内容正文:
高一年级学情调研
生物学
9
命题要素一览表
注:
1.能力要求:
I,理解能力Ⅱ.实验与探究能力
Ⅲ,获取信息的能力Ⅳ,综合运用能力
2.核心素养:
①生命观念
②理性思维③科学探究
④社会责任
分
知识点
能力要求
核心素养
预估难度
题号
题型
值
(主题内容)
Ⅲ
W
①
②③
④
档次
系数
选择题
2
豌豆作为实验材料的优点
/
易
0.90
2
选择题
2
孟德尔的豌豆杂交实验
易
0.75
选择题
2
对等位基因的遗传(ZW型)
易
0.75
选择题
2
基因在染色体上的实验
易
0.75
5
选择题
2
果蝇细胞的减数分裂
易
0.75
6
选择题
2
蝗虫细胞的减数分裂
中
0.70
7
选择题
2
显隐性的判断
易
0.75
8
选择题
2
自由组合定律的适用条件
易
0.75
9
选择题
2
假说演绎法的基本环节
易
0.75
10
选择题
2
人类血型的遗传
中
0.50
11
选择题
2
减数分裂
易
0.75
12
选择题
2
一对等位基因的遗传
中
0.75
13
选择题
2
孟德尔定律的模拟实验
√
易
0.75
14
选择题
2
自由组合定律
中
0.65
15
选择题
2
ZW型致死现象
√
易
0.75
16
选择题
3
减数分裂和受精作用
中
0.70
17
选择题
3
两对等位基因的遗传
中
0.70
18
选择题
3
自由组合定律的应用
易
0.78
19
选择题
3
自由组合定律的应用
中
0.70
20
选择题
3
细胞分裂综合
中
0.70
21
非选择题
10
细胞分裂和受精作用综合
中
0.70
22
非选择题
12
孟德尔经典遗传规律
中
0.70
23
非选择题
9
果蝇的遗传规律
中
0.70
1
(生物学)
24
非选择题
12
自由组合定律的特俗现象
易
0.78
25
非选择题
12
果蝇的致死现象
0.25
·2
参考答案及解析
·高一生物学·
参考答案及解析
高一生物学
一、选择题
C正确:X、Y染色体具有同源区段,能够联会,初级精
1.B【解析】自花传粉、闭花受粉避免了外来花粉的干
母细胞内的X、Y染色体可形成1个四分体,D正确。
扰,A不符合题意;豌豆是两性花,自花传粉、闭花受
6.D【解析】雄笨蝗有丝分裂产生的子细胞与受精卵
粉,在自然状态下一般都是纯种,B符合题意;花大,
的染色体组成相同,都含有1条X染色体,A错误;雄
进行人工异花传粉时容易操作,C不符合题意;子代
笨蝗有23条染色体,只有11对同源染色体,减数分
数目多,有利于统计性状分离比,从中找出遗传规律,
裂I前期细胞中含有11个四分体,B错误;雄笨蝗细
D不符合题意。
胞有丝分裂过程中的染色体数可能为23、46,减数分
2.C【解析】P:YYRR×yyrr,F为YyRr,F,中黄色:
裂中染色体数可能为23、11、12、22、24,C错误;雄笨
绿色=3:1,符合基因分离定律,A正确:纯合子所占
蝗减数分裂过程中会发生同源染色体分离,非同源染
比例为2/10=1/5,B正确;基因重组发生在减数分裂
色体自由组合,其精子同时含X染色体和染色体1的
形成配子过程中,与受精作用无关,C错误;若F2测
概率为1/4,D正确。
交,F2产生的配子为YR:Yr:yR:yr=1:1:1:1,隐性
7.C【解析】由题意,F黑斑蛇之间相互交配,在F2
个体产生yr一种配子,后代的表型比例为11:1:1,
中有黑斑蛇和黄斑蛇两种表型同时出现,即出现了性
D正确。
状分离,因此黑斑为显性,则后代出现黑斑蛇,亲本中
3.D【解析】根据题意,鸡的性别决定方式ZW型,雌
必然存在显性基因,A正确:根据题意可知,图示杂交
鸡个体的两条性染色体是异型的(ZW),A正确;P:
图类似于测交,因此亲本黑斑蛇为杂合子,子代的黑
ZZ×ZW,F1为ZZ、ZZ、ZW、ZW,F中雄鸡
斑蛇也为杂合子,B正确;F黑斑蛇之间相互交配,
产生两种配子(Z,Z)比例为3:1,B正确;F随机交
后代会出现纯合黑斑蛇,C错误;黄斑为隐性性状,D
配后代非芦花比例为1/4×(1/4+1/2)=3/16,C正
正确。
确;F:中雌鸡既有芦花也有非芦花,根据羽毛的特征
8.D【解析】自由组合定律描述的是非同源染色体上
不能区分F1中早期雏鸡性别,D错误。
的非等位基因的自由组合,而“同源染色体上的等位
4.C【解析】非同源染色体上非等位基因自由组合为
基因分离”属于分离定律的内容,A错误;孟德尔对两
基因和染色体行为存在平行关系提供佐证,A错误;
对相对性状的杂交实验作出解释为F,在产生配子
萨顿提出“基因在染色体上”的假说运用的思维方法
时,每对遗传因子彼此分离,不同对的遗传因子可以
是类比推理,B错误:摩尔根通过测交将白眼基因与
自由组合,B错误;自由组合定律适用于配子形成(减
X染色体联系起来,用实验证明了基因在染色体上,C
数分裂)阶段,而非雌雄配子结合(受精作用)时,C错
正确;摩尔根的果蝇杂交实验不能证明基因在染色体
误;基因的自由组合定律的实质是位于非同源染色体
上呈线性排列,D错误。
上的非等位基因的分离或组合是互不干扰的,在减数
5,B【解析】精原细胞可进行有丝分裂或减数分裂,A
分裂过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同
正确:初级精母细胞和次级精母细胞内的染色体数只
时,非同源染色体上的非等位基因自由组合,D正确。
有当次级精母细胞处于减数分裂Ⅱ后期才相同,B错
9.C【解析】孟德尔通过纯合亲本杂交得到F,再让
误;次级精母细胞内可能含有0、1或2条Y染色体,F自交,观察到F2出现3:1的性状分离比,在此基础
1
·高一生物学·
参考答案及解析
上提出问题,A正确;孟德尔研究的是细胞核控制的
13.A【解析】图中某次抓取的彩球Dd组合,一定要
性状,正反交结果一致,无论F:作父本还是母本,杂
放回原桶中,保证每种小球被抓取的概率相等,A正
交、自交、测交的实验结果均与预测相符,B正确:F
确;重复抓取100多次后,DD组合的比例大约占1/2
出现3:1的分离比,原因是F产生的雌、雄配子各有
×1/2=1/4,B错误;甲、乙两个小桶模拟雌雄生殖
两种类型且比例为1:1,但雌雄配子数量并不相等
器官,雄配子数量远远多于雕配子,两个小桶内彩球
(雄配子远多于雕配子),C错误;“测交后代比例接近
总数不一定相等,C错误:该装置中只涉及一对等位
1:1”是基于“成对的遗传因子分离”假说对实验结果
基因D、d,不能用于自由组合定律数量比的模拟,D
的预测,属于演绎推理过程,D正确。
错误。
10.C【解析】O型由隐性基因i控制,仅当基因型为ⅱ
14.B【解析】根据F2表型及比例,红色:黄色:橙色=
时才表达,符合隐性性状的定义,A正确:与人类血
9:3:4,为9:3:3:1的变式,说明番茄果肉颜色性状
型相关的基因遗传时遵循分离定律,不遵循自由组
的遗传至少由两对等位基因控制,符合自由组合定
合定律,B正确;A与B为共显性关系,二者无显隐
律,A正确;假设A/a、B/b控制果肉颜色,设甲
性之分,C错误;A型(Ii)与B型(Ii)婚配,后代可
(AAbb,黄色)X乙(aaBB,橙色),F1为AaBb(红
能为ⅱ(O型),这是亲本减数分裂时等位基因分离
色),F,为9AB_(红色):3A_bb(黄色):3aaB_(橙
的结果,D正确。
色):1aabb(橙色),由于甲、乙均为纯合子,不含等位
11.B【解析】一个精原细胞经过减数分裂(不考虑互
基因,所以甲、乙杂交得到F,不能解释基因分离现
换)会产生4个精细胞,且两两相同,即两种基因型,
象,B错误;F,中橙色个体之间随机受粉,后代果肉
每种两个。已知精细胞:①ABd、②ABD、③Abd、④
颜色均为橙色,C正确;F,中黄色个体(1/3AAbb、
abD、⑤Abd、⑥abd。③Abd和⑤Abd:基因型完全
2/3Aabb)与橙色个体(1/4aaBB、2/4aaBb、1/4aabb)
相同,可来自同一个精原细胞;①ABd和④abD:基
杂交,黄色个体产生2/3Ab、1/3ab配子,橙色个体
因型互补(ABd与abD),可来自同一个精原细胞,该
产生1/4+2/4×1/2=1/2aB、1/2ab配子,因此后代
精原细胞的基因型为AaBbDd,减数分裂产生ABd、
果肉颜色表现为红色的个体(AaBb)占2/3×1/2=
ABd、abD、abD:②ABD和⑥abd:基因型互补,ABD
1/3,D正确。
与abd,可来自同一个精原细胞,该精原细胞的基因
15,D【解析】根据题意,雄蚕的基因型是ZZ、ZZ,
型为AaBbDd,减数分裂产生ABD、ABD、abd、abd。
雕蚕的基因型是ZW、ZW,体色不透明的家蚕基因
综上所述,这些精细胞至少来自3个精原细胞,ACD
型有1种,即ZW,A错误;雌蚕群体中E的频率小
不符合题意,B符合题意。
于雄蚕群体中的E的频率,B错误:体色透明雌雄个
12.D【解析】非秃顶男性(BB)与非秃顶女性(B_)结
体交配,若亲本基因型为ZZ×ZW,则后代可出
婚,所生女儿(B_)全部为非秃顶,A正确:非秃顶
现ZW(不透明),C错误;由于ZW产生的ZL雌配
性(BB)与秃顶女性(bb)结婚,所生儿子(Bb)全部为
子致死,选择不透明的雌蚕与雄蚕交配,后代均为雌
秃顶,B正确;非秃顶女性的基因型为BB或Bb,当
蚕,因此利用家蚕该性状能达到只饲养雌蚕的目的,
该女性的基因型为Bb时,一个有分裂能力的体细胞
D正确
在分裂间期完成DNA复制后,该体细胞中含有2个
二、选择题
b基因,C正确;秃顶男性的基因型为Bb或bb,其次
16.ABD【解析】观察可知,0~a阶段核DNA复制一
级精母细胞中不含同源染色体,当一个次级精母细
次,细胞分裂一次,符合有丝分裂的特点;a~b阶段
胞处于减数第二次分裂后期时,细胞中最多可以有
核DNA复制一次,细胞分裂两次,符合减数分裂的
2条染色体含有b基因,D错误。
特点,所以0~a阶段为有丝分裂,a~b阶段为减数
参考答案及解析
·高一生物学·
分裂,A正确;L点→M点所示过程为受精作用,受
:18.BC
【解析】根据题意,亲本小鼠的基因型分别是
精作用中精子和卵细胞的融合与细胞膜的流动性有
aaBB和AAbb,A错误;F1为AaBb,F2中9/16A_B
关,B正确;GH段为减数第一次分裂,染色体数与
-、3/16aaB、4/16(Abb十aabb),与亲本基因型相
体细胞相同:OP段为有丝分裂后期,染色体数是体
同的比例是1/16aaBB+1/16AAbb=1/8,B正确:
细胞的2倍,所以GH段和OP段细胞中含有的染
F2中雌雄白鼠相互交配后代均为白鼠,C正确:F2
色体数不相等,C错误;MN段为有丝分裂的间期、
中雌雄灰鼠相互交配,后代满足(2/3A+1/3a)2×
前期和中期,间期进行DNA的复制,发生了核DNA
(2/3B+1/3b)2,后代灰鼠(AB)占比是8/9×8/9
含量的加倍,D正确。
=64/81,D错误。
17.BCD【解析】分析可知,基因型为aabb的个体表现
19.A【解析】纯合抗病红果(RRYY)辣椒与纯合感病
为羽裂叶,父本产生AB花粉参与形成的受精卵发
黄果(rryy)辣椒杂交得到F1,F(RrYy)自交,子代
育成雌株时,也表现为羽裂叶,两株全缘叶亲本杂
抗病红果植株的基因型为R_Y_,其中控制抗病的
交,子代中出现羽裂叶雄株,说明双亲都含有ab基
基因型有RR、Rr共2种,控制红果的基因型有YY
因,若两对等位基因独立遗传,则对应的亲本组合如
Yy共2种,组合后共4种基因型,A正确:
下:AaBbX♀AaBb,后代中出现羽裂叶(aabb十
F(RrYy)自交,子代感病黄果基因型为rryy,所占
AB_雌株)的概率为3/16(1/16十1/4×1/2);
比例为1/4×1/4=1/16,B错误;F1测交是与隐性
AaBb×♀Aabb或aaBb,后代中出现羽裂叶(aabb
纯合子rryy杂交,若子代性状分离比为1:1:1:1,说
+AB雌株)的概率为1/4(1/8+1/4×1/2);
明F,产生了4种比例相等的配子,证明减数分裂时
个Aabb或aaBb X♀AaBb,后代中出现羽裂叶
非等位基因发生自由组合,可验证基因的自由组合
(aabb)的概率为l/8;个Aabb或aaBb×♀Aabb或
定律,C错误;F(RrYy)与感病黄果(rryy)杂交属于
aaBb,后代中出现羽裂叶(aabb)的概率为l/4。若两
测交,子代抗病黄果基因型为Rryy,所占比例为1/2
对等位基因位于一对同源染色体上,且AB位于同
×1/2=1/4,D错误。
一染色体上,则对应的亲本组合如下:个ABb×20.ABD【解析】细胞①的名称是初级卵母细胞或初
♀AaBb,后代中出现羽裂叶(aabb十AB_雌株)的概
级精母细胞,A错误:细胞②减数第二次分裂前期和
率为1/2(1/4+1/2×1/2);个AaBb×♀Aabb或
中期细胞内含有1条性染色体,减数第二次分裂后
aaBb,后代中出现羽裂叶(aabb十AB_雌株)的概率
期细胞内含有2条性染色体,B错误;若细胞④的形
为1/2(1/4+1/2×1/2);Aabb或aaBb×
成原因是减数第一次分裂过程中含b的同源染色体
♀AaBb,后代中出现羽裂叶(aabb)的概率为l/4;
未分离,则细胞③的基因型为a,若细胞④的形成原
个Aabb或aaBbX♀Aabb或aaBb,后代中出现羽裂
因是减数第二次分裂过程中含b的姐妹染色单体未
叶(aabb)的概率为l/4。若两对等位基因位于一对
分离,则细胞③的基因型为ab,C正确,D错误。
同源染色体上,且Ab位于同一染色体上,aB位于
三、非选择题
一染色体上,则对应的亲本组合如下:个AaBb X
21.(10分)
♀AaBb,后代中出现羽裂叶(aabb十A_B_雌株)的概
(1)初级精母细胞(1分)等位基因分离,非等位基
率为0:个AaBb×♀Aabb或aaBb,后代中出现羽裂
因自由组合(2分)
叶(aabb十AB雌株)的概率为O;♂Aabb或aaBb
(2)cd(2分)染色体着丝粒分裂(2分)
×♀AaBb,后代中出现羽裂叶(aabb)的概率为0;
(3)a(1分)
个Aabb或aaBbX♀Aabb或aaBb,后代中出现羽裂
(4)一对同源染色体的非姐妹染色单体上A基因与
叶(aabb)的概率为1/4。综上,A错误,BCD正确。
a基因发生交换(2分)
·高一生物学·
参考答案及解析
【解析】(1)图1细胞的细胞质均等分裂,处在减数
【解析】(1)根据F1果蝇表型及比例分析,雌果蝇中
分裂I的后期,名称为初级精母细胞,此时期等位基
长翅:短翅=3:1,雄果蝇中长翅:短翅=3:1,与性别
因分离,非等位基因自由组合。
无关,说明等位基因A/a位于常染色体上。雌果蝇
(2)图1细胞对应图2中cd段,de段染色体着丝粒
均为红眼,雄果蝇中红眼:白眼=1:1,眼色与性别相
分裂。
关联,红眼对白眼显性,说明基因位于X染色体上,
(3)图1细胞完成后续的分裂,最终形成4个子细
故红眼遗传方式是伴X染色体显性遗传。
胞,其中1个子细胞基因型为aBB,则另一个变异的
(2)亲本的基因型为AaXX、AaXRY,F1为(3A十
子细胞基因型为a。
aa)(XRXR+XRX+XY+XrY),长翅红眼中纯合
(4)由于一对同源染色体的非姐妹染色单体上A基
子的比例是1/3×2/3=2/9。一只基因型为AaXRY
因与a基因发生交换,导致2个荧光点分布在非姐
果蝇产生了的基因型为AaXR的精细胞,在此过程
妹染色单体上。
中,减数分裂I时等位基因A/a没有分离,等位基
22.(12分)
因A/a分离发生在减数分裂Ⅱ后期。
(1)2(1分)测交(2分)让组合2的F与组合1
(3)一只长翅白眼果蝇与一只长翅红眼果蝇杂交,子
的乙进行杂交,统计子代表型及比例(3分)
代雌果蝇中长翅白眼占3/8=3/4×1/2,由于子代
(2)自交(2分)不发生性状分离(或全为紫果皮)
中雌果蝇出现白眼,因此亲本基因型只能为
(2分)
AaXRX×AaXY,故亲本长翅红眼的基因型
(3)1/9(2分)
是AaXX'。
【解析】(1)根据组合2出现三种表型且比例为紫果
24.(12分)
皮:红果皮:白果皮=9:3:4(9:3:3:1的变式)可知,
(1)雌花套袋→采集花粉→人工传粉→套袋(1分,
A、a和B、b这两对基因位于非同源染色体上,遗传
合理即可)AAi、aaii(2分)1/6(2分)
遵循自由组合定律。一般使用测交实验检验基因是
(2)1/3(2分)1/2(2分)
否遵循自由组合定律。
(3)Aai(1分)白色花:有色花=13:3(2分)
(2)组合2中F2中紫果皮:红果皮:白果皮=9:3:4,
【解析】(1)该植株是雌雄同株异花,不需要去雄。
说明F:基因型为AaBb,因此F&中紫果皮植株的基
因此人工杂交实验的流程是雌花套袋→采集花粉→
因型为AABB、AaBB、AaBb和AABb,要判断F,中
人工传粉→套袋。杂交实验①中,亲本甲(有色)×
紫果皮是否是纯合子,最简便的方法是让F:中紫果
乙(白色),F1全为有色(A),F2有色:白色=3:1,
皮植株自交,观察后代的表型及比例。若F2中紫果
说明F基因型为Aai,因此,亲本甲为AAi,乙为
皮植株为纯合的,即基因型为AABB,则自交后代中
aai。F2有色花植株基因型为AAi(1/3)、
不发生性状分离。若F2中紫果皮植株为AaBB或
Aaii(2/3)。F2有色花植株自交:AAi自交后代全
AaBb或AABb,则自交后代会发生性状分离。
为AAi(有色),Aai自交后代中Aii(有色)占3/4、
(3)组合2的F2紫果皮植株中AABB:AaBB:AaBb:
aai(白色)占1/4,所以F:中有色花植株自交,后代
AABb=1:2:4:2,因此组合2的F2紫果皮植株中纯
中白色花植株比例为=2/3×1/4=1/6。
合子(AABB)占1/9
(2)杂交实验②中,亲本甲(AAi)×丙(白色),F1全
23.(9分)
为白色(AL),F2白色:有色=3:1,说明F1基因型
(1)伴X染色体显性遗传(2分)常(1分)
为AAIi,F自交,F中白色花植株基因型及比例
(2)2/9(2分)减数分裂Ⅱ后(2分)
AAII:AAIi=1:2,纯合子占1/3。F2中白色花植株
(3)AaxX(2分)
为1/3AAII,2/3AAIi,产生的配子为2/3AI、1/3Ai,
章4
参考答案及解析
·高一生物学·
植株随机传粉,后代的基因型及比例为AAII:AAIi:
【解析】(1)根据F2中长翅:短翅=15:1,可以椎出
AAii=4:4:1,因此后代白色花植株(AAII:AAIi=
F:的基因型为Aa:AA=1:1,从而得出亲本果蝇的
4:4)中杂合子比例为1/2。
基因型是AA、Aa,F2长翅果蝇中纯合子所占比例
(3)杂交实验③中,乙(白色)为aaii,丙(白色)为
为9/15。
AAII,F,白色花的基因型为Aali,其自交得到F2表
(2)若用发荧光物质标记裂翅雄果蝇精原细胞的Ⅲ
型及比例是AI(白色):Ai(有色):aaL(白色):
号染色体上的L基因,该细胞进行减数分裂形成的
aai(白色)=9:3:3:1,即F自交得到F2的表型及
次级精母细胞中具有0或1个荧光点。Ⅲ号染色体
比例为白色花:有色花=13:3。
平衡致死品系的裂翅果蝇的后代中裂翅性状能够保
25.(12分)
持的原因是雌雄裂翅果蝇杂交,由于LL和ss纯合
(1)AA、Aa(无顺序之分,2分)9/15(2分)
致死,后代基因型均为Ls,后代均为裂翅。
(2)0或1(2分)雌雄裂翅果蝇杂交,由于LL和ss
(3)实验思路:①用性别不同的卷翅和裂翅果蝇相互
纯合致死,后代基因型均为Ls(2分)
交配,获得F;
(3)卷翅和裂翅(2分)卷裂翅与正常翅(2分,其他
②从F!中选择卷裂翅与正常翅的果蝇进行杂交,后
组合合理即可得分)
代中有可能获得卷裂翅双平衡染色体致死新品系。
·5高一年级学情调研
生物
学
本卷满分100分,考试时间75分钟。
☆注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号等填写在答题卡上,并将准考证号条形码粘贴在答
题卡的指定位置。考试结束后,将答题卡交回。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改
动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。
3.回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
一、选择题:本题共15小题,每小题2分,共30分。在每个小题给出的四个选项中,只有一个是
符合题目要求的。
1.孟德尔选取豌豆作为杂交实验材料,实验现象容易分析,结果可靠。豌豆用作遗传实验材料的
优点不包括
A.自花传粉、闭花受粉避免了外来花粉的干扰
B.作为单性花,自然状态下一般都是纯种
C.花大,进行人工异花传粉时容易操作
D.子代数目多,有利于统计性状分离比
2.孟德尔的豌豆两对相对性状杂交实验中,黄色圆粒豌豆(YYRR)与绿色皱粒豌豆(yyrr)杂交,
关于F2的叙述错误的是
A.黄色:绿色=3:1,符合基因分离定律
B.黄色圆粒和绿色皱粒中的纯合子所占比例为1/5
C.Y/y、R/x自由组合和受精作用实现了基因重组
D.若F2测交,后代的表型比例为1:1:1:1
3.鸡的性别决定方式与果蝇的不同,鸡羽的芦花与非芦花由一对等位基因控制。两只芦花鸡交
配,F,中芦花(雌、雄)占3/4、非芦花(雌)占1/4。下列叙述错误的是
A.雌鸡个体的两条性染色体是异型的
B.F,中雄鸡产生两种配子比例为3:1
C.F,随机交配后代非芦花比例为3/16
D.根据羽毛的特征可区分F,中早期雏鸡性别
4科学家通过细胞学观察、果蝇杂交实验等方法,提出“基因在染色体上”的论断。下列叙述正确的是
A.同源染色体上非等位基因自由组合为基因和染色体行为存在平行关系提供佐证
B.萨顿提出“基因在染色体上”的假说运用的思维方法是假说一演绎法
C.摩尔根通过测交将白眼基因与X染色体联系起来,用实验证明了基因在染色体上
D.摩尔根通过红眼雌果蝇与白眼雄果蝇杂交实验证明基因在染色体上呈线性排列
5.果蝇的体细胞有8条染色体。若果蝇的一个精原细胞进行细胞分裂,下列叙述错误的是
A.精原细胞的分裂方式是有丝分裂或减数分裂
B初级精母细胞和次级精母细胞内的染色体数相同
C.次级精母细胞内可能含有0、1或2条Y染色体
D.初级精母细胞内的X、Y染色体可形成1个四分体
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6.雄性笨蝗是染色体组成为22十X0的二倍体动物,性染色体只有一条X。其部分染色体如图
所示,染色体1和2是一对大小不等的特殊同源染色体。下列叙述正确的是
X染色体
A.雄笨蝗有丝分裂产生的子细胞有1/2含X染色体
B.雄笨蝗减数第一次分裂前期的细胞中含有12个四分体
C.雄笨蝗细胞内所有可能的染色体数目为11、12、22、23、24
D.雄笨蝗减数分裂产生同时含X染色体和染色体1的精子概率为1/4
7.如图实验中,若再让F1黑斑蛇之间相互交配,在F2中有黑斑蛇和黄斑蛇两种表型同时出现,
根据上述杂交实验,下列结论中错误的是
A.所有黑斑蛇的亲代中至少有一方是黑斑蛇
P黑斑蛇X黄斑蛇
B.F1黑斑蛇的基因型与亲代黑斑蛇的基因型相同
C.F2黑斑蛇的基因型与F,黑斑蛇的基因型相同
F,黑斑蛇
黄斑蛇
D.黄斑是隐性性状
8.关于自由组合定律的实质及适用条件,下列叙述正确的是
A.自由组合定律是指同源染色体上的等位基因在减数分裂时分离
B.孟德尔对两对相对性状的杂交实验作出的解释为:F,产生配子时非同源染色体上的非等位
基因是自由组合的
C.自由组合定律适用于雌雄配子的结合时
D.在减数第一次分裂后期,非同源染色体上的非等位基因自由组合
9.假说一演绎法一般包括“提出问题、作出假设、演绎推理、验证假设、得出结论”五个基本环节,
利用假说一演绎法,孟德尔发现了两大遗传规律,为遗传学的研究作出了杰出的贡献。下列叙
述错误的是
A,提出问题建立在孟德尔纯合亲本豌豆杂交和F,自交的遗传实验基础上
B.孟德尔所做的杂交、自交和测交实验中,无论是以F,作母本还是作父本进行正反交实验,结
果都与预测相符
C.F2出现“3:1”的分离比,原因是F,产生的两种雌配子和两种雄配子数量相等
D.“若F,产生配子时成对的遗传因子分离,则测交后代的两种性状比例接近1:1”属于“演绎
推理”
10.人类AB0血型与对应的基因型如下表所示。下列叙述错误的是
血型
A型
B型
AB型
O型
基因型
IAIA IAi
少,i
IA IB
A.人类的ABO血型中O型是隐性性状
B.只研究ABO血型相关的基因遗传时,不遵循自由组合定律
C.I小、形两个基因间存在显隐性关系,表现为共显性
D.A型和B型个体婚配,后代中出现O型是等位基因分离的结果
11.某种生物三对等位基因分布在三对同源染色体上,下图表示该生物的精细胞,判断这些精细
胞至少来自几个精原细胞(不考虑互换)
ABd
ABD
Abd
abD
Abd
abd
①
②
③
④
⑤
⑧
A.2个
B.3个
C.4个
D.5个
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12.人类中成年男性秃顶较为常见,这是因为非秀顶和秃顶受常染色体上的等位基因(B、b)控制,
其中男性只有基因型为BB时才表现为非秃顶,而女性只有基因型为bb时才表现为秃顶。下
列叙述错误的是
A.非秃顶男性与非秃顶女性结婚,所生女儿全部为非秃顶
B.非秀顶男性与秃顶女性结婚,所生儿子全部为秃顶
C.非秃顶女性的一个体细胞中最多可以有2个b基因
D.秀顶男性的一个次级精母细胞中最多可以有1条染色体含有b基因
13.如图甲、乙两个小桶模拟雌雄生殖器官,放置了两种形状大小相同,分别标有D、d的小彩球。
若用此装置表示性状分离比的模拟实验,下列叙述正确的是
甲
D
O④
(某次抓取的组合)
A.图中某次抓取的彩球Dd组合,一定要放回原桶中
B.重复抓取100多次后,DD组合的比例无法确定
C.甲、乙两只小桶内的彩球总数必须一样多
D.图中装置可直接用于自由组合定律数量比的模拟
14.番茄成熟时果肉颜色有红色、黄色、橙色三种,以甲、乙为亲本进行如下杂交
P酸,色)
实验。下列叙述错误的是
B
红色
A.番茄果肉颜色性状的遗传符合自由组合定律
B.用甲、乙杂交获得F,可解释基因分离现象
五畿2影
C.F2中橙色个体之间随机受粉,后代果肉颜色均为橙色
D.F2中黄色个体与橙色个体杂交,后代中果肉颜色表现为红色的个体占1/3
15.家蚕(ZW型)的体色有透明(E)和不透明(e)两种表型,基因E/e位于Z染色体上,其中Z可
使雌配子致死。下列叙述正确的是
A.体色不透明的家蚕基因型有2种
B.雌蚕群体中E的频率比雄蚕群体中的大
C.体色透明的雌雄家蚕交配,后代均为体色透明
D.利用家蚕该性状能达到只饲养雌蚕的目的
二、选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分。在每个小题给出的四个选项中,有一个或多个
选项是符合题目要求的,全部选对得3分,选对但不全得1分,有选错的得0分。
16.如图表示细胞分裂和受精作用过程中核DNA含量和染色体数目的变化,据图分析,下列叙述
正确的是
核DNA含量
染色体数目!
迴
G H
6
C时间
A.0~a阶段为有丝分裂,a~b阶段为减数分裂
B.L点-M点所示过程与细胞膜的流动性有关
C.GH段和OP段,细胞中含有的染色体数相等
D.MN段发生了核DNA含量的加倍
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17.某雌雄异株植物的全缘叶和羽裂叶受常染色体上两对等位基因(A/a、B/b)控制,基因型aabb个体
叶形为羽裂叶,当父本产生基因型为AB的花粉参与形成的受精卵发育成雌株时,也表现为羽裂
叶,其余基因型均为全缘叶。两株全缘叶亲本杂交,子代中出现羽裂叶雄株。不考虑突变和染色体
片段的交换,这两株亲本杂交后代中出现羽裂叶的概率可能为
A.1/16
B.1/8
C.1/4
D.1/2
18.某种小鼠毛色是由常染色体上的两对等位基因控制遗传,已知A/a控制灰色物质合成,B/b
控制黑色物质合成,有色物质合成途径为白色前体物质→黑色物质-→灰色物质。一只黑鼠与
一只白鼠杂交,F,全为灰鼠,F,雌雄鼠相互交配,F2中灰鼠:黑鼠:白鼠=9:3:4。下列分析
正确的是
A.亲本小鼠的基因型分别是AABB和aabb
B.F2中与亲本基因型相同的比例是1/8
C.F?中雌雄白鼠相互交配后代均为白鼠
D.F2中雌雄灰鼠相互交配后代灰鼠占比是25/36
19.湖南是我国辣椒主产区,辣椒(雌雄同株植物)的抗病(R)对感病()为显性,红果(Y)对黄果
(y)为显性,两对等位基因独立遗传。现有纯合抗病红果辣椒与纯合感病黄果辣椒杂交得到
F1,下列相关叙述正确的是
A.F,自交,子代中抗病红果植株的基因型有4种
BR,自交,子代中感病黄果植株所古比例为号
C.F测交,子代性状分离比为1:1:1:1,不能验证基因的自由组合定律
D.R与感病黄果植株杂交,子代中抗病黄果植株的基因型为Ry,所占比例为是
20.某二倍体生物(XY型)的细胞减数分裂过程示意图,如图(只显示部分常染色体)所示,其中①
②③④为相关细胞,分裂过程中染色体异常行为只发生一次。下列叙述错误的是
A.细胞①的名称是次级精母细胞
B.细胞②中含有2条或4条性染色体
C.细胞③的基因型可能是a或ab
D.细胞④的形成原因是同源染色体未分离
三、非选择题:本题共5小题,共55分。
A
21.(10分)图1表示某动物(基因型为AaBb)的一个细胞正在
bitb
分裂的示意图;图2表示细胞分裂过程中,每条染色体上的DNA含量的变化。回答下列
问题:
(1)图1所示细胞的名称为
,从孟德尔的遗传规律看,该
②
细胞正发生
(2)图1细胞对应图2中
段(用字母表示),de段变化的原因
①
是
0
细胞分裂时期
(3)若图1细胞完成后续的分裂,最终形
图1
图2
成4个子细胞,其中1个子细胞基因型为BB,则另一个变异的子细胞基因型为
(4)某绿色荧光蛋白能够特异性标记基因A,用该绿色荧光蛋白标记该动物一个正在分裂的
细胞,一段时间后在显微镜下观察到2个荧光点分布在同源染色体的非姐妹染色单体上,
出现这种现象的最可能原因是
0
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22.(12分)某研究小组在研究孟德尔遗传定律时发现,某植物的果皮颜色由A/和B/b两对基
因控制,两对基因对果皮颜色的控制如下图所示。现有一株纯合的红果皮植株甲分别与一株
纯合白果皮植株乙和另一株纯合白果皮植株丙杂交,得F,再分别让各自的F,自交得F2,结
果如表所示。请据图和表回答下列相关问题:
Λ基因
B基因
A前
B酶
白色前体物质
红色素
一→紫色素
组合1:甲×乙
组合2:甲×丙
F
全是红果皮
全是紫果皮
F2
红果皮:白果皮=31
紫果皮:红果皮:白果皮=93:4
(1)根据组合
可知,A、a和B、b这两对基因的遗传遵循自由组合定律,为了验证
控制果皮颜色性状的基因是否满足该定律,一般用
实验来进行检验,写出实
验思路:
(2)纯合的紫果皮植株有较高的经济价值。科研人员希望通过最简便的方法即可判断F2中
紫果皮是否是纯合子。请帮助其设计完成实验:
实验过程:让F2中紫果皮植株
,观察后代的表型及比例。
结果预测及分析:若后代
,说明F2中紫果皮植株为纯合子。
(3)组合2的F2紫果皮植株中纯合子占
23.(9分)果蝇的长翅与短翅由等位基因A/控制,红眼与白眼是由等位基因R/r控制。两只果
蝇杂交,F,雌果蝇中长翅红眼:长翅白眼:短翅红眼:短翅白眼=6:0:2:0,雄果蝇中长翅红
眼:长翅白眼:短翅红眼:短翅白眼=3:3:1:1。回答下列问题:
(1)果蝇的红眼遗传方式是
,等位基因A/a位于
染色体上。
(2)F,的长翅红眼中纯合子的比例是
一只基因型为AaXRY的果蝇产生了基
因型为AaXR的精细胞,在此过程中等位基因分离发生在
期。
(3)一只长翅红眼果蝇与一只长翅白眼果蝇杂交,后代雌果蝇中长翅白眼占比为3/8,由此推
断亲本长翅红眼的基因型是
24.(12分)有一种植物(异花雌雄同株)的花色受两对独立遗传的等位基因控制,有色基因A对
白色基因a为显性,基因I存在时抑制基因A的作用,使花色表现为白色,基因i不影响基因
A和a的作用。现有3组杂交实验,流程及结果如下图所示。回答下列问题:
组别
①
②
③
甲(有色)×乙(白色)
甲(有色)X丙(白色)
乙(白色)X丙(白色)
F
有色
白色
⑧
↓☒
白色
⑧
F2
有色:白色
白色:有色
3:1
3:1
(1)人工杂交实验的基本流程是
(用文字和箭头表示),杂交实验①中,亲本甲和
乙的基因型分别为
。
若F2中有色花植株自交,后代中白色花植株比
例为
(2)杂交实验②中,F2白色花植株中纯合子的比例为
。
若F2中白色花植株随机
传粉,后代白色花植株中杂合子比例为
(3)杂交实验③中,F,白色花植株的基因型为
,其自交得到F2的表型及比例是
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25.(12分)果蝇的翅形有长翅、短翅、裂翅、卷翅等多种表现类型,其中有的类型存在平衡致死现
象,如位于Ⅲ号染色体上裂翅基因(L)所对应的另一条Ⅲ号染色体上存在一个隐性致死基因
($),裂翅基因和隐性致死基因纯合时均会致死(不考虑染色体互换及其他变异),该裂翅果蝇
品系称为Ⅲ号染色体平衡致死系,如图1所示。回答下列问题:
死
裂翅日致死
(1)果蝇的长翅和短翅是由常染色体上等位基因A/a控制的一对相对性状,两只长翅果蝇交
配,F,均为长翅,F1雌雄果蝇随机交配,F2中长翅:短翅=15:1,则亲本果蝇的基因型是
,F2长翅果蝇中纯合子所占比例为
(2)若用发荧光物质标记裂翅雄果蝇精原细胞的Ⅲ号染色体上复制后的1个L基因,该细胞
进行减数分裂形成的次级精母细胞中具有
个荧光点。Ⅲ号染色体平衡
致死品系的裂翅果蝇的后代中裂翅性状能够保持的原因是
(3)卷翅品系(D)是位于Ⅱ号染色体上的平衡致死系。现有裂翅品系果蝇和卷翅品系雌雄果
蝇若干,其染色体组成如图2所示。裂翅和卷翅同时表现为卷裂翅,非裂翅、非卷翅果蝇
均表现为正常翅。
裂翅果蝇
卷翅果蝇
图2
研究人员欲培育可以稳定遗传的卷裂翅双平衡染色体致死新品系。设计的杂交实验思路
如下:
①用性别不同的
果蝇相互交配,获得F,;
②从F,中选择
的果蝇进行杂交,后代中有可能获得卷裂翅双平衡染色体
致死新品系。
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