12高中生物竞赛辅导专题训练遗传规律.docx
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12高中生物竞赛辅导专题训练遗传规律
高中生物竞赛辅导专题训练——遗传规律
一基因的分离定律
典型题解
【例1】水稻某品种茎秆的高矮是由一对等位基因控制的,对一个纯合显性亲本与一个纯合隐性亲本杂交产生的F1进行测交,其后代中杂合体的几率是()
A.0B.25%C.50%D.75%
【解答】C
【例2】调查发现人群中夫妇双方均表现正常也能生出白化病患儿。
研究表明白化病由一对等位基因控制。
判断下列有关白化病遗传的叙述,错误的是()
A.致病基因是隐性基因
B.如果夫妇双方都是携带者,他们生出白化病患儿的概率是1/4
C.如果夫妇一方是白化病患者,他们所生表现正常的子女一定是携带者
D.白化病患者与表现正常的人结婚,所生子女表现正常的概率是1
【解答】D
【例3】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。
每对性状的杂合体(F1)自交后代(F2)均表现3:
1的性状分离比。
以上种皮颜色的分离比和子叶颜色的分离比分别来自对以下哪代植株群体所结种子的统计?
()
A.F1植株和F1植株B.F2植株和F2植株C.F1植株和F2植株D.F2植株和F1植株
【解答】D
【例4】有一对表现型正常的夫妇,他们的第一个女儿是白化病患者,第二个孩子是一个正常的儿子,这个正常的儿子体内携带一个白化病基因的可能性(),他长大后与一个其母是白化病患者的女人结婚,婚后生一个白化病孩子的几率是()
A.1/2、1/16B.2/3、/3C.1/4、1/3D.2/3、1/6
【解答】D
【例5】请填空回答:
小麦是自花授粉作物,玉米是异花授粉作物。
农业生产要求作物的产量、品质、抗性等性状在个体间、年度间表现一致。
为达到上述要求,小麦可以从生产田(麦田)留种繁殖,因为组成小麦某一品种的所有植株都是基因组成相同的(纯合体,杂合体),他们所产生的配子的基因组成有种,通过自交产生的后代,其性状表现。
种植玉米却必需年年购买杂交种子,因为一般利用玉米F1代的杂种优势,杂交种是(纯合体,杂合体),其后代性状表现。
苹果是杂合体,在生产上通过的方式繁殖,所以后代能保持其特性。
【解答】纯合体1一致杂合体分离营养生殖(或答嫁接)
【例6】下图为某家族遗传病系谱图,基因用A、a表示,已知Ⅱ5的基因型是纯合体。
请据图回答下列问题:
(1)该遗传病的基因是显性还是隐性?
(2)Ⅱ8个体的基因型是,是致病基因携带者的几率是。
(3)若Ⅲ12与Ⅲ13号个体婚配,则子女的患病几率是多少?
。
【解答】
(1)隐性遗传病
(2)AA或Aa2/3(3)1/27
巩固训练
1.对于Aa杂合体,孟德尔分离比实现的条件是()
A.A配子和a配子的比率为2:
1
B.A配子和a配子数量虽然不一样多,但它们结合的机会相等
C.A配子呈显性,与其它配子结合机会大于a配子
D.二种配子一样多,结合的机会相等
2.将豌豆高茎(DD)与矮茎(dd)杂交所得的全部种子播种后,待长出的植株开花时,有的进行同株异花传粉,有的进行异株异花传粉,有的让其自花传粉。
三种传粉方式所得的种子混合播种,长出的植株表现型是()
A.全部是高茎B.高茎∶矮茎=3∶1C.以上两项都有可能D.无法判断
3.有一位科学家在实验时发现有一种黄色玉米,纯种不能结实,杂合能结实,但白色玉米纯种能结实。
现将黄色玉米自花传粉,共结实386粒。
其中黄色玉米259粒,白色玉米127粒。
那么在此自花传粉中不能结实的玉米粒占到结实总数的()
A.25%B.33%C.66.7%D.75%
4.采用下列哪一组方法,可以依次解决①~④中的遗传学问题()
①鉴定一只白羊是否纯种②在一对相对性状中区分显隐性
③不断提高小麦抗病品种的纯合度④检验杂种F1的基因型
A.杂交、自交、测交、测交B.测交、杂交、自交、测交
C.测交、测交、杂交、自交D.杂交、杂交、杂交、测交
5.下列说法不正确的是()
A.隐性性状的表现可作为推断其基因型是纯合体的依据
B.后代全部出现显性性状则可推断双亲是显性纯合体
C.生物后代出现隐性性状则其显性亲本一定是杂合体
D.生物表现出显性性状则其基因可能是显性纯合体,也可能是显性杂合体
6.一对棕色眼睛的夫妇生了一个蓝眼睛的儿子和二个棕色眼睛的女儿,若他们再生第四个孩子,眼睛为棕色的可能性是()
A.25%B.50%C.75%D.100%
7.基因型为Aa的个体连续自交n代,下图中哪条曲线能正确地反映纯合体所占比例变化()
8.金鱼有普通金鱼和透明金鱼之分,将普通金鱼和透明金鱼杂交,F1的个体身体一部分透明,一部分不透明,称为五花金鱼。
让F1的金鱼之间相互交配,推测F2的表现型及其比例是()
A.金鱼和透明金鱼,比例是3∶1
B.普通金鱼和透明金鱼,比例是1∶1
C.普通金鱼、五花金鱼和透明金鱼,比例为1∶2∶1
D.五花金鱼和表明金鱼,比例为3∶1
9.番茄的红果对黄果是显性,现让纯合的红果番茄与黄果番茄杂交,得F1,F1自交得F2,现让F2中的红果番茄与红果番茄相交,试问,其后代中杂合体占多少()
A.3/4B.4/9C.1/9D.1/6
10.基因型为Aa的某植物,让其连续自交5代,在每一代中,基因型为aa的个体淘汰,那么在第5代个体中,表现型为A的个体中杂合体的比例为()
A.31/33B.2/33C.1/64D.1/8
11.
据报载,江苏某少年成为上海市心脏移植存活时间最长的“换心人”。
该少年所患的心脏病有明显的家族性。
下列遗传系谱图是其部分家庭成员的情况,其中Ⅲ11表示该少年。
经查,他母亲的家族史上无该病患者。
设该病显性基因为A,隐性基因为a。
请回答:
(1)该病最可能的遗传方式是。
(2)依据上述推理,该少年的基因型是。
(3)该少年的父母如果再生一个孩子,是正常男孩的概率是。
(4)有人说,该少年经手术治疗后已经康复,将来只要和一个正常女性结婚,他的子女就不会患此病。
你认为这种说法正确吗?
试简要说明理由。
。
12.下图是一个家族中某种遗传病的遗传图谱(设显性基因为B,隐性基因为b)。
请分析回答:
(1)此遗传病的致病基因位于染色体上,属于性遗传病。
(2)6号基因型,7号基因型是。
(3)6号和7号婚配后,在他们所产的男孩中出现此种遗传病的概率是。
(4)要保证9号所生孩子不患此种遗传病,从理论上说,其配偶的基因型必须是。
13.“杂交水稻”之父袁隆平挂帅的两系法杂交水稻研究是建立在“光温敏不育系”的基础上。
光温敏不育系在夏季高温长日照条件下表现为雄性不育,可用于制种,在秋季短日照和较低温条件下表现为可育,可用于自然繁殖,它在湖南省的可育临界温度为230C,请回答:
(1)上述水稻的一对相对性状是,该相对性状的表现受到环境中和
的影响。
(2)受到影响的不会是水稻细胞内()
A.DNA的结构B.转录C.翻译D.酶的催化能力
(3)在秋季短日照和较低温条件下,一株基因型为Rr的水稻,自交所结的一粒种子中,胚和胚乳细胞
的基因型不可能是下列哪一组()
A.Rr和RRrB.rr和RRrC.Rr和RrrD.RR和RRR
14.某水稻的A基因控制某一优良性状的表达,对不良性状a基因显性,该水稻自交所得的子代中,优良性状和不良性状均有出现。
某种子公司欲用基因型为Aa的水稻作亲本,采用逐代自交的方法获取优质品种,问:
(1)子一代中,基因型为的个体表现出不良性状,应淘汰;基因型为的个体表现出优良性状,可进一步自交和选育。
(2)按上述方法自交→淘汰→选育→自交……从理论上推算,第n代中杂合体所占的比例为。
(3)用
(1)、
(2)所述方法,欲使获得的种子中的基因型为AA的种子达到95%以上,至少要自交代。
(4)该种子公司欲建立一个育种基地,现有海南、江苏、河南三地可供选择,你认为应选择哪一地方?
为什么?
。
15.玉米幼苗的绿色(G)对(g)为显性,以杂合体自交产生的种子做实验,其中400粒播在有光处,另400粒播在黑暗处,数日后种子萌发成幼苗,在黑暗处长出398株幼苗,全部白色,而在有光处长出396株幼苗中有298株绿色和98株白色幼苗,请分析出实验结果,并回答:
(1)从理论上推断,杂合体自交产生的种子的基因型及其比例是。
(2)所得幼苗从理论上将表现型及基因型比例是。
(3)实验结果为什么不符合上述理论值?
。
(4)从上述实验结果说明生物的性状受控制,同时受影响。
参考答案:
1.D2.B3.B4.B5.B6.C7.A8.C9.B10.B
11.
(1)常染色体上的显性遗传
(2)Aa(3)1/4
(4)不正确。
因为手术治疗不能改变他的遗传物质(基因型),他的子女仍有患遗传病的可能性。
12.
(1)常隐
(2)BbBb(3)1/8(4)BB
13.
(1)雄性不育与可育日照温度
(2)A(3)B
14.
(1)aa
(2)AA或Aa(3)1/(2+2n-2)
(4)选海南因为海南的气候适应水稻生长,一年可繁育三代
15.
(1)GG:
Gg:
gg=1:
2:
1
(2)绿色:
白色=3:
1
(3)无光条件下,幼苗不能形成叶绿素而呈白色(4)基因环境条件
二基因的自由组合定律
典型题解
【例1】父本基因型为AABb,母本基因型为AaBb,其F1不可能出现的基因型是()
A.AABbB.AabbC.AaBbD.aabb
【解答】D
【例2】已知水稻高秆(T)对矮秆(t)为显性,抗病(R)对感病(r)为显性,这两对基因在非同源染
色体上。
现将一株表现型为高秆、抗病的植株的花粉授给另一株表现型相同的植株,所得后代表现型是
高秆:
矮秆=3:
1,抗病:
感病=3:
1。
根据以上实验结果,判断下列叙述错误的是()
A.以上后代群体的表现型有4种B.以上后代群体的基因型有9种
C.以上两株亲本可以分别通过不同杂交组合获得D.以上两株表现型相同的亲本,基因型不相同
【解答】D
【例3】基因型为AABbCC与aaBBcc的小麦进行杂交,这三对等位基因分别位于非同源染色体上,F1杂种形成的配子种类数和F2的基因型种类数分别是()
A.4和9B.4和27C.8和27D.32和81
【解答】C
【例4】桃的果实成熟时,果肉与果皮粘连的称为粘皮,不粘连的称为离皮;果肉与果核粘连的称为粘核,不粘连的称为离核。
已知离皮(A)对粘皮(a)为显性,离核(B)对粘核(b)为显性。
现将粘皮、离核的桃(甲)与离皮、粘核的桃(乙)杂交,所产生的子代出现4种表现型。
由此推断,甲、乙两株桃的基因型分别是()
A.AABB、aabbB.aaBB、AAbbC.aaBB、AabbD.aaBb、Aabb
【解答】D
【例5】人类多指基因(T)对正常指(t)显性,白化病基因(a)对正常(A)为隐性,都在常染色体上,而且是独立遗传。
一个家庭中,父亲是多指,母亲正常,他们有一个白化病但手指正常的孩子,则下一个孩子只有一种病和有两种病的概率分别是()
A.1/2,1/8B.3/4,1/4C.1/4,1/4D.1/4,1/8
【解答】A
【例6】下图是具有两种遗传病的家族系谱图,设甲病显性基因为A,隐性基因为a;乙病显性基因为B,隐性基因为b。
若II-7为纯合体,请据图回答:
(1)甲病是致病基因位于________染色体上的________性遗传病;
乙病是致病基因位于________染色体上的________性遗传病。
(2)II—5的基因型可能是________,III-8的基因型是________。
(3)III—10是纯合体的概率是________。
(4)假设III-10与III-9结婚,生下正常男孩的概率是________。
(5)该系谱图中,属于II-4的旁系血亲有________。
【解答】
(1)常、显常、隐
(2)aaBB或aaBbAaBb
(3)2/3(4)5/12(5)II—5,II—6,III—10
巩固训练
1.已知豌豆种皮灰色(G)对白色(g)为显性,子叶黄色(Y)对绿色(y)为显性。
如以基因型ggyy的豌豆为母本,与基因型GgYy的豌豆杂交,则母本植株所结籽粒的表现型
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
2.水稻的有芒(A)对无芒(a)为显性,抗病(B)对感病(b)为显性,这两对基因自由组合。
现有纯合有芒感病株与纯合无芒抗病株杂交,得到F1代,再将此F1与无芒的杂合抗病株杂交,子代的四种表现型为有芒抗病,有芒感病,无芒抗病,无芒感病,其比例依次为()
A.9︰3︰3︰1B.3︰1︰3︰1C.1︰1︰1︰1D.1︰3︰1︰3
3.人类的多指是一种显性遗传病,白化病是一种隐性遗传病,已知控制这两种疾病的等位基因都在常染色体上,而且都是独立遗传的。
在一个家庭中,父亲是多指,母亲正常,他们有一个患白化病但手指正常的孩子,则下一个孩子正常或同时患有两种疾病的几率分别是()
A.3/4、1/4B.3/8、1/8C.1/4、1/4D.1/4、1/8
4.基因型为AaBbCcDd的个体自交(4对基因独立遗传,其中B与b为不完全显性)其后代中有()
A.27种基因型、16种表现型B.81种基因型、16种表现型
C.16种基因型、81种表现型D.81种基因型、24种表现型
5.家兔的黑色(B)对褐色(b)呈显性,短毛(D)对长毛(d)呈显性,这两对基因位于不同对染色体上。
兔甲与一只黑色短毛(BbDd)兔杂交共产仔26只,其中黑短9只,黑长3只,褐短10只,褐长4只。
按理论推算,兔甲的表现型应为()
A.黑色短毛B.黑色长毛C.褐色短毛D.褐色长毛
6.某种哺乳动物的直毛(B)对卷毛(b)为显性,黑色(C)对白色(c)为显性(这两对基因分别位于不同对的同源染色体上)。
基因型为BbCc的个体与“个体X”交配,子代的表现型有:
直毛黑色、卷毛黑色、直毛白色和卷毛白毛,它们之间的比例为:
3:
3:
1:
1。
“个体X”的基因型为()
A.BbCCB.BbCcC.bbCCD.bbcc
7.基因A、B、C分别控制酶Ⅰ、酶Ⅱ、酶Ⅲ的产生,这三种酶共同作用可将一原本无色的物质转变为黑色素,即无色物质X物质Y物质黑色素。
若两亲本基因型均为AaBbCc,则子代中能正常合成黑色素的个体的几率是()
A.1/64B.3/64C.9/64D.27/64
8.甜豌豆的紫花对白花是一对相对性状,由非同源染色体上的两对基因共同控制,只有当同时存在两个显性基因(A和B)时,花中的紫色素才能合成,下列说法中正确的是()
A.白花甜豌豆杂交,后代不可能出现紫花甜豌豆
B.紫花甜豌豆自交,后代中紫花和白花的比例一定不是3:
1
C.AaBb的紫花甜豌豆自交,后代中紫花和白花甜豌豆之比为9:
7
D.若杂交后代性状分离比为3:
5,则亲本基因型只能是AaBb和aaBb
9.豌豆花颜色由两对等位基因Pp和Qq所组成,都是独立遗传。
假设至少第六对等位基因中有一个显性基因时(P_Q_)花是紫色,基因的其它组合都是白色,如用紫花和白花植株杂交,F1中紫花:
白花=3/8:
5/8,则亲本的基因型为()
A.PPQq×PPQqB.PpQQ×Ppqq
C.PpQq×ppqqD.PpQq×Ppqq
10.某植株的基因型为AABb,用基因型aabb为植株的花粉与其授粉,结的种子胚乳的可能基因型为()
A.AaBb,AabbB.AaBb,aabb
C.AAaBBb,AaabbbD.AAaBBb,AaaBbb
11.下图是同种生物4个个体的细胞示意图,请仔细分析后回答下列问题:
(1)在图1中同源染色体是,等位基因是。
(2)在减数分裂形成配子时,图1中分离的基因是。
(3)在图1中减数分裂时自由组合的基因是。
(4)图和生物体杂交,后代出现4种表现型,6种基因型。
(5)图2和图4杂交,后代个体基因型种类有,表现种类有。
(6)在图1中,该个细胞减数分裂形成配子类型可能有种,实际最多只有种,它们是
或。
(7)图和图生物体杂交,后代出现两种表现型比例为3∶1;图和图生物杂交,后代只有一种表现型;图和图生物杂交,后代出现两种表现型,6种基因型。
图中的生物体杂交,后代出现两种表现型比例为1∶1的杂交组合有个。
12.向日葵种子粒大(B)对粒小(b)是显性,含油少(S)对含油多(s)是显性,这两对等位基因按自由组合规律遗传。
今有粒大油少和粒小油多的两纯合体杂交,试回答下列问题:
(1)F2表现型有哪几种?
其比例如何?
。
(2)如获得F2种子544粒,按理论计算,双显性纯种有多少粒?
双隐性纯种有多少粒?
粒大油多的有多少粒?
双显性纯种粒。
双隐性纯种粒。
性状为粒大油多的粒
(3)怎样才能培育出粒大油多,又能稳定遗传的新品种?
。
13.一个女子和两个男子(A、B)结过婚,分别各生过一个孩子(①和②)。
他们的表现型如下表:
(眼色由T和t控制,味觉由B和b控制,两对基因自由组合)
女
男A
男B
孩子①
孩子②
表现型
褐眼
非尝味
蓝眼
非尝味
蓝眼
尝味
褐眼
尝味
蓝眼
非尝味
(1)下列各个个体的基因型分别是:
女子,男A,男B,孩子①,孩子②。
(2)孩子①是该女子和所生,孩子②是该女子和所生。
(3)该女子和男B再生一个蓝眼、非尝味的儿子的可能性是。
14.
1号染色体3号染色体
基因A基因B
↓↓
酶A酶B
↓↓
前体物质(白色)→中间物质(白色)→紫色物质
甜豌豆的紫花对白蕴含是一对相对性状,由两对等位基因(A和a,B和b)共同控制,其显性基因决定花色的过程如图所示:
(1)从图解中可见,紫花植株必须同时具有和基因。
(2)基因型为AaBb和aaBb的个体,其表现型分别是和。
(3)AaBb×AaBb的子代中,紫色植株与白花植株的比例为。
(4)本图解说明,基因与其控制的性状之间的数量对应关系为。
参考答案:
1.D2.B3.B4.B5.C6.C7.D8.C9.D10.C
11.
(1)1和23和4A和aB和b
(2)A与aB与b
(3)A与B或ba与B或b(4)13(5)2种2种
(6)42AB、abAb、Ab(7)123412
12.
(1)粒大油少,粒大油多,粒小油少,粒小油多。
比例为9∶3∶3∶1
(2)3434102(3)在F2中选出粒大油多植株和双隐性植株杂交,如子代性状全是粒大油多,则该粒大油多植株为纯合体,可继续自交培育。
(无继续培育扣1分)(在F2中选出粒大油多植株自交,如子代无其它性状出现,可能为纯合体,继续自交培育)
13.
(1)TtbbttbbttBbTtbbttbb
(2)男B男A(3)1/8
14.
(1)AB
(2)紫色白色(3)9:
7
(4)一个基因可能控制2个(或多个)性状;一个性状可能受到2个(或多个)基因控制