高考生物高分限时训练基因的分离定律.docx
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高考生物高分限时训练基因的分离定律
限时规范特训
一、选择题
1.下列有关孟德尔豌豆杂交实验的叙述,正确的是( )
A.孟德尔在豌豆开花时进行去雄和受粉,实现亲本的杂交
B.孟德尔研究豌豆花的构造,但无需考虑雌蕊、雄蕊的发育程度
C.孟德尔根据亲本中不同个体表现型来判断亲本是否纯合
D.孟德尔利用了豌豆自花传粉、闭花受粉的特性
答案 D
解析 豌豆是自花传粉,闭花受粉,为实现亲本杂交,应在开花前去雄,A错误;孟德尔研究花的构造时是考虑了雌蕊、雄蕊的发育程度的,例如雌蕊必须成熟时再传粉,去雄要在雄蕊成熟之前进行,B错误;不能根据表现型判断亲本的纯合,因为显性杂合子和显性纯合子表现型一样,C错误;孟德尔以豌豆作为实验材料,利用了豌豆自花传粉,闭花受粉的特性,这样可避免外来花粉的干扰,D正确。
2.孟德尔通过豌豆杂交实验揭示了遗传的基本定律。
下列相关叙述不正确的是( )
A.F1自交时,各种雌、雄配子结合的机会相等
B.F1自交后,各种基因型个体成活的机会相等
C.F1形成配子时,产生了数量相等的雌雄配子
D.F1形成配子时,非同源染色体上的非等位基因组合进入同一配子的机会相等
答案 C
解析 F1形成配子时,产生的雌雄配子的数量不相等,雄配子的数量显著多于雌配子数量。
3.下列有关概念之间关系的叙述,不正确的是( )
A.基因型决定了表现型
B.等位基因控制相对性状
C.杂合子自交后代没有纯合子
D.性状分离是由于基因的分离
答案 C
解析 基因型对表现型起决定作用,基因型相同,表现型一般也相同,环境条件同时影响表现型,A正确;等位基因是指位于同源染色体的同一位置,控制着一对相对性状的基因,B正确;杂合子自交,后代中有纯合子出现,C错误;性状分离是由于基因的分离,D正确。
4.(2017·云南曲靖高三质检)下列有关孟德尔一对相对性状杂交实验的说法中,不正确的是( )
A.豌豆是自花受粉,实验过程免去了人工授粉的麻烦
B.解释实验现象提出的“假说”是:
F1产生配子时,成对的遗传因子分离
C.解释性状分离现象的“演绎”过程是:
若F1产生配子时,成对的遗传因子分离,则测交后代出现两种表现型,且比例接近1∶1
D.检测假设阶段完成的实验是让子一代与隐性纯合子杂交
答案 A
解析 豌豆是自花传粉植物,在杂交时,要严格“去雄”“套袋”,进行人工授粉,A错误。
5.下图为基因型为Aa的生物自交产生后代的过程,基因的分离定律发生于( )
Aa
1A∶1a
配子间的4种结合方式
子代中3种基因型、2种表现型
A.①B.②
C.③D.①②
答案 A
解析 基因的分离定律发生于减数分裂产生配子的过程中。
6.豌豆子叶黄色(Y)对绿色(y)为显性,孟德尔用纯种黄色豌豆和绿色豌豆为亲本,杂交得到F1,F1自交获得F2(如图所示),下列有关分析正确的是( )
A.图示中雌配子Y与雄配子Y数目相等
B.③的子叶颜色与F1子叶颜色相同
C.①和②都是黄色子叶、③是绿色子叶
D.产生F1的亲本一定是YY(♀)和yy(♂)
答案 C
解析 豌豆产生雌配子的数量远少于雄配子的数量,A错误;③的基因型为yy,子叶表现为绿色,而F1的基因型为Yy,子叶表现为黄色,B错误;①和②的基因型均为Yy,子叶表现为黄色,③的基因型为yy,子叶表现为绿色,C正确;产生Yy的亲本可能为YY(♀)、yy(♂)或YY(♂)、yy(♀),D错误。
7.番茄果实的颜色由一对等位基因A、a控制,下表是关于番茄果实颜色的3个杂交实验及其结果。
下列分析正确的是( )
实验组
亲本表现型
F1的表现型和植株数目
红果
黄果
1
红果×黄果
492
504
2
红果×黄果
997
0
3
红果×红果
1511
508
A.番茄的果实颜色中,黄色为显性性状
B.实验组1的亲本基因型:
红果为AA,黄果为aa
C.实验组2的F1红果番茄均为杂合子
D.实验组3的F1中黄果番茄的基因型可能是AA或Aa
答案 C
解析 由实验组2或实验组3可知红果为显性性状,A错误;实验组1的亲本基因型:
红果为Aa、黄果为aa,B错误;实验组2的亲本基因型:
红果为AA、黄果为aa,F1红果番茄均为杂合子Aa,C正确;实验组3的F1中黄果番茄的基因型是aa,D错误。
8.(2017·海南七校联考)假设控制番茄叶颜色的基因用D、d表示,红色和紫色为一对相对性状,且红色为显性。
杂合的红叶番茄自交获得F1,将F1中表现型为红叶的番茄自交得F2下列叙述正确的是( )
A.F2中无性状分离
B.F2中性状分离比为3∶1
C.F2红叶个体中杂合子占2/5
D.在F2中首次出现能稳定遗传的紫叶个体
答案 C
解析 杂合的红叶番茄(Dd)自交,F1的基因型及比例为DD∶Dd∶dd=1∶2∶1,红叶的基因型为1/3DD、2/3Dd,DD自交,F2全为DD(占1/3),Dd自交,F2中DD占2/3×1/4=1/6、Dd占2/3×1/2=1/3、dd占
×
=1/6,则F2中红叶∶紫叶=5∶1(出现了性状分离),F2红叶个体中杂合子Dd占2/5,A、B错误,C正确;F1中已经出现能稳定遗传的紫叶个体dd,D错误。
9.将基因型为Aa的豌豆连续自交,将后代中的纯合子和杂合子所占的比例绘制成如图所示的曲线,据图分析,错误的说法是( )
A.a曲线可代表自交n代后纯合子所占的比例
B.b曲线可代表自交n代后显性纯合子所占的比例
C.隐性纯合子的比例比b曲线所对应的比例要小
D.c曲线可代表后代中杂合子所占比例随自交代数的变化
答案 C
解析 杂合子连续自交n代后,杂合子所占比例为(1/2)n,纯合子所占比例为1-(1/2)n,可知图中a曲线表示纯合子所占比例,b曲线表示显性纯合子或隐性纯合子所占比例,c曲线表示杂合子所占比例。
10.某动物种群中,AA、Aa和aa基因型的个体依次占25%、50%、25%。
若该种群中的aa个体没有繁殖能力,其他个体间可以随机交配,理论上,下一代AA∶Aa∶aa基因型个体的数量比为( )
A.3∶3∶1B.4∶4∶1
C.1∶2∶0D.1∶2∶1
答案 B
解析 若该种群中的aa个体没有繁殖能力,其他个体间可以随机交配,就是AA、Aa这两种基因型的雌雄个体间的交配,AA占1/3、Aa占2/3,(用配子法)
产生雌雄配子的概率
A
a
A
AA
Aa
a
Aa
aa
理论上,下一代AA∶Aa∶aa基因型个体的数量比为4∶4∶1,故选B。
11.无尾猫是一种观赏猫。
猫的无尾、有尾是一对相对性状,其遗传符合基因的分离定律。
为了选育纯种的无尾猫,让无尾猫自交多代,但发现每一代中总会出现约1/3的有尾猫,其余均为无尾猫。
由此推断正确的是( )
A.猫的有尾性状是由显性基因控制的
B.自交后代出现有尾猫是基因突变所致
C.自交后代无尾猫中既有杂合子又有纯合子
D.无尾猫与有尾猫杂交后代中无尾猫约占1/2
答案 D
解析 依题意可知,猫的无尾是显性性状,且存在显性纯合致死现象。
无尾猫自交后代中的无尾猫全部是杂合子,有尾猫是隐性纯合子。
无尾猫与有尾猫的交配属于测交,后代中无尾猫和有尾猫各约占1/2。
12.(2017·山西实验中学联考)某植物有雄株、雌株和两性植株,基因G决定雄株,基因g决定两性植株,基因g-决定雌株。
G对g、g-是显性,g对g-是显性。
如:
基因型为Gg的植株是雄株,基因型为gg-的植株是两性植株,基因型为g-g-的植株是雌株。
下列分析正确的是( )
A.基因型为Gg和Gg-的植株杂交产生的子代基因型有GG、Gg-、Gg、gg-
B.一株两性植株最多可产生雄配子和雌配子各四种
C.若不考虑基因突变,雄株和雌株的杂交组合方式有两种
D.两性植株自交不可能产生雌株
答案 C
解析 基因型为Gg和Gg-的植株均为雄株,不能进行杂交,A错误;两性植株gg-最多产生g、g-2种雌雄配子,B错误;不考虑基因突变,雄株基因型若为GG,则说明双亲都要有一个G,实际雌性个体无G,所以雄株不可能为GG,雄株Gg-、Gg和雌株g-g-的杂交组合方式有两种,C正确;两性植株gg-自交可以产生雌株g-g-,D错误。
二、非选择题
13.(2017·江西南昌一模)水稻的非糯性和糯性是一对相对性状,非糯性花粉中所含的淀粉为直链淀粉,遇碘变蓝黑色,而糯性花粉中所含的淀粉为支链淀粉,遇碘变橙红色,现在用纯种的非糯性水稻(AA)和糯性水稻(aa)杂交,获得F1。
(1)取F1花粉加碘染色,在显微镜下观察到的结果是_______________________________,出现该结果的原因是________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,此实验结果验证了________。
(2)取F1花粉离体培养,获得的植株的主要特点是______________________。
答案
(1)一半花粉呈蓝黑色,一半花粉呈橙红色 F1水稻细胞中含有分别控制合成直链淀粉和支链淀粉的一对等位基因A、a。
F1形成配子时,A和a分离,分别进入不同配子中,含A配子合成直链淀粉,遇碘变蓝黑色,含a配子合成支链淀粉,遇碘变橙红色,其比例为1∶1 基因分离定律
(2)植株弱小,高度不育
解析
(1)根据题意分析可知:
用纯种的非糯性稻和糯性稻杂交,得到F1,则F1的基因型为Aa,能产生A和a两种基因型的配子,且比例是1∶1;已知非糯性花粉遇碘呈蓝黑色,糯性花粉遇碘呈橙红色,所以F1的花粉加碘液染色后,在显微镜下随机选择多个视野,两种颜色的花粉粒数量比例约为1∶1。
该结果验证了基因的分离定律。
(2)取F1花粉离体培养,获得的植株是单倍体植株,其主要特点是植株弱小,高度不育。
14.(2017·河北唐山一模)黄瓜是雌雄同株异花的二倍体植物。
果皮颜色(绿色和黄色)受一对等位基因控制,为了判断这对相对性状的显隐性关系。
甲乙两同学分别从某种群中随机选取两个个体进行杂交实验。
请回答:
(1)甲同学选取绿果皮植株与黄果皮植株进行正交与反交,观察F1的表现型。
请问是否一定能判断显隐性?
________,为什么?
____________________________________________________。
(2)乙同学做了两个实验,实验一:
绿色果皮植株自交;实验二:
上述绿色果皮植株做父本,黄色果皮植株做母本进行杂交,观察F1的表现型。
①若实验一后代有性状分离,即可判断________为显性。
②若实验一后代没有性状分离,则需通过实验二进行判断。
若实验二后代________,则绿色为显性;
若实验二后代________,则黄色为显性。
答案
(1)不能 如果显性性状是杂合子,后代会同时出现黄色和绿色,不能判断显隐性关系
(2)①绿色
②都表现为绿色果皮 出现黄色果皮
解析
(1)正交与反交实验可以判断是细胞核遗传还是细胞质遗传,或者是判断是常染色体遗传还是伴性遗传,如果显性性状是杂合子,则不能判断显隐性关系。
(2)①绿色果皮植株自交,如果后代发生性状分离,说明绿色果皮的黄瓜是杂合子,杂合子表现的性状是显性性状,因此可以判断绿色是显性性状。
②若实验一后代没有性状分离,说明绿色是纯合子,可能是显性性状(AA,用A表示显性基因,a表示隐性基因),也可能是隐性性状(aa),则需通过实验二进行判断。
如果绿色果皮是显性性状,上述绿色果皮植株做父本,黄色果皮植株做母本进行杂交,杂交后代都是绿色果皮,也就是AA(绿色)×aa(黄色)→Aa(绿色)。
如果黄色是显性性状,则绿色(aa)与黄色果皮(A_)植株杂交,则杂交后代会出现黄色果皮(Aa)。
15.原产于乌兹别克、土库曼、哈萨克等国的卡拉库尔羊以适应荒漠和半荒漠地区而深受牧民喜爱,卡拉库尔羊的长毛(B)对短毛(b)为显性,有角(H)对无角(h)为显性,卡拉库尔羊毛色的银灰色(D)对黑色(d)为显性。
三对等位基因独立遗传,请回答以下问题:
(1)现将多头纯种长毛羊与短毛羊杂交,产生的F1代进行雌雄个体间交配产生F2代,将F2代中所有短毛羊除去,让剩余的长毛羊自由交配,理论上F3中短毛个体的比例为________。
(2)多头不同性别的基因型均为Hh的卡拉库尔羊交配,雄性卡拉库尔羊中无角比例为1/4,但雌性卡拉库尔羊中无角比例为3/4,你能解释这个现象吗?
________________________________。
(3)银灰色的卡拉库尔羊皮质量非常好,牧民让银灰色的卡拉库尔羊自由交配,但发现每一代中总会出现约1/3的黑色卡拉库尔羊,其余均为银灰色,试分析产生这种现象的原因:
____________________。
答案
(1)1/9
(2)Hh的公羊有角,母羊无角
(3)显性纯合的卡拉库尔羊死亡(或DD的卡拉库尔羊死亡)
解析
(1)F2个体的基因型及比例应为1/4BB、2/4Bb、1/4bb,当除去全部短毛羊后,所有长毛羊的基因型及比例应为1/3BB、2/3Bb,让这些长毛羊自由交配时,该群体产生两种配子的概率为:
B=2/3,b=1/3,则F3中bb=1/9,B_=8/9。
(2)若双亲基因型为Hh,则子代HH、Hh、hh的比例为1∶2∶1,基因型为HH的表现有角,基因型为hh的表现无角,基因型为Hh的公羊有角,母羊无角,故雄羊中无角比例为1/4,雌羊中无角比例为3/4。
(3)当出现显性纯合致死时,某一性状的个体自交总出现特定的比例2∶1,而非正常的3∶1,本题中卡拉库尔羊毛色的遗传属于此类情况。