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文档简介
课时作业(三十三)一、选择题(共13小题,每小题5分,共65分)1(2011广东深圳一调)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()A1/2B1/3C3/8 D3/4答案C解析AaBb的个体产生的能稳定遗传的个体所占比例为1/4,而Aabb个体产生的能稳定遗传的个体所占比例为1/2,所以,这两种基因型的个体产生的能稳定遗传的个体共有1/21/41/21/23/8。2(2010广州调研)根据孟德尔关于豌豆两对相对性状的杂交实验,判断下列叙述不正确的是(豆荚的颜色和是否饱满分别由位于非同源染色体上的等位基因A和a、B和b控制)()A在该实验中,显性性状是绿色饱满豆荚BF2中黄色饱满豆荚的基因型是aaBB或aaBbCF2中黄色不饱满豆荚黄色饱满豆荚绿色不饱满豆荚绿色饱满豆荚的比例是9331D若只讨论豌豆豆荚的颜色,F2中绿色与黄色的比例是31,遵循基因的分离定律答案C解析根据杂交实验过程可知,两个纯合亲本杂交,F1的表现型为绿色饱满豆荚,则绿色对黄色为显性,饱满对不饱满为显性。F1自交获得F2,F2中绿色饱满豆荚绿色不饱满豆荚黄色饱满豆荚黄色不饱满豆荚9331。3(2011江苏连云港一模)关于下图的叙述中,错误的是()A图中的两对等位基因必须都在染色体上B甲图中的等位基因只遵守分离定律,乙图中的基因只遵守自由组合定律C均发生在减数第一次分裂后期D如果用乙图中的某一亲本与aabb个体进行测交,后代的表现型比例是1111答案B解析甲图中的等位基因只遵守分离定律,但乙图中的相关基因同时遵守分离定律和自由组合定律。4(2010苏州质检)某种哺乳动物的直毛(B)对卷毛(b)为显性,黑色(C)对白色(c)为显性(这两对基因分别位于两对同源染色体上)。基因型为BbCc的个体与“个体X”交配,子代表现型有:直毛黑色、卷毛黑色、直毛白色和卷毛白色,它们之间的比为3311。“个体X”的基因型是()ABbCcBBbccCbbCc Dbbcc答案C解析此题可分毛型、毛色两种性状进行分析。后代中直毛卷毛(31)(31)11,黑色白色(33)(11)31,由于亲代之一的基因型为BbCc(直毛黑色),属于杂合子,则可推知性状中毛型为测交,毛色为杂交,即个体X的基因型为bbCc。5(2009山西太原一模)豌豆灰种皮(G)对白种皮(g)为显性,黄子叶(Y)对绿子叶(y)为显性,每对性状的杂合体(F1)自交后代(F2),下列叙述正确的是()F1上结的种子,灰种皮与白种皮的比接近31F1上结的种子,黄子叶与绿子叶的比接近31F1上结的种子,胚的基因型有9种F2上结的种子,灰种皮比白种皮接近31A BC D答案B解析种皮是由珠被发育而来的,其性状由母本控制,F1上结的种子均为灰种皮,F2结的种子开始出现性状分离,其上结的种子,灰种皮白种皮接近31;子叶由受精卵发育而来,是下一代的幼体,F1上结的种子有胚,即F2,基因型有9种,其子叶颜色出现黄子叶与绿子叶为31的性状分离比。6(2010哈尔滨质检)水稻高秆(T)对矮秆(t)为显性,抗病(R)对感病(r)为显性,这两对基因在非同源染色体上。现将一株表现型为高秆抗病的植株的花粉授给另一株表现型相同的植株,所得后代表现型如图所示。根据以上实验结果,下列叙述错误的是()A以上后代群体的表现型有4种B以上后代群体的基因型有9种C以上两株亲本可以分别通过不同杂交组合获得D以上两株表现型相同的亲本,基因型不相同答案D解析由题干中已知的性状显隐性和后代表现型高秆矮秆31得出亲本基因型为TtTt;由抗病感病31得出亲本的基因型为RrRr,所以两对性状在亲本上的基因型是TtRrTtRr,所以它们两亲本基因型相同,其后代中有表现型4种,基因型9种,亲本的这种基因型可以通过TTRRttrr和TTrrttRR两种杂交组合获得。7(2011东北三校理综)如图表示某二倍体生物一对同源染色体上的部分基因,以下说法正确的是()A该对同源染色体上只存在4对等位基因B基因是指具有遗传效应的染色体片段C图中茎高和花色两对相对性状的遗传不遵循基因自由组合定律D甲染色体上所示基因控制的性状在该生物体内可全部观察到答案C解析图中只画出了部分基因,可能还有没画出来的基因,所以A项错;基因是指具有遗传效应的DNA片段,所以B项错;控制茎高和花色两对相对性状的基因在同一对同源染色体上,它们不能自由组合,所以C项正确;因为基因存在显隐性,有显性基因存在时,隐性基因是不表现的,所以D项错。8(2011江门龙岩模拟)在玉米中,种子的颜色受A和a、B和b、D和d三对等位基因控制,其遗传遵循自由组合定律,有色种子必须同时具备A、B、D三个基因,否则无色。现有一有色植株与已知基因型的三个植株杂交结果如下:a有色植株aabbDD50%有色种子b有色植株aabbdd50%有色种子c有色植株Aabbdd50%有色种子则该有色植株的基因型是()AAABBDD BAABbDDCAaBBDd DAaBbDD答案B解析如果该植株基因型为AABBDD,则与每个植株的杂交结果都是100%的有色种子;如果该植株基因型为AaBBDd,则与b组和c组的杂交结果不符;如果该植株基因型为AaBbDD,则与每个植株的杂交结果都与题干中的结果不符。9(2010北京平谷模拟)下列叙述中哪项不能表明基因与染色体的平行行为()ADNA主要分布在染色体上,是染色体的主要化学组成之一B在体细胞中基因成对存在,染色体也是成对存在C非等位基因自由组合,非同源染色体也有自由组合D体细胞中成对的基因一个来自父方,一个来自母方。同源染色体也是如此答案A解析A项表明了染色体的化学成分含有DNA,不能说明基因与染色体的行为变化。10(2011淄博模拟)在孟德尔两对相对性状的遗传实验中,可能具有1111比例关系的是()F1自交后代的性状分离比F1产生各类配子的比例F1测交后代的表现型比例F1自交后代的基因型比例F1测交后代的基因型比例A BC D答案D解析F1自交后代的性状分离比是9331。11(2010临沂质检)现有甲、乙、丙、丁、戊五种类型的豌豆,如对其杂交,统计后代的数量如下:后代表现型亲本组合黄色圆粒黄色皱粒绿色圆粒绿色皱粒甲乙85289432甲丁78626871乙丙0011334丁戊004951在甲、乙、丙、丁、戊五种类型的豌豆中,表现型相同的有()A甲、丙 B甲、戊C乙、丙、丁 D乙、丙、戊答案D解析第一个组合,甲与乙的后代中黄色与绿色的比例约为11,可确定亲代中控制颜色的一对基因为Yyyy;圆粒与皱粒的比例约为31,可确定亲代中控制种子形状的一对基因为RrRr。第二个组合,甲与丁的后代中黄色与绿色的比例约为11,可确定亲代中控制颜色的一对基因为Yyyy;圆粒与皱粒的比例约为11,可确定亲代中控制种子形状的一对基因为Rrrr。第三个组合,乙与丙的后代中,全是绿色,可确定亲代中控制颜色的一对基因为yyyy;圆粒和皱粒的比例约为31,可确定亲代中控制种子形状的一对基因为RrRr,即乙与丙的基因型都是yyRr。结合第一个组合,知甲的基因型为YyRr。再结合第二个组合,知丁的基因型为yyrr。则第四个组合中戊的基因型为yyRr。综合甲(YyRr)、乙(yyRr)、丙(yyRr)、丁(yyrr)、戊(yyRr)的基因型,表现型相同的有乙、丙、戊。12.(2010江苏小高考)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()AAaBbBAabbCaaBbDaabb答案B解析从题图看出,白色盘状、白色球状、黄色盘状、黄色球状的比例为3311。两对相对性状为一对自交,一对测交。13(2010绍兴质量调测)现有一只黑色直毛雌家兔和一只白色直毛雄家兔杂交,后代的雌雄家兔都表现为黑色直毛,且两对相对性状是由核基因控制的。下列说法正确的是()A家兔性状的遗传只受遗传物质控制,与环境条件无关B假设后代的数量足够多,可以判断黑色对白色为显性,直毛对卷毛为显性C根据上述杂交实验可以判断控制毛色的基因是位于常染色体上还是X染色体上D这两对相对性状,可由一对同源染色体上的两对等位基因控制答案D解析生物的性状是遗传物质和环境条件共同作用的结果。假设后代数量足够多,可以判断黑毛对白毛为显性,但不能判断直毛对卷毛为显性。毛色的遗传无论是常染色体遗传还是伴X染色体遗传,都可能出现题中的杂交结果,所以无法判断控制毛色的基因的具体位置。二、非选择题(共2小题,共35分)14(15分)(2010福建理综)已知桃树中,树体乔化与矮化为一对相对性状(由等位基因D、d控制),蟠桃果形与圆桃果形为一对相对性状(由等位基因H、h控制),蟠桃对圆桃为显性。下表是桃树两个杂交组合的实验统计数据:亲本组合后代的表现型及其株数组别表现型乔化蟠桃乔化圆桃矮化蟠桃矮化圆桃甲乔化蟠桃矮化圆桃410042乙乔化蟠桃乔化圆桃3013014(1)根据组别_的结果,可判断桃树树体的显性性状为_。(2)甲组的两个亲本基因型分别为_。(3)根据甲组的杂交结果可判断,上述两对相对性状的遗传不遵循自由组合定律。理由是:如果这两对性状的遗传遵循自由组合定律,则甲组的杂交后代应出现_种表现型,比例应为_。(4)桃树的蟠桃果形具有较高的观赏性。已知现有蟠桃树种均为杂合子,欲探究蟠桃是否存在显性纯合致死现象(即HH个体无法存活),研究小组设计了以下遗传实验,请补充有关内容。实验方案:_,分析比较子代的表现型及比例;预期实验结果及结论:如果子代_ ,则蟠桃存在显性纯合致死现象;如果子代_,则蟠桃不存在显性纯合致死现象。答案(1)乙乔化(2)DdHh、ddhh(3)41111(4)蟠桃(Hh)自交(蟠桃与蟠桃杂交)表现型为蟠桃和圆桃,比例为21表现型为蟠桃和圆桃,比例为31解析(1)乙中亲本都是乔化,后代出现矮化,说明乔化是显性,矮化是隐性。(2)甲组中乔化与矮化为测交类型,蟠桃与圆桃为测交类型,故亲本基因型为DdHh、ddhh。(3)甲中两对相对性状测交,后代表现型之比为11,说明不遵循自由组合定律,若遵循自由组合定律,测交后代四种表现型之比应为1111。(4)现有杂合子蟠桃,使两杂合子杂交,若HH个体无法存活,后代蟠桃(Hh)圆桃(hh)为21,若HH个体正常存活,后代蟠桃(HH、Hh)圆桃(hh)为31。15(20分)(2010河北唐山模拟)在牧草中,白花三叶草有两个稳定遗传的品种,叶片内含氰(HCN)的和不含氰的。现已研究查明,白花三叶草听片内的氰化物是经下列生化途径产生的:基因D分别决定产氰糖苷酶的合成,d无此功能;基因H决定氰酸酶的合成,h无此功能。现用两个不产氰的品种杂交,F1全部产氰,F1自交得F2,F2中有产氰的,也有不产氰的。用F2各表现型的叶片的提取液做实验,实验时在提取液中分别加入含氰糖苷和氰酸酶,然后观察产氰的情况,结果记录于下表:叶片表现型提取液提取液中加入含氰糖苷提取液中加入氰酸酶叶片产氰含氰产氰产氰叶片不产氰不含氰不产氰产氰叶片不产氰不含氰产氰不产氰叶片不产氰不含氰不产氰不产氰(1)根据题意,F1植株叶片中全部含氰,推测其可能的基因型是_。(2)叶片不含氰,在其提取液中只加入含氰糖苷不产氰,而只加入氰酸酶就能产氰,说明其叶肉细胞中缺_酶,不缺_酶,其可能的基因型是_;同理推知叶片可能有的基因型是_。(3)叶片不含氰,在其提取液中只加入含氰糖苷不产氰,只加入氰酸酶也不产氰,说明其叶肉细胞中缺_;其基因型是_;如果在其提取液中同时加入含氰糖苷和氰酸酶,是否能产氰?_。(4)根据上述分析,两个不产氰的品种的基因型为_;在其F2中产氰和不产氰的理论比例为_。答案(1)DdHh(2)氰酸产氰糖苷D_hhddH_(3)产氰糖苷酶和氰酸酶ddhh能(4)ddHH和DDhh9:7解析解答此题的关键是明确基因决定相应的酶的合成:有D基因就会合成产氰糖苷酶,有产氰糖苷酶就能催化前体物生成含氰糖苷;有H基因就会合成氰酸酶,有氰酸
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