资源简介 第1章 遗传因子的发现 单元测试一、单选题1.如图为某生物细胞中2对同源染色体上4对等位基因的分布情况。下列不遵循基因自由组合定律的是( )A.和 B.和C.和 D.和2.以下支持孟德尔分离定律的证据是( )A.杂交实验所用豌豆均为纯合子 B.用人工授粉的方法进行杂交实验C.用统计学方法处理实验数据 D.杂合子自交后代性状分离比3:13.如图为豌豆的一对相对性状遗传实验过程图解。下列说法正确的是( ) A.在高茎豌豆花的成熟期去雄B.高茎豌豆为父本,矮茎豌豆为母本C.过程①为去雄,过程②为人工授粉D.①②操作后不需要套袋4.孟德尔在探索遗传定律时运用了假说—演绎法。下列有关叙述正确的是( )A.“F1自交得到F2的性状分离比为3:1”是对假说的验证B.假说的核心内容是“子代配子生活力相同及个体存活率相同”C.在“一对相对性状的遗传实验”中提出了等位基因的说法D.“豌豆在自然状态下一般是纯种”不属于孟德尔假说的内容5.下图为基因型为AaBb的某动物雌雄交配产生后代的过程示意图,下列描述正确的是( ) A.A、a与B、b的自由组合发生在②过程B.②过程的关键是核的融合,只能有一个精子完整入卵C.M、N分别代表16和9D.①和②保证了受精卵中的DNA数目一半来自精子,一半来自卵细胞6.在下列各杂交组合中,后代只出现一种表现型的亲本组合是 ( )A.Eeff×EEFf B.EeFF×eeff C.EeFF×EEFf D.EEFf×eeFf7.如图A/a 和B/b两对等位基因独立遗传。下列叙述错误的是( )A.分离定律的实质体现在图中的①过程B.非等位基因的自由组合发生在②过程C.同一双亲子代多样性与①②过程有关D.F1 各种基因型比例相等与②过程的随机性有关8.孟德尔通过豌豆杂交实验,提出了遗传的两大定律。下图是其植物杂交过程示意图,对其描述错误的是( )A.①和②的操作应同时进行B.①操作的目的是避免自花传粉C.②的操作是为了实现杂交D.每一次操作后都要对高茎花的雌蕊套袋9.孟德尔豌豆杂交实验中,用黄色圆粒(YYRR)和绿色皱粒(yyrr)杂交得F1,两对等位基因独立遗传。如果从F1自交所得的种子中,拿出一粒绿色圆粒和一粒黄色皱粒,它们都是纯合子的概率为( )A.1/9 B.1/256 C.1/8 D.1/310.某植物果实的有芒(B)与无芒(b)是一对相对性状,含基因B的花粉全部可育,含基因b的花粉不育。杂合有芒植株自交,后代中纯合有芒植株所占的比例为( )A.1/2 B.1/3 C.1/4 D.5/611.鸡的羽毛颜色由两对独立遗传的等位基因A和a、B和b控制,B是有色羽基因,b是白色羽基因。已知A_B_、aabb、A_bb均表现为白色羽,aaB_表现为有色羽。下列说法不合理的是()A.A基因对B基因的表达可能有抑制作用B.若一白色羽个体测交后代全表现为白色羽,则该白色羽个体的基因型一定为aabbC.若一有色羽个体测交后代中有色羽∶白色羽=1∶1,说明该有色羽个体的基因型为aaBbD.两个基因型为AaBb的个体杂交,后代中表现为有色羽的个体占3/1612.某种植物的花色同时受 A、a 与 B、b 两对基因控制。基因型为 A_bb 的植株开蓝花, 基因型为 aaB_的植株开黄花。将蓝花植株(♀)与黄花植株(♂)杂交,F1出现红花和蓝花,取 F1红花植株自交得 F2。F2的表现型及其比例为:红花:黄花:蓝花:白花=7:3:1:1。据题分析下列有关说法不合理的是( )A.上述基因的遗传规律遵循自由组合规律B.F2 蓝花的基因型一定为 AAbbC.F2出现的表现型及其比例可能原因是单方面配子致死D.亲本的基因型一定为 AAbb (♀)和 aaBb(♂)二、多选题13.关于孟德尔豌豆自由组合定律的实验,下列哪项解释是正确的( )A.黄色Y对绿色y是显性,圆粒R对皱粒r是显性B.亲代形成配子时,产生yr和YR两种配子,F1表型为黄色圆粒,基因型为YyRr,F1为杂合子C.F1产生配子时,Y和y分离,R与r分离,决定不同性状的遗传因子自由组合D.F1雌雄各4种配子,受精机会均等,因此有16种结合方式。F2有4种性状表现,比例为9∶3∶3∶1,有9种遗传因子组合14.无尾猫是一种观赏猫。猫的无尾、有尾是一对相对性状,按基因的分离定律遗传。为了选育纯种的无尾猫,让无尾猫自交多代,但发现每一代中总会出现约1/3的有尾猫,其余均为无尾猫。由此推断错误的是( )A.猫的有尾性状是由显性基因控制的B.自交后代出现有尾猫是因为无尾基因变成了有尾基因所致C.自交后代无尾猫中既有杂合子又有纯合子D.无尾猫与有尾猫杂交后代中无尾猫约占1/215.人类秃发由一对等位基因A和a控制,在男性中只有AA表现为不秃发,在女性中只有aa才表现为秃发。现有一对夫妇,丈夫秃发而妻子正常,生有一个正常女儿和一个秃发儿子。下列说法错误的是( )A.该对夫妇的基因型都是Aa B.该对夫妇可能会生出秃发的女儿C.该对夫妇生的正常女儿的基因型是Aa D.该对夫妇生的秃发儿子的基因型是aa16.用某紫花植株与白花植株作亲本杂交,F1全为紫花植株,F1自交,F2中紫花植株:白花植株=9:7.据此作出的判断中,正确的是( )A.亲本紫花植株和白花植株都是纯合子B.F1紫花植株为含有两对等位基因的杂合子C.该植株紫花和白花的花色遗传遵循基因自由组合定律D.若对F1进行测交。测交后代紫花:白花为1:3三、非选择题17.玉米幼苗的绿色(A)对白色(a)为显性,某校研究性学习小组为观察其性状分离现象,以杂合体自交产生的种子做如下实验:将1 600粒杂合体自交产生的种子随机分成两份,其中800粒播在有光处,另800粒播在黑暗处,数日后种子萌发成幼苗。结果是:在黑暗处长出798株幼苗,全部白色;而在有光处长出796株幼苗中有598株绿色和198株白色。请分析实验结果,并回答:(1)从理论上推断:杂合子植株表现型为 。杂合子自交产生的种子的遗传因子组成及其比例是 。(2)从理论上讲,杂合子自交产生的种子萌发所得幼苗表现型及比例是 。杂合子自交产生的种子萌发所得幼苗表现型不同,遗传上这种现象称作 。(3)上述实验结果是否符合(2)中的理论比例? 。若不符合,其原因是什么?(4)若将实验目的改为“探究光对叶绿素生成的影响”,设计对比实验为:在其他条件相同的情况下,将遗传因子组成相同、数量相等的两份种子分别种在 和 的环境中,观察对比种子萌发后的幼苗表现情况。18.两对相对性状杂交实验的过程(1)实验过程① ② ③ ④(2)结果分析①F1全为黄色圆粒,表明 对绿色是显性,圆粒对皱粒是显性。②F2中粒色的分离比黄色∶绿色= ,粒形的分离比圆粒∶皱粒= ,表明粒色和粒形的遗传都遵循 。③F2出现了新性状的组合,表明不同对的性状之间发生了 。19.下面是关于生命科学发展史和科学方法的问题孟德尔在总结了前人失败原因的基础上,运用科学的研究方法,经过八年的观察研究,成功地总结出豌豆的性状遗传规律,从而成为遗传学的奠基人。请回答:(1)孟德尔选用豌豆为实验材料,是因为豌豆各品种间 ,而且是 和 植物,可以避免外来花粉的干扰。研究性状遗传时,由简到繁,先从 对相对性状着手,然后再研究 相对性状,以减少干扰。在处理观察到的数据时,应用 方法,得到前人未注意到的子代比例关系。他根据实验中得到的材料提出了假设,并对此作了验证实验,从而发现了遗传规律。(2)孟德尔发现的遗传规律是 。20.玉米是一种雌雄同株的植物,其顶端开雄花,中部开雌花,雌花既可接受同株的花粉,又可接受异株的花粉。玉米的籽粒颜色(黄色和白色)由一对等位基因A、a控制,甜度(甜和非甜)由另一对等位基因B、b控制。现将纯种黄粒非甜玉米(甲)与纯种白粒甜玉米(乙)实行间行种植,在亲本植株上收获籽粒(F1),统计结果如下表所示。亲本植株 F1籽粒的性状黄粒非甜 白粒甜甲 有 无乙 有 有请回答下列问题:(1)根据以上的统计结果可以判断:籽粒颜色中 为显性,玉米甜度中 为显性。(2)甲所结的黄粒非甜籽粒的基因型为 ,乙所结的黄粒非甜籽粒的基因型为 。(3)要进一步研究基因A、a和B、b是否位于同一对染色体上,可以选择 (填“甲”或“乙”)植株上所结的黄粒非甜玉米与白粒甜玉米进行杂交,如果后代 ,表明A、a和B、b不位于同一对染色体上。21.研究人员选择果皮黄绿色、果肉白色、果皮有覆纹的纯合甜瓜植株(甲)与果皮黄色、果肉橘红色、果皮无覆纹的纯合甜瓜植株(乙)杂交,F1表现为果皮黄绿色、果肉橘红色、果皮有覆纹。F1自交得F2,分别统计F2各对性状的表现及株数,结果如表所示。甜瓜性状 果皮颜色(A,a) 果肉颜色(B,b) 果皮覆纹F2的性状表现及株数 黄绿色 482 黄色 158 橘红色 478 白色 162 有覆纹 361 无覆纹 279(1)甜瓜果肉颜色的显性性状是 。(2)据表中数据 (填“能”或“不能”)判断出A和a、B和b这两对基因的遗传遵循基因的自由组合定律,理由是 。(3)完善下列实验方案,验证果皮覆纹性状由两对等位基因控制,且两对等位基因自由组合。实验方案:让F1与植株 (填“甲”或“乙”)杂交,统计子代的表现型及比例。预期结果:子代的表现型及比例为 。(4)若果皮颜色、覆纹两对性状的遗传遵循基因自由组合定律,则理论上F2中果皮黄色无覆纹甜瓜约有 株。参考答案题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10答案 A D C D C C B A A A题号 11 12 13 14 15 16答案 B B ABCD ABC ACD ABCD1.A【分析】基因分离定律和自由组合定律的实质:进行有性生殖的生物在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。【详解】A、由题图可知,A、a与D、d位于一对同源染色体上,因此不遵循自由组合定律,A符合题意;BCD、由题图可知,A、a与C、c,A、a与B、B,C、c与D、d分别位于2对同源染色体上,基因间独立遗传,因此遵循自由组合定律,BCD不符合题意。故选A。2.D【分析】基因分离定律的实质:在杂合子的细胞中,位于一对同源染色体上的等位基因,具有一定的独立性;生 物体在进行减数分裂形成配子时,等位基因会随着同源染色体的分开而分 离,分别进入到两个配子中,独立地随配子遗传给后代。【详解】A、杂交实验所用豌豆均为纯合子,是孟德尔选用豌豆进行实验的有点,但并不是支持分离定律的证据,A错误;B、用人工授粉进行杂交实验只是实验方法,不是实验结果,无法作为支持分离定律的证据,B错误;C、用统计学方法处理实验数据,是孟德尔成功的原因之一,但并不是支持分离定律的证据,C错误;D、杂合子自交后代性状分离比3:1符合分离定律,能够作为支持分离定律的证据,D正确。故选D。3.C【分析】据图分析:操作①叫去雄,在花未成熟时对母本去雄;操作②为人工传粉(人工授粉),在雌蕊成熟时进行。【详解】A、去雄是在花未成熟时对母本进行去雄,然后套袋,A错误;B、操作①叫去雄,在花未成熟时对母本去雄,因此图示杂交中矮茎为父本(♂),高茎为母本(♀),B错误;C、分析题图可知,在花未成熟时对母本去雄,故①为去雄;将矮茎豌豆花的发粉授到高茎豌豆花的柱头上,则②为人工授粉,C正确;D、去雄和人工授粉后,均需要套袋以防止外来花粉的干扰,故①②操作后需要套袋,D错误。故选C。4.D【分析】孟德尔的假说-演绎法:提出问题→作出假说→演绎推理→实验验证→得出结论。①提出问题(在实验基础上提出问题);②做出假设(生物的性状是由细胞中的遗传因子决定的;体细胞中的遗传因子成对存在;配子中的遗传因子成单存在;受精时雌雄配子随机结合);③演绎推理(如果这个假说是正确的,这样F1会产生两种数量相等的配子,这样测交后代应该会产生两种数量相等的类型);④实验验证(测交实验验证,结果确实产生了两种数量相等的类型);⑤得出结论(就是分离定律)。【详解】A、测交实验是对假说的验证,而“F1自交得到F2的性状分离比为3:1”是实验现象(属于提出问题阶段),A错误。B、孟德尔所作假设的核心内容是“生物体在形成配子时,成对的遗传因子分离,进入不同的配子中”,B错误;C、在“一对相对性状的遗传实验”中提出了遗传因子的说法,没有涉及到等位基因,C错误;D、假说内容包括四点:“生物性状是由遗传因子决定的;体细胞中遗传因子成对存在;配子中遗传因子成单存在;受精时,雌雄配子随机结合”,“豌豆在自然状态下一般是纯种”不属于孟德尔假说的内容,D正确。故选D。5.C【分析】受精作用是精子和卵细胞相互识别、融合成为受精卵的过程。精子的头部进入卵细胞,尾部留在外面,不久精子的细胞核就和卵细胞的细胞核融合,使受精卵中染色体的数目又恢复到提细胞的数目,其中有一半来自精子有一半来自卵细胞。【详解】A、基因自由组合发生在减数分裂形成配子过程中,图中①表示减数分裂,因此A、a与B、b的自由组合发生在①过程,A错误;B、②受精作用过程的关键是核的融合,只能有一个精子头部入卵,B错误;C、据图可知,M是配子间结合方式,N是基因型 ,M、N分别代表16和9,C正确;D、①表示减数分裂,②表示受精作用,受精作用是卵细胞和精子相互识别、融合成为受精卵的过程,①和②保证了受精卵核中的DNA数目一半来自精子,一半来自卵细胞,而细胞质中的DNA几乎来自于卵细胞,D错误。故选C。6.C【分析】逐对分析法: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。EE和Ee、FF和Ff的表现型相同,为显性性状,ee、ff为隐性性状。据此答题。【详解】A、Ee×EE→EE、Ee,ff×Ff→Ff、ff,杂交产生表现型种类数=1×2=2种,A错误;B、Ee×ee→Ee、ee,FF×ff→Ff,所以杂交产生表现型的种类数=2×1=2种,B错误;C、Ee×EE→EE、Ee,FF×Ff→FF、Ff,所以杂交产生表现型的种类数=1×1=1种,C正确;D、EE×ee→Ee,Ff×Ff→FF、Ff、ff,杂交产生表现型的种类数=1×2=2种,D错误。故选C。7.B【分析】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组合是互不干扰的;在减数分裂形成配子的过程中,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。【详解】A、基因分离定律的实质是在减数分裂形成配子的过程中,等位基因随着同源染色体的分离而分离,分别进入两个配子中,独立地随配子遗传给后代,故分离定律的实质体现在图中的①过程,A正确;B、非等位基因的自由组合发生在①过程,B错误;C、同一双亲子代多样性与①(自由组合)②(受精过程中雌雄配子随机结合)过程有关,C正确;D、③受精作用过程中,雌雄配子是随机结合的,所以F1 各种基因型比例相等,D正确。故选B。8.A【分析】1.豌豆作为遗传学实验材料容易取得成功的原因是:(1)豌豆是严格的自花、闭花授粉植物,在自然状态下一般为纯种;(2)豌豆具有多对易于区分的相对性状,易于观察;(3)豌豆的花大,易于操作;(4)豌豆生长期短,易于栽培。2.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。3.据图示可知,①操作是人工去雄,②操作是人工授粉。【详解】A、①是去雄,要在花蕾期完成,②是异花授粉,要在开花时,A错误;B、去雄操作的目的是避免自花传粉,B正确;C、异花授粉的操作是为了实现杂交,C正确;D、每一次操作后都要对高茎花的雌蕊套袋,排除其他花粉的干扰,D正确。故选A。9.A【分析】【详解】用黄色圆粒(YYRR)和绿色皱粒(yyrr)的豌豆亲本杂交,产生的F1植株的基因型为YyRr;该植株自花传粉产生的后代有:9/16黄色圆粒(Y_R_):3/16黄色皱粒(Y_rr):3/16绿色圆粒(yyR_):1/16绿色皱粒(yyrr),其中绿色圆粒种子的基因型为1/3yyRR、2/3yyRr,黄色皱粒种子的基因型为1/3YYrr、2/3Yyrr,拿出一粒绿色圆粒和一粒黄色皱粒,它们都是纯合子的概率为=1/3×1/3=1/9,A正确,BCD错误。故选A。10.A【分析】分离定律的实质是杂合体内等位基因在减数分裂生成配子时,随同源染色体分离而分离,进入两个不同的配子中,独立的随配子遗传给后代。【详解】杂合有芒植株自交,产生的雌配子基因型及比例为B:b=1:1,因为含基因B的花粉全部可育,含基因b的花粉不育,故雄配子基因型全为B,后代中纯合有芒植株所占的比例为1/2,A正确,BCD错误;故选A。11.B【分析】由题意可知,B是有色羽基因,但A_B_表现为白羽,故推测A可能抑制B的表达;又因为aaB_表现为有色羽,故推测a不影响B的表达。【详解】A、分析题意可知,只有在B基因存在、A基因不存在时才表现为有色羽,而当B基因和A基因同时存在时表现为白色羽,由此可以推测A基因对B基因的表达可能有抑制作用,A正确;B、基因型为AAB_、aabb、A_bb的个体与基因型为aabb的个体杂交,后代全都表现为白色羽,B错误;C、有色羽个体的基因型为aaBB或aaBb,其中只有基因型为aaBb的个体测交后代才会出现有色羽∶白色羽=1∶1,C正确;D、两个基因型为AaBb的个体杂交,后代中表现为有色羽(aaB_)的个体占1/4×3/4=3/16,D正确。故选B。12.B【分析】基因型为 A_bb 的植株开蓝花, 基因型为 aaB_的植株开黄花。将蓝花植株(♀)与黄花植株(♂)杂交,F1 均为红花,取 F1植株自交得 F2。F2 的表现型及其比例为:红花:黄花:蓝花:白花=7:3:1:1,说明红花的基因型是A_B_,白花是aabb。【详解】A、由题意知, F1红花植株自交,得到F2有蓝花(A_bb)、黄花(aaB_),因此F1既含有A基因,也含有B基因,所以F1红花植株的基因型是AaBb,F1自交,F2的性状分离比是7:3:1:1,组合方式是12种,所以F1产生的可育配子是3种和4种,即雌配子或雄配子出现致死现象,说明两对等位基因位于两对同源染色体上,这两对基因的遗传规律遵循自由组合规律,A正确;B、如果没有配子致死情况,F1自交产生的F2的表现型及比例是A_B_:aaB_:A_bb:aabb=9:3:3:1,事实上,F2的表现型及比例是A_B_(红花):aaB_(黄花):A_bb(蓝花):aabb(白花)=7:3:1:1,白花基因的基因型是aabb,含有ab的雌配子和雄配子都是可育的,A_bb(蓝花)的数目是1而不是3,故推测含Ab的雌配子或雄配子致死,F2中蓝花植株植株的基因型为Aabb,B错误;C、F2的表现型及比例是A_B_(红花):aaB_(黄花):A_bb(蓝花):aabb(白花)=7:3:1:1,白花基因的基因型是aabb,含有ab的雌配子和雄配子都是可育的,A_bb(蓝花)的数目是1而不是3,故推测含Ab的雌配子或雄配子致死,C正确;D、子一代的基因型为AaBb,结合亲本的表现型可知,亲本的基因型为Aabb和aaBB,D正确。故选B。13.ABCD【分析】对自由组合现象的解释:假设豌豆的圆粒和皱粒分别由遗传因子R、r控制,黄色和绿色分别由遗传因子Y、y控制,这样,纯种黄色圆粒和纯种绿色皱粒豌豆的遗传因子组成分别是YYRR和yyrr,它们产生的F1的遗传因子组成是YyRr,表现为黄色圆粒。孟德尔作出的解释是:F1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。这样F1产生的雌配子和雄配子各有4种:YR、Yr、yR、yr,它们之间的数量比为1:1:1:1。受精时,雌雄配子的结合是随机的。雌雄配子的结合方式有16种;遗传因子的组合形式有9种:YYRR、 YYRr、 YyRR、 YyRr、 YYrr、 Yyrr、 yyRR 、yyRr 、yyrr;性状表现为4种:黄色圆粒、黄色皱粒、绿色圆粒、绿色皱粒,它们之间的数量比是9:3:3:1。【详解】A、孟德尔利用豌豆作为实验材料进行了两对相对性状的杂交实验,发现F1自交后代中出现了性状分离现象,且分离比为9∶3∶3∶1,进而发现了自由组合定律;孟德尔对其两对相对性状的杂交实验结果进行了解释,认为:黄色Y对绿色y是显性,圆粒R对皱粒r是显性,A正确;B、亲代为纯合子,形成配子时,产生yr和YR 2种配子,F1性状表现为黄色圆粒,遗传因子组成为YyRr,F1为杂合子,B正确;C、F1产生配子时,Y和y分离,R与r分离,Y可与R、r组合,y也可以与R、r组合,决定不同性状的遗传因子自由组合,C正确;D、F1雌雄各4种配子,YR、Yr、yR、yr,它们之间的数量比为1:1:1:1,受精机会均等,因此有16种结合方式;F2有4种性状表现,比例为9∶3∶3∶1,有9种遗传因子组合YYRR、 YYRr、 YyRR、 YyRr、 YYrr、 Yyrr、 yyRR 、yyRr 、yyrr,D正确;故选ABCD。14.ABC【分析】依题意可知,无尾是显性性状(A),有尾是隐性性状(a),符合基因分离定律。但无尾猫自交后代总是出现无尾猫与有尾猫且比例总是接近2:1,这说明无尾猫是杂合(Aa)的且纯合(AA)致死。【详解】A、猫的有尾性状是由隐性基因控制的,A错误;B、自交后代出现有尾猫是基因分离的结果,B错误;C、A纯合致死,所以自交后代无尾猫中只有杂合子,C错误;D、无尾猫(Aa)与有尾猫(aa)杂交后代的基因型及比例为:Aa(无尾):aa(有尾)=1:1,其中无尾猫约占1/2,D正确。故选ABC。15.ACD【分析】据题干分析,在男性中,基因型为AA的个体不秃发,基因型为Aa和aa的个体秃发;在女性中,基因型为AA和Aa的个体不秃发,基因型为aa的个体秃发。【详解】A、根据题意,在男性中,基因型为AA的个体不秃发,基因型为Aa和aa的个体秃发;在女性中,基因型为AA和Aa的个体不秃发,基因型为aa的个体秃发。所以丈夫的基因型是Aa或aa,妻子的基因型是AA或Aa,A错误;B、若该对夫妇都是杂合子,则可能会生出秃发女儿,B正确;C、该对夫妇生出的正常女儿的基因型可能是AA或Aa,C错误;D、该对夫妇生的秃发儿子的基因型可能是Aa或aa,D错误。故选ACD。16.ABCD【分析】根据题意可知,纯合的紫花植株与白花植株杂交,得F1紫花植株,F1自交得F2中有紫花和白花,且比例为9:7,9:7可以改写成9:3:3:1,由此可以推断,该植株的花色由2对等位基因控制,且2对等位基因在遗传过程中遵循基因的自由组合定律.且只有在显性基因A和显性基因B同时存在时才开紫色花,否则都开白色花,所以紫花的基因型是A_B_,白花的基因型是A_bb或aaB_或aabb。【详解】因为某紫花植株自交所得F2的性状分离比为紫花:白花=9:7,9:7是9:3:3:1的变式,说明花色是由两对独立遗传的基因控制,设基因为A、a和B、b,则F1的基因型是AaBb,是含有两对等位基因的杂合子,亲本紫花植株和白花植株都是纯合子。紫花植株的基因型中同时含有A、B基因。F1测交,即AaBb×aabb,后代基因型及比例为:AaBb(紫花):Aabb(白花):aaBb(白花):aabb(白花)=1:1:1:1,所以测交结果中紫花与白花的比例为1:3,A、B、C、D都正确。故选ABCD。17.(1) 绿色 1AA∶2Aa∶1aa(2) 绿色∶白色=3∶1 性状分离(3) 不符合 性状的表现在受遗传因子控制的同时也受环境条件因素的影响(4) 有光 无光(黑暗)【分析】基因分离定律的实质:在杂合的细胞中,位于一对同源染色体上的等位基因,具有一定的独立性;减数分裂形成配子的过程中,等位基因会随同源染色体的分开而分离,分别进入两个配子中,独立地随配子遗传给子代。表现型是由基因型和环境共同决定的。【详解】(1)玉米幼苗的绿色(A)对白色(a)为显性,杂合子基因型为Aa,理论上表现为绿色,杂合子(Aa)自交,由分离定律可知,产生的种子的遗传因子组成及其比例是1AA∶2Aa∶1aa。(2)从理论上讲,杂合子(Aa)自交,产生的种子的遗传因子组成及其比例是1AA∶2Aa∶1aa,表现型为绿色∶白色=3∶1。杂合子的后代中,同时出现显性性状和隐性性状的现象,遗传上这种现象称作性状分离。(3)实验结果:在黑暗处长出798株幼苗,全部白色;而在有光处长出796株幼苗中有598株绿色和198株白色。从理论上讲,子代表现型应为绿色∶白色=3∶1,实验结果不符合该比例,可能的原因是性状的表现在受遗传因子控制的同时也受环境条件因素的影响。(4)若将实验目的改为“探究光对叶绿素生成的影响,实验的自变量为有无光照,因变量是幼苗的表现情况。在其他条件相同的情况下,将遗传因子组成相同、数量相等的两份种子分别种在有光和无光(黑暗)的环境中,观察对比种子萌发后的幼苗表现情况。18.(1) 黄圆 绿圆 绿皱 9∶3∶3∶1(2) 黄色 3∶1 3∶1 分离定律 自由组合【解析】略19. 具有多对容易区分的相对性状 自花传粉 闭花传粉 一对 多对 统计学 基因的分离定律和基因的自由组合定律【分析】基因的分离定律:在生物的体细胞中,控制同一性状的遗传因子成对存在,不相融合;在形成配子时,成对的遗传因子发生分离,分离后的遗传因子分别进入不同的配子中,随配子遗传给后代。基因的自由组合定律的实质是在形成配子时,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】(1)豌豆各品种间具有多对容易区分的相对性状,而且是严格的自花传粉和闭花传粉植物,可以避免外来花粉的干扰。研究性状遗传时,先从一对相对性状着手,然后再研究多对相对性状,以减少干扰。在处理观察到的数据时,应用统计学方法,得到前人未注意到的子代比例关系。(2)孟德尔发现了基因的分离定律和基因的自由组合定律。【点睛】豌豆作为遗传材料的优点:含有多对容易区分的相对性状;严格的自花闭花传粉植物,自然状态下是纯种。20. 黄色 非甜 AABB、AaBb AaBb 乙方 出现四种表型且比例为1∶1∶1∶1【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。题意分析,将纯种黄粒非甜玉米(甲)与纯种白粒甜玉米(乙)实行间行种植,由于在非甜玉米(甲)的果穗上找不到甜玉米的籽粒,说明非甜属于显性性状,在黄粒玉米(甲)的果穗上找不到白粒玉米的籽粒,说明黄粒属于显性性状。【详解】(1)从表格中可以看出,将纯种黄粒非甜玉米(甲)与纯种白粒甜玉米(乙)实行间行种植,在非甜玉米(甲)的果穗上找不到甜玉米的籽粒,说明非甜属于显性性状,在黄粒玉米(甲)的果穗上找不到白粒玉米的籽粒,说明黄粒属于显性性状。(2)已知子粒颜色中黄色为显性,玉米甜度中非甜为显性,所以纯种黄粒非甜玉米(甲)与纯种白粒甜玉米(乙)的基因型分别是:AABB和aabb,则甲所结的黄粒非甜子粒中有自交的子代AABB,也有与乙杂交的后代AaBb,而乙自交的后代是白粒甜玉米aabb,与甲杂交的后代是黄粒非甜子粒AaBb。(3)要进一步研究基因A、a和B、b是否位于同一对染色体上,需要选择已知基因型的个体进行实验,即选择乙植株上所结的黄粒非甜玉米AaBb与白粒甜玉米aabb进行杂交,如果后代出现四种表现型且比例为1∶1∶1∶1,表明A、a和B、b不位于同一对染色体上。【点睛】熟知基因自由组合定律的实质及其应用是解答本题的关键,能根据实验结果并结合实际问题进行合理的分析是解答本题的另一关键,测交的应用是本题考查的重点。21.(1)橘红色(2) 不能 缺乏对F2中两对性状(果皮与果肉颜色)组合类型的统计数据(3) 乙(果皮) 有覆纹∶无覆纹=1∶3(4)70【分析】根据甲和乙杂交后代全是果皮黄绿色、果肉橘红色、果皮有覆纹可知,果皮黄绿色、果肉橘红色、果皮有覆纹均为显性性状,果皮的颜色和果肉颜色分别受一对等位基因控制,又根据子二代中:有覆纹:无覆纹=9:7,故推测该性状受两对等位基因的控制。设控制该性状的基因为C、c和D、d,则子一代的基因型为CcDd。【详解】(1)根据F1果肉为橘红色的个体自交后代中果肉橘红色∶白色≈3∶1,可知果肉橘红色为显性性状。(2)由于F2的每对相对性状是单独统计的,没有对两对性状组合类型的数据进行统计,所以不能判断出这两对基因的遗传遵循基因的自由组合定律。(3)从表格中的数据分析,F2中有覆纹∶无覆纹≈9∶7,若要证明果皮覆纹性状由两对等位基因控制,且两对等位基因自由组合,需进行测交实验,即让F1与隐性纯合子(乙)杂交,后代中出现果皮有覆纹∶无覆纹=1∶3的结果即可证明。(4)若果皮颜色、覆纹两对性状的遗传遵循基因自由组合定律,则理论上F2中果皮黄色无覆纹甜瓜所占的比例为1/4×7/16=7/64,F2的总株数为640(任意一对性状的株数之和),故F2中果皮黄色无覆纹甜瓜约有640×7/64= 70(株)。 展开更多...... 收起↑ 资源预览