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文档简介
1-5 ADDDA 6-10 BADCC 11-15 B DAC16、 (1)CAEBD (2)ACDE (3)A D (4)1212 6 1217 (1)f,k (2)bc(或gh) (3)de(或ij) (4)cd(或hi) (5)使生物的亲代和子代之间保持了遗传性状的稳定性,对生物的遗传有十分重要的意义。第二课时1、 2、 CDDDD BDCC无 1. (1)新生根尖分生区细胞分裂旺盛 (2)使组织细胞相互分离(3) (4)中 整齐排列(5)中国水仙是三倍体,减数分裂时同源染色体联会紊乱,不能产生正常生殖细胞(6) 2. (1)截取根尖太长,所取细胞大部分为伸长区转换视野,在其他视野中寻找 (2)没有经过漂洗盐酸和碱性染液反应,染色效果差(3) 没有经过压片,细胞重叠(4)解离温度低(或解离时间不够或解离剂不合适)3、 (1)植物具有细胞壁、出现细胞板(2)核膜、核仁 染色体、纺锤体(3) 丙、丁(4)乙甲丁丙 (5)分裂间期 DNA的复制和有关蛋白质的合成(6) 间期复制的染色体在分裂期平均分配到两个子细胞中去,使子细胞与母细胞含有相同的遗传物质。 6.2 细胞分化DACCBB DBCCAB7、 (1)细胞分化 (2)造血干细胞 骨髓 骨髓移植(造血干细胞移植)(3)线粒体 C6H12O62C3H6O3+少量能量 拟核 血红蛋白 6.3 细胞衰老和死亡CCDCD DDC三、(1)编程性(程序性) 少 (2)探究核辐射前后注射IL18对抑制脾细胞凋亡的影响。6.4 细胞癌变DBCCC ABCDABD6、(1)细胞分化 组织(2)细胞增殖 有丝分裂(3)细胞生长 相对表面积 细胞核(4)形态 结构 功能 组织8、(1)L-天冬酰胺酶+正常细胞;专一性;抑制;能合成L-天冬酰胺酶(有合成L-天冬酰胺的酶)(2)免疫(拮抗);酶被分解作用,(3)对肿瘤细胞有专一性杀伤作用,对正常细胞无影响孟一第一课时答案:AADD 、(1)红花 白花 (2)去雄 授粉 要在花粉未成熟之前进行 要干净、全部、彻底 要外套罩子(袋子) (3)红(4)31第二课时:BCDACB()显性。隐性(),:()测交()黄果。()亲代,子二代。杂交。自交第三课时:() (1)Bb 、Bb、bb (2)BB和bb Bb (3) 黑、红个体全为纯合子 黑、红种牛为双亲的一方 (黑色牛为纯合子 、红色牛之间未交配) (4) B栏中黑色纯合子基因型为BB,只产生一种B配子,且栏中红色个体均为同一性别 (5) B栏中杂合黑色全为同一性别,并且与红色个体为同一性别固学案:DCB(4)自花传粉、闭花授粉,具有易于区分的相对性状(2)二,黄色(3)1/3(4)Y:y=1:1(5)3/5自由组合定律参考答案1D【解析】A. 玉米是雌雄同株异花植物,母本无雄蕊,故A错;B. 玉米可自交可杂交,收获的F1可为杂合子,也可为纯合子,故B错C. 黄色玉米与白色玉米杂交,F1出现白粒,则证明白色是显性性状,故C错;D. 黄色玉米自交,后代出现性状分离,则亲本为杂合子,故D对2A【解析】根据题意和分析可知:由F2的性状分离比分别为9:7、9:6:1和15:1,可知F1为双杂合体(AaBb)F2的分离比为9:7时,说明生物的基因型为9A_B_:(3A_bb+3aaB_+1aabb),那么F1与双隐性个体测交,得到的表现型分离比分别是A_B_:(A_bb+aaB_+aabb)=1:3; F2的分离比为9:6:1时,说明生物的基因型为9A_B_:(3A_bb+3aaB_):1aabb,那么F1与双隐性个体测交,得到的表现型分离比分别是A_B_:(A_bb+aaB_):aabb=1:2:1; F2的分离比为15:1时,说明生物的基因型为(9A_B_+3A_bb+3aaB_):1aabb,那么F1与双隐性个体测交,得到的表现型分离比分别是(A_B_+A_bb+aaB_):aabb=3:1【考点定位】基因的自由组合规律的实质及应用【名师点睛】两对等位基因共同控制生物性状时,F2中出现的表现型异常比例分析:(1)12:3:1即(9A_B_+3A_bb):3aaB_:1aabb或(9A_B_+3aaB_):3A_bb:1aabb(2)9:6:1即9A_B_:(3A_bb+3aaB_):1aabb(3)9:3:4即9A_B_:3A_bb:(3aaB_+1aabb)或9A_B_:3aaB_:(3A_bb+1aabb)(4)13:3即(9A_B_+3A_bb+1aabb):3aaB_或(9A_B_+3aaB_+1aabb):3A_bb(5)15:1即(9A_B_+3A_bb+3aaB_):1aabb(6)9:7即9A_B_:(3A_bb+3aaB_+1aabb)3D【解析】两对性状独立遗传,遵守基因自由组合定律,设抗病基因为A,不抗病基因为a;无芒为B,有芒基因为b。则亲本为AABBaabb,F1为AaBb,F1自交,F2有4种:抗病无芒(A_B_):抗病有芒(A_bb):感病无芒(aaB_):感病有芒(aabb)=9:3:3:1。拔掉所有的有芒植株,即抗病有芒(A_bb)和感病有芒(aabb)=3:1,只剩下抗病无芒(A_B_):感病无芒(aaB_)=3:1。也即抗病无芒(A_B_)占3/4,感病无芒(aaB_)占1/4。F2自交,题目只问F3中表现感病植株的比例,所以我们只看F2抗病(A_)和感病(aa)这对相对性状。F2抗病(1/4AA+1/2Aa)占3/4,感病(aa,)占1/4,两者都自交,F2抗病(A_)中AA植株后代都是抗病的,Aa植株后代感病比例为1/21/4=1/8,感病(aa)自交后代都是感病(aa)比例为1/4,因此F3中表现感病植株的比例为1/8+1/4=3/8。综上所述,B正确。【考点定位】基因的分离定律和自由组合定律4B【解析】试题分析:由题意可知,黄色卷尾鼠彼此杂交,子代中黄色:鼠色=8:4=2:1,对于毛色来说,性状发生了分离,说明该黄色卷尾鼠的黄色是杂合的,且黄色是显性性状;卷尾:正常尾=3:1,说明该黄色卷尾鼠的卷尾是杂合的,且卷尾是显性性状,说明这两对性状的遗传遵循基因的自由组合定律。A由题意可知,该遗传现象遵循基因的自由组合定律,A错误;B子代中黄色:鼠色=2:1,不符合3:1的分离比的原因是控制黄色的基因纯合致死,导致后代黄色:鼠色=2:1,B正确;C卷尾性状由显性基因控制,不是子代的表现型及比例的原因,C错误;D 鼠色性状由隐性基因控制,不是子代的表现型及比例的原因,D错误。考点:基因的分离定律和自由组合定律【名师点睛】遗传中致死现象和从性遗传的分析(1)某些致死现象及原因隐性致死:隐性基因存在于同一对同源染色体上时,对个体有致死作用。如镰刀型细胞贫血症(红细胞异常,使人死亡);植物中的白化基因,使植物不能形成叶绿素,从而不能进行光合作用而死亡。显性致死:显性基因具有致死作用,如人的神经胶症基因(皮肤畸形生长,智力严重缺陷,出现多发性肿瘤等症状)。显性致死又分为显性纯合致死和显性杂合致死,若为显性纯合致死,杂合子自交后代显隐21。配子致死:指致死基因在配子时期发生作用,从而不能形成有生命力的配子的现象。(2)从性遗传从性遗传是指常染色体上的基因,由于性别的差异而表现出男女性分布比例上或表现程度上的差别。如男性秃顶的基因型为Bb、bb,女性秃顶的基因型只有bb。此类问题仍然遵循基因的基本遗传规律,解答的关键是准确区分基因型和表现型的关系。5D【解析】由题意可知,以某亲本与双隐性纯合子杂交,如果Fl代只有一种表现型,此亲本基因型可以是AABB、AAbb、aaBB、aabb4种基因型。故本题选D。【考点定位】基因自由组合定律的应用【名师点睛】正常比值问题已知子代表现型分离比推测亲本基因型(逆推型)(1)9331(31)(31)(AaAa)(BbBb);(2)1111(11)(11)(Aaaa)(Bbbb);(3)3311(31)(11)(AaAa)(Bbbb)或(Aaaa)(BbBb);(4)31(31)1(AaAa)(BBBB)或(AaAa)(BBBb)或(AaAa)(BBbb)或(AaAa)(bbbb)。6D【解析】试题分析:由F2中又出现了2公斤与8公斤重的西瓜,各占1/64,说明控制瓜重性状有3对等位基因控制,F1代为杂合子,亲本组合TTeehh、ttEEHH,故选D考点:基因的自由组合。【名师点睛】解题的关键点是F2中又出现了2公斤与8公斤重的西瓜,各占1/64,可以推测该性状有3对等位基因控制。74紫花:白花=5 : 3AAbb紫花:红花:白花=3 : 1 : 4基因突变含有基因N的染色体片段丢失1/7【解析】(1)第1组实验中:亲本紫花白花,F2中紫花:红花:白花=9:3:4,则紫花亲本的基因型为AABB,白花亲本的基因型为aabb,F2中紫花植株的基因型有4种,即AABB、AABb、AaBb、AaBB第2组实验中:亲本紫花白花,F2中紫花:白花=3:1,则紫花亲本的基因型为AABB,白花亲本的基因型为AAbb;F2中紫花的基因型为AABB、AABb,白花的基因型为AAbb,比例为1:2:1因此,F2再自交一次,F3的表现型及比例为5:3。(2)第3组实验中,F1紫花的基因型为AaBb,与某白花品种(AAbb、Aabb、aabb)杂交:如果该白花品种的基因型是AAbb,则杂交后代紫花(AABb、AaBb):白花(AAbb、Aabb)=1:1。如果该白花品种的基因型是Aabb,则杂交后代紫花(A_B_):红花(aaBb):白花(_bb)=(1/23/4):(1/21/4):(1/21)=3:1:4。(3)用X射线照射紫茎植株后,再与绿茎植株杂交,发现子代有紫茎732株、绿茎2株(绿茎植株):绿径植株II的出现的原因是基因突变所致。如绿茎植株的出现由含有基因N在内的染色体片段丢失所致,则其能产生2种配子,一种配子含有基因n,另一种配子染色体断裂缺失含N的片段绿株与正常纯合的紫株(NN)杂交,F1有两种基因型(比例相等):Nn和缺失一条染色体片段的紫株,均表现为紫株;F1自交得到的F2,由于两条染色体缺失相同的片段的个体死亡,所以F2中紫株所占比例应为6/7,绿茎植株所占比例为1/7。8基因的(分离定律和)自由组合卷曲尾基因纯合致死AaBbCc8正常尾棕色1/94/27【解析】试题分析:本题旨在考查学生理解基因分离定律的实质,学会用分离定律解释性状偏离比现象及用雌雄配子随机结合的方法解决自由交配问题。(1)由F2中的结果可知,野鼠色:黄色:黑色:棕色=9:3:3:1,说明控制该性状的基因位于两对同源染色体上,故遗传时遵循自由组合定律。(2)F1卷曲尾自由交配,得到F2有正常尾和卷曲尾,说明卷曲为显性,且F1卷曲尾基因型为Aa,Aa自由交配后代基因型以及比例为:AA:Aa:aa=1:2:1,现在后代中正常尾:卷曲尾=1:2,说明基因型AA纯合致死。(3)F1中卷曲尾野鼠色个体自由交配,后代出现9:3:3:1比例,故亲本的基因型为AaBbCc。该个体产生的配子的基因型种类数=222=8种。(4)F2中正常尾野鼠色个体aaBbCc、aaBBCc、aaBbCC和aaBBCC,且比例为4:2:2:1,进行测交实验的另一个亲本是aabbcc(正常尾棕色),正常尾野鼠色产生的abc的配子的概率为1/9,故测交后代中能稳定遗传的个体占1/9。(5)F2中卷曲尾黄色鼠的基因型为AabbCC或AabbCc,卷曲尾黑色鼠的基因型为AaBBcc或AaBbcc杂交,产生卷曲尾(Aa)概率= 2/3 ,产生黄色鼠bbCC或bbCc的概率=1/32/3=2/9,故后代中卷曲尾黄色鼠占2/32/9=4/27。9 (1). 纯合高油餐盒低油 (2). 多组高油高油(或多组低油低油 (3). 控制酶的合成来控制代谢过程 (4). 黄粒 (5). 褐粒 (6). 植株间相互杂交 (7). 黄粒【解析】试题分析:本题考查孟德尔的自由组合定律,考察学生的逻辑推理能了和利用自由组合定律解决现实生活中的遗传现象。解析:(1). 纯合高油餐盒低油,子一代所表现出的性状既为显性性状; 多组高油高油(或多组低油低油),看后代是否出现性状分离,来判断显隐关系; (2)基因通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物体的性状,为间接控制。(3). 纯种的黄粒自交不亲和与褐粒自交亲和的种子,欲培育黄粒稳定遗传的种子,即:SShhssHH来培育出sshh个体,SShhssHHSsHh;SsHhssHHsshh。第一年:为了保证黄粒和褐粒杂交,开花前将黄粒种子发育的植株套袋,防止其受外来花粉的干扰,开花期授以褐花的种子发育的植株的花粉,获得种子(F1)。第二年:种植种子(F1),开花期植株间相互杂交,获得种子(F2)。第三年:将种子(F2)种植,开花前套袋处理,筛选黄粒性状种子保留即可。点睛:基因通过控制蛋白质来直接控制生物的性状为直接控制。基因通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物体的性状,为间接控制。10(除注明外,每空2分,共11分)(1)两 自由组合定律(或:分离定律和自由组合定律)(2)4 胡桃冠:豌豆冠:玫瑰冠:单冠=1:1:1:1(3)实验方案:(全部、多只)单冠公鸡 隔离(1分)【解析】(1)由F2的表现型之比为9:3:3:1可知,鸡冠形状的遗传受两对基因控制,且遵循自由组合定律。(2)不考虑正交、反交的区别,只考虑基因型,则该杂交的基因型组合可能有4种。理论上,若杂交组合的后代出现四种表现型,则四种表现型及其比例是胡桃冠:豌豆冠:玫瑰冠:单冠=1:1:1:1。(3)为了验证(1)中的结论,利用F2设计实验,让F2中全部胡桃冠母鸡与(全部、多只)单冠公鸡交配,分只收集、孵化每只母鸡产的蛋,隔离饲养每只母鸡的子代(F3),观察、统计全部F3的冠形和数量比值,即可得出结论。【考点定位】基因的自由组合定律。11(1)去雄 基因的自由组合定律(2)细胞凋亡(3)MMff与mmff 雌株:雄株:两性植株3:3:2(4)两性植株(或mm个体) 没有单性植株 有单性植株【解析】(1)利用植物进行人工杂交时,需要对母本进行人工去雄,而黄瓜的雌株不含雄蕊,用其进行杂交时,可以省去此操作程序;根据题意可知,两对独立遗传的基因F、f与M、m共同控制着黄瓜植株的性别,所以控制黄瓜性别的两对基因遗传时遵循基因的自由组合定律。(2)由于基因的调控导致雄蕊败育,退化消失。从细胞生命历程的角度来看,雄蕊败育的过程属于细胞凋亡。(3)选择两个亲本杂交,得到的后代全为雄株,基因型为M_ff,两个亲本中一定有一方基因型为MMff(雄株),另一方为不含F基因但具有雌蕊的植株,只能是基因型为mmff的两性植株;两者杂交,后代雄株的基因型一定为Mmff。将其与MmFf植株杂交,后代雌株(M_F_)的比例为3/41/23/8;雄株(M_ff)的比例为3/41/23/8;两性植株(mm_ _的比例为1/4,即雌株雄株两性植株332。(4)基因型为mm的个体也可能表现为雌株,而正常的雌株与其不同点是含有M基因。可据此设计,让表现雌株的植物与基因型为mm两性植株杂交。如果后代没有单性植株出现即不含基因M,则该个体为表型模拟;如果后代出现单性植株即含有基因M,则说明被测植株为正常雌株,不是表型模拟。【考点定位】基因的自由组合定律减数分裂和受精作用参考答案第一课时:B第二课时:导学案:2(1)1个亲代细胞可产生4个子细胞 每个子细胞内染色体数目减半 同源染色体分开并分别进入不同的子细胞中(2)如答图(3)A配子中含有一对同源染色体,B配子中则不含染色体 减数第一次分裂后期,同源染色体没有分开,进入同一个细胞中 唐氏综合征(或答21三体综合征)X染色体较Y染色体大,可能含有个体发育所必需的基因【解析】(1)图甲中亲代细胞与配子可从有无同源染色体、染色体数目和配子数目角度进行分析。(2)纵坐标为“DNA数目与染色体数目的比例”,间期染色体复制后,此比例加倍;有姐妹染色单体时,处于加倍状态;减数第二次分裂后期着丝点分裂,此比例又减半。(3)图乙中A配子含有1对同源染色体,B配子不含染色体,可能是减数第一次分裂后期同源染色体没有分开引起的。A卵子成功和一个正常精子受精,受精卵比正常体细胞多l条常染色体,可能是21三体综合征。XO合子与Y0合子的区别在于提供的精子中X、Y染色体的区别。固学案:1、B 3、D 4、C2(1)ABD(2)8 体细胞(3)减数第一次 后 2 初级精母细胞 C(4)4 (5)ADCE【解析】(1)处于减数第二次分裂时期的细胞都没有同源染色体,图中C细胞为次级精母细胞,E为精细胞,它们都没有同源染色体,其它细胞都有。(2)B细胞为处于有丝分裂后期的细胞,图中细胞中有8条染色体,8个DNA分子,分裂结束后产生2个完全相同的体细胞。(3)D细胞正在发生同源染色体的分离,属于处于减数第一次分裂后期的初级精母细胞,含有2对同源染色体。减数第一次分裂结束后产生2个次级精母细胞,即图中的C。(4)该动物细胞具有2对同源染色体,因此减数分裂可产生22种生殖细胞。(5)处于减数分裂过程的有CDE,A为减数分裂间期细胞,即精原细胞,D减数第一次分裂后期,C为减数第二次分裂前期,E为减数分裂结束产生的精细胞。第三课时导学案:CBBCD固学案:1(1)DNA的复制 A1B1段 (2)E2F2 C1D1(3)图4 卵细胞和极体 图4(4)4 一条染色体的两条染色单体(5)图52(1)次级精母细胞 丙(2) 精原细胞(3)同源染色体分离后,细胞一分为二 着丝点分裂,姐妹染色单体分离 (4)8 (5)细胞质不均等分裂;染色体数目错误2.2基因在染色体上第一课时导学案:CC第二课时导学案:1、C 2、AC 3、(1)常染色体 X染色体 (2)雌性为灰身直毛 雄性为灰身直毛(3)BbXFXf BbXFY (4)1:5 (5)BBXfY、BbXfY bbXFY固学案:4、 雌 雌 X Y(1)XbYb XBXB XBYb XbXb XbYb XBXb(2)5、(1)BbXAXa和BbXAY1/31/165/16(2)能;取直毛雌、雄果蝇与非直毛雌、雄果蝇,进行正交和反交(即直毛非直毛,非直毛直毛)。若正反交后代性状表现型一致,则该等位基因位于常染色体上;若正反交后代性状表现型不一致,则该等位基因位于X染色体上。(3)遗传图解如下任取两只不同性状的雌、雄果蝇杂交。若后代只出现一种性状,则该杂交组合中的雄果蝇代表的性状为隐性(如图1)。若后代果蝇雌、雄各为一种性状,则该杂交组合中雄果蝇代表的性状为显性(如图2)。若后代中雌、雄果蝇均含有两种不同的性状,且各占1/2,则该杂交组合中雄果蝇的性状为隐性(如图3)。 伴性遗传(第一课时)参考答案导学案:DCCCA 6、14814 25% 0固学案:1C【解析】根据表格数据分析,果蝇杂交后代中,灰身与黑身之比在雌雄个体之间的比例相同,都是3:1,因此控制灰身与黑身的基因位于常染色体上,亲本都是Bb;果蝇杂交后代中,分叉毛只存在于雄性个体中,因此控制直毛与分叉毛的基因位于X染色体上,相关基因型为XAXaXAY,则亲本果蝇的基因型为BbXAXaBbXAY,所以子代灰身直毛雌蝇中,纯合子的比例为1/31/2=1/6,即纯合体和杂合体的比例是1:5,故选C。2B【解析】子代雄果蝇中有白眼残翅bbXrY,由此可推知亲本雌果蝇的基因型为BbXRXr,亲本雄果蝇的基因型为BbXRY,亲本产生的雌雄配子中含Xr的配子各占1/2,A、C项正确;根据亲本的基因型可推知,F1代出现长翅雄果蝇(B_XY)的概率为3/41/23/8,故B项错误;白眼残翅雌果蝇的基因型为bbXrXr,在间期染色体进行复制,基因加倍,初级卵母细胞的基因组成为bbbbXrXrXrXr,经过减数第一次分裂,形成的次级卵母细胞的基因型为bbXrXr,D项正确。【考点定位】基因的自由组合定律、细胞的减数分裂【名师点睛】用分离定律解决自由组合问题(1)基因原理分离定律是自由组合定律的基础。(2)解题思路首先将自由组合定律问题转化为若干个分离定律问题。在独立遗传的情况下,有几对基因就可以分解为几个分离定律问题。如AaBbAabb可分解为:Aa Aa,Bbbb。然后,按分离定律进行逐一分析。最后,将获得的结果进行综合,得到正确答案。3aaXbXb0父本减数第二次分裂时姐妹染色单体没有分开长翅:残翅=4:5长翅:残翅=7:2两对基因的自由组合定律【解析】试题分析:依据题意和图示信息确定该图代表的果蝇的基因型,再依据子代的表现型及其比例并结合基因的分离定律、伴性遗传和自由组合的知识进行相关问题的解答。(1)依题意并结合图示信息可知:该图代表的果蝇的基因型为AaXBY,让其与另一雌性个体杂交。在子代中,长翅与残翅各占一半,说明该雌性个体相关的基因组成为aa;在子代中,雄性个体均为白眼,因雄性个体的X染色体遗传自母本,所以该雌性个体相关的基因组成为XbXb;综上分析该雌性个体的基因型是aaXbXb,进而推知:子代中雌蝇的基因型为AaXBXb、aaXBXb,出现白眼雌蝇的几率是零。 (2) 杂合长翅雄果蝇的基因型为Aa,残翅雌果蝇的基因型为aa,二者杂交,若后代中产生一只基因型为AAa或Aaa的三体长翅雄果蝇,则其产生
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