届高考一轮复习生物第五单元 遗传的基本规律与伴性遗传核心素养提升练 十七 52.docx
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届高考一轮复习生物第五单元遗传的基本规律与伴性遗传核心素养提升练十七52
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核心素养提升练十七
孟德尔的豌豆杂交实验
(二)
(30分钟 100分)
一、选择题(共6小题,每小题8分,共48分)
1.大鼠的毛色由独立遗传的两对等位基因控制。
用黄色大鼠与黑色大鼠进行杂交实验,结果如图。
据图判断,下列叙述正确的是( )
A.黄色为显性性状,黑色为隐性性状
B.F1与黄色亲本杂交,后代有两种表现型
C.F1和F2中灰色大鼠均为杂合子
D.F2黑色大鼠与米色大鼠杂交,其后代中出现米色大鼠的概率为1/4
【解析】选B。
根据遗传图解F2出现9∶3∶3∶1的分离比,大鼠的毛色遗传符合自由组合定律。
设亲代黄色、黑色大鼠基因型分别为AAbb、aaBB,则F1AaBb(灰色),F2中A_B_(灰色)、A_bb(黄色)、aaB_(黑色)、aabb(米色)。
由此判断大鼠的体色遗传为不完全显性,A项错误;F1AaBb×AAbb(黄色亲本)→A_Bb(灰色)、A_bb(黄色),B项正确;F2的灰色大鼠中有AABB的纯合子,C项错误;F2黑色大鼠与米色大鼠杂交,其后代中出现米色大鼠的概率为(2/3)×(1/2)=1/3,D项错误。
2.某人发现了一种新的高等植物,对其10对相对性状如株高、种子形状等的遗传规律很感兴趣,通过大量杂交实验发现,这些性状都是独立遗传的。
下列解释或结论不合理的是( )
A.该种植物的细胞中至少含有10条非同源染色体
B.没有两个控制上述性状的基因位于同一条染色体上
C.在某一染色体上含有两个以上控制这些性状的非等位基因
D.对每一对性状单独分析,都符合基因的分离定律
【解析】选C。
由题意可知,10对相对性状都是独立遗传的,说明控制这10对相对性状的基因分别位于10对同源染色体上,因此该生物至少含有10对同源染色体,减数分裂形成的配子染色体数目最少为10条,因此细胞中至少含有10条非同源染色体,A正确;由题意可知,控制这10对相对性状的基因分别位于10对同源染色体上,没有两个控制题干所述性状的基因位于同一条染色体上,遵循自由组合定律同时遵循分离定律,因此对每一对性状单独分析,都符合基因的分离定律,B正确、C错误、D正确。
【易错提醒】对自由组合定律理解的两个易错点
(1)配子的随机结合不是基因的自由组合,基因的自由组合发生在减数第一次分裂过程中,而不是受精作用时。
(2)自由组合强调的是非同源染色体上的非等位基因,一条染色体上的多个基因也称为非等位基因,但它们是不能自由组合的。
3.(2019·长沙模拟)与家兔毛型有关的基因中,有两对基因(A、a与B、b),只要其中一对隐性纯合就能出现力克斯毛型,否则为普通毛型。
若只考虑上述两对基因对毛型的影响,用已知基因型为aaBB和AAbb的家兔为亲本杂交,得到F1,F1彼此交配获得F2。
下列叙述不正确的是( )
A.F2出现不同表现型的主要原因是F1减数分裂过程中发生了基因重组的现象
B.若上述两对基因位于两对同源染色体上,则F2与亲本毛型相同的个体占7/16
C.若F2力克斯毛型兔有4种基因型,则上述与毛型相关的两对基因自由组合
D.若要从F2力克斯毛型兔中筛选出双隐性纯合子,可采用分别与亲本杂交的方法
【解析】选C。
F2中不同表现型出现的原因是减数第一次分裂后期同源染色体分离,非同源染色体上的非等位基因自由组合,即基因重组,A正确;若两对基因位于两对同源染色体上,F2中与亲本表现型相同的是aaB_、A_bb、aabb,三者比例共占3/16+3/16+1/16=7/16,B正确;F1基因型为AaBb,若F2有9种基因型,则说明两对等位基因遵循基因的自由组合定律,C错误;若要从F2力克斯毛型兔中筛选出双隐性纯合子,可采用分别与亲本杂交的方法,如果后代都是力克斯毛型兔,则为双隐性纯合子,D正确。
4.花序是由许多花排列而成的。
蓖麻正常两性株花序的上半部分为雌花,下半部分为雄花,雌株花序则只有雌花。
科研人员用纯合高秆柳叶雌株和纯合矮秆掌状叶正常两性株蓖麻为亲本,进行了杂交实验,得到F2,性状表现如下。
下列叙述错误的是( )
F2表
现型
高秆掌状
叶正常两
性株
矮秆掌状
叶正常两
性株
高秆柳
叶雌株
矮秆柳
叶雌株
总数
数量
(株)
1439
482
469
158
2548
A.控制三对性状的基因位于两对同源染色体上
B.叶形和花序类型不遵循自由组合定律
C.F2中高秆掌状叶正常两性株中杂合子的比例是1/2
D.为确定F2中某株高秆柳叶雌株蓖麻是否纯合,可用矮秆柳叶正常两性株与其杂交
【解题指南】
(1)题干关键信息:
纯合高秆柳叶雌株和纯合矮秆掌状叶正常两性株蓖麻为亲本,表格中F2表现型的数量。
(2)解题思路:
分析F2表现型可知,高秆掌状叶正常两性株∶矮秆掌状叶正常两性株∶高秆柳叶雌株∶矮秆柳叶雌株≈9∶3∶3∶1,因此控制株高和叶形的等位基因位于两对同源染色体上,而控制叶形与花序类型的基因位于同一对同源染色体上。
【解析】选C。
分析F2表现型可以得出高秆(A)∶矮秆(a)≈3∶1,掌状叶(B)∶柳叶(b)≈3∶1,正常两性株(C)∶雌株(c)≈3∶1,并且控制叶形与花序类型的基因位于同一对同源染色体上,故A、B项正确;由题意可推出F1基因型为AaBbCc,F2高秆掌状叶正常两性株有1AABBCC、2AaBBCC、2AABbCc、4AaBbCc,其中杂合子的比例是8/9,C项错误;F2中某株高秆柳叶雌株的基因型为A_bbcc,可选择矮秆柳叶正常两性株(aabbCC)与其杂交,根据后代株高是否发生性状分离来确定是否纯合,D项正确。
5.(金榜原创预测)用纯种黄色圆粒豌豆(YYRR)与绿色皱粒豌豆(yyrr)杂交(两对性状由两对基因控制),F1全为黄色圆粒,F1自交获得F2中,亲本类型分别占73%、23%,则黄色皱粒和绿色圆粒所占的比例为( )
A.11%、5% B.2%、2%
C.12%、6%D.3%、13%
【解析】选B。
分析题意可知,F2中占73%、23%的亲本类型分别是黄色圆粒和绿色皱粒。
这两对性状的遗传都遵循基因的分离定律,则F2中黄色∶绿色=3∶1,同理圆粒∶皱粒=3∶1。
(73%+11%)∶(23%+5%)≠3∶1,A错误;(73%+2%)∶(23%+2%)=3∶1,B正确;(73%+12%)∶(23%+6%)≠3∶1,C错误;(73%+3%)∶(23%+13%)≠3∶1,D错误。
【延伸探究】
(1)上题中2对相对性状的遗传是否符合自由组合定律?
说出理由:
F2中的性状分离比是73∶2∶2∶23,不符合9∶3∶3∶1的比例。
(2)F2中出现重组性状的原因是F1(YyRr)减数分裂产生配子时发生交叉互换,产生yR、Yr配子。
6.基因型为AaBbDdEeGgHhKk的个体自交,假定这7对等位基因自由组合,则下列有关其子代的叙述,正确的是( )
A.1对等位基因杂合、6对等位基因纯合的个体出现的概率为5/64
B.3对等位基因杂合、4对等位基因纯合的个体出现的概率为35/128
C.5对等位基因杂合、2对等位基因纯合的个体出现的概率为67/256
D.7对等位基因纯合个体出现的概率与7对等位基因杂合的个体出现的概率不同
【解析】选B。
1对等位基因杂合、6对等位基因纯合的个体出现的概率为
(1/2)1(1/2)6=7/128,A错误;5对等位基因杂合、2对等位基因纯合的个体出现的概率为
(1/2)2(1/2)5=21/128,C错误;7对等位基因纯合的个体与7对等位基因杂合的个体出现的概率相等,均为1/128,D错误。
二、非选择题(共22分)
7.(2018·重庆模拟)某自花传粉植物花的颜色由两对等位基因(分别用A、a和B、b表示)共同控制,其中B、b分别控制紫花和白花性状,基因A能抑制基因B的表达,基因A存在时表现为白花,若利用基因型纯合的白花亲本进行杂交,得到的子一代(F1)自交所得子二代(F2)中的白花∶紫花=13∶3。
请回答下列问题:
(1)亲本的基因型为_______,控制花色基因的遗传遵循_____________________定律。
(2)为实现上述目的,理论上必须满足的条件有:
亲本中控制相对性状的两对基因位于非同源染色体上,在形成配子时非等位基因自由组合,受精时雌雄配子要_______,而且每种合子(受精卵)的存活率也要相等,后代个体数量要足够多。
(3)F2中紫花植株自交得F3,F3中紫花植株所占比例为_______,b的基因频率为_______。
(4)鉴定F2中紫花植株基因型最简单有效的方法是_______。
【解析】
(1)根据题意分析可知:
B、b分别控制紫花和白花,A能抑制B的表达,A存在时表现为白花,则紫花的基因型为aaB_,其余基因型均表现为白花。
F2中白花∶紫花=13∶3,是“9∶3∶3∶1”的变式,说明F1的基因型为AaBb,亲本都是白花,所以亲本的基因型为aabb×AABB,控制花色基因的遗传遵循基因分离定律和自由组合定律。
(2)要实现题干所述目的,需满足:
亲本中控制相对性状的两对基因位于非同源染色体上,在形成配子时非等位基因自由组合,受精时雌雄配子要随机结合,而且每种合子(受精卵)的存活率也要相等,后代个体数量要足够多。
(3)F2中紫花植株的基因型为aaBB∶aaBb=1∶2,F2中紫花植株自交得F3,F3中紫花植株所占比例为5/6。
由于自交过程中没有基因淘汰,因此基因频率不变,b的基因频率为1/3。
(4)鉴定F2中紫花植株基因型最简单有效的方法是自交。
答案:
(1)aabb×AABB 基因分离定律和自由组合
(2)随机结合 (3)5/6 1/3 (4)自交
1.(5分)(2019·郑州模拟)某自花传粉的植物花瓣中红色是经过多步化学反应生成的,其中所有的中间产物都是白色,三个开白花的纯种品系(白1、白2和白3),相互杂交后,所得后代中花色的比例如表:
杂交组合
杂交
F1
F2
一
白1×白2
全部红色
9红∶7白
二
白2×白3
全部红色
9红∶7白
三
白1×白3
全部红色
9红∶7白
下列描述正确的是( )
A.表中数据说明,该植物花的颜色至少由三对等位基因决定
B.F1植株中,有些产生两种配子,有些产生四种配子
C.由杂交组合一得到的F1和纯白3植株杂交,所得后代都开白花
D.如果将杂交组合一和杂交组合三中所得到的F1进行杂交,3/4的后代将开白花
【解题指南】
(1)读题获取题干信息:
“三个开白花的纯种品系(白1、白2和白3)”;对表格中数据进行处理和分析。
(2)F2的表现型及比例为9红∶7白,说明F1产生四种类型的配子且配子间结合的机会均等,但是并不能证明植物花的颜色只由两对等位基因决定。
【解析】选A。
由题目中信息可知,有三个基因型各不相同的开白花的纯种品系,并且F2均存在9红∶7白的分离比,如果相关性状只由两对等位基因(用A/a、B/b表示)控制,则纯合的白花品系基因型只有AAbb、aaBB、aabb三种,但只有基因型为AAbb与aaBB的植株杂交得到的F1自交后代才会出现9红∶7白的分离比,与表中数据不符;若相关性状由三对等位基因(用A/a、B/b、C/c表示)控制,则三个纯合的白花品系基因型可能分别是AAbbCC、aaBBCC、AABBcc,可得到表中数据,故该植物花的颜色至少由三对等位基因控制,A正确;结合A项分析,可设三个品系的基因型分别为AABBcc、AAbbCC、aaBBCC,对每一组来说,只有F1(AABbCc或AaBbCC或AaBBCc)能产生四种配子,才会在F2中产生9红∶7白的分离比,B错误;结合B项分析,AABbCc与aaBBCC杂交,后代都开红花,AABbCc与AaBBCc杂交,后代开红花的概率为3/4,1/4的后代开白花,C、D错误。
2.(5分)基因型为AaBb的个体自交,下列有关子代(数量足够多)的各种性状分离比情况,分析有误的是( )
A.若子代出现6∶2∶3∶1的性状分离比,则存在AA或BB纯合致死现象
B.若子代出现4∶2∶2∶1的性状分离比,则具有A或B基因的个体表现为显性性状
C.若子代出现3∶1的性状分离比,则存在aa或bb纯合致死现象
D.若子代出现9∶7的性状分离比,则存在3种杂合子自交会出现性状分离现象
【解析】选B。
基因型为AaBb的个体自交,正常情况下符合自由组合定律,子代性状分离比为9∶3∶3∶1,或理解为(3∶1)(3∶1)。
若子代出现6∶2∶3∶1的性状分离比,即(2∶1)(3∶1),其中有一对基因显性纯合致死,可能为AA,也可能为BB,故A正确。
若子代出现4∶2∶2∶1的性状分离比,即(2∶1)(2∶1),可推知,两对显性基因均纯合致死,故B错误。
若子代出现3∶1的性状分离比,即(3∶1)(3∶0),可推知,有一对隐性基因纯合致死,即aa或bb纯合致死,故C正确。
若子代出现9∶7的性状分离比,即9∶(3+3+1),可推知,子代只有A与B同时存在时表现为一种性状,否则为另一种性状,所以关于两对性状的杂合子中,AABb、AaBB、AaBb自交会出现性状分离,而其他杂合子aaBb、Aabb自交不会发生性状分离,故D正确。
3.(20分)(2018·长沙模拟)水稻的高秆对矮秆为完全显性,由一对等位基因A、a控制,抗病对易感病为完全显性,由另一对等位基因B、b控制。
现有纯合高秆抗病和纯合矮秆易感病的两种亲本杂交,所得F1自交,多次重复实验,统计F2的表现型及比例都近似有如下结果:
高秆抗病∶高秆易感病∶矮秆抗病∶矮秆易感病=66∶9∶9∶16。
据实验结果回答问题:
(1)控制抗病和易感病的等位基因_______(填“遵循”或“不遵循”)基因的分离定律。
(2)上述两对等位基因之间_______(填“遵循”或“不遵循”)基因的自由组合定律。
(3)F2中出现了亲本所没有的新的性状组合,产生这种现象的原因是F1部分细胞在减数分裂时同源染色体的_______________之间发生了交叉互换。
(4)有人针对上述实验结果提出了假说:
①控制上述性状的两对等位基因位于1对同源染色体上。
②F1减数分裂时部分初级精母细胞及初级卵母细胞发生了交叉互换,最终导致产生的雌雄配子的比例都是AB∶Ab∶aB∶ab=_______。
③雌雄配子随机结合。
为验证上述假说,请设计一个简单的实验并预期实验结果:
实验设计:
_________________________________________________________
________________________________________________________________。
预期结果:
_________________________________________________________
_______________________________________________________________。
【解析】本题考查基因分离定律、自由组合定律和基因的连锁和互换定律的应用,解题要点是对基因遗传定律内容的理解,完成实验设计及预期结果。
(1)分析F2的表现型,高秆∶矮秆=(66+9)∶(9+16)=3∶1,同理抗病∶易感病=3∶1,所以控制抗病和易感病的等位基因及控制高秆和矮秆的等位基因都遵循基因的分离定律。
(2)由于F2的表现型及比例是高秆抗病∶高秆易感病∶矮秆抗病∶矮秆易感病=66∶9∶9∶16,不符合9∶3∶3∶1,也不属于它的变形,因此两对等位基因不遵循基因的自由组合定律。
(3)F2中出现了亲本所没有的新的性状组合,产生这种现象的原因是F1有性生殖过程中,在减数第一次分裂的四分体时期,同源染色体上的非姐妹染色单体发生了交叉互换,进行了基因重组。
(4)如果两对基因位于一对同源染色体上,F1的基因A与B连锁,a与b连锁,如果F1减数分裂时部分初级精母细胞及初级卵母细胞发生了交叉互换,根据F2的表现型及比例,可推断F1通过减数分裂产生的雌雄配子的比例是AB∶Ab∶aB∶ab=4∶1∶1∶4,如果假设成立,那么测交的后代也应该会出现这一结果,即将两纯合亲本杂交得到的F1与纯合矮秆易感病的水稻杂交,观察并统计子代的表现型及比例,预期所得子代将出现四种表现型,其比例为高秆抗病∶高秆易感病∶矮秆抗病∶矮秆易感病=4∶1∶1∶4。
答案:
(1)遵循
(2)不遵循
(3)非姐妹染色单体
(4)4∶1∶1∶4 将两纯合亲本杂交得到的F1与纯合矮秆易感病的水稻杂交,观察并统计子代的表现型及比例 所得子代出现四种表现型,其比例为:
高秆抗病∶高秆易感病∶矮秆抗病∶矮秆易感病=4∶1∶1∶4
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