资源简介 第2练 孟德尔的豌豆杂交实验(二)A级·大概念对点练概念点 自由组合定律的发现及现代解释1.下列有关孟德尔两对相对性状(豌豆的黄色与绿色、圆粒与皱粒)杂交实验的分析,正确的是( )A.孟德尔对F1植株上收获的556粒种子进行统计,发现4种表型的数量比接近9∶3∶3∶1B.基因型为YyRr的豌豆产生的YR卵细胞和YR精子的数量之比约为1∶1C.基因型为YyRr的豌豆产生的雌、雄配子随机结合,体现了自由组合定律的实质D.黄色与绿色、圆粒与皱粒的遗传都遵循分离定律,故这两对性状的遗传遵循自由组合定律2.有两个纯种的小麦品种:一个抗倒伏(d)但易感锈病(r),另一个易倒伏(D)但能抗锈病(R)。两对相对性状独立遗传。让它们进行杂交得到F1,F1再进行自交,F2中出现了既抗倒伏又抗锈病的新品种。下列说法中正确的是( )A.F2中出现的既抗倒伏又抗锈病的新品种都能稳定遗传B.F1产生的雌雄配子数量相等,结合的概率相同C.F2中出现的既抗倒伏又抗锈病的新品种占9/16D.F2中易倒伏与抗倒伏的比例为3∶1,抗锈病与易感锈病的比例为3∶13.已知三对基因在染色体上的位置情况如图所示,且三对基因分别单独控制三对相对性状,则下列说法正确的是( )A.三对基因的遗传遵循自由组合定律B.基因型为AaDd的个体与基因型为aaDd的个体杂交的后代会出现4种表型,比例为3∶3∶1∶1C.如果基因型为AaBb的个体在产生配子时没有发生互换,则它只产生4种配子D.基因型为AaBb的个体自交后代会出现4种表型,比例不一定为9∶3∶3∶14.如图所示,甲、乙两位同学分别用小球做遗传规律模拟实验,甲同学每次分别从Ⅰ、Ⅱ小桶中随机抓取一个小球并记录字母组合;乙同学每次分别从Ⅲ、Ⅳ小桶中随机抓取一个小球并记录字母组合。他们每次都将抓取的小球分别放回原来小桶后再多次重复。下列叙述错误的是( )A.甲同学的实验模拟的是基因的分离和配子随机结合的过程B.乙同学的实验可模拟控制两对相对性状的基因自由组合的过程C.实验中每只小桶内两种小球的数量必须相等,但Ⅰ、Ⅱ桶小球总数可不相等D.甲、乙重复100次实验后,统计的Dd、AB组合的概率均约为50%探究点 自由组合定律的常见题型5.假如水稻的高秆(D)对矮秆(d)为显性,抗瘟病(R)对易染病(r)为显性。现有一高秆抗瘟病的亲本水稻和矮秆易染病的亲本水稻杂交,产生的F1再和隐性类型进行测交,结果如图所示(两对基因位于两对同源染色体上),则F1的基因型为( )A.DdRR和ddRr B.DdRr和ddRr C.DdRr和Ddrr D.ddRr6.某植物花色的色素由非同源染色体上的A和B基因(其对应的等位基因a和b编码无功能蛋白)编码的酶催化合成,如图所示。亲本基因型为AaBb的植株自花受粉产生子一代,下列相关叙述正确的是( )白色物质黄色物质红色物质A.子一代的表型及比例为红花∶黄花=9∶7B.子一代中白花个体的基因型为Aabb、aaBbC.子一代的表型及比例为红花∶白花∶黄花=9∶4∶3D.子一代红花个体中能稳定遗传的个体占1/37.家猫的遗传实验中,一只黑色家猫与白色家猫杂交,F1均为黑色。F1个体间随机交配得F2,F2中出现黑色∶灰色∶白色=12∶3∶1,则F2黑色个体中纯合子的比例为( )A.1/6 B.1/81 C.5/6 D.5/8B级·素养提能练8.[2024·福建厦门四检]甘蓝型油菜是我国重要的油料作物,它的花色性状由三对独立遗传的等位基因(A和a、B和b、D和d)控制。当基因型中有两个A基因时开白花,只有一个A基因时开乳白花,三对基因均为隐性时开金黄花,其余情况开黄花。下列叙述正确的是( )A.白花植株中纯合子的基因型有6种B.乳白花植株自交后代中不可能出现3种花色C.基因型为AaBbDd的植株自交,后代中乳白花占1/2D.基因型为AaBbDd的植株测交,后代中黄花占1/29.[2024·湖北师大附中三模]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实验,结果如表所示。根据F2表型及数据分析,下列叙述错误的是( )杂交组合 F1 F2表型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,且每种结合方式概率相等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表型及比例与杂交组合①②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4/1510.果蝇有4对染色体,其中Ⅱ~Ⅳ号为常染色体。纯合野生型果蝇表现为灰体长翅,从野生型群体中得到了甲、乙、丙三种单基因隐性突变的纯合果蝇。下列叙述正确的是( )表型 相关基因型 基因所在染色体甲 黑檀体 ee Ⅲ乙 黑体 bb Ⅱ丙 残翅 ff ⅡA.B/b与F/f两对等位基因的遗传符合自由组合定律B.甲与乙杂交得F1,F1自由交配产生F2,F2的灰体长翅果蝇中纯合子所占比例为1/16C.甲与丙杂交得F1,F1自由交配产生F2,F2灰体残翅果蝇中雌、雄比例为1∶1D.乙与丙杂交得F1,F1自由交配产生F2,F2中四种表型的比例为9∶3∶3∶111.[2024·湘鄂名校大联考]与牵牛花(可异花传粉)花色有关的三对基因(A/a、B/b、D/d)位于非同源染色体上。若牵牛花的红色或紫色除含有相关基因外,还必须有A基因存在,而且不能有D基因存在,如果存在B基因为紫色,不存在B基因为红色,其余的为白色。假使在一个隔离的牵牛花实验区中,基因型为Aabbdd的种在偶数行,基因型为AABbDd的种在奇数行。下列说法错误的是 ( )A.偶数行牵牛花为红色,奇数行牵牛花为白色B.偶数行牵牛花自交后,子代出现红色牵牛花的概率为3/4C.将奇数行收获的种子种植后,出现紫色牵牛花的概率是3/16D.偶数行牵牛花能产生2种配子,奇数行牵牛花能产生4种配子12.[2024·河北五校联盟]某种雌雄同花的植物,花的颜色由两对基因(A和a,B和b)控制,A基因控制红色色素合成(AA和Aa的效应相同),B基因为修饰基因,淡化颜色的深度(BB使红色完全消失而表现为白色,Bb使红色变淡而表现为粉色)。(1)现让纯合白花植株和纯合红花植株杂交,产生的F1植株花色全为粉色,请推测亲本的基因型为________________________________________。(2)为了探究两对基因(A和a,B和b)是在同一对同源染色体上,还是在两对同源染色体上,某课题小组选用基因型为AaBb的植株进行自交实验。①实验假设:这两对基因在染色体上的位置有三种类型,已给出两种类型,请将未给出的类型画在方框内。如图所示,竖线表示染色体,黑点表示基因在染色体上的位点。②实验步骤第一步:基因型为AaBb的植株自交。第二步:观察并统计子代植株花的颜色和比例。③实验可能的结果(不考虑基因突变、互换等变异)及相应的结论:a.若子代植株花的颜色及比例为________,则两对基因在两对同源染色体上(符合第一种类型)。b.若子代植株花的颜色及比例为________,则两对基因在一对同源染色体上(符合第二种类型)。c.若子代植株花的颜色及比例为________,则两对基因在一对同源染色体上(符合第三种类型)。C级·真题实战练13.[2023·新课标卷]某研究小组从野生型高秆(显性)玉米中获得了2个矮秆突变体,为了研究这2个突变体的基因型,该小组让这2个矮秆突变体(亲本)杂交得F1,F1自交得F2,发现F2中表型及其比例是高秆∶矮秆∶极矮秆=9∶6∶1。若用A、B表示显性基因,则下列相关推测错误的是( )A.亲本的基因型为aaBB和AAbb,F1的基因型为AaBbB.F2矮秆的基因型有aaBB、AAbb、aaBb、Aabb,共4种C.基因型是AABB的个体为高秆,基因型是aabb的个体为极矮秆D.F2矮秆中纯合子所占比例为1/2,F2高秆中纯合子所占比例为1/1614.[2023·全国乙卷]某种植物的宽叶/窄叶由等位基因A/a控制,A基因控制宽叶性状;高茎/矮茎由等位基因B/b控制,B基因控制高茎性状。这2对等位基因独立遗传。为研究该种植物的基因致死情况,某研究小组进行了两个实验,实验①:宽叶矮茎植株自交,子代中宽叶矮茎∶窄叶矮茎=2∶1;实验②:窄叶高茎植株自交,子代中窄叶高茎∶窄叶矮茎=2∶1。下列分析及推理中错误的是( )A.从实验①可判断A基因纯合致死,从实验②可判断B基因纯合致死B.实验①中亲本的基因型为Aabb,子代中宽叶矮茎的基因型也为AabbC.若发现该种植物中的某个植株表现为宽叶高茎,则其基因型为AaBbD.将宽叶高茎植株进行自交,所获得子代植株中纯合子所占比例为1/415.[2023·全国甲卷]乙烯是植物果实成熟所需的激素,阻断乙烯的合成可使果实不能正常成熟,这一特点可以用于解决果实不耐储存的问题,以达到增加经济效益的目的。现有某种植物的3个纯合子(甲、乙、丙),其中甲和乙表现为果实不能正常成熟(不成熟),丙表现为果实能正常成熟(成熟),用这3个纯合子进行杂交实验,F1自交得F2,结果见下表。实验 杂交组合 F1表型 F2表型及分离比① 甲×丙 不成熟 不成熟∶成熟=3∶1② 乙×丙 成熟 成熟∶不成熟=3∶1③ 甲×乙 不成熟 不成熟∶成熟=13∶3回答下列问题。(1)利用物理、化学等因素处理生物,可以使生物发生基因突变,从而获得新的品种。通常,基因突变是指________________________________________________________________________。(2)从实验①和②的结果可知,甲和乙的基因型不同,判断的依据是________________________________________________________________________________________________________________________________________________。(3)已知丙的基因型为aaBB,且B基因控制合成的酶能够催化乙烯的合成,则甲、乙的基因型分别是________________;实验③中,F2成熟个体的基因型是____________,F2不成熟个体中纯合子所占的比例为________。第2练 孟德尔的豌豆杂交实验(二)1.答案:A解析:基因型为YyRr的豌豆将产生雌雄配子各4种,数量比接近1∶1∶1∶1,但雄配子的数量远远多于雌配子的数量,B错误;自由组合定律的实质是减数分裂的过程中,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,基因型为YyRr的豌豆产生的雌、雄配子随机结合不能体现自由组合定律,C错误;控制这两对相对性状的两对基因位于一对同源染色体上或位于两对同源染色体上时,单独研究每一对均遵循分离定律,而只有当两对基因位于两对同源染色体上时才遵循自由组合定律,D错误。2.答案:D解析:F2中既抗倒伏又抗锈病个体的基因型是ddRR或ddRr,杂合子不能稳定遗传,A项错误;F1产生的雌雄配子数量不相等,B项错误;F2中既抗倒伏又抗锈病的新品种占3/16,C项错误;F1的基因型为DdRr,每一对基因的遗传仍遵循分离定律,D项正确。3.答案:B解析:由图可知:基因A、a和B、b位于一对同源染色体上,不遵循自由组合定律,A错误;基因A、a和D、d位于两对同源染色体上,遵循自由组合定律,由自由组合定律可知,基因型为AaDd的个体与基因型为aaDd的个体杂交,先分析一对基因Aa×aa,其子代有两种表型,比例为1∶1;再分析另一对基因Dd×Dd,其子代有2种表型,比例为3∶1,故AaDd×aaDd的后代会出现4种表型,比例为3∶3∶1∶1,B正确;如果基因型为AaBb的个体在产生配子时没有发生互换,则只产生AB和ab两种配子,C错误;基因A、a和B、b位于一对同源染色体上,不遵循自由组合定律,因此若不发生互换,则自交后代出现2种表型,若发生互换,自交后代才会出现4种表型,但比例一般不为9∶3∶3∶1,D错误。4.答案:D解析:Ⅰ、Ⅱ小桶代表雌、雄生殖器官,每只小桶内的D、d代表两种配子,故甲同学模拟的是等位基因的分离和配子的随机结合过程,A项正确;Ⅲ、Ⅳ小桶代表非同源染色体,每只小桶中的不同种类小球代表等位基因,故乙同学模拟的是非同源染色体上的非等位基因自由组合的过程,B项正确;雌雄配子数量可以不相等,C项正确;重复100次实验后,甲同学实验结果为DD约占25%,Dd约占50%,dd约占25%;乙同学实验结果为AB、Ab、aB、ab都约占25%,D项错误。5.答案:C解析:单独分析高秆和矮秆这一对相对性状,测交后代高秆∶矮秆=1∶1,说明F1的基因型为Dd;单独分析抗瘟病与易染病这一对相对性状,测交后代抗瘟病∶易染病=1∶3,说明F1中有2种基因型,即Rr和rr,且比例为1∶1。综合以上分析可判断出F1的基因型为DdRr和Ddrr。故选C。6.答案:C解析:由题中信息可知,黄花个体的基因型为A_bb,红花个体的基因型为A_B_,白花个体的基因型为aa_ _,基因型为AaBb的植株自交,后代的表型及比例为红花(A_B_)∶黄花(A_bb)∶白花(aaB_、aabb)=9∶3∶4,A项错误,C项正确;子一代中白花个体的基因型为aaBB、aaBb、aabb,B项错误;子一代红花个体(A_B_)中能稳定遗传的个体的基因型为AABB,其所占的比例为1/9,D项错误。7.答案:A解析:由F2表型及比例可知,该毛色性状由两对位于非同源染色体上的等位基因控制,故设黑色与白色由A/a和B/b两对等位基因控制,由题意分析可知,一黑色家猫AABB与白色家猫aabb杂交,后代F1(AaBb)表现为黑色,F1个体间随机交配得F2,F2中表型及比例为黑色∶灰色∶白色=12∶3∶1,其表型及基因型可能分别为黑色(1AABB、2AABb、2AaBB、4AaBb、1AAbb、2Aabb)、灰色(1aaBB、2aaBb)、白色aabb。因此,F2黑色个体中纯合子比例为(1+1)/12=1/6。8.答案:C解析:白花植株基因型为AA_ _ _ _,纯合子的基因型有AABBDD、AABBdd、AAbbDD、AAbbdd四种,A错误;乳白花植株基因型为Aa_ _ _ _,若为AaBBdd时,其自交后代为AABBdd(白花)、AaBBdd(乳白花)、aaBBdd(黄花),B错误;基因型为AaBbDd植株自交后代会出现1/4AA_ _ _ _(白花)、1/2Aa_ _ _ _(乳白花)、1/4aa_ _ _ _(黄花和金黄花),C正确;AaBbDd植株与aabbdd测交后代中,1/2Aa_ _ _ _为乳白花,1/2aa_ _ _ _植株中,除aabbdd(金黄花)外,aaBbDd、aabbDd、aaBbdd都是黄花,比例为3/8,D错误。9.答案:C解析:杂交组合①②为甲、乙正反交,所得F2表型分离比均约为15∶1,说明株高性状由两对位于非同源染色体上的基因控制,假定相关基因为A/a、B/b,F1基因型为AaBb,F2中aabb为半矮秆,其他基因型皆为高秆,A正确;由于两对基因独立遗传,F1(AaBb)产生的雌雄配子各有4种,雌雄配子间的结合方式有16种,且每种结合方式概率相等,B正确;杂交组合①的F2中的高秆植株有A_B_、A_bb、aaB_,只有基因型为AaBb的植株自交,F3表型比例才约为15∶1,C错误;杂交组合③中,F1(AaBb)×aabb,所得F2高秆∶半矮秆=3∶1,杂交组合①的F2中高秆植株自交比例为3∶1的基因型为aaBb或Aabb,二者在高秆植株的比例为2/15+2/15=4/15,D正确。10.答案:C解析:B/b与F/f两对等位基因均位于Ⅱ号染色体上,其遗传不遵循自由组合定律,A项错误;甲(BBee)与乙(bbEE)杂交,所得F1(BbEe)自由交配产生F2,F2中灰体长翅果蝇的基因型为9/16B_E_,F2灰体长翅果蝇中纯合子(BBEE)所占比例为1/9,B项错误;Ⅱ、Ⅲ号染色体为常染色体,因此甲与丙杂交所得F1自由交配产生的F2中,灰体残翅个体的雌、雄比例为1∶1,C项正确;乙与丙(BBff)杂交,所得F1的基因型为BbFf,但由于B/b与F/f位于同一对同源染色体上(若基因b与F在一条染色体上,基因B与f在一条染色体上,且不发生交换),F1自由交配产生的F2的基因型及比例为bbFF∶BBff∶BbFf=1∶1∶2,表型及比例为黑体长翅∶灰体残翅∶灰体长翅=1∶1∶2,D项错误。11.答案:C解析:分析题干信息,红色牵牛花有A基因、没有B基因和D基因,故红色牵牛花的基因型为A_bbdd,紫色牵牛花有A基因和B基因、没有D基因,故紫色牵牛花的基因型为A_B_dd,其余均为白色牵牛花,因此偶数行的基因型为Aabbdd的牵牛花为红色,奇数行的基因型为AABbDd的牵牛花为白色,A正确;偶数行牵牛花(Aabbdd)自交后,子代出现红色牵牛花(A_bbdd)的概率为3/4,B正确;由题干可知,牵牛花可异花传粉,奇数行基因型为AABbDd的牵牛花可自交,也可与偶数行基因型为Aabbdd的牵牛花杂交,由于牵牛花接受本植株花粉与其他植株花粉的概率不确定等,因此无法确定子代出现紫色牵牛花的概率,C错误;偶数行牵牛花的基因型为Aabbdd,能产生Abd和abd 2种配子,奇数行牵牛花的基因型为AABbDd,能产生ABD、ABd、AbD、Abd 4种配子,D正确。12.答案:(1)AABB×AAbb或aaBB×AAbb(2)①③a.红色∶粉色∶白色=3∶6∶7'b.粉色∶白色=1∶1'c.红色∶粉色∶白色=1∶2∶1解析:(1)纯合白色植株的基因型可能为AABB、aaBB或aabb,纯合红色植株基因型为AAbb。若让纯合白花植株和纯合红花植株杂交,产生的F1植株花色全为粉色,粉色的基因型可以为AABb或AaBb,故亲本的组合为AABB×AAbb或aaBB×AAbb。(2)①这两对基因在染色体上的位置有三种类型,一种是两对等位基因分别位于两对同源染色体上,即题图中的第一种类型;另一种是A、B位于一条染色体上,a、b位于另一条与之同源的染色体上,即题图中的第二种类型,还有第三种类型,即两对等位基因位于一对同源染色体上,其中A、b连锁,a、B连锁,如答案所示。③a.若AaBb基因的位置如第一种类型,则两对基因的遗传符合基因自由组合定律,子代植株花的颜色及比例为红色(1AAbb、2Aabb)∶粉色(2AABb、4AaBb)∶白色(1AABB、2AaBB、1aaBB、1aabb、2aaBb)=3∶6∶7。b.若AaBb基因的位置如第二种类型,则子代植株花的颜色及比例为粉色(2AaBb)∶白色(1AABB、1aabb)=1∶1。c.若AaBb基因的位置如第三种类型,子代植株花的颜色及比例为红色(1AAbb)∶粉色(2AaBb)∶白色(1aaBB)=1∶2∶1。13.答案:D解析:F2中表型及其比例是高秆∶矮秆∶极矮秆=9∶6∶1,符合9∶3∶3∶1的变式,因此控制两个矮秆突变体的基因遵循基因的自由组合定律,即高秆基因型为A_B_,矮秆基因型为A_bb、aaB_,极矮秆基因型为aabb,因此可推知亲本的基因型为aaBB和AAbb,F1的基因型为AaBb,A正确;矮秆基因型为A_bb、aaB_,因此F2矮秆的基因型有aaBB、AAbb、aaBb、Aabb,共4种,B正确;由F2中表型及其比例可知基因型是AABB的个体为高秆,基因型是aabb的个体为极矮秆,C正确;F2矮秆基因型为A_bb、aaB_共6份,纯合子基因型为aaBB、AAbb共2份,因此矮秆中纯合子所占比例为1/3,F2高秆基因型为A_B_共9份,纯合子为AABB共1份,因此高秆中纯合子所占比例为1/9,D错误。14.答案:D解析:实验①:宽叶矮茎植株自交,子代中宽叶矮茎∶窄叶矮茎=2∶1,亲本为Aabb,子代中原本为AA∶Aa∶aa=1∶2∶1,因此推测AA致死;实验②:窄叶高茎植株自交,子代中窄叶高茎∶窄叶矮茎=2∶1,亲本为aaBb,子代原本为BB∶Bb∶bb=1∶2∶1,因此推测BB致死,A正确;实验①中亲本为宽叶矮茎,且后代出现性状分离,所以基因型为Aabb,子代中由于AA致死,因此宽叶矮茎的基因型也为Aabb,B正确;由于AA和BB均致死,因此若发现该种植物中的某个植株表现为宽叶高茎,则其基因型为AaBb,C正确;将宽叶高茎植株AaBb进行自交,由于AA和BB致死,子代原本的9∶3∶3∶1剩下4∶2∶2∶1,其中只有窄叶矮茎的植株为纯合子,所占比例为1/9,D错误。15.答案:(1)DNA分子中发生碱基的增添、替换或缺失,而引起的基因碱基序列的改变(2)实验①和实验②的F1性状不同,F2的性状分离比不相同(3)AABB、aabb aaBB和aaBb 3/13解析:(1)基因突变是指DNA分子中发生碱基的增添、替换或缺失,而引起的基因碱基序列的改变。(2)甲与丙杂交的F1为不成熟,子二代不成熟∶成熟=3∶1,所以甲的不成熟相对于成熟为显性,乙与丙杂交的F1为成熟,子二代成熟∶不成熟=3∶1,所以乙的不成熟相对于成熟为隐性。即实验①和实验②的F1性状不同,F2的性状分离比不相同,故甲和乙的基因型不同。(3)由于甲的不成熟为显性,且丙为aaBB,所以甲是AABB;乙的不成熟为隐性,所以乙为aabb;则实验③的F1为AaBb,F2中成熟个体为aaB_,包括aaBB和aaBb,不成熟个体占1-(1/4)×(3/4)=13/16;而纯合子为AABB,AAbb,aabb,占3/16,所以不成熟中的纯合子占3/13。 展开更多...... 收起↑ 资源预览