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黑鼠(2398只)R1:

1

实验二

黄鼠X黄鼠

黄鼠(2396只):

黑鼠(1235只)^2:

有关叙述正确的是()

A.小鼠毛皮颜色的遗传不遵循分离定律

B.小鼠毛皮的黑色对黄色为显性

C.小鼠中不存在黄色纯种个体

D.小鼠中不存在黑色纯种个体

6.(2014-深圳模拟)南瓜果实的颜色是由•对等位基因(A和a)控制的,用一株黄色果实南瓜和一株白色果实南瓜杂交,子代(R)既有黄色果实南瓜也有白色果实南瓜,让R自交产生的&

的表现型如图甲所示;

为研究豌豆的高茎与矮茎和花的顶生与腋生性状的遗传规律,设计了两组纯种豌豆杂交实验,如图乙所示。

据图示分析,说法错误的是()

P黄果X白果

R黄果白果

②]③

ZX

F2黄果黄果白果

A.

由图甲③可知黄果是隐性性状,白果是显性性状

B.图甲P中黄果的基因型是aa,凡中黄果与白果的理论比例是5:

3

C.由图乙可知花的着生位置和茎的高度各由一个基因控制,都遵循基因分离定律

D.图乙中R所有个体的基因型相同,该实验中亲代的腋生花都需做去雄处理

7.

(2014•芜湖模拟)以下①〜④为动物生殖细胞形成过程中某些时期的示意图。

按分裂时期的先后排序,正确的是()

A.①②③④B.②①④③

C.③④②①D.④①③②

8.(2014-天津模拟)果蝇的X、Y染色体(如图)有同源区段(I片段)和非同源区段(11-1、II-2片段)。

有关杂交实验结果如下表。

下列对结果分析错误的是

XY

 

杂交组合一

P:

刚毛(早)X截毛全刚毛

杂交组合二

截毛(早)X刚毛(8)-声刚毛(早):

截毛3)。

:

杂交组合三

截毛(早)X刚毛(8)-

E截毛(早):

刚毛3)二1:

A.I片段的基因控制的性状在子代中也可能出现性别差异

B.通过杂交组合一,直接判断刚毛为显性性状

C.通过杂交组合二,可以判断控制该性状的基因位于II-1片段

D.减数分裂中,X、Y染色体能通过交叉互换发生基因重组的是I片段

9.(2014・安庆模拟)菜豆是自花传粉的植物,其花色中有色花对无色花为显性。

一株杂合有色花菜豆(Cc)生活在海岛上,如果海岛上没有其他菜豆植株存在,JeL菜豆为一年生植物,那么三年之后,海岛上开有色花菜豆植株和开无色花菜豆植株的比例是()

A.3:

1B.15:

7

C.9:

7D.15:

9

10.(能力挑战题)在家鼠遗传实验中,一黑色家鼠与白色家鼠杂交(白色与黑色由两对等位基因控制且独立遗传),R均为黑色。

R个体间随机交配得中出现黑色:

浅黄色:

白色=12:

3:

1,则F2黑色个体和浅黄色个体中杂合子比例分

别为()

A.1/6、2/3B.1/8、1/3

C.5/6、2/3D.5/8、2/3

11.(能力挑战题)下图所示为四个遗传系谱图,则有关的叙述中正确的是

12.

□。

正常男女

□O患病男女

OO

()

doi

hot

A.肯定不是红绿色盲遗传家系的是甲、内、T

B.家系乙中患病男孩的父亲一定是该病基因携带者

C.四图都可能表示白化病遗传的家系

D.家系丁中这对夫妇若再生一个女儿,正常的几率是3/4

二、非选择题(包括3个小题,共56分)

13.(16分)图中A-F表示某基因型为AaBb的高等动物睾丸内细胞分裂图像,G表示该过程中染色体数目变化曲线。

请据图回答:

染色体数目

(1)细胞图像D-F属于分裂,D-A属于分裂,判断的理由

是。

(2)图中C细胞叫做细胞,A细胞叫做细胞。

(3)写出图中一个D细胞经C细胞形成的精细胞的基因型:

o

(4)图中D细胞在分裂产生配子时A和a的分离、a和a的分离分别发生在坐标G中的、阶段(用数字表示)。

14.(20分)(2014•合肥模拟)家兔毛色有灰、黑、白之分,现有一群纯合的灰兔与白兔相互交配,子一代全是灰兔,子一代灰兔相互交配,子二代中出现灰兔9:

黑兔3:

白兔4的比例。

(用C、c分别表示有色和白色基因,G、g分别表示影响毛色表达的基因)

(1)对上述现象,请完成以下解释。

1题中家兔体色由对等位基因控制,符合

定律。

分析推导的理由是:

单独分析每对相对性状的表现型及比例是,由此推出F,的基因型是,F「雌雄个体在减数分裂时各自都会产生种

数量相等的配子。

2F2中(填"

有色”或“白色”)为显性。

每一个体至少有一个

基因存在时,才能显示出颜色来,当其存在时,基因型为

的个体表现为灰色,基因型为的个体表现为黑色,

当其不存在时,基因型为的个体表现为白色。

(2)请设计一简洁实验过程(用遗传图解表示,并用简洁文字说明)验证以上解释。

15.(20分)(能力挑战题)(2014•宿州模拟)某种雌雄同株植物的花色由两对等位基因(A与a、B与b)控制,叶片宽度由等位基因(C与c)控制,三对基因分别位于三对同源染色体上。

已知花色有三种表现型,紫花(A_B_)、粉花(A_bb)和白花(aaB_或aabb)o下表是某校的同学们所做的杂交实验结果,请分析回答下列问题:

组别

亲本组

F1的表现型及比例

紫花

宽叶

粉花

白花

窄叶

紫花宽叶X

紫花窄叶

9/32

3/32

4/32

白花宽叶

9/16

3/16

1/16

粉花宽叫-x

粉花窄叶

3/8

1/8

(1)根据上表中—杂交组合,可判断叶片宽度这一性状中的是隐性性

状。

(2)甲组亲本组合的基因型为o

(3)若只考虑花色的遗传,让“乙组”产生的全部紫花植株自花传粉,其子代植株的基因型共有—种,在其产生的子代数量相等且足够多的情况下,其子代中的粉花植株占的比例为。

(4)若“甲组”中的紫花宽叶亲本自交,则产生的子代植株理论上应有种

表现型,其中粉花宽叶植株占的比例为。

(5)研究发现,白花窄叶植株抗逆性强,产量比其他类型高。

若欲在短期内繁殖得

到大量的白花窄叶纯合植株,可利用上表中的组杂交方案来实现。

答案解析

1.【解析】选D。

一种生物的同一种姓状的不同表现类型,叫做相对姓状,狗的长毛与卷毛不是相对性状;

隐性性状是指具有相对性状的两个纯合亲本杂交后子一代中未表现出来的性状;

纯合子的自交后代中不会发生姓状分离,杂合子的自交后代中既会出现纯合子,也会出现杂合子;

一般情况下,对于表现显性性状的个体来说,其表现型相同,基因型会有纯合和杂合之分。

2.【解析】选C。

一条染色体上通常有一个DNA分子,每个DNA分子上可有许多基因,基因在染色体上呈线性排列,等位基因应位于同源染色体同一位置上,不能位于一条染色体上。

3.【解题指南】解答本题的技巧有两点:

⑴分解:

先统计一对等位基因,计算基因型比值,推出亲本关于这对等位基因的基因型;

再统计另一对等位基因,计算比值,推出相应基因型。

(2)组合:

才巴推测出的基因型进行组合。

【解析】选C。

单独分析D、d基因,后代只有DD和Dd两种基因型,且DD:

Dd=(l+2+l):

(1+2+1)=1:

1,则亲本基因型为DD和Dd;

单独分析S、s基因,后代有SS、Ss和ss三种基因型,且SS:

Ss:

ss=(l+l):

(2+2):

(1+1)=1:

2:

1,则亲本都是杂合子Ss。

4.【解析】选D。

孟德尔根据一对相对性状的遗传实验结果,提出了“生物性状是由遗传因子决定的,体细胞中遗传因子成对存在,配子中遗传因子成单存在,受精时雌雄配子随机结合”的假说,并推测“FJDd)能产生数量相等的两种配子(D:

d=l:

1)”,此推论可以通过测交实验进行检验。

5.【解析】选C。

由实验二可知,黄色为显性性状。

再结合实验二中后代黄鼠:

黑鼠约为2:

1,则说明有1/4的个体早期死亡,即显性纯合子死亡。

6.【解析】选C。

根据图甲中的③和显姓性状的概念可知白果是显姓性状,黄果是隐性性状。

P杂交得到的昌中黄果(aa):

白果(Aa)=l:

1。

R中的黄果自交得到的F?

全部为黄果,F】中的白果自交得到的F:

中,黄果:

白果=1:

3。

故已中黄果所占的比例为172+1/2x1/4=5/8,黄果:

白果=5:

花的着生位置和茎的高度各由一对等位基因控制,而不是由一个基因控制。

乙中亲本豌豆均为纯合子,故图乙Fi所有个体均为杂合子;

又因豌豆为闭花受粉植物,杂交实验时应做去雄处理。

【易错提醒】

(1)非等位基因(两种情况:

同源染色体上和非同源染色体上)更非同源染色体上非等位基因。

⑵配子的随机结合(受精作用)美基因的自由组合(减数第一次分裂后期)。

⑶个数供种类数;

雌配子个数#雄配子个数;

声产生的4种雌配子比例相同,4种雄配子比例相同。

⑷配子组合会基因型。

不同的配子组合,产生的个体基因型可能相同。

7.【解析】选B。

①为减数第一次分裂后期,同源染色体分离。

②为减数第一次分裂中期,同源染色体排列在赤道板两侧。

③为减数第二次分裂后期,没有同源染色体,着丝点分裂。

④为减数第二次分裂中期,没有同源染色体,着丝点排列在赤道板上。

8.【解析】选C。

通过杂交组合二,可以推测控制该性状的基因位于1片段或I片段(XXxX'

Y⑴一XXXaY(a)),不能排除位于I片段的可能。

9.【解析】选C。

Cc自交得"

连续自交,三年后显姓纯合子为(1-1/2,)小2=7/16,

显性杂合子为1/23=2/16,隐性纯合子为7/16,则有色花植株:

无色花植株=(7/16+2/16):

7/16=9:

7。

10.【解题指南】解答本题需要明确以下两点:

⑴正确获取题干信息:

白色与黑色由两对等位基因控制且独立遗传,即决定体色的两对基因遵循基因自由组合定律。

(2)正确理解自由组合定律的特殊分离比。

根据题意可知,家鼠的黑色与白色性状是由位于两对同源染色体上的两对等位基因控制的,设一对等位基因为A与a,另一对等位基因为B与b,则F】的基因型为AaBb,由此知,A与B基因同时存在时,家鼠表现为黑色,而A或B显姓基因单独存在时,其中之一为黑色,另一为浅黄色。

AaBb基因型的个体间随机交配,雌配子四种(AB、Ab、aB、ab)、雄配子四种(AB、Ab、aB、ab),配子的结合是随机的,得到9A_B_(黑色,有8份杂合子),3A_bb(浅黄色或黑色,有2份杂合子),3aaB_(黑色或浅黄色,有2份杂合子),laabb(白色)。

无论3A_bb为黑色,还是3aaB_为黑色,F?

中出现黑色:

白色的比例均是12:

1,且黑色个体中杂合子的总数均为10(8+2)份,所以F2黑色个体中杂合子比例为10/12,即5/6,F2黄色个体中杂合子比例为2/3。

11.【解析】选A。

所患病是否为红绿色盲可用反证法来推测:

如果甲为红绿色盲遗传的家系,则女性患者的父亲一定为患者;

如果丙为红绿色盲遗传的家系,则子代的男孩应全部为患者;

如果丁为红绿色盲遗传的家系,则子代应全部为患者。

乙图病症可能是伴性遗传,也可能是常染色体遗传,若为常染色体遗传,则男孩的父亲肯定是该病基因携带者,若为伴性遗传,则该病基因来自男孩的母亲。

家系丁中所患遗传病为常染色体显性遗传病,不可能是白化病,这对夫妇若再生

一个女儿,正常的几率是1/4,而不是3/4。

12.【解析】

(1)首先要仔细观察分析细胞的分裂图像,D-F有同源染色体但无同源染色体的联会、四分体现象,且同源染色体没有相互分离,故该过程为有丝分裂;

D-A有同源染色体的分离现象,故为减数分裂。

⑵图C为减数第一次分裂后期图像,该细胞为初级精母细胞;

图A为减数第二次分裂后期图像,该细胞为次级精母细胞。

⑶由于该个体的基因型为AaBb,C细胞显示非等位基因A、b移向一极,a、B移向另一极,故一个D细胞经C细胞形成的精细胞的基因型有aB和Ab两种。

(4)A与a为等位基因,其分离发生在减数第一次分裂过程中,即图G中的1~2阶段;

a与a分离发生在减数第二次分裂过程中,即图G中的3~4阶段。

答案:

(1)有丝减数D-F无同源染色体的分离,D-A有同源染色体的分离

(2)初级精母次级精母

(3)aB、Ab(4)1〜23〜4

【延伸探究】

(1)A-F中含有同源染色体的有哪些?

提示:

C、D、E、F中均含有同源染色体。

A、B为减数第二次分裂图像,无同源染色体。

(2)若由D细胞形成C细胞时,同源染色体上A和a发生交叉互换,则由一个D细胞经C细胞形成的精细胞基因型有几种?

提示:

有四种,分别为Ab、ab、AB、aBo

13.【解析】

(1)①子二代中出现灰兔9:

黑兔3:

白兔4的比例,有色(包括灰色和黑色)与白色之比是3:

,而在有色个体中灰色与黑色之比也是3:

1,据此可

以判断家兔体色由两对等位基因控制,且符合基因的自由组合定律。

FM勺基因型是CcGg,Fi雌雄个体在减数分裂时各自都会产生4种数量相等的配子。

②子二代中有色(包括灰色和黑色)与白色之比是3:

1,可以判断有色为显性,当有色基因C存在时,才能表现出颜色;

当其存在时,基因型为C_G_的个体表现为灰色,C_gg的个体表现为黑色;

当其不存在时,ccG_和ccgg个体表现为白色。

⑵通过测交实验可以对基因的自由组合定律进行验证。

(1)①2基因自由组合

有色(包括灰色和黑色)与白色之比是3:

1,而在有色个体中灰色与黑色之比也是3:

1CcGg4

②有色CGG和Gg(或C_G_)gg(或C-gg)GG、Gg和gg(或ccG_、ccgg)⑵用测交方法验证,即让子一代灰兔与异性亲本白兔多对交配,若后代出现灰色:

黑色:

白色=1:

1:

2,即可验证,图解如下:

CcGgxccgg

灰色白色

灰色黑色白色白色

ICcGgICcggIccGgIccgg

14.【解析】⑴根据上表中乙杂交组合,可判断叶片宽度这一性状中的窄叶是隐性性状。

⑵由甲组亲本的表现型可以推知,亲本组合的基因型为A_B-C_xA_B.cc,根据R中紫花、粉花、白花均有,且比例为9:

4,则说明亲本中控制花色的基因型为双杂合子,再根据R中既有宽叶又有窄叶,且比例为1:

1,则说明亲本中控制

叶片宽度的基因型为测交组合,因此亲本组合的基因型为AaBbCcxAaBbcco

(3)题目中只考虑花色的遗传,乙组昌中不出现白花,且紫花与粉花的比例是3:

1,则乙组亲本组合中关于花色的基因型是AABbxaaBb,所以已中紫花植株的基因型为l/3AaBB或2/3AaBboAaBB自交后代有3种基因型,AaBb自交后代有9种基因型,这9种中包含了前面的3种,因此“乙组”产生的全部紫花植株自花传粉,其子代植株的基因型共有9种。

只有2/3AaBb自交子代才会出现粉花植株,粉花植株的基因型为A_bb,因此产生A_bb的概率为2/3x3/4x1/4=1/8。

(4)“甲组”中的紫花宽叶亲本AaBbCc自交,子代中关于花色的性状有紫花、粉花、白花,关于叶片宽度的性状有宽叶和窄叶,则产生的子代植株理论上应有3x2=6种表现型。

粉花宽叶植株的基因型是A_bbC_,因此其在子代中所占的比例为3/4x1/4x3/4=9/64。

⑸欲在短期内繁殖得到大量的白花窄叶纯合植株(aaBBcc或aabbcc),由题干分析知,甲组后代中为1/16(其中aaBBcc=l/4x1/4x1/2=1/32,aabbcc=l/4x1/4x1/2=1/32),乙组中无,丙组中为1/8(全为aabbcc)9所以可利用上表中丙组杂交方案实现。

⑴乙窄叶

(2)AaBbCcxAaBbcc

⑶91/8(4)69/64(5)丙

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