高中生物2019届苏教版孟德尔的豌豆杂交实验(一)单元测试_第1页
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1、名校名 推荐2019 届苏教版孟德尔的豌豆杂交实验(一)单元测试一、选择题1(2018 泰州中学月考 ) 下列关于孟德尔研究过程的分析正确的是()a孟德尔所作假设的核心内容是“性状是由位于染色体上的基因控制的”b孟徳尔依据减数分裂的相关原理进行“演绎推理”的过程c为了验证作出的假设是否正确,孟德尔设计并完成了测交实验d测交后代性状比为11 从分子水平上说明了基因分离定律的实质解析:选 c孟德尔当时没有提出基因这个概念,也没有“减数分裂” 这个概念,a、b 错误;为了验证作出的假设是否正确,孟德尔设计并完成了测交实验,c正确;测交后代性状比为11 从个体水平上说明了基因分离定律的实质,d 错误。

2、2(2018 如皋期中 ) 已知牛的有角与无角为一对相对性状,等位基因a 与 a 位于常染色体上, 在自由放养多年的一牛群中,两基因频率相等, 每头母牛一次只生产 1 头小牛。以下关于性状遗传的研究方法及推断错误的是()a选择多对有角牛和无角牛杂交,若后代有角牛明显多于无角牛,则有角为显性b自由放养的牛群自由交配,若后代有角牛明显多于无角牛,则说明有角为显性c选择多对有角牛和有角牛杂交,若后代全部是有角牛,则说明有角为隐性d随机选出 1 头有角公牛和 3 头无角母牛分别交配, 若所产 3 头牛全部是无角,则无角为显性解析:选 d选择多对有角牛和无角牛杂交,由于显性性状可能为杂合子或纯合子,故后

3、代中显性多于隐性; 若后代有角牛明显多于无角牛则有角为显性; 反之,则无角为显性, a 正确;由于两基因频率相等,自由放养的牛群自由交配,若后代有角牛明显多于无角牛,则说明有角牛为显性, b 正确;选择多对有角牛和有角牛杂交,若后代全部是有角牛,则说明有角为隐性, c正确;随机选出 1 头有角公牛和 3 头无角母牛分别交配, 若所产 3 头牛全部是无角, 不能判断无角为显性,因后代个体数太少, 亲代测交也有可能为此结果, 不能判断显隐性, d 错误。3(2017 南京一模 ) 一个研究小组,经大量重复实验,在小鼠毛色遗传的研究1名校名 推荐中发现如下现象。推测胚胎致死 ( 不能完成胚胎发育 )

4、 的基因型为 ( ) 黑色黑色黑色 黄色黄色 2 黄色 1 黑色 黄色黑色 1 黄色 1 黑色a显性纯合子b显性杂合子c隐性个体d 不能确定解析:选 a 根据杂交组合黄色黄色的后代出现黑色, 说明黄色为显性性状,亲本的基因型均为 aa。理论上子代的基因型及比例应为 aa(黄色 ) aa(黄色 ) aa( 黑色 ) 121,即黄色黑色 31,实际黄色黑色 21,说明显性基因纯合 (aa) 致死。4(2017 盐城二模 ) 调查发现人群中夫妇双方均表现正常也能生出白化病患儿。研究表明白化病由一对等位基因控制。判断下列有关白化病遗传的叙述,正确的是 ()a致病基因是隐性基因,含有该致病基因的个体一定

5、是患者b如果夫妇双方都是携带者,他们生出白化病儿子的概率是1/4c如果夫妇一方是白化病患者,他们所生表现正常的子女一定是携带者d白化病患者与表现正常的人结婚,所生子女表现正常的概率是1解析:选 c致病基因是隐性基因,含有该致病基因的个体也可能是携带者,不一定是患者, a 错误;如果夫妇双方都是携带者,他们生出白化病儿子的概率是 1/8 , b 错误;如果夫妇一方是白化病患者,他们所生表现正常的子女一定会从白化病亲代那儿获得致病基因,是携带者, c正确;白化病患者与表现正常的人结婚,所生子女表现正常的概率取决于表现正常的人是不是携带者, 如表现正常的人不是携带者,子女表现正常的概率是 1;如果表

6、现正常的人是携带者,子女表现正常的概率为1/2 ,d 错误。5(2018 徐州高三检测 ) 小麦抗锈病基因 r 和不抗锈病基因r 是一对等位基因,下列有关叙述正确的是 ()a基因 r 和基因 r 的分离发生在减数第二次分裂中b基因 r 和基因 r 位于一对同源染色体的不同位置上c自然条件下根尖细胞中突变形成的基因r 能遗传给后代d基因 r 和基因 r 的本质区别是核苷酸序列不同解析:选 d基因 r 和基因 r 的分离发生在减数第一次分裂中,若发生交叉互换2名校名 推荐或基因突变则可发生在减数第二次分裂中;等位基因位于一对同源染色体的相同位置上;体细胞的突变不能通过有性生殖遗传给后代;基因 r和

7、基因 r 的本质区别是核苷酸序列不同。6(2018 扬州十校联考 ) 在孟德尔的豌豆杂交实验中,涉及自交和测交。下列相关叙述正确的是 ()a自交可以用来判断某一显性个体的基因型,测交不能b测交可以用来判断一对相对性状的显隐性,自交不能c自交可以用于显性优良性状品种的培育过程d自交和测交都不能用来验证分离定律和自由组合定律解析:选 c自交和测交均可以用来判断某一显性个体的基因型;自交可以用来判断一对相对性状的显隐性, 但测交不可以用来判断一对相对性状的显隐性; 自交子代可能发生性状分离, 所以自交可用于淘汰隐性个体, 提高显性基因的频率,即可用于显性优良性状的品种培育过程; 自交和测交均能用来验

8、证分离定律和自由组合定律。7卷毛鸡由于羽毛卷曲受到家禽爱好者的欢迎。但是这种鸡无法稳定遗传,两只卷毛鸡杂交总是得到50%的卷毛鸡, 25%的野生型, 25%的丝状羽的鸡。若需要大量生产卷毛鸡,最好采用的杂交方式是()a卷毛鸡卷毛鸡b 卷毛鸡丝状羽c野生型野生型d 野生型丝状羽解析:选d两只卷毛鸡杂交后代为野生型卷毛鸡丝状羽121,说明卷毛鸡是杂合子, 野生型和丝状羽为纯合子。 若大量生产卷毛鸡, 最好用野生型和丝状羽杂交。8(2018 苏南九校联考 ) 如图所示为一对夫妇的基因型和他们子女的基因型及对应的表现型 ( 秃顶与非秃顶 ) 。有另一对夫妇的基因型为 b b 和 bb,则生一个非秃顶孩

9、子的概率为 ()a1/2b 1/33名校名 推荐c1/4d 3/4解析:选 c 图示为从性遗传, 杂合子 bb 男性表现为秃顶, 女性表现为非秃顶。所以 b b 和 bb 后代基因型为 1/2b b、 1/2bb ,其中非秃顶的概率 1/2 1/2 1/4 。9(2018 苏州模拟 ) 假设某植物种群非常大, 可以随机交配, 没有迁入和迁出,基因不产生突变。抗病基因 r 对感病基因 r 为完全显性。现种群中感病植株 rr占 1/9 ,抗病植株 rr和 rr 各占 4/9 ,抗病植株可以正常开花和结实,而感病植株在开花前全部死亡。则子一代中感病植株占 ()a1/9b 1/16c4/81d 1/8

10、解析:选 b根据基因型频率 rr和 rr 各占 4/9 , rr 占 1/9 ,而感病植株在开花前全部死亡, 可知,亲本中 rr rr11,r 的基因频率是 rr%rr%/23/4 ,r 的基因频率 13/4 1/4 ,又由于植物种群足够大,可以自由交配,所以子一代中感病植株 rr 1/4 1/4 1/16 。10已知香豌豆花位置性状由位于染色体上的复等位基因(a 1、a2、 a3 ) 控制,其中 a1 和 a3 都决定叶腋花, a2 决定茎顶花, a1 相对于 a2、 a3 均是显性, a2 相对于 a3为显性,为判断一株叶腋花植株的基因组成,用基因型为a2 a2、a3a3 的个体分别与之杂

11、交。下列推测错误的是()a花位置性状的遗传遵循基因的分离定律,花位置的基因型有6 种b叶腋花植株群体中,杂合子的基因型是a1a2、a1a3c用基因型为a2a2 的个体与叶腋花植株杂交,只能判断出叶腋花植株的基因型是 a1a1d用基因型为a3a3 的个体与叶腋花植株杂交,只能判断出叶腋花植株的基因型是 a1a2解析:选 c由题意分析可知, 香豌豆花位置的基因型有6 种,即 a1a1、a2a2、a3a3、a1a2、 a1a3 、a2a3 ,等位基因位于同源染色体上,遗传时遵循基因分离定律;叶腋花植株的基因型是a1a1、 a1a2 、a1a3 、a3a3,其中 a1 a2、a1 a3 是杂合子; a

12、2a2 的个体与叶腋花植株杂交, 如果杂交后代出现茎顶花和叶腋花,则叶腋花植株基因型可能是 a1a2、a1a3,如果只出现叶腋花,则叶腋花植株基因型为a1 a1,如果只出现茎顶花则叶腋花植株基因型为a3a3;用 a3a3 的个体与叶腋花植株杂交,如果后代只4名校名 推荐出现叶腋花,则叶腋花植株基因型为a3a3 、a1a3 、a1a1,如果杂交后代出现茎顶花和叶腋花,则叶腋花植株基因型是a1a2。11(2017 盐城三模,多选 ) 在某小鼠种群中,毛色受三个复等位基因(ay、a、a) 控制, ay 决定黄色、 a 决定鼠色、 a 决定黑色。基因位于常染色体上,其中基因 ay 纯合时会导致小鼠在胚

13、胎时期死亡,且基因 ay 对基因 a、a 为显性, a 对 a 为显性。现用 aya 和 aya 两种黄鼠杂交得 f1,f1 个体自由交配,下列有关叙述错误的是 ()a该鼠种群中的基因型有6 种bf1 中,雄鼠产生的不同种类配子比例为1 2 1cf2 中 a 的基因频率是 1/4df2 中黄鼠所占比例为1/2解析:选 abc 根据题意分析可知: aya 和 aya 两种黄鼠杂交得 f1,f1 为 1ayay( 死亡 ) 、 1aya( 黄色 ) 、1aya( 黄色 ) 、 1aa(鼠色 ) ,因此黄色鼠色 21,ay 的基因频率 1/3 , a的基因频率 1/3 , a 的基因频率 1/3 ;

14、 f1 个体自由交配, f2 中,ayay( 死亡 ) 1/9 、aya(黄色 ) 2/9 、aya( 黄色 ) 2/9 、aa(鼠色 ) 2/9 、aa(鼠色 ) 1/9 、aa( 黑色 ) 1/9 ,因此 f2 中 aya(黄色 ) aya( 黄色 ) aa(鼠色 ) aa(鼠色 ) yaa( 黑色 ) 222 1 1,则 f2 中黄色鼠色黑色 431。由于基因a纯合时会导致小鼠在胚胎时期死亡,所以该鼠种群中存活小鼠毛色的基因型有例为 111,所以雄鼠产生的不同种类配子比例为ayaa111,b 错误;f2 中 a 的基因频率 (2 22) (2 222221212) 3/8 ,c 错误;

15、f2 中黄色鼠色黑色 431,因此 f2 中黄鼠所占比例为1/2 ,d 正确。12( 多选 ) 二倍体高等植物剪秋罗雌雄异株,有宽叶、窄叶两种类型,宽叶(b)对窄叶 (b) 为显性,等位基因位于x 染色体上,其中b 基因会使花粉不育。下列有关叙述,错误的是 ()a窄叶剪秋罗可以是雌株,也可以是雄株b如果亲代雄株为宽叶,则子代全部是宽叶c如果亲代全是宽叶,则子代不发生性状分离d如果子代全是雄株,则亲代为宽叶雌株与窄叶雄株解析:选 abc 由于 xb 的花粉不育,雌株的x 染色体来自父本,所以只存在窄叶5名校名 推荐剪秋罗雄株 (xby) ,不存在窄叶雌株 (xbxb ) ;如果亲代雄株为宽叶 (

16、x by),则子代雌株全部是宽叶;如果亲代雌株宽叶基因型为 xbxb,则子代会发生性状分离;子代全是雄株,说明亲代雄株能够产生不育的花粉,导致后代无雌株,故基因型为xby,又因为雌株只有宽叶,所以亲代为宽叶雌株与窄叶雄株。二、非选择题13(2018 射阳调研 ) 已知豌豆种子子叶的黄色与绿色是由一对等位基因y、y控制的,用豌豆进行下列遗传实验,具体情况如下:实验一实验二p黄色子叶 ( 甲 ) 绿色子叶 ( 乙 )p黄色子叶 ( 丁 )自交f1黄色子叶 ( 丙 )绿色子叶f 1黄色子叶 ( 戊 )绿色子叶1131请分析回答:(1) 用 豌 豆 做 遗 传 实 验 容 易 取 得 成 功 的 原

17、因 之 一 是_。(2) 从实验 _可判断这对相对性状中 _是显性性状。(3) 实验二黄色子叶戊中能稳定遗传的占 _。(4) 实验一子代中出现黄色子叶与绿色子叶的比例为11,其中主要原因是黄色子叶甲产生的配子种类及其比例为_。(5) 实验一中黄色子叶丙与实验二中黄色子叶戊杂交,所获得的子代黄色子叶个体中不能稳定遗传的占 _。解析: (1) 豌豆是自花传粉、且为闭花受粉的植物,由于在自然条件下,豌豆只能自花传粉, 这样可以避免外来花粉的干扰, 使实验结果更可靠; 豌豆也有容易区分的性状,这样使实验结果容易统计和分析。 以上都是以豌豆作实验材料容易获得成功的原因。 (2) 实验二黄色子叶亲本自交,

18、后代出现了性状分离,后代中出现的与亲本性状不同的绿色子叶为隐性性状,亲本性状黄色为显性性状。(3)实验二中亲本丁的基因型为yy,f1 中黄色子叶戊的基因型有yy和 yy,其中能稳定遗传的纯合子yy在戊中占 1/3 。(4) 实验一中亲本甲的基因型为yy,它产生 y6名校名 推荐和 y 两种配子,且比例为 1 1,这是甲与乙 (yy) 杂交产生的后代出现黄色子叶绿色子叶 11 的主要原因。 (5) 丙的基因型为 yy,戊的基因型为 yy(1/3) 、yy(2/3) ,其中 yy 与 yy(1/3) 杂交,后代中 yy占 1/2 1/3 1/6 、yy 占 1/2 1/3 1/6 ,yy 与 yy

19、(2/3) 杂交,后代中 yy占 1/4 2/3 1/6 、yy 占 2/4 2/3 2/6 、yy 占 1/4 2/3 1/6 ,则后代中黄色子叶个体中不能稳定遗传的yy 占 3/5 。答案:(1) 自花传粉,而且是闭花受粉;具有易于区分的性状 ( 答出一点即可 )(2)二黄色子叶(3)1/3(4)y y11(5)3/514鲤鱼和鲫鱼体内的葡萄糖磷酸异构酶(gpi) 是同工酶 ( 结构不同、功能相同的酶 ) ,由两条肽链构成。编码肽链的等位基因在鲤鱼中是a1 和 a2 ,在鲫鱼中是 a3和a4,这四个基因编码的肽链1、 2、 3 、 4 可两两组合成。以杂合体鲤鱼p p p pgpi( a1

20、a2) 为例,其 gpi 基因、多肽链、 gpi 的电泳 ( 蛋白分离方法 ) 图谱如下。请回答相关问题:(1) 若一尾鲫鱼为纯合二倍体,则其体内gpi 类型是 _。(2) 若鲤鱼与鲫鱼均为杂合二倍体,则鲤鲫杂交的子一代中,基因型为 a2 a4 个体的比例为 _。在其杂交子一代中取一尾鱼的组织进行 gpi 电泳分析,图谱中会出现 _条带。(3) 鲤鲫杂交育种过程中获得了四倍体鱼。四倍体鱼与二倍体鲤鱼杂交,对产生的三倍体子代的组织进行 gpi 电泳分析,每尾鱼的图谱均一致,如下所示。据图分析,三倍体的基因型为_,二倍体鲤鱼亲本为纯合体的概率是_。解析:分析题干信息可知,控制鲤鱼 gpi 形成的等

21、位基因是 a1 和 a2,控制鲫鱼 gpi 形成的等位基因是 a3 和 a4,a1 、a2、a3、 a4 分别控制多肽链 p1、p2 、p3、p4 的合成。若某一杂合体鲤鱼基因型为 a1a2,则它体内会合成 p1、p2 两种多肽链,这两种多肽链两两组合会形成三种蛋白质 (gpi) ,电泳出三个蛋白质条带,即一个杂合体鲤鱼体内会有三种 gpi。 (1) 若一尾鲫鱼为纯合二倍体,则它的基因型为7名校名 推荐a3a3 或 a4a4。当其基因型为 a3a3 时,体内只能合成 p3,故其 gpi 是 p3p3;当其基因型为 a4a4 时,体内只能合成 p4,故其 gpi 是 p4p4。(2) 若鲤鱼与鲫

22、鱼均为杂合二倍体,即鲤鱼的基因型是 a1a2,能产生数量相等的 a1、a2 两种配子,鲫鱼的基因型是 a3a4,能产生数量相等的a3、 a4 两种配子,则两者杂交子一代有a1a3、 a1 a4、a2a3、 a2a4 四种基因型,各占25%。杂交子一代均为杂合子,均能产生两种肽链,两种肽链两两组合形成三种gpi,因此,在其杂交子一代中取一尾鱼的组织进行gpi 电泳分析,会出现3 条带。 (3) 据图分析,该三倍体子代个体能产生p1、p2、p3 三种肽链,故其基因型为a1a2a3。该三倍体个体的3 个基因 2 个来自四倍体亲本, 1 个来自二倍体鲤鱼亲本,因为子代三倍体基因型唯一,故二倍体亲本只能提供一种配子,所以二倍体鲤鱼亲本为纯合子的概率是100%。答案:3 3 或4 4a1a2a3100%(1)p p p p (2)25% 3 (3)15(2018 遵义模拟 ) 现有以下牵牛花的四组杂交实验,请回答下列问题:a 组:红花红花红花、蓝花b 组:蓝花蓝花红花、蓝花c组:红花蓝花红花、蓝花d组:红花红花全为红花其中, a 组中子代红花数量为298,蓝花数量为 101; b、 c 组未统计数量。(1) 若花色只受一对等位基因控制,则 _组和 _组对显隐性的判断正好相反。(2) 有人对实验现象提出了假说:花色性

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