最新高中生物 课时训练 7 基因的自由组合定律 苏教版必修2Word格式.docx
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A.1/4B.1/8
C.1/16D.0
由第一对等位基因的杂交aa×
AA可以看出,其后代一定为杂合子,不可能为纯合子。
5.现有子代基因型及比值如下:
1YYRR,1YYrr,1YyRR,1Yyrr,2YYRr,2YyRr。
已知上述结果是按自由组合定律产生的,则双亲的基因型是( )。
A.YYRR、YYRrB.YYRr、YyRr
C.YyRr、YyRrD.YyRR、YyRr
从后代YY∶Yy=1∶1可推知亲本基因型为YY、Yy;
从后代RR∶Rr∶rr=1∶2∶1可推知亲本基因型为Rr、Rr,所以双亲的基因型为YYRr、YyRr。
6.YyRR基因型的个体与yyRr基因型的个体相交,其子代表现型的理论比为( )。
A.1∶1B.1∶1∶1∶1
C.9∶3∶3∶1D.42∶42∶8∶8
Yy×
yy的子代表现型比例为1∶1,RR×
Rr的子代表现型只有1种,因此其子代表现型的理论比为1∶1。
A
7.在豚鼠中,黑色(C)对白色(c)、毛皮粗糙(R)对毛皮光滑(r)是显性。
下列能验证基因自由组合定律的最佳杂交组合是( )。
A.黑光×
白光—18黑光∶16白光
B.黑光×
白粗—25黑粗
C.黑粗×
黑光—25黑粗∶8白粗
D.黑粗×
白光—10黑粗∶9黑光∶8白粗∶11白光
D项10∶9∶8∶11≈1∶1∶1∶1,该比例是杂交组合CcRr(黑粗)×
ccrr(白光)典型的自由组合定律的性状分离比,所以D项杂交组合为测交,最能验证基因自由组合定律。
8.香豌豆的花色有紫花和白花两种,显性基因C和P同时存在时开紫花。
两个纯合白花品种杂交,F1开紫花;
F1自交,F2的性状分离比为紫花∶白花=9∶7。
下列分析错误的是( )。
A.两个白花亲本的基因型为CCpp与ccPP
B.F1测交结果紫花与白花的比例为1∶1
C.F2紫花中纯合子的比例为1/9
D.F2中白花的基因型有5种
9∶7实质为9∶3∶3∶1的变式,即双杂合子自交子代性状分离比为9/16C_P_∶(3/16C_pp+3/16ccP_+1/16ccpp)=9∶7,所以F1测交结果紫花与白花的比例为1∶(1+1+1)=1∶3。
9.让独立遗传的黄色非甜玉米YYSS与白色甜玉米yyss杂交,得到的F1自交,F2中得到白色甜玉米80株,那么从理论上来说F2中表现型不同于双亲的杂合子植株约为( )。
A.160株B.240株C.320株D.480株
根据自由组合定律实验分析,F2中不同于双亲的重组类型占3/16+3/16,其中杂合植株占4/16,双隐性(白色甜玉米)占1/16(80株),所以重组杂合植株为4×
80=320株。
C
10.设水稻的有芒(A)对无芒(a)为显性,非糯粒(B)对糯粒(b)为显性,这两对等位基因分别位于两对同源染色体上,现有以下杂交和结果:
P 有芒糯粒×
无芒非糯粒 无芒非糯粒×
无芒非糯粒
↓ ↓
F1 有芒非糯粒36株 无芒非糯粒37株
无芒糯粒35株 无芒糯粒12株
那么,两亲本的基因型:
有芒糯粒和无芒非糯粒依次是( )。
①AAbb ②AaBb ③Aabb ④aaBb
A.①②B.③④C.②③D.②④
有芒糯粒与无芒非糯粒杂交的子代中有芒非糯粒和无芒糯粒的比例接近1∶1,那么有芒与无芒、糯粒与非糯粒均相当于进行的测交,所以有芒糯粒与无芒非糯粒的基因型分别为Aabb和aaBb。
无芒非糯粒与无芒非糯粒杂交的子代中,非糯粒与糯粒的比例接近3∶1,相当于一个杂合子的自交,因此该组合中的无芒非糯粒基因型均为aaBb。
11.下表是豌豆五种杂交组合的数据,根据表中的信息,回答下列问题。
亲本组合
后代的表现型及其株数
组别
表现型
高茎红花
高茎白花
矮茎红花
矮茎白花
甲
高茎红花×
627
203
617
212
乙
724
750
243
262
丙
953
317
丁
1251
1301
戊
高茎白花×
517
523
499
507
(1)上述两对相对性状中,显性性状为 。
(2)写出每一杂交组合中两个亲本植株的基因型,以A和a分别表示株高的显、隐性基因,B和b分别表示花色的显、隐性基因。
则五组组合的亲本基因型分别为:
组合
亲本基因型
(3)五组组合中后代隐性纯合子概率最高的是 。
(1)根据后代性状分离比为显∶隐=3∶1,则双亲一定都是杂合子,则由题表的甲组合判断知红花为显性,由题表的乙组合判断知高茎为显性。
(2)根据题表中后代显隐性状比联系基因分离定律的Bb×
Bb→3B∶1bb,Bb×
bb→1Bb∶1bb,BB×
BB→BB、BB×
Bb→1BB∶1Bb或BB×
bb→Bb判断:
甲组组合的亲本基因型是AaBb和aaBb;
乙组组合的亲本基因型是AaBb和Aabb;
丙组组合亲本基因型是AABb和aaBb;
丁组组合的亲本基因型是AaBB和aabb;
戊组组合的亲本基因型是Aabb和aaBb。
(3)由
(2)中五组的基因型推出甲、乙两组后代中出现aabb的概率为1/8,丙、丁两组后代中出现aabb的概率为0,戊组后代中出现aabb的概率为1/4。
(1)高茎和红花
(2)
AaBb
aaBb
Aabb
AABb
AaBB
aabb
(3)戊组
12.某种自花受粉植物的花色分为白色、红色和紫色。
现有4个纯合品种:
1个紫色(紫)、1个红色(红)、2个白色(白甲和白乙)。
用这4个品种做杂交实验,结果如下:
实验1:
紫×
红,F1表现为紫,F2表现为3紫∶1红;
实验2:
红×
白甲,F1表现为紫,F2表现为9紫∶3红∶4白;
实验3:
白甲×
白乙,F1表现为白,F2表现为白;
实验4:
白乙×
紫,F1表现为紫,F2表现为9紫∶3红∶4白。
综合上述实验结果,请回答下列问题。
(1)上述花色遗传所遵循的遗传定律是 。
(2)写出实验1(紫×
红)的遗传图解(若花色由一对等位基因控制,用A、a表示,若由两对等位基因控制,用A、a和B、b表示,以此类推)。
(3)为了验证花色遗传的特点,可将实验2(红×
白甲)得到的F2植株自交,单株收获F2中紫花植株所结的种子,每株的所有种子单独种植在一起可得到一个株系,观察多个这样的株系,则理论上,在所有株系中有 的株系F3花色的表现型及其数量比为9紫∶3红∶4白。
(1)由9紫∶3红∶4白想到花色由两对等位基因控制,且符合基因的自由组合定律。
(2)由9紫∶3红∶4白可知,占9份的紫花的基因型为A_B_。
纯合紫花与纯合红花杂交,F1表现为紫花,F2表现为3紫∶1红,即F2中紫花(A_B_)占3/4,将3/4拆成3/4×
1,结合F1全是紫花可知F1为AABb或AaBB,所以亲本是AABB和AAbb或AABB和aaBB。
(3)在实验2获得的紫花植株中,有4种基因型,即AABB、AABb、AaBB、AaBb,其比例为1∶2∶2∶4,AaBb个体所占比例为4/9,自交后代花色的表现型及其数量比为9紫∶3红∶4白。
(1)自由组合定律
(2)
P 紫 ×
红
AABB
AAbb
F1 紫
AABb
F2 紫 ∶ 红
AAB- AAbb
3 ∶ 1或答 P 紫 ×
红
AABB
aaBB
F1 紫
AaBB
F2 紫 ∶ 红
A-BB aaBB
3 ∶ 1
(3)4/9
13.科学家选用抗螟非糯性水稻与不抗螟糯性水稻杂交得到F1,从F1中选取一株进行自交得到F2,F2的结果如下表:
抗螟非糯性
抗螟糯性
不抗螟非糯性
不抗螟糯性
个体数
142
48
50
16
(1)分析表中数据可知,控制这两对性状的基因位于 染色体上,所选F1植株的表现型为 。
亲本中抗螟非糯性水稻可能的基因型最多有 种。
(2)现欲试种这种抗螟水稻,需检验其是否为纯合子,请用遗传图解表示检验过程(显、隐性基因分别用B、b表示),并作简要说明。
(3)上表中的抗螟水稻均能抗稻瘟病(抗稻瘟病为显性性状),请简要分析可能的原因。
① 。
② 。
本题考查对遗传规律的应用能力、遗传实验的设计能力及获取与处理信息的能力。
(1)从表中可以看出抗螟∶不抗螟≈3∶1,非糯性∶糯性=3∶1,且4种性状分离比接近9∶3∶3∶1,所以控制这两对性状的基因位于非同源染色体上,且非糯性和抗螟为显性。
根据题意容易推测F1为AaBb(A、a对应非糯性、糯性),其亲本中抗螟非糯性的基因型可以是AABB、AABb、AaBB、AaBb4种。
(2)检验是否为纯合子,可以用自交的方法,也可以用测交的方法。
遗传图解需注明交配符号、亲本基因型和表现型、子代的基因型和表现型等。
(1)非同源(两对) 抗螟非糯性 4
(2)如图
若F1均抗螟,说明该水稻为纯合子。
若F1既有抗螟,又有不抗螟,说明该水稻为杂合子。
或
(3)①选取的F1是抗稻瘟病纯合子
②抗螟基因与抗稻瘟病基因位于同一条染色体上
课练14 基因的表达
一、选择题(共10个小题,每小题5分)
1.(2017·
宿州一模)下列有关基因、蛋
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