(全国通用)2017高考生物一轮复习 第六单元 遗传的基本规律 第1讲 孟德尔遗传定律(一)练习
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高考一轮总复习生物分册遗传篇遗传是生物学中的重要分支之一,也是高中生物课程中的一大重点内容。
在高考一轮总复习中,遗传篇的学习是必不可少的。
本文将从遗传的基本概念、遗传的规律、遗传的应用等方面进行探讨,以帮助考生更好地备战生物考试。
一、遗传的基本概念遗传是指生物个体通过繁殖将自身的遗传信息传递给后代的过程。
遗传的基本单位是基因,它是决定个体遗传特征的基本遗传单位。
基因位于染色体上,通过DNA分子保存和传递遗传信息。
遗传的基本规律是遗传的多样性和遗传的稳定性。
遗传的多样性是指个体之间存在遗传差异,这是由于基因组合的不同和突变等原因造成的。
遗传的稳定性是指基因在遗传过程中保持相对不变。
遗传的稳定性是遗传适应和进化的基础。
二、遗传的规律1.孟德尔遗传规律孟德尔是遗传学的奠基人,他通过对豌豆杂交的实验,提出了遗传的两条基本规律:显性规律与隐性规律、分离规律与自由组合规律。
显性规律与隐性规律是指在杂交中,显性性状会表现出来而隐性性状不会表现出来。
分离规律与自由组合规律是指在杂交后代中,父母遗传的特征以一定比例分离和重新组合。
2.染色体遗传规律染色体遗传规律是指基因位于染色体上,遗传具有染色体的性质。
染色体遗传规律包括杂交、自交、基因重组、基因定位和基因突变等。
3.基因突变规律基因突变是指基因在遗传过程中发生的变异。
基因突变可以是点突变、插入突变、缺失突变、倒位突变等。
基因突变是遗传的多样性产生的重要原因。
三、遗传的应用1.育种遗传原理的应用在农业生产中起到了重要作用。
通过选择优良品种的繁殖,可以提高农作物的产量和品质,植物育种是遗传学的重要应用领域之一。
2.人类遗传病的研究遗传学的发展为人类遗传病的研究提供了基础。
通过对人类基因的变异和突变的研究,可以揭示遗传病的发生机制,并为预防和治疗遗传病提供理论依据。
3.DNA科技的应用随着分子生物学和生物技术的发展,DNA科技在医学、农业、犯罪侦查等领域得到广泛应用。
高考真题分类解密和训练第六单元遗传的基本规律考点一孟德尔遗传实验的科学方法1.(2013年Ⅰ,T6)若用玉米为实验材料验证孟德尔分离定律,下列因素对得出正确实验结论影响最小的是()A.所选实验材料是否为纯合子B.所选相对性状的显隐性是否易于区分C.所选相对性状是否受一对等位基因控制D.是否严格遵守实验操作流程和统计分析方法考点二基因的分离定律和自由组合定律1.(2016年卷III,T6)用某种高等植物的纯合红花植株与纯合白花植株进行杂交,F1全部表现为红花。
若F1自交,得到的F2植株中,红花为272株,白花为212株;若用纯合白花植株的花粉给F1红花植株授粉,得到的子代植株中,红花为101株,白花为302株。
根据上述杂交实验结果推断,下列叙述正确的是()A. F2中白花植株都是纯合体B. F2中红花植株的基因型有2种C. 控制红花与白花的基因在一对同源染色体上D. F2中白花植株的基因型种类比红花植株的多2.(2017年Ⅱ,T6)若某哺乳动物毛色由3对位于常染色体上的、独立分配的等位基因决定,其中A基因编码的酶可使黄色色转化为褐色素;B基因编码的酶可使该褐色素转化为黑色素;D基因的表达产物能完全抑制A基因的表达;相应的隐性等位基因a、b、d的表达产物没有上述功能。
若用两个纯合黄色品种的动物作为亲本进行杂交,F1均为黄色,F2中毛色表现型出现了黄:褐:黑=52:3:9的数量比,则杂交亲本的组合是()A.AABBDD×aaBBdd,或AAbbDD×aabbddB.aaBBDD×aabbdd,或AAbbDD×aaBBDDC.aabbDD×aabbdd,或AAbbDD×aabbddD.AAbbDD×aaBBdd,或AABBDD×aabbdd3.(2019年Ⅱ,T5)某种植物的羽裂叶和全缘叶是一对相对性状。
某同学用全缘叶植株(植株甲)进行了下列四个实验。
第六单元遗传的基本规律A卷基础过关检测一、选择题:本大题共18个小题。
第1-13题只有一个选项符合题目要求,每题2分,第14-18题有多项符合题目要求,全部选对的得3分,选对但不全的得1分,有选错的得0分。
1.下列有关豌豆适合作为经典遗传实验材料的叙述,错误的是()A.自花传粉且闭花授粉,做杂交实验时无需套袋B.具有在世代间稳定遗传且易于区分的相对性状C.花冠较大,便于人工摘除雄蕊和授粉D.结实率高、种子数量多,便于统计学分析2.通过遗传学测交实验结果,对被测个体不能做出的判断是()A.是否为纯合子B.产生配子的种类C.不同配子的比例D.产生配子的数量3.紫罗兰单瓣花和重瓣花是一对相对性状,由一对基因B、b决定。
育种工作者利用野外发现的一株单瓣紫罗兰进行遗传实验,实验过程及结果如图。
据此作出的推测,合理的是()A.重瓣对单瓣为显性性状B.紫罗兰单瓣基因纯合致死C.缺少B基因的配子致死D.含B基因的雄或雌配子不育4.下列叙述正确的是( )A. 孟德尔定律支持融合遗传的观点B. 孟德尔定律描述的过程发生在有丝分裂中C. 按照孟德尔定律,AaBbCcDd个体自交,子代基因型有16种D. 按照孟德尔定律,对AaBbCc个体进行测交,测交子代基因型有8种5.下列关于遗传学的基本概念的叙述中,正确的是( )A.后代同时出现显性性状和隐性性状的现象就叫性状分离B.纯合子相互交配产生的子一代所表现的性状就是显性性状C.不同环境下,基因型相同,表现型不一定相同D.兔的白毛和黑毛,狗的长毛和卷毛都是相对性状6.现有①~④四个果蝇品系(都是纯种),其中品系①的性状均为显性,品系②~④均只有一种性状是隐性,其他性状均为显性。
这四个品系的隐性性状及控制该隐性性状的基因所在的染色体如表所示:品系①②③④隐性性状均为显性残翅黑身紫红眼相应染色体Ⅱ、ⅢⅡⅡⅢ若需验证自由组合定律,可选择下列哪种交配类型( )A.①×② B.②×④C.②×③D.①×④7.一种观赏植物,纯合的蓝色品种与纯合的鲜红色品种杂交,F1为蓝色。
高中生物易考知识点遗传的基本规律遗传是生物学中的一个重要内容,它研究的是物种内部或物种间传递基因信息和遗传特征的现象和规律。
遗传的基本规律是遗传物质在遗传过程中传递和表现的规律,它对我们理解生物的遗传方式和遗传变异具有重要意义。
一、孟德尔的遗传规律孟德尔是遗传学的奠基人,通过对豌豆杂交实验的观察得出了三个重要的遗传规律:一、单因素遗传规律;二、两性状遗传规律;三、自由组合规律。
这些规律揭示了基因在遗传过程中的传递和表现方式。
孟德尔的单因素遗传规律表明,个体的性状由一对基因决定,而基因又存在显性和隐性的关系。
如果父母亲都是显性基因型,子代的性状表现也会是显性的;而如果父母亲中有隐性基因型,子代的性状表现则可能是显性或者隐性的。
孟德尔的两性状遗传规律则是对多对基因对不同性状的遗传方式进行观察和总结,他发现不同性状的基因是独立遗传的,不会互相影响。
自由组合规律则说明了基因的自由组合遗传,即基因在子代中自由组合,没有一定的组合方式。
二、多因素遗传规律除了孟德尔的遗传规律外,还存在着多因素遗传规律,在自然界中遗传变异更为复杂。
多因素遗传规律认为,个体性状的表现受多个基因的共同作用,称为多基因性状。
在多基因性状中,每个基因的效应可能是加性、非加性,还有染色体遗传规律等。
在多因素遗传规律中,还存在着显性基因抑制、基因互补和基因交互作用等现象,进一步丰富了对遗传规律的认识。
三、基因突变基因突变是遗传的另一个重要规律,它是指基因发生突变从而导致个体遗传特征发生变化的现象。
基因突变可以是点突变、缺失、插入等形式,它能够使个体出现新的遗传特征,或者导致原有的遗传特征发生改变。
基因突变不是偶然的,而是由于自然界中存在各种诱变因素造成的,例如辐射、化学物质等。
通过对基因突变的研究,可以更加全面地了解遗传规律和生物的遗传变异。
四、顺式遗传和显性遗传遗传方式除了单因素和多因素遗传规律外,还有顺式遗传和显性遗传。
顺式遗传是指遗传物质中的基因顺序传递给子代,个体在表型上呈现出连续变化的特征。
2024年高考生物一轮复习知识清单:遗传的基本规律一、与遗传有关的概念(一)与性状有关的概念性状:是指可遗传的发育个体和全面发育个体所能观察到的(表型的)特征,包括生化特性、细胞形态或动态过程、解剖构造、器官功能或精神特性总和。
表型:指生物个体表现出来的性状,如豌豆的高茎和矮茎。
相对性状:一种生物的同一种性状的不同表现类型,叫作相对性状。
显性性状与隐性性状:孟德尔把F1中显现出来的性状,叫作显性性状,如高茎;未显现出来的性状,叫作隐性性状性状分离:人们将杂种后代中同时出现显性性状和隐性性状的现象,叫作性状分离。
表观遗传:生物体的碱基序列保持不变,但基因表达和表型发生可遗传变化的现象。
(二)与基因有关的概念(三)与杂交有关的概念杂交:一般是指两个具有不同基因型的个体间雌雄配子的结合。
杂交符号用“×”表示。
自交:是指同一个体或不同个体但为同一基因型的个体间雌雄配子的结合。
自交符号用“ ”表示。
母本:在植物有性杂交中,把接受花粉的植株叫作母本,用符号“♀”表示。
父本:供给花粉的植株叫作父本,用“♂”表示。
亲本:父母本统称为亲本,用“P”表示。
互交:如果在做杂交实验时,父母本相互交换,这在遗传学上称为互交。
正交与反交:如果杂交组合一:高茎(♀)×矮茎(♂)为正交,那么杂交组合二:高茎(♂)×矮茎(♀)就是反交。
(四)与性别决定有关的概念常染色体:3对(II、II、III、III、IV、IV),像果蝇这样,在雌雄体细胞中没有差别的同源染色体,叫作常染色体。
性染色体:在雌雄体细胞中有差别的同源染色体,叫作性染色体。
在雌果蝇中,这对性染色体是同型的,用XX表示;在雄果蝇中,这对性染色体是异型的,用XY表示。
XY型性别决定:像果蝇这样,在雌果蝇中,这对性染色体是同型的,用XX表示;在雄果蝇中,这对性染色体是异型的,用XY表示。
这样的性别决定方式叫作XY型性别决定。
ZW型性别决定:像鸡这样,与XY型性别决定相反,在雌性个体中,这对性染色体是异型的;在雄性个体中,这对性染色体是同型的。
第1讲遗传的基本规律考试要求一、基因的分离定律1.孟德尔的豌豆杂交试验。
说出孟德尔的豌豆杂交试验过程。
2.一对相对性状的遗传试验。
举例说明一对相对性状的遗传实验。
3.对分离现象的解释。
解释子二代出现性状分离的现象。
4.对分离现象解释的验证。
理解孟德尔用测交验证分离现象的原因。
5.基因分离定律的实质。
阐明基因分离定律的实质。
6.基因型和表现型。
举例说明基因型和表现型。
7.基因分离定律在实践中的应用。
能利用基因分离定律的相关知识,设计育种过程或分析生产实践中的一些现象。
二、基因的自由组合定律1.对自由组合现象的解释。
解释子二代出现的9∶3∶3∶1的表现型比。
2.对自由组合现象解释的验证。
理解孟德尔用测交法验证自由组合现象解释的原因。
3.基因自由组合定律的实质。
阐明基因自由组合定律的实质。
4.基因自由组合定律在实践中的应用。
能利用基因自由组合定律相关的知识处理生产实践中相关的问题。
5.孟德尔获得成功的原因。
列举孟德尔成功的原因。
知识整理一、遗传定律中有关基本概念及符号1.杂交、自交、测交杂交;是指基因型相同或不同的生物体之间相互 的过程。
自交:指植物体 或单性花的同株受粉过程。
自交是获得纯合子的有效方法。
测交:就是让 与 杂交,用来测定 的基因组合。
2.性状、相对性状、显性性状、隐性性状、性状分离性状:生物体的形态特征和生理特征的总和。
相对性状:同种生物的 性状的 表现类型。
显性性状:具有相对性状的纯合亲本杂交, 中显现出来的性状。
隐性性状:具有相对性状的纯合亲本杂交, 中未显现出来的性状。
性状分离:杂种自交后代中,同时显现出 和 的现象。
3.等位基因、显性基因、隐性基因等位基因:位于一对 的 上,能控制一对 的基因。
显性基因:控制 性状的基因。
隐性基因:控制 性状的基因。
4.纯合子、杂合子纯合子:由 的配子结合成的合子发育成的个体。
杂合子:由 的配子结合成的合子发育成的个体。
5.常见符号P: F: ×: × :♀: ♂:二、基因的分离定律(一)孟德尔的豌豆杂交试验1.豌豆作遗传实验材料的优点⑴豌豆是 植物,而且是 ,所以它能避免外来花粉粒的干扰。
高考生物遗传知识点遗传是生物学中重要的内容之一,也是高考生物考试的重要知识点之一。
遗传涉及到基因、染色体、遗传变异等概念。
下面将从遗传的基本规律、遗传变异以及遗传工程等方面来介绍高考生物的遗传知识点。
一、遗传的基本规律1. 孟德尔遗传定律孟德尔通过对豌豆的杂交实验,总结出了遗传的基本规律。
第一定律是同质性及分离定律,即杂交的父代在纯合子后代中的基因分离,分别传给下一代;第二定律是独立性及自由组合定律,即基因的遗传是相互独立的,不会相互影响;第三定律是组合性定律,即不同性状的基因可以独立转移到后代。
2. 表现型和基因型遗传的基本单位是基因,基因决定了生物的性状。
表现型指的是生物在外部表现出的性状,而基因型则是指生物内部携带的基因组合情况。
二、遗传变异遗传变异是生物在繁殖过程中因基因组合不同而导致的个体之间的差异。
遗传变异的主要来源有基因突变、基因重组和基因重组的结果。
1. 基因突变基因突变是指基因的突然发生的改变,可能是由于DNA的突变、染色体的突变或基因的重组等原因导致。
基因突变可以分为点突变、缺失突变、插入突变和转座子突变等。
2. 基因重组基因重组是指在染色体发生交换时,基因顺序的重新组合。
这种基因的交换通常发生在配子形成过程中,通过基因重组可以产生新的基因组合,使得个体之间有更大的遗传差异。
3. 基因重组的结果基因重组可以导致基因频率的改变,进而影响种群的遗传结构。
它可以增加种群的遗传多样性,提高适应环境的能力。
然而,基因重组也可能导致一些不利性的突变,甚至导致一些疾病的发生。
三、遗传工程遗传工程是指将人工合成的DNA片段或整个基因转移到其他生物体中,以改变生物的遗传特征。
遗传工程在农业、医学和工业等领域都有广泛的应用。
1. 基因克隆基因克隆是指将某个生物体的基因提取出来,并通过重组DNA技术插入到其他生物体中,从而让目标生物体也具有这一特定基因。
基因克隆在医学上有着重要的应用,可以用于治疗某些遗传病。
第六单元遗传的基本规律第1讲孟德尔遗传定律(一)一、选择题(每小题6分,共66分),包括“提出问题、提出假说、演绎推理、检验推理、得出结论”五个基本环节。
利用该方法,孟德尔发现了两个遗传定律。
下列关于孟德尔的研究过程的分析正确的是(C)A.孟德尔提出的假说的核心内容是“性状是由位于染色体上的基因控制的”B.孟德尔依据减数分裂的相关原理进行“演绎推理”过程C.为了验证提出的假说是否正确,孟德尔设计并完成了测交实验D.测交后代性状分离比为1∶1,可以从细胞水平上说明基因分离定律的实质【解析】在孟德尔提出的假说的内容中,性状是由成对的遗传因子控制的,而不是由位于染色体上的基因控制的,A项错误;孟德尔演绎推理的是F1和隐性个体杂交后代的情况,并据此设计和完成了测交实验,B项错误,C项正确;测交后代性状分离比为1∶1,是从个体水平证明基因的分离定律,D项错误。
2.如果重复孟德尔的实验,在一切条件适宜的情况下,怎样处理才能够实现孟德尔数学统计的比例关系(C)A.选取生长良好的植株分析,舍弃矮小植株B.精心培养豌豆,防止豌豆营养不良C.选择足够大的样本分析D.不人工干预,自然生长受粉,最后统计结果【解析】统计学分析要选取足够大的样本,样本越大分析结果越接近真实值,C项符合题意。
,现有一粒黄色玉米,下列既可判断其基因型又能保持纯种的遗传特性的可能性方案是(C)A.观察该黄粒玉米,化验其化学成分B.让其与白色玉米杂交,观察果穗C.进行同株异花传粉,观察果穗D.让其进行自花传粉,观察果穗【解析】玉米为雌雄同株、雌雄异花的植物,故通过同株异花传粉,观察子代表现型可确定其基因型:子代若发生性状分离,则为杂合子;子代若不发生性状分离,则为纯合子且能保持纯种特性。
若让黄色玉米与白色玉米杂交,则可能会改变其纯种特性。
综上所述,C项符合题意。
4.孟德尔曾利用测交来鉴定显性个体的基因型,下列有关测交实验的叙述正确的是(B)A.测交是指杂合子与隐性个体的交配B.测交能用来判断显性个体产生的配子种类C.测交是判断个体基因型的最简单的交配方法D.被测一方的表现型不会对测交实验的进行产生影响【解析】测交可用来测定个体的基因型或显性个体产生的配子种类。
若已知个体为杂合子,则可确定其基因型,无须进行测交,A 项错误;对于雌雄同株的植物而言,自交是判断个体基因型最简单的方法,C 项错误;被测一方若是隐性个体,则无须进行测交,D 项错误。
,分别受T 和t 基因控制。
种植基因型为TT 和Tt 的豌豆,两者数量之比是2∶1。
两种类型的豌豆繁殖率相同,则在自然状态下,其子代中基因型为TT 、Tt 、tt 的数量之比为(B )A.7∶6∶3B.9∶2∶1C.7∶2∶1D.25∶10∶1 【解析】根据基因型为TT 和Tt 的豌豆数量比为2∶1可知,TT 占2/3,Tt 占1/3,自然状态下豌豆进行的是自交,基因型为TT 的植株自交,后代基因型仍为TT,基因型为Tt 的植株自交,后代有三种基因型:TT 、Tt 、tt,则子代中基因型TT ∶Tt ∶tt=(2/3+1/3×1/4)∶(1/3×1/2)∶(1/3×1/4)=9∶2∶1。
,下列相关分析正确的是(D )B.组别二中,F 1植株均为高茎C.F 2植株基因型比例为1∶1D.F 2植株表现型为高茎∶矮茎=3∶5【解析】由组别一中纯种高茎授粉到纯种矮茎,后代全为高茎可知,高茎为显性性状,A 项错误;组别二中,F 1植株是组别一中F 1种子与矮茎豌豆种子等量混合种植得到的植株,所以有高茎、也有矮茎,B 项错误;设与豌豆高茎和矮茎相关的基因为D 、d,则F 1植株的基因型及比例为1/2Dd 、1/2dd,自然状态下豌豆进行的是自交,故F 2植株的基因型、表现型及比例为DD(高茎)∶Dd(高茎)∶dd(矮茎)=(1/2×1/4)∶(1/2×1/2)∶(1/2×1/4+1/2)=1∶2∶5,C 项错误,D 项正确。
Dd 的玉米种子若干,将其均分为甲、乙两组,然后将甲、乙两组自交一代的种子全部种下,待其长成幼苗,人工去掉隐性个体幼苗,再做如下处理:①甲组植株全部自由传粉;②乙组植株让其自交。
则甲、乙两组植株上dd基因型的种子所占比例分别为(D) A.1/6、1/9 B.3/8、1/9 C.1/6、5/13 D.1/9、1/6【解析】由题意可知,甲组F1的基因型为1/3DD、2/3Dd,甲组自由传粉,F2中dd基因型所占的比例为2/3×2/3×1/4=1/9;乙组F1的基因型为1/3DD、2/3Dd,乙组植株自交,F2中dd基因型所占的比例为2/3×1/4=1/6。
综上所述,D项正确。
8.早老性斑秃是常染色体显性基因控制的一种遗传病,该显性基因的表达通常受雄性激素的诱发。
在男性中,该显性基因的纯合子和杂合子都会发展成斑秃;但女性患斑秃的风险小,只有纯合子才有斑秃的可能。
下列相关叙述错误的是(C)A.斑秃的遗传特点表明生物因素能影响基因的表达B.若双亲都正常,子代中可能出现斑秃C.若双亲都是斑秃,其子女一定都是斑秃D.若母亲是斑秃,父亲正常,其子女中儿子是斑秃,女儿正常【解析】由题意可知,控制早老性斑秃的显性基因的表达通常受雄性激素的诱发,A项正确;设控制斑秃的等位基因为H、h,母亲若是杂合子,其子代中儿子的基因型可能是Hh(斑秃),B 项正确;若双亲都是斑秃,则母亲的基因型为HH,父亲的基因型可能为Hh,其后代中女儿的基因型可能为Hh(正常),C项错误;若母亲是斑秃,父亲正常,则他们的基因型分别为HH和hh,后代基因型均为Hh,因此子女中儿子是斑秃,女儿正常,D项正确。
9.下列曲线能正确表示杂合子(Aa)连续自交若干代,子代中显性纯合子所占比例的是(B)【解析】杂合子连续自交若干代,子代中纯合子的比例为1-1/2n,因为显性纯合子的比例等于隐性纯合子的比例,所以显性纯合子的比例为1/2-1/2n+1,其最大值接近1/2,故B项正确。
10.性状分离比的模拟实验中,准备了如图所示的甲、乙两个小桶,小桶中各有两种颜色数量相等的彩球,实验者分别从甲、乙小桶中抓取一个彩球,组合在一起,并记下两个彩球颜色的组合。
下列叙述错误的是(C)A.甲、乙小桶分别代表雌雄生殖器官,两种颜色的彩球代表一对等位基因B.从小桶中抓取彩球之前应充分混匀,随机抓取模拟等位基因分离C.取出的彩球不用放回甲、乙小桶,两个彩球组合模拟雌雄配子随机结合D.多组同时实验,数量越大彩球组合类型的比例越接近1∶2∶1【解析】模拟实验中,两个小桶分别代表雌雄生殖器官,两种颜色的彩球代表一对等位基因,A 项正确;从小桶中抓取彩球之前应充分混匀,以保证每种彩球被抓取的概率相等,随机抓取可模拟等位基因分离,B项正确;取出的彩球要放回甲、乙小桶,以保证每种彩球被抓取的概率为1/2,C项错误;数量较少时,可能会存在偶然性,因此要同时进行多组实验,数量越大,彩球组合类型的比例越接近1∶2∶1,D项正确。
11.水稻中非糯性(W)对糯性(w)为显性,非糯性品系所含淀粉遇碘呈蓝黑色,糯性品系所含淀粉遇碘呈橙红色。
下列对纯种的非糯性与糯性水稻的杂交后代的观察结果中不能证明孟德尔的基因分离定律的是(A)A.杂交后亲本植株上结出的种子(F1)遇碘全部呈蓝黑色B.F1自交后结出的种子(F2)遇碘后,3/4呈蓝黑色,1/4呈橙红色C.F1产生的花粉遇碘后,一半呈蓝黑色,一半呈橙红色D.F1测交所结出的种子遇碘后,一半呈蓝黑色,一半呈橙红色【解析】基因分离定律的实质是在减数分裂形成配子的过程中,等位基因随同源染色体的分开而分离,分别进入两个配子中。
减数分裂的结果是形成配子,所以可以直接检测配子的种类和比例以确定是否符合孟德尔的基因分离定律。
杂交后亲本植株上结出的种子(F1)遇碘全部呈蓝黑色,后代表现型只有一种,无法证明;F1自交后结出的种子(F2)遇碘后,3/4呈蓝黑色,1/4呈橙红色;F1测交所结出的种子遇碘后,一半呈蓝黑色,一半呈橙红色,均可证明孟德尔的基因分离定律。
二、非选择题(共34分)12.(10分)某学校生物小组在一块较为封闭的低洼地里发现了一些野生植株,这些植株的花色有红色和白色两种,茎秆有绿茎和紫茎两种。
同学们分两组对该植物的花色、茎色进行遗传方式的探究。
请根据实验结果进行分析。
第一组:取90对亲本进行实验第二组:取绿茎和紫茎的植株各1株(1)花色隐性性状为白色,最可靠的判断依据是 A 组。
(2)若任取B组的一株亲本红花植株使其自交,其子一代表现型的情况是全为红花或红花∶白花=3∶1 。
(3)从第二组茎色遗传的结果来看,隐性性状为紫茎,判断依据的是D组和E组(填组别)。
(4)如果F组正常生长繁殖,则其子一代表现型的情况是绿茎∶紫茎=3∶1 。
(5)A、B两组杂交后代没有出现3∶1或1∶1的分离比,试解释原因:红花个体既有纯合子,又有杂合子,因此,后代不会出现一定的分离比。
【解析】(1)由A组中“红花×红花”后代出现性状分离可以判定白花为隐性性状。
(2)B组亲本中的任意一株红花植株,可能是纯合子也可能是杂合子,因此自交后代出现的情况是全为红花或红花∶白花=3∶1。
(3)第二组的情况与第一组不同,第一组类似于群体调查结果,第二组为两亲本杂交情况,分析D组F1的分离比可知,D组为测交类型,亲本一个为杂合子,一个为隐性纯合子;再根据E组可判定紫茎亲本为隐性纯合子。
(4)杂合子自交,后代将出现3∶1的性状分离比。
(5)亲本中的红花个体既有纯合子,又有杂合子,因此杂交组合有多种情况,故不会出现一定的分离比。
13.(12分,偶然发现一对有毛小鼠生产的一窝鼠仔中雌雄都有几只无毛小鼠,无毛小鼠全身裸露无毛,并终身保留无毛状态。
为了研究无毛小鼠的遗传特性,科研人员将无毛小鼠与亲代有毛小鼠杂交,生产出10只无毛小鼠和12只有毛小鼠,其中无毛雌、雄小鼠各5只;有毛雌小鼠7只,雄小鼠5只;无毛小鼠之间相互交配,后代全为无毛小鼠。
请回答下列问题:(1)该小鼠无毛性状由位于常染色体上的隐性基因控制。
(2)利用无毛小鼠与亲代有毛小鼠杂交得到的小鼠为实验材料,理论上有四种交配方案能获得无毛小鼠。
方案一是将无毛雌小鼠与无毛雄小鼠交配,方案二是将无毛雌小鼠与有毛雄小鼠交配,方案三是将有毛雌小鼠与无毛雄小鼠交配,方案四是将有毛雌小鼠与有毛雄小鼠交配。
(3)已知无毛雄鼠生育能力正常,无毛雌鼠繁殖力低,哺乳困难。
由于无毛小鼠有极大的科研价值,科研人员需要将其扩大繁殖,上述四种方案中的最佳方案是将有毛雌小鼠与无毛雄小鼠交配,该方案的优点是有毛雌小鼠生育能力正常,且后代出现无毛小鼠的概率较高。