)占1/2;若在F1植株开花前拔去所有窄叶植株(gg),则剩下的宽叶植株中GG占1/3,Gg占2/3。这些植株自然状态下结实得F2,相当于自由交配,F1产生的配为2/3G、1/3g,故F2的基因型及比例为GG:Gg:gg=4:4:1,所以F2中窄叶(gg)占1/9,宽叶占1 - 1/9=8/9,则F2中表型及比例为宽叶:窄叶 =8:1;
【小问3详解】
宽叶杂合玉米(Gg)同株异花传粉,正常情况下子代基因型及比例为GG:Gg:gg = 1:2:1,表型及比例为宽叶(G-):窄叶(gg) = 3:1,但实际子代F1中叶形表现为宽叶:窄叶 = 2:1,说明宽叶中的GG个体致死,即基因G在纯合时致死。 因为GG致死,所以存活的个体为Gg:gg = 2:1,则F1中杂合子(Gg)占2/3。
27. 某种植物的花色由两对等位基因控制,且两对基因独立遗传,基因控制花色色素的合成途径如图1所示,将一紫花植株与一红花植株杂交,所得F1中不同花色个体数量的相对值如图2所示。回答下列问题:
(1)控制该植物花色性状的两对基因遵循____定律。
(2)根据图1推测,该植物花色表现为白色的必要条件是____,基因型为____的白花植株与红花植株杂交,子代会产生紫花植株。
(3)根据图2结果可推出亲本紫花植株产生的配子种类及比例为____,亲本红花的基因型为____,F1红花植株中纯合子所占比例为____。
(4)若F1中红花植株测交,则F2中表型及分离比为____。
【答案】(1)自由组合(或分离定律和自由组合)
(2) ①. 个体的基因组成中不含D基因 ②. ddEE或ddEe
(3) ①. DE:De:dE:de=1:1:1:1 ②. Ddee ③. 1/3
(4)红花:白花=2:1
【解析】
【分析】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。
【小问1详解】
控制该植物花色性状的两对基因独立遗传,故遵循自由组合或或分离定律和自由组合。
【小问2详解】
由图1可知,当同时存在D和E基因时呈紫色,即基因型表示为D_E_;当存在D,不存在E时呈红色,即基因型表示为D_ee;当不存在D时呈白色,即基因型表示为dd_ _。要出现紫色,必须同时存在D和E基因时呈紫色,故ddEE或ddEe的白色和D_ee的红花交配时子代会出现紫色。
【小问3详解】
由于一紫花植株(D_E_)与一红花植株(D_ee)杂交后,子代中紫色∶红色∶白色=3∶3∶2,故说明控制花色的两对等位基因一对是必定是杂合子和杂合子交配,一对是测交,故亲本分别是紫花植株(DdEe)\红花植株(Ddee),因此,紫花植株产生的配子种类及比例为DE:De:dE:de=1:1:1:1。F1中红花植株出现的概率是3/4 x 1/2 =3/8,红色纯合子出现的概率1/4 x 1/2 =1/8,F1红花植株中纯合子所占比例为1/3。
【小问4详解】
F1中红花中DDee占1/3,Ddee占2/3,进行测交,则F2中表型及分离比为红花:白花=2:1。
28. 小麦的高秆和矮秆由基因R/r控制,抗病和易感病由基因Y/y控制,两对等位基因独立遗传。某研究小组进行了两组杂交实验,结果如下表所示。回答下列问题:
实验
亲本杂交组合
子代表型及所占比例
高秆抗病
高秆易感病
矮秆抗病
矮秆易感病
一
矮秆抗病×高秆抗病
3/8
1/8
3/8
1/8
二
矮秆抗病×矮秆易感病
1/8
1/8
3/8
3/8
(1)据表可知,小麦两对相对性状中的显性性状分别为________、________。
(2)实验一中,亲本为抗病,后代出现了抗病和易感病两种性状,这种现象在遗传学上称为_________。亲本高秆抗病植株的基因型是________。
(3)若将实验一中的子代矮秆易感病与实验二中的子代矮秆易感病杂交,则杂交后代中出现高秆易感病的概率为_________。
(4)实验二中,欲探究子代中矮秆抗病植株的基因型,将其与隐性纯合植株测交,若测交后代的表型及比例为矮秆抗病:矮秆易感病=1:1,则其基因型为________。
【答案】(1) ①. 矮秆 ②. 抗病(两空顺序可颠倒)
(2) ①. 性状分离 ②. rrYy
(3)1/6 (4)RRYy
【解析】
【分析】自由组合定律:控制不同性状的遗传因子的分离和组合是互不干扰的;在形成配子时,决定同一性状的成对的遗传因子彼此分离,决定不同性状的遗传因子自由组合。 实质:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或组合时互不干扰的;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。 适用条件:有性生殖的真核生物;细胞核内染色体上的基因;两对或两对以上位于非同源染色体上的非等位基因。 细胞学基础:基因的自由组合定律发生在减数分裂I后期。
【小问1详解】
分析实验一,亲本均为抗病,子代出现易感病,说明抗病为显性; 分析实验二,亲本为均为矮秆,子代高秆:矮秆=1:3,说明矮秆为显性;
【小问2详解】
亲本均为抗病,子代出现抗病和易感病,这种现象为性状分离。抗病为杂合子Yy,在产生配子时,等位基因分离,进入不同的配子中。高秆是隐性性状,基因型为rr,亲本高秆抗病植株的基因型是rrYy;
【小问3详解】
实验一中亲本的基因型为RrYy、rrYy,子代矮秆易感病的基因型为Rryy,实验二中亲本为均为矮秆,子代高秆:矮秆=1:3,子代抗病:易感病=1:1,则亲本的基因型为RrYy、Rryy,子代矮秆易感病R_yy(1/3RRyy、2/3Rryy),实验一中的子代矮秆易感病与实验二中的子代矮秆易感病杂交,则杂交后代中出现高秆易感病rryy的概率为2/3×1/4=1/6;
【小问4详解】
实验二中,子代中矮秆抗病植株的基因型可能是RRYy或RrYy,将其与隐性纯合植株rryy测交,若测交后代的表型及比例为矮秆抗病:矮秆易感病=1:1,说明被测植株产生RY和Ry两种配子,则其基因型为RRYy。
第1页/共1页
学科网(北京)股份有限公司
$