遗传的基本规律与伴性遗传资料.docx
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遗传的基本规律与伴性遗传资料
《遗传的基本规律与伴性遗传》专练
一、选择题
1.下列选项中的比例一定不符合1∶3的有
A.酵母菌在无氧呼吸和有氧呼吸时消耗等量葡萄糖所释放出的CO2体积比
B.在两对基因独立遗传的情况下,AaBb与AaBB杂交后代中具有隐性性状的个体与不具隐性性状的个体之比
C.白化病患者的正常双亲,生下的正常孩子中纯合体与杂合体概率之比
D.一个初级卵母细胞减数分裂后形成的卵细胞与极体数目之比
2.表现型为绿豆荚(A)灰种皮(B)黄子叶(C)的豌豆植株AaBbCc自交,果实成熟前取其一个豆荚剖开(如图)进行研究,有关说法正确的是
A.b一定表现为绿色,d一定表现为灰色
B.a、b、c所对应植株基因型相同的概率为0
C.剥去该豆荚中所有种子的种皮d,里面c的颜色相同
D.该实验能验证基因的分离定律,不能验证自由组合定律
3.已知小麦的抗病和感病、无芒和有芒是两对独立遗传的相对性状。
现用两种表现型不同的小麦作亲本进行杂交,得到的F1如表所示:
F1的性状
抗病
感病
无芒
有芒
F1的性状百分比
75%
25%
50%
50%
如果让F1中抗病无芒与感病有芒小麦杂交,则F2中表现型为抗病无芒、抗病有芒、感病无芒与感病有芒的比例为
A.2∶2∶1∶1B.1∶1∶1∶1C.9∶3∶3∶1D.3∶3∶1∶1
4.一种观赏植物,纯合的蓝色品种与纯合的鲜红色品种杂交,F1为蓝色。
若让F1蓝色与纯合鲜红品种杂交,子代的表现型及其比例为蓝色∶鲜红色=3∶1。
若将F1蓝色植株自花授粉,则F2表现型及其比例最可能是
A.蓝色∶鲜红色=1∶1B.蓝色∶鲜红色=3∶1
C.蓝色∶鲜红色=9∶7D.蓝色∶鲜红色=15∶1
5.图甲为某种人类遗传病的系谱图,已知某种方法能够使正常基因显示一个条带,致病基因则显示为位置不同的另一个条带。
用该方法对上述家系中的每个个体进行分析,条带的有无及其位置表示为图乙。
根据实验结果,有关该遗传病的叙述错误的是
A.该病为常染色体隐性遗传病,且1号为致病基因的携带者
B.若13号与一致病基因的携带者婚配,则生育患病孩子的概率为1/6
C.10号个体可能发生了基因突变
D.若不考虑突变因素,则9号与该病患者结婚,出现该病子女的概率为0
6.如图是患甲病(等位基因用A、a表示)和乙病(等位基因用B、b表示)的遗传系谱图,3号和8号的家庭中无乙病史。
下列叙述与该家系遗传特性不相符合的是
A.甲病是常染色体显性遗传病,乙病是伴X染色体隐性遗传病
B.如果只考虑甲病的遗传,12号是杂合子的概率为1/2
C.正常情况下5号个体的儿子可能患乙病,但不能肯定是否患甲病
D.如果11号与无病史的男子结婚生育,无需进行产前诊断
7.如图为雄性果蝇体细胞染色体的模式图和性染色体放大图,其中I为X染色体和Y染色体的同源区段,Ⅱ和Ⅲ分别是X、Y染色体的特有区段,有关分析正确的是
A.X染色体和Y染色体上的基因在体细胞中不能表达
B.若A-a基因位于Ⅰ上,则雄性个体的基因型有4种
C.位于Ⅱ上的基因所控制的性状,雌果蝇中出现的概率高于雄果蝇
D.该果蝇的有丝分裂后期和减数第一次分裂后期的细胞中均含有2条X染色体
8.科学兴趣小组偶然发现某植物雄株出现一突变体。
为确定突变基因的显隐性及其位置,设计了杂交实验方案:
利用该突变雄株与多株野生纯合雌株杂交,观察记录子代中该突变性状的雄株在全部子代雄株中所占的比率(用Q表示)以及子代中该突变性状的雌株在全部子代中所占的比率(用P表示)。
下列有关叙述错误的是
A.若突变基因位于Y染色体上,则Q和P值分别为1、0
B.若突变基因位于X染色体上且为显性,则Q和P值分别为0、1/2
C.若突变基因位于X染色体上且为隐性,则Q和P值分别为1、1/2
D.若突变基因位于常染色体上且为显性,则Q和P值可能分别为1/2、1/4
二、非选择题
9.(8分)下图A、B分别表示某雌雄异株植物M的花色遗传及花瓣中色素合成的控制过程。
植物M的花色(白色、蓝色和紫色)由常染色体上两对独立遗传的等位基因(A和a,B和b)控制。
请据图回答下列问题:
植物M
亲代:
蓝花×白花
(甲)↓(乙)
F1:
紫花
↓自交
F2:
紫花 蓝花 白花
9 ∶ 3 ∶ 4
白色素
↓酶1←基因A
蓝色素
↓酶2←基因B
紫色素
A
B
(1)图A中甲、乙两植株的基因型分别为____________、____________。
若让图A中的F2蓝花植株自由交配,其后代表现型及比例为____________。
(2)与F1相比,F2中a基因频率__________________(填“增大”、“减小”或“不变”)。
不考虑其他因素的影响,仅通过图A中的杂交和自交,若白花植株更易被天敌捕食,此因素__________________(填“会”或“不会”)导致种群b基因频率下降。
(3)在F2植株传粉前,将所有紫花雌株与蓝花雄株移栽到同一地块(每一雌株可接受任何雄株的花粉),单株收获种子,每株所有的种子(假定数目相等且足够多)单独种植在一起可获得一个株系。
则在所有株系中,理论上有____________的株系只有紫花植株;有____________的株系三种花色的植株都有,且紫花∶蓝花∶白花的比例为____________。
10.(10分)科学家的在研究果蝇时,发现果蝇的眼色中有红色、褐色、白色三种表现型,身色有灰身、黑身两种表现型。
(1)果蝇是XY型性别决定的生物,体细胞中染色体数为2N=8条。
如果对果蝇的基因组进行测序,需要测量________条染色体。
(2)若假设控制果蝇眼色A(a)与身色B(b)的基因位于两对常染色体上。
有人将两只果蝇杂交,获得了100只个体,其表现型为37只灰身褐色眼;19只灰身白眼;18只灰身红眼;13只黑身褐色眼;7只黑身红眼;6只黑身白眼。
则两个亲本的基因型是________。
若该人进行的杂交实验果蝇所产白眼果蝇胚胎致死,则理论上亲代两只果蝇杂交后代的比例为灰红∶灰褐∶黑红∶黑褐=________。
(3)已知果蝇中,灰身与黑身是一对相对性状(相关基因用B、b表示),直毛与分叉毛是一对相对性状(相关基因用F、f表示)、现有两只亲代果蝇杂交,子代中雌、雄蝇表现型比例如图所示。
①控制直毛与分叉毛的基因位于________染色体上。
②子一代表现型为灰身直毛的雌蝇中,纯合体与杂合体的比例是________。
③若让子一代中灰身雄蝇与黑身雌蝇杂交,后代中黑身果蝇所占比例为________。
11.(10分)(2014·保定模拟)野茉莉花有白色、浅红、粉红、大红和深红五种颜色,其花瓣所含色素由核基因控制的有关酶所决定,基因A、B、D(独立遗传)分别编码酶A、酶B、酶D,酶所催化的反应及各产物的关系如图所示。
据图回答下列问题:
注:
三种物质同时出现则为深红,只有一种白色物质或没有白色物质为白色。
(1)开深红花的野茉莉植株中,基因型为杂合子的有________种,开白花的野茉莉植株基因型有________种。
(2)开大红花的野莱莉植株自交,后代的表现型及比例可能为________________________________________________________________________。
(3)两株开深红花的野茉莉植株杂交,检测到有的后代植株中没有白色物质,则这两植株杂交后代中,开白花的植株所占的比例为________,开浅红花的植株数与开大红花的植株数的比例为________。
(4)由题意概括基因和性状之间的关系(写两点)______________________________________、__________________________________。
12.(10分)研究人员以不同品种的鸡为实验材料,通过不同的杂交实验,分析了羽型、羽速两种性状的遗传规律。
已知公鸡的两条性染色体是同型的(ZZ),母鸡的两条性染色体是异型的(ZW)。
(1)由实验结果分析可知,丝状羽性状的遗传受________染色体上的________性基因控制。
杂交二可以用来检验F1的________。
根据上述杂交结果可以推知,所有用来进行实验的亲本(P)的片状羽鸡均为________。
(2)鸡的羽速性状由一对等位基因(用A、a表示)控制。
研究人员进行了下列杂交实验:
后代性状及数量
亲本组合
公鸡
母鸡
快羽
慢羽
快羽
慢羽
慢羽♀×快羽♂
0
50
82
0
由上述实验结果可以推知,亲本组合中的慢羽鸡和快羽鸡的基因型分别是________和________。
若将亲本的慢羽鸡与后代慢羽鸡杂交,所生子代中慢羽鸡占________。
13.(10分)某雌雄同株植物花的颜色由两对基因(A和a,B和b)控制,A基因控制色素合成(A:
出现色素,AA和Aa的效应相同),该色素随液泡中细胞液pH降低而颜色变浅。
另一对基因与细胞液酸碱性有关。
其基因型与表现型的对应关系如表。
基因型
A_Bb
A_bb
A_BB、aa__
表现型
粉色
红色
白色
(1)推测B基因控制合成的蛋白质可能位于________上,并且该蛋白质的作用可能与________有关。
(2)以纯合白色植株和纯合红色植株作亲本杂交,子—代全部是粉色植株。
该杂交亲本的基因型组合是________。
(3)实验可能的结果(不考虑交叉互换)及相应的结论:
若子代植株的花色及比例为____________________________________________________,
则这两对基因位于两对同源染色体上。
如果通过实验,确认上述两对基因位于两对同源染色体上。
则粉色植株(AaBb)自交后代中,子代白色植株的基因型有____________种。
《遗传的基本规律与伴性遗传》专练答案
1.解析 根据有氧呼吸和无氧呼吸的方程式可知,消耗等量葡萄糖无氧呼吸释放的CO2与有氧呼吸释放的CO2的体积比为1∶3;若两对基因分别控制两对相对性状,且完全显性,则AaBb与AaBB杂交后代中具有隐性性状的个体占1/4,不具有隐性性状的个体占3/4;白化病患者的正常双亲,生下的正常孩子中纯合体占1/3,杂合体占2/3,因此比例为1∶2;一个初级卵母细胞经减数分裂形成一个卵细胞和三个极体。
答案 C
2.解析 选项A,b、d分别为豆荚皮(果皮)和种皮,二者均属于母本植株的一部分,故性状由母本植株决定。
选项B,a、b的基因型均为AaBbCc,子叶c为亲本豌豆植株AaBbCc自交产生的F1的,其所对应植株基因型为AaBbCc的概率为1/8。
选项C,该植株上所结种子的子叶c的性状会发生分离,即使在同一个豆荚中的种子也可能不同。
选项D,本实验仅仅刮开了一个豆荚进行统计,因此种子数目太少,无法用于验证遗传规律。
答案 A
3.解析 假设控制抗病、感病性状的基因为A、a,控制无芒、有芒性状的基因为B、b,则由表中数据可知,两种表现型不同的小麦亲本基因型为AaBb和Aabb,F1中抗病无芒与感病有芒小麦杂交,单独考虑抗病和感病,杂交组合为A_×aa,后代抗病A_占2/3,感病aa占1/3;单独考虑有芒和无芒,杂交组合为Bb×bb,后代有芒占1/2,无芒占1/2,两个性状组合后,抗病无芒∶抗病有芒∶感病无芒∶感病有芒=2∶2∶1∶1。
答案 A
4.解析 F1的测交比为3∶1,说明颜色由两对独立遗传的等位基因控制,设为A、a和B、b,鲜红色为aabb的个体,其他基因型的个体都为蓝色。
F1的蓝色个体基因型为AaBb,故F1自交产生的后代中蓝色(A_B_、aaB_、A_bb)∶鲜红色(aabb)=15∶1。
答案 D
5.解析 图甲1、2号正常5号患病,推知该病为常染色体隐性遗传病,若用基因A、a表示,则1、2号的基因型为Aa,5号为aa,再根据图乙可知6、7、10、12号基因型为Aa,3、4、8、9、13号基因型为AA,11号基因型为aa。
所以13号(AA)和一致病基因携带者(Aa)结婚后代不会患病;3、4号(AA)正常,10号为携带者(Aa),则10号可能发生了基因突变;9号(AA)与患者(aa)结婚,子代全部正常。
答案 B
6.解析 由7、8号个体均患甲病,而11号个体不患甲病可知,甲病是常染色体显性遗传病;3、4号个体均不患乙病,但他们所生的10号个体患乙病,说明乙病是隐性遗传病,再根据题中信息“3号的家庭中无乙病史”,可知乙病为伴X染色体隐性遗传病。
如果只考虑甲病(致病基因用A表示)的遗传,则7、8号个体的基因型均为Aa,12号个体的基因型为1/3AA、2/3Aa。
2号患乙病(致病基因用b表示),则5号个体的基因型为aaXBXb,因此,5号个体的儿子可能患乙病,但不能肯定是否患甲病。
7号的基因型为AaXBY,8号的基因型为AaXBXB,则11号的基因型为aaXBXB,她与无病史的男子(aaXBY)结婚,后代不会出现患者,因此,11号无需进行产前诊断。
答案 B
7.解析 X染色体和Y染色体上的基因在体细胞中也能表达;若A-a基因位于I上,则雄性个体的基因型有XAYA、XAYa、XaYA、XaYa4种;位于Ⅱ上的基因所控制的性状若为隐性性状,则雌果蝇中出现的概率低于雄果蝇;该果蝇的有丝分裂后期的细胞中含有2条X染色体,减数第一次分裂后期的细胞中含有1条X染色体。
答案 B
8.解析 若突变基因位于Y染色体上,则后代雄株都为突变体,雌株无突变体,故A对;若该突变为X染色体上的显性突变,则该雄株和野生纯合雌株(隐性纯合体)杂交,后代雌株全为突变体,雄株为野生株,故B对;若突变为X染色体上的隐性突变,则该雄株和野生纯合雌株(显性纯合体)杂交,后代雌雄株都为野生株,故C错;若突变为常染色体上显性突变,则突变体可能为杂合子,与野生纯合雌株(隐性纯合体)杂交,后代雌雄株中突变体和野生株比例均为1∶1,故D对。
答案 C
9.解析
(1)由F2中紫花∶蓝花∶白花=9∶3∶4,可知F1的基因型为AaBb;再结合图B,可确定甲的基因型为AAbb,乙的基因型为aaBB;F2中蓝花植株的基因型有AAbb(占1/3)和Aabb(占2/3)两种,可以计算出F2蓝花植株产生Ab配子的概率为2/3,ab配子的概率为1/3,自由交配产生的后代中AAbb占2/3×2/3=4/9,Aabb占2×2/3×1/3=4/9,aabb占1/3×1/3=1/9,AAbb、Aabb均表现为蓝花,aabb表现为白花,即后代中蓝花∶白花=8∶1。
(2)F1自交不改变种群的基因频率,故F2中a基因频率不变;没捕食前F2中b基因的频率为1/2、在F2白花植株中BB∶Bb∶bb=1∶2∶1,在F2紫花和蓝花植株中BB∶Bb∶bb=3∶6∶3=1∶2∶1,由于白花植株中BB、Bb、bb被捕食的概率是相等的,被捕食后种群中b基因的频率仍为1/2,因此,不会影响b基因的频率。
(3)F2紫花雌株的基因型有AABB、AaBb、AaBB、AABb四种,其中AABB(占1/9)植株只能产生AB配子,该配子与任何精子受精产生的后代的基因型均为A_B_(均表现为紫花),AaBb(占4/9)植株产生的配子有AB、Ab、aB、ab四种,F2蓝花雄株A_bb产生的精子有Ab、ab两种,Ab、ab精子与AB、Ab、aB、ab卵细胞分别受精,在同一植株上产生的后代将有紫花、蓝花、白花三种表现型,而F2紫花雌株中AaBB植株上只能产生紫花和白花的后代,F2紫花雌株中AABb植株上只能产生紫花和蓝花的后代。
F2蓝花雄株(1/3AAbb、2/3Aabb)所产生的配子中Ab的概率为2/3,ab的概率为1/3,与F2紫花雌株AaBb产生的四种卵细胞AB、Ab、aB、ab分别结合,形成的后代中紫花(A_B_)所占比例为2/3×1/2+1/3×1/4=5/12,蓝花(A_bb)所占比例为2/3×1/2+1/3×1/4=5/12,白花所占比例为2/12,即紫花∶蓝花∶白花=5∶5∶2。
答案
(1)AAbb aaBB 蓝花∶白花=8∶1
(2)不变 不会 (3)1/9 4/9 5∶5∶2
10解析
(1)对果蝇的基因组进行测序,需要测量3条常染色体+X染色体+Y染色体,共5条染色体。
(2)子代灰身:
黑身≈3∶1,说明灰身对黑身为显性;褐色眼:
白眼:
红眼≈2∶1∶1,且符合基因的自由组合定律,因此双亲的基因型均为AaBb;因为白眼果蝇胚胎致死,理论上亲代两只果蝇杂交后代的比例为灰红∶灰褐∶黑红∶黑褐=3∶6∶1∶2。
(3)根据雌蝇中灰身∶黑身=3∶1,全为直毛;雄蝇中灰身∶黑身=3∶1,直毛:
分叉毛=1∶1,说明控制直毛与分叉毛的基因位于X染色体上;亲本的基因型为BbXFXf和BbXFY,因此子代灰身直毛的雌蝇中,纯合子的概率是1/3×1/2=1/6,因此纯合子与杂合子的比例是1∶5。
若要子一代的灰身雄蝇(其相关基因型为1/3BB、2/3Bb)与黑身雌蝇(其相关基因型为bb)杂交,后代中黑身果蝇的概率是2/3×1/2=1/3。
答案
(1)5
(2)均为AaBb 3∶6∶1∶2(3)①X ②1∶5 ②1/3
11.解析
(1)开深红花的野茉莉植株基因型为A_B_D_,有2×2×2=8(种),除AABBDD外,其余7种均为杂合子。
开白花的野茉莉植株基因型有AAbbdd、Aabbdd、aabbDD、aabbDd、aaBBdd、aaBbdd、aabbdd,共7种。
(2)开大红花的野茉莉植株基因型为A_B_dd,有四种类型:
AABBdd、AABbdd、AaBBdd、AaBbdd,AABBdd自交后代的表现型全为开大红花:
AABbdd或AaBBdd自交后代的表现型及比例为3大红∶1白色;AaBbdd自交后代的表现型及比例为9大红∶7白色。
(3)由题意可知两株开深红花的野茉莉植株基因型均为AaBbDd,后代中开白花的植株(aabbdd、aabbDD,aabbDd、aaBBdd、aaBbdd、AAbbdd、Aabbdd)所占的比例为1/4×1/4×1/4+1/4×1/4×3/4+1/4×3/4×1/4+3/4×1/4×1/4=10/64,开浅红花(aaB_D_)的植株数与开大红花(A_B_bb)的植株数的比例为1∶1。
答案
(1)7 7
(2)全为大红;3大红∶1白色;9大红∶7白色(答1种或2种给1分,答3种就给2分) (3)10/64(5/32) 1∶1 (4)基因通过控制酶的合成控制代谢过程从而控制生物的性状、多个基因同时控制生物的性状。
12.解析
(1)由杂交实验一正交和反交结果相同,可知羽型遗传为常染色体上的基因控制,片状羽为显性性状、丝状羽为隐性性状;实验二中F1片状羽×丝状羽,子代分离比约为1∶1,为测交,故F1为杂合子,亲本片状羽鸡为显性纯合子。
(2)杂交后子代性状与性别相关联,说明羽速性状为伴性遗传。
鸡的性别决定方式为ZW型,根据子代公鸡都为慢羽,母鸡都为快羽,可知亲本基因型为ZAW和ZaZa。
亲代慢羽鸡(ZAW)和后代慢羽鸡(ZAZa)杂交,所生子代中慢羽鸡所占比例为3/4。
答案
(1)常 隐 相关的基因组成 (显性)纯合子
(2)ZAW ZaZa 3/4
13.解析
(1)由题意可知基因B、b与细胞液的酸碱性有关,由此推测B基因控制合成的蛋白质可能位于液泡膜上,该蛋白质可能与H+跨膜运输有关。
(2)根据题目中所给的基因型和表现型的关系可知纯合白色植株的基因型为AABB、aaBB或aabb,纯合红色植株的基因型为AAbb,根据子一代全部是粉色植株,可推出亲本的组合方式是AABB×AAbb或aaBB×AAbb。
(3)①探究两对等位基因是否位于一对同源染色体上,可用粉色植株AaBb进行自交实验,观察并统计子代植株花的颜色和比例。
如果子代粉色∶红色∶白色=6∶3∶7,说明两对基因的遗传符合自由组合定律,位于两对同源染色体上。
(4)AaBb自交后代中,白色植株的基因型有AABB、AaBB、aaBB、aaBb、aabb5种。
答案
(1)液泡膜 H+跨膜运输
(2)AABB×AAbb或aaBB×AAbb (3)①观察并统计子代植株花的颜色和比例 ②粉色∶红色∶白色=6∶3∶7 (4)5
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