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文档简介
课后限时集训(十六)(建议用时:40分钟)A组基础达标1(2019福建质检)孟德尔两对相对性状的豌豆杂交实验中,用纯种黄色圆粒豌豆和纯种绿色皱粒豌豆作亲本进行杂交,F2出现四种性状类型,数量比为9331。产生上述结果的必要条件不包括()A雌雄配子各有四种,数量比均为1111B雌雄配子的结合是随机的C雌雄配子的数量比为11DF2的个体数量足够多C雄配子的数量远大于雌配子的数量。2(2018苏北四市期中)如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、4B4、4、4C2、4、4D2、2、4A图1个体自交后代有3种基因型,2种表现型;图2个体自交后代有3种基因型(AAbb、aaBB、AaBb),3种表现型;图3个体自交后代有9种基因型,4种表现型。3假如水稻的高秆(D)对矮秆(d)为显性,抗瘟病(R)对易染病(r)为显性。现有一高秆抗瘟病的亲本水稻和矮秆易染病的亲本水稻杂交,产生的F1再和隐性类型进行测交,结果如图所示(两对基因位于两对同源染色体上),请问F1的基因型为()ADdRR和ddRr BDdRr和ddRrCDdRr和DdrrDddRrC单独分析高秆和矮秆这一对相对性状,测交后代高秆矮秆11,说明F1的基因型为Dd;单独分析抗瘟病与易染病这一对相对性状,测交后代抗瘟病易染病13,说明F1中有两种基因型,即Rr和rr,且比例为11。综合以上分析可判断出F1的基因型为DdRr、Ddrr。4玉米种子颜色由三对等位基因控制,符合基因自由组合定律。A、C、R基因同时存在时为有色,其余基因型都为无色。一棵有色种子的植株Z与三棵植株杂交得到的结果为:AAccrrZ有色无色11;aaCCrrZ有色无色13;aaccRRZ有色无色11;Z植株的基因型为 ()AAaCCRr BAACCRrCAaCcrrDAaCcRRA已知玉米有色种子必须同时具备A、C、R三个基因,否则为无色。则有色种子的基因型为A_C_R_,其余基因型都为无色。一棵有色种子的植株Z与三棵植株杂交得到的结果为:AAccrrZ有色无色11,说明有色种子的比例为11,则植株Z的基因型是A_CcRR或A_CCRr;aaCCrrZ有色无色13,则有色种子的比例算式11不存在,只能是1,则植株Z的基因型是AaC_Rr;aaccRRZ有色无色11,说明有色种子的比例为11,则植株Z的基因型是AaCCR_或AACcR_。根据上面三个过程的结果可以推知,该有色植株的基因型为AaCCRr。5(2019菏泽模拟)将一开紫花(色素是非蛋白质类物质)的豌豆的大量种子进行辐射处理,种植后发现甲、乙两株后代出现白花,且紫花与白花的分离比约为31。选择这两株后代中开白花的植株杂交,子代全部开紫花。下列相关叙述中正确的是()A白花豌豆的出现说明基因突变具有低频性和多害少利性B辐射处理导致甲乙中多个基因发生突变从而开白花C甲、乙两株花色基因突变发生在独立遗传的两对基因上D花色性状是基因通过控制蛋白质的结构直接控制生物的性状C选择这两株后代中开白花的植株杂交,子代全部开紫花,说明两株白花植株发生突变的基因不同,其基因型分别为AAbb和aaBB,甲、乙两株的基因型分别为AABb和AaBB。6(2019邢台检测)蜜蜂的雄蜂是单倍体,是由未受精的卵细胞直接发育而来的。现有纯合的双显性的蜂王与双隐性的雄蜂杂交,所得F1相互交配得F2。下列分析正确的是()AF2中雌雄个体比例相等BF1中雌雄个体均为双杂合子CF2的表现型之比为9331DF2中雌雄个体最多有8种基因型D雄蜂是由未受精卵发育成的,而雌蜂(蜂王和工蜂)是由受精卵发育成的,所以F2中雌雄个体比例不相等,A项错误;根据题意可知,纯合的双显性的蜂王(设基因型为AABB)与双隐性的雄蜂(由于蜜蜂的雄蜂是单倍体,所以其基因型为ab)杂交,F1中雌性的基因型为AaBb,是双杂合子,雄蜂是由未受精的卵细胞直接发育而来的,所以F1雄蜂的基因型AB,不是双杂合子,B项错误;F1相互交配得F2,F2中雌性的基因型有AABB、AABb、AaBB和AaBb 4种,只有一种双显性的表现型。F2中雄性的基因型有AB、Ab、aB和ab 4种,其表现型比例1111,因此,C项错误,D项正确。7(2018潍坊二模)洋葱鳞茎的颜色受独立遗传的两对基因I、i和R、r控制,显性基因R使鳞茎表现红色,隐性基因r使鳞茎表现为黄色;只要I基因存在洋葱就不能合成色素,鳞茎表现为白色。请回答:(1)现有白色、红色、黄色鳞茎的洋葱各一株,白色鳞茎植株的基因型有_种可能。若让红色鳞茎植株与黄色鳞茎植株杂交,F1个体全部自交,F2的表现型及比例可能是_。(2)一株纯合的白色鳞茎植株与一株纯合的红色鳞茎植株杂交,F1自交,F2的鳞茎出现白色、红色、黄色三种表现型,根据这杂交结果,_(填“能”或“不能”)推定亲本的基因型,若能,请写出亲本基因型,并用文字简述推定过程;若不能,请简述理由。_。解析:(1)根据题目信息白色鳞茎植株的基因型有IIRR、IIRr、IIrr、IiRR、IiRr,Iirr 6种。红色鳞茎植株的基因型为iiRR或iiRr,黄色鳞茎植株基因型为iirr,F1的基因型为iiRr或iiRr、iirr,因此F2的表现型及比例为红色黄色31或者红色黄色35。(2)纯合的白色鳞茎植株为IIRR或IIrr,纯合红色鳞茎植株为iiRR,F1的基因型为IiRR或IiRr,IiRR自交后代为白色鳞茎和红色鳞茎;IiRr自交后代会出现白色鳞茎,红色鳞茎和黄色鳞茎。答案:(1)6红色黄色31或者红色黄色35(2)能亲本基因型为IIrr和iiRR,纯合红色亲本基因型只能是iiRR,纯合白色亲本基因型有两种可能,IIRR或IIrr,由于F2中出现了黄色鳞茎的植株(iirr),可推定F1必含有r基因,进而推定白色鳞茎亲本的基因型不可能是IIRR8(2018德州期中)豌豆对低温的抗性由基因D、d控制花叶病抗性由基因H、h控制(花叶病由花叶病毒引起)。以下是利用纯种豌豆甲、乙所做实验的结果。据此回答下列问题:实验处理常温下用花叶病毒感染低温下无花叶病毒感染甲子代成活率(%)1000乙子代成活率(%)0100(1)抗花叶病的豌豆品种是_,判断依据是_。(2)若低温下用花叶病毒感染品种乙的多株植株,则成活率为_。(3)用豌豆品种甲和乙进行杂交得到F1,F1自交,取F1植株上收获的种子分别播种于四个不同实验区(如表所示,依次为实验区、)中进行相应处理,统计各区豌豆的存活率,结果如下表,据表推测:实验处理常温常温低温低温存活率(%)1002525?抗花叶病是_(填“显性性状”或“隐性性状”),品种甲的基因型是_。根据、三个实验区的数据_(填“能”或“不能”)确定D、d和H、h两对基因是否遵循自由组合定律,第实验区“?”处数据为_时支持“D、d和H、h两对基因遵循自由组合定律”这一假设。解析:豌豆品种甲抗花叶病不抗低温,豌豆品种乙抗低温不抗花叶病。四个实验区的设置应是:常温无病毒感染、常温有病毒感染、低温无病毒感染、低温有病毒感染。根据表格的实验结果,常温下抗病毒植株占1/4,无花叶病毒感染时抗低温植株占1/4,判断抗低温和抗花叶病都为隐性性状。若两对基因遵守基因的自由组合定律,既抗低温又抗花叶病的植株应占1/16。答案:(1)甲用花叶病毒感染甲,子代均成活,而用花叶病毒感染乙,子代均死亡(2)0(3)隐性性状 DDhh不能 6.25B组能力提升9(2018菏泽期中)水稻的高秆和矮秆由一对等位基因控制(B、b),抗病与易感病由另一对等位基因控制(T、t),均为完全显性,现有纯合高秆抗病和纯合矮秆易感病的两种亲本杂交,所得F1均为高秆抗病,F1自交,多次重复实验,统计F2的表现型及比例,都近似得到如下结果:高秆抗病高秆易感病矮秆抗病矮秆易感病669916。由实验结果可知,下列说法错误的是()A等位基因B、b与T、t的遗传都符合基因的分离定律B控制这两对相对性状的两对等位基因的遗传不符合基因的自由组合定律C出现性状重组类型的根本原因是在减数第一次分裂时发生了基因重组D对F1测交,测交后代会有四种表现型,比例应接近1111D高秆矮秆(669)(916)31,同理抗病易感病31,所以符合分离定律,A正确;因为F2的表现型及比例不符合9331,所以不符合基因的自由组合定律,B正确;F2的表现型及比例为高秆抗病高秆易感病矮秆抗病矮秆易感病669916,最可能原因是两对基因位于一对同源染色体上,在减数分裂的四分体时期发生了交叉互换造成的,C正确;因为这两对基因的遗传不符合基因的自由组合定律,所以测交后代不会出现1111,D错误。10(2019巴蜀黄金大联考)已知牵牛花的花色受三对独立遗传的等位基因(A和a、B和b、C和c)控制,其途径如图所示,其中蓝色和红色混合后显紫色,蓝色和黄色混合形成绿色。现有某紫花植株自交子代出现白花、黄花。据此判断下列叙述不正确的是()A自然种群中红花植株的基因型有4种B用于自交的紫花植株的基因型为AaBbCcC自交子代中绿花植株和红花植株的比例可能不同D自交子代出现的黄花植株的比例为C自然种群中红花植株的基因型有AABBcc、AaBBcc、AABbcc、AaBbcc共4种,A正确;根据分析亲本紫花植株的基因型为AaBbCc,B正确;由于亲本紫花植株的基因型为AaBbCc,则自交子代中绿花植株(A_bbC_)的概率为,红花植株(A_B_cc)的概率为 ,所以比例相同,C错误;亲本紫花植株的基因型为AaBbCc,则自交子代出现的黄花植株(A_bbcc)的比例为,D正确。11(2019山东、湖北联考)某植物的红花和白花这对相对性状同时受多对等位基因控制,各对基因独立遗传。当某个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才开红花,否则开白花。现有4个纯合白花品系甲、乙、丙、丁(其中甲、乙、丙都只含有一对与花色相关的隐性基因且基因型各不相同),让4个白花品系之间进行杂交实验,后代表现型及其比例如下: 甲乙甲丙乙丙甲丁F1红花F1红花F1红花F1红花 F2红花9白花7F2红花9白花7F2红色9白色7F2红花27白花37根据杂交结果回答问题:(1)花色这对相对性状至少受几对等位基因控制,请说明判断的理由。(2)某同学用化学诱变剂处理纯合红花品系X的萌发种子,培育出1株只有一对基因隐性突变的白花植株Y。请设计实验判断该白花植株Y是否与品系甲、乙、丙中的某一个基因型相同。(要求写出实验方案,预测实验结果和结论)实验方案:结果预测及结论:解析:(1)多对基因控制一种性状时,全显性基因型的占比(3/4)n,n为等位基因数。(2)如果白花植株Y与甲、乙、丙中的某一个基因型相同,则Y与基因型相同的个体杂交类似于纯合子自交,后代不改变基因型,仍为白花。答案:(1)控制该植物花色的等位基因至少有3对。理由:从上述杂交可知F2代中红花植株占全部个体的比例为27/64(3/4)3,根据n对等位基因自由组合且完全显性时,子代中显性个体所占比例(3/4)3,可判定花色遗传至少涉及3对等位基因。综合各杂交组合的实验结果,可确定控制该植物花色的等位基因至少有3对。(2)实验方案:用该白花植株Y与品系甲、乙、丙分别杂交,观察子代花色。实验结果预测及结论:如果杂交的子代中只有一组为白花,则白花植株Y与品系甲、乙、丙中的某一个基因型相同。如果杂交的子代全部为红花,则白花植株Y与品系甲、乙、丙中的任何一个基因型不同。12(2019山师附中模拟)虎皮鹦鹉羽毛颜色的遗传机理如图所示,当个体基因型为aabb时,两种色素都不能合成,表现为白色。基因A、B控制鹦鹉羽毛颜色的形成。(1)现用一只基因型为AaBb的雄性绿色鹦鹉,从种群中选择合适的亲本设计杂交实验研究A/a和B/b两对等位基因在染色体上的位置关系。请写出实验方案及步骤并预期实验方案:实验结果(不考虑交叉互换):(2)若通过实验确定A/a基因位于1号染色体上,B/b基因位于3号染色体上。现有一只纯合绿色雄鹦鹉和一只纯合白色雌鹦鹉,请以此设计实验验证两对基因位于两对同源染色体上,写出实验过程和实验预期结果。答案:(1)实验方案及步骤:让该只绿色雄性鹦鹉与多只白色雌性鹦鹉杂交获得子代观察并统计子代鹦鹉羽毛颜色和比例实验结果(不考虑交叉互换):若子代绿色鹦鹉黄色鹦鹉蓝色鹦鹉白色鹦鹉111
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