精品解析:四川雅安市名山区第三中学2025-2026学年高一下学期4月月考生物试题
2026-04-21
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内容正文:
高一下学期第一次月考生物试卷
姓名:______班级:______
一、单选题(每小题3分,共45分)
1. 豌豆(两性花)和玉米(单性花)都是良好的遗传学实验材料。利用这两种材料进行遗传学实验时,下列操作正确的是( )
A. 利用玉米进行自交实验时,不需要进行套袋处理
B. 利用豌豆进行自交实验时,需要对母本进行去雄处理
C. 利用玉米进行杂交,人工传粉前需要对母本进行去雄处理
D. 利用豌豆进行杂交,人工传粉后需要对母本进行套袋处理
2. 在“性状分离比的模拟实验”中,下列可以导致实验结果出现失误的设置或操作是( )
A. 两个小桶的大小不一
B. 对小桶里的两种小球进行搅拌,使其均匀混合
C. 每个小桶中两种球的数量相等
D. 每次取球后不放回,然后再进行下一次取球
3. 某种茶树的叶片颜色(深绿和浅绿)与茶多酚含量(高和低)受两对独立遗传的基因(A/a和B/b)控制。实验发现,只有当A和B基因同时存在时,叶片才表现为深绿且茶多酚含量高,否则均为浅绿且茶多酚含量低。现用纯合的深绿高含量植株与纯合的浅绿低含量植株杂交,F1全为深绿高含量。F1自交得到的F2中,深绿高含量植株与浅绿低含量植株的比例可能为( )
A. 9∶3∶3∶1 B. 9∶7
C. 9∶6∶1 D. 15∶1
4. 豌豆两对相对性状杂交实验中应用了假说—演绎法。下列叙述中,属于假说—演绎法中演绎推理部分的是( )
A. F2中各种表型的比例总是接近9∶3∶3∶1
B. 形成配子时,不成对的遗传因子自由组合
C. 让F1和绿色皱粒豌豆进行测交,预期子代有4种表型,且比例为1∶1∶1∶1
D. 对F1进行测交后,得到的子代中黄色圆粒豌豆、黄色皱粒豌豆、绿色圆粒豌豆、绿色皱粒豌豆分别为178株、169株、173株、171株
5. 一对表型正常的夫妇生了一个患苯丙酮尿症的女儿和一个白化病的儿子,这两对遗传病独立遗传且都是常染色体的遗传病,如果他们再生一个孩子,只患一种病的概率是( )
A. 1/16 B. 3/8 C. 9/16 D. 3/16
6. 孟德尔的两对相对性状的遗传实验中,具有1:1:1:1比例的是( )
①F1产生配子类型的比例
②F2性状表现类型的比例
③F1测交后代遗传因子组成的比例
④F1性状表现类型的比例
⑤F2遗传因子组合的比例
A. ②④ B. ①③ C. ④⑤ D. ②⑤
7. 某种动物的长毛(B)对短毛(b)为显性,黑色(E)对白色(e)为显性,控制两对性状的基因独立遗传。基因型为BbEe的个体与个体甲交配,子代的表型及其比例为长毛黑色:短毛黑色:长毛白色:短毛白色=3:1:3:1。那么,个体甲的基因型为( )
A. BbEe B. bbee C. BbEE D. Bbee
8. 下列各组生物性状中不属于相对性状的是( )
A. 番茄的红果和圆果 B. 水稻的高秆和矮秆
C. 绵羊的长毛和短毛 D. 家兔的白毛和灰毛
9. 已知红玉杏花朵颜色由A、a和B、b两对独立遗传的基因共同控制,基因型为AaBb的红玉杏自交,子代F1中的基因型与表型及其比例如表,下列叙述正确的是( )
基因型
A_bb
A_Bb
A_BB、aa_ _
表型
深紫色3/16
淡紫色6/16
白色7/16
A. F1的淡紫色植株中纯合子占1/3
B. F1中纯合深紫色植株与F1中某杂合白色植株杂交,子代中基因型AaBb的个体占1/2
C. F1中全部深紫色植株自交,后代深紫色植株占8/9
D. 可通过测交鉴定F1白色植株的基因型
10. 关于如图的叙述,不正确的是( )
A. ⑨是中心体,在分裂间期进行复制
B. ④是一条染色体,包含两条染色单体①和③,它们通过一个着丝粒②相连
C. 细胞中含有两对同源染色体,其中④和⑦为一对同源染色体
D. 在后期时,移向同一极的染色体均含同源染色体
11. 下图表示某种动物不同个体的某些细胞分裂过程,下列相关说法错误的是( )
A. 甲、丙两细胞都发生了非同源染色体的自由组合
B. 图中的细胞均处于细胞分裂后期
C. 可属于卵原细胞分裂过程的是甲、乙、丁
D. 乙、丁的染色体数都是体细胞的一半
12. 果蝇(2n=8)精巢中既能发生有丝分裂又能发生减数分裂。下列叙述错误的是( )
A. 果蝇一个染色体组含4条染色体
B. 同源染色体的联会和分离发生在减数分裂Ⅰ
C. 等位基因的分离可发生在减数分裂Ⅱ
D. 有丝分裂后期染色体和染色单体数目相同
13. 下列关于哺乳动物精子和卵细胞形成过程的说法,正确的是( )
A. 一个卵原细胞和一个精原细胞形成的配子的种类和数目不同
B. 卵原细胞间期经染色体复制后染色体数目加倍
C. 卵细胞中的核DNA数目是初级卵母细胞中的一半
D. 精子形成过程中细胞质都是均分的,卵细胞和极体形成过程中细胞质都是不均分的
14. 基因型为AaBbCCDd(四对基因独立遗传)的亲本自交,其产生的配子种类、子代的表现型、基因型种类分别是( )
A. 8种、16种、27种 B. 8种、8种、27种
C. 8种、8种、16种 D. 8种、4种、16种
15. 水稻的叶色(紫色、绿色)由两对等位基因(A/a、D/d)控制,其籽粒颜色(紫色、棕色和白色)也由两对等位基因控制(B/b、D/d)。基因D/d控制水稻叶色的同时,也控制水稻的粒色。用纯合的水稻植株进行如下杂交实验。有关分析错误的是( )
实验
亲本
F1表型
F2表型及比例
实验1
叶色∶紫叶×绿叶
紫叶
紫叶∶绿叶=9:7
实验2
粒色∶紫粒×白粒
紫粒
紫粒∶棕粒:白粒=9:3:4
A. 由实验1可知,叶色的亲本基因型为AADD和aadd
B. 由实验1可知,F2水稻的绿叶性状能稳定遗传
C. 由实验2可知,F2中表型为白粒的基因型有3种
D. 由实验1、2可知,A/a、B/b、D/d三对基因遵循自由组合定律
二、综合题(55分)
16. 如下图为豌豆的一对相对性状遗传实验过程图解,做了三组实验,实验结果如表中所示,请回答下列问题:
组合
亲本性状表现
F1的性状表现和植株数目
紫花
白花
A
紫花×白花
405
411
B
紫花×白花
807
0
C
紫花×紫花
1239
413
(1)图实验的亲本中,父本是_____豌豆。
(2)操作①称为_____,操作②称为_____。
(3)组合A、B、C三组中,表示测交实验的组别是_____(填字母)。
(4)组合C中,子代的所有紫花个体中,纯合子约为_____株。
Ⅱ.“玫瑰香”葡萄的穗大(A)对穗小(a)为显性,果粒大(B)对果粒小(b)为显性,两对基因独立遗传。现有X、Y、Z三个品系的纯种“玫瑰香”葡萄,其基因型如下表所示,请完成相关问题。
品系
X
Y
Z
基因型
AABB
aaBB
AAbb
(5)若要利用葡萄的粒大与粒小这一对相对性状来验证基因分离定律,可作为亲本的品系是_____(用X、Y、Z填空)
(6)若利用品系Y和品系Z杂交得到F1。F1自交得到F2,在F2的穗大粒小葡萄中,不能稳定遗传的个体占_____。
17. 番茄的紫茎和绿茎(受A、a控制)是一对相对性状,缺刻叶和马铃薯叶(受B、b控制)是一对相对性状。利用四种不同基因型的番茄进行杂交,实验结果如下图所示。
(1)根据____________(填“第1组”或“第2组”)杂交,能够确定__________(填“缺刻叶”或“马铃薯叶”)为显性性状。
(2)根据上述两组杂交________(填“能”或“不能”)判断紫茎和绿茎的显隐性,原因是______。
(3)若已知乙的基因型为AaBb,丙与丁的杂交结果________(填“能”或“不能”)证明两对基因自由组合,原因是_________。
18. 牵牛花的花色有白色和红色,受基因R/r控制;叶的形态有宽叶和窄叶,受基因H/h控制,两对基因独立遗传。某实验小组利用白色宽叶植株(甲)、红色窄叶植株(乙)、红色宽叶植株(丙)进行了如下的杂交实验。回答下列问题:
杂交组合
亲本组合
F1的表型及数目
红色宽叶
红色窄叶
白色宽叶
白色窄叶
一
甲×乙
202
201
203
200
二
乙×丙
302
301
102
101
三
甲×丙
302
102
301
101
(1)根据实验结果可判断,花色中________为显性性状,叶形中________为显性性状。甲、乙、丙中杂合子有________。
(2)杂交组合二的F1中,红色窄叶植株的基因型有________种,其中纯合子所占比例为________。若让杂交组合三F1中的全部红色宽叶植株自交,则自交后代中白色窄叶植株所占比例为________。
(3)用遗传图解表示杂交组合一的杂交过程(要求写出亲本的基因型、配子类型及F1的基因型、表型、比例)_________。
19. 图1表示某生物(2n=4)分裂间期和细胞分裂的不同时期每条染色体上DNA含量的变化,图2表示该生物细胞分裂不同时期的细胞图像,图3表示分裂间期和细胞分裂过程中可能的染色体数目和核DNA分子数目。
(1)图1中AB段形成的原因是_____。该图BC段可以表示图2中细胞_____所处时期染色体和DNA之间的数量关系。
(2)图2中,细胞甲所处的分裂类型和时期是_____,细胞中有同源染色体_____对,染色单体_____条。
(3)细胞丙的名称是_____,该细胞染色体和核DNA分子数可用图3中的_____(填字母)表示。
20. 下图1表示细胞分裂过程中核DNA和染色体数目的变化;图2表示某个生物处于细胞分裂不同时期的细胞图像,图3表示某雄性动物(2n=4)体内细胞正常分裂过程中不同时期细胞内染色体、染色单体和核DNA含量的关系。
(1)图1中“B→C”核DNA数量增倍是______所导致的,“G→H”染色体数量增倍是______所导致的。
(2)图2中______细胞处于图1中的BG段。
(3)若丙细胞是乙细胞的子细胞,则丙细胞的名称是______。
(4)图3中Ⅰ所示数量关系的且正处于分裂过程的细胞可能是______。
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高一下学期第一次月考生物试卷
姓名:______班级:______
一、单选题(每小题3分,共45分)
1. 豌豆(两性花)和玉米(单性花)都是良好的遗传学实验材料。利用这两种材料进行遗传学实验时,下列操作正确的是( )
A. 利用玉米进行自交实验时,不需要进行套袋处理
B. 利用豌豆进行自交实验时,需要对母本进行去雄处理
C. 利用玉米进行杂交,人工传粉前需要对母本进行去雄处理
D. 利用豌豆进行杂交,人工传粉后需要对母本进行套袋处理
【答案】D
【解析】
【详解】A、玉米是雌雄同株异花的单性花植物,自交时为避免外来花粉干扰,需要对雌花进行套袋处理,A错误;
B、豌豆是自花传粉、闭花受粉的两性花植物,自然状态下即可完成自交,无需对母本去雄,去雄是豌豆杂交实验的操作,B错误;
C、玉米母本的花为单性雌花,本身不含雄蕊,进行杂交实验时无需对母本去雄,仅需在传粉前对雌花套袋即可,C错误;
D、豌豆进行杂交实验时,人工传粉后对母本套袋的目的是避免外来花粉的干扰,保证子代是人工授粉的结果,D正确。
2. 在“性状分离比的模拟实验”中,下列可以导致实验结果出现失误的设置或操作是( )
A. 两个小桶的大小不一
B. 对小桶里的两种小球进行搅拌,使其均匀混合
C. 每个小桶中两种球的数量相等
D. 每次取球后不放回,然后再进行下一次取球
【答案】D
【解析】
【详解】A、两个小桶分别模拟雌雄生殖器官,其大小不影响桶内配子的种类和比例,不会导致实验结果失误,A不符合题意;
B、抓取前将小桶内的两种小球搅拌均匀,能保证抓取时每种小球被抽取的概率均等,是正确的实验操作,不会导致失误,B不符合题意;
C、每个小桶中两种球数量相等,模拟杂合子产生的两种配子比例为1:1,符合实验原理,是正确操作,不会导致失误,C不符合题意;
D、每次取球后不放回,会改变小桶内两种配子的比例,导致后续抓取不同配子的概率发生变化,违背了每次抓取配子概率均等的实验要求,会导致实验结果出现失误,D符合题意。
3. 某种茶树的叶片颜色(深绿和浅绿)与茶多酚含量(高和低)受两对独立遗传的基因(A/a和B/b)控制。实验发现,只有当A和B基因同时存在时,叶片才表现为深绿且茶多酚含量高,否则均为浅绿且茶多酚含量低。现用纯合的深绿高含量植株与纯合的浅绿低含量植株杂交,F1全为深绿高含量。F1自交得到的F2中,深绿高含量植株与浅绿低含量植株的比例可能为( )
A. 9∶3∶3∶1 B. 9∶7
C. 9∶6∶1 D. 15∶1
【答案】B
【解析】
【详解】由题意可知,纯合深绿高含量植株基因型为AABB,用纯合的深绿高含量植株与纯合的浅绿低含量植株杂交,F1全为深绿高含量,可推知亲本纯合浅绿低含量植株基因型为aabb,F1基因型为AaBb,F1自交后代中A_B_(深绿高含量)占9/16,A_bb、aaB_、aabb均为浅绿低含量,共占7/16,比例为9:7。B正确,ACD错误。
4. 豌豆两对相对性状杂交实验中应用了假说—演绎法。下列叙述中,属于假说—演绎法中演绎推理部分的是( )
A. F2中各种表型的比例总是接近9∶3∶3∶1
B. 形成配子时,不成对的遗传因子自由组合
C. 让F1和绿色皱粒豌豆进行测交,预期子代有4种表型,且比例为1∶1∶1∶1
D. 对F1进行测交后,得到的子代中黄色圆粒豌豆、黄色皱粒豌豆、绿色圆粒豌豆、绿色皱粒豌豆分别为178株、169株、173株、171株
【答案】C
【解析】
【详解】A、F₂中四种表型比例接近9∶3∶3∶1是两对相对性状杂交实验中直接观察到的实验现象,不属于演绎推理,A错误;
B、形成配子时不成对的遗传因子自由组合,是孟德尔对自由组合现象提出的假说内容,不属于演绎推理,B错误;
C、依据自由组合的假说,预测F₁与隐性纯合子(绿色皱粒)测交的子代有4种表型且比例为1∶1∶1∶1,这是基于假说的理论推导,属于演绎推理环节,C正确;
D、测交后统计得到的实际植株数量是实验实施后的结果,属于实验验证环节,不属于演绎推理,D错误。
故选C。
5. 一对表型正常的夫妇生了一个患苯丙酮尿症的女儿和一个白化病的儿子,这两对遗传病独立遗传且都是常染色体的遗传病,如果他们再生一个孩子,只患一种病的概率是( )
A. 1/16 B. 3/8 C. 9/16 D. 3/16
【答案】B
【解析】
【详解】苯丙酮尿症和白化病均为常染色体隐性遗传病,设苯丙酮尿症由等位基因A/a控制,白化病由等位基因B/b控制。夫妇表型正常,生育患苯丙酮尿症(aa)的女儿和患白化病(bb)的儿子,可推知夫妇双方基因型均为AaBb,两对基因独立遗传,遵循基因自由组合定律,按照拆分法,他们再生一个孩子,患苯丙酮尿症的概率为1/4,正常的概率为3/4,患白化病的概率为1/4,正常的概率为3/4,所以若他们再生一个孩子,只患一种病的概率为1/4×3/4+3/4×1/4=3/8,B正确,ACD错误。
6. 孟德尔的两对相对性状的遗传实验中,具有1:1:1:1比例的是( )
①F1产生配子类型的比例
②F2性状表现类型的比例
③F1测交后代遗传因子组成的比例
④F1性状表现类型的比例
⑤F2遗传因子组合的比例
A. ②④ B. ①③ C. ④⑤ D. ②⑤
【答案】B
【解析】
【详解】①F1为双杂合子(如YyRr),减数分裂时等位基因分离,非等位基因自由组合,共产生4种类型的配子,其比例为1:1:1:1,①正确;
②孟德尔的两对相对性状的遗传实验中,F2性状表现类型的比例为9:3:3:1,②错误;
③F1(YyRr)测交是与隐性纯合子(yyrr)杂交,后代遗传因子组成共4种(YyRr、Yyrr、yyRr、yyrr),比例为1:1:1:1,③正确;
④F1为双杂合子(YyRr),仅有一种显性性状表现类型,④错误;
⑤F2遗传因子组合有9种,其遗传因子组成及比例为YyRr:YyRR:YYRr:Yyrr:yyRr:YYRR:YYrr:yyRR:yyrr=4∶2∶2∶2∶2∶1∶1∶1∶1,⑤错误。
综上,①③正确,B正确,ACD错误。
7. 某种动物的长毛(B)对短毛(b)为显性,黑色(E)对白色(e)为显性,控制两对性状的基因独立遗传。基因型为BbEe的个体与个体甲交配,子代的表型及其比例为长毛黑色:短毛黑色:长毛白色:短毛白色=3:1:3:1。那么,个体甲的基因型为( )
A. BbEe B. bbee C. BbEE D. Bbee
【答案】D
【解析】
【详解】依据题干信息,子代中长毛:短毛=3:1,说明亲代的杂交组合为Bb×Bb,子代中黑毛:白毛=1:1,说明亲代的杂交组合为Ee×ee,综上可知,甲的基因型为Bbee,D正确,ABC错误。
8. 下列各组生物性状中不属于相对性状的是( )
A. 番茄的红果和圆果 B. 水稻的高秆和矮秆
C. 绵羊的长毛和短毛 D. 家兔的白毛和灰毛
【答案】A
【解析】
【详解】A、番茄的红果描述的是果实颜色性状,圆果描述的是果实形状性状,二者不属于同一性状,不满足相对性状的判定要求,不属于相对性状,A符合题意;
B、水稻的高秆和矮秆是同种生物(水稻)同一性状(茎秆高度)的不同表现类型,属于相对性状,B不符合题意;
C、绵羊的长毛和短毛是同种生物(绵羊)同一性状(羊毛长度)的不同表现类型,属于相对性状,C不符合题意;
D、家兔的白毛和灰毛是同种生物(家兔)同一性状(毛发颜色)的不同表现类型,属于相对性状,D不符合题意。
9. 已知红玉杏花朵颜色由A、a和B、b两对独立遗传的基因共同控制,基因型为AaBb的红玉杏自交,子代F1中的基因型与表型及其比例如表,下列叙述正确的是( )
基因型
A_bb
A_Bb
A_BB、aa_ _
表型
深紫色3/16
淡紫色6/16
白色7/16
A. F1的淡紫色植株中纯合子占1/3
B. F1中纯合深紫色植株与F1中某杂合白色植株杂交,子代中基因型AaBb的个体占1/2
C. F1中全部深紫色植株自交,后代深紫色植株占8/9
D. 可通过测交鉴定F1白色植株的基因型
【答案】B
【解析】
【详解】A、淡紫色植株的基因型为A_Bb(AABb或AaBb),其中B/b为杂合,因此淡紫色植株中无纯合子,纯合子比例为0。A错误;
B、 纯合深紫色植株基因型为AAbb,杂合白色植株可能为AaBB或aaBb。若为AaBB,杂交后子代基因型为AABb(50%)和AaBb(50%);若为aaBb,子代基因型为AaBb(50%)和Aabb(50%)。两种情况下AaBb均占1/2。B正确;
C、深紫色植株中,AAbb占1/3,Aabb占2/3。AAbb自交后代全为深紫色;Aabb自交后代深紫色占3/4。总深紫色比例为:1/3×1+2/3×3/4=5/6,C错误;
D、 测交可鉴定A_BB类型(如AABB与AaBB),但无法区分aa__类型(如aaBB、aaBb、aabb),因测交后代均为白色,D错误。
10. 关于如图的叙述,不正确的是( )
A. ⑨是中心体,在分裂间期进行复制
B. ④是一条染色体,包含两条染色单体①和③,它们通过一个着丝粒②相连
C. 细胞中含有两对同源染色体,其中④和⑦为一对同源染色体
D. 在后期时,移向同一极的染色体均含同源染色体
【答案】D
【解析】
【详解】A、 ⑨是中心体,在分裂间期完成复制,为分裂前期形成纺锤体做准备,A正确;
B、由图可知,④是一条染色体,包含两条染色单体①和③,它们通过一个着丝粒②相连,B正确;
C、④和⑦为一对同源染色体,⑤和⑥也为一对同源染色体,细胞中含有两对同源染色体,C正确;
D、在减数分裂Ⅰ后期时,同源染色体分离,移向同一极的染色体均不含同源染色体,D错误。
11. 下图表示某种动物不同个体的某些细胞分裂过程,下列相关说法错误的是( )
A. 甲、丙两细胞都发生了非同源染色体的自由组合
B. 图中的细胞均处于细胞分裂后期
C. 可属于卵原细胞分裂过程的是甲、乙、丁
D. 乙、丁的染色体数都是体细胞的一半
【答案】D
【解析】
【详解】A、甲、丙两细胞均处于减数分裂Ⅰ后期,都发生同源染色体分离,非同源染色体的自由组合,A正确;
B、甲、丙两细胞均处于减数分裂Ⅰ后期,乙、丁两细胞均处于减数分裂Ⅱ后期,则图中细胞均处于细胞分裂后期,B正确;
C、甲、乙两细胞的细胞质不均等分裂,属于卵原细胞的分裂过程,丁细胞虽为均等分裂,也可能是极体的分裂,C正确;
D、乙、丁均为减数分裂Ⅱ后期,染色体数经历减数分裂Ⅰ末期减半后,在减数分裂Ⅱ后期又因着丝粒分裂而加倍,最终同体细胞染色体数一样,D错误。
12. 果蝇(2n=8)精巢中既能发生有丝分裂又能发生减数分裂。下列叙述错误的是( )
A. 果蝇一个染色体组含4条染色体
B. 同源染色体的联会和分离发生在减数分裂Ⅰ
C. 等位基因的分离可发生在减数分裂Ⅱ
D. 有丝分裂后期染色体和染色单体数目相同
【答案】D
【解析】
【详解】A、果蝇为二倍体生物,体细胞染色体数为8条,因此一个染色体组含8÷2=4条染色体,A正确;
B、同源染色体的联会发生在减数分裂Ⅰ前期,同源染色体的分离发生在减数分裂Ⅰ后期,二者均发生在减数分裂Ⅰ,B正确;
C、若减数分裂Ⅰ前期发生同源染色体的互换,或DNA复制时发生基因突变,会导致姐妹染色单体上出现等位基因,此时等位基因的分离可发生在减数分裂Ⅱ后期,C正确;
D、有丝分裂后期着丝粒分裂,姐妹染色单体分开成为子染色体,此时染色单体数目为0,染色体数目为16条,二者数目不相同,D错误。
故选D。
13. 下列关于哺乳动物精子和卵细胞形成过程的说法,正确的是( )
A. 一个卵原细胞和一个精原细胞形成的配子的种类和数目不同
B. 卵原细胞间期经染色体复制后染色体数目加倍
C. 卵细胞中的核DNA数目是初级卵母细胞中的一半
D. 精子形成过程中细胞质都是均分的,卵细胞和极体形成过程中细胞质都是不均分的
【答案】A
【解析】
【详解】A、一个精原细胞经过减数分裂,会形成4个精子,如果不考虑互换,这4个精子是2种类型,如果考虑互换,则是4个精子4种类型,一个卵原细胞经过减数分裂,会形成1个卵细胞和3个极体,卵细胞只有1种类型,所以一个卵原细胞和一个精原细胞形成的配子的种类和数目都不同,A正确;
B、卵原细胞间期染色体复制后,DNA数目加倍,但染色体数目不变(因为姐妹染色单体共用一个着丝粒),B错误;
C、初级卵母细胞的核DNA数目是体细胞的2倍,卵细胞的核DNA数目是体细胞的一半,所以卵细胞中的核DNA数目是初级卵母细胞中的1/4,C错误;
D、精子形成过程中细胞质都是均分的,但卵细胞形成过程中,第一极体分裂形成第二极体时细胞质是均分的,D错误。
14. 基因型为AaBbCCDd(四对基因独立遗传)的亲本自交,其产生的配子种类、子代的表现型、基因型种类分别是( )
A. 8种、16种、27种 B. 8种、8种、27种
C. 8种、8种、16种 D. 8种、4种、16种
【答案】B
【解析】
【详解】亲本产生配子种类为2(A、a)×2(B、b)×1(C)×2(D、d)=8种,子代表现型为2×2×1×2=8种,子代基因型种类为3(Aa自交产生AA、Aa、aa)×3(Bb自交产生BB、Bb、bb)×1(CC自交只能产生CC一种基因型)×3(Dd自交产生DD、Dd、dd)=27种,B正确,ACD错误。
15. 水稻的叶色(紫色、绿色)由两对等位基因(A/a、D/d)控制,其籽粒颜色(紫色、棕色和白色)也由两对等位基因控制(B/b、D/d)。基因D/d控制水稻叶色的同时,也控制水稻的粒色。用纯合的水稻植株进行如下杂交实验。有关分析错误的是( )
实验
亲本
F1表型
F2表型及比例
实验1
叶色∶紫叶×绿叶
紫叶
紫叶∶绿叶=9:7
实验2
粒色∶紫粒×白粒
紫粒
紫粒∶棕粒:白粒=9:3:4
A. 由实验1可知,叶色的亲本基因型为AADD和aadd
B. 由实验1可知,F2水稻的绿叶性状能稳定遗传
C. 由实验2可知,F2中表型为白粒的基因型有3种
D. 由实验1、2可知,A/a、B/b、D/d三对基因遵循自由组合定律
【答案】D
【解析】
【详解】A、叶色由A/a、D/d控制,F2紫叶:绿叶=9:7为9:3:3:1的变式,说明紫叶基因型为A_D_,其余为绿叶,F1为AaDd,纯合亲本应为紫叶AADD×绿叶aadd,A正确;
B、实验1F2绿叶基因型为A_dd、aaD_、aadd,自交后代均无法同时具备A和D显性基因,不会出现紫叶,因此绿叶性状可稳定遗传,B正确;
C、实验2粒色F2为9:3:4,是9:3:3:1的变式,说明只要存在bb就表现为白粒,白粒基因型为bbDD、bbDd、bbdd共3种,C正确;
D、实验1仅能证明A/a与D/d遵循自由组合定律,实验2仅能证明B/b与D/d遵循自由组合定律,无法证明A/a和B/b的遗传是否符合自由组合,因此不能得出三对基因均遵循自由组合定律的结论,D错误。
故选D。
二、综合题(55分)
16. 如下图为豌豆的一对相对性状遗传实验过程图解,做了三组实验,实验结果如表中所示,请回答下列问题:
组合
亲本性状表现
F1的性状表现和植株数目
紫花
白花
A
紫花×白花
405
411
B
紫花×白花
807
0
C
紫花×紫花
1239
413
(1)图实验的亲本中,父本是_____豌豆。
(2)操作①称为_____,操作②称为_____。
(3)组合A、B、C三组中,表示测交实验的组别是_____(填字母)。
(4)组合C中,子代的所有紫花个体中,纯合子约为_____株。
Ⅱ.“玫瑰香”葡萄的穗大(A)对穗小(a)为显性,果粒大(B)对果粒小(b)为显性,两对基因独立遗传。现有X、Y、Z三个品系的纯种“玫瑰香”葡萄,其基因型如下表所示,请完成相关问题。
品系
X
Y
Z
基因型
AABB
aaBB
AAbb
(5)若要利用葡萄的粒大与粒小这一对相对性状来验证基因分离定律,可作为亲本的品系是_____(用X、Y、Z填空)
(6)若利用品系Y和品系Z杂交得到F1。F1自交得到F2,在F2的穗大粒小葡萄中,不能稳定遗传的个体占_____。
【答案】(1)白花 (2) ①. 去雄 ②. 人工授粉
(3)A (4)413
(5)品系X与品系Z或品系Y与品系Z
(6)2/3
【解析】
【小问1详解】
如图实验的亲本中,提供花粉的是父本,故父本是白花豌豆。
【小问2详解】
人工异花授粉过程:去雄(在花蕾期去掉雄蕊)→套上纸袋→人工异花授粉(待花成熟时,采集另一株植株的花粉涂在去雄花的柱头上)→套上纸袋。如图操作①叫作去雄,操作②称为人工授粉。
【小问3详解】
组合A、B、C三组中,只有组合A子代紫花:白花为1:1,属于测交实验的组别。
【小问4详解】
组合C中,子代紫花:白花=3:1,说明亲本均为杂合子,子代所有紫花个体中,纯合子占1/3,即1239×1/3=413株。
【小问5详解】
若要利用葡萄的粒大与粒小这一对相对性状来验证基因分离定律,则亲本中必须含有B和b这一对等位基因,由表格信息可知,品系X与品系Z(或品系Y与品系Z)的组合符合要求。
【小问6详解】
品系Y和品系Z杂交得到F1的基因型为AaBb,F1自交得到F2的穗大粒小葡萄植株(A_bb)中,不能稳定遗传的个体(Aabb)占2/3。
17. 番茄的紫茎和绿茎(受A、a控制)是一对相对性状,缺刻叶和马铃薯叶(受B、b控制)是一对相对性状。利用四种不同基因型的番茄进行杂交,实验结果如下图所示。
(1)根据____________(填“第1组”或“第2组”)杂交,能够确定__________(填“缺刻叶”或“马铃薯叶”)为显性性状。
(2)根据上述两组杂交________(填“能”或“不能”)判断紫茎和绿茎的显隐性,原因是______。
(3)若已知乙的基因型为AaBb,丙与丁的杂交结果________(填“能”或“不能”)证明两对基因自由组合,原因是_________。
【答案】(1) ①. 第1组 ②. 缺刻叶
(2) ①. 能 ②. 若紫茎为隐性,甲与乙的基因型必然相同,与题意不符。因此紫茎为显性、绿茎为隐性
(3) ①. 不能 ②. 若乙为AaBb,丙与丁的基因型只能为Aabb和aaBb,无论两对基因是否自由组合,后代都是紫茎马铃薯叶∶紫茎缺刻叶∶绿茎马铃薯叶∶绿茎缺刻叶=1∶1∶1∶1
【解析】
【小问1详解】
第1组亲本甲×乙,后代缺刻叶:马铃薯叶=3:1,符合“杂合子自交,后代显性:隐性=3:1”的分离比,因此可确定缺刻叶为显性性状,马铃薯叶为隐性性状。
【小问2详解】
根据上述两组杂交能判断紫茎和绿茎的显隐性。题干已知甲、乙基因型不同,且(1)的推理可知甲、乙均为Bb,紫茎若为隐性,则甲与乙的基因型均为aaBb,因此紫茎为显性。
【小问3详解】
若乙为AaBb,丙与丁的杂交不能证明两对基因自由组合。因为丙与丁只能为Aabb和aaBb的杂交,这两种基因型的个体杂交,无论两对基因是否自由组合,结果都是相同的,即后代都是紫茎马铃薯叶(Aabb)∶紫茎缺刻叶(AaBb)∶绿茎马铃薯叶(aabb)∶绿茎缺刻叶(aaBb)=1∶1∶1∶1。
18. 牵牛花的花色有白色和红色,受基因R/r控制;叶的形态有宽叶和窄叶,受基因H/h控制,两对基因独立遗传。某实验小组利用白色宽叶植株(甲)、红色窄叶植株(乙)、红色宽叶植株(丙)进行了如下的杂交实验。回答下列问题:
杂交组合
亲本组合
F1的表型及数目
红色宽叶
红色窄叶
白色宽叶
白色窄叶
一
甲×乙
202
201
203
200
二
乙×丙
302
301
102
101
三
甲×丙
302
102
301
101
(1)根据实验结果可判断,花色中________为显性性状,叶形中________为显性性状。甲、乙、丙中杂合子有________。
(2)杂交组合二的F1中,红色窄叶植株的基因型有________种,其中纯合子所占比例为________。若让杂交组合三F1中的全部红色宽叶植株自交,则自交后代中白色窄叶植株所占比例为________。
(3)用遗传图解表示杂交组合一的杂交过程(要求写出亲本的基因型、配子类型及F1的基因型、表型、比例)_________。
【答案】(1) ①. 红色 ②. 宽叶 ③. 甲、乙、丙
(2) ①. 2 ②. 1/3 ③. 1/24
(3)
【解析】
【小问1详解】
在杂交组合二中,亲本均表现为红色,而F1中出现了白色个体,说明红色对白色为显性。在杂交组合三中,亲本均表现为宽叶,而F1中出现了窄叶个体,说明宽叶对窄叶为显性。结合杂交实验结果可知,甲、乙、丙的基因型分别为rrHh、Rrhh、RrHh,三者均为杂合子。
【小问2详解】
杂交组合二的F1中,红色窄叶植株的基因型为R_hh,包括RRhh和Rrhh两种,其中RRhh占1/3。杂交组合三的F1中,红色宽叶植株的基因型为RrH_(1/3RrHH、2/3RrHh),基因型为RrHH的植株自交,后代的基因型为rrhh的概率为0,基因型为RrHh的植株自交,后代的基因型为rrhh的概率为1/4×1/4=1/16,因此,F1中所有红色宽叶植株的自交后代中,白色窄叶植株(rrhh)所占比例为1/3×0+2/3×1/16=1/24。
【小问3详解】
遗传图解如图:。
19. 图1表示某生物(2n=4)分裂间期和细胞分裂的不同时期每条染色体上DNA含量的变化,图2表示该生物细胞分裂不同时期的细胞图像,图3表示分裂间期和细胞分裂过程中可能的染色体数目和核DNA分子数目。
(1)图1中AB段形成的原因是_____。该图BC段可以表示图2中细胞_____所处时期染色体和DNA之间的数量关系。
(2)图2中,细胞甲所处的分裂类型和时期是_____,细胞中有同源染色体_____对,染色单体_____条。
(3)细胞丙的名称是_____,该细胞染色体和核DNA分子数可用图3中的_____(填字母)表示。
【答案】(1) ①. 染色体复制(或DNA复制与相关蛋白质的合成) ②. 乙、丙
(2) ①. 有丝分裂后期 ②. 4 ③. 0
(3) ①. 次级卵母细胞或(第一)极体 ②. c
【解析】
【小问1详解】
图1中AB段上升,是由于DNA复制或染色体复制,但此时染色体数目并没有加倍。图 1 中 BC 段每条染色体上有 2 个 DNA 分子,说明此时染色体含有姐妹染色单体。图 2 中乙细胞处于减数第一次分裂后期,丙细胞处于减数第二次分裂中期,这两个细胞中的染色体都含有姐妹染色单体,每条染色体上有 2 个 DNA 分子,所以 BC 段可以表示图 2 中乙、丙细胞所处时期染色体和 DNA 之间的数量关系。
【小问2详解】
图 2 中细胞甲含有同源染色体,且着丝粒分裂,姐妹染色单体分开成为两条子染色体,分别向细胞两极移动,所以细胞甲所处的分裂类型和时期是有丝分裂后期。有丝分裂后期细胞中染色体数目加倍,该生物体细胞中染色体数为(2n = 4),所以此时细胞中有同源染色体 4 对。由于着丝粒已经分裂,姐妹染色单体分开成为染色体,所以染色单体数为 0 条。
【小问3详解】
图 2 中细胞乙的细胞质不均等分裂,说明该生物为雌性,细胞丙无同源染色体,处于减数第二次分裂中期,所以细胞丙的名称是次级卵母细胞或(第一)极体。细胞丙中染色体数为 2,核 DNA 分子数为 4,图 3 中 c 表示染色体数为 2,核 DNA 分子数为 4,所以该细胞染色体和核 DNA 分子数可用图 3 中的 c 表示。
20. 下图1表示细胞分裂过程中核DNA和染色体数目的变化;图2表示某个生物处于细胞分裂不同时期的细胞图像,图3表示某雄性动物(2n=4)体内细胞正常分裂过程中不同时期细胞内染色体、染色单体和核DNA含量的关系。
(1)图1中“B→C”核DNA数量增倍是______所导致的,“G→H”染色体数量增倍是______所导致的。
(2)图2中______细胞处于图1中的BG段。
(3)若丙细胞是乙细胞的子细胞,则丙细胞的名称是______。
(4)图3中Ⅰ所示数量关系的且正处于分裂过程的细胞可能是______。
【答案】(1) ①. DNA 复制(或染色体复制) ②. 着丝粒分裂
(2)乙、丙 (3)极体
(4)次级精母细胞
【解析】
【分析】图1中细胞分裂结束时核DNA、染色体数目为最初的一半,表示减数分裂过程。图2中,甲细胞的每一极均存在同源染色体,处于有丝分裂后期;乙细胞同源染色体分离,且细胞质进行不均等分裂,为处于减数第一次分裂后期的初级卵母细胞;丙细胞中无同源染色体,着丝粒排在细胞中央的赤道板上,处于减数第二次分裂后期。在图3中,a是染色体,b是染色单体,c是核DNA,根据三者数量关系可知:I表示DNA复制前的间期或减数第二次分裂后期;Ⅱ处于有丝分裂前期和中期或减数第一次分裂,Ⅲ处于减数第二次分裂前期和中期,IV为减数第二次分裂末期形成的子细胞。
【小问1详解】
B→C是有丝分裂间期,核DNA增倍是DNA复制(或染色体复制)的结果;G→H是减数第二次分裂后期,染色体数目增倍是着丝粒分裂的结果。
【小问2详解】
图1的BG段是DNA复制完成、着丝粒未分裂的时期,细胞含有染色单体。甲是有丝分裂后期,着丝粒已经分裂,无染色单体;乙(减数第一次分裂后期)、丙(减数第二次分裂中期)都含有染色单体,符合要求。
【小问3详解】
乙是初级卵母细胞(细胞质不均等分裂,说明为雌性生殖细胞的分裂),初级卵母细胞减数第一次分裂产生的子细胞是次级卵母细胞和第一极体,初级卵母细胞产生的大一些的叫作次级卵母细胞,小一点的叫作极体,根据染色体的颜色形态判断丙细胞的名称为极体。
【小问4详解】
在图3中,b的数量可变为0,故b是染色单体;a与c的关系出现1:1或1:2,故a是染色体,c是核DNA。图3中Ⅰ的数量关系为:染色体数=4(与体细胞一致),染色单体数=0,核DNA数=4,符合该特征的雄性动物细胞且正处于分裂过程的细胞可能是次级精母细胞。
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