2019年高考生物二轮复习检测(九)“遗传类”综合大题课后强训卷_第1页
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1 检测 九 检测 九 遗传类遗传类 综合大题课后强训卷综合大题课后强训卷 a卷 1 孟德尔以豌豆为实验材料进行杂交实验 并通过分析实验结果 发现了生物遗传的 规律 请回答下列问题 1 用豌豆做遗传学实验材料容易取得成功 因为豌豆具有以下特征 2 豌豆的花色和花的位置分别由基因 a a 和 b b 控制 基因型为 aabb 的豌豆植株 自交获得的子代表现型及比例是红花顶生 白花顶生 红花腋生 白花腋生 9 3 3 1 由此可以看出 豌豆的花色和花的位置中显性性状分别是 和 控制这两对相对性状的基因 填 遵循 或 不遵循 基因的自 由组合定律 3 将红花腋生与白花顶生豌豆植株作为亲本进行杂交得到 f1 f1自交得到的 f2表现 型及比例是白花顶生 红花顶生 白花腋生 红花腋生 15 9 5 3 则 f1的基因型是 若对上述 f1植株进行测交 则子代表现型及比例是 红花顶生 红花 腋生 白花顶生 白花腋生 解析 1 由于豌豆具有自花传粉 闭花受粉的特点 自然状态下一般为纯种 另外豌 豆具有稳定的易于区分的性状 因此用豌豆做遗传学实验材料容易取得成功 2 基因型为 aabb 的豌豆植株自交 子代中红花 白花 3 1 顶生 腋生 3 1 则豌豆的花色和花 的位置中显性性状分别是红花和顶生 由于子代的表现型及比例是红花顶生 白花顶生 红花腋生 白花腋生 9 3 3 1 则说明控制花色和花的位置的基因位于两对同源染色 体上 控制这两对相对性状的基因遵循基因的自由组合定律 3 红花腋生 a bb 与白花顶 生 aab 杂交得到 f1 f1自交 f2中红花 白花 3 5 顶生 腋生 3 1 则对于花的 位置来说 由于 f2中顶生 腋生 3 1 则 f1的基因型为 bb 若亲本中红花为 aa 则 f1 为 aa 因此 f2中红花 白花 3 1 但 f2中红花 白花 3 5 说明亲本中红花为 aa 则 f1的基因型及比例是 1 2aabb 1 2aabb 若对 f1植株进行测交 即 1 2aabb 与 aabb 杂 交 后代为 1 8aabb 1 8aabb 1 8aabb 1 8aabb 1 2aabb 与 aabb 杂交 后代为 1 4aabb 1 4aabb 因此测交后代表现型及比例是红花顶生 1 8aabb 红花腋生 1 8aabb 白花顶生 3 8aabb 白花腋生 3 8aabb 1 1 3 3 答案 1 自花传粉 闭花受粉 具有稳定的易于区分的性状 2 红花 顶生 遵循 3 aabb aabb 1 1 3 3 2 果蝇的缺刻翅是由染色体上一个片段缺失导致的 红眼 r 与白眼 r 由位于染色体 上的一对等位基因控制 红眼缺刻翅雌果蝇与白眼正常翅雄果蝇杂交 子一代表现为白眼 缺刻翅雌蝇 红眼正常翅雌蝇 红眼正常翅雄蝇 1 1 1 请回答下列问题 2 1 果蝇发生的可遗传变异 除染色体结构变异外 还有 2 染色体结构变异会使染色体上基因的 发生改变 从而导致生物性状的 改变 3 上述杂交结果产生的原因可能是该片段缺失发生在 填 常 或 x 染 色体上 并且 4 子一代中白眼缺刻翅雌蝇与红眼正常翅雄蝇杂交 子二代的表现型及比例是 解析 1 果蝇发生的可遗传变异中 除染色体结构变异外 还有染色体数目变异 基 因突变和基因重组 2 染色体结构变异会使染色体上基因的数目或排列顺序发生改变 3 根 据题干可知 正常翅与缺刻翅的遗传与性别相关联 说明控制该性状的基因位于 x 染色体 上 且 x 染色体片段缺失的雄果蝇致死 4 若用 x 表示片段缺失的 x 染色体 则 f1中白 眼缺刻翅雌蝇 xrx r 与红眼正常翅雄蝇 xry 杂交 f2的表现型及比例是红眼正常翅雌果 蝇 xrxr 红眼缺刻翅雌果蝇 xrx r 白眼正常翅雄果蝇 xry 1 1 1 而 x ry 果蝇致 死 答案 1 基因突变 基因重组和染色体数目变异 2 数目或排列顺序 3 x 缺少 正常 x 染色体的个体致死 4 红眼缺刻翅雌蝇 红眼正常翅雌蝇 白眼正常翅雄蝇 1 1 1 3 如图为雌雄果蝇体细胞的染色体和基因示意图 其中 x y 表示染色 体 d d 表示控制长翅 残翅的基因 据图回答问题 1 由图可知 雄果蝇的一个染色体组可表示为 2 若图中两果蝇杂交 后代长翅 残翅 3 1 则说明 d d 基因控制长翅 残翅性 状的遗传遵循基因的 定律 3 已知果蝇有控制黑檀体和灰体的基因 将黑檀体长翅果蝇 纯合体 与灰体残翅果蝇 纯合体 杂交 获得的 f1均为灰体长翅果蝇 将 f1雌 雄果蝇自由交配 若 f2雌雄果蝇 群体中表现型均为灰体长翅 灰体残翅 黑檀体长翅 黑檀体残翅 且其比例接近于 9 3 3 1 则说明控制黑檀体和灰体的基因不在 染色体上 4 若黑檀体 b 和灰体 b 位于 号染色体上 正常腿 t 和短腿基因 t 位于 号染色 体上 任取两只雌 雄果蝇杂交 如果子代中灰体残翅短腿个体的比例是 3 16 则这两只 果蝇共有 种杂交组合 不考虑正 反交 其中亲代中雌雄不同的基因型组合是 3 解析 1 染色体组是指细胞内的一组非同源染色体 图中雄果蝇的一个染色体组可表 示为 和 x 或 和 y 2 图中两只杂合果蝇 dd 杂交 后代长翅 残 翅 3 1 则说明 d d 基因控制长翅 残翅性状的遗传遵循基因的分离定律 3 将黑檀 体长翅果蝇 纯合体 与灰体残翅果蝇 纯合体 杂交 将 f1雌 雄果蝇自由交配 f2果蝇 群体中雌雄均表现为灰体 黑檀体 3 1 说明控制黑檀体和灰体的基因不在 x 染色体上 其性状表现与性别无关 4 若黑檀体 b 和灰体 b 位于 号染色体上 正常腿 t 和短腿 基因 t 位于 号染色体上 则这两对基因符合自由组合定律 子代中灰体残翅短腿个体的 比例是 3 16 可以表示为 3 4 1 4 1 或 3 4 1 2 1 2 则这两只果蝇共有 4 种杂交组 合 bbddtt bbddtt bbddtt bbddtt bbddtt bbddtt bbddtt bbddtt 其中亲代中 雌雄不同的基因型组合是 bbddtt bbddtt bbddtt bbddtt 答案 1 和 x 或 和 y 2 分离 3 号 性 x y 4 4 bbddtt bbddtt bbddtt bbddtt 4 2019 届高三 天津六校联考 研究发现某种豚鼠毛色的遗传涉及 4 个等位基因 均 位于常染色体上 其中 cb cs cc cx分别控制黑色 银色 乳白色和白色 为确定该组 基因间的显隐性关系 某科研小组做了如下几组杂交实验 根据上述实验结果分析回答下列问题 1 由实验一可知 豚鼠毛色中黑色与白色为 其遗传方式遵循 2 据图分析 如果一个个体的表现型为黑色 则其基因型可能有 种 乙和丙 杂交后代中 银色个体占 3 已知复等位基因之间可相互突变 若发育成实验一中的豚鼠甲 黑色 的受精卵发生 了基因突变 但并未改变表现型 为探究该个体突变的方向 请设计简单的实验 并完成 结果预测及分析 实验思路 让该只黑色雄性豚鼠与多只 豚鼠交配 观察子代的表现型及 比例 结果预测及分析 若子代全为黑色 则说明突变后个体的基因型为 4 若子代的表现型及比例为 则说明突变后个体的基因型为 cbcs 若子代的表现型及比例为 则说明突变后个体的基因型为 解析 1 豚鼠毛色中黑色与白色为相对性状 实验一的 f1中黑色与白色的比例为 3 1 由此可知黑色对白色为显性 其遗传方式遵循分离定律 2 根据实验二可知 黑色 对银色为显性 根据实验三可知 乳白色对白色为显性 根据实验四可知 银色对乳白色 为显性 4 个基因的显隐性关系为 cb cs cc cx 一个黑色个体 其基因型可能有 cbcb cbcs cbcc cbcx 4 种 乙 cbcx 和丙 cbcs 杂交后代中 银色个体占 1 4 3 发育成 实验一中的豚鼠甲 黑色 的受精卵 cbcx 发生了基因突变 探究该个体突变的方向 应让 该只黑色雄性豚鼠与多只白色雌性豚鼠交配 观察子代的表现型及比例 结果预测及分析 若子代全为黑色 则说明突变后个体为显性纯合子 其基因型为 cbcb 若突变后个体 的基因型为 cbcs 则子代的表现型及比例为黑色 银色 1 1 若突变后个体的基因型 为 cbcc 则子代的表现型及比例为黑色 乳白色 1 1 答案 1 相对性状 分离定律 2 4 1 4 3 白色雌性 cbcb 黑色 银色 1 1 黑色 乳白色 1 1 cbcc 5 果蝇的眼色受多对等位基因的控制 野生型果蝇的眼色是暗红色 现发现三个隐性 的突变群体 眼色分别为白色 朱红色 棕色 以上群体均为纯合子 相关基因均位于常 染色体中的非同源染色体上 1 实验中发现 隐性的突变群体中 任何两个隐性突变群体个体间的杂交后代都是暗 红眼 说明眼色至少受 对等位基因控制 2 现有一暗红色眼雄果蝇 控制眼色的基因型是杂合的 但不知有几对基因杂合 现 将该果蝇与多只隐性的雌果蝇 控制眼色的基因都是隐性的 进行测交 请预测测交后代结 果 并做出杂合基因有几对的结论 如果测交后代 说明控制眼色的基因有一对杂合 如果测交后代 说明控制眼色的基因有两对杂合 解析 1 由题干可知野生型果蝇的眼色有四种表现型并且都为纯合体 假设是受两对 基因控制 aabb 表现型为暗红眼 aabb aabb aabb 可对应白眼 朱红眼 棕眼 但是 当 aabb aabb 或者 aabb aabb 后代就不是暗红眼 由此判断不是受两对基因控制 假 设是受三对基因控制 aabbcc 表现型为暗红眼 aabbcc aabbcc aabbcc 表现型为白眼 朱红眼 棕眼 经过验证满足上述条件 可知眼色受三对等位基因控制 2 暗红眼雄果蝇 控制眼色的基因型是杂合的 如果控制眼色的基因有一对杂合子 假设是 aabbcc 与 aabbcc 个体进行测交 则后代暗红眼占 1 2 如果控制眼色的基因有两对杂合子 假设是 aabbcc 与 aabbcc 个体进行测交 则后代暗红眼占 1 4 答案 1 3 2 暗红眼占 1 2 暗红眼占 1 4 5 6 2018 郑州模拟 如图是雄性果蝇的染色体组成示意图 a a b b 表示位于染色体上的基因 请据图回答 1 基因 a 长翅 对 a 残翅 显性 基因 b 红眼 对 b 白眼 显性 该图代表的果蝇与另一雌性个体杂交 子代中 若长翅与残翅各占一 半 雄性个体均为白眼 那么该雌性个体的基因型是 子代 中出现白眼雌蝇的概率是 2 一只杂合长翅雄果蝇与一只残翅雌果蝇杂交 产生一只 号染色体三体长翅雄果蝇 其基因组成可能为 aaa 或 aaa aaa 产生的原因为 为确定该三体果蝇的基因组成 让其与残翅雌果蝇测交 假设染色体组成正常的配子均 可育 染色体数目异常的配子 50 可育 如果后代表现型比例为 则该三体果蝇的基因组成为 aaa 如果后代表现型比例为 则该 三体果蝇的基因组成为 aaa 3 一只野生型果蝇与一只突变型果蝇杂交 f1表现为野生型 f1个体自由交配 f2 为 1 593 只野生型和 107 只突变型 由此推断该对相对性状受 对基因控制 遵 循 定律 解析 1 果蝇的长翅与残翅由常染色体上的基因控制 该图代表的果蝇与另一雌性个 体杂交 子代中若长翅与残翅各占一半 说明雌性亲本的基因型是 aa 雄性个体均为白眼 说明亲本雌果蝇只产生一种含有 xb的配子 因此亲本基因型是 aaxbxb 子代雌果蝇都含有 xb基因 因此都表现为红眼 2 杂合长翅雄果蝇的基因型是 aa 残翅雌果蝇的基因型是 aa 当二者杂交产生基因型为 aaa 的三体时 a 来自母本 因此 aa 来自父本 原因是父本 减数第二次分裂时姐妹染色单体分开后进入同一个精细胞 由题意知 该三体果蝇的基因 型是 aaa 或 aaa 为确定该三体果蝇的基因组成 让其与残翅雌果蝇测交 如果基因型是 aaa 产生的配子的类型及比例是 a aa aa a 1 1 2 2 染色体数目异常的配子 50 可育 因此可育配子的类型及比例是 a aa aa a 2 1 2 4 测交后代的基因型及比 例是 aa aaa aaa aa 2 1 2 4 长翅 残翅 4 5 如果该三体果蝇的基因型是 aaa 产生的配子的类型及比例是 aa a aa a 1 1 2 2 染色体数目异常的配子 50 可育 因此可育配子的类型及比例是 aa a aa a 1 2 2 4 测交后代的基因型及比 例是 aaa aa aaa aa 1 2 2 4 长翅 残翅 7 2 3 一只野生型果蝇与一只突 变型果蝇杂交 f1表现为野生型 f1个体自由交配 f2为 1 593 只野生型和 107 只突变型 突变型 野生型 1 15 由此推断该对相对性状受 2 对等位基因控制 且遵循基因的自由 组合定律 6 答案 1 aaxbxb 0 2 父本减数第二次分裂时姐妹染色单体分开后进入同一精细胞 长翅 残翅 4 5 长翅 残翅 7 2 3 2 基因的自由组合 7 科学家在研究果蝇的羽化 从蛹变为蝇 昼夜节律过程中 克隆出野生型昼夜节律基 因 per 及其三个等位基因 pers perl perol 实验证明该组等位基因位于 x 染色体上 野生型果蝇的羽化节律周期为 24 h 突变基因 pers perl perol 分别导致果蝇的羽化节 律周期变为 19 h 29 h 和无节律 请回答下列问题 1 不同等位基因的产生体现了基因突变的 性 2 纯合 pers 突变体果蝇与纯合野生型果蝇进行正交和反交 f1果蝇的羽化节律周期 一定不同的是 填 雄蝇 或 雌蝇 3 果蝇的小翅和大翅受一对等位基因控制 大翅为显性 假设正常节律基因为显性 无节律 perol 基因为隐性 一只大翅正常节律的雌果蝇与一只小翅无节律的雄果蝇杂交后 代中 大翅正常节律 小翅正常节律 大翅无节律 小翅无节律 1 1 1 1 根据杂交 结果 填 能 或 不能 证明翅型基因在常染色体上 请作出解释 解析 1 基因突变产生其等位基因 不同的等位基因的出现说明了基因突变具有不定 向性 2 纯合 pers 突变体雌果蝇 xpersxpers 与纯合野生型雄果蝇 xpery 杂交 后代雌果 蝇基因型为 xperxpers 雄果蝇基因型为 xpersy 纯合 pers 突变体雄果蝇 xpersy 与纯合野生 型雌果蝇 xperxper 杂交 后代雌果蝇基因型为 xperxpers 雄果蝇基因型为 xpery 由此可见 正反交后代中雌性的基因型和表现型均相同 而雄性的基因型和表现型不同 即 f1果蝇的 羽化节律周期一定不同的是雄蝇 3 根据题意分析 实验结果是大翅正常节律 小翅正常 节律 大翅无节律 小翅无节律 1 1 1 1 其遗传符合基因的自由组合定律 说明两 对基因位于两对同源染色体上 而节律基因在 x 染色体上 所以翅型基因位于常染色体上 答案 1 不定向 2 雄蝇 3 能 根据实验结果可知控制这两对性状的基因能自由 组合 或者符合自由组合规律 说明两对基因位于两对同源染色体上 或位于非同源染色体 上 而节律基因在 x 染色体上 所以翅型基因位于常染色体上 8 果蝇体色黄色 a 对黑色 a 为显性 翅型长翅 b 对残翅 b 为显性 研究发现 用 两种纯合果蝇杂交得到 f1 f2中出现了 5 3 3 1 的特殊性状分离比 请回答以下问题 1 同学们经分析提出了两种假说 假说一 f2中有两种基因型的个体死亡 且致死的基因型为 假说二 2 请利用以上子代果蝇为材料 设计一代杂交实验判断两种假说的正确性 写出简要 7 实验设计思路 并指出支持假说二的预期实验结果 解析 1 两种纯合果蝇杂交得到 f1 f1自交 f2中出现了 5 3 3 1 的性状分离比 说明 f1的基因型为 aabb 按自由组合定律 后代性状分离比应为 9 3 3 1 表现双显 性的基因型应为 4 种 即 4 9aabb 2 9aabb 2 9aabb 1 9aabb f2中出现了 5 3 3 1 性状分离比 其中双显性表现型少了 4 9 则说明致死的基因型是 aabb 和 aabb 假说二 雄配子或雌配子有一方中 ab 基因型配子致死或无受精能力 则双显性个体 会减少 4 9 f2中也会出现 5 3 3 1 的性状分离比 2 如需验证两种假说的正确性 必须进行测交 即让 f1 aabb 与 f2中黑色残翅个体 aabb 杂交 观察子代的表现型及比例 按假说二推论 ab 的雌配子或雄配子不育 则 f1 aabb 只能产生三种配子 且比例为 1 1 1 因此测交后则只出现三种表现型 且比例为 1 1 1 即若子代的表现型及比例 为黄色残翅 黑色长翅 黑色残翅 1 1 1 则假说二正确 答案 1 aabb 和 aabb 基因型为 ab 的雌配子或雄配子致死 2 实验思路 用 f1与 f2中黑色残翅个体杂交 观察子代的表现型及比例 预期结果 若子代的表现型及比例为黄色残翅 黑色长翅 黑色残翅 1 1 1 则假 说二正确 9 2019 届高三 昆明四校调研 某昆虫为 xy 型性别决定 其种群中五彩翅和褐色翅 为一对等位基因 a a 控制的相对性状 如图表示此昆虫 x 染色体和 y 染色体的结构 下 表为两组杂交实验结果 请回答下列问题 实验组别父本翅色母本翅色f1翅色 杂交实验 a褐色翅五彩翅褐色翅 杂交实验 b五彩翅褐色翅褐色翅 1 联系表中实验结果可知翅色基因 a a 不可能位于图中的 1片段 理由是 若通过分析证明翅色基因 a a 位于常染色体上 该昆虫种群中 aa 个体占 16 aa 个体占 36 则该种群随机交配产生的后代中 a 基因的频率为 2 昆虫的红眼 b 对白眼 b 为显性 为伴 x 遗传 残翅性状是由 3 号常染色体上的隐 8 性突变基因 a 控制 现有纯合残翅红眼品系和纯合长翅白眼品系 欲通过杂交方法 在 f2获得纯合残翅白眼品系 则可选用 两个亲本杂交 然后从 f1中选用 杂交 在 f2中选出符合上述要求 的品系 3 野生型昆虫的翅形表现为长翅 残翅和小翅都是隐性突变性状 关于小翅基因的位 置 有两种推测 控制小翅的基因位于另一对染色体上 控制小翅的基因与 3 号常染 色体上 a a 也是等位基因关系 现有长翅 残翅和小翅三种纯合品系 不包含双隐性品系 通过一次杂交实验加以判断 则选择的亲本杂交组合为 若子代 则推测 成立 若子代 则推测 成立 解析 1 褐色翅 a 对五彩翅 a 为显性性状 若基因 a a 位于 1片段 则杂交实验 a 的子一代中应有两种翅色 且雌性全为褐色翅 雄性全为五彩翅 因此该对等位基因不 可能位于图中的 1片段 根据题意分析 aa 个体占 16 aa 个体占 36 则 aa 个体占 48 随机交配不改变种群的基因频率 其产生的后代中 a 的基因频率为 16 1 2 48 40 2 根据题意分析 若想在 f2获得纯合残翅白眼品系 应该先获得 含有两种隐性基因的雌雄性个体 因此应该选择长翅白眼雌 aaxbxb 与残翅红眼雄 aaxby 杂交 产生的子一代为长翅红眼雌 aaxbxb 长翅白眼雄 aaxby 子二代会出现纯合残翅 白眼品系 aaxbxb aaxby 3 根据题意分析 野生型昆虫的翅形表现为长翅 残翅和小翅 都是隐性突变性状 为了判断控制长翅 残翅和小翅的基因是在一对染色体上的复等位基 因 还是在两对同源染色体上 选择杂交的纯合亲本应表现为残翅和小翅 若子代出现长 翅性状 说明控制小翅的基因位于另一对染色体上 遵循基因的自由组合定律 即推测 成立 若子代不出现长翅性状 则推测 成立 答案 1 若基因 a a 位于 1片段 则杂交实验 a 的子一代中应有两种翅色 且雌性 全为褐色翅 雄性全为五彩翅 40 2 长翅白眼雌 aaxbxb 残翅红眼雄 aaxby 长翅 红眼雌 aaxbxb 长翅白眼雄 aaxby 3 残翅和小翅 出现长翅性状 不出现长翅性状 b卷 1 2019 届高三 南昌六校联考 果蝇的眼色有红色 紫色和白色 受两对基因 a a 和 b b 控制 野生型果蝇眼色色素的产生必须有显性基因 a 而显性基因 b 使色素呈紫色 但它处于隐性地位时眼色仍为红色 不产生色素的个体的眼睛呈白色 育种工作者选用 两个纯系杂交得 f1 f1雌雄交配得 f2 结果如图所示 请分析回答下列问题 9 1 a a 和 b b 分别位于 染色体上 它们的遗传遵循 定律 2 亲本白眼雄性的基因型是 f2红眼果蝇中与亲本基因型相同的占 3 f2中表现型为红眼的雌雄果蝇随机交配 后代中白眼果蝇的概率为 4 育种时 常常选用野生型纯合白眼的雌果蝇与野生型纯合红眼雄果蝇进行杂交 在 其后代中有时可以得到紫眼果蝇 有时得不到紫眼果蝇 请写出能得到紫眼果蝇的亲本的 基因型 不能得到紫眼果蝇的亲本的基因型 解析 1 依题意和图示分析可知 f2中有色眼 白眼 3 1 说明 a a 位于常染色 体上 f1中紫眼全为雌蝇 红眼全为雄蝇 说明性状的表现与性别相关联 b b 位于 x 染 色体上 它们的遗传遵循基因的自由组合定律 2 结合对 1 的分析可推知 亲本红眼雌 果蝇和白眼雄性的基因型分别是 aaxbxb和 aaxby f1的基因型为 aaxbxb和 aaxby f2红眼果 蝇占 3 4a 1 4xbxb 1 4xby 3 8 其中 aaxbxb占 1 4aa 1 4xbxb 1 16 所以 f2红眼 果蝇中与亲本基因型相同的占 1 16 3 8 1 6 3 果蝇眼色的色素的产生必须有显性基 因 a 否则为白色 因此求后代中白眼果蝇的概率 只研究 a a 即可 f2中表现型为红眼 的雌雄果蝇的基因型分别为 1 3aa 2 3aa a 配子占 2 3 a 配子占 1 3 它们随机交配产 生的后代中 白眼果蝇的概率为 1 3 1 3 1 9 4 野生型纯合白眼雌果蝇的基因型有 aaxbxb aaxbxb两种 野生型纯合红眼雄果蝇的基因型为 aaxby 当 aaxbxb和 aaxby 进行杂 交时 其后代的基因型为 aaxbxb aaxby 均为紫眼果蝇 当 aaxbxb和 aaxby 进行杂交时 其后代的基因型为 aaxbxb aaxby 均为红眼果蝇 答案 1 常 x 基因的自由组合 2 aaxby 1 6 3 1 9 4 aaxbxb和 aaxby aaxbxb和 aaxby 2 已知某植物果实的形状受两对独立遗传的基因 d d 和 y y 控制 其表现型与基 因组合如下表 用果实为圆形的两植株为亲本杂交 f1的植株全为心形果实 回答下列问 题 果实形状圆形心形三角形 基因型d yy dd d yyd yy 10 1 圆形果实亲本植株的基因组合是 f1自交后产生 f2的表现型及 比例是 2 f2圆形果实的植株共有 种基因型 若让 f2中的心形植株间随机受粉后得到的 后代有 90 株 则 f3心形约有 株 3 f1的种群中出现了一株圆形果实植株 已知是由一个基因突变而导致 请设计杂交 实验来确定突变的基因 实验方案 实验结果及结论 解析 1 果实为圆形的两植株为亲本杂交 f1的植株全为心形果实 基因型为 d yy 说明亲本基因型为 ddyy ddyy f1的基因型是 ddyy f1自交后产生 f2的基因型有 9 种 表现型及比例是圆形 3 16d yy 1 16ddyy 3 16ddy 心形 6 16d yy 三角形 3 16d yy 7 6 3 2 f2圆形果实植株的基因型有 ddyy ddyy ddyy ddyy ddyy 5 种 f2中的心形植株基因型为 1 3ddyy 和 2 3ddyy 产生配子的基因型及比例为 2 6dy 2 6dy 1 6dy 1 6dy f2中的心形植株间随机交配 产生的 f3中心形植株 ddyy 占 2 9 ddyy 占 2 9 若 f3有 90 株 则心形植株约有 40 株 3 如果因为一个基因突变使 f1的种群中出现了一株圆形果实植株 由于 f1的正常基因型为 ddyy 则该突变的基因可能 是 y y 或 d d 即突变的圆形果实植株基因型为 ddyy 或 ddyy 可选择该圆形果实植株与 双隐性圆形果实植株 基因型为 ddyy 测交 如果突变的圆形果实植株基因型为 ddyy 测交 后代基因型为 ddyy ddyy 全为圆形植株 则是 d 基因突变为 d 如果突变的圆形果实植 株基因型为 ddyy 测交后代的基因型为 ddyy 和 ddyy 表现为心形 圆形 1 1 则是 y 基因突变为 y 答案 1 ddyy ddyy 圆形 心形 三角形 7 6 3 2 5 40 3 让该圆形果实 植株与双隐性圆形果实植株测交 若子代全为圆形植株 则 d 基因突变为 d 若子代出现 心形植株 则 y 基因突变为 y 3 某动物的 z 染色体上有控制红眼 t 和白眼 t 棒眼 b 和正常眼 b 等相对性状的 基因 w 染色体上没有这两对等位基因 该动物的繁殖周期短 子代较多 请回答下列问 题 1 t 和 t b 和 b 这两对等位基因均 填 遵循 或 不遵循 基因的 分离定律 2 基因型为 ztbztb的雄性个体与相同表现型的雌性个体交配 若不考虑交叉互换 所 得子代中雌性个体的表现型为 雄性个体的表现型为 但实际 上 雌性子代共有 4 种表现型 即红眼棒眼 红眼正常眼 白眼棒眼和白眼正常眼 其中 11 红眼棒眼与白眼正常眼的比例约为 3 一只红眼棒眼雌性个体与一只 表现型 雄性个体测交 若子代出现白 眼棒眼 则可能是 所致 解析 1 t 和 t b 和 b 这两对等位基因均位于 z 染色体上 分别遵循基因的分离定 律 2 根据题意 基因型为 ztbztb的雄性个体与相同表现型的雌性个体 即基因型为 ztbw 交配 若不考虑交叉互换 所得子代中雌性个体的基因型为 ztbw 和 ztbw 其表现型分别 为红眼棒眼和白眼正常眼 所得子代的雄性个体的基因型为 ztbztb和 ztbztb 其表现型均为 红眼棒眼 如果亲本雄性个体产生配子时发生了部分交叉互换 则因交换产生的新类型雄 配子及其比例为 ztb ztb 1 1 同时产生另外两种雄配子之比也为 ztb ztb 1 1 它们 分别与雌性个体产生的雌配子 w 结合发育成的雌性个体的表现型 基因型 及其比例为红眼 正常眼 ztbw 白眼棒眼 ztbw 1 1 同时另外两种配子结合产生的雌性个体的表现型及 比例为红眼棒眼 ztbw 白眼正常眼 ztbw 1 1 3 一只红眼棒眼雌性个体 ztbw 与一只 白眼正常眼雄性个体 ztbztb 测交 若子代出现白眼棒眼 ztbw 或 ztbztb或 ztbzob 则可能 是亲本雄性个体中 z 染色体上 b 基因突变为 b 基因或者雌性个体中 t 基因突变为 t 基因或 者雌性个体中 z 染色体上含 t 基因的染色体片段缺失所致 答案 1 遵循 2 红眼棒眼或白眼正常眼 红眼棒眼 1 1 3 白眼正常眼 基因 突变或染色体片段缺失 4 黑腹果蝇的第 号染色体多 1 条 号三体 或者少 1 条 号单体 都可以生活 而 且还能繁殖后代 科学家在一群野生型黑腹果蝇品系中 偶然发现了无眼果蝇 为探究控 制无眼性状的基因是否在第 号染色体上 利用黑腹果蝇 号单体和 号三体进行如下实 验 组别亲本 p 类型f1的表现型和比例 甲无眼 野生型单体野生型 无眼 1 1 乙无眼 正常野生型野生型 丙无眼 野生型三体野生型 请根据上述实验回答下列问题 1 从变异类型看 无眼性状的产生来源于 三体和单体属于 2 若只做甲组实验 能否依据结果确定控制无眼性状的基因位于 号染色体上 为什 么 3 科学家利用正常无眼果蝇对乙 丙两组的 f1分别进行测交实验 进一步证实了控 制该相对性状的基因位于 号染色体上 支持该结论的实验结果是 解析 1 通过基因突变可以产生新的基因 进而产生新的表现型 因此无眼性状的产 12 生来源于基因突变 而三体与单体分别属于染色体数目的增加或减少 属于染色体变异 2 只做甲组实验 不能依据结果确定控制无眼性状的基因位于 号染色体上 因为只做该 组实验 不能确定性状显隐性关系 若无眼性状为显性 甲组无眼为杂合子 假设该等位 基因位于 号染色体上或其他常染色体上 甲组杂交实验均能出现相应的结果 只有先确 定无眼性状的显隐性关系 然后才能判断其位于几号染色体上 3 无眼果蝇与正常野生型 果蝇杂交 后代全为野生型 说明无眼性状由隐性基因控制 而野生型性状由显性基因控 制 假如控制这对性状的等位基因为 a a 则乙组的亲本的杂交组合为 aa 无眼 aa 正 常野生型 f1的基因型为 aa 正常无眼果蝇与乙组的 f1测交 即 aa aa 1aa 1aa 即 乙组 f1的测交子代出现野生型 无眼 1 1 丙组的杂交组合为 aa 无眼 aaa 野生型三 体 f1的基因型及所占比例为 1 2aa 1 2aaa 正常无眼果蝇与丙组的 f1测交 一半 f1 的测交子代出现野生型 无眼 1 1 一半 f1的测交子代出现野生型 无眼 5 1 答案 1 基因突变 染色体变异 2 不能 因为只做该组实验 不能确定性状显隐 性关系 若无眼性状为显性 甲组无眼为杂合子 假设该等位基因位于 号染色体上或其 他常染色体上 甲组杂交实验均能出现相应的结果 3 乙组 f1的测交子代出现野生型 无眼 1 1 丙组一半 f1的测交子代出现野生型 无眼 1 1 一半 f1的测交子代出现野 生型 无眼 5 1 5 2018 佳木斯测试 某雌雄异株的植物 其性别决定方式为 xy 型 该植物由基因 a a 控制茎的高度 高茎和矮茎 由基因 d d 控制花的颜色 红花 粉红花和白花 其中 红花对白花为不完全显性 科研人员用高茎红花植株和矮茎白花植株作为亲本进行正交和 反交实验 所得 f1均表现为高茎粉红花 让 f1的雌雄植株进行杂交 所得 f2的表现型及 比例为高茎红花 高茎粉红花 高茎白花 矮茎红花 矮茎粉红花 矮茎白花 3 6 3 1 2 1 请回答下列问题 1 分析上述杂交实验结果 填 能 或 不能 确定这两对相对性状的遗传 符合基因的自由组合定律 若不考虑基因位于 x y 染色体同源区段的情况 填 能 或 不能 确定这两对相对性状的遗传都不属于伴性遗传 作出后一项判断的依据 是 2 科研人员对 f2中高茎红花植株的基因型进行鉴定 最好采用 法 即让 f2中高茎红花植株与 植株杂交 请预测结果并指出相应结论 3 科研人员将抗虫蛋白基因 m 导入该植物一雄株的某条染色体上 使之具备抗虫性状 为了确定基因 m 所在的染色体 可让该雄株与雌株杂交 测定后代的抗虫性 请补充以下 13 推论 若产生的后代中 则基因 m 最可能位于 x 染色体上 若产生的后代中 则基因 m 最可能位于 y 染色体上 若产生的后代中 则基因 m 位于常染色体上 解析 1 结合子二代的性状分离比可以确定 这两对相对性状的遗传符合基因的自由 组合定律 亲本植株进行的正交和反交实验结果是一致的 与性别决定无关 说明在不考 虑基因位于 x y 染色体同源区段的情况下 控制两对相对性状的基因都在常染色体上 两 对相对性状的遗传都不属于伴性遗传 2 子一代基因型为 aadd 则子二代中高茎红花植 株的基因型可能为 aadd 或 aadd 可以让其与 aadd 植株进行测交 根据后代是否发生性状 分离判断其基因型 若子代均为高茎粉红花 则高茎红花植株的基因型为 aadd 若子代中 高茎粉红花植株与矮茎粉红花植株的数量比为 1 1 则高茎红花植株的基因型为 aadd 3 若产生的后代中仅雌株具备抗虫性 表现为与性别相关联 则说明基因 m 最可能位于 x 染 色体上 若产生的后代中仅雄株具备抗虫性 表现为与性别相关联 且只发生在雄性中 则说明基因 m 最可能位于 y 染色体上 若产生的后代中不论雌雄均有一半抗虫 一半不 抗虫 表现为与性别无关 则说明基因 m 位于常染色体上 答案 1 能 能 亲本植株进行的正交和反交实验结果是一致的 与性别决定无关 2 测交 矮茎白花 若子代均为高茎粉红花 则高茎红花植株的基因型为 aadd 若子代 中高茎粉红花植株与矮茎粉红花植株的数量比为 1 1 或子代出现矮茎粉红花植株 则高 茎红花植株的基因型为 aadd 3 仅雌株具备抗虫性 仅雄株具备抗虫性 不论雌 雄均有一半抗虫 一半不抗虫 6 杂种优势泛指杂种品种即 f1 杂合子 表现出的某些性状或综合性状优越于其亲本 品种 纯系 的现象 现阶段 我国大面积推广种植的优质 高产玉米品种均为杂合子 请 回答 1 在农业生产时 玉米杂交种 f1 的杂种优势明显 但是 f2会出现杂种优势衰退现 象 这可能是 f1产生配子时发生了基因分离 使 f2出现一定比例的 所致 2 玉米的大粒杂种优势性状由一对等位基因 a1a2 控制 现将若干大粒玉米杂交种平 分为甲 乙两组 相同条件下隔离种植 甲组自然状态受粉 乙组人工控制自交受粉 若 所有的种子均正常发育 第 3 年种植时甲组和乙组杂种优势衰退率 小粒所占比例 分别为 该实验的目的是 3 玉米的大穗杂种优势性状由两对等位基因 b1 b2和 c1 c2 共同控制 两对等位基因 都纯合时表现为衰退的小穗性状 若大穗杂交种 b1b2c1c2 自交 f2表现衰退的小穗性状的 概率为 1 2 则说明这两对等位基因位于 14 解析 1 在农业生产时 玉米杂交种 f1 的杂种优势明显 但是 f2会出现杂种优势 衰退现象 这可能是 f1产生配子时发生了基因分离 使 f2出现性状分离 杂合子 纯合子 1 1 即出现一定比例纯合子所致 2 根据题意可知 只有杂合子才能表现杂种优势 甲组实验中自然状态受粉 进行的是随机交配 因此不管种植多少年 三种基因型的比例 均为 1 4a1a1 1 2a1a2 1 4a2a2 只有 a1a2表现为杂种优势 因此衰退率为 1 2 乙组人 工控制自交受粉 第 3 年种植时就是自交产生的子二代后代分别为 3 8a1a1 1 4a1a2 3 8a2a2 则乙组杂种优势衰退率为 3 4 根据本实验采取的受粉方式及 实验结果数据分析可知 该实验的目的是研究受粉方式对杂种优势衰退率的影响 3 分析 题意可知 如果两对基因位于两对同源染色体上 则会遵循基因的自由组合定律 在子一 代中就会出现四种纯合子 b1b1c1c1 b1b1c2c2 b2b2c1c1 b2b2c2c2 即有 1 4 的衰退率 而 大穗杂交种 b1b2c1c2 自交 f2出现衰退的小穗性状的概率为 1 2 则说明这两对等位基因 位于一对同源染色体上 且不发生交叉互换 答案 1 纯合子 2 1 2 3 4 研究受粉方式对杂种优势衰退率的影响 3 一对同 源染色体上 且不发生交叉互换 7 狗的体细胞中含有 39 对染色体 狗毛色的深浅与黑色素的合成有关 b 基因控制 真黑色素的合成 基因型为 bb bb 的狗的毛色分别为黑色 棕色 基因型为 bb 的狗的毛 色为黄色 同时狗的毛色还受 e e 基因的影响 当 e 基因存在时 真黑色素能够正常合成 当 e 基因不存在时 真黑色素不能合成 狗的毛色为黄色 b b 基因和 e e 基因分别位 于第 12 号和第 19 号染色体上 请回答下列问题 1 如果有一只黑色狗和一只棕色狗杂交 子代中黑 棕 黄三种颜色的狗都有 则亲 本的基因型为 子代中黄色狗的基因型为 若这两只亲本狗 再杂交一代生出一只黑色狗的概率为 这只狗是纯合子的概率为 2 狗的长毛 d 对短毛 d 为完全显性 现有健康成年纯种的黑色短毛雌狗 bbeedd 纯种的黄色长毛雄狗 bbeedd 各若干只 请通过杂交实验确定基因 d d 和基因 b b 是否 都位于第 12 号染色体上 并将下面的实验内容补充完整 实验步骤 黑色短毛雌狗与黄色长毛雄狗交配产生子代 f1 f1的表现型为 f1发育至成年 从 f1中选出多对健康的雌雄狗进行杂交得 f2 统计 f2中的毛色和 毛长 实验结果分析 f2的表现型及比例为 则说明 d d 基因不位 于第 12 号染色体上 否则说明 d d 基因位于第 12 号染色体上 解析 1 b b 基因和 e e 基因分别位于第 12 号和第 19 号染色体上 因此它们的遗 传遵循基因的自由组合定律 根据题意可知黑色狗的基因型为 bbe 棕色狗的基因型为 15 bbe 则子代中黄色狗的基因型只能为 b ee 则两只亲本的基因型为 bbee 和 bbee 进一 步推知子代中黄色狗的基因型为 bbee bbee 这两只亲本狗再杂交 子代中黑色狗 bbe 的概率为 1 2 3 4 3 8 基因型为 1 3bbee 2 3bbee 故纯合子的概率为 1 3 2 若 d d 基因不位于第 12 号染色体上 黑色短毛雌狗 bbeedd 黄色长毛雄狗 bbeedd f1 表现型为棕色长毛 bbeedd 从 f1中选取多对健康的雌雄狗杂交得 f2 将 f2中狗的毛色 和毛长进行逐对分析 可以计算出 f2中各种表现型及比例为黑色长毛 bbeed 1 4 3 4 3 16 黑色短毛 bbeedd 1 4 1 4 1 16 黄色长毛 bbeed 1 4 3 4 3 16

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