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高中生物新教材同步必修第二册课件+讲义 第1章 章末检测试卷(一)
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最新人教版高中生物(必修二)同步课件章末检测试卷(一)(满分:100分)一、选择题(本题包括20小题,每小题2.5分,共50分)1.下列关于孟德尔成功揭示出两大遗传定律的原因的叙述,正确的是A.选用异花传粉的豌豆作为实验材料,豌豆各品种之间有稳定的、易于 区分的性状B.在分析生物性状时,首先针对两对相对性状的遗传情况进行研究C.主要运用定性分析的方法对大量实验数据进行处理,并从中找出了规律D.在数据分析的基础上提出假说,并设计新实验来验证假说12345678910111213141516171819202122√2324豌豆是严格的自花传粉、闭花受粉植物,A错误;在分析生物性状时,首先针对一对相对性状的遗传情况进行研究,B错误;主要运用定量分析的方法,即运用统计学的原理与方法对实验数据进行处理,并找到其中的规律,C错误;在数据分析的基础上提出假说,并设计新实验来验证假说,如测交实验,D正确。1234567891011121314151617181920212223242.豌豆的高茎对矮茎为完全显性。如图表示杂交实验操作,其中甲为纯合矮茎,乙为纯合高茎。下列叙述错误的是A.操作①表示人工传粉,需要在花粉成熟 时进行B.操作②表示人工去雄,与操作①不能同 时进行C.亲本甲、乙均会结出发育为高茎的豌豆种子D.操作①②是植物杂交实验的必需步骤12345678910111213141516171819202122√自然界中有些植物是雌雄异株,则不需要对母本去雄,D错误。23243.一对相对性状纯合亲本的杂交实验如图所示,则下列说法正确的是P 紫花 × 白花 ↓ F1 紫花 ↓⊗ F2 紫花 白花 3 ∶ 1A.孟德尔在豌豆开花时进行去雄和授粉,实现亲本杂交B.F1自交后代中同时出现紫花、白花的现象称为性状分离C.该图中紫花、白花的显隐性只能由P和F1确定,不能由F1和F2确定12345678910111213141516171819202122√2324豌豆为自花传粉、闭花受粉植物,所以应在花未成熟时去雄,A错误;根据F2中出现的性状分离现象也可确定这对相对性状的显隐性,C错误;12345678910111213141516171819202122P 紫花 × 白花 ↓F1 紫花 ↓⊗F2 紫花 白花 3 ∶ 123244.下列有关一对相对性状遗传的叙述,正确的是A.在一个种群中,若仅考虑一对等位基因,可有4种不同的交配类型B.最能说明基因分离定律实质的是F2的表型比例为3∶1C.若要鉴别和保留抗锈病(显性)小麦,最简便易行的方法是自交D.通过测交可以推测被测个体产生配子的数量12345678910111213141516171819202122√23241234567891011121314151617181920在一个种群中,若仅考虑一对等位基因,可有6种不同的交配类型,3种同种基因型的组合,3种不同基因型的组合,A错误;最能说明基因分离定律实质的是F1产生的配子比例为1∶1,B错误;若要鉴别和保留抗锈病(显性)小麦,最简便易行的方法是自交,观察后代是否会出现性状分离,C正确;通过测交可以推测被测个体产生配子的种类和比例,不能推测具体数量,D错误。212223245.(2020·浙江7月选考,18)若某哺乳动物毛发颜色由基因De(褐色)、Df(灰色)、d(白色)控制,其中De和Df分别对d完全显性。毛发形状由基因H(卷毛)、h(直毛)控制。控制两种性状的等位基因均独立遗传。基因型为DedHh和DfdHh的雌雄个体交配。下列说法正确的是A.若De对Df共显性、H对h完全显性,则F1有6种表型B.若De对Df共显性、H对h不完全显性,则F1有12种表型C.若De对Df不完全显性、H对h完全显性,则F1有9种表型D.若De对Df完全显性、H对h不完全显性,则F1有8种表型12345678910111213141516171819202122√232412345678910111213141516171819202122亲本基因型为DedHh和DfdHh时,分析控制毛发颜色的基因型,子代为DeDf、Ded、Dfd和dd 4种基因型;分析控制毛发形状的基因型,子代为HH、Hh和hh 3种基因型。若De对Df共显性,则DeDf、Ded、Dfd和dd这4种基因型有4种表型;若H对h完全显性,则HH、Hh和hh这3种基因型有2种表型,故F1共有8种表型,A错误;若De对Df共显性,则DeDf、Ded、Dfd和dd这4种基因型有4种表型;若H对h不完全显性,则HH、Hh和hh这3种基因型有3种表型,故F1共有12种表型,B正确;232412345678910111213141516171819202122若De对Df不完全显性,则DeDf、Ded、Dfd和dd这4种基因型有4种表型;若H对h完全显性,则HH、Hh和hh这3种基因型有2种表型,故F1共有8种表型,C错误;若De对Df完全显性,则DeDf、Ded、Dfd和dd这4种基因型有3种表型;若H对h不完全显性,则HH、Hh和hh这3种基因型有3种表型,故F1共有9种表型,D错误。23246.孟德尔利用豌豆的一对相对性状的杂交实验得出了基因的分离定律,下列关于孟德尔的遗传学实验的相关叙述,错误的是A.豌豆为自花传粉、闭花受粉的植物,自然条件下,一般都是纯种B.杂交实验过程运用了正反交实验,即高茎(♀)×矮茎(♂)和矮茎(♀)× 高茎(♂)C.配子生活力、配子随机结合及个体存活率等条件会影响到子代的性状 分离比D.实验中运用了假说—演绎法,“演绎”过程指的是测交实验√1234567891011121314151617181920212223241234567891011121314151617181920实验中运用了假说—演绎法,“演绎”过程指的是依据对分离现象的解释对测交过程的演绎推理,D错误。212223247.有位同学用小球做“性状分离比的模拟实验”。该同学每次分别从Ⅰ、Ⅱ小桶中随机抓取一个小球并记录字母组合,将抓取的小球分别放回原来小桶后再多次重复。分析下列叙述,正确的是12345678910111213141516171819202122A.该同学的实验模拟的是遗传因子的分离和配子随机结合的过程B.Ⅰ中D和d小球可以不一样多C.Ⅰ和Ⅱ中的小球必须一样多D.重复10次实验后,统计的Dd组合的概率约 为50%√23248.将纯种的高茎豌豆和矮茎豌豆间行种植,另将纯种的高茎和矮茎小麦间行种植。在自然状态下,从隐性性状(矮茎)植株上获得的F1的性状是A.豌豆和小麦均有高茎和矮茎个体B.豌豆均为矮茎个体,小麦有高茎和矮茎个体C.豌豆和小麦的性状分离比均是3∶1D.小麦均为矮茎个体,豌豆有高茎和矮茎个体12345678910111213141516171819202122√23241234567891011121314151617181920豌豆属于自花传粉、闭花受粉植物,虽然将纯种的高茎豌豆和矮茎豌豆间行种植,但它们之间在自然状态下不能杂交,只能自交产生子代,故从矮茎豌豆植株上获得的F1的性状为矮茎。小麦不是严格的自花受粉植物,在自然状态下,既可进行自交,也可进行杂交,因此从矮茎小麦植株上获得的F1的性状可能是高茎也可能是矮茎。212223249.某植物的高茎(B)对矮茎(b)为显性,花粉粒长形(D)对花粉粒圆形(d)为显性,花粉粒非糯性(E)对花粉粒糯性(e)为显性,非糯性花粉遇碘变蓝黑色,糯性花粉遇碘变橙红色。现有品种甲(BBDDee)、乙(bbDDEE)、丙(BBddEE)和丁(bbddee),利用花粉鉴定法(检测F1花粉性状)验证自由组合定律,可选用的亲本组合有A.乙×丁和甲×丙 B.甲×丁和甲×丙C.丙×丁和甲×丙 D.乙×丙和甲×丙12345678910111213141516171819202122√23241234567891011121314151617181920利用花粉鉴定法验证自由组合定律,选择的亲本应涉及花粉粒形状和花粉粒是否为糯性两对相对性状,可选用的亲本组合为乙×丁和甲×丙,故A符合题意。2122232410.已知某一动物种群中仅有Aabb和AAbb两种类型的个体(aa的个体在胚胎期致死),两对性状遵循基因自由组合定律,Aabb∶AAbb=1∶1,且该种群中雌雄个体比例为1∶1,个体间可以自由交配,则该种群自由交配产生的成活子代中纯合个体所占比例是A.5/8 B.3/5 C.1/4 D.3/412345678910111213141516171819202122√232412345678910111213141516171819202122亲本是Aabb和AAbb,只要考虑A与a这一对相对性状个体间的自由交配(因为两个亲本都是bb)。无论雌性或雄性,都有Aa和AA两种类型,Aa∶AA=1∶1,亲本产生的配子中A占3/4,a占1/4。后代AA的概率为3/4×3/4=9/16,aa的概率为1/4×1/4=1/16,Aa的概率2×3/4×1/4=6/16,但因为aa的个体在胚胎期致死,成活的子代中纯合个体即AA所占比例是9/15,即3/5,B正确。232411.牵牛花自交的子一代表型及比例是高茎红花∶高茎白花∶矮茎红花∶矮茎白花=7∶3∶1∶1,高茎和矮茎分别由基因A、a控制,红花和白花分别由基因B、b控制。下列叙述正确的是A.两对等位基因的遗传不遵循自由组合定律B.亲本产生的基因型为aB的雌雄配子均不育C.F1高茎红花中基因型为AaBb的植株占4/7D.F1中高茎红花与矮茎白花测交后代可能无矮茎红花12345678910111213141516171819202122√232412.已知某植物的花长受四对等位基因控制且独立遗传,作用相等且具叠加性。最长花长为40 mm的该植株与最短花长为16 mm的该植株互相受粉,子代花长均为28 mm。花长为28 mm的植株自交,后代出现性状分离,其中花长为16 mm的个体所占比例是A.1/256 B.81/256C.1/16 D.3/812345678910111213141516171819202122√23241234567891011121314151617181920由题干分析可知,子一代花长为28 mm的植株的四对基因都是杂合的,该植株自交花长为16 mm的个体为隐性纯合子,占子二代个体总数的比例为1/4×1/4×1/4×1/4=1/256。2122232413.用某种高等植物的纯合红花植株与纯合白花植株进行杂交,F1全部表现为红花。若F1自交,得到的F2植株中,红花为272株,白花为212株;若用纯合白花植株的花粉给F1红花植株授粉,得到的子代植株中,红花为101株,白花为302株。根据上述杂交实验结果推断,下列叙述正确的是A.F2中白花植株都是纯合子B.F2中红花植株的基因型有2种C.该植株的红花与白花由一对等位基因控制D.F2中白花植株的基因型种类比红花植株的多12345678910111213141516171819202122√23241234567891011121314151617181920用纯合白花植株的花粉给F1红花植株授粉,得到的子代植株中,红花为101株,白花为302株,即红花∶白花=1∶3,符合两对等位基因自由组合的杂合子测交子代比例1∶1∶1∶1的变式,由此可推知该相对性状由两对等位基因控制(设为A、a和B、b),C错误;F1的基因型为AaBb,F1自交得到的F2中白花植株的基因型有A_bb、aaB_和aabb,A错误;F2中红花植株(A_B_)的基因型有4种,B错误;F2中白花植株的基因型有5种,红花植株的基因型有4种,D正确。2122232414.已知水稻的抗旱性(A)和多颗粒(B)为显性,各由一对等位基因控制且独立遗传。现有抗旱、多颗粒植株若干,对其进行测交,子代的性状分离比为抗旱多颗粒∶抗旱少颗粒∶敏旱多颗粒∶敏旱少颗粒=2∶2∶1∶1,若这些亲代植株相互受粉,后代性状分离比为A.24∶8∶3∶1 B.9∶3∶3∶1C.15∶5∶3∶1 D.25∶15∶15∶912345678910111213141516171819202122√23241234567891011121314151617181920由题意可知水稻的抗旱性和多颗粒的遗传遵循自由组合定律,因此,对测交结果中每一对相对性状可进行单独分析,抗旱∶敏旱=2∶1,多颗粒∶少颗粒=1∶1,则提供的亲本抗旱、多颗粒植株产生的配子中A∶a=2∶1,B∶b=1∶1,让这些植株相互受粉,敏旱(aa)占1/3×1/3=1/9,则抗旱占8/9,少颗粒(bb)占1/2×1/2=1/4,则多颗粒占3/4,根据自由组合定律,后代性状分离比为(8/9×3/4)∶(8/9×1/4)∶(1/9×3/4)∶(1/9×1/4)=24∶8∶3∶1,A正确。2122232415.有一种观赏植物,纯合的蓝色品种与纯合的红色品种杂交,F1为蓝色,F1自交得F2,表型如图所示。若将F2中的红色植株花粉授给蓝色植株,则后代表型及比例为A.蓝色∶紫色∶红色=4∶4∶1B.蓝色∶紫色∶红色=1∶2∶1C.蓝色∶紫色∶红色=2∶2∶1D.蓝色∶紫色∶红色=9∶6∶112345678910111213141516171819202122√2324根据题意和图示分析可知,推断相关性状由两对独立遗传的等位基因(设为A、a,B、b)控制,其中双显性个体(9)表现为蓝色(A_B_),而单显性个体(3+3)均表现为紫色(A_bb或aaB_),双隐性个体(1)表现为红色(aabb)。将F2中的红色植株(aabb)花粉授给蓝色植株(1AABB+2AaBB+2AABb+4AaBb),由于蓝色植株产生的配子为AB∶Ab∶aB∶ab=4∶2∶2∶1,而红色植株(aabb)产生的配子只有ab,所以后代表型及比例为蓝色(AaBb)∶紫色(Aabb、aaBb)∶红色(aabb)=4∶4∶1。12345678910111213141516171819202122232416.控制猫尾长短的基因遵循分离定律,某杂交实验过程如图所示。下列有关叙述错误的是12345678910111213141516171819202122A.甲中,亲本长尾猫的基因型与F1中长尾猫的不同B.甲杂交过程属于测交过程C.可用测交法判断F2中长尾猫是否是纯合子D.F2中长尾猫相互交配,其后代中短尾猫所占的比例为1/9√23241234567891011121314151617181920乙中F1长尾猫之间相互交配,F2中有长尾猫和短尾猫(发生性状分离),说明F1长尾猫为杂合子,杂合子表现为显性性状,即猫的长尾对短尾为显性,甲中亲本长尾猫与短尾猫杂交,F1中有长尾猫和短尾猫,说明亲本长尾猫为杂合子,其基因型与F1中长尾猫的相同,A错误;甲中,亲本长尾猫为杂合子,亲本短尾猫为隐性纯合子,所以甲杂交过程属于测交过程,B正确;212223241234567891011121314151617181920测交后代的表型及其比例与待测个体产生的配子的种类及其比例相同,因此可用测交法判断F2中长尾猫是否是纯合子,C正确;综上分析可推知:F2长尾猫中的纯合子占1/3,杂合子占2/3,F2中长尾猫相互交配,其后代中短尾猫所占的比例为2/3×2/3×1/4=1/9,D正确。2122232417.某种蛇体色的遗传如图所示,基因B、b和T、t遵循自由组合定律,当两种色素都没有时表现为白色。选纯合的黑蛇与纯合的橘红蛇作为亲本进行杂交,下列有关叙述正确的是A.亲本黑蛇和橘红蛇的基因型分别为 BBTT、bbttB.F1的基因型全部为BbTt,表型均为 花纹蛇C.让F1相互交配,后代花纹蛇中纯合 子所占的比例为1/16D.让F1与杂合的橘红蛇交配,其后代出现白蛇的概率为1/912345678910111213141516171819202122√23241234567891011121314151617181920让F1花纹蛇(BbTt)相互交配,后代表型及比例为花纹蛇(B_T_)∶黑蛇(B_tt)∶橘红蛇(bbT_)∶白蛇(bbtt)=9∶3∶3∶1,花纹蛇(B_T_)中纯合子(BBTT)所占的比例为1/9,C错误;让F1花纹蛇(BbTt)与杂合的橘红蛇(bbTt)交配,其后代出现白蛇(bbtt)的概率为1/2×1/4=1/8,D错误。2122黑蛇的基因型为B_tt,橘红蛇的基因型为bbT_,由于亲本均为纯合子,则亲本黑蛇和橘红蛇的基因型分别为BBtt、bbTT,A错误;亲本黑蛇(BBtt)与橘红蛇(bbTT)杂交后代基因型均为BbTt,表型为花纹蛇,B正确;232418.已知豌豆种子的黄色(Y)对绿色(y)、高秆(D)对矮秆(d)是显性,这两对相对性状独立遗传。用双亲性状分别为黄色高秆和绿色矮秆的豌豆植株杂交,得F1,选取F1中数量相等的两种植株分别进行测交,产生的后代数量相同,所有测交后代性状表现及比例为黄色高秆∶绿色高秆∶黄色矮秆∶绿色矮秆=1∶3∶1∶3。下列叙述不正确的是A.双亲的基因型可能是YyDd和yyddB.上述F1用于测交的个体基因型为YyDd和yyDdC.上述F1用于测交的个体自交,所有后代表型及比例为9∶15∶3∶5D.若F1的所有个体自交,产生的后代中杂合子有4种12345678910111213141516171819202122√23241234567891011121314151617181920根据测交后代表型及比例为黄色高秆∶绿色高秆∶黄色矮秆∶绿色矮秆=1∶3∶1∶3,再结合测交特点可知,该比例可分为黄色高秆∶绿色高秆∶黄色矮秆∶绿色矮秆=1∶1∶1∶1和绿色高秆∶绿色矮秆=2∶2,据此可推测进行测交的F1的基因型为YyDd和yyDd,且二者的比例为1∶1,再结合双亲性状为黄色高秆和绿色矮秆,推测双亲的基因型可能是YyDd和yydd,A、B正确;212223241234567891011121314151617181920上述F1(YyDd和yyDd)自交,其中前者自交产生的后代表型及比例为黄色高秆∶绿色高秆∶黄色矮秆∶绿色矮秆=9∶3∶3∶1,后者自交产生的后代表型及比例为绿色高秆∶绿色矮秆=12∶4,因此F1用于测交的个体自交产生的所有后代表型及比例为黄色高秆∶绿色高秆∶黄色矮秆∶绿色矮秆=9∶15∶3∶5,C正确;若F1的所有个体自交,产生的后代的基因型共9种,其中杂合子有5种,D错误。212223241234567891011121314151617181920212219.某种野兔的脂肪有黄脂、褐脂、白脂和无脂四种表型,由两对等位基因决定(分别用A、a,B、b表示)。将一只白脂雄兔和多只黄脂雌兔杂交,取F1中的多只褐脂兔雌雄个体相互交配,F2有4种表型:褐脂兔162只,白脂兔81只,黄脂兔80只,无脂兔41只。根据上述信息,下列表述不正确的是A.亲本白脂兔和黄脂兔的基因型是aaBb(或Aabb)和Aabb(或aaBb)B.根据上述F2的表型及比例,说明两种基因的遗传不遵循自由组合定律C.F2中一只黄脂雌兔和白脂雄兔,正常情况下都能产生两种比例相等的 配子√232412345678910111213141516171819202122232420.在一个经长期随机交配形成的自然鼠群中,黄色(A)对灰色(a1)、黑色(a2)为完全显性,灰色(a1)对黑色(a2)为完全显性,且存在A纯合胚胎致死现象。下列关于杂交及其结果的叙述,错误的是A.一对杂合黄色鼠杂交,后代的分离比接近2∶1B.该群体中黄色鼠有2种基因型C.黄色鼠与黑色鼠杂交,后代中黑色鼠的比例一定为1/2D.Aa2鼠与a1a2鼠杂交,后代中黑色雌鼠的比例为1/812345678910111213141516171819202122√232412345678910111213141516171819202122一对杂合黄色鼠杂交,根据分离定律,后代应出现两种表型,且正常情况下分离比为3∶1,由于存在A纯合胚胎致死现象,后代的分离比接近2∶1,A正确;该群体中黄色鼠有2种基因型,分别为Aa1和Aa2,B正确;黄色鼠Aa1与黑色鼠a2a2杂交,后代没有黑色鼠,C错误;Aa2鼠与a1a2鼠杂交,后代中黑色雌鼠的比例为1/4×1/2=1/8,D正确。2324二、非选择题(本题包括4小题,共50分)21.(14分)人们曾经认为两个亲本杂交后,双亲的遗传物质会在子代体内发生混合,二者一旦混合便永远分不开,使子代表现出介于双亲之间的性状,这种观点被称作融合遗传。与融合遗传相对立的观点是颗粒遗传理论。孟德尔是第一个用豌豆杂交实验来证明遗传的颗粒性的遗传学家。请回答下列问题:(1)孟德尔提出生物的性状是由________决定的,它们就像一个个独立的颗粒,既不会相互融合,也不会在传递中消失。用豌豆做遗传实验容易取得成功的原因是什么?________________________________________________________________________________________________________(至少答两条)。12345678910111213141516171819202122遗传因子豌豆是自花传粉、闭花受粉的植物;在自然状态下一般都是纯种,具有易于区分的相对性状;花大,容易操作2324(2)金鱼草是一种可自花受粉的花卉。当开红花(R)的纯种金鱼草与开白花(r)的纯种金鱼草进行杂交时,F1植株都开粉红花,正好是双亲的中间型。你认为这是否违背了孟德尔颗粒遗传理论?________。请设计一个简便的实验,证明你的观点(写出实验思路和预期实验结果)。________________________________________________________________________________________________________。12345678910111213141516171819202122不违背实验思路:F1自交,观察并统计后代的表型及比例。预期结果:F2中出现三种表型,红花∶粉红花∶白花=1∶2∶12324(3)金鱼草的花有辐射对称型和两侧对称型,这一对相对性状受等位基因A/a控制,A/a与R/r独立遗传。将纯合的辐射对称型红花与两侧对称型白花杂交,F1全为两侧对称型粉红花。F1自交,F2中会出现_____种表型,其中不同于亲本的是_____________________________________________________________________,它们之间的数量比为______________,与亲本表型相同的个体中纯合子占的比例是____。123456789101112131415161718192021226两侧对称型红花、辐射对称型白花、两侧对称型粉红花、辐射对称型粉红花3∶1∶6∶2232412345678910111213141516171819202122232422.(12分)已知某植物两对等位基因A和a、B和b,且两对基因独立遗传,现用两纯合亲本(AABB、aabb)进行杂交,产生的F1再自交产生F2,请分析回答下列问题:(1)若单独观察分析一对相对性状的遗传特点,F1只出现显性性状,F1自交的后代中出现显性和隐性两种性状,这种现象遗传学上叫作________。(2)同时观察分析两对性状的遗传特点,遵循自由组合定律。若两对等位基因分别控制两对相对性状,则F2的双显性个体中杂合子占____,若选取F2中的两个杂合子杂交,其子代只有一种表型,则这两个杂合子的基因型组合是_____________。12345678910111213141516171819202122性状分离8/9AABb×AaBB232412345678910111213141516171819202122由于两对等位基因A和a,B和b独立遗传,同时观察分析两对性状的遗传特点,遵循自由组合定律。若两对等位基因分别控制两对相对性状,则F2的双显性个体占9/16,其中纯合子占1/9,杂合子占8/9;若选取F2中的两个杂合子杂交,其子代只有一种表型,则这两个杂合子的基因型组合是AABb×AaBB。2324(3)若两对等位基因控制一对相对性状,且只要存在一个显性基因,个体便表现为显性,则F2中显性性状与隐性性状的比例为_______。若只有A、B同时存在时,个体才表现出显性,则F1与双隐性个体杂交,子代中隐性个体占_____。1234567891011121314151617181920212215∶13/4232412345678910111213141516171819202122若两对等位基因控制一对相对性状,且只要存在一个显性基因,个体便表现为显性,说明只有双隐性个体才表现为隐性。因此,F2中显性性状与隐性性状的比例为(A_B_、A_bb、aaB_)∶aabb=15∶1。若只有A、B同时存在时,个体才表现为显性,则F1(AaBb)与双隐性个体(aabb)杂交,子代基因型有AaBb、Aabb、aaBb、aabb,所以隐性个体所占比例为3/4。2324(4)若两对等位基因共同控制着植株的高度,且以累加效应决定植株的高度,每个显性基因的遗传效应相同。纯合子AABB高50 cm,aabb高30 cm,它们之间杂交得到F1后,再自交得到F2,如果忽略环境因素的影响,则F2中表现为40 cm高度的个体的基因型有____________________。12345678910111213141516171819202122AAbb、aaBB、AaBb232412345678910111213141516171819202122基因型为AABB和aabb的两株植物杂交,F1的基因型为AaBb,又由于基因以累加效应决定植株的高度,且每个显性基因的遗传效应是相同的,纯合子AABB高50 cm,aabb高30 cm,即植株的高度与显性基因的个数呈正相关,每增加一个显性基因,植株增高(50-30)÷4=5(cm)。如果忽略环境因素的影响,则F2中表现为40 cm高度的个体含有两个显性基因,基因型为AAbb、aaBB、AaBb。23241234567891011121314151617181920212223.(11分)某种鸟类体色(相关基因用A、a表示)、条纹的有无(相关基因用B、b表示)是两对独立遗传的相对性状,下表是三组相关杂交实验情况。请分析回答下列问题:232412345678910111213141516171819202122232412345678910111213141516171819202122(1)根据___________组杂交实验结果,可判断这两对性状中的显性性状分别是____________。第1组和第3无纹、绿色根据第1组:双亲性状均为无纹,后代中无纹∶有纹=3∶1,出现性状分离,判断无纹为显性性状,再根据第3组:双亲性状均为绿色,后代中绿色∶黄色=2∶1,出现性状分离,判断绿色为显性性状。232412345678910111213141516171819202122(2)第3组杂交实验后代比例为2∶1,请推测其原因最可能是________________。根据这种判断,若第2组后代中绿色无纹个体自由交配,F2的表型及其比例应为________________________________________________。致死绿色无纹∶黄色无纹∶绿色有纹∶黄色有纹=6∶3∶2∶1第3组:理论上,绿色(Aa)×绿色(Aa)→AA∶Aa∶aa=1∶2∶1,即绿色∶黄色=3∶1,而实际杂交后代比例为2∶1,则最可能的原因是A基因纯合致死。第2组:黄色无纹(aaBb)×绿色有纹(Aabb)→AaBb、aaBb、Aabb、aabb,其中绿色无纹(AaBb)个体自由交配,F2的表型及其比例应为绿色无纹∶黄色无纹∶绿色有纹∶黄色有纹=6∶3∶2∶1。A基因纯合232424.(13分)杜洛克猪毛色受独立遗传的两对等位基因控制,毛色有红毛、棕毛和白毛三种,对应的基因型如表所示。请回答下列问题:12345678910111213141516171819202122(1)棕毛猪的基因型有____种。(2)已知两头纯合的棕毛猪杂交得到的F1均表现为红毛,F1雌雄交配产生F2。①该杂交实验的亲本基因型为_______________。4AAbb和aaBB232412345678910111213141516171819202122亲本都为纯合棕毛猪,F1均表现为红毛,则F1的基因型为AaBb,亲本基因型为AAbb和aaBB。2324②F1测交,后代表型及对应比例为___________________________。12345678910111213141516171819202122红毛∶棕毛∶白毛=1∶2∶12324据题干信息可知,控制猪毛色的两对等位基因独立遗传,则两对基因在遗传时遵循自由组合定律。F1(AaBb)与aabb进行测交,后代的基因型及比例为AaBb∶Aabb∶aaBb∶aabb=1∶1∶1∶1,表型及比例为红毛∶棕毛∶白毛=1∶2∶1。③F2中纯合个体相互交配,能产生棕毛子代的基因型组合有____种(不考虑正反交)。1234567891011121314151617181920212242324F1雌雄交配产生F2,F2的基因型有A_B_、A_bb、aaB_、aabb,其中纯合个体的基因型有AABB、AAbb、aaBB、aabb,其中AAbb×aabb、aaBB×aabb、AAbb×AAbb、aaBB×aaBB,共4种组合能产生棕毛子代。④F2的棕毛个体中纯合子的比例为_____。F2中棕毛个体相互交配,子代白毛个体的比例为____。123456789101112131415161718192021221/31/923241234567891011121314151617181920F2中棕毛个体的基因型为A_bb、aaB_,所占比例为6/16,纯合棕毛个体所占比例为2/16,则F2的棕毛个体中纯合子的比例为1/3。F2棕毛个体各基因型及比例为AAbb∶Aabb∶aaBB∶aaBb=1∶2∶1∶2。棕毛个体相互交配,能产生白毛个体(aabb)的杂交组合为2/6Aabb×2/6Aabb、2/6aaBb×2/6aaBb、2/6Aabb×2/6aaBb,则白毛个体(aabb)的概率为1/3×1/3×1/4+1/3×1/3×1/4+1/3×1/3×1/2×1/2×2=1/9。21222324(3)若另有一对基因I/i与A/a、B/b在遗传时也遵循自由组合定律,I基因对A和B基因的表达都有抑制作用,i基因不抑制,如I_A_B_表现为白毛。基因型为IiAaBb的个体雌雄交配,子代中红毛个体的比例为______,白毛个体的比例为______。123456789101112131415161718192021229/6449/6423241234567891011121314151617181920I/i与A/a、B/b在遗传时也遵循自由组合定律。基因型为IiAaBb的雌雄个体交配,后代红毛个体的基因型应为iiA_B_,其所占比例为1/4×9/16=9/64,后代白毛个体的基因型为I_ _ _ _ _、iiaabb,其所占比例为3/4+1/4×1/16=49/64。21222324本课结束更多精彩内容请登录:www.xinjiaoyu.com
最新人教版高中生物(必修二)同步课件章末检测试卷(一)(满分:100分)一、选择题(本题包括20小题,每小题2.5分,共50分)1.下列关于孟德尔成功揭示出两大遗传定律的原因的叙述,正确的是A.选用异花传粉的豌豆作为实验材料,豌豆各品种之间有稳定的、易于 区分的性状B.在分析生物性状时,首先针对两对相对性状的遗传情况进行研究C.主要运用定性分析的方法对大量实验数据进行处理,并从中找出了规律D.在数据分析的基础上提出假说,并设计新实验来验证假说12345678910111213141516171819202122√2324豌豆是严格的自花传粉、闭花受粉植物,A错误;在分析生物性状时,首先针对一对相对性状的遗传情况进行研究,B错误;主要运用定量分析的方法,即运用统计学的原理与方法对实验数据进行处理,并找到其中的规律,C错误;在数据分析的基础上提出假说,并设计新实验来验证假说,如测交实验,D正确。1234567891011121314151617181920212223242.豌豆的高茎对矮茎为完全显性。如图表示杂交实验操作,其中甲为纯合矮茎,乙为纯合高茎。下列叙述错误的是A.操作①表示人工传粉,需要在花粉成熟 时进行B.操作②表示人工去雄,与操作①不能同 时进行C.亲本甲、乙均会结出发育为高茎的豌豆种子D.操作①②是植物杂交实验的必需步骤12345678910111213141516171819202122√自然界中有些植物是雌雄异株,则不需要对母本去雄,D错误。23243.一对相对性状纯合亲本的杂交实验如图所示,则下列说法正确的是P 紫花 × 白花 ↓ F1 紫花 ↓⊗ F2 紫花 白花 3 ∶ 1A.孟德尔在豌豆开花时进行去雄和授粉,实现亲本杂交B.F1自交后代中同时出现紫花、白花的现象称为性状分离C.该图中紫花、白花的显隐性只能由P和F1确定,不能由F1和F2确定12345678910111213141516171819202122√2324豌豆为自花传粉、闭花受粉植物,所以应在花未成熟时去雄,A错误;根据F2中出现的性状分离现象也可确定这对相对性状的显隐性,C错误;12345678910111213141516171819202122P 紫花 × 白花 ↓F1 紫花 ↓⊗F2 紫花 白花 3 ∶ 123244.下列有关一对相对性状遗传的叙述,正确的是A.在一个种群中,若仅考虑一对等位基因,可有4种不同的交配类型B.最能说明基因分离定律实质的是F2的表型比例为3∶1C.若要鉴别和保留抗锈病(显性)小麦,最简便易行的方法是自交D.通过测交可以推测被测个体产生配子的数量12345678910111213141516171819202122√23241234567891011121314151617181920在一个种群中,若仅考虑一对等位基因,可有6种不同的交配类型,3种同种基因型的组合,3种不同基因型的组合,A错误;最能说明基因分离定律实质的是F1产生的配子比例为1∶1,B错误;若要鉴别和保留抗锈病(显性)小麦,最简便易行的方法是自交,观察后代是否会出现性状分离,C正确;通过测交可以推测被测个体产生配子的种类和比例,不能推测具体数量,D错误。212223245.(2020·浙江7月选考,18)若某哺乳动物毛发颜色由基因De(褐色)、Df(灰色)、d(白色)控制,其中De和Df分别对d完全显性。毛发形状由基因H(卷毛)、h(直毛)控制。控制两种性状的等位基因均独立遗传。基因型为DedHh和DfdHh的雌雄个体交配。下列说法正确的是A.若De对Df共显性、H对h完全显性,则F1有6种表型B.若De对Df共显性、H对h不完全显性,则F1有12种表型C.若De对Df不完全显性、H对h完全显性,则F1有9种表型D.若De对Df完全显性、H对h不完全显性,则F1有8种表型12345678910111213141516171819202122√232412345678910111213141516171819202122亲本基因型为DedHh和DfdHh时,分析控制毛发颜色的基因型,子代为DeDf、Ded、Dfd和dd 4种基因型;分析控制毛发形状的基因型,子代为HH、Hh和hh 3种基因型。若De对Df共显性,则DeDf、Ded、Dfd和dd这4种基因型有4种表型;若H对h完全显性,则HH、Hh和hh这3种基因型有2种表型,故F1共有8种表型,A错误;若De对Df共显性,则DeDf、Ded、Dfd和dd这4种基因型有4种表型;若H对h不完全显性,则HH、Hh和hh这3种基因型有3种表型,故F1共有12种表型,B正确;232412345678910111213141516171819202122若De对Df不完全显性,则DeDf、Ded、Dfd和dd这4种基因型有4种表型;若H对h完全显性,则HH、Hh和hh这3种基因型有2种表型,故F1共有8种表型,C错误;若De对Df完全显性,则DeDf、Ded、Dfd和dd这4种基因型有3种表型;若H对h不完全显性,则HH、Hh和hh这3种基因型有3种表型,故F1共有9种表型,D错误。23246.孟德尔利用豌豆的一对相对性状的杂交实验得出了基因的分离定律,下列关于孟德尔的遗传学实验的相关叙述,错误的是A.豌豆为自花传粉、闭花受粉的植物,自然条件下,一般都是纯种B.杂交实验过程运用了正反交实验,即高茎(♀)×矮茎(♂)和矮茎(♀)× 高茎(♂)C.配子生活力、配子随机结合及个体存活率等条件会影响到子代的性状 分离比D.实验中运用了假说—演绎法,“演绎”过程指的是测交实验√1234567891011121314151617181920212223241234567891011121314151617181920实验中运用了假说—演绎法,“演绎”过程指的是依据对分离现象的解释对测交过程的演绎推理,D错误。212223247.有位同学用小球做“性状分离比的模拟实验”。该同学每次分别从Ⅰ、Ⅱ小桶中随机抓取一个小球并记录字母组合,将抓取的小球分别放回原来小桶后再多次重复。分析下列叙述,正确的是12345678910111213141516171819202122A.该同学的实验模拟的是遗传因子的分离和配子随机结合的过程B.Ⅰ中D和d小球可以不一样多C.Ⅰ和Ⅱ中的小球必须一样多D.重复10次实验后,统计的Dd组合的概率约 为50%√23248.将纯种的高茎豌豆和矮茎豌豆间行种植,另将纯种的高茎和矮茎小麦间行种植。在自然状态下,从隐性性状(矮茎)植株上获得的F1的性状是A.豌豆和小麦均有高茎和矮茎个体B.豌豆均为矮茎个体,小麦有高茎和矮茎个体C.豌豆和小麦的性状分离比均是3∶1D.小麦均为矮茎个体,豌豆有高茎和矮茎个体12345678910111213141516171819202122√23241234567891011121314151617181920豌豆属于自花传粉、闭花受粉植物,虽然将纯种的高茎豌豆和矮茎豌豆间行种植,但它们之间在自然状态下不能杂交,只能自交产生子代,故从矮茎豌豆植株上获得的F1的性状为矮茎。小麦不是严格的自花受粉植物,在自然状态下,既可进行自交,也可进行杂交,因此从矮茎小麦植株上获得的F1的性状可能是高茎也可能是矮茎。212223249.某植物的高茎(B)对矮茎(b)为显性,花粉粒长形(D)对花粉粒圆形(d)为显性,花粉粒非糯性(E)对花粉粒糯性(e)为显性,非糯性花粉遇碘变蓝黑色,糯性花粉遇碘变橙红色。现有品种甲(BBDDee)、乙(bbDDEE)、丙(BBddEE)和丁(bbddee),利用花粉鉴定法(检测F1花粉性状)验证自由组合定律,可选用的亲本组合有A.乙×丁和甲×丙 B.甲×丁和甲×丙C.丙×丁和甲×丙 D.乙×丙和甲×丙12345678910111213141516171819202122√23241234567891011121314151617181920利用花粉鉴定法验证自由组合定律,选择的亲本应涉及花粉粒形状和花粉粒是否为糯性两对相对性状,可选用的亲本组合为乙×丁和甲×丙,故A符合题意。2122232410.已知某一动物种群中仅有Aabb和AAbb两种类型的个体(aa的个体在胚胎期致死),两对性状遵循基因自由组合定律,Aabb∶AAbb=1∶1,且该种群中雌雄个体比例为1∶1,个体间可以自由交配,则该种群自由交配产生的成活子代中纯合个体所占比例是A.5/8 B.3/5 C.1/4 D.3/412345678910111213141516171819202122√232412345678910111213141516171819202122亲本是Aabb和AAbb,只要考虑A与a这一对相对性状个体间的自由交配(因为两个亲本都是bb)。无论雌性或雄性,都有Aa和AA两种类型,Aa∶AA=1∶1,亲本产生的配子中A占3/4,a占1/4。后代AA的概率为3/4×3/4=9/16,aa的概率为1/4×1/4=1/16,Aa的概率2×3/4×1/4=6/16,但因为aa的个体在胚胎期致死,成活的子代中纯合个体即AA所占比例是9/15,即3/5,B正确。232411.牵牛花自交的子一代表型及比例是高茎红花∶高茎白花∶矮茎红花∶矮茎白花=7∶3∶1∶1,高茎和矮茎分别由基因A、a控制,红花和白花分别由基因B、b控制。下列叙述正确的是A.两对等位基因的遗传不遵循自由组合定律B.亲本产生的基因型为aB的雌雄配子均不育C.F1高茎红花中基因型为AaBb的植株占4/7D.F1中高茎红花与矮茎白花测交后代可能无矮茎红花12345678910111213141516171819202122√232412.已知某植物的花长受四对等位基因控制且独立遗传,作用相等且具叠加性。最长花长为40 mm的该植株与最短花长为16 mm的该植株互相受粉,子代花长均为28 mm。花长为28 mm的植株自交,后代出现性状分离,其中花长为16 mm的个体所占比例是A.1/256 B.81/256C.1/16 D.3/812345678910111213141516171819202122√23241234567891011121314151617181920由题干分析可知,子一代花长为28 mm的植株的四对基因都是杂合的,该植株自交花长为16 mm的个体为隐性纯合子,占子二代个体总数的比例为1/4×1/4×1/4×1/4=1/256。2122232413.用某种高等植物的纯合红花植株与纯合白花植株进行杂交,F1全部表现为红花。若F1自交,得到的F2植株中,红花为272株,白花为212株;若用纯合白花植株的花粉给F1红花植株授粉,得到的子代植株中,红花为101株,白花为302株。根据上述杂交实验结果推断,下列叙述正确的是A.F2中白花植株都是纯合子B.F2中红花植株的基因型有2种C.该植株的红花与白花由一对等位基因控制D.F2中白花植株的基因型种类比红花植株的多12345678910111213141516171819202122√23241234567891011121314151617181920用纯合白花植株的花粉给F1红花植株授粉,得到的子代植株中,红花为101株,白花为302株,即红花∶白花=1∶3,符合两对等位基因自由组合的杂合子测交子代比例1∶1∶1∶1的变式,由此可推知该相对性状由两对等位基因控制(设为A、a和B、b),C错误;F1的基因型为AaBb,F1自交得到的F2中白花植株的基因型有A_bb、aaB_和aabb,A错误;F2中红花植株(A_B_)的基因型有4种,B错误;F2中白花植株的基因型有5种,红花植株的基因型有4种,D正确。2122232414.已知水稻的抗旱性(A)和多颗粒(B)为显性,各由一对等位基因控制且独立遗传。现有抗旱、多颗粒植株若干,对其进行测交,子代的性状分离比为抗旱多颗粒∶抗旱少颗粒∶敏旱多颗粒∶敏旱少颗粒=2∶2∶1∶1,若这些亲代植株相互受粉,后代性状分离比为A.24∶8∶3∶1 B.9∶3∶3∶1C.15∶5∶3∶1 D.25∶15∶15∶912345678910111213141516171819202122√23241234567891011121314151617181920由题意可知水稻的抗旱性和多颗粒的遗传遵循自由组合定律,因此,对测交结果中每一对相对性状可进行单独分析,抗旱∶敏旱=2∶1,多颗粒∶少颗粒=1∶1,则提供的亲本抗旱、多颗粒植株产生的配子中A∶a=2∶1,B∶b=1∶1,让这些植株相互受粉,敏旱(aa)占1/3×1/3=1/9,则抗旱占8/9,少颗粒(bb)占1/2×1/2=1/4,则多颗粒占3/4,根据自由组合定律,后代性状分离比为(8/9×3/4)∶(8/9×1/4)∶(1/9×3/4)∶(1/9×1/4)=24∶8∶3∶1,A正确。2122232415.有一种观赏植物,纯合的蓝色品种与纯合的红色品种杂交,F1为蓝色,F1自交得F2,表型如图所示。若将F2中的红色植株花粉授给蓝色植株,则后代表型及比例为A.蓝色∶紫色∶红色=4∶4∶1B.蓝色∶紫色∶红色=1∶2∶1C.蓝色∶紫色∶红色=2∶2∶1D.蓝色∶紫色∶红色=9∶6∶112345678910111213141516171819202122√2324根据题意和图示分析可知,推断相关性状由两对独立遗传的等位基因(设为A、a,B、b)控制,其中双显性个体(9)表现为蓝色(A_B_),而单显性个体(3+3)均表现为紫色(A_bb或aaB_),双隐性个体(1)表现为红色(aabb)。将F2中的红色植株(aabb)花粉授给蓝色植株(1AABB+2AaBB+2AABb+4AaBb),由于蓝色植株产生的配子为AB∶Ab∶aB∶ab=4∶2∶2∶1,而红色植株(aabb)产生的配子只有ab,所以后代表型及比例为蓝色(AaBb)∶紫色(Aabb、aaBb)∶红色(aabb)=4∶4∶1。12345678910111213141516171819202122232416.控制猫尾长短的基因遵循分离定律,某杂交实验过程如图所示。下列有关叙述错误的是12345678910111213141516171819202122A.甲中,亲本长尾猫的基因型与F1中长尾猫的不同B.甲杂交过程属于测交过程C.可用测交法判断F2中长尾猫是否是纯合子D.F2中长尾猫相互交配,其后代中短尾猫所占的比例为1/9√23241234567891011121314151617181920乙中F1长尾猫之间相互交配,F2中有长尾猫和短尾猫(发生性状分离),说明F1长尾猫为杂合子,杂合子表现为显性性状,即猫的长尾对短尾为显性,甲中亲本长尾猫与短尾猫杂交,F1中有长尾猫和短尾猫,说明亲本长尾猫为杂合子,其基因型与F1中长尾猫的相同,A错误;甲中,亲本长尾猫为杂合子,亲本短尾猫为隐性纯合子,所以甲杂交过程属于测交过程,B正确;212223241234567891011121314151617181920测交后代的表型及其比例与待测个体产生的配子的种类及其比例相同,因此可用测交法判断F2中长尾猫是否是纯合子,C正确;综上分析可推知:F2长尾猫中的纯合子占1/3,杂合子占2/3,F2中长尾猫相互交配,其后代中短尾猫所占的比例为2/3×2/3×1/4=1/9,D正确。2122232417.某种蛇体色的遗传如图所示,基因B、b和T、t遵循自由组合定律,当两种色素都没有时表现为白色。选纯合的黑蛇与纯合的橘红蛇作为亲本进行杂交,下列有关叙述正确的是A.亲本黑蛇和橘红蛇的基因型分别为 BBTT、bbttB.F1的基因型全部为BbTt,表型均为 花纹蛇C.让F1相互交配,后代花纹蛇中纯合 子所占的比例为1/16D.让F1与杂合的橘红蛇交配,其后代出现白蛇的概率为1/912345678910111213141516171819202122√23241234567891011121314151617181920让F1花纹蛇(BbTt)相互交配,后代表型及比例为花纹蛇(B_T_)∶黑蛇(B_tt)∶橘红蛇(bbT_)∶白蛇(bbtt)=9∶3∶3∶1,花纹蛇(B_T_)中纯合子(BBTT)所占的比例为1/9,C错误;让F1花纹蛇(BbTt)与杂合的橘红蛇(bbTt)交配,其后代出现白蛇(bbtt)的概率为1/2×1/4=1/8,D错误。2122黑蛇的基因型为B_tt,橘红蛇的基因型为bbT_,由于亲本均为纯合子,则亲本黑蛇和橘红蛇的基因型分别为BBtt、bbTT,A错误;亲本黑蛇(BBtt)与橘红蛇(bbTT)杂交后代基因型均为BbTt,表型为花纹蛇,B正确;232418.已知豌豆种子的黄色(Y)对绿色(y)、高秆(D)对矮秆(d)是显性,这两对相对性状独立遗传。用双亲性状分别为黄色高秆和绿色矮秆的豌豆植株杂交,得F1,选取F1中数量相等的两种植株分别进行测交,产生的后代数量相同,所有测交后代性状表现及比例为黄色高秆∶绿色高秆∶黄色矮秆∶绿色矮秆=1∶3∶1∶3。下列叙述不正确的是A.双亲的基因型可能是YyDd和yyddB.上述F1用于测交的个体基因型为YyDd和yyDdC.上述F1用于测交的个体自交,所有后代表型及比例为9∶15∶3∶5D.若F1的所有个体自交,产生的后代中杂合子有4种12345678910111213141516171819202122√23241234567891011121314151617181920根据测交后代表型及比例为黄色高秆∶绿色高秆∶黄色矮秆∶绿色矮秆=1∶3∶1∶3,再结合测交特点可知,该比例可分为黄色高秆∶绿色高秆∶黄色矮秆∶绿色矮秆=1∶1∶1∶1和绿色高秆∶绿色矮秆=2∶2,据此可推测进行测交的F1的基因型为YyDd和yyDd,且二者的比例为1∶1,再结合双亲性状为黄色高秆和绿色矮秆,推测双亲的基因型可能是YyDd和yydd,A、B正确;212223241234567891011121314151617181920上述F1(YyDd和yyDd)自交,其中前者自交产生的后代表型及比例为黄色高秆∶绿色高秆∶黄色矮秆∶绿色矮秆=9∶3∶3∶1,后者自交产生的后代表型及比例为绿色高秆∶绿色矮秆=12∶4,因此F1用于测交的个体自交产生的所有后代表型及比例为黄色高秆∶绿色高秆∶黄色矮秆∶绿色矮秆=9∶15∶3∶5,C正确;若F1的所有个体自交,产生的后代的基因型共9种,其中杂合子有5种,D错误。212223241234567891011121314151617181920212219.某种野兔的脂肪有黄脂、褐脂、白脂和无脂四种表型,由两对等位基因决定(分别用A、a,B、b表示)。将一只白脂雄兔和多只黄脂雌兔杂交,取F1中的多只褐脂兔雌雄个体相互交配,F2有4种表型:褐脂兔162只,白脂兔81只,黄脂兔80只,无脂兔41只。根据上述信息,下列表述不正确的是A.亲本白脂兔和黄脂兔的基因型是aaBb(或Aabb)和Aabb(或aaBb)B.根据上述F2的表型及比例,说明两种基因的遗传不遵循自由组合定律C.F2中一只黄脂雌兔和白脂雄兔,正常情况下都能产生两种比例相等的 配子√232412345678910111213141516171819202122232420.在一个经长期随机交配形成的自然鼠群中,黄色(A)对灰色(a1)、黑色(a2)为完全显性,灰色(a1)对黑色(a2)为完全显性,且存在A纯合胚胎致死现象。下列关于杂交及其结果的叙述,错误的是A.一对杂合黄色鼠杂交,后代的分离比接近2∶1B.该群体中黄色鼠有2种基因型C.黄色鼠与黑色鼠杂交,后代中黑色鼠的比例一定为1/2D.Aa2鼠与a1a2鼠杂交,后代中黑色雌鼠的比例为1/812345678910111213141516171819202122√232412345678910111213141516171819202122一对杂合黄色鼠杂交,根据分离定律,后代应出现两种表型,且正常情况下分离比为3∶1,由于存在A纯合胚胎致死现象,后代的分离比接近2∶1,A正确;该群体中黄色鼠有2种基因型,分别为Aa1和Aa2,B正确;黄色鼠Aa1与黑色鼠a2a2杂交,后代没有黑色鼠,C错误;Aa2鼠与a1a2鼠杂交,后代中黑色雌鼠的比例为1/4×1/2=1/8,D正确。2324二、非选择题(本题包括4小题,共50分)21.(14分)人们曾经认为两个亲本杂交后,双亲的遗传物质会在子代体内发生混合,二者一旦混合便永远分不开,使子代表现出介于双亲之间的性状,这种观点被称作融合遗传。与融合遗传相对立的观点是颗粒遗传理论。孟德尔是第一个用豌豆杂交实验来证明遗传的颗粒性的遗传学家。请回答下列问题:(1)孟德尔提出生物的性状是由________决定的,它们就像一个个独立的颗粒,既不会相互融合,也不会在传递中消失。用豌豆做遗传实验容易取得成功的原因是什么?________________________________________________________________________________________________________(至少答两条)。12345678910111213141516171819202122遗传因子豌豆是自花传粉、闭花受粉的植物;在自然状态下一般都是纯种,具有易于区分的相对性状;花大,容易操作2324(2)金鱼草是一种可自花受粉的花卉。当开红花(R)的纯种金鱼草与开白花(r)的纯种金鱼草进行杂交时,F1植株都开粉红花,正好是双亲的中间型。你认为这是否违背了孟德尔颗粒遗传理论?________。请设计一个简便的实验,证明你的观点(写出实验思路和预期实验结果)。________________________________________________________________________________________________________。12345678910111213141516171819202122不违背实验思路:F1自交,观察并统计后代的表型及比例。预期结果:F2中出现三种表型,红花∶粉红花∶白花=1∶2∶12324(3)金鱼草的花有辐射对称型和两侧对称型,这一对相对性状受等位基因A/a控制,A/a与R/r独立遗传。将纯合的辐射对称型红花与两侧对称型白花杂交,F1全为两侧对称型粉红花。F1自交,F2中会出现_____种表型,其中不同于亲本的是_____________________________________________________________________,它们之间的数量比为______________,与亲本表型相同的个体中纯合子占的比例是____。123456789101112131415161718192021226两侧对称型红花、辐射对称型白花、两侧对称型粉红花、辐射对称型粉红花3∶1∶6∶2232412345678910111213141516171819202122232422.(12分)已知某植物两对等位基因A和a、B和b,且两对基因独立遗传,现用两纯合亲本(AABB、aabb)进行杂交,产生的F1再自交产生F2,请分析回答下列问题:(1)若单独观察分析一对相对性状的遗传特点,F1只出现显性性状,F1自交的后代中出现显性和隐性两种性状,这种现象遗传学上叫作________。(2)同时观察分析两对性状的遗传特点,遵循自由组合定律。若两对等位基因分别控制两对相对性状,则F2的双显性个体中杂合子占____,若选取F2中的两个杂合子杂交,其子代只有一种表型,则这两个杂合子的基因型组合是_____________。12345678910111213141516171819202122性状分离8/9AABb×AaBB232412345678910111213141516171819202122由于两对等位基因A和a,B和b独立遗传,同时观察分析两对性状的遗传特点,遵循自由组合定律。若两对等位基因分别控制两对相对性状,则F2的双显性个体占9/16,其中纯合子占1/9,杂合子占8/9;若选取F2中的两个杂合子杂交,其子代只有一种表型,则这两个杂合子的基因型组合是AABb×AaBB。2324(3)若两对等位基因控制一对相对性状,且只要存在一个显性基因,个体便表现为显性,则F2中显性性状与隐性性状的比例为_______。若只有A、B同时存在时,个体才表现出显性,则F1与双隐性个体杂交,子代中隐性个体占_____。1234567891011121314151617181920212215∶13/4232412345678910111213141516171819202122若两对等位基因控制一对相对性状,且只要存在一个显性基因,个体便表现为显性,说明只有双隐性个体才表现为隐性。因此,F2中显性性状与隐性性状的比例为(A_B_、A_bb、aaB_)∶aabb=15∶1。若只有A、B同时存在时,个体才表现为显性,则F1(AaBb)与双隐性个体(aabb)杂交,子代基因型有AaBb、Aabb、aaBb、aabb,所以隐性个体所占比例为3/4。2324(4)若两对等位基因共同控制着植株的高度,且以累加效应决定植株的高度,每个显性基因的遗传效应相同。纯合子AABB高50 cm,aabb高30 cm,它们之间杂交得到F1后,再自交得到F2,如果忽略环境因素的影响,则F2中表现为40 cm高度的个体的基因型有____________________。12345678910111213141516171819202122AAbb、aaBB、AaBb232412345678910111213141516171819202122基因型为AABB和aabb的两株植物杂交,F1的基因型为AaBb,又由于基因以累加效应决定植株的高度,且每个显性基因的遗传效应是相同的,纯合子AABB高50 cm,aabb高30 cm,即植株的高度与显性基因的个数呈正相关,每增加一个显性基因,植株增高(50-30)÷4=5(cm)。如果忽略环境因素的影响,则F2中表现为40 cm高度的个体含有两个显性基因,基因型为AAbb、aaBB、AaBb。23241234567891011121314151617181920212223.(11分)某种鸟类体色(相关基因用A、a表示)、条纹的有无(相关基因用B、b表示)是两对独立遗传的相对性状,下表是三组相关杂交实验情况。请分析回答下列问题:232412345678910111213141516171819202122232412345678910111213141516171819202122(1)根据___________组杂交实验结果,可判断这两对性状中的显性性状分别是____________。第1组和第3无纹、绿色根据第1组:双亲性状均为无纹,后代中无纹∶有纹=3∶1,出现性状分离,判断无纹为显性性状,再根据第3组:双亲性状均为绿色,后代中绿色∶黄色=2∶1,出现性状分离,判断绿色为显性性状。232412345678910111213141516171819202122(2)第3组杂交实验后代比例为2∶1,请推测其原因最可能是________________。根据这种判断,若第2组后代中绿色无纹个体自由交配,F2的表型及其比例应为________________________________________________。致死绿色无纹∶黄色无纹∶绿色有纹∶黄色有纹=6∶3∶2∶1第3组:理论上,绿色(Aa)×绿色(Aa)→AA∶Aa∶aa=1∶2∶1,即绿色∶黄色=3∶1,而实际杂交后代比例为2∶1,则最可能的原因是A基因纯合致死。第2组:黄色无纹(aaBb)×绿色有纹(Aabb)→AaBb、aaBb、Aabb、aabb,其中绿色无纹(AaBb)个体自由交配,F2的表型及其比例应为绿色无纹∶黄色无纹∶绿色有纹∶黄色有纹=6∶3∶2∶1。A基因纯合232424.(13分)杜洛克猪毛色受独立遗传的两对等位基因控制,毛色有红毛、棕毛和白毛三种,对应的基因型如表所示。请回答下列问题:12345678910111213141516171819202122(1)棕毛猪的基因型有____种。(2)已知两头纯合的棕毛猪杂交得到的F1均表现为红毛,F1雌雄交配产生F2。①该杂交实验的亲本基因型为_______________。4AAbb和aaBB232412345678910111213141516171819202122亲本都为纯合棕毛猪,F1均表现为红毛,则F1的基因型为AaBb,亲本基因型为AAbb和aaBB。2324②F1测交,后代表型及对应比例为___________________________。12345678910111213141516171819202122红毛∶棕毛∶白毛=1∶2∶12324据题干信息可知,控制猪毛色的两对等位基因独立遗传,则两对基因在遗传时遵循自由组合定律。F1(AaBb)与aabb进行测交,后代的基因型及比例为AaBb∶Aabb∶aaBb∶aabb=1∶1∶1∶1,表型及比例为红毛∶棕毛∶白毛=1∶2∶1。③F2中纯合个体相互交配,能产生棕毛子代的基因型组合有____种(不考虑正反交)。1234567891011121314151617181920212242324F1雌雄交配产生F2,F2的基因型有A_B_、A_bb、aaB_、aabb,其中纯合个体的基因型有AABB、AAbb、aaBB、aabb,其中AAbb×aabb、aaBB×aabb、AAbb×AAbb、aaBB×aaBB,共4种组合能产生棕毛子代。④F2的棕毛个体中纯合子的比例为_____。F2中棕毛个体相互交配,子代白毛个体的比例为____。123456789101112131415161718192021221/31/923241234567891011121314151617181920F2中棕毛个体的基因型为A_bb、aaB_,所占比例为6/16,纯合棕毛个体所占比例为2/16,则F2的棕毛个体中纯合子的比例为1/3。F2棕毛个体各基因型及比例为AAbb∶Aabb∶aaBB∶aaBb=1∶2∶1∶2。棕毛个体相互交配,能产生白毛个体(aabb)的杂交组合为2/6Aabb×2/6Aabb、2/6aaBb×2/6aaBb、2/6Aabb×2/6aaBb,则白毛个体(aabb)的概率为1/3×1/3×1/4+1/3×1/3×1/4+1/3×1/3×1/2×1/2×2=1/9。21222324(3)若另有一对基因I/i与A/a、B/b在遗传时也遵循自由组合定律,I基因对A和B基因的表达都有抑制作用,i基因不抑制,如I_A_B_表现为白毛。基因型为IiAaBb的个体雌雄交配,子代中红毛个体的比例为______,白毛个体的比例为______。123456789101112131415161718192021229/6449/6423241234567891011121314151617181920I/i与A/a、B/b在遗传时也遵循自由组合定律。基因型为IiAaBb的雌雄个体交配,后代红毛个体的基因型应为iiA_B_,其所占比例为1/4×9/16=9/64,后代白毛个体的基因型为I_ _ _ _ _、iiaabb,其所占比例为3/4+1/4×1/16=49/64。21222324本课结束更多精彩内容请登录:www.xinjiaoyu.com
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