高考真题分类汇编专题 遗传的基本规律分离与自由组合定律Word格式文档下载.docx

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57.考虑基因W与基因C的共同作用,若一只黑尾白猫没有白化基因且两对基因都杂合,则此猫的基因型是______________。

58.基因型分别为WlW+C+Cs与WTW+Csc的两只猫交配,生育出白色小猫的可能性是_________.

(六)

【答案】

(12分)55.WT、Wh、Wl、W+56.奶白色:

纯白色=1:

157.WhWlC+CbWhW+C+CbWhWlC+CsWhW+C+Cs58.3/4

【2015安徽卷】4.现有两个非常大的某昆虫种群,个体间随机交配,无迁入和迁出,无突变,自然选择对A和a基因控制的性状没有作用。

种群1的A基因频率为80%,a的基因

频率为20%;

种群2的A基因频率为60%,a%的基因频率为40%。

假设这两

个种群大小相等,地理隔离不再存在,两个种群完全合并为一个可随机交配的种群,则下一代中Aa的基因型频率是

A.75%B.50%C.42%D.21%

【答案】C

【2015福建卷】28.(14分)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。

(4)三倍体黑眼黄体鳟鱼具有优良的品质。

科研人员以亲本中的黑眼黑体鳟鱼为父本,以亲本中的红眼黄体鳟鱼为母本,进行人工授精。

用热休克法抑制受精后的次级卵母细胞排出极体,受精卵最终发育成三倍体黑眼黄体鳟鱼,其基因型是。

由于三倍体鳟鱼

,导致其高度不育,因此每批次鱼苗均需重新育种。

(1)黄体(或黄色)aaBB

(2)红眼黑体aabb(3)全部为红眼黄体(4)AaaBBb不能进行正常的减数分裂,难以产生正常配子(或在减数分裂过程中,染色体联会紊乱,难以产生正常配子)

【2015浙江卷】32.(18分)某自花且闭花授粉植物,抗病性和茎的高度是独立遗传的性状。

抗病和感病由基因R和r控制,抗病为显性;

茎的高度由两对独立遗传的基因(D、d,E、e)控制,同时含有D和E表现为矮茎,只含有D或E表现为中茎,其他表现为高茎。

现有感病矮茎和

抗病高茎两品种的纯合种子,欲培育纯合的抗病矮茎品种。

(1)自然状态下该植物一般都是_______合子。

(2)若采用诱变育种,在γ射线处理时,需要处理大量种子,其原因是基因突变具有______

和有害性这三个特点。

(3)若采用杂交育种,可通过将上述两个亲本杂交,在F2等分离世代中_____抗病矮茎个

体,再经连续自交等_____手段,最后得到稳定遗传的抗病矮茎品种。

据此推测,一般

情况下,控制性状的基因数越多,其育种过程所需的_____。

若只考虑茎的高度,亲本

杂交所得的F1在自然状态下繁殖,则理论上,F2的表现型及比例为_______。

(4)若采用单倍体育种,该过程涉及的原理有____。

请用遗传图解表示其过程(说明:

育结果只需写出所选育品种的基因型、表现型及其比例)。

32【答案】

(18分)

(1)纯  

(2)频率很低和不定向性(3)保留  筛选  时间越长  矮茎:

中茎:

高茎=9:

6:

1  (4)染色体变异、细胞的全能性  遗传图解如下:

F2中选出抗病矮茎个体(D_E_R_),再通过连续自交及逐代淘汰的手段,最终获得能稳定遗传的抗病矮茎品种(DDEERR)。

一般情况下,控制性状的基因数量越多,需进行多次的自交和筛选操作才能得到所需的纯合品种。

若只考虑茎的高度,F1(DdEe)在自然状态下繁殖即自交后,F2中表现型及比例为9矮茎(9D_E_):

6中茎(3D_ee、3ddE_)、1高茎(1ddee)。

(4)若采用单倍体育种的方式获得所需品种,首先需将花药进行离体培养得到单倍体,继而使用秋水仙素对其进行处理使其染色体数目加倍,该过程涉及的原理有细胞的全能性及染色体变异。

【2015广东卷】28、(16分)下表为野生型和突变型果蝇的部分性状

翅型

复眼形状

体色

…….

翅长

野生型

完整

球形

黑檀

突变型

菱形

(1)由表可知,果蝇具有的特点,常用于遗传学研究,摩尔根等人运用

法,通过果蝇杂交实验,证明了基因在染色体上。

(2)果蝇产生生殖细胞的过程称为,受精卵通过过程发育为幼虫。

(3)突变为果蝇的提供原材料,在果蝇的饲料中添加碱基类似物,发现子代突变型不仅仅限于表中所列性状,说明基因突变具有的特点。

(4)果蝇X染色体上的长翅基因(M)对短翅基因(m)是显性,常染色体上的隐性基因(f)纯合时,仅使雌果蝇转化为不育的雄蝇,对双杂合的雌果蝇进行测交,F1中雌蝇的基因型有种,雄蝇的表现型及其比例为。

28.【答案】

(1)多对易于区分的相对性状假说演绎

(2)减数分裂细胞分裂和分化(3)进化不定向性(4)2长翅可育:

长翅不育:

短翅可育:

短翅不育=2:

1:

2:

1

【解析】根据题意,雌蝇为双杂合,基因型为XMXmFf,因为是测交,所以雄性亲本为:

XmYFf,F1代中,产生的雌性基因型如下XMXmFf、XmXmFf、XMXmff、XmXmff,但是其中XMXmff、XmXmff两种基因型的个体会在ff基因作用下变为不育的雄性,所以雌性的基因型实际上只有两种:

XMXmFf、XmXmFf,所以雌性的基因型是2种;

根据亲本的基因型,雄性的基因型为XMYFf、XMYff、XmYFf、XmYff、XMXmff、XmXmff,在后代整体中比例均为1/8,其中XMYFf、XMYff表现为长翅可育,XmYFf、XmYff表现为短翅可育,XMXmff表现为长翅不育,XmYff表现为短翅不育,所以雄性最终的表现型为四种,比值为:

长翅可育:

【2015山东卷】28.果蝇的长翅(A)对残翅(a)为显性、刚毛(B)对截毛(b)为显性。

为探究两对相对性状的遗传规律,进行如下实验。

亲本组合

F1表现型

F2表现型及比例

实验一

长翅刚毛(♀)×

残翅截毛(♂)

长翅刚毛

长翅长翅长翅残翅残翅残翅

刚毛刚毛截毛刚毛刚毛截毛

♀♂♂♀♂♂

6︰3︰3︰2︰1︰1

实验二

长翅刚毛(♂)×

残翅截毛(♀)

♂♀♀♂♀♀

(1)若只根据实验一,可以推断出等位基因A、a位于染色体上;

等位基因B、b可能位于染色体上,也可能位于染色体上。

(填“常”“X”“Y”或“X和Y”)

(2)实验二中亲本的基因型为;

若只考虑果蝇的翅型性状,在F2的长翅果蝇中,纯合体所占比例为。

(3)用某基因型的雄果蝇与任何雌果蝇杂交,后代中雄果蝇的表现型都为刚毛。

在实验一和实验二的F2中,符合上述条件的雄果蝇在各自F2中所占的比例分别为和。

(4)另用野生型灰体果蝇培育成两个果蝇突变品系,两个品系都是由于常染色体上基因隐性突变所致,产生相似的体色表现型——黑体。

它们控制体色性状的基因组成可能是:

两品系分别是由于D基因突变为d和d1基因所致,它们的基因组成如图甲所示;

一个品系是由于D基因突变为d基因所致,另一品系是由于E基因突变成e基因所致,只要有一对隐性纯合即为黑体,它们的基因组成如图乙或图丙所示。

为探究这两个品系的基因组成,请完成实验设计及结果预测。

(注:

不考虑交叉互换)

.用为亲本进行杂交,如果F1表现型为,则两品系的基因组成如图甲所示;

否则,再用F1个体相互交配,获得F2;

.如果F2表现型及比例为,则两品系的基因组成如图乙所示;

.如果F2表现型及比例为,则两品系的基因组成如图丙所示。

28.

(1)常;

X;

X和Y(注:

两个空可以颠倒);

(2)AAXBYB、aaXbXb

(3)0;

(4)I.品系1和品系2(或:

两个品系);

黑体II.灰体:

黑体=9:

7III.灰体:

黑体=1:

1

【解析】

(1)只根据实验一可知,子代长翅、残翅的性状表现与性别无关,因此A、a基因位于常染色体上;

而子二代雌性个体全为刚毛,雄性个体表现刚毛和截毛比例为1:

1,即子二代雌雄个体表现型不同,表明B、b基因不在常染色体上,可能在X染色体上(F1雄性基因型为XBY),也可能在X和Y染色体上(F1雄性基因型为XBYb),雌性个体具有刚毛性状,排除Y染色体遗传。

(2)在实验一基础上,由实验二可知,亲本雌性为截毛(隐性)而F1雌雄个体全为刚毛(显性),则可判断F1雌雄性个体刚毛基因来自父本,即父本基因型为XBYBB、b基因如果只在X染色体上,则子二代雌性全为刚毛,雄性全为截毛,与题意不符,所以B、b基因在X和Y染色体上,因而实验二两亲本的基因型为AAXBYB、aaXbXb;

如只考虑翅型,F1基因型为Aa,F2长翅果蝇的基因型为AA和Aa,分别占

(3)若只考虑刚毛和截毛,满足题意要求的子二代雄性基因型为X-YB。

由于实验一两亲本基因型为XBXB、XbYb,子二代雄性不可能出现基因型为X-YB个体;

实验二两亲本基因型为XbXb、XBYB,子二代雄性占

,全部皆为X-YB个体。

(4)由题意可知,图甲的突变为:

,图乙和丙的突变为:

,杂交实验组合有①×

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