高考生物二轮复习 第三单元 专题二 遗传的基本规律及伴性遗传专题整合
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【创新设计】(江苏专用)2016高考生物二轮复习第三单元专题二遗传的基本规律及伴性遗传专题整合2016·微型高考仿真练(时间:30分钟满分:40分)一、选择题(共8小题,第1~6题每题2分,第7~8题每题3分,共18分) 1.(2014·江苏涟水中学高三第一次月考,20)已知豌豆的高茎对矮茎为显性,现有一株高茎豌豆甲,要确定甲的基因型,最简便易行的办法是( )A.选另一株矮茎豌豆与甲杂交,子代中若有矮茎出现,则甲为杂合子B.选另一株矮茎豌豆与甲杂交,子代若都表现为高茎,则甲为纯合子C.让甲豌豆进行自花传粉,子代中若有矮茎出现,则甲为杂合子D.让甲与多株高茎豌豆杂交,子代中若高、矮茎之比接近3∶1,则甲为杂合子解析确定基因型最常用的方法有自交和测交,由于豌豆是自花受粉的植物,因此最方便的是自交法,即让甲豌豆自花传粉,若子代中有矮茎出现,则甲为杂合子,若子代全是高茎,则甲最可能是纯合子。
答案 C2.某种狗的毛色的遗传由位于非同源染色体上的两对等位基因(B和b、T与t)控制,其中白、黄、黑色三种色素在细胞内的转化途径如图所示。
现选择基因型为BBTT和bbtt的两个品种进行杂交,得到F1,F1之间相互交配得F2。
以下分析错误的是( )A.F1测交后代的表现型黑色∶白色∶黄色=1∶2∶1B.F2中的白色个体的基因型有6种C.分析实验结果发现F2中性状分离比与理论值有差别,这可能是减数分裂过程中两对基因间发生了交叉互换D.如果发现在某黑狗的背上长有一块“白斑”,则可能是b基因突变成了B基因解析位于同源染色体非姐妹染色单体上的基因才能发生交叉互换,而本题中的两对等位基因位于非同源染色体上,不可能发生交叉互换,C 错误。
答案 C3.(2015·南京、盐城二模,10)某种植物的株高受三对基因(A 、a ,B 、b ,C 、c)控制,均遵循基因的自由组合定律,其中三种显性基因以累加效应来增加株高,且每个显性基因的遗传效应是相同的。
现将最矮和最高的植株杂交得到F 1,再将F 1自交得到F 2。
则F 2中与基因型为AAbbcc 的个体株高相同的概率为( )A .15/64B .12/64C .6/64D .3/64解析 根据题干中的信息分析,最矮植株的基因型是aabbcc ,最高植株的基因型是AABBCC ,二者杂交所得的F 1的基因型是AaBbCc ,F 1自交得到的F 2中含有2个显性基因的个体的株高都与基因型为AAbbcc 的个体株高相同,在F 2中含两个显性基因的基因型有6种,即AAbbcc 、aaBBcc 、aabbCC 、AaBbcc 、AabbCc 、aaBbCc ,由此求出概率为14×14×14×3+12×14×12×3=15/64。
答案 A4.(2015·江苏苏北四市三模,6)科研人员在某海岛上发现多年前单一毛色的老鼠种群演变成了具有黄色、白色和黑色三种毛色的种群。
基因A 1(黄色)、A 2(白色)、A 3(黑色)的显隐关系为A 1对A 2、A 3显性,A 2对A 3显性,且黄色基因纯合会致死。
下列叙述错误的是 ( )A .老鼠中出现多种毛色说明基因突变是不定向的B .多年前老鼠的单一毛色只可能是白色或黑色C .两只黄色老鼠交配,子代中黄色老鼠概率为2/3D .不存在两只老鼠杂交的子代有三种毛色的可能解析 根据题干中信息,多年前是单一毛色老鼠种群,后演变成具黄色、白色和黑色的老鼠种群,可推知老鼠中出现多种毛色体现了基因突变的不定向性,A 正确;又由于题干给出了“黄色基因纯合会致死”,因此单一毛色的原种群不可能是黄色的,B 正确;根据题干中的信息,可推测黄色的基因型为A 1A 2、A 1A 3,两只黄色老鼠交配,也即相当于杂合子自交,子代中黄色老鼠(杂合子)概率为2/3,C 正确;若基因型为A 1A 3和A 2A 3的老鼠杂交,则后代会出现黄、白、黑三种颜色的鼠。
答案 D5.血友病是X 染色体上隐性基因(h)控制的遗传病。
下图中两个家系都有血友病患者,Ⅲ-2和Ⅲ-3婚后生下一个性染色体组成是XXY 非血友病的儿子(Ⅳ-2),家系中的其他成员性染色体组成均正常。
以下判断正确的是( )A .Ⅳ-2性染色体异常是因为Ⅲ-2在形成配子过程中XY 没有分开B .此家族中,Ⅲ-3的基因型是X H X h ,Ⅳ-1的基因型是X H X H 或X H X hC .若Ⅲ-2和Ⅲ-3再生育,Ⅳ-3个体为男性且患血友病的概率为12D .若Ⅳ-1和正常男子结婚,所生育的子女中患血友病的概率是14解析 该遗传病是伴X 染色体隐性遗传病,因为Ⅲ-2是血友病患者,其基因型是X h Y ,根据Ⅲ-3的外祖父是血友病患者可以推知,其母亲Ⅱ-5的基因型是X H X h ,则Ⅲ-3的基因型是12X H X h 、12X H X H ,则其女儿Ⅳ-1的基因型是X H X h ,Ⅳ-2性染色体异常可能是Ⅲ-2在形成配子时XY 没有分开,也可能是Ⅲ-3在形成配子时XX 没有分开;若Ⅲ-2和Ⅲ-3再生育,Ⅳ-3个体为男性且患血友病的概率=12×12×12=18;Ⅳ-1的基因型是X H X h ,与正常男性(基因型为X H Y)婚配,后代患血友病的概率是14。
答案 D6.(2015·江苏扬州、南通、泰州三模,8)抗维生素D 佝偻病是由X 染色体上显性基因决定的。
下列叙述正确的是( )A .一对表现正常的夫妇,染色体上也可携带该致病基因B .患者双亲必有一方是患者,人群中患者女性多于男性C .女性患者的后代中,女儿都患病,儿子都正常D .男性患者的后代中,女儿和儿子的患病概率都是1/2解析 一对表现正常的夫妇,染色体上不可能携带该致病基因,这是因为抗维生素D 佝偻病是由X 染色体上显性基因决定的,正常人的X 染色体上不含有该显性基因,只有患病个体才有显性致病基因,且X 染色体上显性基因控制的遗传病在人群中的特点是女性患者多于男性患者;女性患者的后代中,女儿、儿子都可能患病;男性患者的后代中,女儿都患病。
答案 B7.(2015·江苏宿迁三校3月检测,24)某种植物(二倍体)叶缘的锯齿状与非锯齿状受叶缘细胞中T蛋白含量的影响,T蛋白的合成由两对独立遗传的基因(A和a,T和t)控制,基因T表达的产物是T蛋白,基因A抑制基因T的表达。
基因型为AaTt的植株自交,F1中锯齿状植株与非锯齿状植株的比例是13∶3,下列分析合理的是(多选)( )A.F1产生的雌雄配子之间的结合是随机的B.叶缘细胞缺少T蛋白的植株,叶缘呈锯齿状C.F1群体中,T基因的基因频率为2/3D.能确定基因型为aaTT的叶缘细胞和根尖细胞中T蛋白的含量相等解析T蛋白的合成由两对独立遗传的基因(A和a,T和t)控制,基因T表达的产物是T蛋白,基因A抑制基因T的表达,可见只有基因型为aaTT和aaTt的植株表现为非锯齿状,其余均表现为锯齿状。
F1中锯齿状植株与非锯齿状植株的比例是13∶3,是9∶3∶3∶1的变式,说明F1产生的雌雄配子之间的结合是正常的随机结合,A正确;没有T基因就没有T蛋白,有基因A又有基因T,基因T的表达受抑制,也没有T蛋白,表现为叶缘呈锯齿状,B正确;从亲本到F1群体基因频率不变,F1群体中T基因频率为1/2,C错误;单纯从题干信息无法判断叶缘细胞与根尖细胞的蛋白质种类和含量的区别,D错误。
答案AB8.(2015·南京、盐城二模,23)下图为某家族甲、乙两种遗传病的系谱图。
甲病由一对等位基因(A、a)控制,乙病由另一对等位基因(B、b)控制,两对等位基因独立遗传。
已知Ⅲ4携带甲病的致病基因,但不携带乙病的致病基因,正常人群中甲病基因携带者的概率为4%。
下列有关叙述正确的是(多选)( )A.Ⅱ2的基因型为AaX B X b,Ⅲ3的基因型为AAX B X b或AaX B X bB.若Ⅲ3和Ⅲ4再生一个孩子,为同时患甲、乙两种病男孩的概率是1/24C.若Ⅳ1与一个正常男性结婚,则他们生一个只患乙病男孩的概率是1/8D.若Ⅳ4与一个正常女性结婚,则他们生一个表现型正常的女孩,她是甲病基因携带者的概率是154/497解析根据Ⅱ1和Ⅱ2及Ⅲ2可判断甲病为隐性遗传病,再根据题干信息“Ⅲ4携带甲病的致病基因”,可判断甲病为常染色体隐性遗传病。
再根据Ⅲ3和Ⅲ4与Ⅳ3,以及题干信息“Ⅲ4不携带乙病的致病基因”,可判断乙病为伴X染色体隐性遗传病。
分析题图,可推断Ⅱ2的基因型为AaX B X b,Ⅲ3的基因型为AAX B X b或AaX B X b,A正确;Ⅲ4的基因型为AaX B Y,Ⅲ3和Ⅲ4再生一个孩子,为同时患甲、乙两种病男孩的概率是2/3×1/4×1/4=1/24,B 正确;根据Ⅲ3和Ⅲ4的基因型可推断Ⅳ1的基因型:就甲病方面其基因组成为2/5AA或3/5Aa,就乙病方面的基因组成为1/2X B X B或1/2X B X b,一个正常男性的基因型为96%AAX B Y 或4%AaX B Y,若Ⅳ1与一个正常男性结婚,则他们生一个只患乙病男孩的概率是[1-(3/5×4%×1/4)]×[1/2×1/4]=497/4 000;就甲病方面,Ⅳ4的基因组成为2/5AA或3/5Aa,一个正常女性的基因型为96%AA或4%Aa,若Ⅳ4与一个正常女性结婚,则他们生一个表现型正常的女孩,她是甲病基因携带者的概率是154/497,具体算法如下:正常女性产生的配子49/50 A 1/50 aⅣ4产生的配子7/10A 343/500 AA 7/500 Aa3/10a 147/500 Aa 3/500 aa 由此可求得他们生一个表现型正常的女孩的概率是497/500,其中为甲病携带者的概率是(154/500)/(479/500)=154/497,D正确。
答案ABD二、非选择题(共3小题,共22分)9.(2015·江苏扬州、南通、连云港二模,29)西葫芦的皮色有绿色、黄色和白色三种,研究表明西葫芦表皮细胞中色素合成的机理如图1所示(基因W、G、Y分别位于三对同源染色体上)。
科研人员以西葫芦为材料进行图2所示的杂交实验。
请分析回答:(1)控制西葫芦皮色的三对等位基因的遗传遵循________定律。
黄皮西葫芦的基因型有________种,绿皮西葫芦的基因型是________。
(2)图2中亲代黄皮、白皮个体的基因型分别是________、________。
若F2中全部绿皮个体自交,则后代表现型及比例是________。
(3)另有某白皮个体与基因型为wwggyy的个体杂交,F1表现为白皮∶黄皮∶绿皮=2∶1∶1。