高考全品二轮专题限时集训七第7讲 遗传的基本规律与伴性遗传推荐文档格式.docx
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A.控制落粒性的两对基因位于两对同源染色体上
B.杂合不落粒水稻自交后代不发生性状分离
C.F2中纯合不落粒水稻植株的比例为7/16
D.野生稻多表现为落粒,利于水稻种群的繁衍
6.如图Z7-3是基因M、N、P对某种生物性状的控制关系(三对等位基因分别位于三对同源染色体上),下列相关叙述错误的是( )
图Z7-3
A.表现出性状3的个体基因型可能有4种
B.表现出性状2的个体基因型是ppMMnn或ppMmnn
C.图示表明基因对性状的控制可通过控制酶的合成实现
D.基因型为PpMmNn的个体测交,后代中表现出性状1的个体占3/16
7.某植物红花和白花这对相对性状同时受多对等位基因(A、a,B、b,C、c……)控制,当个体的基因型中每对等位基因都至少含有一个显性基因时才开红花,否则开白花。
现将两个纯合的白花品系杂交,F1开红花,再将F1自交,F2中的白花植株占37/64。
若不考虑变异,下列说法错误的是( )
A.每对基因的遗传均遵循分离定律
B.该花色遗传至少受3对等位基因控制
C.F2红花植株中杂合子占26/27
D.F2白花植株中纯合子基因型有4种
8.甜瓜茎蔓性状分为刚毛、绒毛和无毛3种,由两对同源染色体上的两对等位基因(A、a和B、b)控制。
为探究A、a和B、b之间的关系,某小组用纯合刚毛品种和纯合无毛品种做杂交实验(Ⅰ),F1全表现为刚毛,F1自交得到10株F2植株,表现为刚毛、绒毛和无毛。
针对上述实验结果,甲同学提出以下解释:
A、B基因同时存在时表现为刚毛;
A基因存在、B基因不存在时表现为绒毛;
A基因不存在时表现为无毛。
回答下列问题:
(1)F1的基因型是 。
(2)根据甲同学的解释,理论上F2中刚毛∶绒毛∶无毛= 。
(3)乙同学提出另一种解释:
。
据此可知,理论上F2中刚毛∶绒毛∶无毛=9∶6∶1。
(4)请从杂交实验(Ⅰ)的亲代和子代甜瓜中选择材料,另设计一个杂交实验方案,判断甲、乙同学的解释谁的正确。
选择的杂交组合为 ,若子代表现型及其比例为 ,则甲同学的解释成立,乙同学的解释不成立。
9.某植物叶形的宽叶和窄叶是一对相对性状,用纯合的宽叶植株与纯合窄叶植株进行杂交,结果如下表(相关基因用A/a、B/b、C/c……表示)。
杂交组合
母本
父本
F1
F2
一
宽叶
窄叶
宽叶∶窄叶=3∶1
二
宽叶∶窄叶=15∶1
三
宽叶∶窄叶=63∶1
(1)根据上述杂交实验可判断,该植物的叶形至少受 对等位基因控制,作出该判断的依据是 。
(2)杂交组合二中,F2的宽叶植株中杂合子占 。
让杂交组合三中的F1与窄叶植株进行测交,后代的表现型及比例为 。
(3)现有一纯合宽叶植株,因受到辐射影响,自交后所结的种子长成的植株中有一株表现为窄叶,若只考虑一个基因发生突变,则最可能的原因是 。
10.南瓜皮色的遗传由两对独立遗传的等位基因控制(用H、h和Y、y表示)。
如图Z7-4表示南瓜皮的细胞色素、酶和基因的关系:
图Z7-4
请回答下列问题:
(1)白色南瓜的基因型有 种,其中纯合子的基因型为 。
(2)现用白色南瓜和绿色南瓜杂交,F1表现为白色南瓜,将F1与亲代绿色南瓜进行杂交,F2的白色南瓜有207株,黄色南瓜有102株,绿色南瓜有98株。
将F2的白皮南瓜自交,F3皮色的表现型及比例是 。
(3)现有一黄色南瓜植株,若要鉴定其基因型,可以采用自交或测交的方法。
请分别对自交和测交的实验结果进行预测。
①自交的实验结果预测:
。
②测交的实验结果预测:
11.据报道,某种“海水稻”具有耐盐性,其灌溉用水可以使用半咸水,这能有效节约淡水资源。
控制水稻的耐盐性和不耐盐性的基因有两种可能,据此提出两种假设。
假设一:
水稻的耐盐性由位于一对同源染色体上的一对等位基因(A、a)控制;
假设二:
水稻的耐盐性由位于两对同源染色体上的两对等位基因(A、a和B、b)控制。
其耐盐性和基因型的对应关系如下表:
可能
假设一
假设二
表现型
耐盐
不耐盐
基因型
A_
①
②
A_bb、aaB_、aabb
(1)根据所提供的假设,推测表中①②分别为 、 。
(2)若该对相对性状由一对等位基因控制,现以耐盐杂合品种为亲本,至少需要连续进行 次自交,才能培育筛选得到耐盐纯合体。
(3)若假设二成立,现提供纯种不耐盐水稻植株若干作为亲本进行实验验证,其中不能选为实验材料的是 (填基因型)的植株,理由是 。
12.自花传粉的某二倍体植物,其花色受多对等位基因控制,花色遗传的生化机制如图Z7-5所示。
图Z7-5
(1)某蓝花植株自交,其自交子代中蓝花个体与白花个体的比例约为27∶37,该比例的出现表明该蓝花植株细胞中控制蓝色色素合成的多对基因位于 上。
(2)现有甲、乙、丙3个纯合红花株系,它们两两杂交产生的子代均表现为紫花。
现欲用甲、乙、丙3个红花纯合品系,通过杂交实验来确定某纯合白花株系的花色基因组成中存在几对隐性纯合基因(不考虑基因突变、染色体变异、交叉互换等情况)。
实验思路:
让该白花植株 。
实验结果和结论:
①若 ,则该白花株系的基因型中存在2对隐性纯合基因;
②若 ,则该白花株系的基因型中存在3对隐性纯合基因;
③若3组的杂交子代全开红花,则该白花株系的基因型中存在4对隐性纯合基因。
1.摩尔根在果蝇杂交实验中发现了伴性遗传,在果蝇野生型与白眼突变体杂交实验中,最早能够判断白眼基因位于X染色体上的最关键实验结果是( )
A.白眼突变体与野生型杂交,F1全部表现为野生型,雌雄比例为1∶1
B.F1雌雄个体相互交配,后代出现性状分离,白眼全部是雄性
C.F1雌性与白眼雄性杂交,后代出现白眼,且雌雄比例为1∶1
D.白眼雌性与野生型雄性杂交,后代白眼全部为雄性,野生型全部为雌性
2.某种疾病是一种单基因遗传病。
科研人员对某女性患者的家系成员进行了调查,其父亲、母亲、外祖父、祖父均为患者,祖母、外祖母、舅舅、姑姑均正常,其弟弟也正常。
下列有关推断错误的是( )
A.该遗传病为常染色体显性遗传病
B.该家系成员中男性患者都只携带一个致病基因
C.该女性患者只携带一个致病基因的概率为2/3
D.该单基因遗传病在人群中的发病率高达50%
3.某科研人员发现人类的一种新型单基因遗传病,但不清楚该致病基因是位于常染色体、X染色体还是X和Y染色体的同源区段上。
下列相关叙述正确的是( )
A.若正常个体均不含致病基因,则该遗传病应为隐性遗传病
B.若致病基因位于常染色体上,则一家族中患病男女数量相等
C.若致病基因位于X染色体上,则正常男性一般不含该致病基因
D.若某男性的Y染色体上有致病基因,则其儿子一定含该致病基因
4.某种家禽(2n=78,性别决定方式为ZW型)幼体雌雄不易区分,其眼型由Z染色体上的正常眼基因(B)和豁眼基因(b)控制,雌禽中豁眼个体产蛋能力强。
以下叙述错误的是( )
A.雌禽卵原细胞在进行减数分裂过程中会形成39个四分体
B.正常眼基因和豁眼基因的本质区别在于碱基序列的不同
C.为得到产蛋能力强的雌禽子代,应确保亲本雌禽为豁眼
D.在豁眼雄禽与正常眼雌禽的子代幼体中,雌雄较易区分
5.如图Z7-6为人类某单基因遗传病的家族系谱图(已知致病基因不位于X、Y染色体的同源区段),下列分析错误的是( )
A.若Ⅱ4为致病基因携带者,则Ⅱ3和Ⅱ4的子女患病概率为1/4
图Z7-6
B.若Ⅰ1不携带致病基因,则Ⅱ3和Ⅱ4的子女不会患病
C.若Ⅱ3不携带致病基因,则该病是常染色体显性遗传病或伴X染色体隐性遗传病
D.若该病是显性遗传病,则致病基因位于常染色体或X染色体上
6.某家鼠的毛色受独立遗传的两对等位基因(A/a和B/b)控制,已知基因A、B同时存在时毛色表现为黑色,其余情况下均为白色,且基因B/b只位于X染色体上。
一只纯合白色雌鼠与一只纯合白色雄鼠交配,F1全为黑色。
不考虑突变和致死,有关分析错误的是( )
A.亲代雄鼠的基因型为AAXbY
B.F1中黑色雌雄鼠产生基因组成为AXB配子的概率相同
C.F1中黑色雌雄鼠自由交配,F2雌鼠中黑色纯合个体占3/4
D.F1中黑色雌雄鼠自由交配,F2雄鼠中白色个体占5/8
7.荷兰猪的皮毛富有光泽,是制作上等裘皮衣帽的材料,某养殖场为探究某品种荷兰猪毛色遗传的特点,进行了如下杂交实验:
表1
实验一
实验二
亲本
黑色(♀)×
白色(♂)
黑色(♂)×
白色(♀)
灰色(♀)∶灰色(♂)=1∶1
已知该品种荷兰猪毛色的黑色和白色分别由等位基因A、a控制,回答相关问题:
(1)由上述实验可知,控制该品种荷兰猪毛色的基因A、a位于 染色体上。
如果对F1中雌性个体进行测交,则测交后代中灰色个体占 。
(2)如果将实验二中的F1雌雄个体互相交配后产生的白色个体淘汰再随机交配,则子代的表现型及比例是 。
(3)另一对等位基因B、b可能影响毛色基因的表达,取白色荷兰猪甲、乙进行杂交得到F1,F1雌雄个体间相互交配得到F2,结果如下:
表2
白色甲(♀)×
白色乙(♂)
白色(♀)∶白色(♂)=1∶1
♀
♂
白色
黑色∶灰色∶白色=1∶2∶5
①判断A、a基因与B、b基因在遗传时是否遵循自由组合定律并说明理由:
, 。
②亲本甲、乙的基因型分别是 。
8.某种鸟的羽毛颜色有白色、粉色和红色三种表现型,由两对独立遗传的等位基因A、a和B、b控制。
A基因决定红色素的合成,A基因对a基因为完全显性;
B、b基因位于Z染色体上,W染色体上无相应的等位基因,b基因纯合(ZbW视为纯合子)时红色素会淡化成粉色。
(1)将一只纯合白色羽毛雄鸟与一只粉色羽毛雌鸟杂交,发现F1全为红色。
据此分析,亲代雌鸟的基因型为 ,F1雄鸟能产生 种基因组成的配子。
让F1个体随机交配,在F2红色雄鸟中,杂合子所占的比例为 。
(2)若一只基因型为AaZbW的鸟,通过减数分裂产生了一个基因组成为AAZb的生殖细胞,这可能是在形成配子过程中的 期染色体分离异常导致的;
一般情况下,与该配子同时产生的另外3个细胞的基因组成应该是 。
(3)雏鸟通常难以直接区分雌雄,采用某些类型的纯合亲本杂交,全部子代雏鸟都可以直接通过羽毛颜色来分辨雌雄,请写出这些纯合亲本组合可能的基因型:
。
9.致死基因的存在可影响后代性状分离比。
现有两对等位基因均杂合的个体(设为AaBb),两对等位基因独立遗传,但具有某种基因组成的配子或个体致死,不考虑环境因素对表现型的影响,回答下列问题:
(1)如该个体自交后代分离比为6∶3∶2∶1,则推测原因可能是 。
(2)如该个体自交后代分离比为5∶3∶3∶1,则推测原因可能是 ;
该个体的亲本均为纯合子,则亲本的基因型为 。
(3)在某种雌雄异体生物中获得基因型分别为AaXBXb、AaXBY的雌雄个体,让其相互交配,后代分离比也是6∶3∶2∶1。
能否根据后代的分离比及与性别的关系,判断致死基因是位于常染色体上还是性染色体上?
请写出判断的依据(要求分别写出后代雌雄个体的分离比):
。
10.小鼠的毛色性状由X染色体上的一对等位基因(B/b)控制,只含B基因表现为黑斑,只含b基因表现为白斑,同时含有B和b基因的个体表现为黑白斑。
小鼠的尾长性状由常染色体上一对等位基因(T/t)控制,T对t为完全显性。
用一只长尾黑斑雌鼠与一只短尾白斑雄鼠为亲本进行杂交获得多只子代(F1),其中无论雌雄都有长尾和短尾个体。
(1)根据F1的结果, (填“能”或“不能”)判断出长尾与短尾的显隐性,亲本长尾黑斑鼠的基因型是 ,F1中短尾白斑雄鼠所占比例是 。
(2)研究人员进一步让F1中雌雄个体随机交配,统计F2中长尾与短尾个体之比约为2∶3(无性别差异)。
据此推测,出现此结果最可能的原因是 ,请设计杂交实验加以证明:
(写出实验思路、结果及结论)。
11.将一只无眼灰体雌果蝇与一只有眼灰体雄果蝇杂交,子代表现型及比例如下表:
眼
性别
灰体∶黑檀体
1/2有眼
雌∶雄=1∶1
雌 3∶1
雄 3∶1
1/2无眼
(1)根据上述杂交结果, (填“能”或“不能”)判断控制果蝇灰体/黑檀体性状的基因是位于X染色体上还是常染色体上,判断的理由是 。
(2)根据上述杂交结果,可以判断果蝇无眼性状一定不是位于X染色体上的 (填“显性”或“隐性”)性状。
(3)某同学以上述果蝇为实验材料,设计只用一个杂交组合实验来判断果蝇控制有眼/无眼性状的基因的显隐关系和基因的位置。
让上述实验中的子代无眼雌果蝇与无眼雄果蝇杂交,统计后代的表现型。
预期实验结果得出结论:
①若后代中有眼只在雄果蝇中出现,则无眼基因 。
②若后代雌雄果蝇中都有无眼和有眼出现,则无眼基因 。
③若后代中雌雄果蝇全为无眼,则无眼基因 。
专题限时集训(七)A
1.B [解析]分离定律适用于真核生物有性生殖过程中核基因的遗传,A错误;
子代配子生活力是否相同、配子是否随机结合及个体存活率是否相等等条件会影响到子代的性状分离比,B正确;
分离定律的实质是减数分裂时,等位基因随同源染色体的分离进入不同的配子,C错误;
孟德尔运用了假说—演绎的方法发现了分离定律,D错误。
2.C [解析]该性状由一对完全显性的A和a基因控制,遵循基因的分离定律,若后代性状分离比为2∶1,原因可能是后代显性纯合子致死,A、D错误;
若后代只有显性性状,原因可能是隐性纯合子致死,B错误;
若后代性状分离比为1∶1,则类似测交,原因可能是含A基因的某性别配子致死,C正确。
3.B [解析]灰毛对黑毛为显性。
灰毛雌鼠M与一只黑毛雄鼠交配,得到一窝共4个子代。
若子代出现黑毛鼠,则M一定是杂合子,A正确;
因子代的数量非常少,即使子代全为灰毛鼠,也不能确定M一定是纯合子,B错误;
子代中出现了黑毛雌鼠,说明M必然含有控制黑毛性状的基因,因此,无论子代中灰毛雄鼠与黑毛雌鼠的比例是3∶1,还是1∶1,M一定是杂合子,C、D正确。
4.D [解析]根据题意分析,具有相对性状的纯合亲本杂交,子一代自交,产生的子二代中绿眼∶白眼接近于3∶1;
说明绿眼是显性性状,A正确;
紫翅∶黄翅接近于3∶1,说明紫翅是显性性状,B正确;
眼色和翅型的遗传均遵循基因的分离定律,C正确;
控制眼色和翅型的基因可能在一对或两对同源染色体上,因此两对性状的遗传不一定遵循自由组合定律,D错误。
5.C [解析]根据题意分析可知,控制水稻该性状的两对基因位于两对同源染色体上,A正确;
根据题意分析可知,不落粒水稻的基因型为A_bb、aaB_、aabb,则杂合不落粒水稻的基因型为Aabb或aaBb,其自交后代都表现为不落粒,B正确;
根据题意分析,F2中纯合不落粒水稻植株的比例为3/16,C错误;
野生稻多表现为落粒,落粒后遇到适宜的环境利于萌发产生后代,因此利于水稻种群的繁衍,D正确。
6.D [解析]据图分析,表现出性状3的个体基因型为ppM_N_,因此该性状有4种基因型,A正确;
表现出性状2的个体基因型是ppM_nn,B正确;
图示表明基因对性状的控制可通过控制酶的合成来控制代谢,进而控制生物体的性状,C正确;
表现出性状1的基因型是P_____(含基因P,共18种)或ppmm__(不含基因M,共3种),PpMmNn测交后代基因型种类与PpMmNn个体产生的配子种类相同,根据基因的自由组合定律,PpMmNn个体产生的配子有8种,其中P__占4/8,pm_占2/8,故基因型为PpMmNn的个体测交,后代中表现出性状1的个体占3/4,D错误。
7.D [解析]根据题意分析,该植物花色的遗传遵循自由组合定律,至少受3对等位基因控制,且每对基因的遗传均遵循分离定律,A、B正确;
根据F1自交,F2中的白花植株占37/64,红花植株占1-37/64=27/64=(3/4)3,说明F1的基因型为AaBbCc,F2红花植株中纯合子占(1/4×
1/4×
1/4)÷
(27/64)=1/27,故F2红花植株中杂合子占26/27,C正确;
F1的基因型为AaBbCc,F2白花植株中纯合子基因型有AAbbcc、AAbbCC、AABBcc、aaBBCC、aaBBcc、aabbcc、aabbCC共7种,D错误。
8.
(1)AaBb
(2)9∶3∶4
(3)A、B基因同时存在时表现为刚毛;
只有A基因或只有B基因存在时表现为绒毛;
A、B基因均不存在时表现为无毛
(4)子一代刚毛×
亲代中的纯合无毛 刚毛∶绒毛∶无毛=1∶1∶2
[解析]
(1)F1的基因型是AaBb。
(2)根据甲同学的解释,F1的基因型是AaBb,F2中A_B_∶A_bb∶aaB_∶aabb=9∶3∶3∶1,则刚毛∶绒毛∶无毛=9∶3∶4。
(3)若F2中刚毛∶绒毛∶无毛=9∶6∶1,则乙同学提出的另一种解释为A、B基因同时存在时(A_B_)表现为刚毛;
只有A基因或只有B基因存在时(A_bb和aaB_)表现为绒毛;
A、B基因均不存在时(aabb)表现为无毛。
(4)若从杂交实验(Ⅰ)的亲代和子代甜瓜中选择材料,另设计一个杂交实验方案来判断甲、乙同学的解释谁的正确,则可选择测交。
选择的杂交组合为子一代刚毛×
亲代中的纯合无毛,即AaBb×
aabb,其子代中AaBb∶Aabb∶aaBb∶aabb=1∶1∶1∶1;
若子代表现型及其比例为刚毛∶绒毛∶无毛=1∶1∶2,则甲同学的解释成立,乙同学的解释不成立。
9.
(1)三 杂交组合三中F2中窄叶植株所占的比例是1/64
(2)4/5 宽叶∶窄叶=7∶1
(3)纯合的宽叶植株只有一对基因为显性纯合,如AAbbcc,这对显性纯合的基因发生突变,使之成为杂合子(Aabbcc),该杂合子自交出现隐性纯合子(如aabbcc),从而出现了窄叶植株。
[解析]
(1)由表格信息可知,宽叶植株与窄叶植株杂交,子一代都是宽叶,说明宽叶是显性性状。
杂交组合一中,子二代窄叶植株所占的比例是1/4,符合一对杂合子自交实验结果;
杂交组合二中,子二代窄叶植株所占的比例是1/16,即
符合两对杂合子自交实验结果;
杂交组合三中,子二代窄叶植株所占的比例是1/64,即
符合三对杂合子自交实验结果,因此该植物的宽叶和窄叶性状至少由三对等位基因控制,且三对等位基因在遗传过程中遵循自由组合定律。
(2)杂交组合二中,子一代的基因型为AaBbcc(或AabbCc或aaBbCc),子二代中宽叶植株占15/16,而宽叶植株中纯合子AABBcc、AAbbcc、aaBBcc各占1/15,因此F2的宽叶植株中杂合子占1-1/15×
3=4/5。
让杂交组合三中的F1(AaBbCc)与窄叶植株(aabbcc)进行测交,后代的表现型有2×
2×
2=8(种),其中基因型为aabbcc的植株表现为窄叶,因此后代的表现型及比例为宽叶∶窄叶=7∶1。
10.
(1)6 HHyy、HHYY
(2)白色∶黄色∶绿色=24∶3∶5
(3)①若自交后代全为黄色南瓜,说明该黄色南瓜的基因型为hhYY;
若自交后代中黄色南瓜与绿色南瓜之比为3∶1,说明该黄色南瓜的基因型为hhYy ②若测交后代全为黄色南瓜,说明该黄色南瓜的基因型为hhYY;
若测交后代中黄色南瓜与绿色南瓜之比为1∶1,说明该黄色南瓜的基因型为hhYy
[解析]
(1)根据题意分析已知,白色南瓜的基因型为H___,共有2×
3=6(种),其中纯合子基因型为HHYY、H
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