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    2023届高考生物二轮复习多维度辨析自交和自由交配类问题作业含答案
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    2023届高考生物二轮复习多维度辨析自交和自由交配类问题作业含答案

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    这是一份2023届高考生物二轮复习多维度辨析自交和自由交配类问题作业含答案,共4页。试卷主要包含了选择题,非选择题等内容,欢迎下载使用。

    1.(2022·乌鲁木齐模拟)某自花传粉的二倍体植物具有n对独立遗传的等位基因,这n对基因控制n个不同性状(杂合子表现为显性性状),已知该植物的n对基因均杂合。下列对该植物自交、测交后代的分析,正确的选项有( )
    ①自交后代表现型种类与测交后代表现型种类的比为1∶1 ②自交后代基因型种类与测交后代基因型种类的比为1∶1 ③自交后代纯合子概率与测交后代纯合子概率的比为1∶1 ④自交后代杂合子概率与测交后代杂合子概率的比为1∶1
    A.一项 B.二项
    C.三项 D.四项
    解析:选C 自交后代表现型种类为2n,测交后代表现型种类也是的2n,二者之比为1∶1,①正确;自交后代基因型种类为3n,测交后代基因型种类为2n,二者之比不是1∶1,②错误;自交后代纯合子概率为(1/2)n,测交后代纯合子概率也是(1/2)n,二者之比为1∶1,③正确;自交后代杂合子概率为1-(1/2)n,测交后代杂合子概率为1-(1/2)n,二者之比为1∶1,④正确。共3项正确。
    2.利用组织培养技术培育转基因抗虫棉,若转基因植株的染色体上成功导入了2个抗虫基因,则理论上,该转基因植株自交的后代中,下列不可能出现的结果为( )
    A.全为抗虫
    B.抗虫∶不抗虫=1∶1
    C.抗虫∶不抗虫=3∶1
    D.抗虫∶不抗虫=15∶1
    解析:选B 转基因植株的染色体上成功导入了两个抗虫基因,两个抗虫基因可能导入同一条染色体上,也可能导入两条非同源染色体上,也可能导入一对同源染色体中。若两个抗虫基因导入一对同源染色体中,则该植株相当于抗虫基因的纯合子,自交后代全为抗虫,A正确;无论两个抗虫基因插入位置如何,该转基因植株自交后代不会出现抗虫∶不抗虫=1∶1,B错误;若两个抗虫基因导入同一条染色体上,则该植株相当于抗虫基因的杂合子,自交后代抗虫∶不抗虫=3∶1,C正确;若两个抗虫基因导入两条非同源染色体上,则该植株相当于抗虫基因的双杂合子,自交后代抗虫∶不抗虫=15∶1,D正确。
    3.(2022·海口模拟)已知果蝇的灰身(B)对黑身(b)是显性,控制这对相对性状的基因位于常染色体上。让某一种群内的灰身果蝇自由交配,发现F1中灰身与黑身的比例为24∶1。在F1中,除去黑身果蝇,然后让灰身果蝇自由交配,理论上F2中灰身与黑身的比例是( )
    A.15∶1 B.24∶1 C.35∶1 D.48∶1
    解析:选C 根据题干分析,果蝇的体色受常染色体上的一对等位基因B、b控制,遵循分离定律。某一种群内的灰身果蝇(B_)自由交配,F1中灰身与黑身的比例为24∶1,即黑身bb占1/25,说明b的基因频率为1/5,则B的基因频率为4/5,因此F1中灰身BB占4/5×4/5=16/25,则Bb占1-1/25-16/25=8/25,则除去黑身果蝇后F1中BB∶Bb=2∶1,产生的配子的种类及其比例为B∶b=5∶1,因此让该剩余的灰身果蝇自由交配,F2中黑身的比例为1/6×1/6=1/36,则理论上F2中灰身与黑身的比例是35∶1。
    4.(2022·沈阳模拟)已知基因A、a和基因B、b分别控制不同相对性状,两对基因均为完全显性,现以如图三种基因型的个体为亲本进行实验,下列相关叙述不正确的是( )
    A.甲产生配子的过程中会发生基因重组
    B.甲与丙杂交可用于验证基因的自由组合定律
    C.乙连续自交3代,子代表现型比为7∶1
    D.甲与乙杂交,子代个体中杂合子的比例为3/4
    解析:选C 甲产生配子的过程中非同源染色体上的非等位基因会随着非同源染色体的自由组合而发生基因重组,A正确;甲与丙中的两对基因位于两对同源染色体上,甲与丙杂交相当于测交,可用于验证基因的自由组合定律,B正确;乙只有一对等位基因,另一对基因为纯合的AA,自交三代Bb占1/2×1/2×1/2=1/8,bb占(1-1/8)÷2=7/16,因此B-占9/16,故子代表现型比为9∶7,C错误;甲(AaBb)与乙(AABb)杂交,子代个体中纯合子占1/2×1/2=1/4,因此杂合子的比例为3/4,D正确。
    5.(2022·枣庄二模)某自花传粉植物,有紫花和白花性状,受细胞核基因控制。选择某紫色植株自交,所得子代数量足够多,统计发现F1中开白花植株的比例为7/16,其余均开紫花(不考虑基因突变和互换)。下列相关分析错误的是( )
    A.若花色受两对等位基因控制,对亲本植株进行测交,则子代中白花植株的比例为3/4
    B.若花色受两对等位基因控制,F1的紫花植株进行自交,后代中有11/36的植株开白花
    C.若花色受一对等位基因控制,可能是杂合子植株产生的某种配子中有6/7不参与受精
    D.若花色受一对等位基因控制,F1的紫花植株进行自交,后代中有2/9的植株开白花
    解析:选D 若花色受两对等位基因控制,则用A、a和B、b表示相关基因,由花色题可知,某紫色植株自交,所得子代数量足够多,统计发现F1中开白花植株的比例为7/16,其余均开紫花,说明紫花的基因型为A_B_,其余都为白花,因此亲本基因型为AaBb,测交子代基因型为AaBb、Aabb、aaBb、aabb,表现型比例为紫花∶白花=3∶1,A正确;若花色受两对等位基因控制,不考虑基因突变和互换,F1的紫花植株的基因型及所占比例为1/9AABB、2/9AaBB、2/9AABb、4/9AaBb,自交以后2/9AaBB的后代aaBB开白花,比例为2/9×1/4=1/18,2/9AABb的自交后代AAbb开白花,比例为2/9×1/4=1/18,4/9AaBb进行自交,后代A_bb、aaB_、aabb开白花,比例为4/9×7/16=7/36,所以F1的紫花植株自交后代中有白花植株为1/18+1/18+7/36=11/36,B正确;若花色受一对等位基因控制,则可能是某一种配子不参与受精,假设基因型为A的雄配子有6/7不参与受精,则雄配子中A∶a=1∶7,雌配子A∶a=1∶1,产生的后代符合开白花植株的比例为7/16,则F1为AA∶Aa∶aa=1∶8∶7,F1的紫花植株进行自交,则只有Aa个体自交后代会出现白花植株,其比例为8/9×7/16=7/18,C正确,D错误。
    二、非选择题
    6.(2022·浙江1月选考,节选)果蝇的正常眼和星眼受等位基因A、a控制,正常翅和小翅受等位基因B、b控制,其中1 对基因位于常染色体上。为进一步研究遗传机制,以纯合个体为材料进行了杂交实验,各组合重复多次,结果如下表。
    回答下列问题:
    (1)综合考虑A、a 和B、b两对基因,它们的遗传符合孟德尔遗传定律中的____________。组合甲中母本的基因型为____________。果蝇的发育过程包括受精卵、幼虫、蛹和成虫四个阶段。杂交实验中,为避免影响实验结果的统计,在子代处于蛹期时将亲本____________。
    (2)若组合乙 F1的雌雄个体随机交配获得F2,则F2中星眼小翅雌果蝇占____________。果蝇的性染色体数目异常可影响性别,如XYY或XO为雄性,XXY为雌性。若发现组合甲F1中有1只非整倍体星眼小翅雄果蝇,原因是母本产生了不含____________的配子。
    (3)若有一个由星眼正常翅雌、雄果蝇和正常眼小翅雌、雄果蝇组成的群体,群体中个体均为纯合子。该群体中的雌雄果蝇为亲本,随机交配产生 F1,F1中正常眼小翅雌果蝇占21/200、星眼小翅雄果蝇占49/200,则可推知亲本雄果蝇中星眼正常翅占____________。
    解析:(1)通过对三组杂交实验后代的表现型及与性别的关系分析,可知控制眼形的基因A/a位于常染色体上,星眼为显性性状;控制翅形的基因B/b位于X染色体上,正常翅为显性性状,所以两对基因的遗传符合自由组合定律。三个组合的P、F1的基因型见下表:
    所以组合甲中的母本基因型为AAXBXB;眼形、翅形性状的出现是在成虫阶段,为精准统计,应在蛹期时将亲本移除,避免干扰。(2)组合乙F1的雌雄个体(AaXBXb、AaXbY)随机交配获得的F2中星眼小翅雌果蝇(A_XbXb)比例为3/4×1/2×1/2=3/16。由题意可知组合甲F1中的非整倍体星眼小翅雄果蝇的基因型为AaXbO,为母本减数分裂异常所致,即母本产生了不含X染色体的雌配子与含Xb染色体的雄配子受精发育而来。(3)假设群体中雌性个体AAXBXB∶aaXbXb=M∶N;雄性个体AAXBY∶aaXbY=P∶Q,进行随机交配,产生后代的过程见下表:
    所以P∶Q=7∶3,亲本雄果蝇中星眼正常翅占7/10。
    答案:(1)自由组合定律 AAXBXB 移除
    (2)3/16 X染色体 (3)7/10
    杂交组合
    P
    F1





    AAXBXB
    aaXbY
    AaXBXb
    AaXBY

    aaXbXb
    AAXBY
    AaXBXb
    AaXbY

    aaXbXb
    aaXBY
    aaXBXb
    aaXbY
    配子
    M(AXB)
    N(aXb)
    P/2(AXB)
    Q/2(aXb)
    Q/2×N=21/200
    P/2(AY)
    P/2×N=49/200
    Q/2(aY)
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