精品解析:江西省新余市第一中学2025-2026学年高一年级下学期4月第一次段考生物试卷
2026-05-21
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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 | - |
| 类型 | 试卷 |
| 知识点 | - |
| 使用场景 | 同步教学-期中 |
| 学年 | 2026-2027 |
| 地区(省份) | 江西省 |
| 地区(市) | 新余市 |
| 地区(区县) | - |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 3.02 MB |
| 发布时间 | 2026-05-21 |
| 更新时间 | 2026-05-21 |
| 作者 | 匿名 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-05-21 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/57982650.html |
| 价格 | 5.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
内容正文:
新余一中高一年级下学期第二次段考生物试卷
一、单选题(每题只有一个正确答案,每题2分,共24分)
1. 在下列遗传实例中,属于性状分离现象的是( )
①高茎豌豆与矮茎豌豆杂交,后代全为高茎豌豆
②高茎豌豆与矮茎豌豆杂交,后代有高有矮,数量比接近于1∶1
③圆粒豌豆自交后代中,圆粒豌豆与皱粒豌豆分别占3/4和1/4
④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
A. ②③ B. ③④ C. ②③④ D. ①②③④
【答案】B
【解析】
【详解】①高茎豌豆与矮茎豌豆杂交,后代全为高茎豌豆,说明高茎为显性性状,不属于性状分离,①错误;
②高茎豌豆与矮茎豌豆杂交,后代有高有矮,数量比接近于1∶1,属于测交,不属于性状分离,②错误;
③圆粒豌豆自交后代中,圆粒豌豆与皱粒豌豆分别占3/4和1/4,说明亲代圆粒豌豆为杂合子,自交后代出现性状分离,③正确;
④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,说明粉色花的紫茉莉为杂合子,自交后代出现性状分离,④正确。
综上,③④正确,B正确,ACD错误。
2. 水稻的花为两性花(即一朵花中既有雄蕊,也有雌蕊),玉米的花为单性花(即一朵花中只有雄蕊或雌蕊)。下列有关植物杂交育种的说法中,正确的是( )
A. 玉米在自然状态下无法进行自交
B. 对水稻进行杂交时需要对父本进行去雄
C. 无论是水稻还是玉米,在人工异花传粉过程中都需要授粉
D. 对玉米进行杂交的基本操作程序是去雄→套袋→授粉→套袋
【答案】C
【解析】
【详解】A、玉米为雌雄同株的单性花植物,自然状态下同一植株的雄花花粉落到同一植株雌花的柱头上即可完成自交,A错误;
B、对水稻(两性花)进行杂交需要对母本进行去雄,防止其自交而影响实验结果,B错误;
C、人工异花传粉是将父本的花粉转移到母本的雌蕊柱头上,无论是水稻(两性花)还是玉米(单性花),该过程都需要进行授粉操作,C正确;
D、玉米的花为单性花,雌花中不含雄蕊,杂交时无需进行去雄操作,基本操作程序为套袋→授粉→套袋,D错误。
3. 下列关于孟德尔一对相对性状的杂交实验的说法中,正确的是( )
A. “让F1与隐性纯合子杂交,所得后代中高茎与矮茎的数量比接近1∶1”属于实验验证
B. “遗传因子在体细胞中成对存在”属于演绎推理
C. “F1产生配子时成对遗传因子分离,则测交后代中两种性状的比例为1∶1”属于假说
D. 运用“假说—演绎法”验证的实验结果总是与预期相符合
【答案】A
【解析】
【详解】A、“让F1与隐性纯合子杂交,所得后代中高茎与矮茎的数量比接近1∶1”是通过实际完成测交实验获得的真实结果,属于实验验证环节,A正确;
B、“遗传因子在体细胞中成对存在”是孟德尔针对实验现象提出的假说内容,B错误;
C、“F1产生配子时成对遗传因子分离,则测交后代中两种性状的比例为1∶1”是依据假说内容推导的预期结果,属于演绎推理环节,C错误;
D、实验结果受样本量、操作误差等因素影响,运用“假说-演绎法”验证的实验结果不一定总是与预期相符合,D错误。
4. 豌豆花色中紫花对白花为显性,某紫花豌豆植株自交,子代紫花∶白花=5∶1,出现该分离比的原因最可能是( )
A. 含隐性基因的雄配子或雌配子有1/2致死
B. 含显性基因的雄配子或雌配子有1/2致死
C. 环境因素改变了子代的性状表现
D. 该显性纯合子个体无法存活
【答案】A
【解析】
【详解】A、亲本为杂合子Aa,若含隐性基因的雄配子有1/2致死,则存活雄配子类型及比例为A:a=2:1,雌配子正常为A:a=1:1,后代白花(aa)占比为1/3×1/2=1/6,紫花占5/6,性状分离比为5:1;若含隐性基因的雌配子1/2致死,结果一致,符合题意,A正确;
B、若含显性基因的雄配子或雌配子有1/2致死,则存活的对应配子类型及比例为A:a=1:2,后代白花占比为2/3×1/2=1/3,紫花:白花=2:1,不符合5:1,B错误;
C、环境因素改变性状属于不可遗传的变异,性状改变无固定的比例规律,不会出现稳定的5:1分离比,不是最可能原因,C错误;
D、若显性纯合子(AA)无法存活,Aa自交后代存活个体为Aa:aa=2:1,紫花:白花=2:1,不符合5:1,D错误。
5. 在性状分离比的模拟实验中,如图甲、乙两个箱子中,各放置了两种彩色(A,a)的小球,下列分析正确的是( )
A. 从两个桶内各抓取一个彩球进行组合,模拟的是等位基因的分离
B. 每桶内两种彩球分别模拟的是显性和隐性配子,两种配子数量可以不相等
C. 某同学抓取4次,结果是AA:Aa=1:1,则该实验设计存在问题
D. 若模拟自由组合定律时,容器甲含A、a两种小球,容器乙含B、b两种小球,抓取的“A与B”组合代表基因型AaBb产生的配子
【答案】D
【解析】
【详解】A、从两个桶内各随机抓取一个彩球,模拟杂合子产生配子的过程中等位基因的分离;抓取后组合是雌雄配子的随机结合,模拟受精作用,A错误;
B、每桶内的两种彩球模拟的是一对等位基因控制的两种配子(如A和a),即“显性/隐性配子”,理论上杂合子产生的两种配子数量相等(A∶a=1∶1),因此实验中每个桶内两种彩球数量也需相等,才能保证模拟的准确性,B错误;
C、性状分离比的模拟实验中,抓取次数少时,结果会偏离理论比例(如4次抓取出现AA∶Aa=1∶1),这是随机误差导致的,并非实验设计存在问题;只有当抓取次数足够多(如数百次),结果才会趋近于理论比例(AA∶Aa∶aa=1∶2∶1),C错误;
D、模拟自由组合定律时,容器甲模拟一对等位基因(A、a),容器乙模拟另一对等位基因(B、b),抓取的“A”与“B”组合,代表基因型为AaBb的个体产生的配子(如AB配子),该表述符合自由组合定律的模拟逻辑,D正确。
6. 某动物的三对等位基因A/a、B/b、C/c独立遗传,基因型为AaBbcc和aaBbCc的个体杂交,下列说法错误的是( )
A. F1有12种基因型
B. F1有8种表现型
C. F1中纯合子的比例是1/8
D. F1中基因型aaBbcc的概率为1/16
【答案】D
【解析】
【详解】A、将三对基因拆分计算:Aa×aa后代有2种基因型,Bb×Bb后代有3种基因型,cc×Cc后代有2种基因型,F₁总基因型种类为2×3×2=12种,A正确;
B、Aa×aa后代表现型有2种,Bb×Bb后代表现型有2种,cc×Cc后代表现型有2种,F₁总表现型种类为2×2×2=8种,B正确;
C、纯合子要求每对基因均纯合,Aa×aa后代纯合子(aa)概率为1/2,Bb×Bb后代纯合子(BB、bb)概率为1/2,cc×Cc后代纯合子(cc)概率为1/2,F₁中纯合子的比例为1/2×1/2×1/2=1/8,C正确;
D.计算基因型aaBbcc的概率:Aa×aa得aa的概率为1/2,Bb×Bb得Bb的概率为1/2,cc×Cc得cc的概率为1/2,总概率为1/2×1/2×1/2=1/8,D错误。
7. 现有纯种果蝇品系①~④,其中品系①的性状均为显性,品系②~④均只有一种性状是隐性,其他性状均为显性。这四个品系的隐性性状及控制该隐性性状的基因所在的染色体如下表所示,能够用于验证自由组合定律的杂交组合是( )
品系
①
②
③
④
隐性性状
无隐性性状,均为显性
残翅
黑身
紫红眼
相应染色体
Ⅱ、Ⅲ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅲ
A. ②×④ B. ①×② C. ②×③ D. ①×④
【答案】A
【解析】
【详解】A、②的残翅基因位于Ⅱ号染色体,④的紫红眼基因位于Ⅲ号染色体,二者属于非同源染色体,杂交后子一代为同时携带残翅、紫红眼隐性基因的双杂合子,两对基因可自由组合,能验证自由组合定律,A符合题意;
B、①为全显性,②仅残翅为隐性,二者只有翅形这一对相对性状,只能验证基因分离定律,不能验证自由组合定律,B不符合题意;
C、②的残翅基因和③的黑身基因都位于Ⅱ号同源染色体上,不能发生自由组合,无法验证自由组合定律,C不符合题意;
D、①为全显性,④仅紫红眼为隐性,二者只有眼色这一对相对性状,只能验证基因分离定律,不能验证自由组合定律,D不符合题意。
8. 大熊猫的体细胞有42条染色体,下列关于该动物减数分裂、受精作用及遗传规律的叙述错误的是( )
A. 一只雄性大熊猫在不同时期产生的精子,染色体数目一般都是21条
B. 一只雌性大熊猫在不同时期产生的卵细胞,其染色体组成具有多样性
C. 在形成精子或卵细胞过程中等位基因分离,在受精作用中非等位基因自由组合
D. 雄性大熊猫减数分裂Ⅱ后期的细胞中,染色体数与体细胞相同且不含同源染色体
【答案】C
【解析】
【详解】A、大熊猫体细胞含有42条染色体,精子是减数分裂的产物,染色体数目为体细胞的一半,因此不同时期产生的精子染色体数目一般都是21条,A正确;
B、雌性大熊猫产生卵细胞的过程中,减数第一次分裂前期会发生同源染色体非姐妹染色单体的交叉互换,减数第一次分裂后期会发生非同源染色体的自由组合,两种变异都会导致不同卵细胞的染色体组成具有多样性,B正确;
C、等位基因分离和非同源染色体上的非等位基因自由组合均发生在减数第一次分裂后期,受精作用过程中仅发生雌雄配子的随机结合,不发生非等位基因的自由组合,C错误;
D、减数第一次分裂结束后同源染色体已经分离,因此处于减数第二次分裂的细胞无同源染色体;减数第二次分裂后期着丝粒分裂,染色体数目暂时加倍,此时细胞内染色体数与体细胞染色体数(42条)相同,D正确。
9. 某初级精母细胞一对同源染色体上的两对等位基因A/a、B/b的分布情况如图所示。若其减数分裂过程中图示同源染色体联会时发生了一次染色体互换,不考虑其他变异,最终产生的精细胞中,由同一个次级精母细胞产生的2个精细胞的基因型不可能是( )
A. AB、ab B. Ab、Ab
C. ab、aB D. Ab、ab
【答案】A
【解析】
【详解】A.若染色体互换发生在A/a基因所在的片段,则由同一个次级精母细胞产生的2个精细胞的基因型是Ab、ab或AB、aB;若染色体互换发生在两个基因以外的片段,则由同一个次级精母细胞产生的2个精细胞的基因型是Ab、Ab或aB、aB;若染色体互换发生在B/b基因所在的片段,则由同一个次级精母细胞产生的2个精细胞的基因型是Ab、AB或ab、aB。综上,A项符合题意,BCD均不符合题意。
故选A。
10. 在摩尔根的果蝇眼色遗传实验中,能够推测白眼基因位于X染色体上的关键实验结果是( )
A. 白眼雄果蝇与红眼雌果蝇杂交,F1不论雌雄都为红眼
B. F1的雌、雄果蝇相互杂交,F2中白眼全部是雄性
C. F1的雌、雄果蝇相互杂交,F2中红眼:白眼=3:1
D. F1雌果蝇与白眼雄果蝇杂交,F2出现白眼雌果蝇
【答案】B
【解析】
【详解】A、若白眼为常染色体隐性性状,纯合红眼雌果蝇与白眼雄果蝇杂交,F₁也全部为红眼,该结果无法说明白眼基因位于X染色体上,A错误;
B、若白眼基因位于常染色体上,F₁雌雄果蝇杂交得到的F₂中,白眼个体既有雄性也有雌性,而实验结果为F₂白眼全部是雄性,说明眼色性状与性别相关联,可推测白眼基因位于X染色体上,B正确;
C.一对等位基因控制的性状,无论基因位于常染色体还是X染色体上,F₂均可出现红眼:白眼=3:1的分离比,该结果只能说明眼色遗传符合分离定律,无法证明基因位于X染色体上,C错误;
D、该实验为测交实验,是摩尔根用于验证“白眼基因位于X染色体上”假设的实验,并非推测基因位置的关键实验结果,且若白眼为常染色体隐性性状,该杂交组合也可出现白眼雌果蝇,D错误。
11. 先天性眼球震颤是一种位于X染色体上的显性遗传病,表现为双眼不自主、节律性摆动,视力下降、视物模糊,常伴斜视、歪头看东西。下列关于该病的叙述错误的是( )
A. 自然人群中一般女性患者多于男性患者
B. 女性患者的父亲和儿子一定患病
C. 患者的双亲中一定有一方患病
D. 男性患者的女儿和母亲一定患病
【答案】B
【解析】
【详解】A、伴X染色体显性遗传病中,女性有2条X染色体,只要1条携带致病基因就会发病,男性只有1条X染色体,因此自然人群中女性患者多于男性患者,A正确;
B、若女性患者为杂合子(基因型可记为XAXa),其致病基因可来自母方,父亲基因型为XaY时表现正常;该女性遗传给儿子的染色体也可能是含正常基因的Xa,儿子基因型为XaY时也表现正常,因此女性患者的父亲和儿子不一定患病,B错误;
C、显性遗传病只要存在显性致病基因就会表现患病,因此患者的致病基因必然来自双亲中的一方,该携带致病基因的亲本必然患病,C正确;
D、男性患者基因型为XAY,其X染色体只能来自母亲,且一定会遗传给女儿,因此其母亲和女儿都含有致病基因,一定患病,D正确。
12. 甲图是某一家系的遗传系谱图Ⅱ-2患有某种单基因遗传病(A/a表示),乙图是三位家庭成员的基因检测电泳结果,下列叙述错误的是( )
A. 此病的遗传方式是伴X染色体隐性遗传
B. 条带①代表A基因
C. Ⅰ-1与Ⅰ-2再生一个男孩患病的概率是1/4
D. Ⅱ-1可能是纯合子也可能是杂合子
【答案】C
【解析】
【详解】A、若为常染色体隐性遗传,Ⅱ-2基因型为aa,两个a分别来自父母,因此Ⅰ-1必须携带a,应该同时具有条带①和②,与电泳结果矛盾;因此该病只能是伴X染色体隐性遗传,A正确;
B、 Ⅰ-1和Ⅰ-2表现正常,生育了患病的Ⅱ-2,说明该病为隐性遗传病。结合电泳结果:患病的Ⅱ-2只有条带②,说明条带②对应隐性致病基因a,条带①对应正常显性基因A,B正确;
C、Ⅰ-1基因型为XAY,Ⅰ-2基因型为XAXa,题目描述为“再生一个男孩患病”,即已经确定子代是男孩,男孩的X染色体来自母亲,Y染色体来自父亲:母亲传递Xa的概率为1/2,因此男孩患病(XaY)的概率是1/2,C错误;
D、Ⅱ-1是正常女性,亲本为XAY×XAXa,Ⅱ-1的基因型为1/2XAXA(纯合子)、1/2XAXa(杂合子),因此确实可能是纯合子也可能是杂合子,D正确。
二、多选题(每题至少两个正确答案,每题4分,共16分)
13. 某鸟类的羽毛颜色由常染色体上复等位基因控制:A1(蓝色)、A2(绿色)、A3(黄色),显隐性关系为A1﹥A2﹥A3,不存在致死及变异,鸟类杂交产生的子代数量足够多。下列叙述错误的是( )
A. 该鸟类群体中与羽毛颜色相关的基因型共有6种
B. 两只鸟类杂交的后代不可能出现三种羽毛颜色
C. 两只黄色鸟类杂交,后代可出现绿色个体
D. 若两只鸟类杂交子代中有蓝色鸟,则亲代都是蓝色鸟
【答案】BCD
【解析】
【详解】A、常染色体上3个复等位基因对应的基因型包含3种纯合子(A1A1、A2A2、A3A3)和3种杂合子(A1A2、A1A3、A2A3),总计6种,A正确;
B、若亲本为A1A3(蓝色)和A2A3(绿色),杂交后代会出现蓝色(A1A2、A1A3)、绿色(A2A3)、黄色(A3A3)三种羽毛颜色,B错误;
C、黄色为隐性性状,个体基因型只能为A3A3,两只黄色鸟类杂交后代基因型均为A3A3,全为黄色,不可能出现绿色个体,C错误;
D、蓝色个体基因型为A1_,只要亲代一方携带A1基因即可产生蓝色子代,如蓝色(A1A3)和绿色(A2A3)杂交也可产生蓝色子代,亲代并非都是蓝色鸟,D错误。
14. 植物的有性生殖过程中,一个卵细胞与一个精子成功融合后通常不再与其他精子融合。我国科学家研究发现,当卵细胞与精子融合后,植物卵细胞特异表达并分泌天冬氨酸蛋白酶ECS1和ECS2,这两种酶能降解一种吸引花粉管的信号分子,避免受精卵再度与精子融合。下列相关叙述错误的是( )
A. 在未受精的情况下,卵细胞不会分泌ECS1和ECS2
B. ECS1/ECS2功能正常,植物可能出现多精入卵的现象
C. 多精入卵可以产生更多的种子,可应用于增加某些农作物的产量
D. ECS1和ECS2的分泌过程依赖卵细胞的膜蛋白识别与细胞信号调控
【答案】BC
【解析】
【详解】A、题干明确说明卵细胞与精子融合后才会特异表达并分泌ECS1和ECS2,因此未受精情况下卵细胞不会分泌这两种酶,A正确;
B、ECS1和ECS2的作用是降解吸引花粉管的信号分子,避免多精入卵,若二者功能缺失,吸引花粉管的信号分子不会被降解,可能出现多精入卵现象,B错误;
C、多精入卵会导致受精卵染色体数目异常,无法正常发育为种子,会降低农作物产量,不能用于增产,C错误;
D、精子与卵细胞融合首先依赖细胞膜表面的糖蛋白识别,随后通过细胞信号调控启动ECS1和ECS2的表达与分泌,因此该过程依赖膜蛋白识别与细胞信号调控,D正确。
15. 下图为一只正常雄果蝇体细胞中某四条染色体上部分基因分布示意图。下列有关叙述正确的是( )
A. 基因在染色体上的位置是萨顿用荧光标记技术确定的
B. 控制刚毛与截毛的基因在遗传上与性别有关
C. 有丝分裂后期,图中所有基因不可能出现在细胞的同一极
D. 在减数分裂过程中,基因d、e、w、A可能会出现在细胞的同一极
【答案】BD
【解析】
【详解】A、萨顿仅通过类比推理法提出“基因在染色体上”的假说,并未使用荧光标记技术确定基因位置,A错误;
B、染色体3和染色体4存在等位基因,但染色体形态不同,为性染色体,因此控制刚毛与截毛的基因在遗传上与性别相关联,B正确;
C、有丝分裂的特点是复制后的染色体平均分配到子细胞中,有丝分裂后期姐妹染色单体分离,细胞每一极都含有全套的核基因,因此图中所有基因可出现在细胞同一极,C错误;
D、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: 染色体 1(含 d、E)和染色体 2(含 D、e)是同源染色体若发生互换,则可能d、e移向一极; 非同源染色体可以自由组合,染色体 4(w、A)可以移向同一极(减数第一次分裂后期),此时细胞中就会同时出现 d、e、w、A,D正确。
16. 下图为某男性XY性染色体联会配对时的模式图,A、D、d、b、e为性染色体上的部分基因,对这些基因遗传特征的归纳有误的是( )
A. 人类细胞中A、D、b基因都存在等位基因,而e不存在等位基因
B. b基因控制的性状在女性中出现的概率比男性高
C. D、d基因控制的性状的遗传不属于伴性遗传
D. 该男性的儿子都会表现出A基因控制的性状
【答案】BCD
【解析】
【详解】
A、女性体细胞性染色体组成为XX,男性体细胞性染色体组成为XY,A、b位于X的非同源区段,D、d位于X和Y的同源区段,e位于Y染色体非同源区段,A、b在女性体细胞中存在等位基因,D、d在所有细胞中存在等位基因,e不存在等位基因,A正确;
B、b为X染色体上的隐性基因,X隐性性状男性仅需1个b基因即可表现,女性需同时含有2个b基因才会表现,因此b控制的性状在男性中出现概率更高,B错误;
C、伴性遗传指基因位于性染色体上,遗传时总是和性别相关联的现象。D、d位于性染色体上,遗传与性别相关,属于伴性遗传,C错误;
D、A位于X染色体上,男性的X染色体仅传递给女儿,儿子的X染色体来自母亲,该男性的A基因不会传给儿子,儿子是否表现A控制的性状由母亲提供的X染色体决定,D错误。
三、非选择题(每空2分,共60分)
17. 先天性耳聋在我国新生儿中的发病率约为1/1000~3/1000,是由一对等位基因控制的遗传病,下图是某家族关于先天性耳聋的遗传系谱图(相关基因用B/b表示)。请根据图示回答下列问题:
(1)该先天性耳聋的遗传方式为________,判断依据是:_______。
(2)Ⅱ4的基因型为_______,Ⅲ8的基因型与Ⅱ4相同的概率为_______。
(3)若Ⅲ8与Ⅲ10近亲结婚,则他们生育一个患先天性耳聋的孩子的概率为_______;若他们生育的第一个孩子已确诊患该病,则再生一个正常男孩的概率为________。
【答案】(1) ①. 常染色体隐性遗传 ②. Ⅱ5和Ⅱ6正常,生出Ⅲ9患病
(2) ①. Bb ②. 2/3
(3) ①. 1/9 ②. 3/8
【解析】
【小问1详解】
分析题图可知,Ⅱ5和Ⅱ6正常,生出Ⅲ9患病,说明该病为常染色体隐性遗传。
【小问2详解】
Ⅱ3和Ⅱ4正常,生出Ⅲ7患病,故Ⅱ3和Ⅱ4的基因型均为Bb,他们生出的Ⅲ8的基因型为1/3BB、2/3Bb,故Ⅲ8的基因型与Ⅱ4相同的概率为2/3。
【小问3详解】
Ⅱ5和Ⅱ6正常,生出Ⅲ9患病,故Ⅱ5和Ⅱ6的基因型均为Bb,他们生出的Ⅲ10的基因型为1/3BB、2/3Bb。若Ⅲ8与Ⅲ10近亲结婚,则他们生育一个患先天性耳聋(bb)的孩子的概率为2/3×2/3×1/4=1/9;若他们生育的第一个孩子已确诊患该病,则Ⅲ8与Ⅲ10都是Bb,则两者再生一个正常(B-)男孩的概率为2/4×1/2=3/8。
18. 我国不同地区对茄子果皮和果肉的颜色有不同偏好。茄子果皮主要有紫皮、绿皮和白皮,果肉有浅绿肉和白肉,均受细胞核基因控制。为满足人民需求,研究人员利用纯种茄子进行了相关杂交实验,结果如下表:
亲本
纯合紫皮浅绿肉×纯合白皮白肉
F1
紫皮浅绿肉
F2
紫皮浅绿肉∶紫皮白肉∶绿皮浅绿肉∶白皮白肉=44∶15∶15∶4
(1)茄子果皮和果肉颜色中显性性状分别为_________,若只考虑果肉颜色,F2中浅绿肉茄子的基因型有_________种,其中纯合子占_________。
(2)研究发现,上述茄子品种的果皮颜色受两对等位基因控制。请通过表分析回答“控制果皮颜色的基因遵循自由组合定律”。
你的观点
遵循
理由
证据:_______
推理:________,导致出现证据所示现象。
(3)为满足某地区人民对绿皮浅绿肉茄子的偏好。请你在上述杂交实验的基础上,培育出稳定遗传的绿皮浅绿肉茄子新品种。写出你的实验思路__________。
【答案】(1) ①. 紫皮和浅绿肉 ②. 2##二##两 ③. 1/3
(2) ①. F1自交产生的F2植株中,紫皮:绿皮:白皮≈12:3:1(是9:3:3:1 的变式) ②. F1产生4种不同基因型的配子,比例为1:1:1:1
(3)从F2中筛选绿皮浅绿肉植株,连续自交多代,直至自交后代全为绿皮浅绿肉植株为止
【解析】
【小问1详解】
据表格信息可知,纯合紫皮浅绿肉×纯合白皮白肉,子一代为紫皮浅绿肉,可知紫皮和浅绿肉为显性性状。设控制果肉颜色的基因为B、b,若只考虑果肉颜色,亲本为BB×bb,子一代基因型为Bb,F2中浅绿肉茄子的基因型有BB和Bb两种,其中纯合子BB占1/3。
【小问2详解】
统计表格数据可知,F1自交产生的F2植株中,紫皮:绿皮:白皮(44+15):15:4≈12:3:1,是9:3:3:1 的变式,所以控制果皮颜色的基因遵循自由组合定律,F2出现该比例的原因是F1产生4种不同基因型的配子,比例为1:1:1:1。
【小问3详解】
要想培育出稳定遗传的绿皮浅绿肉茄子新品种,即获得纯合的绿皮浅绿肉茄子,可从F2中筛选绿皮浅绿肉植株,连续自交多代,直至自交后代全为绿皮浅绿肉植株为止。
19. 下图表示某种哺乳动物细胞分裂的情况,其中图1为减数分裂的流程图;图2为该动物的几个细胞分裂示意图;图3表示细胞分裂和有关生理过程中染色体的数目变化,图中字母代表细胞,序号表示生理过程。回答下列问题:
(1)识别图2中细胞的分裂方式及所处时期时,依据的是细胞中染色体的形态、数目和位置,乙细胞处于____________期,丙细胞所产生的子细胞是____________。
(2)图1中②过程导致染色体数目减半的原因是____________。
(3)图3中染色体的互换发生在____________区段,在有性生殖过程中与维持亲子代间遗传的稳定性有关的是____________(填字母)阶段。
(4)若图1中性原细胞的基因型为AaXBXb,经减数分裂形成一个基因型为AAXB的配子,若在减数分裂过程中仅发生一次异常,不考虑非姐妹染色单体的交换,则与上述配子同时产生的另三个细胞的基因型为____________。
【答案】(1) ①. 有丝分裂中 ②. 次级卵母细胞和极体
(2)同源染色体分离,分别进入不同的子细胞
(3) ①. ① ②. A和B
(4)XB、aXb、aXb
【解析】
【小问1详解】
识别图2中细胞的分裂方式及所处时期时,依据的是细胞中染色体形态、数目和位置。乙细胞有同源染色体,且所有染色体的着丝粒排列在细胞中央的赤道板上,处于有丝分裂中期。丙细胞有同源染色体,正在发生同源染色体分离,处于减数第一次分裂后期,该细胞质分裂不均等,因此为初级卵母细胞,所产生的子细胞是次级卵母细胞和极体。
【小问2详解】
据题图1可知,②过程为减数第一次分裂结束,导致染色体数目减半的原因是同源染色体分离,分别进入不同的子细胞。
【小问3详解】
图3中A、B、C依次表示减数分裂、受精作用、有丝分裂过程中的染色体变化,其中A中①表示减数第一次分裂,②表示减数第二次分裂前期、中期,③表示减数第二次分裂后期,染色体的互换发生在减数第一次分裂前期,对应区段为①。在有性生殖过程中与维持亲子代间遗传的稳定性有关的是A(减数分裂)和B(受精作用)阶段。
【小问4详解】
性原细胞的基因型为AaXBXb,经减数分裂形成一个基因型为AAXB的配子,若在减数分裂过程中仅发生一次异常,不考虑非姐妹染色单体的交换,由此判断,减数第一次分裂过程中A基因所在的染色体的着丝粒分裂后,两条染色体移向细胞同一极,产生基因型为AAXB、XB、aXb、aXb的配子。
20. 回答下列问题:
Ⅰ.一个自然果蝇种群中有灰色和黄色两种体色的果蝇,已知灰色和黄色这对相对性状受一对等位基因A/a控制,所有果蝇均能正常生活,性状的分离符合遗传的基本定律。请回答下列问题:
(1)如果控制体色的基因位于常染色体上,则该果蝇种群中雄果蝇体色的基因型有___________种:如果控制体色的基因位于XY同源区段,则该果蝇种群中雄果蝇体色的基因型有___________种。
(2)若已知控制体色的基因在XY同源区段上,则能够判断基因位于XY同源区段而不是只位于X染色体上,可以选择该种群中基因型的杂交组合,除了XAXa×XaYA之外,还可选择___________基因型亲本杂交(写出1种杂交组合即可)。
Ⅱ.某种性别决定为XY型的昆虫有白色、黄色和绿色三种体色,是由位于两对同源染色体上的基因A/a和B/b控制,已知其中一对基因位于X染色体上(不考虑致死、变异和X、Y染色体同源区段的情况)。基因与色素形成的关系如下图所示。现用白色雄性昆虫与黄色雌性昆虫杂交,F1中雌性昆虫全为绿色,雄性昆虫全为黄色。让F1雌雄昆虫杂交,F2中出现三种体色。请回答:
(3)两亲本的基因型是___________。
(4)F2中出现三种体色表型及比例是___________。
【答案】(1) ①. 3##三 ②. 4##四
(2)XaXa×XAYA或 XaXa×XaYA 或 XAXa×XAYA
(3)aaXBY×AAXbXb
(4)黄色∶绿色∶白色=3∶3∶2
【解析】
【小问1详解】
如果控制体色的基因位于常染色体上,则该自然果蝇种群中雄果蝇体色的基因型与雌性个体基因型相同,都为AA、Aa、aa,共3种;如果控制体色的基因位于XY同源区段,则种群中果蝇体色的基因型为XaXa、XAXA、XAXa、XaYa、XAYA、XAYa、XaYA,其中雄果蝇体色的基因型有4种。
【小问2详解】
如果Y染色体上携带X染色体上对应显性基因,子代雄性只体现显性性状,那么利用X-Xa×X-YA这样的组合就能区分两种情况,所以能够判断基因位于XY同源区段而不是只位于X染色体上,还可以选择XaXa×XAYA 、XaXa×XaYA、 XAXa×XAYA这三种组合。
【小问3详解】
由图知:只有A基因时体现黄色体色,同时有A基因和B基因时体现绿色体色,a基因纯合时体现白色体色。只有当B/b基因在X染色体上时,亲本基因型为aaXBY×AAXbXb,F1是AaXBXb、AaXbY,F2基因型有aa_ _、A_ XB_、A_ Xb_,体现出三种体色。
【小问4详解】
F1基因型是AaXBXb、AaXbY,因A/a与B/b独立遗传,则Aa×Aa得AA:Aa:aa=1:2:1,XBXb×XbY得XbXb:XBXb:XBY:XbY=1:1:1:1,所以黄色:3/4×1/2=3/8,绿色:3/4×1/2=3/8,白色:1/4×1=1/4,所以F2中出现三种体色表型及比例是黄色∶绿色∶白色=3∶3∶2。
21. 大约在1910年5月,摩尔根实验室里诞生了一只白眼雄果蝇,而它兄弟姐妹的眼睛都是红色。摩尔根用这只白眼雄果蝇完成了下图所示实验。回答下列问题:
(1)用果蝇作遗传学实验材料的优点是_____(至少答出两点)。
(2)摩尔根针对这个现象,有以下三种假设。
假设1:控制白眼的基因(b)只位于Y染色体上。
假设2:控制白眼的基因(b)位于X和Y染色体的同源区段上。
假设3:控制白眼的基因(b)只位于X染色体上。
请分析回答下列问题:
①假设1不成立的理由是:若假设1成立,F1会出现_____。
②若假设2成立,群体中与眼色有关的基因型有_____种,F1杂交得到的子代表现型及比例为_____。若假设3成立,F1杂交得到的子代表现型及比例与图解中F2的结果一致。
③为此,摩尔根还做了一个回交实验(即测交实验:让F1红眼雌果蝇和亲代白眼雄果蝇交配):
该实验的结果不能否定假设2或假设3,原因是根据假设2或假设3_____。
④若要进一步证明只有假设3正确,可以采取的杂交方案为_____。
(3)摩尔根通过一系列的实验证明了假说3正确,后来他的学生布里吉斯将白眼雌果蝇和野生型红眼雄果蝇杂交时发现了例外,在F1中除了红眼雌果蝇和白眼雄果蝇外,还出现了极少量的红眼雄果蝇(性染色体组成为X)和白眼雌果蝇(性染色体组成为XXY)。请分析F1中出现红眼雄果蝇的原因可能是_____。
【答案】(1)易饲养、繁殖快、有多对易于区分的相对性状、染色体数目少易于分析
(2) ①. F1会出现白眼雄果蝇 ②. 7 ③. 红眼雌果蝇∶红眼雄果蝇∶白眼雄果蝇=2∶1∶1 ④. 根据假设2和假设3推导出的结果相同(或实验的结果都是雌雄果蝇中均有一半红眼一半白眼) ⑤. 让白眼雌果蝇和纯种(野生)红眼雄果蝇杂交
(3)亲本白眼雌果蝇在减数第一次分裂后期XX这一对同源染色体未分离或减数第二次分裂后期着丝粒分裂后形成的两条X染色体进入同一极,产生了不含Xb染色体的卵细胞
【解析】
【分析】摩尔根利用在种群中偶然发现的一只白眼雄果蝇与野生型红眼雌果蝇杂交,后代全是红眼,说明红眼是显性性状,子一代雌雄果蝇自由交配,子二代中红眼∶白眼=3∶1,说明控制红眼和白眼的基因遵循基因的分离定律,但是子二代中只有雄果蝇出现白眼性状,说明该对性状的遗传与性别有关,提出假设控制白眼的基因位于X染色体上,Y染色体上没有它的等位基因,摩尔根利用测交实验证明了假设是正确的,由此在实验基础上证明了基因位于染色体上。
【小问1详解】
用果蝇作遗传学实验材料的优点是易饲养、繁殖快、有多对易于区分的相对性状、染色体数目少易于分析等;
【小问2详解】
①若控制白眼的基因(b)只位于Y染色体上,则F1会出现白眼雄果蝇,与实验结果相矛盾,因此假设1不成立;
②若控制白眼的基因(b)位于X和Y染色体上,群体中与眼色有关的基因型,雌性有3种,雄性有4种,共有7种基因型;亲本雌、雄果蝇的基因型为XBXB、XbYb,F1雌、雄果蝇的基因型为XBXb、XBYb,F1杂交得到的子代,雌性均为红眼,雄性中一半表现为红眼,一半表现为白眼,表现型及比例为红眼雌果蝇∶红眼雄果蝇∶白眼雄果蝇=2∶1∶1(或红眼∶白眼=3∶1);
③若假设2成立,亲本白眼雄果蝇的基因型为XbYb,F1红眼雌果蝇的基因型为XBXb,二者杂交的后代基因型为XBXb、XbXb、XBYb、XbYb,表现型及比例为红眼雌果蝇:白眼雌果蝇:红眼雄果蝇:白眼雄果蝇=1:1:1:1;若假设3成立,亲本白眼雄果蝇的基因型为XbY,F1红眼雌果蝇基因型为XBXb,二者杂交,子代的表现型及比例为红眼雌果蝇(XBXb):白眼雌果蝇(XbXb):红眼雄果蝇(XBY):白眼雄果蝇(XbY)=1:1:1:1,与假设2相同,不能否定假设2或假设3;
④若白眼基因只位于X染色体上,则让白眼雌果蝇(XbXb)和纯种(野生)红眼雄果蝇(XBY)杂交,子代雌果蝇都是红眼(XBXb),雄果蝇都是白眼(XbY);
【小问3详解】
亲本白眼雌果蝇在减数第一次分裂后期两条X的同源染色体未分离或减数第二次分裂后期着丝点分裂后两条X染色体进入同一极,产生含XbXb的卵细胞和不含Xb染色体的卵细胞。含XbXb的卵细胞与正常含Y的精子结合,所得子代性染色体及眼色基因组成为XbXbY,表型为白眼雌果蝇。不含Xb染色体的卵细胞与正常含XB的精子结合,所得子代性染色体及眼色基因组成为XBO,表型为红眼雄果蝇。
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新余一中高一年级下学期第二次段考生物试卷
一、单选题(每题只有一个正确答案,每题2分,共24分)
1. 在下列遗传实例中,属于性状分离现象的是( )
①高茎豌豆与矮茎豌豆杂交,后代全为高茎豌豆
②高茎豌豆与矮茎豌豆杂交,后代有高有矮,数量比接近于1∶1
③圆粒豌豆自交后代中,圆粒豌豆与皱粒豌豆分别占3/4和1/4
④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
A. ②③ B. ③④ C. ②③④ D. ①②③④
2. 水稻的花为两性花(即一朵花中既有雄蕊,也有雌蕊),玉米的花为单性花(即一朵花中只有雄蕊或雌蕊)。下列有关植物杂交育种的说法中,正确的是( )
A. 玉米在自然状态下无法进行自交
B. 对水稻进行杂交时需要对父本进行去雄
C. 无论是水稻还是玉米,在人工异花传粉过程中都需要授粉
D. 对玉米进行杂交的基本操作程序是去雄→套袋→授粉→套袋
3. 下列关于孟德尔一对相对性状的杂交实验的说法中,正确的是( )
A. “让F1与隐性纯合子杂交,所得后代中高茎与矮茎的数量比接近1∶1”属于实验验证
B. “遗传因子在体细胞中成对存在”属于演绎推理
C. “F1产生配子时成对遗传因子分离,则测交后代中两种性状的比例为1∶1”属于假说
D. 运用“假说—演绎法”验证的实验结果总是与预期相符合
4. 豌豆花色中紫花对白花为显性,某紫花豌豆植株自交,子代紫花∶白花=5∶1,出现该分离比的原因最可能是( )
A. 含隐性基因的雄配子或雌配子有1/2致死
B. 含显性基因的雄配子或雌配子有1/2致死
C. 环境因素改变了子代的性状表现
D. 该显性纯合子个体无法存活
5. 在性状分离比的模拟实验中,如图甲、乙两个箱子中,各放置了两种彩色(A,a)的小球,下列分析正确的是( )
A. 从两个桶内各抓取一个彩球进行组合,模拟的是等位基因的分离
B. 每桶内两种彩球分别模拟的是显性和隐性配子,两种配子数量可以不相等
C. 某同学抓取4次,结果是AA:Aa=1:1,则该实验设计存在问题
D. 若模拟自由组合定律时,容器甲含A、a两种小球,容器乙含B、b两种小球,抓取的“A与B”组合代表基因型AaBb产生的配子
6. 某动物的三对等位基因A/a、B/b、C/c独立遗传,基因型为AaBbcc和aaBbCc的个体杂交,下列说法错误的是( )
A. F1有12种基因型
B. F1有8种表现型
C. F1中纯合子的比例是1/8
D. F1中基因型aaBbcc的概率为1/16
7. 现有纯种果蝇品系①~④,其中品系①的性状均为显性,品系②~④均只有一种性状是隐性,其他性状均为显性。这四个品系的隐性性状及控制该隐性性状的基因所在的染色体如下表所示,能够用于验证自由组合定律的杂交组合是( )
品系
①
②
③
④
隐性性状
无隐性性状,均为显性
残翅
黑身
紫红眼
相应染色体
Ⅱ、Ⅲ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅲ
A. ②×④ B. ①×② C. ②×③ D. ①×④
8. 大熊猫的体细胞有42条染色体,下列关于该动物减数分裂、受精作用及遗传规律的叙述错误的是( )
A. 一只雄性大熊猫在不同时期产生的精子,染色体数目一般都是21条
B. 一只雌性大熊猫在不同时期产生的卵细胞,其染色体组成具有多样性
C. 在形成精子或卵细胞过程中等位基因分离,在受精作用中非等位基因自由组合
D. 雄性大熊猫减数分裂Ⅱ后期的细胞中,染色体数与体细胞相同且不含同源染色体
9. 某初级精母细胞一对同源染色体上的两对等位基因A/a、B/b的分布情况如图所示。若其减数分裂过程中图示同源染色体联会时发生了一次染色体互换,不考虑其他变异,最终产生的精细胞中,由同一个次级精母细胞产生的2个精细胞的基因型不可能是( )
A. AB、ab B. Ab、Ab
C. ab、aB D. Ab、ab
10. 在摩尔根的果蝇眼色遗传实验中,能够推测白眼基因位于X染色体上的关键实验结果是( )
A. 白眼雄果蝇与红眼雌果蝇杂交,F1不论雌雄都为红眼
B. F1的雌、雄果蝇相互杂交,F2中白眼全部是雄性
C. F1的雌、雄果蝇相互杂交,F2中红眼:白眼=3:1
D. F1雌果蝇与白眼雄果蝇杂交,F2出现白眼雌果蝇
11. 先天性眼球震颤是一种位于X染色体上的显性遗传病,表现为双眼不自主、节律性摆动,视力下降、视物模糊,常伴斜视、歪头看东西。下列关于该病的叙述错误的是( )
A. 自然人群中一般女性患者多于男性患者
B. 女性患者的父亲和儿子一定患病
C. 患者的双亲中一定有一方患病
D. 男性患者的女儿和母亲一定患病
12. 甲图是某一家系的遗传系谱图Ⅱ-2患有某种单基因遗传病(A/a表示),乙图是三位家庭成员的基因检测电泳结果,下列叙述错误的是( )
A. 此病的遗传方式是伴X染色体隐性遗传
B. 条带①代表A基因
C. Ⅰ-1与Ⅰ-2再生一个男孩患病的概率是1/4
D. Ⅱ-1可能是纯合子也可能是杂合子
二、多选题(每题至少两个正确答案,每题4分,共16分)
13. 某鸟类的羽毛颜色由常染色体上复等位基因控制:A1(蓝色)、A2(绿色)、A3(黄色),显隐性关系为A1﹥A2﹥A3,不存在致死及变异,鸟类杂交产生的子代数量足够多。下列叙述错误的是( )
A. 该鸟类群体中与羽毛颜色相关的基因型共有6种
B. 两只鸟类杂交的后代不可能出现三种羽毛颜色
C. 两只黄色鸟类杂交,后代可出现绿色个体
D. 若两只鸟类杂交子代中有蓝色鸟,则亲代都是蓝色鸟
14. 植物的有性生殖过程中,一个卵细胞与一个精子成功融合后通常不再与其他精子融合。我国科学家研究发现,当卵细胞与精子融合后,植物卵细胞特异表达并分泌天冬氨酸蛋白酶ECS1和ECS2,这两种酶能降解一种吸引花粉管的信号分子,避免受精卵再度与精子融合。下列相关叙述错误的是( )
A. 在未受精的情况下,卵细胞不会分泌ECS1和ECS2
B. ECS1/ECS2功能正常,植物可能出现多精入卵的现象
C. 多精入卵可以产生更多的种子,可应用于增加某些农作物的产量
D. ECS1和ECS2的分泌过程依赖卵细胞的膜蛋白识别与细胞信号调控
15. 下图为一只正常雄果蝇体细胞中某四条染色体上部分基因分布示意图。下列有关叙述正确的是( )
A. 基因在染色体上的位置是萨顿用荧光标记技术确定的
B. 控制刚毛与截毛的基因在遗传上与性别有关
C. 有丝分裂后期,图中所有基因不可能出现在细胞的同一极
D. 在减数分裂过程中,基因d、e、w、A可能会出现在细胞的同一极
16. 下图为某男性XY性染色体联会配对时的模式图,A、D、d、b、e为性染色体上的部分基因,对这些基因遗传特征的归纳有误的是( )
A. 人类细胞中A、D、b基因都存在等位基因,而e不存在等位基因
B. b基因控制的性状在女性中出现的概率比男性高
C. D、d基因控制的性状的遗传不属于伴性遗传
D. 该男性的儿子都会表现出A基因控制的性状
三、非选择题(每空2分,共60分)
17. 先天性耳聋在我国新生儿中的发病率约为1/1000~3/1000,是由一对等位基因控制的遗传病,下图是某家族关于先天性耳聋的遗传系谱图(相关基因用B/b表示)。请根据图示回答下列问题:
(1)该先天性耳聋的遗传方式为________,判断依据是:_______。
(2)Ⅱ4的基因型为_______,Ⅲ8的基因型与Ⅱ4相同的概率为_______。
(3)若Ⅲ8与Ⅲ10近亲结婚,则他们生育一个患先天性耳聋的孩子的概率为_______;若他们生育的第一个孩子已确诊患该病,则再生一个正常男孩的概率为________。
18. 我国不同地区对茄子果皮和果肉的颜色有不同偏好。茄子果皮主要有紫皮、绿皮和白皮,果肉有浅绿肉和白肉,均受细胞核基因控制。为满足人民需求,研究人员利用纯种茄子进行了相关杂交实验,结果如下表:
亲本
纯合紫皮浅绿肉×纯合白皮白肉
F1
紫皮浅绿肉
F2
紫皮浅绿肉∶紫皮白肉∶绿皮浅绿肉∶白皮白肉=44∶15∶15∶4
(1)茄子果皮和果肉颜色中显性性状分别为_________,若只考虑果肉颜色,F2中浅绿肉茄子的基因型有_________种,其中纯合子占_________。
(2)研究发现,上述茄子品种的果皮颜色受两对等位基因控制。请通过表分析回答“控制果皮颜色的基因遵循自由组合定律”。
你的观点
遵循
理由
证据:_______
推理:________,导致出现证据所示现象。
(3)为满足某地区人民对绿皮浅绿肉茄子的偏好。请你在上述杂交实验的基础上,培育出稳定遗传的绿皮浅绿肉茄子新品种。写出你的实验思路__________。
19. 下图表示某种哺乳动物细胞分裂的情况,其中图1为减数分裂的流程图;图2为该动物的几个细胞分裂示意图;图3表示细胞分裂和有关生理过程中染色体的数目变化,图中字母代表细胞,序号表示生理过程。回答下列问题:
(1)识别图2中细胞的分裂方式及所处时期时,依据的是细胞中染色体的形态、数目和位置,乙细胞处于____________期,丙细胞所产生的子细胞是____________。
(2)图1中②过程导致染色体数目减半的原因是____________。
(3)图3中染色体的互换发生在____________区段,在有性生殖过程中与维持亲子代间遗传的稳定性有关的是____________(填字母)阶段。
(4)若图1中性原细胞的基因型为AaXBXb,经减数分裂形成一个基因型为AAXB的配子,若在减数分裂过程中仅发生一次异常,不考虑非姐妹染色单体的交换,则与上述配子同时产生的另三个细胞的基因型为____________。
20. 回答下列问题:
Ⅰ.一个自然果蝇种群中有灰色和黄色两种体色的果蝇,已知灰色和黄色这对相对性状受一对等位基因A/a控制,所有果蝇均能正常生活,性状的分离符合遗传的基本定律。请回答下列问题:
(1)如果控制体色的基因位于常染色体上,则该果蝇种群中雄果蝇体色的基因型有___________种:如果控制体色的基因位于XY同源区段,则该果蝇种群中雄果蝇体色的基因型有___________种。
(2)若已知控制体色的基因在XY同源区段上,则能够判断基因位于XY同源区段而不是只位于X染色体上,可以选择该种群中基因型的杂交组合,除了XAXa×XaYA之外,还可选择___________基因型亲本杂交(写出1种杂交组合即可)。
Ⅱ.某种性别决定为XY型的昆虫有白色、黄色和绿色三种体色,是由位于两对同源染色体上的基因A/a和B/b控制,已知其中一对基因位于X染色体上(不考虑致死、变异和X、Y染色体同源区段的情况)。基因与色素形成的关系如下图所示。现用白色雄性昆虫与黄色雌性昆虫杂交,F1中雌性昆虫全为绿色,雄性昆虫全为黄色。让F1雌雄昆虫杂交,F2中出现三种体色。请回答:
(3)两亲本的基因型是___________。
(4)F2中出现三种体色表型及比例是___________。
21. 大约在1910年5月,摩尔根实验室里诞生了一只白眼雄果蝇,而它兄弟姐妹的眼睛都是红色。摩尔根用这只白眼雄果蝇完成了下图所示实验。回答下列问题:
(1)用果蝇作遗传学实验材料的优点是_____(至少答出两点)。
(2)摩尔根针对这个现象,有以下三种假设。
假设1:控制白眼的基因(b)只位于Y染色体上。
假设2:控制白眼的基因(b)位于X和Y染色体的同源区段上。
假设3:控制白眼的基因(b)只位于X染色体上。
请分析回答下列问题:
①假设1不成立的理由是:若假设1成立,F1会出现_____。
②若假设2成立,群体中与眼色有关的基因型有_____种,F1杂交得到的子代表现型及比例为_____。若假设3成立,F1杂交得到的子代表现型及比例与图解中F2的结果一致。
③为此,摩尔根还做了一个回交实验(即测交实验:让F1红眼雌果蝇和亲代白眼雄果蝇交配):
该实验的结果不能否定假设2或假设3,原因是根据假设2或假设3_____。
④若要进一步证明只有假设3正确,可以采取的杂交方案为_____。
(3)摩尔根通过一系列的实验证明了假说3正确,后来他的学生布里吉斯将白眼雌果蝇和野生型红眼雄果蝇杂交时发现了例外,在F1中除了红眼雌果蝇和白眼雄果蝇外,还出现了极少量的红眼雄果蝇(性染色体组成为X)和白眼雌果蝇(性染色体组成为XXY)。请分析F1中出现红眼雄果蝇的原因可能是_____。
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