领航2016年高考生物复习题(34)

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领航2016年高考生物复习题(34)第2讲基因的自由组合定律1.父本的基因型为AABb,F1的基因型为AaBb,则母本不可能是()A.AabbB.AaBBC.AAbbD.aaBB解析:选C。父本的基因型为AABb,F1的基因型为AaBb,则母本基因型中必有a,排除C选项。2.现有AaBb和Aabb两种基因型的豌豆个体,假设这两种基因型个体的数量和它们的生殖能力均相同,在自然状态下,子一代中能稳定遗传的个体所占比例是()A.1/2B.1/3C.3/8D.3/4解析:选C。两种基因型个体的数量相同,说明两种基因型各占1/2;AaBb和Aabb自交后代纯合子分别是1/4、1/2,故自然状态下,子一代能稳定遗传的个体所占的比例为1/2×1/4+1/2×1/2=3/8。3.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下表所示: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.①×②B.②×④C.②×③D.①×④解析:选B。自由组合定律研究的是位于非同源染色体上的非等位基因的遗传规律,若要验证该定律,所取两个亲本具有两对相对性状即可,故选②×④或③×④。4.(2015·苏北五校联考)某育种专家在农田中发现一株大穗不抗病的小麦,自花受粉后获得160粒种子,这些种子发育成的小麦中有30株大穗抗病和若干株小穗抗病,其余的都不抗病。若将这30株大穗抗病的小麦作为亲本自交,在F1中选择大穗抗病小麦再进行自交,理论上F2中能稳定遗传的大穗抗病小麦占F2中所有大穗抗病小麦的比例为()A.2/10B.7/10C.2/9D.7/9解析:选D。由题意可知,大穗、不抗病是显性性状,小穗、抗病是隐性性状,设相关基因用A、a和B、b表示。30株大穗抗病植株的基因型为1/3AAbb、2/3Aabb,在F1中选择的再次进行自交的大穗抗病植株中,有3/5AAbb、2/5Aabb,F1大穗抗病小麦自交产生的F2中,大穗抗病植株的基因型为7/10AAbb、2/10Aabb,所以F2中能稳定遗传的大穗抗病小麦占所有大穗抗病小麦的比例为7/9。5.基因D、d和T、t是位于两对同源染色体上的等位基因,在不同情况下,下列叙述符合因果关系的是()A.基因型为DDTT和ddtt的个体杂交,则F2双显性性状中能稳定遗传的个体占1/16B.后代表现型的数量比为1∶1∶1∶1,则两个亲本的基因型一定为DdTt和ddttC.将基因型为DDtt的桃树枝条嫁接到基因型为ddTT的植株上,自花传粉后,所结果实的基因型为DdTtD.基因型为DdTt的个体,如果产生的配子中有dd的类型,则可能是在减数第二次分裂过程中发生了染色体变异解析:选D。基因型为DDTT和ddtt的个体杂交,F2中双显性性状的个体占9/16,F2双显性性状中能稳定遗传的个体占1/9;亲本基因型为Ddtt和ddTt,后代表现型的数量比也为1∶1∶1∶1;将基因型为DDtt的桃树枝条嫁接到基因型为ddTT的植株上,基因型为DDtt的桃树自花传粉,所结果实的基因型为DDtt;基因型为DdTt的个体在进行减数分裂时,D和d在减数第一次分裂后期分离,若产生了基因型为dd的配子,则可能是减数第二次分裂后期,含有d的染色体移向细胞的同一极,同时含有T(t)的两条染色体移向细胞另一极的结果,应属于染色体变异。6.将纯合的野鼠色小鼠与棕色小鼠杂交,F1代全部表现为野鼠色。F1个体间相互交配,F2代表现型及比例为野鼠色∶黄色∶黑色∶棕色=9∶3∶3∶1。若M、N为控制相关代谢途径的显性基因,据此推测最合理的代谢途径是()解析:选A。由F1的表现型可知:野鼠色为显性,棕色为隐性。F1雌雄个体间相互交配,F2出现野鼠色∶黄色∶黑色∶棕色=9∶3∶3∶1,说明双显性为野鼠色,双隐性为棕色,M_N_为野鼠色,mmnn为棕色,只具有M或N(M_nn或mmN_)表现为黄色或黑色,A符合题意。7.(2015·南通模拟)某一二倍体植物体内常染色体上具有三对等位基因(A和a,B和b,D和d),已知A、B、D三个基因分别对a、b、d基因完全显性,但不知这三对等位基因是否独立遗传。某同学为了探究这三对等位基因在常染色体上的分布情况做了以下实验:用显性纯合个体与隐性纯合个体杂交得F1,再用所得F1同隐性纯合个体测交,结果及比例为AaBbDd∶AaBbdd∶aabbDd∶aabbdd=1∶1∶1∶1,则下列表述正确的是()A.A、B在同一条染色体上B.A、b在同一条染色体上C.A、D在同一条染色体上D.A、d在同一条染色体上解析:选A。从F1的测交结果可以推测出F1能产生四种比例相等的配子:ABD、ABd、abD、abd,基因A、B始终在一起,基因a、b始终在一起,说明基因A、B在同源染色体的一条染色体上,基因a、b在另一条染色体上,基因D和d在另外一对同源染色体上。8.A(红花)对a(白花)为完全显性,由核基因控制;R(茸毛叶)对r(光滑叶)为完全显性,由质基因控制。结合下列两组杂交实验判断,有关说法正确的是()A.甲组杂交F1的性状全为红花光滑叶B.乙组杂交F1的性状全为红花茸毛叶C.甲组F1自交后代的性状是红花茸毛叶和白花茸毛叶D.乙组F1自交后代的性状是红花茸毛叶和红花光滑叶解析:选C。受精卵的核基因一半来自父方,另一半来自母方,受精卵的质基因几乎全部来自母方,甲组杂交F1的基因型为Aa,且细胞质含有基因R,故表现型为红花茸毛叶;乙组杂交F1的基因型为Aa,且细胞质含有基因r,故表现型为红花光滑叶;甲组F1自交产生的后代有AA、Aa、aa三种基因型,且细胞质中均含有基因R,故表现型为红花茸毛叶和白花茸毛叶;同理,乙组F1自交后代的表现型为红花光滑叶和白花光滑叶。9.(2015·安徽合肥期末)控制玉米株高的4对等位基因,对株高的作用相等,分别位于4对同源染色体上。已知基因型aabbccdd的玉米高1m,基因型AABBCCDD的玉米高2.6m。如果已知亲代玉米是1m和2.6m高,则F1的表现型及F2中可能有的表现型种类是()A.1.2m,6种B.1.8m,6种C.1.2m,9种D.1.8m,9种解析:选D。利用显性纯合子和隐性纯合子的高度差计算是解题的切入点。据题意,亲代基因型为aabbccdd和AABBCCDD,F1为AaBbCcDd,高度为(2.6+1)÷2=1.8(m),F2中的表现型包含基因组成为0~8个显性基因的个体,共9种。10.(2015·苏北四市联考)莱杭鸡羽毛的颜色由A、a和B、b两对等位基因共同控制,其中B、b分别控制黑色和白色,A能抑制B的表达,A存在时表现为白色。某人做了如下杂交实验:代别亲本(P)子一代(F1)子二代(F2)表现型白色(♀)×白色(♂)白色白色∶黑色=13∶3若F2中黑色羽毛莱杭鸡的雌雄个体数相同,F2黑色羽毛莱杭鸡自由交配得F3,则F3中()A.杂合子占5/9B.黑色占8/9C.杂合子多于纯合子D.黑色个体都是纯合子解析:选B。由题干分析知,黑色个体的基因型为aaBB、aaBb两种,其他基因型全是白色个体。在F2中黑色个体的基因型及概率依次为1/3aaBB、2/3aaBb,因此F2黑色羽毛莱杭鸡自由交配得的F3中的基因型及其概率依次为4/9aaBB、4/9aaBb、1/9aabb。所以F3中杂合子占4/9,黑色占8/9,杂合子少于纯合子,黑色个体不都是纯合子,白色个体都是纯合子。11.(2015·湖北部分中学联考)某种开花植物细胞中,基因A(a)和基因B(b)分别位于两对同源染色体上。将纯合的紫花植株(基因型为AAbb)与纯合的红花植株(基因型为aaBB)杂交,F1全开紫花,自交后代F2中,紫花∶红花∶白花=12∶3∶1。回答下列问题:(1)该种植物花色性状的遗传遵循________定律。基因型为AaBb的植株,表现型为________。(2)若表现型为紫花和红花的两个亲本杂交,子代的表现型和比例为2紫花∶1红花∶1白花。则两亲本的基因型分别为__________________。(3)为鉴定一紫花植株的基因型,将该植株与白花植株杂交得子一代,子一代自交得子二代。请回答下列问题:①表现为紫花的植株的基因型共有________种。②根据子一代的表现型及其比例,可确定出待测三种紫花亲本基因型,具体情况为__________。③根据子一代的表现型及其比例,尚不能确定待测紫花亲本基因型。若子二代中,紫花∶红花∶白花的比例为__________,则待测紫花亲本植株的基因型为AAbb。解析:(1)根据题意可判断紫花基因型为A-B-、A-bb。(2)紫花(A-B-或A-bb)与红花(aaB-)杂交,后代中出现白花(aabb),可确定两亲本均含有基因a和b,根据子代表现型比例可进一步判断亲本基因型。(3)将紫花植株的6种可能的基因型分别与白花(aabb)杂交,分析子一代的表现型可确定亲本三种紫花基因型:AaBB(子代为1紫∶1红)、AaBb(子代为2紫花∶1红花∶1白花)和Aabb(子代为1紫∶1白),另三种基因型测交子一代均为紫花;若亲本为AAbb,子一代为Aabb,子二代应为3A-bb(紫)、1aabb(白)。答案:(1)基因的自由组合紫花(2)Aabb和aaBb(3)①6②AaBB、AaBb和Aabb③3∶0∶112.(2014·高考四川卷)小鼠的皮毛颜色由常染色体上的两对基因控制,其中A/a控制灰色物质合成,B/b控制黑色物质合成。两对基因控制有色物质合成的关系如下图:白色前体物质――――→基因Ⅰ有色物质1――――→基因Ⅱ有色物质2(1)选取三只不同颜色的纯合小鼠(甲—灰鼠,乙—白鼠,丙—黑鼠)进行杂交,结果如下:亲本组合F1F2实验一甲×乙全为灰鼠9灰鼠∶3黑鼠∶4白鼠实验二乙×丙全为黑鼠3黑鼠∶1白鼠①两对基因(A/a和B/b)位于________对染色体上,小鼠乙的基因型为________。②实验一的F2代中,白鼠共有________种基因型,灰鼠中杂合体占的比例为________。③图中有色物质1代表________色物质,实验二的F2代中黑鼠的基因型为________。(2)在纯合灰鼠群体的后代中偶然发现一只黄色雄鼠(丁),让丁与纯合黑鼠杂交,结果如下:亲本组合F1F2实验三丁×纯合黑鼠1黄鼠∶1灰鼠F1黄鼠随机交配:3黄鼠∶1黑鼠F1灰鼠随机交配:3灰鼠∶1黑鼠①据此推测:小鼠丁的黄色性状是由基因__________突变产生的,该突变属于__________性突变。②为验证上述推测,可用实验三F1代的黄鼠与灰鼠杂交。若后代的表现型及比例为________,则上述推测正确。③用3种不同颜色的荧光,分别标记小鼠丁精原细胞的基因A、B及突变产生的新基因,观察其分裂过程,发现某个次级精母细胞有3种不同颜色的4个荧光点,其原因是__________________________________。解析:本题考查遗传定律和减数分裂的有关知识。(1)①据实验一F2的性状分离比可知,小鼠毛色的遗传是由位于两对染色体上的基因控制的,甲为灰鼠,基因型为AABB,则乙为白鼠,基因型为aabb。②实验一的F2白鼠的基因型共有AAbb、Aabb、aabb三种。灰鼠的基因型有四种,占F2的比例为9/16,其中纯合子所占比例为(1/16)/(9/16)=1/9,所以杂合子为8/9。③据图可知有色物质1为黑色,基因Ⅰ为B,基因Ⅱ为A,则丙的基因型为aaBB,F1为aaBb,F2黑色鼠的基因型为aaBB、aaBb。(2)①据实验三F1的结果可知,突变基因是控制灰色的基因A发生突变导致的,据F1黄鼠随机交配后代中黄鼠∶黑鼠=3∶1可知该黄色突变为显性突变。②设突变基因为A+,A+对A、a为显性,则F1黄鼠为A+aBB,灰鼠为AaBB,将两者杂交,后代的性状分离比为黄鼠∶灰鼠∶黑鼠=2∶1∶1,说明推测是正确的。③用荧光标记小鼠丁精原细胞的基因A、B及突变产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