2020高考生物配餐作业16孟德尔的豌豆杂交实验二含解析47

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1、配餐作业 ( 十六) 孟德尔的豌豆杂交实验(二) 1 (2018临沂期末) 如图为某植株自交产生后代过程示意图,相关叙述错误的是( ) AM 、N、P分别代表16、9、 3 Ba 与 B、b 的自由组合发生在过程 C过程发生雌、雄配子的随机结合 D该植株测交后代性状分离比为1111 解析个体 AaBb产生 4 种配子, 雌雄配子结合方式M 44 16( 种) ,基因型 N 33 9( 种) ,根据表现型比例可知表现型为3 种, A正确; a 与 B、b 的自由组合发生在产生配 子的减数分裂过程中,即过程,B正确;为受精作用,该过程雌雄配子随机结合,C正 确;根据 AaBb自交后代出现1231

2、的性状分离比可推知,该植株测交后代性状分离比为 211, D错误。 答案D 2(2018山西实验中学质检) 下列不能用于判断两对基因是否独立遗传的杂交组合是 ( ) AAaBb aabb BAaBb aaBb CaaBb Aabb DAaBb AaBb 解析判断两对基因是否独立遗传,可以通过AaBb 的测交或自交,如果测交结果为 1111,或自交结果为9331, 则说明两对基因是独立遗传的,C符合题意,不能 说明 Aa、Bb是否是位于一对还是两对同源染色体上。 答案C 3(2017黄山一模) 水稻高秆 (H) 对矮秆 (h) 为显性,抗病(E) 对感病 (e) 为显性,两对 性状独立遗传。若让

3、基因型为HhEe的水稻与“某水稻”杂交,子代高秆抗病矮秆抗病 高秆感病矮秆感病 3311,则“某水稻”的基因型为( ) AHhEe B hhEe ChhEE D hhee 解析针对高秆和矮秆这一对相对性状,子代中高秆矮秆 1 1,说明亲本为测交类 型, 即亲本的基因型为Hh hh;针对抗病与感病这一对相对性状,子代中抗病感病 31, 说明亲本均为杂合子,即亲本的基因型均为Ee,综合以上可知,亲本水稻的基因型是 HhEe hhEe , B正确。 答案B 4一个 7 米高和一个5 米高的植株杂交,子代都是6 米高。在F2代中, 7 米高植株和 5 米高植株的概率都是1/64 。假定双亲包含的遗传基

4、因数量相等,且效应叠加, 则控制植株 株高的基因有 ( ) A1 对B 2 对 C3 对D 4 对 解析此题宜使用代入法解答。当控制植株株高的基因为3 对时, AABBCC 株高为 7 米, aabbcc 株高为 5 米,AaBbCc株高为 6 米,AaBbCc自交后代中AABBCC 和 aabbcc 的概率都是 1/64 ,C正确。 答案C 5如图表示孟德尔揭示两个遗传定律时所选用的豌豆实验材料及其体内相关基因控制 的性状、显隐性及其在染色体上的分布。下列相关叙述正确的是( ) A丁个体DdYyrr 测交子代会出现四种表现型,比例为1111 B甲、乙图个体减数分裂时可以恰当地揭示孟德尔的基因

5、自由组合定律的实质 C孟德尔用假说演绎法揭示基因分离定律时,可以选甲、乙、丙、丁为材料 D孟德尔用丙自交,其子代表现型比例为9331,此属于假说演绎的提出假说 阶段 解析丁个体 DdYyrr 测交,由于D、d 与 Y、y 两对基因连锁,所以子代会出现2 种表 现型,比例为11;甲、乙图个体基因型中只有一对基因杂合,只能揭示孟德尔基因分离 定律的实质;孟德尔用假说演绎法揭示基因分离定律时,用测交的方法检验F1的基因型, 可以选甲、乙、丙、丁为材料;孟德尔用丙自交,子代表现型比例为9331,属于提 出问题阶段。 答案C 6虎皮鹦鹉的羽色有绿、蓝、黄、白四种,野生种都是稳定遗传的。若将野生的绿色 和

6、白色鹦鹉杂交,F1全部都是绿色的;F1雌雄个体相互交配,所得F2的羽色有绿、蓝、黄、 白四种不同表现型,比例为933l 。若将亲本换成野生的蓝色和黄色品种,则F2不同 于亲本的类型中能稳定遗传的占( ) A2/7 B 1/4 C1/5 D 2/5 解析根据 F1雌雄个体相互交配,F2中出现 9331 的性状分离比,可知虎皮鹦鹉 的羽色由两对独立遗传的基因控制,假设为A 和 a、B 和 b。根据F2中绿蓝黄白 9331 可知, F2中绿、蓝、黄、白的基因型分别为A_B_ 、A_bb、aaB_、aabb( 或分别为 A_B_、aaB_、A_bb、aabb) ;根据题中信息“野生种都是稳定遗传的”可

7、知,野生的蓝色和 黄色品种的基因型分别为AAbb、aaBB(或分别为 aaBB、AAbb),野生的蓝色和黄色品种杂交 获得的 F1的基因型为AaBb,则 F2中绿蓝黄白 9331,其中绿和白是不同于亲 本的类型,其中能稳定遗传的占2/10 ,即 1/5 。 答案C 7 (2018 蚌 埠 二 中 期 中 ) 假 定 五 对 等 位 基 因 自 由 组 合 , 则 杂 交 组 合 AaBBCcDDEeAaBbCCddEe 产生的子代中,有一对等位基因杂合、四对等位基因纯合的个体 所占的比率是 ( ) A1/32 B 1/16 C1/8 D 1/4 解析杂交组合AaBBCcDDEeAaBbCCdd

8、Ee产生的子代中, DD ddDd(等位基因杂合) , 故只要其他四对等位基因纯合即可,则其比例是 1 2 1 2 1 2 1 2 1 16。 答案B 8(2018衡水中学二调) 人类的皮肤含有黑色素,皮肤中黑色素的多少由两对独立遗 传的基因 (A 和 a, B和 b) 所控制,显性基因A和 B可以使黑色素量增加,两者增加的量相等, 并且可以累加。 一个基因型为AaBb的男性与一个基因型为AaBB的女性结婚, 下列关于其子 女中皮肤颜色深浅的描述中错误的是( ) A可产生四种表现型 B与亲代AaBB表现型相同的有1/4 C肤色最浅的孩子基因型是aaBb D与亲代AaBb皮肤颜色深浅一样的有3/

9、8 解析由题意可知, A、B 使黑色素增加的量相同,所以肤色由显性基因的数量决定。 一个基因型为AaBb的男性与一个基因型为AaBB的女性结婚,后代基因型及比例为1/8AABB、 1/8AABb、1/4AaBB、1/4AaBb、1/8aaBB 和 1/8aaBb ,各基因型中显性基因的数量有4、3、2、 1 四种,即后代有四种表现型,A正确;与亲代AaBB表现型相同的有1/4 1/8 3/8 , B错 误;肤色最浅的孩子只有一个显性基因,基因型是aaBb,C正确;与亲代AaBb皮肤颜色深 浅一样的有1/4 1/8 3/8 ,D正确。 答案B 9 (2018西安二检 ) 某植物 (2n10) 花

10、蕊的性别分化受两对独立遗传的等位基因控制, 显性基因B和 E共同存在时,植株开两性花,表现型为野生型;仅有显性基因E存在时,植 株的雄蕊会转化成雌蕊,成为表现型为双雌蕊的可育植物;只要不存在显性基因E,植物表 现为败育。下列有关分析错误的是( ) A该植物的雌配子形成过程中细胞内可形成5 个四分体 B基因型为BBEE和 bbEE的植株杂交,应选择bbEE作母本 CBbEe个体自花传粉,后代可育个体所占比例为3/4 D可育植株中纯合子的基因型都是BBEE 解析该植物体细胞中有5 对同源染色体, 减数第一次分裂前期可形成5 个四分体; 仅 有显性基因E 存在时,植株的雄蕊会转化成雌蕊,成为双雌蕊可

11、育植物,bbEE 为双雌蕊的 可育植株, 只能作母本, 显性基因B和 E共同存在时,植物开两性花,因此 BBEE为野生型; 不存在显性基因E的植物表现为败育,BbEe个体自花传粉,只有_ee 个体不育,占后代的 1/4 ,因此后代可育个体占3/4 ;可育个体中纯合子的基因型有BBEE 和 bbEE 。 答案D 10(2018苏北四市期中) 下图表示两对等位基因在染色体上的分布情况。若图1、2、 3 中的同源染色体均不发生交叉互换,则图中所示个体自交后代的表现型种类依次是( ) A2、3、4 B 4、4、4 C2、4、4 D 2、2、4 解析图 1 个体自交后代基因型有A_B_ 和 aabb,有

12、两种表现型,图2 个体自交后代基 因型有 AaBb 、 AAbb、aaBB,有 3 种表现型,图3 个体中两对等位基因独立遗传、自交后代 有 4 种表现型, A正确。 答案A 11果蝇的号染色体是性染色体,号染色体上有粉红眼基因r ,号染色体上有黑 体基因 b,短腿基因t 位置不明。现有一雌性黑体粉红眼短腿(bbrrtt)果蝇与雄性纯合野生 型( 显性 ) 果蝇杂交,再让F1的雄性个体进行测交,子代表现型如表所示( 未列出的性状表现 与野生型的性状表现相同) 。 表现型 性别 野生型 只有黑 体 只有粉 红眼 只有短 腿 黑体粉 红眼 粉红眼 短腿 黑体短 腿 黑体粉 红眼短 腿 雄性25 2

13、6 25 27 27 23 26 25 雌性26 24 28 25 26 25 25 24 (1) 体色与眼色的遗传符合孟德尔的_定律。 (2) 短腿基因最可能位于_号染色体上。若让F1的雌性个体进行测交,与表中比 较,子代性状及分离比_( 填“会”或“不会” ) 发生改变。 (3) 任取两只雌、雄果蝇杂交,如果子代中灰体(B) 粉红眼短腿个体的比例是3/16 ,则 这两只果蝇共有_种杂交组合( 不考虑正、反交) ,其中基因型不同的组合分别是 _。 (4) 已知控制果蝇翅脉数目的基因在号染色体上。假如在一翅脉数目正常的群体中, 偶然出现一只多翅脉的雄性个体,究其原因, 如果多翅脉是由于多翅脉基

14、因的“携带者”偶 尔交配后出现的, 则该多翅脉雄性个体最可能为_( 填“纯合子”或“杂合子”) ; 如 果多翅脉是基因突变的直接结果,则该多翅脉雄性个体最可能为_( 填“纯合子”或 “杂合子” ) 。 解析本题考查基因分离定律、自由组合定律和基因突变等相关知识,意在考查考生的 综合应用能力、表格信息的处理能力和实验设计能力,能力要求较高,难度较大。(1) 体色 基因和眼色基因分别位于号染色体和号染色体上,其遗传符合孟德尔的基因自由组合定 律。 (2) 根据表格的数据分析可知,测交后代的表现型与性别无关,因此短腿基因最可能位 于常染色体上; 测交后代的表现型有8 种。因此这三对基因控制的性状遗传

15、符合基因的自由 组合定律。 由于果蝇只有4 对染色体, 且号染色体是性染色体。因此短腿基因最可能位于 号染色体上。由于研究的性状均由三对常染色体上的三对等位基因控制,若让F1雌性个 体进行测交,子代性状及分离比与表格相比较,不会发生改变。(3) 任取两只雌、雄果蝇杂 交 , 如 果 子 代 中 灰 体 粉 红 眼 短 腿 (B_rrtt)个 体 的 比 例 是3/16 3/4 1/4 1或 3/4 1/2 1/2, 则 亲 代 果 蝇 的 杂 交 组 合 为BbRrTtBbrrtt、 BbRrtt BbrrTt、 BbRrtt BbRrtt 、BbrrTt BbrrTt ,其中基因型不同的组合

16、分别是BbRrTtBbrrtt 、 BbR rtt BbrrTt 。 (4) 根据假设推知,若多翅脉是由于多翅脉基因的“携带者”偶尔交配后 出现的,则多翅脉是隐性性状,该多翅脉雄性个体最可能为隐性纯合子,即Dd Dd dd(多 翅脉 ) ;如果多翅脉是基因突变的直接结果,则最可能发生的是显性突变,即ddDd(多翅 脉) ,则该多翅脉雄性个体最可能为杂合子。 答案(1)( 基因的 ) 自由组合 (2) 不会 (3)4 BbRrTtBbrrtt 、BbRrtt BbrrTt (4) 纯合子杂合子 12某动物细胞中位于常染色体上的基因A、B、C分别对 a、b、c 为显性。用两个纯合 个体杂交得F1,F1测交结果为aabbccAaBbCc aaBbccAabbCc 1111,则F1体细 胞中三对基因在染色体上的位置是( ) 解析F1测交,即F1aabbcc,其中aabbcc 个体只能产生

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