高中生物高届高级一轮复习赢在微点高考复习顶层设计生物配餐作业16.docx
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高中生物高届高级一轮复习赢在微点高考复习顶层设计生物配餐作业16
配餐作业(十六) 孟德尔的豌豆杂交实验
(二)
见学生用书P315
1.(2018·临沂期末)如图为某植株自交产生后代过程示意图,相关叙述错误的是( )
A.M、N、P分别代表16、9、3
B.a与B、b的自由组合发生在①过程
C.②过程发生雌、雄配子的随机结合
D.该植株测交后代性状分离比为1∶1∶1∶1
解析 个体AaBb产生4种配子,雌雄配子结合方式M=4×4=16(种),基因型N=3×3=9(种),根据表现型比例可知表现型为3种,A正确;a与B、b的自由组合发生在产生配子的减数分裂过程中,即①过程,B正确;②为受精作用,该过程雌雄配子随机结合,C正确;根据AaBb自交后代出现12∶3∶1的性状分离比可推知,该植株测交后代性状分离比为2∶1∶1,D错误。
答案 D
2.(2018·山西实验中学质检)下列不能用于判断两对基因是否独立遗传的杂交组合是( )
A.AaBb×aabbB.AaBb×aaBb
C.aaBb×AabbD.AaBb×AaBb
解析 判断两对基因是否独立遗传,可以通过AaBb的测交或自交,如果测交结果为1∶1∶1∶1,或自交结果为9∶3∶3∶1,则说明两对基因是独立遗传的,C符合题意,不能说明Aa、Bb是否是位于一对还是两对同源染色体上。
答案 C
3.(2017·黄山一模)水稻高秆(H)对矮秆(h)为显性,抗病(E)对感病(e)为显性,两对性状独立遗传。
若让基因型为HhEe的水稻与“某水稻”杂交,子代高秆抗病∶矮秆抗病∶高秆感病∶矮秆感病=3∶3∶1∶1,则“某水稻”的基因型为( )
A.HhEeB.hhEe
C.hhEED.hhee
解析 针对高秆和矮秆这一对相对性状,子代中高秆∶矮秆=1∶1,说明亲本为测交类型,即亲本的基因型为Hh×hh;针对抗病与感病这一对相对性状,子代中抗病∶感病=3∶1,说明亲本均为杂合子,即亲本的基因型均为Ee,综合以上可知,亲本水稻的基因型是HhEe×hhEe,B正确。
答案 B
4.一个7米高和一个5米高的植株杂交,子代都是6米高。
在F2代中,7米高植株和5米高植株的概率都是1/64。
假定双亲包含的遗传基因数量相等,且效应叠加,则控制植株株高的基因有( )
A.1对B.2对
C.3对D.4对
解析 此题宜使用代入法解答。
当控制植株株高的基因为3对时,AABBCC株高为7米,aabbcc株高为5米,AaBbCc株高为6米,AaBbCc自交后代中AABBCC和aabbcc的概率都是1/64,C正确。
答案 C
5.如图表示孟德尔揭示两个遗传定律时所选用的豌豆实验材料及其体内相关基因控制的性状、显隐性及其在染色体上的分布。
下列相关叙述正确的是( )
A.丁个体DdYyrr测交子代会出现四种表现型,比例为1∶1∶1∶1
B.甲、乙图个体减数分裂时可以恰当地揭示孟德尔的基因自由组合定律的实质
C.孟德尔用假说—演绎法揭示基因分离定律时,可以选甲、乙、丙、丁为材料
D.孟德尔用丙自交,其子代表现型比例为9∶3∶3∶1,此属于假说—演绎的提出假说阶段
解析 丁个体DdYyrr测交,由于D、d与Y、y两对基因连锁,所以子代会出现2种表现型,比例为1∶1;甲、乙图个体基因型中只有一对基因杂合,只能揭示孟德尔基因分离定律的实质;孟德尔用假说—演绎法揭示基因分离定律时,用测交的方法检验F1的基因型,可以选甲、乙、丙、丁为材料;孟德尔用丙自交,子代表现型比例为9∶3∶3∶1,属于提出问题阶段。
答案 C
6.虎皮鹦鹉的羽色有绿、蓝、黄、白四种,野生种都是稳定遗传的。
若将野生的绿色和白色鹦鹉杂交,F1全部都是绿色的;F1雌雄个体相互交配,所得F2的羽色有绿、蓝、黄、白四种不同表现型,比例为9∶3∶3∶l。
若将亲本换成野生的蓝色和黄色品种,则F2不同于亲本的类型中能稳定遗传的占( )
A.2/7B.1/4
C.1/5D.2/5
解析 根据F1雌雄个体相互交配,F2中出现9∶3∶3∶1的性状分离比,可知虎皮鹦鹉的羽色由两对独立遗传的基因控制,假设为A和a、B和b。
根据F2中绿∶蓝∶黄∶白=9∶3∶3∶1可知,F2中绿、蓝、黄、白的基因型分别为A_B_、A_bb、aaB_、aabb(或分别为A_B_、aaB_、A_bb、aabb);根据题中信息“野生种都是稳定遗传的”可知,野生的蓝色和黄色品种的基因型分别为AAbb、aaBB(或分别为aaBB、AAbb),野生的蓝色和黄色品种杂交获得的F1的基因型为AaBb,则F2中绿∶蓝∶黄∶白=9∶3∶3∶1,其中绿和白是不同于亲本的类型,其中能稳定遗传的占2/10,即1/5。
答案 C
7.(2018·蚌埠二中期中)假定五对等位基因自由组合,则杂交组合AaBBCcDDEe×AaBbCCddEe产生的子代中,有一对等位基因杂合、四对等位基因纯合的个体所占的比率是( )
A.1/32B.1/16
C.1/8D.1/4
解析 杂交组合AaBBCcDDEe×AaBbCCddEe产生的子代中,DD×dd→Dd(等位基因杂合),故只要其他四对等位基因纯合即可,则其比例是
×
×
×
=
。
答案 B
8.(2018·衡水中学二调)人类的皮肤含有黑色素,皮肤中黑色素的多少由两对独立遗传的基因(A和a,B和b)所控制,显性基因A和B可以使黑色素量增加,两者增加的量相等,并且可以累加。
一个基因型为AaBb的男性与一个基因型为AaBB的女性结婚,下列关于其子女中皮肤颜色深浅的描述中错误的是( )
A.可产生四种表现型
B.与亲代AaBB表现型相同的有1/4
C.肤色最浅的孩子基因型是aaBb
D.与亲代AaBb皮肤颜色深浅一样的有3/8
解析 由题意可知,A、B使黑色素增加的量相同,所以肤色由显性基因的数量决定。
一个基因型为AaBb的男性与一个基因型为AaBB的女性结婚,后代基因型及比例为1/8AABB、1/8AABb、1/4AaBB、1/4AaBb、1/8aaBB和1/8aaBb,各基因型中显性基因的数量有4、3、2、1四种,即后代有四种表现型,A正确;与亲代AaBB表现型相同的有1/4+1/8=3/8,B错误;肤色最浅的孩子只有一个显性基因,基因型是aaBb,C正确;与亲代AaBb皮肤颜色深浅一样的有1/4+1/8=3/8,D正确。
答案 B
9.(2018·西安二检)某植物(2n=10)花蕊的性别分化受两对独立遗传的等位基因控制,显性基因B和E共同存在时,植株开两性花,表现型为野生型;仅有显性基因E存在时,植株的雄蕊会转化成雌蕊,成为表现型为双雌蕊的可育植物;只要不存在显性基因E,植物表现为败育。
下列有关分析错误的是( )
A.该植物的雌配子形成过程中细胞内可形成5个四分体
B.基因型为BBEE和bbEE的植株杂交,应选择bbEE作母本
C.BbEe个体自花传粉,后代可育个体所占比例为3/4
D.可育植株中纯合子的基因型都是BBEE
解析 该植物体细胞中有5对同源染色体,减数第一次分裂前期可形成5个四分体;仅有显性基因E存在时,植株的雄蕊会转化成雌蕊,成为双雌蕊可育植物,bbEE为双雌蕊的可育植株,只能作母本,显性基因B和E共同存在时,植物开两性花,因此BBEE为野生型;不存在显性基因E的植物表现为败育,BbEe个体自花传粉,只有__ee个体不育,占后代的1/4,因此后代可育个体占3/4;可育个体中纯合子的基因型有BBEE和bbEE。
答案 D
10.(2018·苏北四市期中)下图表示两对等位基因在染色体上的分布情况。
若图1、2、3中的同源染色体均不发生交叉互换,则图中所示个体自交后代的表现型种类依次是( )
A.2、3、4B.4、4、4
C.2、4、4D.2、2、4
解析 图1个体自交后代基因型有A_B_和aabb,有两种表现型,图2个体自交后代基因型有AaBb、AAbb、aaBB,有3种表现型,图3个体中两对等位基因独立遗传、自交后代有4种表现型,A正确。
答案 A
11.果蝇的Ⅰ号染色体是性染色体,Ⅱ号染色体上有粉红眼基因r,Ⅲ号染色体上有黑体基因b,短腿基因t位置不明。
现有一雌性黑体粉红眼短腿(bbrrtt)果蝇与雄性纯合野生型(显性)果蝇杂交,再让F1的雄性个体进行测交,子代表现型如表所示(未列出的性状表现与野生型的性状表现相同)。
表现型
性别
野生型
只有黑体
只有粉红眼
只有短腿
黑体粉红眼
粉红眼短腿
黑体短腿
黑体粉红眼短腿
雄性
25
26
25
27
27
23
26
25
雌性
26
24
28
25
26
25
25
24
(1)体色与眼色的遗传符合孟德尔的________定律。
(2)短腿基因最可能位于________号染色体上。
若让F1的雌性个体进行测交,与表中比较,子代性状及分离比______(填“会”或“不会”)发生改变。
(3)任取两只雌、雄果蝇杂交,如果子代中灰体(B)粉红眼短腿个体的比例是3/16,则这两只果蝇共有________种杂交组合(不考虑正、反交),其中基因型不同的组合分别是____________________。
(4)已知控制果蝇翅脉数目的基因在Ⅱ号染色体上。
假如在一翅脉数目正常的群体中,偶然出现一只多翅脉的雄性个体,究其原因,如果多翅脉是由于多翅脉基因的“携带者”偶尔交配后出现的,则该多翅脉雄性个体最可能为________(填“纯合子”或“杂合子”);如果多翅脉是基因突变的直接结果,则该多翅脉雄性个体最可能为________(填“纯合子”或“杂合子”)。
解析 本题考查基因分离定律、自由组合定律和基因突变等相关知识,意在考查考生的综合应用能力、表格信息的处理能力和实验设计能力,能力要求较高,难度较大。
(1)体色基因和眼色基因分别位于Ⅲ号染色体和Ⅱ号染色体上,其遗传符合孟德尔的基因自由组合定律。
(2)根据表格的数据分析可知,测交后代的表现型与性别无关,因此短腿基因最可能位于常染色体上;测交后代的表现型有8种。
因此这三对基因控制的性状遗传符合基因的自由组合定律。
由于果蝇只有4对染色体,且Ⅰ号染色体是性染色体。
因此短腿基因最可能位于Ⅳ号染色体上。
由于研究的性状均由三对常染色体上的三对等位基因控制,若让F1雌性个体进行测交,子代性状及分离比与表格相比较,不会发生改变。
(3)任取两只雌、雄果蝇杂交,如果子代中灰体粉红眼短腿(B_rrtt)个体的比例是3/16=3/4×1/4×1或3/4×1/2×1/2,则亲代果蝇的杂交组合为BbRrTt×Bbrrtt、BbRrtt×BbrrTt、BbRrtt×BbRrtt、BbrrTt×BbrrTt,其中基因型不同的组合分别是BbRrTt×Bbrrtt、BbRrtt×BbrrTt。
(4)根据假设推知,若多翅脉是由于多翅脉基因的“携带者”偶尔交配后出现的,则多翅脉是隐性性状,该多翅脉雄性个体最可能为隐性纯合子,即Dd×Dd→dd(多翅脉);如果多翅脉是基因突变的直接结果,则最可能发生的是显性突变,即dd→Dd(多翅脉),则该多翅脉雄性个体最可能为杂合子。
答案
(1)(基因的)自由组合
(2)Ⅳ 不会
(3)4 BbRrTt×Bbrrtt、BbRrtt×BbrrTt
(4)纯合子 杂合子
12.某动物细胞中位于常染色体上的基因A、B、C分别对a、b、c为显性。
用两个纯合个体杂交得F1,F1测交结果为aabbcc∶AaBbCc∶aaBbcc∶AabbCc=1∶1∶1∶1,则F1体细胞中三对基因在染色体上的位置是( )
解析 F1测交,即F1×aabbcc,其中aabbcc个体只能产生abc一种配子,而测交结果为aabbcc∶AaBbCc∶aaBbcc∶AabbCc=1∶1∶1∶1,说明F1产生的配子基因型分别为abc、ABC、aBc、AbC,其中a和c、A和C总在一起,说明A和a、C和c两对等位基因位于同一对同源染色体上,且A和C在同一条染色体上,a和c在同一条染色体上。
答案 B
13.(2017·东北三省四市三模)某能进行自花传粉和异花传粉的植物的花色由3对独立遗传的基因(A和a、B和b、C和c)共同决定,花中相关色素的合成途径如图所示,理论上纯合的紫花植株的基因型有( )
A.3种 B.5种
C.10种 D.20种
解析 分析图形,紫色植株的基因型可以是aaB___或____C_。
因此纯合的紫花植株有aaBBCC、aaBBcc、AABBCC、AAbbCC、aabbCC5种基因型。
答案 B
14.(2017·陕西师大附中二模)将纯合的野鼠色小鼠与棕色小鼠杂交,F1全部表现为野鼠色。
F1个体间相互交配,F2代表现型及比例为野鼠色∶黄色∶黑色∶棕色=9∶3∶3∶1。
若M、N为控制相关代谢途径的显性基因,据此推测最合理的代谢途径是( )
解析 纯合的野鼠色小鼠与棕色小鼠杂交,F1代全部表现为野鼠色。
F1个体间相互交配,F2表现型及比例为野鼠色∶黄色∶黑色∶棕色=9∶3∶3∶1,可知野鼠色是双显性基因控制的,棕色是隐性基因控制的,黄色、黑色分别是由单显基因控制的,所以推测最合理的代谢途径如A所示。
答案 A
15.(2017·山东师大附中二模)番茄的花色和叶的宽窄分别由两对等位基因控制,且两对基因中某一对基因纯合时会使受精卵致死。
现用红色窄叶植株自交,子代的表现型及其比例为红色窄叶∶红色宽叶∶白色窄叶∶白色宽叶=6∶2∶3∶1。
下列有关表述正确的是( )
A.这两对基因位于一对同源染色体上
B.这两对相对性状中显性性状分别是红色和宽叶
C.控制花色的基因具有隐性纯合致死效应
D.自交后代中纯合子所占比例为1/6
解析 根据分析可判断:
控制番茄的花色和叶的宽窄的两对等位基因(用A、a表示花色基因,B、b表示叶形基因)分别位于两对同源染色体上,A错误;这两对相对性状中显性性状分别是红色和窄叶,B错误;控制花色的基因具有显性AA纯合致死效应,C错误;自交后代中纯合子只有aaBB和aabb,所占比例为
+
=
D正确。
答案 D
16.某中学实验室有三包豌豆种子,甲包写有“纯合高茎叶腋花”字样,乙包写有“纯合矮茎茎顶花”字样,丙包豌豆标签破损只隐约看见“黄色圆粒”字样。
某研究性学习小组对这三包豌豆展开激烈的讨论:
(1)在高茎、叶腋花、茎顶花和矮茎四个性状中,互为相对性状的是__________________。
(2)怎样利用现有的三包种子判断高茎、叶腋花、茎顶花和矮茎四个性状中哪些性状为显性性状?
写出杂交方案,并预测可能的结果。
(3)同学们就“控制叶腋花、茎顶花的等位基因是否与控制高茎、矮茎的等位基因在同一对同源染色体上”展开了激烈的争论,你能利用以上两种豌豆设计出最佳实验方案并作出判断吗?
解析
(1)相对性状是同种生物同一性状的不同表现类型,故叶腋花和茎顶花、高茎和矮茎各为一对相对性状。
(2)取甲、乙两包种子各一些种植,发育成熟后杂交,观察F1的表现型,F1表现出的性状为显性性状。
(3)对于设计实验探究控制两对或多对相对性状的基因是否位于一对同源染色体上一般采用F1自交法或测交法,观察后代表现型比例,如果是9∶3∶3∶1或1∶1∶1∶1则相应基因位于两对同源染色体上即符合自由组合定律,若是3∶1或1∶1则相应基因位于一对同源染色体上即符合分离定律。
答案
(1)叶腋花和茎顶花、高茎和矮茎
(2)取甲、乙两包种子各一些种植,发育成熟后杂交。
若F1均为高茎叶腋花豌豆,则高茎、叶腋花为显性;若F1均为矮茎、茎顶花豌豆,则矮茎、茎顶花为显性;若F1均为高茎茎顶花豌豆,则高茎、茎顶花为显性;若F1均为矮茎叶腋花豌豆,则矮茎、叶腋花为显性。
(3)方案一:
取纯种的高茎叶腋花和矮茎茎顶花的豌豆杂交得F1,让其自交,如果F2出现四种性状,其性状分离比为9∶3∶3∶1,说明符合基因的自由组合定律,因此控制叶腋花、茎顶花的这对等位基因与控制高茎、矮茎的等位基因不在同一对同源染色体上;否则可能位于同一对同源染色体上。
方案二:
取纯种的高茎叶腋花和矮茎茎顶花的豌豆杂交得F1,F1与纯种矮茎茎顶花豌豆测交,如果测交后代出现四种性状,其性状分离比为1∶1∶1∶1,说明符合基因的自由组合定律,因此控制叶腋花、茎顶花的这对等位基因与控制高茎、矮茎的等位基因不在同一对同源染色体上;否则可能位于同一对同源染色体上。
17.(2018·沈阳质监一)褪黑激素是由松果体和视网膜分泌的一种激素。
小尾寒羊的褪黑激素合成途径受非同源染色体上多对基因控制(如图),并且这些基因均位于常染色体上。
两只不能合成褪黑激素的纯种小尾寒羊杂交(♀甲×♂乙),产生的子代(F1)均能合成褪黑激素,现用F1进行杂交实验,结果如下:
①F1×隐性纯合子→子代中能合成褪黑激素与不能合成褪黑激素=1∶15
②F1雄羊×甲→子代中能合成褪黑激素∶不能合成褪黑激素=1∶7
③F1雄羊×乙→子代中能合成褪黑激素∶不能合成褪黑激素=1∶1
(1)褪黑激素的合成至少受________对基因控制,甲和乙可能的基因型:
甲________,乙________。
(用A、a,B、b…依次表示)
(2)若F1雌雄个体之间相互交配,F2中能合成褪黑激素与不能合成褪黑激素的比例是________。
(3)依据以上褪黑激素合成途径,说明基因与性状之间的关系:
①基因通过控制______________________,进而控制生物的性状。
②基因与性状不是________关系。
解析
(1)假设褪黑激素的产生需要A(a)、B(b)、C(c)、D(d)等多对等位基因控制。
分析实验①,子代中能合成褪黑激素的比例为1/16=(1/2)4,由此判断褪黑激素的产生至少受4对等位基因的控制,且当4对基因都含显性基因时才能产生褪黑激素,其余基因组成均不能产生褪黑激素。
F1×aabbccdd→AaBbCcDd占1/16,则F1基因型为AaBbCcDd。
F1雄羊(AaBbCcDd)×甲→子代中能合成褪黑激素的个体占1/8=1/2×1/2×1/2×1,则甲含有3对隐性纯合基因、1对显性纯合基因;F1雄羊(AaBbCcDd)×乙→子代中能合成褪黑激素的个体占1/2,则乙中含1对隐性纯合基因、3对显性纯合基因,且甲、乙的显隐性基因互补。
(2)F1基因型为AaBbCcDd,雌雄个体相互交配,则F2中能合成褪黑激素的比例为(3/4)4=81/256,则合成褪黑激素∶不能合成褪黑激素=81∶175。
(3)从题图分析,基因可通过控制酶的合成控制代谢过程,进而控制生物的性状。
褪黑激素的产生不只受一对等位基因控制,说明基因与性状不是简单的线性关系。
答案
(1)4 AAbbccdd(或aaBBccdd或aabbCCdd或aabbccDD) aaBBCCDD(或AAbbCCDD或AABBccDD或AABBCCdd)
(2)81∶175
(3)①酶的合成来控制代谢过程 ②简单的线性
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