高考遗传题.docx
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高考遗传题
1999年上海
1.右图为某个单基因遗传病的系谱图,致病基因为A或a,请回答下列问题∶
(1)该病的致病基因在 染色体上,是 性遗传病。
(2)I-2和II-3的基因型相同的概率是 。
(3)Ⅱ-2的基因型可能是 。
(4)Ⅲ-2的基因型可能是 。
(5)Ⅲ-2若与一携带致病基因的女子结婚,生育出患病女孩的概率是 。
1.
(1)常隐
(2)100%(3)Aa(4)AA或Aa(5)1/12
2000年广东
1.果蝇野生型和5种突变型的性状表现.控制性状的基因符号和基因所在染色体物编号如下表。
类型性状
1.野生型
2.白眼型
3.黑身型
4.残翅型
5.短肢型
6.变胸型
7.染色体
眼色
红眼W
白眼w
X(Ⅰ)
体色
灰身B
黑身b
Ⅱ
翅型
长翅V
残翅v
Ⅱ
肢型
正常肢D
短肢d
Ⅱ
后胸
后胸正常H
后胸变形h
Ⅲ
注∶1.每种突变型未列出的性状表现与野生型的性状表现相同
2.6种果蝇均为纯合体并可作为杂交实验的亲本
请回答∶
(1)若进行验证基本分离规律的实验,观察和记载后代中运动器官的性状表现,选作杂交亲本的基本型应是____________。
(2)若进行验证自由组合规律的实验,观察体色和体型的遗传表现,选作杂交亲本的类型及其基因型应是_________。
选择上述杂交亲本理论根据是_______表现为自由组合。
(3)若要通过一次杂交实验得到基因型为VvXwy(长翅白眼♂)的果蝇,选作母本的类型及其基因型和表现型应是_________,选作父本的类型及其基因和表现型应是_______。
1.
(1)VV×vv或DD×dd
(2)③bbHH×⑥BBhh非同源染色体上的非等位基因(3)VVXwXw(长翅白眼雌),vvXWY(残翅红眼雄)
2000年上海
1.下表是4种遗传病的发病率比较。
请分析回答:
病名代号
非近亲婚配子代发病率
表兄妹婚配子代发病率
甲
1∶310000
1∶8600
乙
1∶14500
1∶1700
丙
1∶38000
1∶3100
丁
1∶40000
1∶3000
(1)4种疾病中可判断属于隐性遗传病的有。
(2)表兄妹婚配子代的发病率远高于非近亲婚配子代的发病率
其原因是。
(3)某家属中有的成员患丙种遗传病(设显性基因为B,隐性基因为b),有的成员患丁种遗传病(设显性基因为A,隐性基因a),见左边谱系图。
现已查明Ⅱ-6不携带致病基因。
问∶
a.丙种遗传病的致病基因位于染色体上;丁种遗传病的致病基因位于染色体上。
b.写出下列两个体的基因型Ⅲ-8,Ⅲ-9。
c.若Ⅲ-8和Ⅲ-9婚配,子女中只患丙或丁一种遗传病的概率为;同时患两种遗传病的概率为。
1.
(1)甲.乙.丙.丁
(2)表兄妹血缘关系近,从共同祖先那里继承同一致病基因的机率大,婚配后隐性致病基因在子代中结合的概率大大增加(3)a.X常b.aaXBXB或aaXBXbAAXbY或AaXbY。
c.3/81/16
2.下图是患甲病(显性基因为A,隐性基因为a)和乙病(显性基因为B,隐性基因为b)两种遗传病的系谱图。
据图回答∶
(1)甲病致病基因位于染色体上,为性基因。
(2)从系谱图上可以看出甲病的遗传特点是;子代患病,则亲代之一必;若Ⅱ-5与另一正常人婚配,则其子女患甲病的概率为。
(3)假设Ⅱ-1不是乙病基因的携带者,则乙病的致病基因位于染色体上,为性基因。
乙病的特点是呈遗传。
Ⅰ-2的基因型为,Ⅲ-2的基因型为。
假设Ⅲ-1与Ⅲ-5结婚生了一个男孩,则该男孩患一种病的概率为,所以我国婚姻法禁止近亲间的婚配。
2.
(1)常显
(2)世代相传患病1/2(3)X隐隔代相传(答隔代.交叉.男性多于女性.伴性遗传特点的其中之一都对)aaXbYAaXbY1/4
2002年上海
9.下图为果蝇体细胞染色体图解,请据图回答:
(1)果蝇的体细胞内有个染色体组。
(2)若基因型为BbXDXd,则两对等位基因按照规律遗传,可产生各种基因型的配子数量比例为。
(3)若基因型为AaBb,则两对等位基因按照规律遗传,可产生种配子。
(4)若果蝇的一个初级卵母细胞经减数分裂后产生的一个卵细胞的基因组成为ABcXD,则该初级卵母细胞产生的每个第二极体基因组成为。
9.
(1)2
(2)自由组合1︰1︰1︰1(3)连锁互换4(4)ABcXD、abCXd、abCXd
2003年全国
3.小麦品种是纯合体,生产上用种子繁殖,现要选育矮杆(aa)、抗病(BB)的小麦新品种;马铃薯品种是杂合体(有一对基因杂合即可称为杂合体),生产上通常用块茎繁殖,现要选育黄肉(Yy)、抗病(Rr)的马铃薯新品种。
请分别设计小麦品种间杂交育种程序,以及马铃薯品种间杂交育种程序。
要求用遗传图解表示并加以简要说明。
(写出包括亲本在内的前三代即可)。
3.
小麦
第一代
AABB×aabb
亲本杂交
↓
第二代F1
AaBb
种植F1代,自交
↓
第三代F2
A_B_,A_bb,aaB_,aabb
种植F2代,选矮杆、抗病(aaB_),
继续自交,期望下代获得纯合体
(注:
A_B_,A_bb,aaB_,aabb表示F2出现的九种基因型和四种表现型。
)
马铃薯
第一代
yyRr×Yyrr
亲本杂交
↓
第二代
YyRr,yyRr,YyRR,yyrr
种值,选黄肉,抗病(YyRr)
第三代
YyRr
用块茎繁殖
4.假设水稻抗病(R)对感病(r)为显性,高秆(T)对矮秆(t)为显性。
现有纯合的抗病高秆水稻和感病矮秆水稻。
为了在较短的年限内培育也稳定遗传的抗病矮秆水稻,可采取
(1)将纯合的抗病高秆水稻和感病矮秆水稻杂交,得到杂交种子。
播种这些种子,长出的植株可产生基因型为的花粉。
(2)采用的方法得到单倍体幼苗。
(3)用处理单倍体幼苗,使染色体加倍。
(4)采用的方法,鉴定也其中的抗病植株。
(5)从中选择表现抗病的矮秆植株,其基因型应是。
4.
(1)RT、Rt、rT、rt
(2)花药离体培养(3)秋水仙素(4)病原体感染(5)RRtt
2004年江苏
6.玉米正常植株叶片为绿色,患一种遗传病后植株的叶片具白色条斑,或为不能成活的白化苗。
显微观察发现,白化苗和白色条斑处的叶肉细胞不含叶绿体。
有人为了探索该病
的遗传机理,用人工授粉的方法进行了如下两个实验。
根据下列实验结果回答问题∶
(1)实验一
P♀条斑叶×绿色叶♂
↓
F1绿色叶条斑叶或白色叶
重复该实验后代的性状不出现一定的分离比。
①实验结果显示,母本患条斑病时,该病通过__________________方式遗传。
②实验中后代不同性状的个体的比例是随机的,其原因__________________。
(2)实验二
P♀绿色叶×条斑叶♂
↓
F1绿色叶
↓
F2绿色叶条斑叶或白色叶
表现型比例3∶1
重复该实验,后代的性状分离比始终为3∶1。
实验二结果显示,母本正常时,该病的遗传受________________________的控制。
6.
(1)①细胞质遗传②在进行减数分裂时,细胞质中的遗传物质不能进行有规律的分离,而是随即地.不均等的分配到子细胞中
(2)核基因(或细胞核)
7.科学家利辐射诱变技术处理红色种皮的花生,获得一突变植株,其自交所结的种子均具紫色种皮。
这些紫色种皮的种子长成的植株中,有些却结出了红色种皮的种子。
(1)上述紫色种皮的花生种子长成的植株中,有些结出了红色种皮种子的原因是________
_______________________________________。
(2)上述紫色种皮的种子,可用于培育紫色种皮性状稳遗传的花生新品种。
假设花生种皮的紫色和红色性状由一对等位基因控制,用文字简要叙述获得该新品种的过程:
________________________。
7.
(1)获得的突变植株是杂合子其自交所产生的后代发生性状分离
(2)分别种植这批紫色种皮种子,连续自交两代。
若其中一些植株所结的种子均具有紫色种皮,这些种子就是所需要的新品种(纯合子)
2004年广东
8.番茄是自花授粉植物,已知红果(R)对黄果(r)为显性,正常果形(F)对多棱果(f)为显性。
以上两对基因分别位于非同源染色体上。
现有红色多棱果品种.黄色正常果形品种和黄色多棱果品种(三个品种均为纯合体),育种家期望获得红色正常果形的新品种,为此进行杂交。
试回答下列问题:
(1)应选用以上哪两个品种作为杂交亲本?
(2)上述两亲本杂交产生的F1代具有何种基因型和表现型?
(3)在F2代中表现红色正常果形植株出现的比例有多大?
F2代中能稳定遗传的红色正常果形植株出现的比例有多大?
8.
(1)红色多棱果品种和黄色正常果形品种
(2)RrFf红色正常果形(3)9/161/16
2004年全国
10.(全国Ⅲ)回答下面的
(1)~
(2)题。
(1)下表是豌豆五种杂交组合的实验统计数据:
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×矮茎红花
627
203
617
212
乙
高茎红花×高茎白花
724
750
243
262
丙
高茎红花×矮茎红花
953
317
0
0
丁
高茎红花×矮茎白花
1251
0
1303
0
戊
高茎白花×矮茎红花
517
523
499
507
据上表回答:
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分别表示花色的戏那、隐性基因。
甲组合为×。
乙组合为×。
丙组合为×。
丁组合为×。
戊组合为×。
③为最容易获得双隐性个体,应采取的杂交组合是。
(2)假设某一种酶是合成豌豆红花色素的关键酶,则在基因工程中,获得编码这种酶的基因的两条途径是和人工合成基因。
如果已经得到能翻译成该酶的信使RNA,则利用该信使RNA获得基因的步骤是
,然后。
10.
(1)①高茎红花②AaBb×aaBbAaBb×AabbAABb×aaBbAaBB×aabbAabb×aaBb③戊
(2)从供体细胞的DNA中直接分离基因以酶的信使RNA为模板,反转录成互补的单链DNA在有关酶的作用下合成双链DNA,从而获得所需要的基因。
11.(全国Ⅰ)试回答下列
(1)~
(2)题。
(1)在一些性状的遗传中,具有某种基因型的合子不能完成胚胎发育,导致后代中不存在该基因型的个体,从而使性状的分离比例发生变化。
小鼠毛色的遗传就是一个例子。
一个研究小组,经大量重复实验,在小鼠毛色遗传的研究中发现:
A.黑色鼠与黑色鼠杂交,后代全部为黑色鼠。
B.黄色鼠与黄色鼠杂交,后代中黄色鼠与黑色鼠的比例为2∶1
C.黄色鼠与黑色鼠杂交,后代中黄色鼠与黑色鼠的比例为1∶1
根据上述实验结果,回答下列问题:
(控制毛色的显性基因用A表示,隐性基因用a表示)
①黄色鼠的基因型是,黑色鼠的基因型是。
②推测不能完成胚胎发育的合子的基因型是。
③写出上述B.C两个杂交组合的遗传图解。
(2)回答下列问题:
①真核生物基因的编码区中能够编码蛋白质的序列称为,不能够编码蛋白质的序列称为。
②一般来说,如果你知道了某真核生物的一条多肽链的氨基酸序列,你能否确定其基因编码区的DNA序列?
为什么?
11.
(1)①Aaaa②AA③
B∶Aa × AaC∶Aa × aa
黄色 黄色黄色 黑色
↓↓
1AA∶2Aa∶1AA1Aa∶1AA
不存活 黄色 黑色黄色 黑色
(2)①外显子 内含子②不能。
首先,一种氨基酸可以有多种密码子;其次,一般地说真核生物的基因内含子。
12.(北京)一种以地下茎繁殖为主的多年生野菊分别生长在海拔10m、500m、1000m的同一山坡上。
在相应生长发育阶段,同一海拔的野菊株高无显著差异,但不同海拔的野菊株高随海拔的增高而显著变矮。
为检验环境和遗传因素对野菊株高的影响,请完成以下实验设计。
(1)实验处理∶春天,将海拔500m、1000m处的野菊幼芽同时移栽于10m处。
(2)实验对照∶生长于m处的野菊。
(3)收集数据∶第二年秋天。
(4)预测支持下列假设的实验结果∶
假设一野菊株高的变化只受环境因素的影响,实验结果是:
移栽至10m处野菊株高。
假设二野菊株高的变化只受遗传因素的影响,实验结果是:
移栽至10m处野菊株高。
假设三野菊株高的变化受遗传和环境因素的共同影响,实验结果是:
移栽至10m处野菊株高。
12.
(2)10m、500m、1000m(3)测量株高记录数据(4)与10m处野菊株高无显著差异与原海拔处(500m、1000m)野菊株高无显著差异比10m处矮,比原海拔处高
2005年广东
6.家禽鸡冠的形状由两对基因(A和a,B和b)控制,这两对基因按自由组合定律遗传,与性别无关。
据下表回答问题:
项目
基因组合
A、B同时存在
(AB型)
A存在、B不存在
(Abb型)
B存在、A不存在
(aaB型)
A和B都不存在
(aabb型)
鸡冠形状
核桃状
玫瑰状
豌豆状
单片状
杂交组合
甲:
核桃状×单片状→F1:
核桃状,玫瑰状,豌豆状,单片状
乙:
玫瑰状×玫瑰状→F1:
玫瑰状,单片状
丙:
豌豆状×玫瑰状→F1:
全是核桃状
(1)甲组杂交方式在遗传学上称为,甲组杂交F1代四种表现型比例是。
(2)让乙组后代F1中玫瑰状冠的家禽与另一纯合豌豆状冠的家禽杂交,杂交后代表现型及比例在理论上是。
(3)让丙组F1中的雌雄个体交配后代表现为玫瑰状冠的有120只,那么表现为豌豆状冠的杂合子理论上有只。
(4)基因型为AaBb与Aabb的个体杂交,它们的后代基因型的种类有种,后代中纯合子比例占。
6.
(1)测交,1∶1∶1∶1
(2)核桃状∶豌豆状=2∶1(3)80(4)61/4
7.甲图为人的性染色体简图。
X和Y染色体有一部分是同源的(甲图中I片段),该部分基因互为等位∶另一部分是非同源的(甲图中的Ⅱ—1,Ⅱ—2片段),该部分基因不互为等位。
请回答∶
(1)人类的血友病基因位于甲图中的片段。
(2)在减数分裂形成配子过程中,X和Y染色体能通过互换发生基因重组的是甲图中的
片段。
(3)某种病的遗传系谱如乙图,则控制该病的基因很可能位于甲图中的片段。
(4)假设控制某个相对性状的基因A(a)位于甲图所示X和Y染色体的I片段,那么这对性状在后代男女个体中表现型的比例一定相同吗?
试举一例。
7.
(1)Ⅱ-2
(2)Ⅰ(3)Ⅱ-1(4)不一定。
例如母本为XaXa,父本为XaYA,则后代男性个体为XaYA,全部表现为显性性状;后代女性个体为XaXa,全部表现为隐性性状。
2005年上海
8.在一个远离大陆且交通不便的海岛上,居民中有66%为甲种遗传病(基因为A、a)致病基因携带者。
岛上某家族系谱中,除患甲病外,还患有乙病(基因为B、b),两种病中有一种为血友病,请据图回答问题∶
(1)______病为血友病,另一种遗传病的致病基因在______染色体上,为_____性遗传病。
(2)Ⅲ-13在形成配子时,在相关的基因传递中,遵循的遗传规律是∶______________。
(3)若Ⅲ-11与该岛一个表现型正常的女子结婚,则其孩子中患甲病的概率为。
(4)Ⅱ-6的基因型为,Ⅲ—13的基因型为。
(5)我国婚姻法禁止近亲结婚,若Ⅲ-11与Ⅲ-13婚配,则其孩子中只患甲病的概率为,只患乙病的概率为;只患一种病的概率为;同时患有两种病的概率为。
8.
(1)乙常隐
(2)基因的自由组合定律(3)11%(4)AaXBXbaaXbXb(5)1/61/31/21/6
2005年全国等
11.已知牛的有角与无角为一对相对性状,由常染色体上的等位基因A与a控制。
在自由放养多年的一群牛中(无角的基因频率与有角的基因频率相等),随机选出1头无角公牛和6头有角母牛分别交配,每头母牛只产了1头小牛。
在6头小牛中,3头有角,3头无角。
(1)根据上述结果能否确定这对相对性状中的显性性状?
请简要说明推断过程。
(2)为了确定有角与无角这对相对性状的显隐性关系,用上述自由放养的牛群(假设无突变发生)为实验材料,再进行新的杂交实验,应该怎样进行?
(简要写出杂交组合.预期结果并得出结论)
11.
(1)不能确定。
①假设无角为显性,则公牛的基因型为Aa,6头母牛的基因型都为aa,每个交配组合的后代或为有角或为无角,概率各占1/2。
6个组合后代合计出现3头无角小牛,3头有角小牛。
②假设有角为显性,则公牛的基因型为aa,6头母牛可能有两种的基因型,即AA和Aa。
AA的后代均为有角。
Aa的后代或为无角或为有角,概率各占1/2。
由于配子的随机结合及后代数量少,实际分离比例可能偏离1/2。
所以,只要母牛中含有Aa基因型的头数大于或等于3头,那么6个组合后代合计也会出现3头无角小牛和3头有角小牛。
(2)从牛群中选择多对有角牛与有角牛杂交(有角牛×有角牛)。
如果后代出现无角小牛,则有角为显性,无角为隐性;如果后代全部为有角小牛,则无角为显性,有角为隐性。
12.已知水稻抗病(R)对感病(r)为显性,有芒(B)对无芒为显性,两对基因自由组合,体细胞染色体数为24条。
现用单倍体育种方法选育抗病.有芒水稻新品种。
(1)诱导单倍体所用的花药,应取自基因型为的植株。
(2)为获得上述植株,应采用基因型为和的两亲本进行杂交。
(3)在培养过程中,单倍体有一部分能自然加倍成为二倍体植株,该二倍体植株花粉表现(可能或不育),结实性为(结实或不结实),体细胞染色体数为。
(4)在培养过程中,一部分花药壁细胞能发育成植株,该二倍体植株花粉表现(可能或不育),结实性为(结实或不结实),体细胞染色体数为。
(5)自然加倍植株和花药壁植株中都存在抗病.有芒的表现型。
为获得稳定遗传的抗病.有芒新品种,本实验应选以上两种植株中的植株,因为自然加倍植株,花药壁植株。
(6)鉴别上述自然加倍植株与花药壁植株的方法是。
12.
(1)RrBb
(2)RRbbrrBB(3)可育结实24(4)可育结实24(5)自然加倍基因型纯合基因型杂合(6)将植物分别自交,子代性状表现一致的是自然加倍植株,子代性状分离的是花药壁植株。
13.(北京)蜜蜂是具有社会性行为的昆虫。
一个蜂群包括一只蜂王.几只雄蜂和众多工蜂。
蜂王专职产卵,雄蜂同蜂王交尾,工蜂负责采集花粉、喂养幼虫、清理蜂房等工作。
请回答下列问题:
(1)蜂王.雄蜂和工蜂共同生活,各司其职,这种现象称为。
(2)未受精卵发育成雄峰,受精卵发育成雌性的蜂王或工蜂,这表明蜜蜂的性别由决定。
(3)研究人员发现了工蜂清理蜂房行为不同的两个蜂群,分别称为“卫生”蜂(会开蜂房盖.能移走死蛹)和“非卫生”蜂(不会开蜂房盖.不能移走死蛹)。
为研究工蜂行为的遗传规律,进行如下杂交实验:
①“非卫生蜂”的工蜂行为是(显性/隐性)性状。
②工蜂清理蜂房的行为是受对基因控制的,符合基因的定律。
判断依据是。
③本实验中测交选择了作母本与的雄蜂交配。
④测交后代中纯合体的表现型是,新类型Ⅰ的表现型是。
⑤“卫生”蜂的工蜂会开蜂房盖.能移走死蛹的行为属于_行为。
13.
(1)种内互助
(2)染色体数目(3)①显性②两自由组合测交后代四种表现型比例相等③F1代的蜂王“卫生”蜂④会开蜂房盖.能移走死蛹会开蜂房盖.不能移走死蛹(或不会开蜂房盖.能移走死蛹)⑤本能
2006年江苏
7.番茄紫茎(A)对绿茎(a)是显性,缺刻叶(B)对马铃薯叶(b)是显性,这两对性状独立遗传:
F1代性状
紫茎
绿茎
缺刻叶
马铃薯叶
数量(个)
495
502
753
251
(1)用两个番茄亲本杂交,F1性状比例如上表。
这两个亲本的基因型分别是和。
(2)用表现型为绿茎、马铃薯叶的番茄产生的花药进行离体培养,若得到两种表现型的单倍体,原因可能是。
(3)基因型为AaBb的番茄自交,在形成配子时,等位基因A与a的分开时期是,F1中能稳定遗传的个体占,F1中基因型为AABb的几率是。
(4)在番茄地里发现一株异常番茄,具有较高的观赏价值,采用方法可获得大量稳定遗传的幼苗。
(5)番茄叶片内的维管束鞘细胞不含叶绿体。
若用14CO2饲喂番茄叶片,光照一段时间后,放射性14C最先出现在化合物。
(1)AaBb aaBb
(2)花粉发生了基因突变(3)减数分裂的第一次分裂后期 1/41/8(或2/16)(4)植物组织培养(或茎尖培养)(5)三碳(或C3)
2006年全国等5.(全国Ⅰ)从一个自然果蝇种群中选出一部分未交配过的灰色和黄色两种体色的果蝇,这两种体色的果蝇数量相等,每种体色的果蝇雌雄各半。
已知灰色和黄色这对相对性状受一对等位基因控制,所有果蝇均能正常生活,性状的分离符合遗传的基本定律。
请回答下列问题:
(1)种群中的个体通过繁殖将各自的________传递给后代。
(2)确定某性状由细胞核基因决定,还是由细胞质基因决定,可采用的杂交方法是______。
(3如果控制体色的基因位于常染色体上,则该自然果蝇种群中控制体色的基因型有___种;如果控制体色的基因位于X染色体上,则种群中控制体色的基因型有______种。
(4)现用两个杂交组合:
灰色雌蝇
黄色雄蝇、黄色雌蝇
灰色雄蝇,只做一代杂交试验,每个杂交组合选用多对果蝇。
推测两个杂交组合的子一代可能出现的性状,并以此为依据,对哪一种体色为显性性状,以及控制体色的基因位于X染色体上还是常染色体上这两个问题,做出相应的推断。
(要求:
只写出子一代的性状表现和相应推断的结论)。
4.
(1)基因
(2)正交和反交(3)35(4)如果两个杂交组合的子一代中都是黄色个体多余灰色个体,并且体色的遗传与性别无关,则黄色为显性,基因位于常染色体上;如果两个杂交组合的子一代中都是灰色个体多余黄色个体,并且体色的遗传与性别无关,则灰色为显性,基因位于常染色体上;如果在杂交组合灰雌和黄雄杂交,子一代中的雄性全部表现为灰色,雌性全部表现为黄色;如果在杂交组合黄雌和灰雄杂交,子一代中的黄色多于灰色个体,则黄色为显性,基因位于X染色体上;如果在杂交组合黄雌和灰雄杂交中,子一代中的雄性全部表现为黄色,雌性全部表现为灰色;在杂交组合灰雌和黄雄杂交,子一代中的灰色多于黄色个体,则灰色为显性,基因位于X染色体上。
5.(全国Ⅱ)玉米子粒的胚乳黄色(A)对白色(a)为显性,非糯(B)对糯(b)为显性。
两对性状自由组合。
今有两种基因型纯合的玉米子粒,其表现型为
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