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生物第五节 基因的自由组合定律在实践中的应用课后复习题
展开【特供】第五节基因的自由组合定律在实践中的应用课堂练习
一.单项选择
1.下列各基因型中,属于纯合体的是( )
A.YyRrCc B.Aabbcc C.aaBbcc D.aaBBcc
2.
已知豌豆茎的粗细由基因M与m.N与n控制,这两对基因分别位于两对同源染色体上。n基因纯合时植株表现为细茎只含有种显性基因时表现为申粗茎,其它表现为粗茎。基因型为MmNn的植株测交时,子代的表现型及比例为
A. 9粗茎:3中粗茎:4细茎 B. 9粗茎:6粗茎::1细茎
C. 1粗茎:1中粗茎:2细茎 D. 1粗茎:2中粗茎:1细茎
3.某种名贵植株的花色受两对等位基因控制,红花植株与白花植株杂交后代全是紫花植株,该紫花植株自交后代出现紫花植株.红花植株.白花植株,且其比例为9:3:4。下列有关叙述,错误的是( )
A. 控制该花色性状的基因位于两对同源染色体上
B. 紫花植株中杂合子的比例为4/9
C. 子代红花植株自交后代不会出现紫花植株
D. 子代红花植株自由交配,后代白花植株比例为1/9
4.
果绳某品系的眼睛有4种颜色:野生型.橘色1.橘色2和粉红色。下表是4个品系的纯种之间杂交的结果。如果第三组杂交(橘色1×橘色2)的F1雌雄个体随机交配,F2中野生型的比例为
杂交亲本 | F1 |
野生型×橘色1 | 野生型 |
野生×橘色2 | 野生型 |
橘色1×橘色2 | 野生型 |
橘色2×粉红色 | 橘色2 |
(橘色1×橘色2)的F1×粉红色 | 野生型.橘色1.橘色2和粉红色各1/4 |
A. 3/4 B. 9/16 C. 7/16 D. 1/2
5.在豌豆的两对相对性状遗传实验中,可能具有1:1:1:1比例关系的是 ( )
①杂种自交后代的性状分离比 ②杂种产生配子类型的比例
③杂种测交后代的表现型比例 ④杂种自交后代的基因型比例
⑤杂种测交后代的基因型比例
A.②③⑤ B.②④⑤ C.①②③ D.①②④
6.
具有两对相对性状的纯合子杂交,按自由组合定律遗传,在F2中能够稳定遗传的双显性个体数占
A. l/16 B. 2/16 C. 3/16 D. 4/16
7.
有关黄色圆粒豌豆(YyRr)自交的表述,正确的是
A. 产生的精子中,基因型为YR和基因型为yr的比例为1:1
B. 产生基因型YR的卵细胞和基因型为YR的精于的数量比为1:1
C. 基因的自由组合定律是指产生的4种类型的精子和4种类型卵细胞可以自由组合
D. 黄色圆粒豌豆(YyRr)自交后代有9种表现型
8.含有N对同源染色体的某雌雄同株植物的两植株杂交得F1,F1自交得F2。F2中高秆紫茎38株.高秆绿茎18株.高秆蓝茎19株.矮秆紫茎12株.矮秆蓝茎7株.矮秆绿茎7株。回答下列问题:
(1)若要研究该植物的基因组碱基序列,需要测定_________条染色体。
(2)F1的表现型为_________,F2中高秆植株间随机交配,后代中矮秆占__________。
(3)现通过基因工程技术将抗病基因B导入F1中,并成功整合到一条染色体上,以获得抗病新品种(不考虑交叉互换)。若要在尽可能短的时间内获得稳定遗传的高秆抗病的该植株,常用的育种方法是________,一定能成功吗?_______(填“一定”或“不一定”),其原因是______________________________。
9.某种狗的毛色受到两种基因控制:黑色(G)对棕色(g)为显性;颜色表达(H)对颜色不表达(h)为显性,无论黑色或棕色基因是否存在,只要颜色不表达基因纯合,狗的毛色为黄色。某人让一只棕色狗与一只黄色狗交配,结果生下的狗只有黑色,没有棕色和黄色.据此判断这对亲本狗的基因型为( )
A.ggHh和GGhh B.ggHH和GGhh C.ggHH和Gghh D.gghh和Gghh
10.为研究某种植物 3 种营养成分(A.B 和 C)含量的遗传机制,先采用 CRISPR/Cas9基因编辑技术,对野生型进行基因敲除突变实验,经分子鉴定获得 3个突变植株(M1.M2. M3),其自交一代结果见下表,表中高或低指营养成分含量高或低。下列叙述正确的是( )
A. 从 M1 自交一代中取纯合的(A 高 B 低 C 低)植株,与 M2 基因型相同的植株杂交,理论上 其杂交一代中只出现(A 高 B 低 C 低)和(A 低 B 低 C 高)两种表现型,且比例一定是 1:1
B. 从 M2 自交一代中取纯合的(A 低 B 高 C 低)植株,与 M3 基因型相同的植株杂交,理论上 其杂交一代中,纯合基因型个体数:杂合基因型个体数一定是 1:1
C. M3在产生花粉的减数分裂过程中,某对同源染色体有一小段没有配对,说明其中一个同 源染色体上一定是由于基因敲除缺失了一个片段
D. 可从突变植株自交一代中取 A 高植株与 B 高植株杂交,从后代中选取 A 和 B 两种成分均 高的植株,再与 C 高植株杂交,从杂交后代中能选到 A.B 和 C 三种成分均高的植株
11.
在孟德尔两对相对性状杂交实验中F1黄色圆粒豌豆(YyRr)自交产生F2。下列表述正确的是( )
A. F1产生4个配子,比例为1:1:1:1
B. F1产生YR的雌配子和YR的雄配子数量之比为1:1
C. F1产生的雄配子中YR和yr的比例为1:1
D. 受精时,F1雌雄配子的结合方式有9种
12.
孟德尔用F1黄色圆粒豌豆(YyRr)与绿色皱粒豌豆(yyrr)进行测交实验,结果如下表
项目 | 黄色圆粒 | 黄色皱粒 | 绿色圆粒 | 绿色皱粒 |
F1作母本子粒数 | 31 | 27 | 26 | 26 |
F1作父本子粒数 | 24 | 22 | 25 | 26 |
对结果进行统计学分析,4种表现型的数量比为
A. 1:1 B. 3:1 C. 1:1:1:1 D. 9:3:3:1
13.
下列基因型的个体中,只能产生一种配子的是
A. ddTt B. DdTt
C. DDtt D. DDT t
14.小麦高秆(D)对矮秆(d)为显性,抗病(T)对不抗病(t)为显性,两对基因位于非同源染色体上,用高秆抗病和矮秆不抗病两个纯种品种做样本,在F2中选育矮秆抗病类型,其最合乎理想的基因型在F2中所占的比例为( )
A. 1/16 B. 2/16 C. 3/16 D. 4/16
15.通过测交,不能推测被测个体( )
A. 是否是纯合子 B. 产生配子的比例
C. 基因型 D. 产生配子的数量
16.小麦抗锈病(T)对易染锈病(t)为显性,高杆(D)对矮杆(d)为显性,两对基因独立遗传。用抗锈病矮杆小麦与抗锈病高杆小麦杂交获得的F1代小麦中,抗锈病高杆1051株,易染锈病矮杆351株,抗锈病矮杆1103株,易染锈病高杆342株,则两亲本的基因型可能是( )
A. TTdd.TtDd B. Ttdd.TtDd C. Ttdd.TTDd D. ttDd.TtDd
17.
下表是对豌豆两对相对性状的自由组合形成F2过程的分析,下列相关说法不正确的是
♂ ♀ | YR | yR | ① | yr |
YR | YYRR | YyRR | ⑤ | YyRr |
yR | YyRR | yyRR | YyRr | ④ |
② | YYRr | ③ | YYrr | Yyrr |
yr | YyRr | yyRr | Yyrr | yyrr |
A. ①和②的基因组成相同 B. ③的表现型与⑤相同
C. 表现型与F1相同的个体在F2中占9/16 D. ④的基因型占1/4
18.南瓜的扁盘形.圆形.长圆形三种瓜形由两对等位基因控制(A.a和B.b),这两对基因独立遗传。现将2株圆形南瓜植株进行杂交,F1收获的全是扁盘形南瓜;F1自交,F2获得137株扁盘形.89株圆形.15株长圆形南瓜。据此推断,亲代圆形南瓜植株的基因型分别是( )
A. aaBB和Aabb B. aaBb和AAbb C. AAbb和aaBB D. AABB和aabb
参考答案与试题解析
1.【答案】 D
【解析】
2.【答案】C
【解析】已知n基因纯合时植株表现为细茎,只含有N一种显性基因时表现为中粗茎,其它表现为粗茎,则细茎的基因型为__nn,中粗茎的基因型为mmN_,粗茎的基因型为M_N_。基因型为MmNn的植株与mmnn测交,后代基因型及比例为MmNn:mmNn:Mmnn:mmnn=1:1:1:1,即粗茎:中粗茎:细茎=1:1:2,故选C。
3.【答案】B
【解析】根据题干信息分析,假设控制两对性状的两对等位基因分别是A.a和B.b,已知子一代紫花植株自交后代出现紫花植株.红花植株.白花植株,且其比例为9:3:4,是9:3:3:1,说明两对等位基因位于两对同源染色体上,遵循基因的自由组合定律,且子一代紫花的基因型为AaBb,若红花的基因型为A_bb,则白花的基因型为aa__,因此亲本基因型为AAbb.aaBB。
根据以上分析已知,控制该花色性状的两对等位基因位于两对同源染色体上,遵循基因的自由组合定律,A正确;紫花的基因型为A_B_,其中杂合子占8/9,B错误;子代红花植株(AAbb.Aabb)自交后代,不会出现B_,因此不会出现紫花植株,C正确;子代红花植株(1/3AAbb.2/3Aabb)自由交配后代出现白花植株(aa__)的比例为2/3×2/3×1/4=1/9,D正确。
4.【答案】B
【解析】据杂交一.二试验可知野生型为显性,且为纯合体,据杂交三试验可知为橘色1.橘色2为单显性,且为纯合体;杂交五中由杂交组合三的F1与粉红色个体杂交后获得的野生型,橘色1,橘色2和粉红色各占1/4可知为测交实验,粉红色为隐性,则该性状遗传方式符合自由组合定律,若用A.B来表示,那么橘色1(AAbb)×橘色2(aaBB)产生的的F1为AaBb,再让其雌雄个体随机交配,F2中野生型:橘色1:橘色2:粉红色=9:3:3:1,其中野生型A_B_的比例为9/16,故选B。
5.【答案】A
【解析】
6.【答案】A
【解析】具有两对相对性状的纯合子杂交,按自由组合定律遗传,在F2中有16种结合方式,9种基因型,4种表现型比例为9:3:3:1,每种表现型中只有1份纯合子。能够稳定遗传的双显性个体数占1/16,A正确,B.C.D错误。
点睛:对于两对性对性状的遗传中的子二代中的数据一定要牢记,不仅能提高做题的速度还能提高准确率。
7.【答案】A
【解析】YyRr能产生4种配子,YR:Yr:yR:yr比例为1:1:1:1,A正确。产生的卵细胞和精细胞的数量比不是1:1,精细胞的量远大于卵细胞,B错误。基因自由组合定律的实质是在减数第一次分裂后期产生配子时同源染色体分离的非同源染色体上的非等位基因自由组合,C错误。黄色圆粒豌豆(YyRr)自交后代有16种结合方式,9种基因型,4种表现型,D错误。
点睛:自由组合定律的实质是产生配子时非同源染色体上的非等位基因自由组合,而不是指的雌雄配子的随机结合。产生的雌雄配子数量不是1:1,而是在雌配子或雄配子中形成的YR:Yr:yR:yr比例为1:1:1:1。
8.【答案】 (1). N (2). 高秆紫茎 (3). 1/9 (4). 单倍体育种 (5). 不一定 (6). 若抗病基因B整合到矮秆基因所在的染色体上,则不能成功
【解析】试题分析:由性染色体决定性别的生物才有性染色体,雌雄同株的植物无性染色体,因此在研究其基因组碱基序列时,应测定每对同源染色体中的一条。运用统计学的方法,分别统计分析F2中每一对相对性状的分离比,据此判断性状的显隐性,并自设相关的基因符号完成对(2)题的解答。以“抗病基因B导入F1中并成功整合到一条染色体上”为切入点,从中挖掘出隐含的信息:即抗病基因B整合到F1中矮秆基因或高秆基因所在的染色体上,据此结合题意分析解答(3)题。
(1)雌雄同株的植物无性染色体,据此可知:若要研究含有N对同源染色体的某雌雄同株植物的基因组碱基序列,需要测定N条染色体。
(2)F2中高秆植株间随机交配,后代中矮秆占1/9。
(3)现通过基因工程技术将抗病基因B导入F1中,并成功整合到一条染色体上,以获得抗病新品种。单倍体育种能明显缩短育种年限,据此可知:若要在尽可能短的时间内获得稳定遗传的高秆抗病的该植株,常用的育种方法是单倍体育种,但该育种方法不一定能成功。因为抗病基因B可能整合到矮秆基因所在的染色体上,也可能整合到高秆基因所在的染色体上;若抗病基因B整合到矮秆基因所在的染色体上,则不能成功。
9.【答案】B
【解析】根据题意,棕色狗的基因型为ggH- ,黄色狗的基因型为--hh,它们交配生下的狗没有棕色(ggH_)和黄色(--hh),没有棕色.说明棕色狗的基因型为ggHH,黄色狗的基因型为GGhh。故答案为B。
10.【答案】A
【解析】分析表中信息可知: M1(A低B低C高)自交一代出现了(A高B低C低)植株,说明A高C低均隐性性状(设A高.C低分别由突变基因a.c控制);M2(A低B低C高)自交一代出来了B高植株,说明B高为隐性性状(设B高由基因b控制);综上分析,野生型的基因型为AABBCC,又因M1和M2的自交一代均有3种表现型,说明这三对基因均位于同一对同源染色体上,在野生型植株中基因 A.B.C连锁。M1自交一代中纯合的(A高B低C低)植株的基因型为aaBBcc,M2的基因型为AaBbCc,在M2中无论是A和c连锁.a和C连锁,还是A和C连锁.a和c连锁,让M1自交一代中纯合的(A高B低C低)植株与M2基因型相同的植株杂交,理论上其杂交一代中只出现(A高B低C低)和(A低B低C高)两种表现型,且比例一定是1∶1,A正确;M2自交一代中纯合的(A低B高C低)植株的基因型为AAbbcc,与M3基因型(AABbCc)相同的植株杂交,若M3中含有的基因b.c在同一条染色体上,则理论上其杂交一代中,纯合基因型个体数∶杂合基因型个体数一定是1∶1,B错误;M3在产生花粉的减数分裂过程中,某对同源染色体有一小段没有配对,可能是其中一个同源染色体上由于基因敲除缺失了一个片段,也可能是在产生花粉的减数分裂过程中发生了染色体结构变异中的重复,C错误;从突变植株自交一代中选取的A高植株与B高值株杂交,从后代中选取A和B两种成分均高的植株(针对C营养成分而言)可能是杂合子,即基因型为aabbCc,与其杂交的C高植株(针对A.B.C营养成分而言)也可能是杂合子,因非等位基因之间是连锁遗传,所以从杂交后代中不一定能选到A.B和C三种成分均高的植株,D错误。
11.【答案】C
【解析】根据题意分析可知:两对相对性状的黄色圆粒豌豆实验,遵循基因的自由组合定律。F1黄色圆粒豌豆YyRr,在减数分裂过程中,同源染色体分离,非同源染色体上的非等位基因自由组合,能产生4种配子,F1黄色圆粒豌豆(YyRr)自交产生F1为Y_R_:Y_rr:yyR_:yyrr=9:3:3:1。
F1个体能产生YR.yr.Yr.yR 4种配子若干个,比例为1:1:1:1,A错误;F1产生基因型YR的雌配子数量比基因型YR的雄配子数量少,即雄配子多于雌配子,B错误;F1产生的雄配子中,共有YR.yr.Yr和yR 4种基因型,比例为1:1:1:1,所以基因型为YR和基因型为yr的比例为1:1,C正确;基因的自由组合是指F1在减数分裂过程中,同源染色体分离,非同源染色体上的非等位基因自由组合;产生的4种类型的雌雄配子,随机结合,共16种结合方式,D错误。
12.【答案】C
【解析】F1黄色圆粒豌豆(YyRr)与绿色皱粒豌豆(yyrr)进行测交,理论上,子代的基因型及比例为YyRr:Yyrr:yyRr:yyrr=1:1:1:1,表现型及比例为黄色圆粒:黄色皱粒:绿色圆粒:绿色皱粒=1:1:1:1.分析表中数据可知,测交后代的表现型及比例黄色圆粒:黄色皱粒:绿色圆粒:绿色皱粒≈1:1:1:1,故C正确。
13.【答案】C
【解析】基因型为ddTt的个体能产生两种配子,即dT.dt,A项错误;基因型为DdTt的个体能产生四种配子,即DT.Dt.dT.dt,B项错误;基因型为DDtt的个体只能产生Dt一种配子,C项正确;基因型为DDTt的个体能产生两种配子,即DT.Dt,D项错误。
14.【答案】A
【解析】由题意知,小麦的高秆.矮秆和抗病.不抗病的遗传符合典型的两对相对性状遗传,亲本DDTT和ddtt杂交,得到F1都是DdTt,F1自交得到F2 ,F2中最合乎理想的矮秆抗病类型的基因型是ddTT,Dd自交后代出现dd的概率是 1/4,Tt自交后代出现TT的概率是 1/4,所以F2中最合乎理想的基因型ddTT占F2所有个体的比例是 1/4×1/4= 1/16。故选A。
15.【答案】D
【解析】测交是指与隐性个体的杂交,由于隐性亲本只能产生一种配子,因此测交后代的基因型及其比例能准确反映出待测个体所能产生的配子的种类和比例,因此可确定待测个体的基因型,因而也可确定待测个体是否是纯合子,但不能确定待测个体所产生配子的数量多少,所以ABC不符合题意,D符合题意。
16.【答案】B
【解析】分别分析两对相对性状,F1代小麦中,抗锈病与易染锈病的比例约为3∶1,说明双亲均为杂合子Tt;高杆与矮秆的比例约为1∶1,说明亲本中高杆小麦为杂合子Dd。综合分析,则两亲本的基因型可能是. Ttdd.TtDd,选D。
17.【答案】D
【解析】根据表格分析,①和②的基因组成都是Yr,A正确;③的基因型是YyRr,⑤的基因型是YYRr,两者的表现型相同,B正确;F1可以产生四种配子,说明其基因型为YyRr,则后代表现型与F1相同的个体在F2中占3/4×3/4=9/16,C正确;④的基因型为yyRr,占1/4×1/2=1/8,D错误。
18.【答案】C
【解析】两株圆形南瓜植株进行杂交,F1收获的全是扁盘形南瓜,F1自交,F2获得137株扁盘形.89株圆形.15株长圆形南瓜,比例为扁盘形:圆形:长圆形为9:6:1,说明扁盘形中含A和B,圆形中含A或B,而长圆形为aabb,因此F1的基因型只能是AaBb。由于亲本是圆形南瓜,不可能同时含A和B,所以亲代圆形南瓜植株的基因型分别是AAbb和aaBB,故选C。
生物必修2《遗传与进化》第五节 基因的自由组合定律在实践中的应用课时练习: 这是一份生物必修2《遗传与进化》第五节 基因的自由组合定律在实践中的应用课时练习,共9页。试卷主要包含了报春花的花色白色,小麦高秆等内容,欢迎下载使用。
高中生物沪科版 (2019)必修2《遗传与进化》第五节 基因的自由组合定律在实践中的应用课时练习: 这是一份高中生物沪科版 (2019)必修2《遗传与进化》第五节 基因的自由组合定律在实践中的应用课时练习,共12页。
沪科版 (2019)必修2《遗传与进化》第五节 基因的自由组合定律在实践中的应用课堂检测: 这是一份沪科版 (2019)必修2《遗传与进化》第五节 基因的自由组合定律在实践中的应用课堂检测,共12页。