【优化指导】高三人教版地理总复习 第15讲 孟德尔的豌豆杂交实验(二)(真题)Word版含解析汇编
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孟德尔的豌豆杂交实验(二)一、单项选择题1.(2021·重庆模拟)某哺乳动物棒状尾(A)对正常尾(a)为显性;黄色毛(Y)对白色毛(y)为显性,但是雌性个体无论毛色基因型如何,均表现为白色毛。
两对基因均位于常染色体上并遵循基因的自由组合定律。
下列叙述正确的是( )A .A 与a 、Y 与y 两对等位基因位于同一对同源染色体上B .基因型为Yy 的雌雄个体杂交,子代黄色毛和白色毛的比例为3∶5C .若黄色与白色两个体交配,生出一只白色雄性个体,则母本的基因型是YyD .若想依据子代的表型判断出性别,能满足要求的基因型交配组合只有两种解析:B “两对基因均位于常染色体上并遵循基因的自由组合定律”说明A 与a 、Y 与y 两对等位基因位于两对同源染色体上,A 错误;基因型为Yy 的雌雄个体杂交,后代情况:18YY (黄色)18 Yy (黄色) 18Yy (黄色) 18 yy (白色)所以子代黄色毛和白色毛的比例为3∶5,B 正确;若黄色与白色两个体交配,生出一只白色雄性个体(yy),说明亲本的基因型为Yy()×_y(♀),则母本的基因型是Yy 或yy ,C 错误;若想依据子代的表型判断出性别,能满足要求的基因型交配组合有三种:YY ×YY 、YY ×Yy 、YY ×yy ,D 错误。
2.(2021·广州模拟)大麦品系Ⅰ的麦穗性状表现为二棱、曲芒;品系Ⅱ的麦穗性状表现为六棱、直芒。
研究人员将品系Ⅰ和品系Ⅱ杂交,F 1麦穗性状全部为二棱、曲芒。
F 1自交,得到F 2,统计F 2 麦穗性状,结果如下表所示。
对此实验分析不正确的是( )A.二棱对六棱为显性性状,曲芒对直芒为显性性状B .控制两对相对性状的等位基因位于非同源染色体上C .F 1产生雌配子和雄配子的种类均为4种,比例均为1∶1∶1∶1D .F 2中二棱曲芒的个体占916 ,其中稳定遗传的占34 解析:D 品系Ⅰ和品系Ⅱ杂交,F 1麦穗性状全部为二棱、曲芒,说明六棱对二棱为隐性性状,直芒对曲芒为隐性性状,A 正确;F 2麦穗性状分离比约为9∶3∶3∶1,说明这两对等位基因位于非同源染色体上,B 正确;设F 1的基因型为AaBb ,因此其产生雌配子和雄配子的种类均为4种,且基因型及比例均为AB ∶Ab ∶aB ∶ab =1∶1∶1∶1,C 正确;F 2中二棱曲芒的个体占916 (A_B_),其中稳定遗传的占19(AABB),D 错误。
第五单元第15讲一、选择题1.孟德尔用豌豆做两对相对性状的遗传实验时不必考虑( )A.亲本的双方都必须是纯合子B.两对相对性状各自要有显隐关系C.对母本去雄,授以父本花粉D.显性亲本作父本,隐性亲本作母本解析:选D 孟德尔在进行两对相对性状的杂交实验时,选择的两个亲本是具有两对相对性状的纯合子,两对相对性状具有完全的显隐性关系,实验过程中,需要对母本去雄,并授以父本花粉。
实验过程中,进行了正交和反交,即既以显性亲本为父本、隐性亲本为母本,也以显性亲本为母本、隐性亲本为父本。
2.基因型为AAbbCC与aaBBcc的小麦进行杂交,三对等位基因位于非同源染色体上,F1自交形成的F2的表现型和基因型种类数分别是( )A.4和9 B.4和27C.8和27 D.32和81解析:选C 基因型为AAbbCC与aaBBcc的小麦杂交,F1的基因型为AaBbCc,F1自交可分为三个分离定律:Aa×Aa→后代有两种表现型,三种基因型;Bb×Bb→后代有两种表现型,三种基因型;Cc×Cc→后代有两种表现型,三种基因型。
所以F1自交后代中有2×2×2=8种表现型,3×3×3=27种基因型。
3.孟德尔在对两对相对性状的研究过程中发现了基因的自由组合定律。
下列最能说明基因自由组合定律实质的是( )A.亲代2种配子结合产生的F1基因型为YyRrB.F1产生4种配子,其数量比为1∶1∶1∶1C.F1配子随机相遇自由结合而产生F2D.F2中出现9种基因型和4种表现型,性状分离比为9∶3∶3∶1解析:选B 孟德尔遗传规律的实质基因是在形成配子过程中的特定规律,其细胞学基础是减数分裂过程中染色体的特定行为。
试题中常见常用的性状分离比属于“表象”,性状的分离及组合源于基因的分离及组合,孟德尔遗传规律的本质由配子种类及其比例体现。
4.在西葫芦的皮色遗传中,已知黄皮基因(Y)对绿皮基因(y)为显性,但在另一白色显性基因(W)存在时,基因Y和y都不能表达。
第一章 第2节 孟德尔的豌豆杂交实验(二)一、选择题1.(2016·河北衡水中学高一调研)黄色圆粒和绿色圆粒豌豆杂交,两对相对性状独立遗传,对其子代的性状表现进行统计,结果如图所示,则杂交后代中,新性状表现个体占的比例为( )A.13 B.14 C.19D.1162.(2016·辽宁师大附中高一期末)基因型为AAbbCC 与aaBBcc 的小麦进行杂交,这三对等位基因遵循自由组合定律,F 1杂种形成的配子种类数和F 2的基因型种类数分别是( )A .4和9B .4和27C .8和27D .32和813.水稻高秆(T)对矮秆(t)为显性,抗病(R)对感病(r)为显性,这两对基因独立遗传。
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,所得后代表现型如图所示,根据以下实验结果,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4.(2016·湖南常德月考)父本的基因型为AABb ,F 1的基因型为AaBb ,则母本不可能是( ) A .Aabb B .AaBB C .AAbb D .aaBB5.(2016·江西南昌期末)纯种黄色圆粒豌豆与绿色皱粒豌豆杂交,在F 2出现的新性状中,能稳定遗传的个体占总数的( )A.116B.18 C.316D.146.(2016·吉林安图一中月考)黄色卷尾鼠彼此杂交,子代的表现型及比例为:6/12黄色卷尾、2/12黄色正常尾、3/12鼠色卷尾、1/12鼠色正常尾。
上述遗传现象产生的主要原因可能是( )A .不遵循基因的自由组合定律B .控制黄色性状的基因纯合致死C .卷尾性状由显性基因控制D .鼠色性状由隐性基因控制7.据图分析,下列选项中遵循基因自由组合定律的是( )8.(2016·湖南津市二中月考)在两对相对性状的遗传实验中,可能具有1∶1∶1∶1比例关系的是( ) ①杂种自交后代的性状分离比 ②杂种产生配子类别的比例 ③杂种测交后代的表现型比例 ④杂种自交后代的基因型比例 ⑤杂种测交后代的基因型比例A .①②④B .②③⑤C .①③⑤D .②④⑤9.某哺乳动物毛的颜色有白色和灰色两种,毛的长度有长毛和短毛两种。
高考生物孟德尔的豌豆杂交实验(二)考点精题精练【考点精题精练】1.豌豆的圆滑种皮(A)和黄色子叶(B)对皱缩种皮(a)和绿色子叶(b)为显性。
现用纯种圆滑种皮和黄色子叶的豌豆(AABB)的花粉,授在皱缩种皮和绿色叶豌豆(aabb)的雌蕊柱头上进行杂交。
上述杂交所得的种子播种后所结的果实种皮的性状及比例和子叶的性状及比例分别为 CA.种皮全为皱缩,子叶全为黄色B.种皮全为圆滑,子叶全为黄色C.种皮全为圆滑,子叶黄:绿=3:1D.种皮圆:皱=3:1,子叶黄:绿=5:32.下表是分析豌豆的两对基因遗传情况所得到的F2基因型结果(非等位基因位于非同源染色体上),表中列出部分基因型,有的以数字表示。
下列叙述正确的是 BCDA.表中Y、y、R、r基因不一定都在细胞核中B.1、2、3、4代表的基因型在F2中出现的概率大小为3>2 = 4>1C.F2中出现表现型不同于亲本的重组类型的比例是6/16或10/16D.表中表示F1雌雄配子的随机结合3.(2010·上海市长宁区高三二模)拉布拉多犬的毛色受两对等位基因控制,一对等位基因控制毛色,其中黑色(B)对棕色(b)为显性;另一对等位基因控制颜色的表达,颜色表达(E)对不表达(e)为显性。
无论遗传的毛色是哪一种(黑色或棕色),颜色不表达导致拉布拉多犬的毛色为黄色。
一位育种学家连续将一只棕色的拉布拉多犬与一只黄色的拉布拉多犬交配,子代小狗中有黑色和黄色两种。
根据以上结果判断亲本最可能的基因型是DA.bbEe×bbeeB.bbEE×BbeeC.bbee×BbeeD.bbEe×BBee4.某种植物的两个开白花的品系AAbb和aaBB杂交,F1自交得F2中有紫花和白花,且比例为9∶7。
则F1的表现型为AA.全部为紫花B.全部为白花C.紫花与白花之比为3∶1D.紫花与白花之比为1∶15.牵牛花中叶子有普通叶和枫形叶两种,种子有黑色和白色两种。
作业时限:30分钟作业满分:50分一、选择题(每小题2分,共24分)1.遗传学的奠基人孟德尔之所以在研究遗传规律时获得巨大成功,关键在于他在实验的过程中选择了正确的方法。
下面各项中,不属于他获得成功的原因的是(C)A.先只针对一对相对性状的遗传规律进行研究,然后再研究多对性状的遗传规律B.选择了严格自花传粉的豌豆作为实验材料C.选择了多种植物作为实验材料,做了大量的实验D.应用了统计学的方法对结果进行统计分析解析:孟德尔成功的原因之一得益于他的选材——豌豆,他先针对一对相对性状的遗传规律进行研究,然后再扩展到多对相对性状,并运用统计学的方法处理实验结果。
2.下列关于孟德尔两对相对性状杂交实验的叙述,错误的是(C) A.两对相对性状分别由两对遗传因子控制B.每一对遗传因子的传递都遵循分离定律C.F1细胞中控制两对性状的遗传因子相互融合D.F2中有16种组合,9种基因型和4种表现型解析:孟德尔对F2中两种性状之间发生自由组合的解释是:两对相对性状分别由两对遗传因子控制,控制两对相对性状的两对遗传因子的分离和组合是互不干扰的,其中每一对遗传因子的传递都遵循分离定律。
这样,F1产生雌雄配子各4种,数量比接近1∶1∶1∶1。
配子随机结合,则F2中有16种组合、9种基因型和4种表现型。
3.豌豆子叶的黄色(Y)、圆粒种子(R)均为显性,两亲本杂交的F1表现型如下图所示。
让F1中黄色圆粒豌豆与绿色皱粒豌豆杂交,F2的性状分离比为(A)A.2∶2∶1∶1 B.1∶1∶1∶1C.9∶3∶3∶1 D.3∶1∶3∶1解析:由F1代圆粒∶皱粒=3∶1,知亲代相应基因型为Rr×Rr;由F1代黄色∶绿色=1∶1,知亲代相应基因型为Yy×yy,故亲代基因型为YyRr×yyRr。
F1代中黄色圆粒豌豆的基因型为1/3YyRR、2/3YyRr,F1代中绿色皱粒豌豆基因型为yyrr。
按如下计算:1/3YyRR×yyrr→1/6YyRr、1/6yyRr;2/3YyRr×yyrr→1/6YyRr、1/6Yyrr、1/6yyRr、1/6yyrr。
【备考2024】生物高考一轮复习第15讲孟德尔的豌豆杂交实验(二)[课标要求] 阐明有性生殖中自由组合使得子代的基因型和表型有多种可能,并可由此预测子代的遗传性状[核心素养] (教师用书独具)1.通过分析自由组合定律的实质,阐述生命的延续性,建立起进化与适应的观点。
(生命观念)2.基于两对相对性状的杂交实验,归纳与概括自由组合定律的本质。
(科学思维)3.通过对个体基因型的探究和自由组合定律的验证实验分析,掌握实验操作的方法,培养实验设计及结果分析的能力。
(科学探究)4.利用自由组合定律解释、解决生产与生活中的遗传问题。
(社会责任)考点1两对相对性状的豌豆杂交实验和自由组合定律一、两对相对性状杂交实验的“假说—演绎”分析1.观察现象,提出问题2.分析问题,提出假说(1)提出假说①两对相对性状分别由两对遗传因子控制。
②F1在产生配子时,每对遗传因子彼此分离,不同对的遗传因子可以自由组合。
③F1产生的雌配子和雄配子各有4种:YR、Yr、yR、yr,且数量比为1∶1∶1∶1。
④受精时,雌雄配子的结合是随机的。
(2)遗传图解(3)结果分析3.演绎推理,检验假说4.分析结果,得出结论实验结果与演绎结果相符,假说成立,得出自由组合定律。
二、自由组合定律1.细胞学基础2.实质、发生时间及适用范围(1)实质:非同源染色体上的非等位基因自由组合。
(2)时间:减数分裂Ⅰ后期。
(3)范围:①真核(填“真核”或“原核”)生物有性(填“无性”或“有性”)生殖的细胞核(填“细胞核”或“细胞质”)遗传。
②独立遗传的两对及两对以上的等位基因。
三、孟德尔获得成功的原因和遗传规律的再发现1.孟德尔获得成功的原因(1)材料:正确选用豌豆作为实验材料。
(2)对象:对性状分析是由一对到多对,遵循由单因素到多因素的研究方法。
(3)结果处理:对实验结果进行统计学分析。
(4)方法:运用假说—演绎法这一科学方法。
2.遗传规律再发现(1)1909年,丹麦生物学家约翰逊把“遗传因子”叫作基因。
第五单元第15讲1.(2013·广东高考)(双选)果蝇红眼对白眼为显性,控制这对性状的基因位于X染色体。
果蝇缺失1条Ⅳ号染色体仍能正常生存和繁殖,缺失2条则致死。
一对都缺失1条Ⅳ号染色体的红眼果蝇杂交(亲本雌果蝇为杂合子),F1中()A.白眼雄果蝇占1/4B.红眼雌果蝇占1/4C.染色体数正常的红眼果蝇占1/4D.缺失1条Ⅳ号染色体的白眼果蝇占1/4解析:选AC红眼对白眼为显性,故可设亲本基因型为X B X b、X B Y,F1基因型(表现型)及所占比例为1/4X B X B(红眼)、1/4X B X b(红眼)、1/4X B Y(红眼)、1/4X b Y(白眼),其中白眼雄果蝇占1/4,红眼雌果蝇占1/2,A项正确、B项错误;由于亲本都缺失1条Ⅳ号染色体,故F1中染色体数正常的果蝇占1/3、缺失1条Ⅳ号染色体的果蝇占2/3,故染色体数正常的红眼果蝇占(3/4)×(1/3)=1/4,缺失1条Ⅳ号染色体的白眼果蝇占(1/4)×(2/3)=1/6,C项正确、D项错误。
2.(2012·上海高考)某植物的花色受不连锁的两对基因A/a、B/b控制,这两对基因与花色的关系如图所示,此外,a基因对于B基因的表达有抑制作用。
现将基因型为AABB的个体与基因型为aabb的个体杂交得到F1,则F1的自交后代中花色的表现型及比例是()A.白∶粉∶红,3∶10∶3 B.白∶粉∶红,3∶12∶1C.白∶粉∶红,4∶9∶3D.白∶粉∶红,6∶9∶1解析:选C双亲的基因型为AABB和aabb,则F1的基因型为AaBb,F1自交所得F2中为916A_B_、316A_bb、316aaB_、116aabb,结合题意和题图可知,AaB_的表现型为粉色、AAB_的表现型为红色、A_bb的表现型为粉色、aaB_和aabb的表现型为白色,故F1自交后代中花色的表现型及比例是白∶粉∶红=4∶9∶3。
3.(2013·新课标全国高考Ⅰ)一对相对性状可受多对等位基因控制,如某种植物花的紫色(显性)和白色(隐性)这对相对性状就受多对等位基因控制。
C.表现型有41aaBbcc 个体占的比例孟德尔的豌豆杂交实验二训练题一、单选题 1.基因分离、基因的自由组合、基因的交换分别发生在减数分裂的时期是() A. 均发生在第一次分裂后期B. 第一次分裂前期、第一次分裂后期和第二次分裂后期C. 均发生在第二次分裂后期D. 第一次分裂后期、第一次分裂后期和第一次分裂前期 2.水稻高杆(H )对矮杆(h )为显性,抗病(E )对感病(e )为显性,两对性状独 立遗传。
若让基因型为HhEe 的水稻与“某水稻”杂交,子代高杆抗病:矮杆抗病: 高杆感病:矮杆感病=3: 3: 1: 1,则“某水稻”的基因型为() A. HhEe B. hhEeC. hhEED. hhee 3.已知A 与a 、B 与b 、C 与c3对等位基因自由组合,基因型分别为AaBbCc 、AabbCc 的两个体进行杂交。
下列关于杂交后代的推测,正确的是( )A. 表现型有8种,aaBbCc 个体占的比例为三16B. 表现型有4种,AaBbCc 个体占的比例为令D.表现型有8种,Aabbcc 个体占的比例为专84.对下列示意图所表示的生物学意义的描述,准确的是()A. 甲图中生物自交后产生基因型为Aadd 个体的概率为十OB. 若只研究细胞中每对同源染色体上的一对基因,则乙图细胞分裂完成后,可能 同时产生2种、3种或4种不同基因型的配子C. 丙图所示家系中男性患者明显多于女性患者,该病最有可能是伴X 隐性遗传病D. 丁图表示某果蝇染色体组成,该果蝇只能产生AXW 、aXW 两种基因型的配子 5. 番茄的红果(R )对黄果(r )为显性,子房多室(M )6对子房二室(m )为显性,现将红果多室和红果二室 4 番茄进行杂交,其后代表现型及比例如图所示,据此 2 分析:两亲本的遗传因子组成是( )oA. RrMm> RrmmB. RrMm> RRmmC. RRMm> RrmmD. RRMM> RRmm 6.具有两对相对性状的个体进行杂交,后代的表现型有四种,比例为1:1:1:1,则这两 个亲本的基因型为()nn琴;A. AaBbxAaBBB. AaBbxAaBbC. AabbxaabbD. AabbxaaBb7. 一个基因型为AaBb的精原细胞减数分裂产生的4个精子出现了以下情况,下列对相应(■青况的分析,正确的是()精子的种类及比例对相应情况的分析A AB : ab = 2 : 2两对等位基因一定位于同一对同源染色体上B AB : Ab : aB : ab=l : 1 :1:1一定发生同源染色体分离,非同源染色体自由组合C AaB : b = 2 : 2一定发生了染色体结构变异D AB : aB : ab=l ' 1 2一定有一个A基因突变成了a基因A. AB. BC. CD. D8.遗传因子组合为YyRr的亲本自交,其子代的性状表现、遗传因子组合形式分别是()A.4种、9种B.3种、16种C.4种、8种D.3种、9种9.基因自由组合定律的实质是()A.子二代性状的分离比为9: 3: 3: 1B.子二代出现与亲本性状不同的新类型C.在进行减数分裂形成配子时,等位基因分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合D.在等位基因分离的同时,所有的非等位基因自由组合10.在孟德尔关于两对相对性状独立遗传的实验中,F?代中能稳定遗传的个体和重组型个体所占的比例人挣哙 B.新吟 C.利 D.抑|11.下列是某二倍体高等动物体内处于不同分裂时期的细胞图像,相关叙述错误的是()A.①细胞不可能为红细胞或肌肉细胞B.含有两个染色体组的细胞有①②③C.③细胞分裂产生的子细胞只能为极体D.②细胞中正在发生非同源染色体上非等位基因的自由组合12.在家鼠遗传实验中,一黑色家鼠与白色家鼠杂交(白色与黑色由两对独立遗传的等位基因控制),Fi均为黑色。
【状元之路】2014高考生物一轮总复习 第15讲 孟德尔的豌豆杂交实验(二)试题(含解析)新人教版必修2考点分类抓基础 点点击破我能行1.紫种皮、厚壳与红种皮、薄壳的花生杂交,F 1全是紫种皮、厚壳花生。
F 1自交,F 2中杂合的紫种皮、薄壳花生有3 966株。
由此可知,F 2中纯合的红种皮、厚壳花生约为( )A .1 322株B .1 983株C .3 966株D .7 932株 答案:B解析:亲代紫种皮、厚壳与红种皮、薄壳的花生的基因型分别是AABB 、aabb ,F 1紫种皮、厚壳花生的基因型是AaBb 。
则F 2中杂合的紫种皮、薄壳花生的基因型为Aabb ,其系数为2,F 2中纯合的红种皮、厚壳花生的基因型为aaBB ,其系数为1。
由两者的比例关系可计算得F 2中纯合的红种皮、厚壳花生约为3 966×12=1 983(株)。
方法技巧:(1)根据表现型要求准确写出相应的基因型;(2)熟练掌握两对相对性状的亲本杂交,F 2基因型的系数2n ,其中n 为等位基因的对数。
如F 2中基因型的系数相应为:1(20)AABB 、2(21)AaBB 、2(21)AABb 、4(22)AaBb 等。
2.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(这两对基因独立遗传)。
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、直毛白色和卷毛白色,它们之间的比为3∶3∶1∶1。
“个体X”的基因型为( )A .BbCCB .BbCcC .bbCcD .Bbcc 答案:C解析:本题是由子代推知亲代。
由于子代有卷毛白色的双隐性个体,故“个体X”至少含有一个b 和一个c 。
根据给出的亲本的基因型BbCc 和基因的分离定律可知,直毛∶卷毛=1∶1,说明该对基因相当于测交,即Bb×bb。
黑色∶白色=3∶1,相当于F 1自交,即Cc×Cc,故“个体X”的基因型是bbCc 。
【优化方案】2016届高考生物一轮复习第五单元第15讲孟德尔的豌豆杂交实验(二)随堂反馈高效突破[学生用书P109~P110]1.(2012·高考山东卷)某遗传病的遗传涉及非同源染色体上的两对等位基因。
已知Ⅰ1基因型为AaBB,且Ⅱ2与Ⅱ3婚配的子代不会患病。
根据以下系谱图,正确的推断是( )A.Ⅰ3的基因型一定为AABbB.Ⅱ2的基因型一定为aaBBC.Ⅲ1的基因型可能为AaBb或AABbD.Ⅲ2与基因型为AaBb的女性婚配,子代患病的概率为3/16解析:选B。
已知该遗传病是由两对等位基因控制的,Ⅱ2和Ⅱ3患病但子代不会患病,说明这两对等位基因中每对等位基因的隐性纯合子(即aa或bb)均可引起该遗传病,只有A_B_的个体才能表现正常。
进一步结合Ⅰ1的基因型(AaBB)可确定Ⅱ2和Ⅱ3的基因型分别为aaBB和AAbb,所以Ⅰ3的基因型是AaBb或AABb,Ⅲ1和Ⅲ2的基因型均为AaBb。
Ⅲ2(AaBb)与基因型为AaBb的女性婚配,子代正常(A_B_)的概率是9/16,患病的概率应为7/16。
2.(2012·高考上海卷)小麦粒色受不连锁的三对基因A/a、B/b、C/c控制。
A、B和C 决定红色,每个基因对粒色增加效应相同且具叠加性,a、b和c决定白色。
将粒色最浅和最深的植株杂交得到F1。
F1的自交后代中,与基因型为Aabbcc的个体表现型相同的概率是( )A.164B.664C.1564D.2064解析:选B。
由题可知粒色最深的植株基因型为AABBCC(6显),粒色最浅的植株基因型为aabbcc(0显),此外,小麦粒色还存在5显、4显、3显、2显、1显五种情况。
AABBCC与aabbcc杂交得到F1(AaBbCc),F1自交后代中与Aabbcc(1显)表现型相同的有Aabbcc(12×14×14)、aaBbcc(14×12×14)、aabbCc(14×14×12),合计664。
第五单元第15讲1.(2013·广东高考)(双选)果蝇红眼对白眼为显性,控制这对性状的基因位于X染色体。
果蝇缺失1条Ⅳ号染色体仍能正常生存和繁殖,缺失2条则致死。
一对都缺失1条Ⅳ号染色体的红眼果蝇杂交(亲本雌果蝇为杂合子),F1中()A.白眼雄果蝇占1/4B.红眼雌果蝇占1/4C.染色体数正常的红眼果蝇占1/4D.缺失1条Ⅳ号染色体的白眼果蝇占1/4解析:选AC红眼对白眼为显性,故可设亲本基因型为X B X b、X B Y,F1基因型(表现型)及所占比例为1/4X B X B(红眼)、1/4X B X b(红眼)、1/4X B Y(红眼)、1/4X b Y(白眼),其中白眼雄果蝇占1/4,红眼雌果蝇占1/2,A项正确、B项错误;由于亲本都缺失1条Ⅳ号染色体,故F1中染色体数正常的果蝇占1/3、缺失1条Ⅳ号染色体的果蝇占2/3,故染色体数正常的红眼果蝇占(3/4)×(1/3)=1/4,缺失1条Ⅳ号染色体的白眼果蝇占(1/4)×(2/3)=1/6,C项正确、D项错误。
2.(2012·上海高考)某植物的花色受不连锁的两对基因A/a、B/b控制,这两对基因与花色的关系如图所示,此外,a基因对于B基因的表达有抑制作用。
现将基因型为AABB的个体与基因型为aabb的个体杂交得到F1,则F1的自交后代中花色的表现型及比例是()A.白∶粉∶红,3∶10∶3 B.白∶粉∶红,3∶12∶1C.白∶粉∶红,4∶9∶3D.白∶粉∶红,6∶9∶1解析:选C双亲的基因型为AABB和aabb,则F1的基因型为AaBb,F1自交所得F2中为916A_B_、316A_bb、316aaB_、116aabb,结合题意和题图可知,AaB_的表现型为粉色、AAB_的表现型为红色、A_bb的表现型为粉色、aaB_和aabb的表现型为白色,故F1自交后代中花色的表现型及比例是白∶粉∶红=4∶9∶3。
3.(2013·新课标全国高考Ⅰ)一对相对性状可受多对等位基因控制,如某种植物花的紫色(显性)和白色(隐性)这对相对性状就受多对等位基因控制。
科学家已从该种植物的一个紫花品系中选育出了5个基因型不同的白花品系,且这5个白花品系与该紫花品系都只有一对等位基因存在差异。
某同学在大量种植该紫花品系时,偶然发现了1株白花植株,将其自交,后代均表现为白花。
回答下列问题。
(1)假设上述植物花的紫色(显性)和白色(隐性)这对相对性状受8对等位基因控制,显性基因分别用A、B、C、D、E、F、G、H表示,则紫花品系的基因型为________;上述5个白花品系之一的基因型可能为______(写出其中一种基因型即可)。
(2)假设该白花植株与紫花品系也只有一对等位基因存在差异,若要通过杂交实验来确定该白花植株是一个新等位基因突变造成的,还是属于上述5个白花品系中的一个,则:①该实验的思路:______________________________________________________;②预期实验结果和结论:________________________________________________________________________________________________________________________。
解析:(1)植株的紫花和白花是由8对等位基因控制的,紫花为显性,且5种已知白花品系与该紫花品系都只有一对等位基因存在差异,据此可推断该紫花品系为8对等位基因的显性纯合子。
上述5种白花品系都是只有一对基因为隐性纯合,另外7对等位基因为显性纯合,如aaBBCCDDEEFFGGHH、AAbbCCDDEEFFGGHH等。
(2)该紫花品系的后代中出现了1株能稳定遗传的白花植株,且与紫花品系也只有一对等位基因存在差异,若已知5种白花品系中隐性纯合的那对基因分别为aa、bb、cc、dd、ee,则该突变白花植株的基因型可能与上述5种白花品系之一相同,也可能出现隐性纯合基因是ff或gg或hh的新突变。
判断这两种情况的方法是让该白花植株的后代分别与5个白花品系杂交,预测子代花色遗传情况:若为新等位基因突变,则5种杂交组合中的子代应全为紫花;若该白花植株为上述5个白花品系之一,则与之基因型相同的一组杂交子代全为白花,其余4组杂交子代均为紫花。
由此可判断该突变白花植株的类型。
答案:(1)AABBCCDDEEFFGGHHaaBBCCDDEEFFGGHH(或8对等位基因中任意1对等位基因为隐性纯合,且其他等位基因为显性纯合)(2)①用该白花植株的后代分别与5个白花品系杂交,观察子代花色②在5个杂交组合中,如果子代全部为紫花,说明该白花植株是新等位基因突变造成的;在5个杂交组合中,如果4个组合的子代为紫花,1个组合的子代全为白花,说明该白花植株属于这5个白花品系之一4.(2011·山东高考)荠菜的果实形状有三角形和卵圆形两种,该性状的遗传涉及两对等位基因,分别用A、a和B、b表示。
为探究荠菜果实形状的遗传规律,进行了杂交实验(如图)。
(1)图中亲本基因型为______。
根据F2表现型比例判断,荠菜果实形状的遗传遵循______。
F1测交后代的表现型及比例为______。
另选两种基因型的亲本杂交,F1和F2的性状表现及比例与图中结果相同,推断亲本基因型为________。
(2)图中F2三角形果实荠菜中,部分个体无论自交多少代,其后代表现型仍为三角形果实,这样的个体在F2三角形果实荠菜中的比例为______;还有部分个体自交后发生性状分离,它们的基因型是______。
(3)荠菜果实形状的相关基因a、b分别由基因A、B突变形成,基因A、B也可以突变成其他多种形式的等位基因,这体现了基因突变具有______的特点。
自然选择可积累适应环境的突变,使种群的基因频率发生______,导致生物进化。
(4)现有3包基因型分别为AABB、AaBB和aaBB的荠菜种子,由于标签丢失而无法区分。
根据以上遗传规律,请设计实验方案确定每包种子的基因型。
有已知性状(三角形果实和卵圆形果实)的荠菜种子可供选用。
实践步骤:①________________________________________________________________________;②________________________________________________________________________;③________________________________________________________________________。
结果预测:Ⅰ.如果______________________,则包内种子基因型为AABB;Ⅱ.如果______________________,则包内种子基因型为AaBB;Ⅲ.如果______________________,则包内种子基因型为aaBB。
解析:(1)由F2中三角形∶卵圆形≈15∶1可知:①荠菜果实的形状由独立遗传的两对等位基因控制,其遗传遵循基因的自由组合定律;②只有双隐性时才表现为卵圆形,F1的基因型为AaBb,所以F1测交后代表现型及比例为三角形∶卵圆形=3∶1;由亲本的表现型和F1的基因型为AaBb可推知双亲的基因型分别为AABB和aabb;亲本基因型分别为AAbb 和aaBB时,F1也全为AaBb;(2)F2三角形果实中基因型有A_B_、A_bb和aaB_,其自交后代不发生性状分离的有3种纯合子AABB、aaBB和AAbb,还有2种杂合子AaBB和AABb,其所占比例为7/15;自交后代能发生性状分离的是杂合子AaBb、Aabb和aaBb;(3)基因突变具有不定向的特点,自然选择使种群的基因频率定向改变,从而导致生物进化;(4)若要对AABB 、AaBB 和aaBB 的荠菜种子进行鉴定,可采用自交或测交法,根据基因型与生物性状的对应关系知,若采用各自自交的方法,后代不发生性状分离。
应采用卵圆形果实种子培育的植株与待测基因型种子培育的植株进行杂交得F 1,再让F 1进行测交或让F 1自交进一步鉴定。
待测种子测交则有AABB ×aabb →AaBb ;AaBB ×aabb →12AaBb 、12aaBb ;aaBB ×aabb →aaBb 。
若让F 1自交则有:Ⅰ.AaBb ――→⊗116卵圆形果实(aabb),即:F 2中三角形果实与卵圆形果实之比为15∶1;Ⅱ.12aaBb ――→⊗12×14=18卵圆形果实(aabb),12AaBb ――→⊗12×116=132卵圆形果实(aabb),即F 2中三角形果实与卵圆形果实之比为27∶5;Ⅲ.aaBb ――→⊗14卵圆形果实(aabb),即F 2中三角形果实与卵圆形果实之比为3∶1。
同理可推出方案二的相关比例。
答案:(1)AABB 和aabb 基因自由组合定律 三角形∶卵圆形=3∶1 AAbb 和aaBB(2)7/15 AaBb 、Aabb 和aaBb(3)不定向性(或:多方向性) 定向改变(4)答案一:①用3包种子长成的植株分别与卵圆形果实种子长成的植株杂交,得F 1种子②F 1种子长成的植株自交,得F 2种子③F 2种子长成植株后,按果实形状的表现型统计植株的比例Ⅰ.F 2三角形与卵圆形果实植株的比例约为15∶1Ⅱ.F 2三角形与卵圆形果实植株的比例约为27∶5Ⅲ.F 2三角形与卵圆形果实植株的比例约为3∶1答案二:①用3包种子长成的植株分别与卵圆形果实种子长成的植株杂交,得F 1种子②F 1种子长成的植株分别与卵圆形果实种子长成的植株杂杂交,得F 2种子③F 2种子长成植株后,按果实形状的表现型统计植株的比例Ⅰ.F 2三角形与卵圆形果实植株的比例约为3∶1Ⅱ.F 2三角形与卵圆形果实植株的比例约为5∶3Ⅲ.F 2三角形与卵圆形果实植株的比例约为1∶1。