名师伴你行届高考生物二轮复习专题提能专训166遗传的基本规律和伴性遗传Word文档格式.docx
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乙(AAbb)和丙(aaBB)杂交得到的F1为AaBb凸耳,F1自交得到的F2表现型及比例为凸耳∶非凸耳=15∶1,故D选项错误。
2.(2014·
嘉兴一模)某植物的性别受两对独立遗传的基因控制,基因M控制雄蕊分化,基因N控制雌蕊分化,当基因M和基因N同时存在时,与mmnn遗传效应一样,形成无花蕊植株使其败育。
则天然植株中雌株和雄株的基因型分别为( )
A.mmNn、Mmnn
B.mmNn和mmNN、Mmnn和MMnn
C.mmNN、MMnn
D.不能确定
A
由题意可知,雌株中不能含有M,只能含有mm,另一对基因中一定含有基因N,但不能同时含有NN,如果同时含有NN,说明产生此雌株的双亲中都含有N,即双亲都是雌株,这显然不符合题意。
因此,雌株的基因型为mmNn。
同理,雄株的基因型为Mmnn。
3.(2014·
山东济南高考三月模拟)与果蝇眼色有关色素的合成受基因D控制,基因E使眼色呈紫色,基因e使眼色呈红色,不产生色素的个体眼色为白色。
两个纯合亲本杂交,子代表现型及比例如图所示。
有关叙述正确的是( )
A.亲本中白眼雄蝇的基因型为ddXeY
B.F1中紫眼雌蝇的基因型有两种
C.F2中白眼果蝇全为雄性
D.若F2中红眼果蝇随机交配,其子代红眼∶白眼=8∶1
本题考查基因的自由组合定律、基因位置的判断及遗传概率的计算等相关知识,意在考查能用文字、图表以及数学方式等多种表达形式准确地描述生物学方面的内容,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的能力。
根据纯合亲本杂交F1子代紫眼全为雌蝇,而红眼全为雄蝇,可知与这两种眼色相关的基因E/e位于X染色体上,故亲本中白眼雄蝇的基因型为ddXEY,红眼雌蝇的基因型为DDXeXe,A选项错误;
根据亲本基因型可知,F1中紫眼雌蝇的基因型只有一种为DdXEXe,红眼雄蝇的基因型也只有一种为DdXeY,B选项错误;
F1雌雄个体杂交,F2中白眼果蝇的基因型为ddXEXe、ddXeXe、ddXEY、ddXeY,既有雄性也有雌性,C选项错误;
由F1可知,F2中红眼果蝇中雌性为2/3DdXeXe、1/3DDXeXe,雄性为2/3DdXeY、1/3DDXeY,雌雄个体随机交配,可利用配子来求,因性染色体上基因随机交配后代全为XeXe和XeY,求后代颜色只需求与D/d相关的基因即可,红眼雌性减数分裂产生的卵细胞有两种情况:
2/3D、1/3d;
红眼雄性减数分裂产生的精子有两种情况;
2/3D、1/3d,雌雄配子随机结合,后代有8/9D_、1/9dd,与性染色体上基因结合之后,即后代红眼∶白眼=8∶1,D选项正确。
4.人类红绿色盲的基因位于X染色体上,秃顶的基因位于常染色体上,结合下表信息可预测:
图中Ⅱ-3和Ⅱ-4所生子女是( )
项目
BB
Bb
bb
男
非秃顶
秃顶
女
A.非秃顶红绿色盲儿子的概率为1/4
B.非秃顶红绿色盲女儿的概率为1/8
C.秃顶红绿色盲儿子的概率为1/6
D.秃顶红绿色盲女儿的概率为0
根据题意可以推出,Ⅱ-3的基因型为BbXAXa,Ⅱ-4的基因型为BBXaY(假设红绿色盲基因为a)。
分开考虑,后代关于秃顶的基因型为1/2BB,1/2Bb,即女孩不秃顶,男孩有一半可能秃顶;
后代关于红绿色盲的基因型为1/4XAXa、1/4XaXa、1/4XAY、1/4XaY;
两对等位基因同时考虑,则后代是秃顶红绿色盲儿子的概率为1/8,秃顶红绿色盲女儿的概率为0,非秃顶红绿色盲儿子的概率为1/8,非秃顶红绿色盲女儿的概率为1/4。
5.(2014·
深圳模拟)果蝇的红眼基因(B)对白眼基因(b)为显性,位于X染色体上;
腹部有斑与无斑是一对相对性状(其表现型与基因型的关系如下表)。
现用无斑红眼(♀)与有斑红眼(♂)进行杂交,产生的子代有:
①有斑红眼(♀),②无斑白眼(♂),③无斑红眼(♀),④有斑红眼(♂)。
以下分析正确的是( )
AA
Aa
aa
雄性
有斑
无斑
雌性
A.②的精巢中可能存在含两条Y染色体的细胞
B.①与有斑白眼的杂交后代不可能有无斑果蝇
C.亲本无斑红眼(♀)的基因型为AaXBXb或aaXBXb
D.②与③杂交产生有斑果蝇的概率为1/8
用红眼(♀)与红眼(♂)进行杂交,产生的子代有白眼(♂),因此亲代控制眼色的基因型为XBXb和XBY,无斑(♀)与有斑(♂)杂交,得到无斑(♂)和有斑(♀)后代个体,所以亲代的基因型为AaXBXb和AaXBY。
②的基因型为aaXbY,精巢中在有丝分裂后期和减数第二次分裂后期存在两条Y染色体;
①基因型为AAXBXB或AAXBXb,与有斑白眼(基因型为A_XbY)的杂交后代可能出现无斑雌果蝇,亲本无斑红眼(♀)的基因型为AaXBXb;
③的基因型为AaXBXB或AaXBXb或aaXBXB或aaXBXb,②与③杂交产生有斑果蝇的概率为2/3×
1/2×
1/2=1/6。
6.(2014·
淮北二模)下图甲表示某种遗传病的系谱图,该病涉及非同源染色体上的两对等位基因,图中所有正常女性的基因型均如图乙所示,且3号、4号代表性染色体。
若Ⅱ-3与Ⅱ-4的后代男孩均患病、女孩均正常,下列有关分析正确的是( )
A.由图甲推断,该病的遗传方式为常染色体显性遗传
B.不考虑交叉互换,一个图乙细胞可以产生2种类型的4个配子
C.Ⅱ-2的基因型为AAXDY或AaXDY
D.Ⅲ-1与Ⅲ-2婚配,后代患病的概率是5/8
本题考查遗传系谱图的分析推断及概率计算。
根据题目条件,可确定双显性个体表现正常,故A错;
女性个体的一个卵原细胞只能产生1个配子,故B错;
根据题目条件可推断出Ⅱ-3与Ⅱ-4的基因型为AAXdXd、aaXDY,Ⅱ-2的基因型只能为AaXDY,故C错;
Ⅲ-1基因型应为aaXDXD或aaXDXd,计算得出D项正确。
7.(2014·
威海5月模拟)图为女娄菜性染色体结构简图。
为了判断女娄菜某伴性遗传基因位于片段Ⅰ上还是片段Ⅱ上,现用一株表现型为隐性的雌性个体与一株表现型为显性的雄性个体杂交,在不考虑突变的情况下,若后代:
①雌性为隐性,雄性为显性;
②雌性为显性,雄性为隐性,则可推断①②两种情况下该基因分别位于( )
A.Ⅰ;
ⅠB.Ⅱ-1;
Ⅰ
C.Ⅱ-1;
Ⅱ-2D.Ⅰ;
Ⅰ或Ⅱ-1
假设基因在Ⅰ上,则母本为XbXb,父本为XBYB或XBYb或XbYB,当父本为XbYB时,子代表现型符合①,当父本为XBYb时,子代表现型符合②;
假设基因在Ⅱ-1上,则母本为XbXb,父本为XBY,子代表现型符合②;
假设基因在Ⅱ-2上,该性状只在雄性个体中表现,显然与题意不符。
8.(2014·
石家庄质检)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的表现型比为3∶1
C.若要鉴别和保留纯合的抗锈病(显性)小麦,最简单易行的方法是自交
D.通过测交可以推测被测个体产生配子的数量
C
用自交的方法既能确定植株的基因型,同时又可把纯合子保留、推广。
9.(2014·
荆州质检)某植物的花色受独立遗传的两对等位基因M和m、T和t控制。
这两对基因对花色的控制机理如下图所示。
其中,m对T基因的表达有抑制作用。
现将基因型为MMTT的个体与基因型为mmtt的个体杂交,得到F1,则F1的自交后代中,花色的表现型及其比例是( )
A.红色∶粉色∶白色;
1∶9∶6
B.红色∶粉色∶白色;
1∶12∶3
C.红色∶粉色∶白色;
3∶9∶4
D.红色∶粉色∶白色;
3∶10∶3
本题考查基因自由组合定律的应用,意在考查分析推理能力和获取信息的能力,根据题意可知,F1的基因型为MmTt,F1自交后代中花色表现为红色的个体基因型为MMT_(占3/16),表现为粉色的个体基因型为M_tt(占3/16)、MmT_(占6/16),表现为白色的个体基因型为mmT_(占3/16),mmtt(占1/16),因此后代中花色的表现型及比例是红色∶粉色∶白色=3∶9∶4。
10.(2014·
江西部分重点中学联考)某自花受粉植物的株高受第1号染色体上的A、a,第7号染色体上的B、b和第11号染色体上的C、c控制,且三对等位基因作用效果相同,当有显性基因存在时,每增加一个显性基因,该植物会在基本高度8cm的基础上再增加2cm。
下列叙述不正确的是( )
A.基本高度为8cm的植株的基因型为aabbcc
B.控制株高的三对基因的遗传符合自由组合定律
C.株高为14cm的植株基因型有6种
D.某株高为10cm的个体在自然状态下繁殖,F1应有1∶2∶1的性状分离比
本题考查基因自由组合定律的应用,意在考查理解能力和运用能力。
根据题意,基本高度8cm的植株不含显性基因,因此基因型为aabbcc;
三对基因位于三对非同源染色体上,其遗传遵循基因的自由组合定律;
株高为14cm的植株含有3个显性基因,其基因型有AABbcc、AAbbCc、AaBBcc、aaBBCc、aaBbCC、AabbCC、AaBbCc7种;
株高为10cm的个体有一对基因杂合,其余基因均为隐性纯合,在自然状态下繁殖,F1应有1∶2∶1的性状分离比。
11.(2014·
试题调研押题)某哺乳动物背部的皮毛颜色由基因A1、A2和A3控制,且A1、A2和A3任何两个基因组合在一起,各基因都能正常表达,如图表示基因对背部皮毛颜色的控制关系。
下列说法错误的是( )
A.体现了基因通过控制酶的合成来控制代谢从而控制性状
B.该动物种群中关于体色共有6种基因型、纯合子有3种
C.分析图可知,该动物体色为白色的个体一定为纯合子
D.若一白色雄性个体与多个黑色异性个体交配的后代有三种毛色,则其基因型为A2A3
选项A,基因控制生物性状的途径有两条,一是通过控制酶的合成来控制代谢过程从而控制性状,二是通过控制蛋白质的结构直接控制生物性状,本题图中体现了第一条途径,A说法正确;
选项B,A1、A2、A3三个复等位基因两两组合,纯合子有A1A1、A2A2、A3A3三种,杂合子有A1A2、A1A3、A2A3三种,共计6种,B说法正确;
选项C,从图中信息可以发现,只要缺乏酶1,体色就为白色,白色个体的基因型有A2A2、A3A3和A2A3三种,而A2A3属于杂合子,故C说法错误。
选项D,黑色个体的基因型只能是A1A3,该白色雄性个体与多个黑色异性个体交配,后代中出现棕色(A1A2)个体,说明该白色个体必定含有A2基因,其基因型只能是A2A2或A2A3,若为A2A2,子代只能有A1A2棕色和A2A3白色两种类型,若为A2A3,则子代会有A1A2棕色、A1A3黑色和A2A3白色三种类型,故选项D正确。
12.(2014·
大连二模)在小鼠的一个自然种群中,体色有黄色(Y)和灰色(y)两种,尾巴有短尾(D)和长尾(d)两种,这两对相对性状的遗传符合基因的自由组合定律。
任取一对黄色短尾个体,经多次交配后F1的表现型为黄色短尾∶黄色长尾∶灰色短尾∶灰色长尾=6∶3∶2∶1。
实验中发现有些基因型有致死现象(胚胎致死)。
以下说法错误的是( )
A.灰色个体中表现型相同,其基因型也相同
B.若让F1中的灰色短尾雌雄鼠自由交配,则F2中灰色短尾鼠占1/9
C.F1的基因型共有6种
D.两对基因中,短尾纯合子致死
B
分析题干可知,致死基因型为DD(短尾),所以,灰色短尾基因型为yyDd,灰色长尾基因型为yydd,选项A正确。
F1中的灰色短尾鼠的基因型为yyDd,自交后代中由于基因型yyDD能致死,灰色短尾鼠(yyDd)占2/3,选项B错误。
黄色个体(Y)和灰色个体(y)的后代有3种基因型(YY、Yy、yy),短尾个体(D)和长尾个体(d)的后代有2种基因型(Dd、dd),所以F1的基因型共有3×
2=6(种)。
二、非选择题(本大题共4小题,共52分)
13.(12分)(2014·
广东肇庆一模)某种性别决定方式为XY型的多年生二倍体植物,其花色由两对等位基因(A和a、B和b)控制,其中A、a位于常染色体上。
请据图回答。
注:
图甲为性染色体简图。
X和Y染色体有一部分是同源区段(图甲中Ⅰ片段),该部分基因互为等位基因;
另一部分是非同源区段(图甲中的Ⅱ和Ⅲ片段),该部分基因不互为等位基因。
(1)据图甲可知,在减数分裂过程中,X与Y染色体能发生交叉互换的区段是________。
(2)蓝花雄株的基因型是AAXbY或________,紫花植株的基因型有________种。
(3)若一白花雌株与一蓝花雄株杂交所得F1都开紫花,则该白花雌株的基因型是________,F1相互交配产生的后代中,紫花雄株的比例是________。
(4)在个体水平上,要确定某一开紫花的雌性植株基因型的简便方法是___________________________________________________。
(5)某蓝花植株的一个侧芽发育成的枝条开出了紫花(用该紫花进行组织培养发现其后代植株均开紫花),则出现该紫花性状的最可能原因是___________________________________________________。
(1)Ⅰ
(2)AaXbY 6 (3)aaXBXB 3/16
(4)用aaXbY个体进行测交 (5)基因b突变成基因B
(1)在减数分裂过程中,X染色体与Y染色体可能发生交叉互换的区段是同源区段Ⅰ。
(2)蓝花雄株的基因型是AAXbY或AaXbY,紫花植株基因型为A_XB_,共6种(前一个空格有A、a两种可能,后一个有XB、Xb、Y三种可能)。
(3)白花雌株的基因型有aaXBXB、aaXBXb、aaXbXb3种,蓝花雄株的基因型有AAXbY、AaXbY2种,由于F1都开紫花,可以判断亲本的基因型为aaXBXB和AAXbY,F1的基因型是AaXBXb和AaXBY,后代中紫花雄株的比例是3/16。
(4)对于雌雄异体的植物来说,鉴定纯合子或杂合子最简便的方法是测交。
(5)该紫花的后代均开紫花,说明该紫花属于可遗传变异,最可能是基因b变成基因B。
14.(14分)有一种无毒蛇的体表花纹颜色由两对基因(D和d,H和h)控制,这两对基因按自由组合定律遗传,与性别无关。
花纹颜色和基因型的对应关系如下表所示。
现存在下列三个杂交组合,请回答下列问题:
甲:
野生型×
白色→F1:
野生型、橘红色、黑色、白色
乙:
橘红色×
橘红色→F1:
橘红色、白色
丙:
黑色×
全部都是野生型
(1)甲组杂交方式在遗传学上称为________。
甲组杂交,F1的四种表现型比例是________。
(2)让乙组后代F1中橘红色无毒蛇与另一纯合黑色无毒蛇杂交,杂交后代的表现型及比例在理论上是________________________。
(3)让丙组F1中的雌雄个体交配,后代表现为橘红色的有120条,那么表现为黑色的杂合子理论上有________条。
(4)野生型与橘红色个体杂交,后代中出现白色个体的亲本组合为________,出现白色个体的概率为________。
(1)测交 1∶1∶1∶1
(2)野生型∶黑色=2∶1 (3)80 (4)DdHh与Ddhh 1/8
(1)由题目分析可知,甲组亲本的基因型为DdHh与ddhh,该杂交方式在遗传学上称为测交。
甲组杂交,F1的四种表现型及比例为野生型(DdHh)∶橘红色(Ddhh)∶黑色(ddHh)∶白色(ddhh)=1∶1∶1∶1。
(2)乙组亲本的基因型为Ddhh与Ddhh,产生F1橘红色无毒蛇的基因型为1/3DDhh、2/3Ddhh,纯合黑色无毒蛇的基因型为ddHH,因此两者杂交的组合方式为1/3DDhh×
ddHH、2/3Ddhh×
ddHH表现型为野生型的概率为2/3×
1/2+1/3=2/3,表现型为黑色的概率为2/3×
1/2=1/3,因此杂交后代的表现型及比例为野生型∶黑色=2∶1。
(3)丙组亲本的基因型为ddHH与DDhh,F1的基因型为DdHh,因此F1雌雄个体交配,子代中橘红色(D_hh)所占的比例为3/16,因此F2个体总数为640条,其中表现为黑色的杂合子(ddHh)理论上的数量为640×
2/16=80条。
(4)野生型(D_H_)与橘红色(D_hh)个体杂交,只有基因型为DdHh与Ddhh的亲本杂交,后代会出现白色个体,概率为1/8。
15.(14分)(2014·
郑州质检Ⅱ)科学家发现多数抗旱型农作物能通过细胞代谢,产生一种代谢产物,调节根部细胞液的渗透压,此代谢产物在叶肉细胞和茎部细胞中却很难找到。
(1)该代谢产物能够使细胞液的渗透压________(填“增大”或“减小”)。
(2)这种代谢产物在茎部和叶肉细胞中很难找到,而在根部细胞中却能产生的根本原因是______________________________。
(3)现有一抗旱植物,其体细胞内有一个抗旱基因R,其等位基因为r(旱敏基因)。
R、r的部分核苷酸序列如下:
r:
ATAAGCATGACATTA;
R:
ATAAGCAAGACATTA。
抗旱基因突变为旱敏基因的根本原因是________________________。
研究得知与抗旱有关的代谢产物主要是糖类,该抗旱基因控制抗旱性状是通过________________________________实现的。
(4)已知抗旱型(R)和多颗粒(D)属于显性性状,且控制这两种性状的基因位于两对同源染色体上。
纯合的旱敏型多颗粒植株与纯合的抗旱型少颗粒植株杂交,F1自交:
①F2抗旱型多颗粒植株中双杂合子所占比例是________。
②若拔掉F2中所有的旱敏型植株后,剩余植株自交。
从理论上讲F3中旱敏型植株所占比例是________。
③某人用一植株和一旱敏型多颗粒的植株作亲本进行杂交,发现后代出现4种表现型,性状的统计结果显示抗旱∶旱敏=1∶1,多颗粒∶少颗粒=3∶1。
若只让F1中抗旱型多颗粒植株相互受粉,F2的性状分离比是________。
(5)请设计一个快速育种方案,利用抗旱型少颗粒(Rrdd)和旱敏型多颗粒(rrDd)两植物品种作亲本,通过一次杂交,使后代个体全部都是抗旱型多颗粒杂交种(RrDd),用文字简要说明。
________。
(1)增大
(2)基因选择性表达 (3)碱基对替换 控制酶的合成来控制生物的新陈代谢过程 (4)4/9 1/6 24∶8∶3∶1 (5)先用基因型为Rrdd和rrDd的植株通过单倍体育种得到基因型为RRdd和rrDD的植株,然后让它们杂交得到抗旱型多颗粒杂交种(RrDd)。
(1)抗旱型农作物产生的代谢产物能够使细胞液的渗透压增大,从而增强根细胞的吸水能力。
(2)该代谢产物在茎、叶肉细胞中很难找到的根本原因是基因的选择性表达。
(3)对比R基因与r基因的核苷酸序列可知,R基因上的A被T取代从而突变成了r基因,这是碱基对的替换引起的基因突变。
与抗旱有关的代谢产物是糖类,糖类的合成需要酶的催化,说明基因可以通过控制酶的合成来控制生物的新陈代谢。
(4)由题干信息知,亲本基因型为rrDD、RRdd,F1的基因型为RrDd。
①F1自交,F2抗旱型多颗粒植株中双杂合子(RrDd)所占比例为4/9。
②拔掉F2中所有的旱敏型植株后,剩余的植株中RR占1/3,Rr占2/3,自交所得F3中旱敏型植株(rr)所占比例为2/3×
1/4=1/6。
③由题意知,该植株与旱敏型多颗粒植株的基因型分别为RrDd、rrDd,F1中抗旱型多颗粒植株的基因型为1/3RrDD、2/3RrDd,它们相互受粉,杂交类型为1/3RrDD×
1/3RrDD、2/3RrDd×
2/3RrDd、2×
1/3RrDD×
2/3RrDd,F2的性状分离比为24∶8∶3∶1。
(5)通过一次杂交获得抗旱型多颗粒杂交种(RrDd)需要用单倍体育种的方法。
16.(12分)(2014·
昆明质检)山羊胡子的有无由常染色体上等位基因BL和BS决定,其中BL和BS分别对应无胡子和有胡子,但BS在雄性中为显性,在雌性中为隐性。
山羊甲状腺先天缺陷是由等位基因D(d)控制的常染色体遗传病。
一只有胡子正常公羊和6只无胡子的正常母羊交配,生下6只小羊,其中3只为有胡子正常公羊,1只为无胡子甲状腺先天缺陷公羊,1只为有胡子正常母羊,1只为无胡子正常母羊。
回答下列问题:
(1)山羊甲状腺先天缺陷属于常染色体上的________(填“显”或“隐”)性遗传病,控制该疾病的等位基因D(d)与等位基因BL、BS最可能________(填“在”或“不在”)同一对同源染色体上。
(2)亲本公羊控制胡子有无的基因型为________,子代有胡子正常母羊的基因型为________。
(3)亲本母羊中至少有________只基因型为BLBS。
(1)隐 不在
(2)BSBL BSBSDD或BSBSDd(缺一不得分) (3)1
(1)亲本为正常个体,产生的后代中出现甲状腺先天缺陷个体,说明甲状腺先天缺陷性状是由隐性基因d控制的,根据后代中有、无胡子与正常、患病的性状能自由组合,推测控制两对相对性状的基因最可能位于两对同源染色体上。
(2)亲本公羊的基因型为BSB-D_。
根据它的后代中有无胡子甲状腺先天缺陷公羊(BLBLdd),可知亲本公羊的基因型为BSBLDd;
子代有胡子正常母羊的基因型为BSBSDD或BSBSDd。
(3)亲本无胡子母羊的基因型可能是BLBS或BLBL,如果亲本无胡子母羊的基因型全为BLBL,则后代不会出现有胡子母羊,故亲本母羊中应至少有1只基因型为BLBS。