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【生物】贵州省铜仁市思南中学2018-2019学年高二上学期第一次月考试题(解析版)
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贵州省铜仁市思南中学2018-2019学年
高二上学期第一次月考试题
一. 选择题
1.以下属于相对性状的是( )
A. 狗的直毛与卷毛 B. 人的酒窝与雀斑
C. 西瓜的红瓤与黑色种皮 D. 豌豆的黄色子叶与绿色豆荚
【答案】A
【解析】狗的直毛与卷毛符合相对性状的概念,属于相对性状,A正确;人的酒窝与雀斑不符合“同一性状”一词,不属于相对性状,B错误;西瓜的红瓤与黑色种皮不符合“同一性状”一词,不属于相对性状,C错误;豌豆的黄色子叶与绿色豆荚不符合“同一性状”一词,不属于相对性状,D错误。
考点:相对性状的概念
点睛:相对性状是指同种生物相同性状的不同表现类型。判断生物的性状是否属于相对性状需要扣住概念中的关键词“同种生物”和“同一性状”答题。
2.下列遗传学概念的解释,正确的是
A. 性状分离: 杂种后代中,同时出现显性性状和隐性性状的现象
B. 闭花传粉:花粉落到同一朵花的柱头上的过程
C. 显性性状: 两个亲本杂交,子一代中显现出来的性状
D. 等位基因:位于同源染色体的相同位置上的基因
【答案】A
【解析】性状分离是指在杂种后代中同时出现显性性状和隐性性状的个体的现象,A正确;闭花传粉是指花在未开时已经完成了受粉,而两性花的花粉,落到同一朵花的雌蕊柱头上的过程称为自花传粉,B错误;具有相对性状的纯合子杂交,子一代所表现的性状就是显性性状,C错误;等位基因是指一对同源染色体的同一位置上的、控制相对性状的基因,D错误。
3.下列说法正确的是
A. 表现型相同的生物,基因型一定相同
B. D和D,D和d,d和d都是等位基因
C. 隐性性状是指生物体不能表现出来的性状
D. 纯合子的自交后代中不会发生性状分离
【答案】D
【解析】表现型相同的生物,基因型不一定相同,如AA与Aa,A错误;D和d是等位基因,D和D,d和d不是等位基因,B错误;隐性性状是指在显性纯合与隐性个体杂交,子代中不表现出来的性状,C错误;纯合体中遗传基因组成相同,自交后代均为纯合体,不会发生性状分离,D正确。
4.采用下列哪一组方法,可以依次解决①~④中的遗传问题( )
①鉴定一只白羊是否纯种
②在一对相对性状中区别显隐性
③不断提高小麦抗病品种的纯合度
④检验杂种F1的基因型
A. 杂交、自交、测交、测交 B. 测交、杂交、自交、测交
C. 测交、测交、杂交、自交 D. 杂交、杂交、杂交、测交
【答案】B
【解析】鉴别方法:(1)鉴别一只动物是否为纯合子,可用测交法;(2)鉴别一棵植物是否为纯合子,可用测交法和自交法,其中自交法最简便;(3)鉴别一对相对性状的显性和隐性,可用杂交法和自交法(只能用于植物);(4)提高优良品种的纯度,常用自交法;(5)检验杂种F1的基因型采用测交法。
【详解】①鉴定一只白羊是否为纯种,可用测交法;②在一对相对性状中区别显隐性,可以用杂交法或自交法(只能用于植物);③不断提高小麦抗病品种的纯合度,常用自交法; ④检验杂种F1的基因型采用测交法;故选B。
【点睛】熟悉几种常见的交配法的用途是判断本题的关键。
5.下列相关叙述中,正确的有几项
a.若两对相对性状遗传都符合基因分离定律,则此两对相对性状遗传一定符合基因自由组合定律
b.位于非同源染色体上的非等位基因的分离和重新组合是互不干扰的
c.孟德尔得到了高茎:矮茎=30:34属于“演绎”的内容
d.孟德尔发现问题采用的实验方法依次是先杂交再测交
e.孟德尔为了验证所作出的假说是否正确,设计并完成了测交实验
A. 一项 B. 两项 C. 三项 D. 四项
【答案】B
【解析】分离定律的实质及发生时间:实质为等位基因随同源染色体的分开而分离,发生在减数第一次分裂后期;基因的自由组合定律的实质为非同源染色体上的非等位基因自由组合,发生在减数第一次分裂后期。孟德尔获得成功的原因:①正确选材(豌豆);②对相对性状遗传的研究,从一对到多对;③对实验结果进行统计学的分析;④运用假说演绎法(包括“提出问题→作出假设→演绎推理→实验检验→得出结论”五个基本环节)这一科学方法.。
【详解】若控制两对相对性状的等位基因位于一对同源染色体上,则两对等位基因都遵循基因的分离定律,但是不遵循基因的自由组合定律,a错误;位于非同源染色体上的非等位基因的分离和重新组合是互不干扰的,遵循基因的分离定律和自由组合定律,b正确;孟德尔得到了高茎:矮茎=30:34应属于实验检验的内容,c错误;孟德尔发现问题采用的实验方法依次是先杂交再自交,d错误;孟德尔为了验证所作出的假说是否正确,设计并完成了测交实验,e正确。因此,以上说法中正确的有b、e,故选B。
【点睛】解答本题的关键是了解孟德尔遗传实验的基本步骤以及每一个步骤的具体实验方法,明确自由组合定律的实质是非同源染色体上的非等位基因的自由组合。
6.下列有关孟德尔豌豆杂交实验及遗传定律的说法,错误的是
A. F1形成配子时,产生的雌雄配子数量不相等
B. “测交实验”是对推理过程及结果进行的检验
C. 解释性状分离的“演绎”过程:若F1产生配子时,成对的遗传因子分离,则测交后代出现两种性状表现类型,且比例接近1:1
D. 自由组合定律的核心内容是“受精时,雌雄配子随机结合”
【答案】D
【解析】F1形成配子时,产生的雌雄配子数量不相等,雌配子比雄配子少得多,A正确;“测交实验”是让子一代与隐性个体杂交,是对推理过程及结果进行的检验,B正确;演绎是根据假设内容推测测交实验的结果,即若F1产生配子时遗传因子分离,则测交后代的两种性状比接近1:1,C正确;自由组合定律的核心内容是非同源染色体上的非等位基因自由组合,D错误。
7.孟德尔的两对相对性状的遗传实验中,具有1∶1∶1∶1比例的是( )
①F1产生配子类型的比例
②F2性状分离比
③F1测交后代遗传因子组成的比例
④F1性状分离比
⑤组成F2的遗传因子组成的比例
A. ②④ B. ①③ C. ④⑤ D. ②⑤
【答案】B
【解析】孟德尔的两对相对性状的遗传实验中,F1是双杂合子,其产生配子的类型比例是1:1:1:1,①正确;孟德尔的两对相对性状的遗传实验中,F1是双杂合子,F2表现型比例9:3:3:1,②错误;孟德尔的两对相对性状的遗传实验中,F1是双杂合子,F1测交后代类型比例1:1:1:1,③正确;孟德尔的两对相对性状的遗传实验中,F1是双杂合子,表现型全部为双显性个体,④错误;孟德尔的两对相对性状的遗传实验中,F1是双杂合子,F2遗传因子组成的比例(1:2:1)2=4:2:2:2:2:1:1:1:1,⑤错误.故选B。
8.下列有关性状分离比的模拟实验的说法,错误的是
A. 两个小桶分别代表雌性生殖器官和雄性生殖器官
B. 每个小桶内的不同颜色的小球代表遗传因子不同的配子
C. 整个过程中应重复操作50~100次
D. 实验中所用小桶必须同等大小
【答案】D
【解析】两个小桶分别代表雌性生殖器官和雄性生殖器官,A项正确;每个小桶内的不同颜色的小球代表遗传因子不同的配子,B项正确;整个过程中应重复操作50~100次,以满足统计学的需要,C项正确;由于雄配子的数量远多于雌配子,实验中所用小桶不一定同等大小,D项错误。
9.以豌豆的一对相对性状为研究对象,将纯合显性个体与隐性个体间行种植,隐性植株上所产生的子一代将表现为
A. 显隐性个体比例为1:1 B. 显隐性个体比例为3:1
C. 都是显性个体 D. 都是隐性个体
【答案】D
【解析】豌豆是自花传粉、闭花授粉植物,其在自然情况下只能进行自交,因此隐性一行植株上所产生的子一代仍表现为隐性。所以D选项正确。
10.用纯种高茎豌豆(DD)与纯种矮茎豌豆(dd)杂交得到的F1全为高茎(Dd),种下F1
让其自交得到F2,种下F2豌豆种子,发现F2豌豆植株有高茎和矮茎两种植株,且高茎∶矮茎=3∶1。关于实现F2中高∶矮=3∶1的条件的叙述,正确的是 ( )
①在F1形成配子时,等位基因分离,形成两种配子
②含不同基因的雌雄配子随机结合
③含不同基因组合的种子必须有适宜的生长发育条件
④只需要①项条件,而不需要②③项条件
A. ①③④ B. ②③④ C. ①②③ D. ①②④
【答案】C
【解析】F2中高∶矮=3∶1的条件:①在F1形成配子时,等位基因分离,形成两种配子;②含不同基因的雌雄配子随机结合;③含不同基因组合的种子必须具有相同的成活率,即生长发育条件;故C选项正确。
11.大豆的白花和紫花是一对相对性状。下列四组杂交实验中,能直接判断显隐性关系的是( )
①紫花×紫花——〉紫花
②紫花×紫花——〉301紫花+101白花
③紫花×白花——〉紫花
④紫花×白花——〉98紫花+102白花
A. ② 和 ④ B. ① 和 ④ C. ① 和 ③ D. ②和③
【答案】D
【解析】①中亲子代的表现型都是紫花,无法判断显隐性,①错误;②中亲代的表现型都是紫花,后代出现了性状分离,由此可判断出亲代没有表现出来的性状(白花)是隐性性状,亲代表现出来的性状(紫花)是显性性状,②正确;③中具有相对性状的两个亲本杂交,后代只有一种表现型,可判断出后代表现出来的那个亲本的表现类型是显性性状,后代没有表现出来的那个亲本的表现类型是隐性性状,③正确;④中亲、子代都有紫花和白花两种表现型,无法判断显隐性,④错误,故选D。
【点睛】本题考查基因分离定律的实质及应用,解答本题的关键是掌握两种判断显性和隐性关系的方法,明确“亲2子1或亲1子2可确定显隐性关系,但亲1子1或亲2子2则不能直接确定”。
12.基因型为AA的牛与杂合子公牛表现为有角,aa为无角牛,杂种无角为无角,现有一对无角中交配,生下一只有角牛,此牛的性别为
A. 雄牛 B. 雌牛 C. 雌雄皆可 D. 无法确定
【答案】A
【解析】根据题中信息可知,有角母牛的基因型为AA,无角母牛Aa或aa,有角公牛的基因型为AA或Aa,无角公牛aa.一对无角的牛交配(母牛_a×公牛aa),由于后代肯定含有a,则生下一只有角牛基因型为Aa,性别为公牛。选择A。
13.牛的黑色对红色是显性,现有一头黑色公牛,若要判断它是纯合子还是杂合子,最好的杂交组合是
A. 黑色公牛×纯合黑色母牛 B. 黑色公牛×纯合红色母牛
C. 黑色公牛×杂合黑色母牛 D. 黑色公牛×杂合红色母牛
【答案】B
【解析】若要判断一头表现为显性性状的黑色公牛是纯合子还是杂合子,应采取测交方案,即让该黑色公牛与纯合红色母牛杂交,B正确,A、C、D均错误。
14.将矮秆(隐性)玉米用生长素处理后长成高秆玉米,这些高秆玉米自交后代中( )
A. 全部为矮秆 B. 全部为高秆
C. 高秆∶矮秆=3∶1 D. 高秆∶矮秆=1∶1
【答案】A
【解析】激素能调节生物的生命活动,但不能改变生物的遗传物质。因此,用激素处理纯种矮秆豌豆后,虽然长成了高杆豌豆,但其基因型没有发生改变,因此其自交后代全部为矮秆。
故选:A。
15.将遗传因子组成为Aa的豌豆连续自交,将后代中的纯合子和杂合子按所占的比例作出如下所示曲线图,据图分析,错误的说法是
A. a曲线可代表自交n代后显性纯合子所占的比例
B. b曲线可代表自交n代后隐性纯合于所占的比例
C. 若每一代中均淘汰aa,不改变AA:Aa的比例
D. c曲线可代表后代中杂合子所占比例随自交代数的变化
【答案】A
【解析】
Aa连续自交并每一代中均淘汰aa:
杂合子自交n代,后代纯合子所占的比例为1-(1/2)n,自交代数越多,该值越趋向于1,所以a曲线可代表自交n代后纯合子所占的比例,A错误;杂合子自交n代,后代纯合子所占的比例为1/2 [1-(1/2)n],自交代数越多,该值越趋向于1/2,所以b曲线可代表自交n代后纯合子所占的比例,B正确;若每一代中均淘汰aa(如上图所示),AA和Aa不会增加也不会减少,不会改变AA:Aa的比例,C正确;杂合子自交n代,后代纯合子所占的比例为(1/2n,c曲线可代表后代中杂合子所占比例随自交代数的变化,D正确。
16.一批基因型为AA和Aa的豌豆和玉米种子,其中纯合子与杂合子的比例均为1:2,分别间行种植,则在自然状态下,豌豆和玉米子一代的显性性状与隐性性状的比例分别为:()
A. 5:1、5:1 B. 8:1、8:1 C. 6:1、9:1 D. 5:1、8:1
【答案】D
【解析】豆是严格自花传粉,且是闭花授粉植物,自然条件下豌豆的自由交配是自交;玉米是异花传粉植物,因此在自然条件下的自由交配,可能是自交,也可能是杂交。
【详解】根据题意分析,豌豆种子自然状态下只能进行自交,已知豌豆种子的基因型及其比例为AA:Aa=1:2,即AA占1/3,Aa占2/3,则其自由交配(自交)后代中aa占2/3×1/4=1/6,则后代的性状分离比为5:1;玉米可以进行自交或杂交,已知玉米种子的基因型及其比例为AA:Aa=1:2,则其产生的雌性配子都是A占2/3,a占1/3,因此其自由交配后代中aa占1/3×1/3=1/9,因此后代的性状分离比为8:1,故选D。
【点睛】解答本题的关键是了解自然状态下豌豆和玉米的自由交配的实质,并能够利用基因型频率计算基因频率,进而计算玉米的后代中aa的概率。
17.小麦的高秆(T)对矮秆(t)为显性,无芒(B)对有芒(b)为显性。将两种小麦杂交,后代中出现高秆无芒、高秆有芒、矮秆无芒、矮秆有芒四种表现型,且比例为3∶1∶3∶1,则亲本的基因型为( )
A. TTBb ×ttBB B. TTBB ×ttBb
C. TtBb ×ttBb D. Ttbb ×ttBB
【答案】C
【解析】根据题意可知,两种小麦杂交,杂交后代表现型为高杆无芒、高杆有芒、矮杆无芒、矮杆有芒,且比例是3:1:3:1.逐对分析分析后代高杆:矮杆=1:1,说明亲本是Tt×tt;有芒:无芒=3:1,说明亲本是Bb×Bb.所以两个亲本的基因型是TtBb×ttBb.故选:C.
18.某生物个体减数分裂产生的配子种类及其比例为Ab∶aB∶AB∶ab=1∶2∶3∶4,若该生物进行自交,则其后代出现杂合子的概率为 ( )
A. 30% B. 40% C. 36% D. 70%
【答案】D
【解析】某生物个体减数分裂产生的配子种类及其比例为Ab:aB:AB:ab=1:2:3:4,则其中Ab配子的比例为1/10、aB配子的比例为1/5、AB配子的比例为3/10、ab配子的比例为2/5。只有相同基因型的配子结合才能形成纯合子,所以该生物进行自交后代出现纯合体的概率为1/10×1/10+1/5×1/5+3/10×3/10+2/5×2/5=3/10,即30%,则杂合子的概率为=70%,故选D。
19.大鼠的毛色由独立遗传的两对等位基因控制。用黄色大鼠与黑色大鼠进行杂交实验,结果如图。据图判断,下列叙述正确的是
A. 黄色为显性性状,黑色为隐性性状
B. F1与黄色亲本杂交,后代有两种表现型
C. F1和F2中灰色大鼠均为杂合体
D. F2黑色大鼠与米色大鼠杂交,其后代中出现米色大鼠的概率为1/4
【答案】B
【解析】试题分析:A、两对等位基因杂交,F2 中灰色比例最高,所以灰色为双显性状,米色最少为双隐性状,黄色、黑色为单显性,A错误;
B、F1 为双杂合子(AaBb),与黄色亲本(假设为aaBB)杂交,后代的基因型为(AaB_,aaB_),故后代为两种表现型,B正确;
C、F2 出现性状分离,体色由两对等位基因控制,则灰色大鼠中有1/9 的为纯合体(AABB),其余为杂合,C错误;
D、F2 中黑色大鼠中纯合子(AAbb)所占比例为,与米色(aabb)杂交不会产生米色大鼠,杂合子(Aabb)所占比例为,与米色大鼠(aabb)交配,产生米色大鼠的概率为×=,D错误.
故选:B.
考点:基因的自由组合规律的实质及应用.
20.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,其后代中RR、Rr、rr的比例分别是( )
A. 1∶2∶1 B. 4∶4∶1 C. 3∶2∶1 D. 9∶3∶1
【答案】C
【解析】由题意可知杂合的红果番茄自交得F1,淘汰F1中的黄果番茄,用F1中的红果番茄即1/3RR,2/3Rr自交。后代中rr占2/3×1/4=1/6,RR占1/3+2/3×1/4=3/6,Rr占2/6,C正确,A、B、D错误。
21.如果在一个种群中,遗传因子组成为AA的个体所占比例为25%,遗传因子组成为Aa的个体所占比例为50%,遗传因子组成为aa的个体所占比例为25%,已知遗传因子组成为aa的个体失去了求偶和繁殖的能力,则自由交配一代后,遗传因子组成为aa的个体所占的比例为
A. 1/16 B. 1/9 C. 1/8 D. 1/6
【答案】B
【解析】由于遗传因子组成为aa的个体失去了求偶和繁殖的能力,则有繁殖能力的个体中AA占1/3,Aa占2/3.随机交配的后代能出现aa的,只有2/3Aa×2/3Aa,故aa出现的概率=1/4×2/3×2/3=1/9,选择B。
22.已知水稻高秆(T)对矮秆(t)为显性,抗病(R)对感病(r)为显性,这两对基因在非同源染色体上。现将一株表现型为高秆、抗病的植株的花粉授给另一株表现型相同的植株,所得后代表现型是高秆∶矮秆=3∶1,抗病∶感病=3∶1.根据以上实验结果,判断下列叙述错误的是
A. 以上两株表现型相同的亲本,基因型不相同
B. 以上后代群体的表现型有4种
C. 以上两株亲本可以分别通过不同杂交组合获得
D. 以上后代群体的基因型有9种
【答案】A
【解析】由题干可知,对于T-t基因,子代中高秆∶矮秆=3∶1,说明亲本都为Tt,同理分析R-r基因,两亲本的基因型均为Rr,所以亲本的基因型都为TtRr。由上述分析可知,亲本的基因型均为TtRr,A错误;以上后代群体有高秆抗病、高秆感病、矮秆抗病和矮秆感病四种表现型,B正确;两亲本的基因型都为TtRr,可以通过TTRR×ttrr或TTrr×ttRR两种不同的亲本组合获得,C正确;亲本基因型都为TtRr,对于T-t基因,子代中有TT、Tt、tt三种基因型;对于R-r基因,子代中有RR、Rr、rr三种基因型,根据自由组合定律,子代中有3×3=9种基因型,D正确。
【点睛】自由组合定律及其特点:
23.纯种黄色圆粒豌豆和绿色皱粒豌豆杂交得到的F1全为黄色圆粒,F1自交得F2,实验结果的叙述中,错误的是( )
A. F2中不同于亲本表现型的个体所占的比例为3/8
B. F2圆粒和皱粒之比较近于3:1,与分离定律相符
C. F2出现4种基因型
D. F2出现4种表现型且比例为9:3:3:1
【答案】C
【解析】假设控制黄色与绿色的基因分别是Y与y,控制圆粒与皱粒的基因分别为R与r,则纯种黄色圆粒豌豆(YYRR)和绿色皱粒豌豆(yyrr)杂交,得到F1(YyRr),F2中出现不同于亲本表现型的新类型为3Y_rr、3yyR_,概率为3/8,A正确;F2中圆粒和皱粒之比较近于3:1,黄色与绿色之比也接近于3:1,与分离定律相符,B正确;F2出现9种基因型,C错误;F2出现4种性状表现且比例为9:3:3:1,D正确。
【点睛】本题考查孟德尔两对相对性状杂交实验,要求学生识记两对相对性状杂交实验的过程、实验现象及孟德尔对两对相对性状杂交实验现象的解释,能结合所学的知识准确判断各选项。
24.孟德尔两对相对性状的杂交实验中,用纯合的黄色圆粒和绿色皱粒做亲本进行杂交,F1全部为黄色圆粒。F1自交获得F2,在F2中让黄色圆粒的植株自交,统计黄色圆粒植株后代的性状分离比,理论值为
A. 24:8:3:1 B. 25:5:5:1
C. 4:2:2:1 D. 15:9:5:3
【答案】B
【解析】根据题干信息分析,用纯合的黄色圆粒和绿色皱粒做亲本进行杂交,F1全部为黄色圆粒,说明黄色、圆粒为显性性状;假设Y、y控制黄和绿,R、r控制住圆和皱,则亲本基因型为YYRR、yyrr,F1基因型为YyRr;F1自交获得的F2中黄色圆粒的基因型及其比例为YYRR:YYRr:YyRR:YyRr=(1/4×1/4):(1/4×2/4):(2/4×1/4):(2/4×2/4)=1:2:2:4。
【详解】根据以上分析已知,F1自交获得的F2中黄色圆粒的基因型及其比例为YYRR:YYRr:YyRR:YyRr=1:2:2:4,让F2中黄色圆粒自交,后代黄色圆粒占1/9+2/9×3/4+2/9×3/4+4/9×3/4×3/4=25/36,黄色皱粒=2/9×1/4+4/9×3/4×1/4=5/36,绿色圆粒=2/9×1/4+4/9×1/4×3/4=5/36,绿色皱粒=4/9×1/4×1/4=1/36,因此后代的性状分离比=25:5:5:1,故选B。
【点睛】解答本题的关键是根据亲子代之间的表现型判断两对性状的显隐性关系,进而确定亲本和子一代的基因型,再利用基因的分离定律和自由组合定律计算子二代黄色圆粒的基因型及其比例。
25.基因型为AAbbCC与aaBBcc的小麦进行杂交,这三对等位基因分别位于非同源染色体上,F1杂合体形成的配子种类数、F1自交得到的F2的基因型种类数分别是
A. 4和9 B. 4和27 C. 8和27 D. 32和27
【答案】C
【解析】基因型为AAbbCC与aaBBcc的小麦进行杂交,F1的基因型为AaBbCc,它产生的配子就相当于拿出一个A或a,一个B或b,一个C或c,他们之间自由组合,为2×2×2=23=8种;F2为AaBbCc自交的结果,一对一对等位基因进行分析,Aa进行自交产生的后代基因型为AA、Aa、aa三种,以此类推Bb、Cc自交产生的后代基因型也为三种,因此F2的基因型种类数=3×3×3=33=27种,故选C。
26.将基因型为AaBbCcDD和AABbCcDd的向日葵杂交,按基因自由组合规律,后代中基因型为AABBCCDd的个体比例应为( )
A. 1/8 B. 1/16 C. 1/64 D. 1/32
【答案】C
【解析】已知亲本的基因型为AaBbCcDD和AABbCcDd,要求后代中基因型为AABBCCDd的个体比例,按基因自由组合规律,一对一对分析即可,则产生子代AA的概率是1/2,产生子代BB的概率是1/4,产生子代CC的概率是1/4,产生子代Dd的概率是1/2,因此产生AABBCCDd的子代的概率是1/2×1/4×1/4×1/2=1/64,故选C。
27.某植物花色有三种表现型,粉花与白花植株杂交,F1均为紫花,F1自交,F2中紫花∶粉花∶白花=9∶3∶4。现对一紫花植株进行测交,其子代紫花、粉花、白花三种花色的比例不会是
A. 1∶0∶0 B. 1∶0∶1 C. 1∶1∶0 D. 1∶2∶1
【答案】D
【解析】F2中紫花∶粉花∶白花=9∶3∶4是9:3:3:1的变式,因此两对等位基因在遗传时遵循自由组合定律,假设两对等位基因分别用A、a和B、b表示,因此F1的基因型是AaBb,表现为紫花的基因型是A_B_,假设表现为粉花的基因型是A_bb,则表现为白花的基因型为aaB_和aabb。紫花的基因型有AABB、AABb、AaBb和AaBB,AABB测交子代全是紫花,即子代紫花、粉花、白花三种花色的比例是1∶0∶0,AABb测交后代紫花、粉花、白花三种花色的比例是1∶1∶0,AaBb测交子代紫花、粉花、白花三种花色的比例是1∶1∶2,AaBB测交子代紫花、粉花、白花三种花色的比例是1∶0∶1,故选D。
28.某种植物果实重量由三对等位基因控制,这三对基因分别位于三对同源染色体上,对果实重量的增加效应相同且具叠加性。己知隐性纯合子和显性纯合子果实重量分别为150和270g。现将三对基因均杂合的两植株杂交,F1中重量为190g的果实所占比例为
A. 3/64 B. 12/64 C. 6/64 D. 15/64
【答案】D
【解析】由于基因对果实重量的增加效应相同且具叠加性,且隐形纯合子的果实重量为150g,而显性纯合子的果实重量为270g,所以三对等位基因中每个显性基因增重为(270-150)÷6=20(g)。重量为190g的果实的基因型中含有显性基因个数为=(190-150)÷20=2个。因此三对基因均杂合的两植株AaBbCc杂交,含两个显性基因的个体基因型为AAbbcc、aaBBcc、aabbCC、AaBbcc、AabbCc、aaBbCc六种,所占比例依次为1/64、1/64、1/64、4/64、4/64、4/64,因此共占比例为15/64,故选D。
29.某植物的花色受不连锁的两对基因A/a、B/b控制,这两对基因与花色的关系如图所示,此外,a基因对于B基因的表达有抑制作用。现将基因型为AABB的个体与基因型为aabb的个体杂交得到Fl,则F1的自交后代中花色的表现型及比例是
A. 白:粉:红,3:3:10
B. 白:粉:红,3:1:12
C. 白:粉:红,4:3:9
D. 白:粉:红,6:1:
【答案】C
【解析】据图分析,无A基因表现出白色,基因型为aa__;只具有A基因无B基因,花色为粉色,基因型为A_bb;同时具有A和B基因,花色为红色,基因型为A_B_。
【详解】将基因型为AABB的个体与基因型为aabb的个体杂交得到Fl,基因型为AaBb;再将Fl自交,后代A_B_:A_bb:aaB_:aabb=9:3:3:1,因此后代白色(3 aaB_+ 1aabb):粉色(3 A_bb:红色(9 A_B_)=4:3:9,故选C。
【点睛】解答本题的关键是根据图中基因与色素之间的关系判断不同的表现型对应的可能基因型,进而根据基因的自由组合定律对后代的表现型进行预测。
30.假如水稻高秆(D)对矮秆(d)为显性,抗稻瘟病(R)对易感稻瘟病(r)为显性,两对性状独立遗传,用一个纯合易感病的矮秆品种(抗倒伏)与一个纯合抗病高秆品种(易倒伏)杂交,F2代中出现既抗病又抗倒伏类型的基因型及其比例为
A. ddRR,1/8 B. ddRr,1/16
C. ddRR,1/16和ddRr,1/8 D. DDrr,1/16和DdRR,1/8
【答案】C
【解析】试题分析:一个纯合易感病的矮秆品种(抗倒伏)与一个纯合抗病高秆品种(易倒伏)杂交,即ddrr×DDRR,F1为DdRr自交,F2中出现既抗倒伏又抗病类型的基因型及其所占比例为: ddRR,比例为1/4×1/4=1/16, ddRr,比例为1/4×1/2=1/8,C正确。
考点:本题考查遗传定律运用,意在考查考生能运用所学知识与观点,通过比较、分析与综合等方法对某些生物学问题进行解释、推理,做出合理的判断或得出正确的结论能力。
二.非选择题
31.下图为孟德尔的豌豆杂交示意图,请据图分析。
(1)写出有关操作步骤的名称:①__________;②__________;③___________。
(2)豌豆红花(R)对白花(r)为显性,把标号④杂种种子作为亲本种下,F1表现型及比例为___________。
(3)孟德尔通过豌豆一对相对性状的杂交实验,揭示出了__________定律。
【答案】去雄 人工授粉 套袋 红花:白花=3:1 分离
【解析】分析题图:图示为人工授粉的过程,即去雄(在花蕾期去掉雄蕊)→套上纸袋→人工异花授粉(待花成熟时,采集另一株植株的花粉涂在去雄花的柱头上)→套上纸袋。因此图中①为去雄过程,②为人工授粉,③为套袋,④获得种子。
【详解】(1)根据以上分析已知,图中①为去雄过程,②为人工授粉,③为套袋。
(2)已知红花对白花是显性性状,则杂种种子的基因型为Rr,其自交后代的基因型及其比例为RR:Rr:rr=1:2:1,因此后代的表现型及其比例为红花:白花=3:1。
(3)孟德尔通过豌豆一对相对性状的杂交实验,揭示出的是基因的分离定律。
【点睛】解答本题的关键是掌握孟德尔遗传实验的相关知识,识记人工异花授粉过程,能准确判断图中各步骤的名称。
32.番茄的高茎对矮茎是显性,红果对黄果是显性。现有高茎黄果的纯合子(TTrr)和矮茎红果的纯合子(ttRR)杂交,按自由组合定律遗传。回答下列问题:
⑴F2中出现的重组型个体占总数的___________。
⑵F2中高茎红果番茄占总数的___________,矮茎红果番茄占总数的___________,高茎黄果中纯合子占___________。
⑶若F2共收到800个番茄,黄果番茄约有___________个。
【答案】5/8 9/16 3/16 1/3 200
【解析】试题分析:高茎黄果的纯合子(TTrr)和矮茎红果的纯合子(ttRR)杂交得到子一代为TtRr,子一代自交,后代表现型及比例为:T_R_(高茎红果):T_rr(高茎黄果):ttR_(矮茎红果):ttrr(矮茎黄果)=9:3:3:1.
(1)高茎黄果的纯合子(TTrr)和矮茎红果的纯合子(ttRR)杂交得到子一代为TtRr,子一代自交,后代表现型及比例为:T_R_(高茎红果):T_rr(高茎黄果):ttR_(矮茎红果):ttrr(矮茎黄果)=9:3:3:1,其中高茎红果和矮茎黄果是重组型,占9/16+1/16=5/8.
(2)F2表现型及比例为:T_R_(高茎红果):T_rr(高茎黄果):ttR_(矮茎红果):ttrr(矮茎黄果)=9:3:3:1,其中高茎红果番茄(T_R_)占总数的 9/16,矮茎红果番茄(ttR_)占总数的 3/16,高茎黄果(1/16TTrr、2/16Ttrr)中纯合子占1/3.
(3)若F2共收获800个番茄,其中黄果番茄(__rr)约有800×1/4=200个.
33. 鳟鱼的眼球颜色和体表颜色分别由两对等位基因A、a和B、b控制.现以红眼黄体鳟鱼和黑眼黑体鳟鱼为亲本,进行杂交实验,正交和反交结果相同.实验结果如图所示.请回答:
(1)在鳟鱼体表颜色性状中,显性性状是 .亲本中的红眼黄体鳟鱼的基因型是 .
(2)已知这两对等位基因的遗传符合自由自合定律,理论上F2还应该出现 性状的个体,但实际并未出现,推测其原因可能是基因型为 的个体本应该表现出该性状,却表现出黑眼黑体的性状.
(3)为验证(2)中的推测,用亲本中的红眼黄体个体分别与F2中黑眼黑体个体杂交,统计每一个杂交组合的后代性状及比例.只要其中有一个杂交组合的后代 ,则该推测成立.
【答案】(1)黄体(或黄色) aaBB(2)红眼黑体 aabb(3)全部为红眼黄体
【解析】试题分析:本题考查基因的自由组合定律,考查自由组合定律的应用,解答此类题目,应根据F2中三种表现型的比例判断两对性状是否符合自由组合定律,并进一步判断F1、亲代、F2的基因型。
(1)红眼黄体鳟鱼和黑眼黑体鳟鱼为亲本进行杂交,F1均为黑眼黄体,说明在鳟鱼体表颜色性状中,显性性状是黄体(或黄色)。根据F2中三种表现型的比例为9∶3∶4,可判断两对基因的遗传遵循自由组合定律,F1为双杂合子,亲本均为纯种,亲本中的红眼黄体鳟鱼的基因型是aaBB。
(2)理论上F2应该出现红眼黑体性状的个体,实际并未出现,原因可能是基因型为aabb的个体本应该表现出该性状,却表现出黑眼黑体的性状。
(3)F2中黑眼黑体个体的基因型包括AAbb、Aabb、aabb,验证(2)中的推测,可以用亲本中的红眼黄体个体aaBB分别与F2中黑眼黑体个体杂交,统计每一个杂交组合的后代性状及比例。aaBB 与aabb杂交的后代全部为红眼黄体。
34.某植物的花色有紫色、红色和白色三种类型,该性状是由两对独立遗传的等位基因(A、a和B、b)决定的,且只有在两种显性基因同时存在时才能开紫花。下表为该植物纯合亲本间杂交实验的结果,请分析回答:
组
亲本
F1
F2
1
白花×红花
紫花
紫花:红花:白花=9:3:4
2
紫花×红花
紫花
紫花:红花=3:1
3
紫花×白花
紫花
紫花:红花:白花=9:3:4
(1)若表中红花亲本的基因型为aaBB,则第1组实验中白花亲本的基因型为________,F2表现为白花的个体中,与白花亲本基因型相同的占___________;若第1组和第3组的白花亲本之间进行杂交,后代的表现型应为_________。
(2)请写出第2组实验的遗传图解________________________。
【答案】AAbb 1/4 全为白花
【解析】根据题干信息和表格内容分析,组1的子一代自交后代的紫花:红花:白花=9:3:4,说明子一代紫花基因型为AaBb,且已知红花亲本的基因型为aaBB,说明白花的基因型为A_bb或aabb,亲本白花的基因型为AAbb;组3中,子二代性状分离比为9:3:4,说明子一代紫花基因型为AaBb,则紫花亲本基因型为AABB,白花基因型为aabb。
【详解】(1)根据以上分析已知,若表中红花亲本的基因型为aaBB,则第1组亲本白花的基因型为AAbb,子一代基因型为AaBb,因此子二代白花基因型为1AAbb、2AaBB或1aabb,与亲本相同的基因型(AAbb)占1/4;第1组和第3组的白花亲本基因型分别是AAbb、aabb,它们之间相互杂交,后代基因型为Aabb,因此全部表现为白花。
(2)组2亲本基因型为AABB、aaBB,子一代基因型为AaBB,子二代基因型及其比例为AABB:AaBB:aaBB=1:2:1,表现型及其比例为紫花:红花=3:1,遗传图解如下:
【点睛】解答本题的关键是根据组1或组3的子二代的性状分离比确定子一代的基因型,进而结合题干信息确定白花的可能基因型和亲本的基因型。
高二上学期第一次月考试题
一. 选择题
1.以下属于相对性状的是( )
A. 狗的直毛与卷毛 B. 人的酒窝与雀斑
C. 西瓜的红瓤与黑色种皮 D. 豌豆的黄色子叶与绿色豆荚
【答案】A
【解析】狗的直毛与卷毛符合相对性状的概念,属于相对性状,A正确;人的酒窝与雀斑不符合“同一性状”一词,不属于相对性状,B错误;西瓜的红瓤与黑色种皮不符合“同一性状”一词,不属于相对性状,C错误;豌豆的黄色子叶与绿色豆荚不符合“同一性状”一词,不属于相对性状,D错误。
考点:相对性状的概念
点睛:相对性状是指同种生物相同性状的不同表现类型。判断生物的性状是否属于相对性状需要扣住概念中的关键词“同种生物”和“同一性状”答题。
2.下列遗传学概念的解释,正确的是
A. 性状分离: 杂种后代中,同时出现显性性状和隐性性状的现象
B. 闭花传粉:花粉落到同一朵花的柱头上的过程
C. 显性性状: 两个亲本杂交,子一代中显现出来的性状
D. 等位基因:位于同源染色体的相同位置上的基因
【答案】A
【解析】性状分离是指在杂种后代中同时出现显性性状和隐性性状的个体的现象,A正确;闭花传粉是指花在未开时已经完成了受粉,而两性花的花粉,落到同一朵花的雌蕊柱头上的过程称为自花传粉,B错误;具有相对性状的纯合子杂交,子一代所表现的性状就是显性性状,C错误;等位基因是指一对同源染色体的同一位置上的、控制相对性状的基因,D错误。
3.下列说法正确的是
A. 表现型相同的生物,基因型一定相同
B. D和D,D和d,d和d都是等位基因
C. 隐性性状是指生物体不能表现出来的性状
D. 纯合子的自交后代中不会发生性状分离
【答案】D
【解析】表现型相同的生物,基因型不一定相同,如AA与Aa,A错误;D和d是等位基因,D和D,d和d不是等位基因,B错误;隐性性状是指在显性纯合与隐性个体杂交,子代中不表现出来的性状,C错误;纯合体中遗传基因组成相同,自交后代均为纯合体,不会发生性状分离,D正确。
4.采用下列哪一组方法,可以依次解决①~④中的遗传问题( )
①鉴定一只白羊是否纯种
②在一对相对性状中区别显隐性
③不断提高小麦抗病品种的纯合度
④检验杂种F1的基因型
A. 杂交、自交、测交、测交 B. 测交、杂交、自交、测交
C. 测交、测交、杂交、自交 D. 杂交、杂交、杂交、测交
【答案】B
【解析】鉴别方法:(1)鉴别一只动物是否为纯合子,可用测交法;(2)鉴别一棵植物是否为纯合子,可用测交法和自交法,其中自交法最简便;(3)鉴别一对相对性状的显性和隐性,可用杂交法和自交法(只能用于植物);(4)提高优良品种的纯度,常用自交法;(5)检验杂种F1的基因型采用测交法。
【详解】①鉴定一只白羊是否为纯种,可用测交法;②在一对相对性状中区别显隐性,可以用杂交法或自交法(只能用于植物);③不断提高小麦抗病品种的纯合度,常用自交法; ④检验杂种F1的基因型采用测交法;故选B。
【点睛】熟悉几种常见的交配法的用途是判断本题的关键。
5.下列相关叙述中,正确的有几项
a.若两对相对性状遗传都符合基因分离定律,则此两对相对性状遗传一定符合基因自由组合定律
b.位于非同源染色体上的非等位基因的分离和重新组合是互不干扰的
c.孟德尔得到了高茎:矮茎=30:34属于“演绎”的内容
d.孟德尔发现问题采用的实验方法依次是先杂交再测交
e.孟德尔为了验证所作出的假说是否正确,设计并完成了测交实验
A. 一项 B. 两项 C. 三项 D. 四项
【答案】B
【解析】分离定律的实质及发生时间:实质为等位基因随同源染色体的分开而分离,发生在减数第一次分裂后期;基因的自由组合定律的实质为非同源染色体上的非等位基因自由组合,发生在减数第一次分裂后期。孟德尔获得成功的原因:①正确选材(豌豆);②对相对性状遗传的研究,从一对到多对;③对实验结果进行统计学的分析;④运用假说演绎法(包括“提出问题→作出假设→演绎推理→实验检验→得出结论”五个基本环节)这一科学方法.。
【详解】若控制两对相对性状的等位基因位于一对同源染色体上,则两对等位基因都遵循基因的分离定律,但是不遵循基因的自由组合定律,a错误;位于非同源染色体上的非等位基因的分离和重新组合是互不干扰的,遵循基因的分离定律和自由组合定律,b正确;孟德尔得到了高茎:矮茎=30:34应属于实验检验的内容,c错误;孟德尔发现问题采用的实验方法依次是先杂交再自交,d错误;孟德尔为了验证所作出的假说是否正确,设计并完成了测交实验,e正确。因此,以上说法中正确的有b、e,故选B。
【点睛】解答本题的关键是了解孟德尔遗传实验的基本步骤以及每一个步骤的具体实验方法,明确自由组合定律的实质是非同源染色体上的非等位基因的自由组合。
6.下列有关孟德尔豌豆杂交实验及遗传定律的说法,错误的是
A. F1形成配子时,产生的雌雄配子数量不相等
B. “测交实验”是对推理过程及结果进行的检验
C. 解释性状分离的“演绎”过程:若F1产生配子时,成对的遗传因子分离,则测交后代出现两种性状表现类型,且比例接近1:1
D. 自由组合定律的核心内容是“受精时,雌雄配子随机结合”
【答案】D
【解析】F1形成配子时,产生的雌雄配子数量不相等,雌配子比雄配子少得多,A正确;“测交实验”是让子一代与隐性个体杂交,是对推理过程及结果进行的检验,B正确;演绎是根据假设内容推测测交实验的结果,即若F1产生配子时遗传因子分离,则测交后代的两种性状比接近1:1,C正确;自由组合定律的核心内容是非同源染色体上的非等位基因自由组合,D错误。
7.孟德尔的两对相对性状的遗传实验中,具有1∶1∶1∶1比例的是( )
①F1产生配子类型的比例
②F2性状分离比
③F1测交后代遗传因子组成的比例
④F1性状分离比
⑤组成F2的遗传因子组成的比例
A. ②④ B. ①③ C. ④⑤ D. ②⑤
【答案】B
【解析】孟德尔的两对相对性状的遗传实验中,F1是双杂合子,其产生配子的类型比例是1:1:1:1,①正确;孟德尔的两对相对性状的遗传实验中,F1是双杂合子,F2表现型比例9:3:3:1,②错误;孟德尔的两对相对性状的遗传实验中,F1是双杂合子,F1测交后代类型比例1:1:1:1,③正确;孟德尔的两对相对性状的遗传实验中,F1是双杂合子,表现型全部为双显性个体,④错误;孟德尔的两对相对性状的遗传实验中,F1是双杂合子,F2遗传因子组成的比例(1:2:1)2=4:2:2:2:2:1:1:1:1,⑤错误.故选B。
8.下列有关性状分离比的模拟实验的说法,错误的是
A. 两个小桶分别代表雌性生殖器官和雄性生殖器官
B. 每个小桶内的不同颜色的小球代表遗传因子不同的配子
C. 整个过程中应重复操作50~100次
D. 实验中所用小桶必须同等大小
【答案】D
【解析】两个小桶分别代表雌性生殖器官和雄性生殖器官,A项正确;每个小桶内的不同颜色的小球代表遗传因子不同的配子,B项正确;整个过程中应重复操作50~100次,以满足统计学的需要,C项正确;由于雄配子的数量远多于雌配子,实验中所用小桶不一定同等大小,D项错误。
9.以豌豆的一对相对性状为研究对象,将纯合显性个体与隐性个体间行种植,隐性植株上所产生的子一代将表现为
A. 显隐性个体比例为1:1 B. 显隐性个体比例为3:1
C. 都是显性个体 D. 都是隐性个体
【答案】D
【解析】豌豆是自花传粉、闭花授粉植物,其在自然情况下只能进行自交,因此隐性一行植株上所产生的子一代仍表现为隐性。所以D选项正确。
10.用纯种高茎豌豆(DD)与纯种矮茎豌豆(dd)杂交得到的F1全为高茎(Dd),种下F1
让其自交得到F2,种下F2豌豆种子,发现F2豌豆植株有高茎和矮茎两种植株,且高茎∶矮茎=3∶1。关于实现F2中高∶矮=3∶1的条件的叙述,正确的是 ( )
①在F1形成配子时,等位基因分离,形成两种配子
②含不同基因的雌雄配子随机结合
③含不同基因组合的种子必须有适宜的生长发育条件
④只需要①项条件,而不需要②③项条件
A. ①③④ B. ②③④ C. ①②③ D. ①②④
【答案】C
【解析】F2中高∶矮=3∶1的条件:①在F1形成配子时,等位基因分离,形成两种配子;②含不同基因的雌雄配子随机结合;③含不同基因组合的种子必须具有相同的成活率,即生长发育条件;故C选项正确。
11.大豆的白花和紫花是一对相对性状。下列四组杂交实验中,能直接判断显隐性关系的是( )
①紫花×紫花——〉紫花
②紫花×紫花——〉301紫花+101白花
③紫花×白花——〉紫花
④紫花×白花——〉98紫花+102白花
A. ② 和 ④ B. ① 和 ④ C. ① 和 ③ D. ②和③
【答案】D
【解析】①中亲子代的表现型都是紫花,无法判断显隐性,①错误;②中亲代的表现型都是紫花,后代出现了性状分离,由此可判断出亲代没有表现出来的性状(白花)是隐性性状,亲代表现出来的性状(紫花)是显性性状,②正确;③中具有相对性状的两个亲本杂交,后代只有一种表现型,可判断出后代表现出来的那个亲本的表现类型是显性性状,后代没有表现出来的那个亲本的表现类型是隐性性状,③正确;④中亲、子代都有紫花和白花两种表现型,无法判断显隐性,④错误,故选D。
【点睛】本题考查基因分离定律的实质及应用,解答本题的关键是掌握两种判断显性和隐性关系的方法,明确“亲2子1或亲1子2可确定显隐性关系,但亲1子1或亲2子2则不能直接确定”。
12.基因型为AA的牛与杂合子公牛表现为有角,aa为无角牛,杂种无角为无角,现有一对无角中交配,生下一只有角牛,此牛的性别为
A. 雄牛 B. 雌牛 C. 雌雄皆可 D. 无法确定
【答案】A
【解析】根据题中信息可知,有角母牛的基因型为AA,无角母牛Aa或aa,有角公牛的基因型为AA或Aa,无角公牛aa.一对无角的牛交配(母牛_a×公牛aa),由于后代肯定含有a,则生下一只有角牛基因型为Aa,性别为公牛。选择A。
13.牛的黑色对红色是显性,现有一头黑色公牛,若要判断它是纯合子还是杂合子,最好的杂交组合是
A. 黑色公牛×纯合黑色母牛 B. 黑色公牛×纯合红色母牛
C. 黑色公牛×杂合黑色母牛 D. 黑色公牛×杂合红色母牛
【答案】B
【解析】若要判断一头表现为显性性状的黑色公牛是纯合子还是杂合子,应采取测交方案,即让该黑色公牛与纯合红色母牛杂交,B正确,A、C、D均错误。
14.将矮秆(隐性)玉米用生长素处理后长成高秆玉米,这些高秆玉米自交后代中( )
A. 全部为矮秆 B. 全部为高秆
C. 高秆∶矮秆=3∶1 D. 高秆∶矮秆=1∶1
【答案】A
【解析】激素能调节生物的生命活动,但不能改变生物的遗传物质。因此,用激素处理纯种矮秆豌豆后,虽然长成了高杆豌豆,但其基因型没有发生改变,因此其自交后代全部为矮秆。
故选:A。
15.将遗传因子组成为Aa的豌豆连续自交,将后代中的纯合子和杂合子按所占的比例作出如下所示曲线图,据图分析,错误的说法是
A. a曲线可代表自交n代后显性纯合子所占的比例
B. b曲线可代表自交n代后隐性纯合于所占的比例
C. 若每一代中均淘汰aa,不改变AA:Aa的比例
D. c曲线可代表后代中杂合子所占比例随自交代数的变化
【答案】A
【解析】
Aa连续自交并每一代中均淘汰aa:
杂合子自交n代,后代纯合子所占的比例为1-(1/2)n,自交代数越多,该值越趋向于1,所以a曲线可代表自交n代后纯合子所占的比例,A错误;杂合子自交n代,后代纯合子所占的比例为1/2 [1-(1/2)n],自交代数越多,该值越趋向于1/2,所以b曲线可代表自交n代后纯合子所占的比例,B正确;若每一代中均淘汰aa(如上图所示),AA和Aa不会增加也不会减少,不会改变AA:Aa的比例,C正确;杂合子自交n代,后代纯合子所占的比例为(1/2n,c曲线可代表后代中杂合子所占比例随自交代数的变化,D正确。
16.一批基因型为AA和Aa的豌豆和玉米种子,其中纯合子与杂合子的比例均为1:2,分别间行种植,则在自然状态下,豌豆和玉米子一代的显性性状与隐性性状的比例分别为:()
A. 5:1、5:1 B. 8:1、8:1 C. 6:1、9:1 D. 5:1、8:1
【答案】D
【解析】豆是严格自花传粉,且是闭花授粉植物,自然条件下豌豆的自由交配是自交;玉米是异花传粉植物,因此在自然条件下的自由交配,可能是自交,也可能是杂交。
【详解】根据题意分析,豌豆种子自然状态下只能进行自交,已知豌豆种子的基因型及其比例为AA:Aa=1:2,即AA占1/3,Aa占2/3,则其自由交配(自交)后代中aa占2/3×1/4=1/6,则后代的性状分离比为5:1;玉米可以进行自交或杂交,已知玉米种子的基因型及其比例为AA:Aa=1:2,则其产生的雌性配子都是A占2/3,a占1/3,因此其自由交配后代中aa占1/3×1/3=1/9,因此后代的性状分离比为8:1,故选D。
【点睛】解答本题的关键是了解自然状态下豌豆和玉米的自由交配的实质,并能够利用基因型频率计算基因频率,进而计算玉米的后代中aa的概率。
17.小麦的高秆(T)对矮秆(t)为显性,无芒(B)对有芒(b)为显性。将两种小麦杂交,后代中出现高秆无芒、高秆有芒、矮秆无芒、矮秆有芒四种表现型,且比例为3∶1∶3∶1,则亲本的基因型为( )
A. TTBb ×ttBB B. TTBB ×ttBb
C. TtBb ×ttBb D. Ttbb ×ttBB
【答案】C
【解析】根据题意可知,两种小麦杂交,杂交后代表现型为高杆无芒、高杆有芒、矮杆无芒、矮杆有芒,且比例是3:1:3:1.逐对分析分析后代高杆:矮杆=1:1,说明亲本是Tt×tt;有芒:无芒=3:1,说明亲本是Bb×Bb.所以两个亲本的基因型是TtBb×ttBb.故选:C.
18.某生物个体减数分裂产生的配子种类及其比例为Ab∶aB∶AB∶ab=1∶2∶3∶4,若该生物进行自交,则其后代出现杂合子的概率为 ( )
A. 30% B. 40% C. 36% D. 70%
【答案】D
【解析】某生物个体减数分裂产生的配子种类及其比例为Ab:aB:AB:ab=1:2:3:4,则其中Ab配子的比例为1/10、aB配子的比例为1/5、AB配子的比例为3/10、ab配子的比例为2/5。只有相同基因型的配子结合才能形成纯合子,所以该生物进行自交后代出现纯合体的概率为1/10×1/10+1/5×1/5+3/10×3/10+2/5×2/5=3/10,即30%,则杂合子的概率为=70%,故选D。
19.大鼠的毛色由独立遗传的两对等位基因控制。用黄色大鼠与黑色大鼠进行杂交实验,结果如图。据图判断,下列叙述正确的是
A. 黄色为显性性状,黑色为隐性性状
B. F1与黄色亲本杂交,后代有两种表现型
C. F1和F2中灰色大鼠均为杂合体
D. F2黑色大鼠与米色大鼠杂交,其后代中出现米色大鼠的概率为1/4
【答案】B
【解析】试题分析:A、两对等位基因杂交,F2 中灰色比例最高,所以灰色为双显性状,米色最少为双隐性状,黄色、黑色为单显性,A错误;
B、F1 为双杂合子(AaBb),与黄色亲本(假设为aaBB)杂交,后代的基因型为(AaB_,aaB_),故后代为两种表现型,B正确;
C、F2 出现性状分离,体色由两对等位基因控制,则灰色大鼠中有1/9 的为纯合体(AABB),其余为杂合,C错误;
D、F2 中黑色大鼠中纯合子(AAbb)所占比例为,与米色(aabb)杂交不会产生米色大鼠,杂合子(Aabb)所占比例为,与米色大鼠(aabb)交配,产生米色大鼠的概率为×=,D错误.
故选:B.
考点:基因的自由组合规律的实质及应用.
20.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,其后代中RR、Rr、rr的比例分别是( )
A. 1∶2∶1 B. 4∶4∶1 C. 3∶2∶1 D. 9∶3∶1
【答案】C
【解析】由题意可知杂合的红果番茄自交得F1,淘汰F1中的黄果番茄,用F1中的红果番茄即1/3RR,2/3Rr自交。后代中rr占2/3×1/4=1/6,RR占1/3+2/3×1/4=3/6,Rr占2/6,C正确,A、B、D错误。
21.如果在一个种群中,遗传因子组成为AA的个体所占比例为25%,遗传因子组成为Aa的个体所占比例为50%,遗传因子组成为aa的个体所占比例为25%,已知遗传因子组成为aa的个体失去了求偶和繁殖的能力,则自由交配一代后,遗传因子组成为aa的个体所占的比例为
A. 1/16 B. 1/9 C. 1/8 D. 1/6
【答案】B
【解析】由于遗传因子组成为aa的个体失去了求偶和繁殖的能力,则有繁殖能力的个体中AA占1/3,Aa占2/3.随机交配的后代能出现aa的,只有2/3Aa×2/3Aa,故aa出现的概率=1/4×2/3×2/3=1/9,选择B。
22.已知水稻高秆(T)对矮秆(t)为显性,抗病(R)对感病(r)为显性,这两对基因在非同源染色体上。现将一株表现型为高秆、抗病的植株的花粉授给另一株表现型相同的植株,所得后代表现型是高秆∶矮秆=3∶1,抗病∶感病=3∶1.根据以上实验结果,判断下列叙述错误的是
A. 以上两株表现型相同的亲本,基因型不相同
B. 以上后代群体的表现型有4种
C. 以上两株亲本可以分别通过不同杂交组合获得
D. 以上后代群体的基因型有9种
【答案】A
【解析】由题干可知,对于T-t基因,子代中高秆∶矮秆=3∶1,说明亲本都为Tt,同理分析R-r基因,两亲本的基因型均为Rr,所以亲本的基因型都为TtRr。由上述分析可知,亲本的基因型均为TtRr,A错误;以上后代群体有高秆抗病、高秆感病、矮秆抗病和矮秆感病四种表现型,B正确;两亲本的基因型都为TtRr,可以通过TTRR×ttrr或TTrr×ttRR两种不同的亲本组合获得,C正确;亲本基因型都为TtRr,对于T-t基因,子代中有TT、Tt、tt三种基因型;对于R-r基因,子代中有RR、Rr、rr三种基因型,根据自由组合定律,子代中有3×3=9种基因型,D正确。
【点睛】自由组合定律及其特点:
23.纯种黄色圆粒豌豆和绿色皱粒豌豆杂交得到的F1全为黄色圆粒,F1自交得F2,实验结果的叙述中,错误的是( )
A. F2中不同于亲本表现型的个体所占的比例为3/8
B. F2圆粒和皱粒之比较近于3:1,与分离定律相符
C. F2出现4种基因型
D. F2出现4种表现型且比例为9:3:3:1
【答案】C
【解析】假设控制黄色与绿色的基因分别是Y与y,控制圆粒与皱粒的基因分别为R与r,则纯种黄色圆粒豌豆(YYRR)和绿色皱粒豌豆(yyrr)杂交,得到F1(YyRr),F2中出现不同于亲本表现型的新类型为3Y_rr、3yyR_,概率为3/8,A正确;F2中圆粒和皱粒之比较近于3:1,黄色与绿色之比也接近于3:1,与分离定律相符,B正确;F2出现9种基因型,C错误;F2出现4种性状表现且比例为9:3:3:1,D正确。
【点睛】本题考查孟德尔两对相对性状杂交实验,要求学生识记两对相对性状杂交实验的过程、实验现象及孟德尔对两对相对性状杂交实验现象的解释,能结合所学的知识准确判断各选项。
24.孟德尔两对相对性状的杂交实验中,用纯合的黄色圆粒和绿色皱粒做亲本进行杂交,F1全部为黄色圆粒。F1自交获得F2,在F2中让黄色圆粒的植株自交,统计黄色圆粒植株后代的性状分离比,理论值为
A. 24:8:3:1 B. 25:5:5:1
C. 4:2:2:1 D. 15:9:5:3
【答案】B
【解析】根据题干信息分析,用纯合的黄色圆粒和绿色皱粒做亲本进行杂交,F1全部为黄色圆粒,说明黄色、圆粒为显性性状;假设Y、y控制黄和绿,R、r控制住圆和皱,则亲本基因型为YYRR、yyrr,F1基因型为YyRr;F1自交获得的F2中黄色圆粒的基因型及其比例为YYRR:YYRr:YyRR:YyRr=(1/4×1/4):(1/4×2/4):(2/4×1/4):(2/4×2/4)=1:2:2:4。
【详解】根据以上分析已知,F1自交获得的F2中黄色圆粒的基因型及其比例为YYRR:YYRr:YyRR:YyRr=1:2:2:4,让F2中黄色圆粒自交,后代黄色圆粒占1/9+2/9×3/4+2/9×3/4+4/9×3/4×3/4=25/36,黄色皱粒=2/9×1/4+4/9×3/4×1/4=5/36,绿色圆粒=2/9×1/4+4/9×1/4×3/4=5/36,绿色皱粒=4/9×1/4×1/4=1/36,因此后代的性状分离比=25:5:5:1,故选B。
【点睛】解答本题的关键是根据亲子代之间的表现型判断两对性状的显隐性关系,进而确定亲本和子一代的基因型,再利用基因的分离定律和自由组合定律计算子二代黄色圆粒的基因型及其比例。
25.基因型为AAbbCC与aaBBcc的小麦进行杂交,这三对等位基因分别位于非同源染色体上,F1杂合体形成的配子种类数、F1自交得到的F2的基因型种类数分别是
A. 4和9 B. 4和27 C. 8和27 D. 32和27
【答案】C
【解析】基因型为AAbbCC与aaBBcc的小麦进行杂交,F1的基因型为AaBbCc,它产生的配子就相当于拿出一个A或a,一个B或b,一个C或c,他们之间自由组合,为2×2×2=23=8种;F2为AaBbCc自交的结果,一对一对等位基因进行分析,Aa进行自交产生的后代基因型为AA、Aa、aa三种,以此类推Bb、Cc自交产生的后代基因型也为三种,因此F2的基因型种类数=3×3×3=33=27种,故选C。
26.将基因型为AaBbCcDD和AABbCcDd的向日葵杂交,按基因自由组合规律,后代中基因型为AABBCCDd的个体比例应为( )
A. 1/8 B. 1/16 C. 1/64 D. 1/32
【答案】C
【解析】已知亲本的基因型为AaBbCcDD和AABbCcDd,要求后代中基因型为AABBCCDd的个体比例,按基因自由组合规律,一对一对分析即可,则产生子代AA的概率是1/2,产生子代BB的概率是1/4,产生子代CC的概率是1/4,产生子代Dd的概率是1/2,因此产生AABBCCDd的子代的概率是1/2×1/4×1/4×1/2=1/64,故选C。
27.某植物花色有三种表现型,粉花与白花植株杂交,F1均为紫花,F1自交,F2中紫花∶粉花∶白花=9∶3∶4。现对一紫花植株进行测交,其子代紫花、粉花、白花三种花色的比例不会是
A. 1∶0∶0 B. 1∶0∶1 C. 1∶1∶0 D. 1∶2∶1
【答案】D
【解析】F2中紫花∶粉花∶白花=9∶3∶4是9:3:3:1的变式,因此两对等位基因在遗传时遵循自由组合定律,假设两对等位基因分别用A、a和B、b表示,因此F1的基因型是AaBb,表现为紫花的基因型是A_B_,假设表现为粉花的基因型是A_bb,则表现为白花的基因型为aaB_和aabb。紫花的基因型有AABB、AABb、AaBb和AaBB,AABB测交子代全是紫花,即子代紫花、粉花、白花三种花色的比例是1∶0∶0,AABb测交后代紫花、粉花、白花三种花色的比例是1∶1∶0,AaBb测交子代紫花、粉花、白花三种花色的比例是1∶1∶2,AaBB测交子代紫花、粉花、白花三种花色的比例是1∶0∶1,故选D。
28.某种植物果实重量由三对等位基因控制,这三对基因分别位于三对同源染色体上,对果实重量的增加效应相同且具叠加性。己知隐性纯合子和显性纯合子果实重量分别为150和270g。现将三对基因均杂合的两植株杂交,F1中重量为190g的果实所占比例为
A. 3/64 B. 12/64 C. 6/64 D. 15/64
【答案】D
【解析】由于基因对果实重量的增加效应相同且具叠加性,且隐形纯合子的果实重量为150g,而显性纯合子的果实重量为270g,所以三对等位基因中每个显性基因增重为(270-150)÷6=20(g)。重量为190g的果实的基因型中含有显性基因个数为=(190-150)÷20=2个。因此三对基因均杂合的两植株AaBbCc杂交,含两个显性基因的个体基因型为AAbbcc、aaBBcc、aabbCC、AaBbcc、AabbCc、aaBbCc六种,所占比例依次为1/64、1/64、1/64、4/64、4/64、4/64,因此共占比例为15/64,故选D。
29.某植物的花色受不连锁的两对基因A/a、B/b控制,这两对基因与花色的关系如图所示,此外,a基因对于B基因的表达有抑制作用。现将基因型为AABB的个体与基因型为aabb的个体杂交得到Fl,则F1的自交后代中花色的表现型及比例是
A. 白:粉:红,3:3:10
B. 白:粉:红,3:1:12
C. 白:粉:红,4:3:9
D. 白:粉:红,6:1:
【答案】C
【解析】据图分析,无A基因表现出白色,基因型为aa__;只具有A基因无B基因,花色为粉色,基因型为A_bb;同时具有A和B基因,花色为红色,基因型为A_B_。
【详解】将基因型为AABB的个体与基因型为aabb的个体杂交得到Fl,基因型为AaBb;再将Fl自交,后代A_B_:A_bb:aaB_:aabb=9:3:3:1,因此后代白色(3 aaB_+ 1aabb):粉色(3 A_bb:红色(9 A_B_)=4:3:9,故选C。
【点睛】解答本题的关键是根据图中基因与色素之间的关系判断不同的表现型对应的可能基因型,进而根据基因的自由组合定律对后代的表现型进行预测。
30.假如水稻高秆(D)对矮秆(d)为显性,抗稻瘟病(R)对易感稻瘟病(r)为显性,两对性状独立遗传,用一个纯合易感病的矮秆品种(抗倒伏)与一个纯合抗病高秆品种(易倒伏)杂交,F2代中出现既抗病又抗倒伏类型的基因型及其比例为
A. ddRR,1/8 B. ddRr,1/16
C. ddRR,1/16和ddRr,1/8 D. DDrr,1/16和DdRR,1/8
【答案】C
【解析】试题分析:一个纯合易感病的矮秆品种(抗倒伏)与一个纯合抗病高秆品种(易倒伏)杂交,即ddrr×DDRR,F1为DdRr自交,F2中出现既抗倒伏又抗病类型的基因型及其所占比例为: ddRR,比例为1/4×1/4=1/16, ddRr,比例为1/4×1/2=1/8,C正确。
考点:本题考查遗传定律运用,意在考查考生能运用所学知识与观点,通过比较、分析与综合等方法对某些生物学问题进行解释、推理,做出合理的判断或得出正确的结论能力。
二.非选择题
31.下图为孟德尔的豌豆杂交示意图,请据图分析。
(1)写出有关操作步骤的名称:①__________;②__________;③___________。
(2)豌豆红花(R)对白花(r)为显性,把标号④杂种种子作为亲本种下,F1表现型及比例为___________。
(3)孟德尔通过豌豆一对相对性状的杂交实验,揭示出了__________定律。
【答案】去雄 人工授粉 套袋 红花:白花=3:1 分离
【解析】分析题图:图示为人工授粉的过程,即去雄(在花蕾期去掉雄蕊)→套上纸袋→人工异花授粉(待花成熟时,采集另一株植株的花粉涂在去雄花的柱头上)→套上纸袋。因此图中①为去雄过程,②为人工授粉,③为套袋,④获得种子。
【详解】(1)根据以上分析已知,图中①为去雄过程,②为人工授粉,③为套袋。
(2)已知红花对白花是显性性状,则杂种种子的基因型为Rr,其自交后代的基因型及其比例为RR:Rr:rr=1:2:1,因此后代的表现型及其比例为红花:白花=3:1。
(3)孟德尔通过豌豆一对相对性状的杂交实验,揭示出的是基因的分离定律。
【点睛】解答本题的关键是掌握孟德尔遗传实验的相关知识,识记人工异花授粉过程,能准确判断图中各步骤的名称。
32.番茄的高茎对矮茎是显性,红果对黄果是显性。现有高茎黄果的纯合子(TTrr)和矮茎红果的纯合子(ttRR)杂交,按自由组合定律遗传。回答下列问题:
⑴F2中出现的重组型个体占总数的___________。
⑵F2中高茎红果番茄占总数的___________,矮茎红果番茄占总数的___________,高茎黄果中纯合子占___________。
⑶若F2共收到800个番茄,黄果番茄约有___________个。
【答案】5/8 9/16 3/16 1/3 200
【解析】试题分析:高茎黄果的纯合子(TTrr)和矮茎红果的纯合子(ttRR)杂交得到子一代为TtRr,子一代自交,后代表现型及比例为:T_R_(高茎红果):T_rr(高茎黄果):ttR_(矮茎红果):ttrr(矮茎黄果)=9:3:3:1.
(1)高茎黄果的纯合子(TTrr)和矮茎红果的纯合子(ttRR)杂交得到子一代为TtRr,子一代自交,后代表现型及比例为:T_R_(高茎红果):T_rr(高茎黄果):ttR_(矮茎红果):ttrr(矮茎黄果)=9:3:3:1,其中高茎红果和矮茎黄果是重组型,占9/16+1/16=5/8.
(2)F2表现型及比例为:T_R_(高茎红果):T_rr(高茎黄果):ttR_(矮茎红果):ttrr(矮茎黄果)=9:3:3:1,其中高茎红果番茄(T_R_)占总数的 9/16,矮茎红果番茄(ttR_)占总数的 3/16,高茎黄果(1/16TTrr、2/16Ttrr)中纯合子占1/3.
(3)若F2共收获800个番茄,其中黄果番茄(__rr)约有800×1/4=200个.
33. 鳟鱼的眼球颜色和体表颜色分别由两对等位基因A、a和B、b控制.现以红眼黄体鳟鱼和黑眼黑体鳟鱼为亲本,进行杂交实验,正交和反交结果相同.实验结果如图所示.请回答:
(1)在鳟鱼体表颜色性状中,显性性状是 .亲本中的红眼黄体鳟鱼的基因型是 .
(2)已知这两对等位基因的遗传符合自由自合定律,理论上F2还应该出现 性状的个体,但实际并未出现,推测其原因可能是基因型为 的个体本应该表现出该性状,却表现出黑眼黑体的性状.
(3)为验证(2)中的推测,用亲本中的红眼黄体个体分别与F2中黑眼黑体个体杂交,统计每一个杂交组合的后代性状及比例.只要其中有一个杂交组合的后代 ,则该推测成立.
【答案】(1)黄体(或黄色) aaBB(2)红眼黑体 aabb(3)全部为红眼黄体
【解析】试题分析:本题考查基因的自由组合定律,考查自由组合定律的应用,解答此类题目,应根据F2中三种表现型的比例判断两对性状是否符合自由组合定律,并进一步判断F1、亲代、F2的基因型。
(1)红眼黄体鳟鱼和黑眼黑体鳟鱼为亲本进行杂交,F1均为黑眼黄体,说明在鳟鱼体表颜色性状中,显性性状是黄体(或黄色)。根据F2中三种表现型的比例为9∶3∶4,可判断两对基因的遗传遵循自由组合定律,F1为双杂合子,亲本均为纯种,亲本中的红眼黄体鳟鱼的基因型是aaBB。
(2)理论上F2应该出现红眼黑体性状的个体,实际并未出现,原因可能是基因型为aabb的个体本应该表现出该性状,却表现出黑眼黑体的性状。
(3)F2中黑眼黑体个体的基因型包括AAbb、Aabb、aabb,验证(2)中的推测,可以用亲本中的红眼黄体个体aaBB分别与F2中黑眼黑体个体杂交,统计每一个杂交组合的后代性状及比例。aaBB 与aabb杂交的后代全部为红眼黄体。
34.某植物的花色有紫色、红色和白色三种类型,该性状是由两对独立遗传的等位基因(A、a和B、b)决定的,且只有在两种显性基因同时存在时才能开紫花。下表为该植物纯合亲本间杂交实验的结果,请分析回答:
组
亲本
F1
F2
1
白花×红花
紫花
紫花:红花:白花=9:3:4
2
紫花×红花
紫花
紫花:红花=3:1
3
紫花×白花
紫花
紫花:红花:白花=9:3:4
(1)若表中红花亲本的基因型为aaBB,则第1组实验中白花亲本的基因型为________,F2表现为白花的个体中,与白花亲本基因型相同的占___________;若第1组和第3组的白花亲本之间进行杂交,后代的表现型应为_________。
(2)请写出第2组实验的遗传图解________________________。
【答案】AAbb 1/4 全为白花
【解析】根据题干信息和表格内容分析,组1的子一代自交后代的紫花:红花:白花=9:3:4,说明子一代紫花基因型为AaBb,且已知红花亲本的基因型为aaBB,说明白花的基因型为A_bb或aabb,亲本白花的基因型为AAbb;组3中,子二代性状分离比为9:3:4,说明子一代紫花基因型为AaBb,则紫花亲本基因型为AABB,白花基因型为aabb。
【详解】(1)根据以上分析已知,若表中红花亲本的基因型为aaBB,则第1组亲本白花的基因型为AAbb,子一代基因型为AaBb,因此子二代白花基因型为1AAbb、2AaBB或1aabb,与亲本相同的基因型(AAbb)占1/4;第1组和第3组的白花亲本基因型分别是AAbb、aabb,它们之间相互杂交,后代基因型为Aabb,因此全部表现为白花。
(2)组2亲本基因型为AABB、aaBB,子一代基因型为AaBB,子二代基因型及其比例为AABB:AaBB:aaBB=1:2:1,表现型及其比例为紫花:红花=3:1,遗传图解如下:
【点睛】解答本题的关键是根据组1或组3的子二代的性状分离比确定子一代的基因型,进而结合题干信息确定白花的可能基因型和亲本的基因型。
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