2018-2019学年生物检测十一遗传规律与伴性遗传主观题

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1、检测 十一 检测 十一 遗传规律与伴性遗传 遗传规律与伴性遗传 主观题课前高考主观题课前高考 真题诊断卷真题诊断卷 1 2016 全国卷全国卷 某种植物的果皮有毛和无毛某种植物的果皮有毛和无毛 果肉黄色和白色为两对相对性状果肉黄色和白色为两对相对性状 各各 由一对等位基因控制由一对等位基因控制 前者用前者用 D d 表示表示 后者用后者用 F f 表示表示 且独立遗传且独立遗传 利用该种植物三利用该种植物三 种不同基因型的个体种不同基因型的个体 有毛白肉有毛白肉 A 无毛黄肉无毛黄肉 B 无毛黄肉无毛黄肉 C 进行杂交 实验结果如下 进行杂交 实验结果如下 回答下列问题 回答下列问题 1 果皮

2、有毛和无毛这对相对性状中的显性性状为果皮有毛和无毛这对相对性状中的显性性状为 果肉黄色和白色这对相对 果肉黄色和白色这对相对 性状中的显性性状为性状中的显性性状为 2 有 毛 白 肉有 毛 白 肉A 无 毛 黄 肉无 毛 黄 肉B 和 无 毛 黄 肉和 无 毛 黄 肉C 的 基 因 型 依 次 为的 基 因 型 依 次 为 3 若无毛黄肉若无毛黄肉 B 自交自交 理论上理论上 下一代的表现型及比例为下一代的表现型及比例为 4 若实验若实验 3 中的子代自交 理论上 下一代的表现型及比例为中的子代自交 理论上 下一代的表现型及比例为 5 实验实验 2 中得到的子代无毛黄肉的基因型有中得到的子代无

3、毛黄肉的基因型有 解析解析 1 由实验由实验 3 有毛白肉有毛白肉 A 与无毛黄肉与无毛黄肉 C 杂交的子代都是有毛黄肉 可判断果皮有杂交的子代都是有毛黄肉 可判断果皮有 毛对无毛为显性性状毛对无毛为显性性状 果肉黄色对白色为显性性状果肉黄色对白色为显性性状 2 依据性状与基因的显隐性对应关系依据性状与基因的显隐性对应关系 可确定有毛白肉可确定有毛白肉 A 的基因型是的基因型是 D ff 无毛黄肉无毛黄肉 B 的基因型是的基因型是 ddF 因有毛白肉因有毛白肉 A 和无毛和无毛 黄肉黄肉 B 的子代果皮都表现为有毛的子代果皮都表现为有毛 则有毛白肉则有毛白肉 A 的基因型是的基因型是 DDff

4、 又因有毛白肉又因有毛白肉 A 和无毛和无毛 黄肉黄肉 B 的子代黄肉的子代黄肉 白肉为白肉为 1 1 则无毛黄肉则无毛黄肉 B 的基因型是的基因型是 ddFf 由有毛白肉由有毛白肉 A DDff 与与 无毛黄肉无毛黄肉 C ddF 的子代全部为有毛黄肉可以推测的子代全部为有毛黄肉可以推测 无毛黄肉无毛黄肉 C 的基因型为的基因型为 ddFF 3 无毛无毛 黄肉黄肉 B ddFf 自交后代的基因型为自交后代的基因型为 ddFF ddFf ddff 1 2 1 故后代表现型及比例为无故后代表现型及比例为无 毛黄肉毛黄肉 无毛白肉 无毛白肉 3 1 4 实验实验 3 中亲代的基因型是中亲代的基因型

5、是 DDff 和和 ddFF 子代为有毛黄肉 子代为有毛黄肉 基因型为基因型为 DdFf 其自交后代表现型为有毛黄肉 其自交后代表现型为有毛黄肉 9D F 有毛白肉有毛白肉 3D ff 无毛黄肉无毛黄肉 3ddF 无毛白肉无毛白肉 1ddff 9 3 3 1 5 实验实验 2 中无毛黄肉中无毛黄肉 B ddFf 与无毛黄肉与无毛黄肉 C ddFF 杂交 杂交 子代无毛黄肉的基因型为子代无毛黄肉的基因型为 ddFF 和和 ddFf 答案 答案 1 有毛有毛 黄肉黄肉 2 DDff ddFf ddFF 3 无毛黄肉无毛黄肉 无毛白肉 无毛白肉 3 1 4 有有 毛黄肉毛黄肉 有毛白肉有毛白肉 无毛

6、黄肉无毛黄肉 无毛白肉 无毛白肉 9 3 3 1 5 ddFF ddFf 2 2011 全国卷全国卷 某植物红花和白花这对相对性状同时受多对等位基因控制某植物红花和白花这对相对性状同时受多对等位基因控制 如如 A a B b C c 当个体的基因型中每对等位基因都至少含有一个显性基因时 当个体的基因型中每对等位基因都至少含有一个显性基因时 即即 A B C 才开红花 否则开白花 现有甲 乙 丙 才开红花 否则开白花 现有甲 乙 丙 丁丁 4 个纯合白花品系 相互之间个纯合白花品系 相互之间 进行杂交 杂交组合 后代表现型及其比例如下 进行杂交 杂交组合 后代表现型及其比例如下 根据杂交结果回答

7、问题 根据杂交结果回答问题 1 这种植物花色的遗传符合哪些遗传定律 这种植物花色的遗传符合哪些遗传定律 2 本实验中 植物的花色受几对等位基因的控制 为什么 本实验中 植物的花色受几对等位基因的控制 为什么 解析解析 由题意知甲 乙 丙 丁为纯合白花品系 故至少含一对隐性纯合基因 因乙和由题意知甲 乙 丙 丁为纯合白花品系 故至少含一对隐性纯合基因 因乙和 丙丙 甲和丁的后代中红色个体所占比例为甲和丁的后代中红色个体所占比例为 81 81 175 81 256 3 4 4 故该对相对性状故该对相对性状 应由应由 4 对等位基因控制 对等位基因控制 即它们的即它们的 F1含含 4 对等位基因 且

8、每对基因仍遵循分离定律 对等位基因 且每对基因仍遵循分离定律 4 对对 基因之间遵循基因的自由组合定律基因之间遵循基因的自由组合定律 因甲和乙的后代全为白色因甲和乙的后代全为白色 故甲和乙中至少有一对相同故甲和乙中至少有一对相同 的隐性纯合基因的隐性纯合基因 甲和丙的后代全为白色 甲和丙的后代全为白色 故甲和丙中至少有一对相同的隐性纯合基因故甲和丙中至少有一对相同的隐性纯合基因 丙丙 和丁的后代全为白色和丁的后代全为白色 故丙和丁中至少有一对相同的隐性纯合基因故丙和丁中至少有一对相同的隐性纯合基因 设设 4 对等位基因分别为对等位基因分别为 A 和和 a B 和和 b C 和和 c D 和和

9、d 则甲 乙 丙 则甲 乙 丙 丁丁 4 个纯合白花品系的基因型分别为个纯合白花品系的基因型分别为 AAbbCCdd AABBCCdd aabbccDD aaBBccDD 可见乙可见乙 丙与甲丙与甲 丁两个杂交组合中丁两个杂交组合中 涉及的涉及的 4 对等位基因相同 对等位基因相同 答案 答案 1 基因的自由组合定律和基因的分离定律基因的自由组合定律和基因的分离定律 或基因的自由组合定律或基因的自由组合定律 2 4 对对 本实验的乙本实验的乙 丙和甲丙和甲 丁两个杂交组合中 丁两个杂交组合中 F2中红色个体占全部个体的比中红色个体占全部个体的比 例为例为 81 81 175 81 256 3

10、4 4 根据根据 n 对等位基因自由组合且完全显性时 对等位基因自由组合且完全显性时 F2中显中显 性个体的比例为性个体的比例为 3 4 n 可判断这两个杂交组合中都涉及可判断这两个杂交组合中都涉及 4 对等位基因对等位基因 综合杂交组合的 综合杂交组合的 实验结果 可进一步判断乙实验结果 可进一步判断乙 丙和甲丙和甲 丁两个杂交组合中所涉及的丁两个杂交组合中所涉及的 4 对等位基因相同 对等位基因相同 3 2013 全国卷 全国卷 一对相对性状可受多对等位基因控制 如某种植物花的紫色一对相对性状可受多对等位基因控制 如某种植物花的紫色 显性显性 和白色和白色 隐性隐性 这对相对性状就受多对等

11、位基因控制这对相对性状就受多对等位基因控制 科学家已从该种植物的一个紫花品系中科学家已从该种植物的一个紫花品系中 选育出了选育出了 5 个基因型不同的白花品系 个基因型不同的白花品系 且这且这 5 个白花品系与该紫花品系都只有一对等位基个白花品系与该紫花品系都只有一对等位基 因存在差异 某同学在大量种植该紫花品系时 因存在差异 某同学在大量种植该紫花品系时 偶然发现了偶然发现了 1 株白花植株 将其自交 后株白花植株 将其自交 后 代均表现为白花 代均表现为白花 回答下列问题 回答下列问题 1 假设上述植物花的紫色假设上述植物花的紫色 显性显性 和白色和白色 隐性隐性 这对相对性状受这对相对性

12、状受 8 对等位基因控制对等位基因控制 显性显性 基因分别用基因分别用 A B C D E F G H 表示 则紫花品系的基因型为表示 则紫花品系的基因型为 上述上述5个白花品系之一的基因型可能为个白花品系之一的基因型可能为 写出其中一种基因型即可写出其中一种基因型即可 2 假设该白花植株与紫花品系也只有一对等位基因存在差异 若要通过杂交实验来确假设该白花植株与紫花品系也只有一对等位基因存在差异 若要通过杂交实验来确 定该白花植株是一个新等位基因突变造成的 定该白花植株是一个新等位基因突变造成的 还是属于上述还是属于上述 5 个白花品系中的一个 则 个白花品系中的一个 则 该实验的思路 该实验

13、的思路 预期实验结果和结论 预期实验结果和结论 解析 解析 1 由题中信息可知 紫花为显性 由题中信息可知 紫花为显性 若紫花品系受若紫花品系受 8 对等位基因控制 则该紫花对等位基因控制 则该紫花 品系的基因型必是纯合体品系的基因型必是纯合体 AABBCCDDEEFFGGHH 同样 题中给出信息 紫花品系中选同样 题中给出信息 紫花品系中选 育出的育出的 5 个白花品系与该紫花品系都只有一对等位基因存在差异个白花品系与该紫花品系都只有一对等位基因存在差异 这一差异可能存在于这一差异可能存在于 8 对对 等位基因中的任何一对 等位基因中的任何一对 如如 aaBBCCDDEEFFGGHH 或或

14、AAbbCCDDEEFFGGHH 或或 AABBccDDEEFFGGHH 等 等 2 题中已经假设该白花植株与紫花品系也只有一对等位基因题中已经假设该白花植株与紫花品系也只有一对等位基因 存在差异存在差异 若是一个新基因的突变若是一个新基因的突变 则该白花植株及自交后代与原有的白花品系具有不同的则该白花植株及自交后代与原有的白花品系具有不同的 隐 性基 因 例 如 隐 性基 因 例 如 原 有 的原 有 的 5 个 白 花 品 系 基 因 型 分别 是个 白 花 品 系 基 因 型 分别 是 aaBBCCDDEEFFGGHH AAbbCCDDEEFFGGHH AABBccDDEEFFGGHH

15、AABBCCddEEFFGGHH AABBCCDDeeFFGGHH 该白花植株及自交后代基因型为该白花植株及自交后代基因型为 AABBCCDDEEFFGGhh 则该则该 白花植株的后代与任意一个白花品系杂交 白花植株的后代与任意一个白花品系杂交 后代都将开紫花后代都将开紫花 若该白花植株属于若该白花植株属于 5 个白花品个白花品 系之一 系之一 如如 aaBBCCDDEEFFGGHH 则则 1 个杂交组合子代为白花 个杂交组合子代为白花 其余其余 4 个杂交组合的个杂交组合的 子代为紫花 子代为紫花 答案答案 1 AABBCCDDEEFFGGHH aaBBCCDDEEFFGGHH 2 用该白花

16、植株的 用该白花植株的 后代分别与后代分别与 5 个白花品系杂交 观察子代花色个白花品系杂交 观察子代花色 在在 5 个杂交组合中 如果子代全部为紫个杂交组合中 如果子代全部为紫 花 说明该白花植株是新等位基因突变造成的 花 说明该白花植株是新等位基因突变造成的 在在 5 个杂交组合中 个杂交组合中 如果如果 4 个组合的子代个组合的子代 为紫花 为紫花 1 个组合的子代为白花 个组合的子代为白花 说明该白花植株属于这说明该白花植株属于这 5 个白花品系之一个白花品系之一 4 2015 全国卷 全国卷 等位基因等位基因 A 和和 a 可能位于可能位于 X 染色体上 也可能位于常染色体上 染色体上 也可能位于常染色体上 假定某女孩的基因型是假定某女孩的基因型是 XAXA或或 AA 其祖父的基因型是其祖父的基因型是 XAY 或或 Aa 祖母的基因型是祖母的基因型是 XAXa 或或 Aa 外祖父的基因型是外祖父的基因型是 XAY 或或 Aa 外祖母的基因型是外祖母的基因型是 XAXa或或 Aa 不考虑基因突变和染色体变异 请回答下列问题 不考虑基因突变和染色体变异 请回答下列问题 1 如果这

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