资源简介 第一章 遗传的基本规律 检测练习一、单选题1.孟德尔的两对相对性状的遗传实验中,具有1:1:1:1比例的是( )①F2产生配子类型的比例②F2表现型的比例③F1测交后代类型的比例④F1表现型的比例⑤F2遗传因子组合的比例⑥F1测交后代遗传因子组成的比例A.①②④ B.①③⑥ C.④⑤ D.③⑥2.A、a和B、b位于两对同源染色体上,可能存在致死现象。如果AaBb自交后代的性状分离比分别为9:7、6:3:2:1和4:2:2:1,那么对应的AaBb测交后代的性状分离比分别是( )A.1:2:1、1:1:1:1和1:1:1:1B.1:3、1:1:1:1和1:1:1:1C.1:3、1:1:1和1:1D.1:3、1:1和1:13.用基因型未知的灰鼠和白鼠进行杂交育种实验,得到的实验结果如表。如果来自杂交组合IV的灰色雌鼠与来自杂交组合II的灰色雄鼠交配,那么下列几种情况可能的是( )亲本 F1杂交 母本 父本 灰色 白色I 灰色 白色 82 78II 灰色 灰色 118 39III 白色 白色 0 50IV 灰色 白色 74 0A.所有后代都是灰色 B.所有后代都是白色C.后代中的一半是白色 D.后代中的1/4白色4.由某纯种高秆油菜品系甲通过诱变育种,得到一个纯种半矮秆突变体品系乙。为阐明突变体的遗传机制,研究人员进行了相关杂交试验,结果如表所示。根据F2表现型及数据分析,下列叙述错误的是( )杂交组合 Fl F2表现型①甲(♂)×乙(♀) 自交 高秆515 半矮秆34②甲(♀)×乙(♂) 自交 高秆595 半矮秆40③甲×乙 F1×乙 高秆211 半矮秆69A.由两对位于非同源染色体上的基因控制油菜的株高性状B.杂交组合①的F1自交时雌雄配子有16种结合方式,且每种结合方式机率相等C.随机挑选杂交组合①的F2中部分高秆植株自交,若所得F3表现型及比例与杂交组合①、②的F2基本一致,则所选部分高秆植株的基因型有5种D.随机挑选杂交组合①的F2中部分高秆植株自交,若所得F3表现型及比例与杂交组合③F2基本一致,则所选部分高秆植株占杂交组合①F2中所有高秆植株的比例为4/155.下列关于一对相对性状杂交实验及分析,叙述错误的是( )A.选用豌豆进行杂交时需要考虑雌蕊和雄蕊的发育程度B.孟德尔通过豌豆的杂交和自交实验发现问题,并提出假说C.由杂交实验高茎×高茎→高茎,能判定高茎性状为显性D.模拟该杂交实验,需在两个大信封中装入比例相等的两种颜色卡片,每个信封的卡片总数可不相等6.下图为某植株自交产生后代过程示意图,自由组合定律的实质体现在下列哪个过程中( )AaBb→ ① 1AB:1Ab:1aB:1ab →②配子间 16 种结合方式→③子代有 9 种基因型→④子代有四种表现型(9:3:3:1)A.② B.① C.③ D.④7.孟德尔通过豌豆实验揭示了遗传规律,下列关于紫花豌豆与白花豌豆杂交实验的叙述,正确的是( )A.植株花开放后需对母本去雄以防自花授粉B.完成人工授粉后仍需套上纸袋以防自花授粉C.F1自交,其F2中出现白花的原因是基因自由组合D.紫花基因对白花基因为显性,故F1均开紫花8.纯合灰身红眼雄性果蝇与纯合黑身白眼雌性果蝇交配,子代雌性个体全为灰身红眼,雄性个体全为灰身白眼。下列有关叙述错误的是A.果蝇的灰身对黑身为显性,红眼对白眼为显性B.控制体色和眼色的基因分别位于常染色体上和X染色体上C.子代果蝇中灰身基因频率为1/4,红眼基因频率为1/2D.子代雌雄个体相互交配,产生灰身红眼果蝇的概率为3/89.小麦高秆对矮秆为显性,抗病对不抗病为显性,用纯种的高秆抗病和矮秆不抗病两个品种做亲本,在F2中选育矮秆抗病类型,其在F2中所占的比例约为( )A.1/16 B.2/16 C.3/16 D.4/1610.具有两对相对性状的两个纯合亲本杂交(控制这两对相对性状的等位基因满足自由组合定律),F1自交产生的F2中,新的性状组合个体数占总数的( )A.10/16或6/16 B.6/16 C.9/16 D.10/1611.下列关于孟德尔研究过程的分析,叙述正确的是( )A.孟德尔依据减数分裂的相关实验结果,进行“演绎推理”B.孟德尔假说的核心内容是“成对的遗传因子分离,且雌雄配子数量比为1∶1”C.为了验证作出的假说是否正确,孟德尔设计并完成了正、反交实验进行验证D.孟德尔成功的原因之一是应用统计学方法对实验结果进行分析12.黑色短尾豚鼠和白色长尾豚鼠杂交,得到的子一代全是黑色长尾,两对性状独立遗传。下列说法错误的是( )A.黑色和长尾为显性性状B.F2中黑色豚鼠和白色豚鼠的比例为3:1C.F2中黑色长尾豚鼠约占总数的9/16D.本实验的结果不符合分离定律二、多选题13.在下列基因型个体中,能产生四种配子的是( )A.YyRrDd B.YyRrdd C.yyRrDd D.YyrrDD14.孟德尔探索遗传规律时,运用了“假说-演绎”法。下列相关叙述中正确的有( )A.“F2出现3:1的性状分离比不是偶然的”属于孟德尔假说的内容B.提出问题是建立在纯合亲本杂交和Fl 自交的遗传实验基础上的C.“测交实验”是对推理过程及结果进行的检验D.“体细胞中遗传因子成对存在,并且位于同源染色体上”属于假说的内容15.某杂交组合产生后代的表现型比值为3∶1∶3∶1,此杂交组合为( )A.DdTt×ddTt B.DDTt×Ddtt C.Ddtt×DdTt D.DDTt×ddtt16.小鼠的体色有黄色(Y)和灰色(y),尾巴有短尾(D)和长尾(d),两对相对性状独立遗传。一对黄色短尾小鼠经多次交配产生的 F1中黄色短尾:灰色短尾:黄色长尾:灰色长尾=6:3:2:1.实验发现,某些基因型的个体会在胚胎期死亡,下列相关叙述错误的是( )A.基因型为YY的胚胎致死B.亲本黄色短尾小鼠的基因型均为 YyDdC.F1小鼠的基因型共有5种D.F1中黄色长尾小鼠自由交配,子代中黄色长尾小鼠占1/3三、综合题17.番茄中红果、黄果是一对相对性状,D控制显性性状,d控制隐性性状,如图所示,根据遗传图解回答下列问题:(1)红果、黄果中显性性状是 。(2)F1红果的基因型是 ,F2出现红果的概率 ,F2红果中纯合子的概率是 。(3)P的两个个体的杂交相当于 (交配类型),F1中红果:黄果= 。(4)F1黄果植株自交后代表现型是 , 基因型是 。(5)F2红果个体与黄果个体杂交,后代依然是黄果的概率是 。18.某雌雄同株植物花色产生机理为:白色前体物→黄色→红色,其中A基因(位于2号染色体上)控制黄色,B基因(位于5号染色体上)控制红色。研究人员用纯种白花和纯种黄花杂交得F1,F1自交得F2,实验结果如下表中甲组所示。组别 亲本 F1 F2甲 白花×黄花 红花 红花∶黄花∶白花=9∶3∶4乙 白花×黄花 红花 红花∶黄花∶白花=3∶1∶4(1)根据甲组实验结果,可推知控制花色基因的遗传遵循基因的 定律。亲本基因型为 和 。(2)研究人员某次重复该实验,结果如表中乙组所示。经检测得知,乙组F1的2号染色体部分缺失。研究人员据此提出假说:含该缺失染色体的某一种性别的配子致死。则发生染色体缺失的是 (填“A”或“a”)基因所在的2号染色体,乙组中F1的2号染色体的缺失部分 (填“包含”或“不包含”)A或a基因。(3)若要进一步探究是雄配子致死还是雌配子致死,请以亲本中的白花植株和乙组中的F1红花植株为材料,设计相互印证的两组实验加以证明。(写出实验思路、结果和结论)实验思路: 。预测结果和结论: 。19.致死基因的存在可影响后代的性状分离比。现有两对等位基因均杂合的个体(两对等位基因独立遗传)进行自交,其具有某种基因型的配子或后代致死,不考虑环境因素对表现型的影响,请回答下列问题:(1)让该个体自交,若后代中两对相对性状表现型的数量比为1:2:3:6,则推测原因可能是 ,如用B-b、D-d表示相关基因,后代中基因型为BbDd的个体比例为 。(2)让该个体自交,若后代中两对相对性状表现型的数量比为1:3:3:5,则推测原因可能是 。(3)在某种雌雄异体生物中获得基因型分别为BbXDXd、BbXDY的雌雄个体,让其相互交配,后代分离比也是1:2:3:6,可以根据后代的分离比及与性别的关系,判断致死基因是位于常染色体上还是性染色体上,请写出判断的依据(要求分别写出后代雌雄个体的分离比): 。20.牵牛花的花色由基因R和r控制,叶的形态由基因H和h控制。下表是3组杂交实验的结果,请分析并回答下列问题。杂交组合 亲本的表型 后代的表型及其数目红色阔叶 红色窄叶 白色阔叶 白色窄叶① 白色阔叶×红色窄叶 403 0 397 0② 红色窄叶×红色窄叶 0 430 0 140③ 白色阔叶×红色窄叶 413 0 0 0(1)3个杂交组合中亲本的基因型分别是① 、② 、③ 。(2)杂交组合③产生的红色阔叶植株自交,后代的性状及其比例是 。(3)杂交组合①产生的红色阔叶与白色阔叶杂交,得到隐性纯合子的概率是 。21.雄性不育是指植物花粉败育,但能够正常产生卵细胞,在植物界较为常见,在杂交育种上有非常重要的价值。水稻中的质—核型雄性不育杂交结果如下图所示,其中r和S为不育基因,R和N为可育基因。请据图回答下列问题: (1)据图可知,质—核型雄性可育及不育的条件是 。雄性可育的基因型共有 种,分别为 。(2)雄性不育植株在杂交育种中的优势表现为 。基因N、S、R、r的遗传是否遵循孟德尔的遗传规律,为什么? 。(3)基因型为S(Rr)和N(Rr)的植株分别自交,产生雄性不育的概率分别是 。(4)除图中的质—核型雄性不育类型外,科研人员在水稻中发现另一种只由细胞核基因a决定的雄性不育类型,可育基因为A。现有一雄性不育水稻突变品系,请利用野生型水稻(无不育基因)为实验材料,设计实验探究该水稻不育的类型是上述两种情况中的哪一种(不考虑两种不育类型都存在这种情况,写出实验思路及预期实验结果和结论)。实验思路: 。预期实验结果和结论: 。参考答案:1.D【分析】孟德尔的两对相对性状的遗传实验中,两对性状由两对基因控制,位于非同源染色体上,遵循自由组合定律。【详解】①F2有9种基因型,能产生1~4种配子,①不符合;②F2表现型的比例是9:3:3:1,②不符合;③F1测交后代4种表现型4种基因型,比例都是1∶1∶1∶1,③⑥符合;④F1表现型只有一种,④不符合;⑤F2遗传因子组合有9种,比例是4∶2∶2∶2∶2∶1∶1∶1∶1,⑤不符合;故选D。2.B【分析】两对等位基因共同控制生物性状时,F2中出现的表现型异常比例分析:(1)12:3:1 即(9A_B_+3A_bb):3aaB_:1aabb或(9A_B_+3aaB_):3A_bb:1aabb;(2)9:6:1 即 9A_B_:(3A_bb+3aaB_):1aabb;(3)9:3:4 即 9A_B_:3A_bb:(3aaB_+1aabb)或9A_B_:3aaB_:(3A_bb+1aabb);(4)13:3 即(9A_B_+3A_bb+1aabb):3aaB_或(9A_B_+3aaB_+1aabb):3A_bb;(5)15:1 即(9A_B_+3A_bb+3aaB_):1aabb;(6)9:7 即 9A_B_:(3A_bb+3aaB_+1aabb)。【详解】根据题意和分析可知:如果AaBb自交后代的性状分离比为9:7时,说明生物的基因型为9A_B_:(3A_bb+3aaB_+1aabb),那么对应的AaBb测交后代的性状分离比是A_B_:(A_bb+aaB_+aabb)=1:3;如果AaBb自交后代的性状分离比为6:3:2:1时,说明AA或BB纯合致死,后代表现型(2:1)×(3:1)=6:3:2:1,那么对应的AaBb测交后代的性状分离比是A_B_:A_bb:aaB_:aabb=1:1:1:1;如果AaBb自交后代的性状分离比为4:2:2:1时,说明AA和BB都纯合致死,后代表现型(2:1)×(2:1)=4:2:2:1,那么对应的AaBb测交后代的性状分离比是A_B_:A_bb:aaB_:aabb=1:1:1:1。故选B。3.A【分析】题意分析:根据基因的分离定律分析,由组合II、IV可知,灰色为显性性状,白色为隐性性状,设控制该性状的基因为A、a。则I组亲本的基因型为Aa×aa, II组亲本的基因型为: Aa×Aa,III组亲本均为aa,IV组亲本基因型为AA×aa。【详解】由分析可知:IV组亲本灰色雌鼠是显性纯合子,即基因型为AA,组合II亲本灰色雄鼠的基因型为Aa,二者杂交的后代的基因型为,AA和Aa,且比例为1:1,表现型全为灰色,即A正确, BCD均错误。故选A。4.C【分析】基因自由组合定律特殊分离比的解题思路: 1.看后代可能的配子组合种类,若组合方式是16种,不管以什么样的比例呈现,都符合基因的自由组合定律,其上代基因型为双杂合。 2.写出正常的分离比9︰3︰3︰1。3.对照题中所给信息进行归类,若分离比为9︰7,则为9︰(3︰3︰1),即7是后三种合并的结果;若分离比为9︰6︰1,则为9︰(3︰3)︰1;若分离比为15︰1,则为(9︰3︰3)︰1。【详解】A、杂交组合①②进行正反交得到F1,F1自交,F2表现型的分离比都接近于15:1,是(9:3:3):1的变式,说明由两对位于非同源染色体上的基因控制油菜的株高性状,A正确;B、假设该性状是由A/a、B/b控制,杂交组合①的F1(AaBb)自交时,产生雌雄配子各有4种:AB、Ab、aB、ab,雌雄配子有16种结合方式,且每种结合方式机率相等 ,B正确;C、随机挑选杂交组合①的F2中部分高秆植株(A-B-、A-bb、aaB-)自交,若所得F3表现型及比例与杂交组合①、②的F2基本一致即15:1,则所选部分高秆植株的基因型有1种即AaBb,C错误;D、随机挑选杂交组合①的F2中部分高秆植株自交,若所得F3表现型及比例与杂交组合③F2基本一致,则所选部分高秆植株(AaBb在整个F2中的占比是4/16),占杂交组合①F2中所有高秆植株的比例为4/15 ,D正确。故选C。5.C【分析】“假说一演绎法“五个步骤:发现现象→提出问题→作出假设→演绎推理→实验验证。【详解】A、豌豆是自花传粉、闭花授粉植物,选用豌豆进行杂交时需要考虑雌蕊和雄蕊的发育程度,A正确;B、孟德尔通过豌豆杂交和自交实验发现了性状分离的现象,并根据这一现象提出假说进行解释,B正确;C、由杂交实验高茎×高茎→高茎,不能判定高茎性状为显性,有可能是隐性纯合子也不出现性状分离,C错误;D、模拟该杂交实验,需在两个大信封中装入比例相等的两种颜色卡片,代表等比例的显隐性配子,由于雌雄配子数量不等,每个信封的卡片总数可不相等,D正确。故选C。6.B【分析】基因自由组合定律的实质是:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或自由组合是互不干扰的;在减数分裂过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合。题图分析:①表示减数分裂形成配子的过程;②表示雌雄配子随机结合产生后代的过程(受精作用);③表示子代表现型种类数;④表示子代基因型及相关比例。【详解】基因自由组合定律的实质是:非同源染色体上的非等位基因自由组合,非同源染色体自由组合发生在减数第一次分裂后期产生配子的过程中,即图中①过程,B正确。故选B。【点睛】7.D【分析】1.人工异花授粉过程为:去雄(在花蕾期去掉雄蕊)→套上纸袋→人工异花授粉(待花成熟时,采集另一株植株的花粉涂在去雄花的柱头上)→套上纸袋。2.性状分离是指在杂种后代中,同时显现出显性性状和隐性性状的现象。【详解】A、豌豆花瓣开放前(花蕾期)需对母本去雄以防自花授粉,A错误;B、完成人工授粉后仍需套上纸袋以防外来花粉的干扰,B错误;C、F1自交,其F2中出现白花属于性状分离现象,其原因是等位基因分离,C错误;D、F1全部为紫花是由于紫花基因对白花基因为显性,D正确。故选D。8.C【分析】用纯合灰身红眼雄性果蝇与纯合黑身白眼雌性果蝇交配,Fl雌果蝇全为灰身红眼、雄果蝇全为灰身白眼,子一代全为灰色,说明灰身为显性性状,其基因位于常染色体上,眼色遗传与性别相关联,说明控制眼色的基因在X染色体上,两对等位基因遵循基因的自由组合定律,红眼为显性性状。【详解】AB、灰身红眼雄性果蝇与黑身白眼雌性果蝇交配,子代无论雌雄果蝇全为灰身,说明灰身为显性性状,且控制灰身和黑身的基因位于常染色体上,子代雌性个体全为红眼,雄性个体全为白眼,说明控制眼色的基因位于X染色体上,由于子代雌性个体X染色体来自父本和母本,则红眼对白眼为显性,A,B两项正确;C、设控制体色的基因为A/a,控制眼色的基因为B/b,则亲代的基因型为AAXBY和aaXbXb,子代雄雄个体的基因型为AaXBXb和AaXbY,比例为1:1,则灰身(A)基因频率为1/2,红眼(X)基因频率为1/3,C项错误;D、子代雄雄个体相互交配,产生灰身红眼果蝇(A_XB_)的概率为3/4×1/2=3/8,D项正确。故选C。【点睛】本题考查的是果蝇眼色的伴性遗传,意在考查学生运用所学伴性遗传的遗传规律知识来综合分析问题和解决问题的能力。9.C【分析】基因自由组合定律的实质是:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或自由组合是互不干扰的;在减数分裂过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合【详解】小麦高秆对矮秆为显性(相关基因用A/a表示),抗病对不抗病为显性(相关基因用B/b表示),用纯种的高秆抗病(AABB)和矮秆不抗病(aabb)两个品种杂交产生的F1的基因型为AaBb,若相关基因的遗传遵循基因自由组合定律,其自交产生的F2中出现的性状分离比为9高秆抗病∶3高秆不抗病∶3矮秆抗病∶1矮秆不抗病,显然其中矮秆抗病类型所在占的比例为3/16,即C正确。故选C。10.A【分析】自由组合定律:控制不同性状的遗传因子的分离和组合是互不干扰的;在形成配子时,决定同一性状的成对的遗传因子彼此分离,决定不同性状的遗传因子自由组合。【详解】P:AABB×aabb→F1的基因型均为AaBb,F1自交产生的F2中A_B_:A_bb:aaB_:aabb=9:3:3:1,其中A_bb和aaB_属于重组个体,占6/16;或P:AAbb×aaBB→F1的基因型均为AaBb,F1自交产生的F2中A_B_:A_bb:aaB_:aabb=9:3:3:1,其中A_B_和aabb属于重组个体,占10/16,A正确。故选A。11.D【分析】1、孟德尔发现遗传定律用了假说—演绎法,其基本步骤:提出问题→作出假说→演绎推理→实验验证→得出结论。2、孟德尔对一对相对性状的杂交实验的解释:(1)生物的性状是由细胞中的遗传因子决定的;(2)体细胞中的遗传因子成对存在;(3)配子中的遗传因子成单存在;(4)受精时,雌雄配子随机结合。【详解】A、孟德尔依据杂交实验的相关实验结果,提出假说后进行“演绎推理”,A错误;B、雌雄配子的数量比不是1∶1,雄配子数量远远多于雌配子,B错误;C、为了验证作出的假说是否正确,孟德尔设计并完成了测交实验,C错误;D、孟德尔成功的原因之一是应用统计学方法对实验结果进行分析,得出3∶1的性状分离比,D正确。故选D。12.D【分析】分析题意,黑色短尾豚鼠和白色长尾豚鼠杂交,得到的子一代全是黑色长尾,说明黑色和长尾是显性,设相关基因是A、a、B、b,据此分析作答。【详解】A、黑色短尾豚鼠和白色长尾豚鼠杂交,得到的子一代全是黑色长尾,说明黑色和长尾为显性性状,A正确;B、设毛色相关基因是A、a,则亲代基因型是AA、aa,子一代基因型是Aa,子一代杂交,F2中A-:aa=3:1,黑色豚鼠和白色豚鼠的比例为3:1,B正确;C、F1基因型是AaBb,两对性状独立遗传,遵循自由组合定律,则F2中黑色长尾豚鼠(A-B-)约占总数的9/16,C正确;D、本实验的结果遵循分离和自由组合定律,D错误。故选D。13.BC【分析】基因自由组合定律的实质是:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或自由组合是互不干扰的;在减数分裂过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合。【详解】A、YyRrDd可产生2×2×2=8种配子,A错误;B、YyRrdd可产生2×2×1=4种配子,B正确;C、yyRrDd可产生1×2×2=4种配子,C正确;D、YyrrDD可产生2×1×1=2种配子,D错误。故选BC。14.BC【分析】孟德尔发现遗传定律用了假说—演绎法,其基本步骤:提出问题→作出假说→演绎推理→实验验证→得出结论。孟德尔对一对相对性状的杂交实验的解释(假说):(1)生物的性状是由细胞中的遗传因子决定的;(2)体细胞中的遗传因子成对存在;(3)配子中的遗传因子成单存在;(4)受精时雌雄配子随机结合。【详解】A、“F2出现3:1的性状分离比不是偶然的”属于孟德尔提出的问题,A错误;B、提出问题是建立在纯合亲本杂交和Fl 自交的遗传实验基础上的,孟德尔观察到亲本杂交后,子一代只有一种性状,子一代自交后,出现性状比,从而提出问题,B正确;C、“测交实验”是对推理过程及结果进行的检验,C正确;D、“体细胞中遗传因子成对存在”属于孟德尔假说的内容,但“遗传因子位于同源染色体上”不属于孟德尔的假说内容,D错误。故选BC。15.AC【分析】解答本题最简单的方法是逐对分析法,即首先将自由组合定律问题转化为若干个分离定律问题;其次根据基因的分离定律计算出每一对相对性状所求的比例,最后再相乘。据此答题。【详解】A、DdTt×ddTt→后代表现型之比为(1:1)×(3:1)=3∶1∶3∶1,符合题意,A正确;B、DDTt×Ddtt→后代表现型之比为1×(1:1)=1:1,与题干不符,B错误;C、Ddtt×DdTt→后代表现型之比为(3:1)×(1:1)=3:1:3:1,与题干相符,C正确;D、DDTt×ddtt→后代表现型之比为1×(1:1)=1:1,与题干不符,D错误。故选AC。16.CD【分析】基因自由组合定律的实质是:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或自由组合是互不干扰的;在减数分裂过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合。【详解】A、F1的表型为黄色短尾∶灰色短尾∶黄色长尾∶灰色长尾=6∶3∶2∶1,即黄色∶灰色=2∶1,短尾∶长尾=3∶1,所以黄色纯合 YY致死,A正确;B、F1的表型为黄色短尾∶灰色短尾∶黄色长尾∶灰色长尾=6∶3∶2∶1,即黄色∶灰色=2∶1,短尾∶长尾=3∶1,所以黄色纯合 YY致死,则亲本的基因型都为 YyDd,B正确;C、YY导致胚胎致死,亲本黄色短尾YyDd 相互交配产生的 F1中致死个体的基因型有 YYDD、YYDd、YYdd,因此 F1小鼠的基因型有6种,C错误;D、F1中黄色长尾小鼠为 Yydd,自由交配的子代中黄色长尾小鼠占2/3,D错误。故选CD。17.(1)红果(2) Dd 3/8 1/3(3) 测交1:1(4) 黄果 dd(5)1/3【分析】根据题意和图示分析可知:F1红果自交后代出现黄果,即发生性状分离,说明红果相对于黄果为显性性状,且F1红果的基因型为Dd,则P中红果的基因型为Dd,P中F1和F2中黄果的基因型均为dd,F2中红果的基因型为DD或Dd(1)由于F1红果自交后代出现黄果,即发生性状分离,说明红果为显性性状。(2)由于F1的表现型为红果和黄果,所以P中基因型是Dd和dd,F1中红果的基因型是1/2Dd,黄果基因型为1/2dd,F1中红果自交后代为1/2(1/4DD、1/2Dd、1/4dd),黄果自交后代为1/2dd,因此F2出现红果的概率1/8(DD)+2/8(Dd)=3/8,其中纯合子为1/3。(3)P的两个个体的杂交即为杂合子与隐性纯合子杂交,相当于测交。F1中红果:黄果=1:1。(4)F1黄果植株的基因型为dd,所以其自交后代不发生性状分离,基因型仍为dd,表现为黄果。(5)据第二问分析可知,F2红果个体(1/3DD、2/3Dd)与黄果个体(dd)杂交,后代依然是黄果的概率是2/3×1/2=1/3。【点睛】本题结合遗传图解,考查基因分离定律的实质及应用,要求考生掌握基因分离定律的实质,能根据图中信息准确判断这对相对性状的显隐性关系及各个个体的基因型,再结合所学的知识答题。18. 自由组合(或分离和自由组合) aaBB AAbb A 不包含 用这两种植株进行正反交实验,分别观察后代表现型及其比例 若红花作父本时,后代全为白花,而红花作母本时,后代中既有红花也有白花,则为雄配子致死;若红花作父本时,后代既有红花也有白花,而红花作母本时,后代全为白花(即:正反交实验现象与上述结果相反),则为雌配子致死。【分析】根据题干信息分析可知,红花基因型为A_B_,黄花基因型为A_bb,白花基因型为aa_ _。根据表格分析,甲组实验的F2中红花:黄花:白花=9:3:4,推知控制花色的两对基因独立遗传,遵循基因自由组合定律,说明B基因不在2号染色体上,且F1为双杂合(AaBb)自交,则亲本基因型为aaBB、AAbb。乙组实验的亲本和F1与甲组表现型相同,而F2中红花:黄花:白花=3∶1∶4,且由题干信息已知,乙组F1的2号染色体缺失导致某一种性别的配子致死,故可判断2号染色体的缺失部分不包含a基因,发生染色体缺失的是A基因所在的2号染色体,其F1自交时,产生的一种性别的配子为1/2aB与1/2ab,另一种性别配子为1/4AB、1/4aB、1/4Ab、1/4ab。【详解】(1)根据甲组实验F2中红花:黄花:白花=9:3:4,可推知控制花色的两对基因独立遗传,遵循基因自由组合(分离和自由组合)定律。根据分析可知,亲本基因型为aaBB和AAbb。(2)根据以上分析已知,发生染色体缺失的是A基因所在的2号染色体,由于乙组中F1表现为红花,且而F2中红花:黄花:白花=3∶1∶4,可知2号染色体的缺失部分不包含A或a基因。(3)根据题意分析,若要进一步探究是雄配子致死还是雌配子致死,让亲本中的白花植株(aaBB)和乙组中的F1红花植株(AaBb)进行正反交实验,分别观察后代表现型。若红花(AaBb)作父本时,后代全为白花,而红花(AaBb)作母本时,后代中既有红花也有白花,说明雄配子致死;若红花作父本时,后代中既有红花也有白花,而红花作母本时,后代全为白花(即:正反交实验现象与上述结果相反),则为雌配子致死。【点睛】解答本题的关键是根据题干信息片段不同表现型对应的基因型,再根据甲组实验判断两对基因的位置以及亲本和子一代的基因型,并对乙组实验的子二代异常分离比进行分析与预测。19. 某对基因显性纯合致死 1/3 同时含两种显性基因的雄配子或雌配子致死 若后代雌性个体的分离比为 2:1、雄性个体的分离比为2:2:1:1,则说明致死基因位于常染色体上;若后代雌性个体的分离比为3:1,雄性个体的分离比为3:3:1:1,则说明致死基因位于X染色体上【分析】自由组合定律的实质:进行有性生殖的生物在进行减数分裂产生配子时,位于同源染色体的等位基因随同源染色体分离而分离,分别进入不同的配子中,随配子独立遗传给后代,同时位于非同源染色体的非等位基因进行自由组合。按照自由组合定律,基因型为AaBb个体产生的配子类型及比例是AB:Ab:aB:ab=1:1:1:1,雌雄配子随机结合后,后代的基因型比例是A_B_:A_bb:aaB_:aabb=9:3:3:1。【详解】(1)该题设2对基因来解决Bb、Dd,自交后代分离比为1:2:3:6,B_:bb=(2+6):(1+3)=2:1,D_:dd=(3+6):(1+2)=3:1,说明BB纯合致死,因此可能是某对基因显性纯合致死。依据自交后代性状分离比为1:2:3:6,则BbDd的个体比例=4/(1+2+3+6)=1/3。(2)若BbDd产生的BD的雄配子或雌配子致死,则配子组合为(1Bd:1bD:1bd)×(1BD:1Bd:1BD:1Bd),统计后代分离比为5:3:3:1,因此答案是同时含两种显性基因的雄配子或雌配子致死。(3)让基因型分别为BbXDXd、BbXDY的雌雄个体杂交,其中基因型为Bb和Bb的个体杂交,子代1BB:2Bb:1bb,基因型为XDXd和XDY的个体杂交,子代XDXD:XDXd:XDY:XdY=1:1:1:1,列表如下:1XDXD 1XDXd 1XdY XDY1BB2Bb1bb根据(1)的分析出现1:2:3:6的结果,是由于某对显性基因纯合致死,如果BB致死(致死基因在常染色体上),则若后代雌性个体的分离比为2:1、雄性个体的分离比为2:2:1:1;如果XDXD致死(致死基因在X染色体上),则若后代雌性个体的分离比为3:1,雄性个体的分离比为3:3:1:1。【点睛】本题考查自由组合定律及应用,首先要求考生能够根据题干信息和F2表现型及比例判断出致死的基因,再结合题意进行分析。20.(1) rrHH×Rrhh Rrhh×Rrhh rrHH×RRhh(2)红色阔叶:红色窄叶:白色阔叶:白色窄叶=9:3:3:1(3)1/8【分析】1、组合①分析:白色阔叶×红色窄叶的后代有红色和白色,所以无法判断其显隐关系,但后代只有阔叶,说明阔叶对窄叶为显性。2、组合②分析:红色窄叶×红色窄叶,亲本和子代都窄叶,无法判断阔叶与窄叶的显隐关系,但后代有红色和白色,说明出现性状分离,可判断红色对白色为显性。3、组合③分析:白色阔叶×红色窄叶的后代只有红色阔叶,可判断红色对白色为显性、阔叶对窄叶为显性。【详解】(1)根据组合①或③阔叶和窄叶杂交,后代中只有阔叶,可以判断阔叶对窄叶为显性;根据组合②亲本都是红色,其后代有红色和白色,根据③亲本白色和红色杂交,后代全为红色,均可判断红色对白色为显性。因为组合①中白色阔叶×红色窄叶的后代红色阔叶:白色阔叶=1:1,所以亲本的基因型为rrHH×Rrhh;因为组合②中红色窄叶×红色窄叶的后代红色窄叶:白色窄叶=3:1,所以亲本的基因型为Rrhh×Rrhh;因为组合③中白色阔叶×红色窄叶的后代只有红色阔叶,所以亲本的基因型为rrHH×RRhh。(2)组合③的后代红色阔叶的基因型为RrHh,让它们进行自交,所产生的子代的表现型有4种,分别是红色阔叶、白色阔叶、红色窄叶、白色窄叶,相应的比例是9:3:3:1。(3)杂交组合①产生的红色阔叶与白色阔叶的基因型分别是RrHh、rrHh,它们再杂交,得到隐性纯合子(rrhh)的概率是1/2×1/4=1/8。21.(1) 只要存在可育基因就表现为可育,只有当核、质中均为不育基因时才表现为不育 5/五 N(RR),N(Rr)、N(rr),S(RR),S(Rr)(2) 在杂交时省去了人工去雄这一操作过程,提高了杂交育种的效率,降低了人工成本 基因N和S为细胞质基因,其遗传不遵循孟德尔遗传规律,基因R,r属于一对细胞核基因,其遗传遵循孟德尔的分离定律(3)1/4、0(4) 实验思路:将该雄性不育水稻与野生型水稻进行杂交获得F1,以F1作为父本,野生型水稻作为母本进行杂交获得F2,F2自交获得F3,观察F3的育性 预期实验结果和结论:若F3全部为可育植株,则该雄性不育水稻为质—核型雄性不育;若F3中出现雄性不育植株(或F3中雄性可育:雄性不育7:1),则该雄性不育水稻为核雄性不育【分析】分析题干信息可知:雄性的育性由细胞核基因和细胞质基因共同控制,基因型包括:N(RR)、N(Rr)、N(rr)、S(RR)、S(Rr)、S(rr),其中R和N为可育基因,r和S为不育基因;只要存在可育基因,就表现为可育,只有当核、质中均为不育基因时才表现为不育,故只有S(rr)表现雄性不育,其它均为可育。【详解】(1)分析题意,r和S为不育基因,R和N为可育基因,据图可知,图中只有S(rr)表现雄性不育,其它均为可育,故质—核型雄性可育及不育的条件是只要存在可育基因就表现为可育,只有当核、质中均为不育基因时才表现为不育;雄性可育的基因型有N(RR),N(Rr)、N(rr),S(RR),S(Rr),共5种。(2)杂交实验中,为避免忽然干扰,通常需要去雄处理,而雄性不育植株在杂交时省去了人工去雄这一操作过程,提高了杂交育种的效率,降低了人工成本;孟德尔遗传定律适用于真核生物有性生殖的细胞核遗传,基因N和S为细胞质基因,其遗传不遵循孟德尔遗传规律,基因R,r属于一对细胞核基因,其遗传遵循孟德尔的分离定律。(3)基因型为S(Rr)的植株分别自交,其子代是1S(RR)、2S(Rr)、1S(rr),产生雄性不育的概率是1/4;基因型N(Rr)的植株自交,子代中为N(RR)、N(Rr)、N(rr),由于N是可育基因,故子代中产生雄性不育的概率是0。(4)分析题意,本实验目的是探究该水稻不育的类型是上述两种情况中的哪一种,由于第一种情况是细胞质和细胞核都不育才表现为不育,而另一种只由细胞核基因a决定的雄性不育类型,可育基因为A,故可将该雄性不育水稻与野生型水稻进行杂交获得F1,以F1作为父本,野生型水稻作为母本进行杂交获得F2,F2自交获得F3,观察F3的育性:若该雄性不育水稻为质—核型雄性不育,则不论杂交几代,子代中均含有可育基因;若F3全部为可育植株;若该雄性不育水稻为核雄性不育,由于符合分离定律,则会发生性状分离,故F3中出现雄性不育植株。 展开更多...... 收起↑ 资源预览