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文档简介
阶段验收评估 三 1 选c在高等生物中 雄配子的数量一般都远远超过雌配子的数量 孟德尔遗传规律的适用条件包括以下几方面 有性生殖的生物的性状遗传 真核生物的性状遗传 细胞核遗传 在上述基础上 再满足杂交子代中每种基因型个体发育成活的机会均等 各个基因在子代中出现的机会均等 受精时不同雌配子和不同雄配子结合机会均等 杂交后代才会表现有规律的遗传现象 2 选b由题意可知 a对a 为显性 a 对a为显性 aa和aa 为患病 a a 和a a为正常 所以一对患病夫妇生下了一个正常的孩子 父母很可能都是aa 3 选c基因与染色体的平行关系表现在 基因 染色体在杂交过程中的完整性 独立性 体细胞中基因 染色体成对存在 配子中二者都是成单存在 成对的基因 染色体都是一个来自母方 一个来自父方 非同源染色体上的非等位基因 非同源染色体都可自由组合 4 选d据图可看到同源染色体配对的现象 所以该时期为减数第一次分裂前期 该时期非姐妹染色单体可能发生交叉互换 同源染色体会发生联会 5 选b白化病为单基因遗传病 其遗传遵循基因的分离定律 由题知 该夫妇均为隐性致病基因的携带者 后代正常概率为3 4 其中男 女 1 1 故生一正常男孩的概率为3 8 6 选a人类的血型是典型的复等位基因的实例 abo血型是由3个复等位基因ia ib i控制的 这3个复等位基因组成6种基因型 它们是iaia iai ibib ibi iaib ii 因为基因ia对i是显性 基因ib对i是显性 ia对ib是共显性 显示两个基因控制的两个性状 因此表现型只有4种 a型 b型 ab型和o型 7 选b粒色最深的植株基因型是aabbcc 粒色最浅的植株基因型是aabbcc 因三对基因不连锁即遵循基因的自由组合定律 f1的基因型为aabbcc f2中与基因型aabbcc的表现型相同的个体即为含1个显性基因的个体 有2 4 1 4 1 4aabbcc 2 4 1 4 1 4aabbcc 2 4 1 4 1 4aabbcc 故所求概率为6 64 8 选b由表可知 母方的基因型一定为aa 如果父方的基因型是aa 则孩子甲的基因型一定为aa 表现型为单眼皮 如果父方的基因型是aa 则孩子甲的基因型为aa时 表现型为单眼皮 孩子甲的基因型为aa时 女性表现为双眼皮 男性表现为单眼皮 9 选c分析系谱图可知该病可能为常染色体隐性遗传病 常染色体显性遗传病或伴x染色体隐性遗传病 因代代都有患者 故该病最可能是常染色体显性遗传病 10 选b从题意看 金鱼草的花色为不完全显性 设aa为红色 aa为粉红色 aa为白色 aa aa 1 2aa 1 2aa 故后代中粉红色的比例为50 11 选b分析题意可知 两个亲本的基因型为xaxa xay f1雌雄个体的基因型分别为xaxa xay f2个体的基因型为xaxa xay xaxa xay f2中出现红眼果蝇 白眼果蝇的概率均为1 2 12 选d图 所示细胞中同源染色体分离 等位基因随之分开 细胞质均等分裂 处于减数第一次分裂后期 此细胞是初级精母细胞 细胞 是精原细胞 图 所示细胞处于有丝分裂中期 其分裂后形成的子细胞中染色体数目和体细胞中的一样多 图 所示细胞处于减数第二次分裂后期 细胞 的出现可能是基因突变的结果 此细胞中无同源染色体 13 选cf1的雄果蝇中白眼残翅所占比例为1 4 1 2 后代出现白眼的概率是1 2 1 8 则亲本红眼长翅果蝇的基因组成为bbxrxr 白眼长翅果蝇的基因型为bbxry xrxr和xry产生的配子中 xr均占1 2 由亲本基因型可推出f1出现长翅雄果蝇的概率为3 4 1 2 3 8 基因组成为bbxrxr的雌果蝇能形成bbxrxr类型的次级卵母细胞 14 选c双亲的基因型为aabb和aabb 则f1的基因型为aabb f1自交所得f2中为9 16a b 3 16a bb 3 16aab 1 16aabb aab 的表现型为粉色 aab 的表现型为红色 a bb的表现型为粉色 aab 和aabb的表现型为白色 故f1自交后代中花色的表现型及比例是白 粉 红 4 9 3 15 选c根据题目条件 可以初步确定父本基因型为cca 母本基因型为 aa 然后根据后代无棒型触角 确定父本的基因型为ccaa 雄后代无白色个体 确定母本的基因型为ccaa 16 选d根据题意可知 父母的基因型分别为aaxbxb aaxby a b可分别表示父亲体细胞 次级精母细胞基因 c可表示因减 过程发生交叉互换而得到的次级卵母细胞或极体 17 选d根据患病双亲生出正常男性后代 且男女患病率不同可判断该遗传病为伴x染色体显性遗传病 在伴x染色体显性遗传病中 母病子不病 可推断母亲中存在杂合子 再由后代男性中患者约占3 4 可倒推出在患病的母亲中约有1 2为杂合子 正常女性的基因型为xaxa 无论其配偶的基因型如何 所生儿子的基因型都是xay 都不会患该遗传病 该调查群体中每个家庭的双亲皆患病 亲代和子代的基因频率相同 假设调查的家庭数为100个 患病双亲中的父亲的基因型为xay 母亲的基因型为1 2xaxa 1 2xaxa 则a的基因频率为 100 50 2 50 100 100 2 100 83 18 选d蜜蜂的一个染色体组中含有16条染色体 由子代工蜂的基因型及比例可以推测亲代雄蜂的基因型为ab或ab 蜂王的基因型是aabb或aabb f1中雄蜂是单倍体 蜂王和工蜂是由受精卵发育而来的二倍体 只有隐性纯合时才能表现出相应的性状 19 选b由3 4 8号个体的表现型可确定该致病基因为显性基因 如果该致病基因在x染色体上 4号个体的致病基因只能来自2号 故2号应该患病 这与图谱信息矛盾 从而确定该致病基因在常染色体上 后代的表现型与性别无关联 与舞蹈症相关的基因用a a表示 由8号个体的表现型可推出3 4号个体的基因型都为aa 那么7号个体的基因型为aa 占1 3 或aa 占2 3 由6号个体的表现型可确定10号个体的基因型为aa 故7号和10号婚配 生一个正常孩子的概率为2 3 1 4 1 6 则生一个患舞蹈症孩子的概率为1 1 6 5 6 6号个体正常 其基因型为aa 不携带该致病基因 20 选b由系谱图可判定该遗传病为隐性遗传病 但不能确定是伴x染色体遗传 还是常染色体遗传 不管是哪种遗传方式 3患病 1一定携带该致病基因 由 3和 4的后代 2是患者 可以确定不管属于哪种遗传方式 4一定携带该致病基因 若此病为常染色体隐性遗传病 则 3携带该致病基因的概率为1 若此病为伴x染色体隐性遗传病 则 3携带该致病基因的概率为0 若该病为伴x染色体隐性遗传病 1患该病的概率为1 4 21 解析 1 褐色种皮的个体自交 子代出现了性状分离 说明褐色为显性性状 黄色为隐性性状 2 f2中叶片卷曲 黄色种皮的植株 叶片正常 褐色种皮的植株约为1 9 说明这两对相对性状的遗传遵循基因的自由组合定律 f1表现为叶片正常 褐色种皮 双亲为纯合子 基因型为sstt和sstt 答案 1 基因突变隐性 2 自由组合叶片正常 褐色种皮sstt和sstt 22 解析 孟德尔遗传规律的实质体现在配子形成的过程中 同源染色体上的等位基因分离 非同源染色体上的非等位基因自由组合 过程符合 基因重组是控制不同性状的基因在形成配子时重新组合 过程符合 由杂交一可知 翅型在雌雄个体中的比例不同 说明控制该性状的基因位于性染色体上 雄性个体中没有正常翅个体 只有残翅个体 说明该基因不可能位于y染色体上 只能位于x染色体上 若残翅由b基因控制 则杂交一的亲本组合为xbxb xby 后代雌性个体都为残翅 与图示中后代的表现型不符 因此残翅是由x染色体上的基因b控制的 且杂交一的亲本组合为xbxb xby 致死基因型为xbxb和xby 杂交一的f1果蝇的基因型为xbxb xbxb xby f1产生的xb xb两种雌配子的频率分别为1 4 3 4 xb y两种雄配子的频率分别是1 2 1 2 随机交配产生的后代中基因型为xby的个体不能存活 则后代中正常翅雌果蝇 残翅雌果蝇 残翅雄果蝇为1 3 3 此种果蝇种群繁殖多代后会 发生进化 因为b的基因频率降低 b的基因频率上升 只要种群的基因频率发生改变 就说明生物发生了进化 卵原细胞在含15n的培养基中完成一次有丝分裂后 所有染色体都被同位素标记 再在不含15n的培养基中进行减数分裂 染色体复制后每条染色体中都只有一条姐妹染色单体被标记 减数第一次分裂同源染色体分离 减数第二次分裂中期 姐妹染色单体仍没有分开 因此每条染色体中仍只有一条姐妹染色单体被标记 答案 1 2 xxbxb和xby正常翅雌果蝇 残翅雌果蝇 残翅雄果蝇 1 3 3 3 会种群基因频率发生定向改变 或b基因频率逐渐降低等其他合理答案 4 每条染色体中都只有一条姐妹染色单体被标记 23 解析 1 白眼性状是由基因突变产生的 2 x x xyy的子代为x xy x y 均为灰果蝇 xyxy x y的子代中有的个体胚胎时期死亡 能存活的个体雌性均为黄果蝇 雄性均为灰果蝇 显微镜检测发现有的死亡胚胎出现并联复合染色体 说明亲本中xyxy产生了并联复合染色体 xyxy 和不含性染色体 o 的异常配子 与x y产生的x y配子结合产生的后代为x xyxy 致死 xyxyy 雌性黄果蝇 x o 雄性灰果蝇 yo 致死 答案 1 基因突变 见下图 f2 2 灰 雌50 xyxyy 雌性黄果蝇 x o 雄性灰果蝇 24 解析 3 由遗传机理图示可知 基因型为b yy的个体表现为蓝色 bby 的个体表现为黄色 b y 的个体表现为绿色 纯合白色雌鸟 bbyy 和纯合绿色雄鸟 bbyy 杂交 f1的基因型为bbyy f2性状分离比是绿色 蓝色 黄色 白色 9 3 3 1 表现型不同于亲本的占6 16 f2中蓝色鸟的基因型为1 3bbyy 2 3bbyy 黄色鸟的基因型为1 3bbyy 2 3bbyy 蓝色鸟中1 3bb 2 3bb 黄色鸟全是bb 杂交子代中bb的概率是2 3 1 2 1 3 bb为2 3 蓝色鸟中全是yy 黄色鸟中1 3yy 2 3yy 杂交子代中yy的概率是2 3 1 2 1 3 yy为2 3 依据基因自由组合定律可知 杂交子代中绿色鸟 bbyy 的概率是2 3 2 3 4 9 蓝色鸟 bbyy 的概率是2 3 1 3 2 9 黄色鸟 bbyy 的概率是1 3 2 3 2 9 白色鸟 bbyy 的概率是1 3 1 3 1 9 4 f2中雄性
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