高考生物大一轮复习限时训练第五单元 遗传文档格式.docx
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用测交实验来检测F1是不是纯合子,是将F1和隐性纯合子杂交,由于隐性纯合子只能产生一种类型的配子,所以,子代表现型及比例能直接反映F1产生的配子类型及比例,D正确。
答案:
D
2.(2017·
邢台摸底)某养猪场有黑色猪和白色猪,假如黑色(B)对白色(b)为显性,要想鉴定一头黑色公猪是杂种(Bb)还是纯种(BB),最合理的方法是( )
A.让该公猪充分生长,以观察其肤色是否会发生改变
B.让该黑色公猪与黑色母猪(BB或Bb)交配
C.让该黑色公猪与白色母猪(bb)交配
D.从该黑色公猪的表现型即可分辨
本题考查基因分离定律,意在考查学生在理解和知识应用方面的能力,难度较小。
鉴定显性表现型动物个体的基因型可采用测交的方法,即让该黑色公猪与白色母猪(bb)交配,如果后代全为黑色猪,说明该黑色公猪的基因型为BB,如果后代中出现了白色猪,说明该黑色公猪的基因型为Bb。
C
3.菜豆是一年生自花传粉的植物,其有色花对白色花为显性。
一株有色花菜豆(Cc)生活在某海岛上,该海岛上没有其他菜豆植株存在,三年之后开有色花菜豆植株和开白色花菜豆植株的比例是( )
A.3∶1 B.15∶7
C.9∶7D.15∶9
根据杂合子自交n代,其第n代杂合子的概率为:
1/2n,三年之后F3的杂合子的概率为:
1/23=1/8。
则F3中纯合子的概率为1-1/8=7/8(其中显性纯合子7/16,隐性纯合子7/16)。
所以三年之后,有色花植株∶白色花植株=(1/8+7/16)∶7/16=9∶7。
4.番茄的红果(R)对黄果(r)是显性,让杂合的红果番茄自交得F1,淘汰F1中的黄果番茄,利用F1中的红果番茄自交,其后代RR、Rr、rr三种基因型的比例分别是( )
A.1∶2∶1B.4∶4∶1
C.3∶2∶1D.9∶3∶1
杂合红果番茄自交得F1,淘汰F1中黄果番茄,F1中红果番茄中
为RR,
为Rr。
RR
RR,
Rr
×
Rr,
rr。
则后代RR、Rr、rr三种基因型的比例为3∶2∶1。
5.(2016·
和田模拟)南瓜果实的黄色和白色是由一对等位基因(A和a)控制的,用一株黄色果实南瓜和一株白色果实南瓜杂交,子代(F1)既有黄色果实南瓜也有白色果实南瓜,让F1自交产生的F2的表现型如图所示。
下列说法不正确的是( )
A.由①③可知黄果是隐性性状
B.由③可以判定白果是显性性状
C.F2中,黄果与白果的理论比例是5∶3
D.P中白果的基因型是aa
由F1中白果
子代发生性状分离可判断黄果为隐性性状,白果为显性性状,则P中白果的基因型为Aa,黄果的基因型为aa。
F2中各性状情况为:
(1/2×
1+1/2×
1/4)黄果、1/2×
3/4白果,故黄果与白果的理论比例应为5∶3。
6.某二倍体植物的叶表面无蜡粉和有蜡粉是一对相对性状(由等位基因E、e控制),某校研究性学习小组做了如下三组实验,下列有关分析不正确的是( )
编组
亲本组合
F1的表现型及比例
甲组
无蜡粉植株(♀)×
有蜡粉植株(♂)
无蜡粉∶有蜡粉=1∶1
乙组
无蜡粉植株(♂)×
有蜡粉植株(♀)
丙组
有蜡粉植株自交
无蜡粉∶有蜡粉=1∶3
A.实验结果表明有蜡粉是显性性状
B.控制这对相对性状的基因位于细胞核内
C.三组亲本中有蜡粉植株的基因型都是Ee
D.丙组的F1中纯合子所占的比例是
由丙组结果可判断有蜡粉是显性性状,A正确;
由甲组和乙组正反交结果相同,可判断控制这对相对性状的基因位于细胞核内,B正确;
因为有蜡粉是显性性状,三组实验的F1均有性状分离现象,所以三组亲本中有蜡粉植株的基因型都是Ee,C正确;
丙组的F1中纯合子所占的比例是1/2,D错误。
7.(2017·
内蒙古赤峰质检)科学家利用小鼠进行杂交实验,结果如下:
①黄鼠×
黑鼠→黄2378∶黑2398;
②黄鼠×
黄鼠→黄2396∶黑1235。
下列有关分析不正确的是( )
A.实验①能判断小鼠皮毛的显隐性
B.实验②中黄鼠很可能是杂合子
C.实验②中亲本小鼠均不是纯合子
D.纯合的黄色小鼠可能在胚胎期死亡
实验②中黄鼠亲代产生黑色子代,说明黄色为显性,黑色为隐性,亲代均为杂合体,子代正常比例应为3黄∶1黑,但实际为2黄∶1黑,说明纯合的黄色小鼠可能在胚胎期死亡,故A错误,B、C、D正确。
A
8.假设某植物种群非常大,可以随机交配,没有迁入和迁出,基因不产生突变。
抗病基因R对感病基因r为完全显性。
现种群中感病植株rr占1/9,抗病植株RR和Rr各占4/9,抗病植株可以正常开花和结实,而感病植株在开花前全部死亡。
则子一代中感病植株占( )
A.
B.
C.
D.
由题干条件可知,该种群具有生殖能力的个体的基因型为RR、Rr,二者在种群中各占4/9,即在具有生殖能力的群体中各占1/2,故该种群所产生的配子比例为R∶r=3∶1,r配子的概率为1/4,故子代中基因型为rr的个体的概率为1/4r×
1/4r=1/16rr。
B
9.(2017·
河南九校第一次联考)如图所示为一对夫妇的基因型和他们子女的基因型及对应的表现型(秃顶与非秃顶)。
有另一对夫妇的基因型为b+b和bb,则生一个非秃顶孩子的概率为( )
B.
C.
D.
题图示为从性遗传,杂合子b+b男性表现为秃顶,女性表现为非秃顶。
所以b+b和bb后代基因型为1/2b+b、1/2bb,其中非秃顶的概率=1/2×
1/2=1/4,C正确。
10.(2016·
大连二模)控制玉米籽粒颜色的黄色基因T与白色基因t是位于9号染色体上的一对等位基因,现有基因型为Tt的黄色籽粒植株A的细胞中9号染色体如右图所示。
己知9号染色体异常的花粉不能参与受精作用,为了确定植株A的T基因位于正常染色体还是异常染色体上,让其进行自交产生F1,能说明T基因位于异常染色体上的F1表现型及比例为( )
A.黄色∶白色=1∶1B.白色∶黄色=1∶0
C.黄色∶白色=3∶1D.白色∶黄色=3∶1
若T位于正常染色体上,t位于异常染色体上,Tt自交时产生T和t两种卵细胞,产生T一种精子,F1表现型都为黄色;
若T位于异常染色体上,t位于正常染色体上,Tt自交时产生T和t两种卵细胞,产生t一种精子,F1表现型为黄色∶白色=1∶1。
11.(2017·
淄博检测)果蝇的隐性突变基因a纯合时导致雌蝇不育(无生殖能力),对雄蝇无影响。
一对基因型为Aa的果蝇交配产生子一代,子一代随机交配产生子二代。
下列叙述正确的是( )
A.在子二代和子一代中,雄性果蝇均多于雌性果蝇
B.子二代和子一代相比,A的基因频率增大
C.子二代和子一代相比,各基因型的比值没有改变
D.因为没有致死现象,子二代果蝇和子一代相比未进化
一对基因型为Aa的果蝇交配产生的子一代基因型为AA∶Aa∶aa=1∶2∶1,子一代随机交配产生的配子A和a各占1/2,雌果蝇由于aa无生殖能力,产生的配子中A配子占2/3,a配子占1/3,子二代中雌性果蝇和雄性果蝇中AA∶Aa∶aa=2∶3∶1。
12.(2017·
邯郸第二次摸底)某种植物的某性状符合基因分离定律,取AA与aa的植株杂交得F1,F1自交得F2,取表现型为显性的个体自由交配,后代中显性和隐性个体的比例为( )
A.8∶1B.3∶1
C.9∶1D.16∶1
AA与aa的植株杂交得F1,F1自交得F2,F2中AA∶Aa∶aa=1∶2∶1,表现为显性的个体是AA和Aa,表现型为显性的个体中AA占
,Aa占
,可求得A配子占
,a配子占
,表现型为显性的个体自由交配后代隐性个体aa概率为
=
,显性个体占1-
,所以后代中显性个体∶隐性个体=8∶1。
二、非选择题(共52分)
13.(16分)(2016·
菏泽统考)玉米的紫株和绿株由6号染色体上一对等位基因(N,n)控制,正常情况下紫株与绿株杂交,子代均为紫株。
育种工作者用X射线照射紫株A后再与绿株杂交,发现子代有紫株732株、绿株2株(绿株B)。
为研究绿株B出现的原因,让绿株B与正常纯合的紫株C杂交,F1再严格自交得F2,观察F2的表现型及比例,并做相关分析。
(1)假设一:
X射线照射紫株A导致其发生了基因突变。
基因突变的实质是________________。
如果此假设正确,则F1的基因型为________;
F1自交得到的F2中,紫株所占的比例应为________。
(2)假设二:
X射线照射紫株A导致其6号染色体断裂,含有N基因的片段丢失(注:
一条染色体片段缺失不影响个体生存,两条染色体缺失相同的片段个体死亡)。
如果此假设正确,则绿株B能产生____种配子,F1的表现型为________;
F1自交得到的F2中,紫株所占比例应为________。
(3)上述杂交实验中玉米植株颜色的遗传遵循_______________规律。
(4)利用细胞学方法可以验证假设二是否正确。
操作时最好选择上图中的________植株,在显微镜下常对其减数分裂细胞中的染色体进行观察和比较,原因是____________________________________。
X射线照射紫株A导致其发生了基因突变,基因突变是指基因中碱基对的增添、缺失和替换,其实质是基因结构的改变。
紫株A变异后与绿株(nn)杂交,后代有绿株出现,说明紫株A的基因型为Nn,绿株B的基因型为nn。
绿株B(nn)与正常纯合的紫株C(NN)杂交,F1的基因型为Nn;
F1自交得到F2,F2中紫株(N-)所占的比例应为3/4。
X射线照射紫株A导致其发生了染色体变异,即绿株B的一条染色体缺失含有基因N的片段,因此其能产生2种配子,一种配子含有基因N,另一种配子6号染色体缺失含N的片段,绿株B与正常纯合的紫株C(NN)杂交,F1有两种基因型(比例相等):
Nn和NO(缺失含N的染色体片段),均表现为紫株;
F1自交得到的F2,由于两条同源染色体缺失相同的片段个体死亡,所以F2中紫株所占比例应为6/7。
(3)玉米植株的颜色是受一对等位基因控制的,因此该性状的遗传遵循基因的分离定律。
(4)基因突变是点突变,在显微镜下无法观察到,而染色体变异可在显微镜下观察到,所以假设二可以通过细胞学的方法来验证。
(1)碱基对的替换、增添和缺失(基因结构的改变) Nn 3/4
(2)2 全部为紫株 6/7 (3)基因的分离 (4)绿株B 联会的染色体处于配对状态,可以观察6号染色体是否相同
14.(18分)(2017·
潍坊检测)某兴趣小组利用某二倍体植物进行了一组杂交实验,统计子代表现型时发现:
黄子叶∶绿子叶=3∶1,高茎:
矮茎=1∶3,白花∶红花=1∶1。
已知子叶颜色由等位基因A、a控制,茎的高矮受等位基因B、b控制。
请回答下列问题:
(1)控制该植物子叶颜色、茎的高矮的基因________(填“遵循”“不遵循”或“不一定遵循”)分离定律,________(填“遵循”“不遵循”或“不一定遵循”)自由组合定律。
(2)若将基因为Bb的植株连续自交n次,则子n代的高茎植株中杂合子的比例为____________________________________________
(用分数表示)。
(3)该植物的花色只有红色、蓝色、黄色和白色4种,受一组复等位基因控制,控制情况为:
TA控制红色素的合成,TB控制黄色素的合成,TC控制蓝色素的合成。
TD控制白色素的合成,含有相应色素植株开相应颜色的花。
①不含TD基因的植株对应的基因型有________种可能性。
②现有4种纯合植株(每种均有若干株),如何确定这组复等位基因之间的显隐性关系(请写出一种准确关系用“>
”表示,下同)?
③若用基因型为TATB的红花植株与基因型为TCTD的白花植株杂交,子代只有两种表现型,则这组复等位基因之间的显隐性关系为__________________________________________________________。
(1)遵循 不一定遵循
(2)2/(2n+1) (3)①6 ②让4种纯合植株相互杂交,即进行6组杂交,若有3组子代开红花,2组子代开黄花,1组开蓝花,则显隐性关系为TA>TB>TC>TD。
(意思对即可给分)
③TA>TB>TD>TC或TD>TC>TA>TB(答不全不给分)
15.(18分)(2016·
青岛一模)科研人员将某纯合的二倍体无叶舌植物种子送入太空,返回后种植得到了一株有叶舌变异植株,经检测发现该植株体细胞内某条染色体上多了4对脱氧核苷酸。
已知控制有叶舌、无叶舌的基因位于常染色体上。
请分析回答下列问题。
杂交编号
结实数/授粉的小花数
结实率
①
♀纯合无叶舌×
♂纯合有叶舌
16/158
10%
②
♀纯合有叶舌×
♂纯合无叶舌
148/154
96%
③
138/141
98%
(1)从变异类型分析,有叶舌性状的产生是________的结果,该个体为________(填“纯合子”或“杂合子”)。
(2)让有叶舌变异植株自交,后代有叶舌幼苗134株、无叶舌幼苗112株,这一结果________(填“符合”或“不符合”)孟德尔自交实验的分离比。
(3)针对
(2)中的现象,科研人员以有叶舌植株和无叶舌植株作为亲本进行杂交实验,统计母本植株的结实率,结果如下表所示。
由表中数据分析推断,该变异能导致________配子育性大大降低。
(4)研究人员从上表杂交后代中选择亲本进一步设计测交实验,根据测交后代性状的出现情况验证上述推断。
请写出实验的思路和结果。
(1)基因突变 杂合子
(2)不符合 (3)(有叶舌)雄
(4)思路:
从杂交组合①或②的后代中选择有叶舌植株为父本,从杂交组合③后代中选择无叶舌植株为母本,进行杂交,观察记录后代的形状表现。
结果:
后代出现少量的有叶舌植株,大量的无叶舌植株。
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