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遗传题精选

基因的分离定律和自由组合定律综合训练

1、用基因型为Aa的小麦分别进行连续自交、随机交配、连续自交并逐代淘汰隐性个体、随机交配并逐代淘汰隐性个体,根据各代Aa基因型频率绘制曲线如图,下列分析错误的是

A.曲线Ⅱ的F3中Aa基因型频率为0.4 

B.曲线Ⅲ的F2中Aa基因型频率为0.4 

C.曲线Ⅳ的Fn中纯合体的比例比上一代增加(1/2)n+1

D.曲线Ⅰ和Ⅳ的各子代间A和a的基因频率始终相等 

2、色盲基因出现的频率为7%,一个正常男性与一个无亲缘关系的女性结婚,子代患色盲的几率是()

A.7/400                 B.8/400      C.13/400或1/400                 D.14/400  

3、在对某工厂的职工进行遗传调查时发现在男女各400名职工中,女性色盲携带者有30人,患者10人,男性患者22人,则色盲基因频率为      

4、图甲表示某环型DNA分子经限制性核酸内切酶(EcoRⅠ)完全酶切后的片段电泳结果,若改变条件使其酶切不充分就有可能获得如图乙所示的电泳结果(Kb表示千个碱基对)。

下列叙述错误的是()

A.该DNA 分子全长至少为7Kb 

B.该DNA分子中至少含有4个EcoRⅠ酶切位点 

C.反应时间越长,得到图甲结果的可能性越大 

D.适当增加EcoRⅠ浓度,可得到图乙的结果

5、已知豌豆红花对白花、高茎对矮茎、子粒饱满对子粒皱缩为显性,控制它们的三对基因自由组合。

纯合的红花高茎子粒皱缩与纯合的白花矮茎子粒饱满植株杂交,F2理论上() 

A.12种表现型 

B.高茎子粒饱满:

矮茎子粒皱缩为15:

C.红花子粒饱满:

红花子粒皱缩:

白花子粒饱满:

白花子粒皱缩为9:

3:

3:

D.红花高茎子粒饱满:

白花矮茎子粒皱缩为9:

1

6、玉米中,有色种子必须具备A、C、R三个显性基因,否则表现为无色。

现将一有色植株M同已知基因型的三个植株杂交,结果如下:

①M×aaccRR→50%有色种子;②M×aaccrr→25%有色种子;③M×AAccrr→50%有色种子,则这个有色植株M的基因型是()

A.AaCCRr       B.AACCRR C.AACcRR       D.AaCcRR

 7、某单子叶植物的非糯性(A)对糯性(a)为显性,抗病(T)对染病(t)为显性,花粉粒长形(D)对圆形(d)为显性,三对等位基因位于三对同源染色体上,非糯性花粉遇碘液变蓝,糯性花粉遇碘液变棕色。

现有四种纯合子基因型分别为:

①AATTdd,②AAttDD,③AAttdd,④aattdd。

则下列说法中正确的是()

A.若采用花粉鉴定法验证基因的分离定律,应选择亲本①和③杂交 

B.若采用花粉鉴定法验证基因的自由组合定律,可以选择亲本①和②、①和④杂交

C.若培育糯性抗病优良品种,应选用①和④亲本杂交 

D.将②和④杂交后所得的F1的花粉涂在载玻片上,加碘液染色后,置于显微镜下观察,将会看到四种类型的花粉,且比例为9∶3∶3∶1

8、豌豆种皮灰色(G)对白色(g)为显性,子叶黄色(Y)对绿色(y)为显性。

现以基因型ggyy的豌豆为母本,与基因型GgYy的豌豆杂交,则母本植株所结子粒的表现型() 

A.全是灰种皮黄子叶

B.灰种皮黄子叶、灰种皮绿子叶、白种皮黄子叶、白种皮绿子叶 

C.全是白种皮黄子叶D.白种皮黄子叶、白种皮绿子叶

9、豌豆灰种皮(G)对白种皮(g)为显性,黄子叶(Y)对绿子叶(y)为显性,具有这两对相对性状的纯合子杂交产生F1,F1以后自交,下列叙述正确的是() 

①F1代上结的种子,灰种皮比白种皮接近3:

1; ②F1代上结的种子,黄子叶比绿子叶接近3:

1; ③F1代上结的种子,胚的基因型有9种;④F2代上结的种子,灰种皮比白种皮接近3:

A.②③     B.②③④     C.③④     D.①②④  

10、下图为某家族的遗传系谱图,甲病基因用A、a表示,乙病基因用E、e表示,其中有一种病的基因位于X染色体上;男性人群中隐性基因a占l%,下列推断正确的是() 

 

A.个体2的基因型是EeXAXa B.个体7为甲病患者的可能性是l/600     

C.个体5的基因型是aaXEXe     D.个体4与2基因型相同的概率是1/3

11.(14分)椎实螺是雌雄同体的动物,群养时一般异体受精,单个饲养时,它们进行自体受精。

椎实螺外壳的旋转方向可以是左旋的,也可以是右旋的。

以下是以纯合椎实螺为亲本对其外壳旋向的遗传方式所做的研究:

 

(1)有人根据上述实验做了如下推理:

若椎实螺外壳旋向只由一对完全显性的等位基因控制,则应该出现的结果是两组实验中F1性状表现应__________,F2应出现_____________的现象,且比例为__________。

 

(2)后经实验证实:

椎实螺外壳旋向由一对等位基因控制,但下一代螺壳的表现型决定于上一代母本的基因型。

由此推测:

 

①实验一中__________代个体全部为杂合子,且亲本中雄性个体的母本为_____________; 

②实验二F2椎实螺群体中,外壳左旋基因的频率为_______,具有左旋基因的个体占 ______。

12.(14分)人类血友病为伴X隐性遗传疾病,致病基因用字母h表示;粘多糖病(相关基因用A或a表示)、葡萄糖—6磷酸脱氢酶缺乏症(俗称蚕豆黄,相关基因用E或e表示)均为单基因遗传病。

下所示的遗传系谱图中,甲家族不具有粘多糖致病基因,乙家族不具有蚕豆黄致病基因,且Ⅰ-2不具蚕豆黄致病基因。

请据图回答。

 

 

(1)蚕豆黄致病基因位于           染色体上,粘多糖病是           染色体上           性基因控制的疾病。

甲家族中的两种遗传病是否遵循基因的自由组合定律?

为什么?

            

                                                   

(2)在人群中,平均每10000人中有1位粘多糖病患者,Ⅱ-6携带粘多糖病致病基因的几率是           ,Ⅱ代的5号与6号再生一个同时患两种病的孩子的几率是                      。

 

(3)Ⅱ-4的血友病基因来自父母中的           方。

仅考虑血友病和蚕豆黄病,Ⅰ-1的基因型是                      ,Ⅰ-2的基因型是                      ,所生儿子Ⅱ-2的仅表现出蚕豆黄病的原因最可能是                                                               (不考虑基因突变)。

 

(4)为了探明Ⅳ-2的病因,医院对上述遗传系谱图中的Ⅲ、Ⅳ代个体的H、h基因片段进行了PCR扩增,然后对扩增产物进行凝胶电泳,电泳的结果如下图。

  

据图分析,Ⅲ-3的基因型是(只考虑血友病)                      。

根据电泳结果与遗传系谱图,推测Ⅳ2的无血友病XXY症的形成原因是:

                                                   。

13.(18分)下面是关于二倍体生物的一些遗传性状的描述,请分析并回答下列问题:

(1)若生物为虎皮鹦鹉,它的羽毛有绿、蓝、黄、白四种,都是稳定遗传。

基因A控制黄色羽毛,基因B控制蓝色羽毛,当A和B同时存在,表现为绿色羽毛,aabb表现为白色羽毛。

一个绿色雄鹦鹉和一个黄色雌鹦鹉交配,子一代的表现型及比例如下:

3/8黄色鹦鹉;3/8绿色鹦鹉;1/8蓝色鹦鹉;1/8白色鹦鹉。

则亲本的基因型分别为 。

(2)若生物为小鼠,其毛色的黄与灰、尾形的弯曲与正常各为一对相对性状,分别由等位基因A、a和B、b控制,在毛色遗传中,具有某种纯合基因型的合子不能完成胚胎发育。

从鼠群中选择多只基因型相同的雌鼠作母本,多只基因型相同的雄鼠作父本,杂交所得F1的表现型及比例如下表所示,请分析回答:

 

 

①控制小鼠尾形遗传的基因位于 染色体;亲本中母本的基因型是 。

 

②若只考虑小鼠毛色的遗传,让F1代的全部雌雄个体随机交配,在得到的F2代群体中,a基因的基因频率为 。

 

③让F1代的全部黄毛尾正常雄鼠与黄毛尾弯曲雌鼠杂交, F2代中灰毛尾弯曲雄鼠占的比例为 。

 

(3)若该生物为番茄,有一种三体,其6号染色体的同源染色体有三条(比正常的番茄多一条)。

三体在减数分裂联会时,3条同源染色体中的任意2条随意配对联会形成一个二价体,另1条同源染色体不能配对而形成一个单价体。

减数第一次分裂后期,组成二价体的同源染色体正常分离,组成单价体的1条染色体随机地移向细胞的任何一极,而其他如5号染色体正常配对、分离(如图所示),B/b基因在第6号染色体上。

 

①从变异的角度分析,三体的形成属于 ,设三体番茄的基因型为AABBb,则其产生的花粉可能的基因型为 ,其根尖分生区一细胞连续分裂两次所得到的子细胞的基因型为 。

 

②以马铃薯叶型(bb)的二倍体番茄为父本,正常叶型的三体番茄为母本(纯合体)进行杂交得到F1,再让F1的三体正常叶型植株与二倍体马铃薯叶型植株杂交得到F2,则F2代植株叶型表现为马铃薯叶型的比例为 。

14.兔子的毛色有灰色、青色、白色、黑色、褐色等,控制毛色的基因在常染色体上。

其中,灰色由显性基因(B)控制,青色(b1)、白色(b2)、黑色(b3)、褐色(b4)均为B基因的等位基因。

(1)已知b1、b2、b3、b4之间具有不循环但有一定次序的完全显隐性关系(即如果b1对b2显性、b2对b3显性,则b1对b3显性)。

为探究b1、b2、b3、b4之间的显性关系,有人做了以下杂交试验(子代数量足够多,雌雄都有):

甲:

纯种青毛兔×纯种白毛兔→F1为青毛兔;

乙:

纯种黑毛兔×纯种褐毛兔→f1为黑毛兔;

丙:

F1青毛兔×F1黑毛兔。

请推测杂交组合丙的子一代可能出现的性状,并结合甲、乙的子代情况,对b1、b2、b3、b4之间的显隐性关系做出相应的推断:

①若丙的子一代表现型及比例是,则b1、b2、b3对b4显性,b1、b2对b3显性,b1对b2显性(可表示为b1>b2>b3>b4,回答后面问题时,用此形式表示)

②若青毛︰黑毛︰白毛大致等于2︰1︰1,则b1、b2、b3、b4之间的显隐性关系是。

③若黑毛︰青毛︰白毛大致等于2︰1︰1,则b1、b2、b3、b4之间的显隐性关系是。

(2)假设b1>b2>b3>b4。

若一只灰色雄兔与群体中多只不同毛色的纯种雌兔交配,子代中灰毛兔占50%,青毛兔、白毛兔、黑毛兔和褐毛兔各占12.5%,则该灰毛雄兔的基因型是。

若让子代中的青毛兔与白毛兔交配,后代的表现型及比例是。

15. (12分) 科学家在研究果蝇时,发现果蝇的眼色中有红色、杏红色、白色三种表现型,身色有黄身、黑身两种表现型。

 

(1)若某果蝇在精子形成过程中,因为减数分裂时同源染色体未分离,受精后形成了一只染色体组成为XXY的果蝇,则该果蝇如果能进行正常的减数分裂,则可形成种染色体不同的配子。

 

(2)若有人将两只果蝇杂交,获得了l00只子代。

其表现型为37只黄身杏红眼;l9只黄身白眼;l8只黄身红眼;l3只黑身杏红眼;7只黑身红眼;6只黑身白眼。

 ①下列说法中哪些是正确的(   )(多选) 

A.两亲本个体都是杂合体                       B.两亲本的表现型是黄身杏红眼; 

C.身色基因位于常染色体上,眼色基因位于X染色体上     

D.就眼色来说,红眼与白眼都是纯合体 

②若该人进行的杂交实验中果蝇所产白眼果蝇胚胎致死,则理论上亲代两只果蝇杂交,后代的表现型比为________________。

 

(3)若已知黄身是位于X染色体上的显性性状,有人进行实验让纯合黄身雌果蝇和黑身雄果蝇杂交,F1雌雄果蝇相互交配得F2,再让F2雌雄果蝇相互交配得F3,则F3中雌果蝇的表现型及比例为。

 

(4)若控制眼色的基因由两对位于常染色体上的等位基因控制(遵循基因的自由组合定律),其中A_BB为红眼,A_Bb为杏红眼,其它基因型均表现白眼,现有AaBb两只雌雄果蝇杂交,所产生F1代果蝇的表现型及比例为,若再让F1代中杏红眼的个体自由交配,则子代的表现型及比例为。

                        

16.据研究发现某些植物由于基因突变,导致其某种基因型的花粉粒出现不育(花粉粒死亡)的现象。

女娄菜为雌雄异株植物,其叶型有宽叶和窄叶两种类型,这是由一对基因(B和b)控制的。

现有一系列杂交实验,结果如下表:

请分析回答下列问题:

 

 

(1)控制女娄菜叶型的基因在           染色体上。

 

 

(2)第l组和第2组杂交实验的子代都没有雌性植株,其原因是                                     。

  

 (3)请写出第2组亲代的基因型:

雌           ;雄           。

 

 (4)若让第3组子代的宽叶雌株与宽叶雄株杂交,预测其后代的宽叶与窄叶的比例为                      。

      

  (5)在一个自然种群中,该植物的花色有白色和黄色两种类型,这是由另一对基因(A和a)控制的。

现有两个杂交组合:

白色雌株×黄色雄株,如果杂交子一代出现                      ;并且黄色雌株×白色雄株,杂交子一代出现                                 ,则可判断黄色为显性,且基因位于X染色体上。

17.为提高小麦的抗旱性,有人将大麦的抗旱基因(HVA)导入小麦,筛选出HVA基因成功整合到染色体上的高抗旱性TO植株(假定HVA基因都能正常表达)。

 

(1)某TO植株体细胞含一个HVA基因。

让该植株自交,在所得种子中,种皮含HVA基因的种子所占比例为                      ,胚含HVA基因的种子所占比例为                      。

 

(2)某些TO植株体细胞含两个HVA基因,这两个基因在染色体上的整合情况有下图所示的三种类型(黑点表示HVA基因的整合位点)。

 

①将TO植株与非转基因小麦杂交:

若子代高抗旱性植株所占比例为50%,则两个HVA基因的整合位点属于图           类型; 

若子代高抗旱性植株所占的比例为100%,则两个HVA基因的整合位点属于图          类型。

 

②让图C所示类型的TO植株自交,子代中高抗旱性植株所占比例为           。

 

18.家蚕是二倍体,体细胞中有28对染色体。

雄蚕性染色体为ZZ,雌蚕性染色体为ZW。

请分析回答下列有关家蚕的问题。

(1)雄蚕比雌蚕的丝质好,出丝率高,及早鉴别出蚕的雌雄具有重要的经济意义。

生物科技工作者用X射线处理蚕蛹,将家蚕第10号染色体上含有黑卵基因的一段染色体转移,连接到________染色体上,从而可以借助光电自动选卵机将黑卵选出并杀死,达到去雌留雄的目的。

蚕卵的这种变异类型在遗传学上称为                      。

(2)在家蚕中皮肤正常(A)对皮肤油性(a)为显性,且A和a基因只位于Z染色体上。

现有一对皮肤性状不同的家蚕杂交,其子代雌雄都有油性蚕和正常蚕,则亲本的基因型(母本×父本)是                                 。

(3)在家蚕的一对常染色体上有控制蚕茧颜色的黄色基因(Y)与白色基因(y)。

在另一对常染色体上有I、i基因,当基因I存在时会抑制黄色基因Y的作用,从而使蚕茧变为白色;而i基因不会抑制黄色基因Y的作用。

若基因型为IiYy×iiyy的两个个体交配,产生了足够多的子代,则子代的表现型及比例是                                 。

(4)家蚕幼虫皮斑的普通斑(P)对素白斑(p)是显性,控制皮斑的这对基因与上题的两对基因分别位于3对不同的常染色体上。

如果基因型为PpYyIi的雄蚕与基因型为ppyyii的雌蚕交配,产生了足够多的子代,则子代的表现型有           种,表现型及比例是                      。

19.(12分)棉花雌雄同株,是一种重要的经济作物。

请回答以下有关的问题。

 

棉纤维大多为白色,目前各种天然彩棉很受大众喜爱。

棉纤维白色(B)和红色(b)是一对相对性状,育种专家发现深红棉(棉纤维深红色)基因型为IIbIIb ,其单倍体植株为粉

红棉(棉纤维粉红色),粉红棉深受消费者青睐,但单倍体植株棉纤维少,产量低。

为了获得产量高的粉红棉新品种,育种专家对深红棉作了如图(I和II为染色体,右上角字母表示该染色体所含有的基因)所示过程的技术处理,得到了基因型为IIb II(没有字母表示该染色体不含此基因)的粉红棉新品种,解决了单倍体棉株纤维少的难题。

 

(1)用图中深红棉品种培育的单倍体植株的基因型有________,其培育过程所利用的原理为:

________________。

图中培育粉红棉新品种的处理过程发生了染色体________变异,该粉红棉新品种自交后代发生性状分离出现了另一种白色棉,该新品种白色棉的基因型是______________ ,所有子代的表现型及比例为________。

 

(2)欲使得到的子代全部为粉色棉,最简单的育种方法是_________________________________________ (写明材料和方法即可)。

 

(3)图中基因A、a分别控制抗旱与不抗旱性状,则图中新品种自交产生的子代中抗旱粉红棉的概率是______。

20.在一批野生正常翅果蝇中,出现少数毛翅(H)的显性突变个体。

这些突变个体在培养过程中由于某种原因又恢复为正常翅。

这种突变成毛翅后又恢复为正常翅的个体称为回复体。

回复体出现的原因有两种:

 一是H又突变为h;二是体内另一对基因RR或Rr突变为rr,从而导致H基因无法表达(即R、r基因本身并没有控制具体性状,但是R基因的正常表达是H基因正常表达的前提)。

第一种情况下出现的回复体称为“真回复体”,第二种情况下出现的回复体为“假回复体”。

请分析回答下列问题。

 

(1)表现为正常翅的“假回复体”的基因型可能为____________________。

(2)现获得一批纯合的果蝇回复体,欲判断其基因型为HHrr,还是hhRR。

现有三种基因型分别为hhrr、HHRR、hhRR的个体,请从中选择合适的个体进行杂交实验,写出实验思路,预测实验结果并得出结论。

 

①实验思路:

让这批纯合的果蝇回复体与基因型为________________的果蝇杂交,观察子代果蝇的性状表现。

 

②预测实验结果并得出相应结论:

 

若子代果蝇_______________,则这批果蝇的基因型为hhRR; 若子代果蝇_______________,则这批果蝇的基因型为HHrr。

 (3)最终的实验结果表明,这些果蝇属于纯合的“假回复体”。

欲判断这两对基因是位于同一对染色体上,还是位于不同对染色体上,用这些果蝇与基因型为______________的果蝇进行杂交实验,预测子二代的表现型及比例,并得出结论:

若_______________________________,则这两对基因位于对染色体上;若__________________________________,则这两对基因位于同一对染色体上。

 

21.(10分)果蝇的繁殖能力强、相对性状明显、容易饲养,是常用的遗传实验材料。

请回答:

 

(1)摩尔根在一群红眼果蝇中偶然发现了一只白眼雄果蝇,用这只雄果蝇和红眼雌果蝇交配,F1全表现为红眼,让F1雌雄互交,F2白眼全是雄果蝇,由此推测基因位于X染色体上。

请用遗传图解表示上述实验过程(控制果蝇的红眼、白眼基因用W、w表示,3分)。

       

(2)果蝇的某一对相对性状由等位基因(N、n)控制,其中某一种基因在纯合时能使合子致死(注:

nn、XNXN、XnY等均视为纯合子)。

有人用具有该相对性状的一对果蝇杂交,得到F1代果蝇共185只,其中雄蝇63只。

 

①控制这一性状的基因位于_________染色体上,成活果蝇的基因型共有_________种。

 

②若F1代雌蝇仅有一种表现型,则致死基因是________________,F1代雌蝇的基因型为________________________________。

 

③若F1代雌蝇共有两种表现型,则致死基因是______________。

让Fl代果蝇随机交配,理论上F2代成活个体构成的种群中,基因N的频率为______________(2分)

22.玉米是一种雌雄同株的二倍体(2n=20)植物,玉米籽粒的颜色与细胞中的色素有关,当细胞中含有甲物质时呈紫色,含有乙物质时呈红色,无甲和乙时呈白色。

与这些色素合成有关的部分酶和基因情况如下表所示(注:

显性基因对隐性基因完全显性,并且在形成配子过程中不发生交叉互换),请回答问题:

 

(1)现有纯合红色玉米粒,请在右上图框中画出基因在染色体上可能的位置关系。

(注:

方框内只要画出与上述基因相关的染色体,用竖线表示染色体,黑点表示基因的位点,并标上相应的基因)。

   

(2)若红色的籽粒长成的某一玉米植株自交,所结籽粒的性状分离比为紫:

红:

白=0:

3:

1,则该植株的基因型为。

 

(3)基因型为AaBbDd的玉米植株自交,所结籽粒的表现型及比例为。

 

(4)低温处理野生型玉米正在有丝分裂的细胞会导致染色体不分离,从而获得四倍体细胞并发育成植株。

推测低温处理导致细胞染色体不分离的原因是。

四倍体玉米与野生型玉米是否属于同一物种?

为什么?

23.(14分)果蝇是遗传学研究中一种重要的实验材料,请回答下列相关的问题:

 

(1)雄果蝇的X染色体来自亲本中的______蝇,并将其传给下一代中的______蝇。

卷刚毛弯翅雌果蝇(纯合子)与直刚毛直翅雄果蝇杂交,在F1中所有雌果蝇都是直刚毛直翅,所有雄果蝇都是卷刚毛直翅。

控制刚毛和翅型的基因分别位于_________和_________染色体上(如果在性染色体上,请确定出X或Y)。

控制刚毛和翅型的基因分别用D、d和E、e表示,F1雌雄果蝇的基因型分别为_____________和_____________。

F1雌雄果蝇互交,F2中直刚毛弯翅果蝇占的比例是______________。

  

(2)果蝇与人类相似,均属于XY型性别决定。

下表列出了人类、果蝇的性染色体组成与性别的关系。

 

①由上表可知,Y染色体只在    (填“人类”或“果蝇”)的性别决定中起主导作用;果蝇的性别取决于________染色体的数目。

 

②探究果蝇眼色的遗传方式过程中,摩尔根做了下列杂交实验:

  

白眼雄果蝇×红眼雌果蝇→全部红眼 

白眼雌果蝇×红眼雄果蝇→雄果蝇全部是白眼,雌果蝇全部是红眼 

 但他的学生蒂更斯通过大量实验发现白眼雌果蝇与红眼雄果蝇的杂交子代有少数例外:

每2000—3000只雌果蝇中出现一只白眼可育果蝇,同时每2000—3000只雄果蝇中也会出现一只红眼不育果蝇。

从性染色体异常角度分析,很可能的原因是亲本____(白眼雌/红眼雄)果蝇在减数分裂过程中同源染色体没有分离导致的。

据此分析,杂交子代中的白眼可育雌果蝇和红眼不育雄果蝇的基因型分别是____________(控制红、白眼色基因分别用B、b表示) 

(3)遗传学上将染色体上某一区段及其带有的基因一起丢失引起的变异叫

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