生物(人教版必修2)练习第1章第2节第2课时孟德尔的豌豆杂交实验(二)(Ⅱ)课时作业5_第1页
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课时作业(五)孟德尔的豌豆杂交实验(二)(Ⅱ)基础巩固1.已知豌豆的黄色(Y)对绿色(y)为显性,圆粒(R)对皱粒(r)为显性。控制两对相对性状的遗传因子独立遗传。现将黄色皱粒与绿色圆粒两品种杂交,其子代出现黄色圆粒70株,绿色圆粒68株,黄色皱粒73株和绿色皱粒71株,则两亲本的遗传因子组成是()A.YYrr和yyRr B.YYrr和yyRRC.Yyrr和yyRR D.Yyrr和yyRr解析:根据亲本的性状表现写出其遗传因子组成。黄色皱粒(Y_rr)×绿色圆粒(yyR_),其子代中黄色∶绿色=(70+73)∶(68+71)≈1∶1,圆粒∶皱粒=(70+68)∶(73+71)≈1∶1,所以两亲本的遗传因子组成为Yyrr、yyRr。答案:D2.在豚鼠中,黑色(C)对白色(c)、毛皮粗糙(R)对毛皮光滑(r)是显性。下列能验证基因自由组合定律的最佳杂交组合是()A.黑光×白光→18黑光∶16白光B.黑光×白粗→25黑粗C.黑粗×黑光→25黑粗∶8白粗D.黑粗×白光→10黑粗∶9黑光∶8白粗∶11白光解析:验证自由组合定律,就是验证F1产生配子时,决定同一性状的成对遗传因子是否彼此分离,决定不同性状的遗传因子是否自由组合,因此最佳方法为测交。D项符合测交的概念和结果:黑粗(相当于F1的双显)×白光(双隐性纯合子)→10黑粗∶9黑光∶8白粗∶11白光,即4种性状表现类型,且比例接近1∶1∶1∶1。答案:D3.南瓜所结果实中白色(A)对黄色(a)为显性,盘状(B)对球状(b)为显性,两对基因独立遗传。若让基因型为AaBb的白色盘状南瓜与“某南瓜”杂交,子代表现型及其比例如图所示,则“某南瓜”的基因型为()A.AaBb B.AabbC.aaBb D.aabb解析:图中子代南瓜的表现型有四种,其中白色盘状占3/8,白色球状占3/8,黄色盘状占1/8,黄色球状占1/8。由此可知,白色∶黄色=3∶1,盘状∶球状=1∶1,故亲本中“某南瓜”的基因型为Aabb。答案:B4.基因A、a和基因B、b分别位于不同对的同源染色体上。一个亲本与aabb测交,子代基因型为AaBb和Aabb,分离比为1∶1,则这个亲本基因型为()A.AABb B.AaBbC.AAbb D.AaBB解析:基因型为aabb的个体只能产生基因型为ab的配子,所以,要产生基因型为AaBb和Aabb的个体,还需要AB和Ab两种配子,而且其比例为1∶1,所以能产生AB和Ab基因型配子的个体的基因型只能是AABb。答案:A5.自由组合定律中的“自由组合”是指()A.带有不同基因的雌雄配子间的组合B.决定同一性状的成对的基因的组合C.两亲本间的组合D.决定不同性状的基因的自由组合解析:自由组合定律的实质是生物在产生配子时,决定不同性状的基因自由组合。答案:D6.金鱼草的纯合红花植株与白花植株杂交,F1在强光、低温条件下开红花,在阴暗、高温条件下却开白花,这个事实说明()A.基因型是表现型的内在因素B.表现型一定,基因型可以转化C.表现型相同,基因型不一定相同D.表现型是基因型与环境相互作用的结果解析:F1是杂合子,但在不同的条件下表现型不一致,说明表现型是基因与环境相互作用的结果。答案:D7.孟德尔对自由组合定律的探索经历了()A.分析→假设→实验→验证B.假设→实验→结论→验证C.实验→分析→假设→验证D.实验→假设→验证→讨论解析:孟德尔对遗传规律的探索均采用了假说—演绎法,即在观察和分析的基础上提出问题后,通过推理和想象提出解释问题的假说,根据假说进行演绎推理,再通过实验检验演绎推理的结论。答案:C8.番茄的红果(A)对黄果(a)是显性,圆果(B)对长果(b)是显性,且遵循自由组合定律。现用红色长果与黄色圆果番茄杂交,从理论上分析,其后代的基因型数不可能是()A.1种 B.2种C.3种 D.4种解析:因为两对等位基因遵循自由组合定律,所以可分别来研究。先看果色,红色与黄色杂交,A_×aa,后代的基因型为1种或2种;再看果形,长果与圆果杂交,bb×B_,后代的基因型为1种或2种,因此后代的基因型数不可能是3种。答案:C能力提升9.下列关于等位基因的叙述,正确的是()A.形成配子时,等位基因分离 B.含等位基因的个体为纯合子C.a、a可以表示一对等位基因 D.E、f可以表示一对等位基因解析:等位基因在形成配子时发生分离,A项正确;含等位基因的个体应为杂合子,如Aa、AaBb等,B项错误;等位基因是指控制相对性状的一对基因,a与a控制同一性状,E和f控制不同的性状,C项和D项错误。答案:A10.对纯种黄色圆粒豌豆和纯种绿色皱粒豌豆杂交实验结果的叙述中,错误的是()A.F1能产生4种比例相同的雄配子B.F2中圆粒和皱粒之比接近3∶1,与分离定律相符C.F2出现4种基因型的个体D.F2出现4种表现型的个体,且比例为9∶3∶3∶1解析:纯种黄色圆粒豌豆和纯种绿色皱粒豌豆杂交,F1为双杂合子,其可产生4种比例相同的雌雄配子,A项正确;F2中,圆粒与皱粒、黄色与绿色比例均接近3∶1,符合分离定律,B项正确;根据自由组合定律,F2中应有9种基因型,4种表现型且其比例为9∶3∶3∶1,C项错误、D项正确。答案:C11.下面有关概念之间关系的叙述,不正确的是()A.基因型决定了表现型 B.等位基因控制相对性状C.杂合子自交后代没有纯合子 D.性状分离是由于等位基因分离解析:表现型是控制生物性状的遗传物质的外在表现,基因型决定了性状表现(表现型)。等位基因是指位于一对同源染色体的同一位置,控制相对性状(包括显性性状和隐性性状)的两个基因,包括一个显性基因和一个隐性基因。杂合子自交,后代有纯合子出现,如基因型为Dd的个体自交,后代有1/4是显性纯合子,有1/4是隐性纯合子。性状分离的根本原因是等位基因分离。答案:C12.牵牛花的花色由一对等位基因R、r控制,叶的形态由一对等位基因H、h控制,这两对相对性状是自由组合的。下表是三组不同的亲本杂交的结果:组合亲本表现型子代表现型和植株数目红色阔叶红色窄叶白色阔叶白色窄叶一白色阔叶×红色窄叶41503970二红色窄叶×红色窄叶04190141三白色阔叶×红色窄叶427000(1)根据哪个组合能够分别判断上述两对相对性状的显性类型?________________。(2)写出每个组合中两个亲本的基因型:组合一:____________×____________,组合二:____________×____________,组合三:____________×____________。(3)组合三的后代是红色阔叶,让它们自交,其子一代的表现型及比例是_____________________________________________________________________。解析:(1)根据组合三能够判断红色对白色为显性,阔叶对窄叶为显性,因为F1表现的性状为显性性状。(2)(3)组合一:白色为rr,后代白∶红≈1∶1,因此红色为Rr。组合二:后代中红∶白≈3∶1,因此都为Rr。组合三中,后代全为红色,因此分别为rr、RR。再分析叶的形态:组合一子代全为阔叶,则基因型分别为HH、hh,组合二为hh,组合三子代全为阔叶,则分别为HH、hh,因此组合一、二、三分别为:rrHH×Rrhh,Rrhh×Rrhh,rrHH×RRhh。组合三后代红色阔叶的基因型为RrHh,则其自交后代的表现型及比例是红色阔叶∶红色窄叶∶白色阔叶∶白色窄叶=9∶3∶3∶1。答案:(1)组合三(2)rrHHRrhhRrhhRrhhrrHHRRhh(3)红色阔叶∶红色窄叶∶白色阔叶∶白色窄叶=9∶3∶3∶113.某雌雄同株植物花的颜色由两对等位基因A和a,B和b控制,其基因型与表现型的对应关系如表所示。基因型A_BbA_bbA_BB、aa__表现型粉色红色白色(1)纯合白色植株和纯合红色植株作亲本杂交,子一代全部是粉色植株。该杂交亲本的基因型组合是______________________________________________。(2)为了探究两对基因(A和a,B和b)是否独立遗传,某课题小组选用了AaBb粉色植株做自交实验。①实验步骤:第一步:粉色植株(AaBb)自交。第二步:____________________________________________________;②若子代植株的花色及比例为________,则这两对基因独立遗传。(3)如果通过实验,确认上述两对基因独立遗传,则粉色植株(AaBb)自交后代中,子代白色植株的基因型有________种。解析:(1)由题意知,纯合白色植株(AABB或aaBB或aabb)和纯合红色植株(AAbb)作亲本杂交,子一代全部是粉色植株(A_Bb),因此,可初步确定白色亲本植株一定含有BB基因,所以亲本基因型为AABB×AAbb或aaBB×AAbb。(2)①要探究两对基因是否独立遗传,即是否遵循自由组合定律,可让粉色植株(AaBb)自交,然后通过子代花的颜色和比例来区分。②若两对基因独立遗传,则AaBb自交,子代表现型为粉色(A_Bb)的占(3/4)×

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