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文档简介

小测卷(二十一)自由组合定律的发现及应用1.解析:选B。高秆抗稻瘟病的植株(甲)与高秆易感病植株进行杂交,子代中1/2为抗稻瘟病,3/4为高秆,即高秆∶矮秆=3∶1,说明亲本都为杂合子Dd,抗稻瘟病∶易感病=1∶1,说明亲本为测交类型,基因型为Rr和rr,所以甲的基因型为DdRr,甲自交后代中高秆抗病植株(D_R_)的比例为3/4×3/4=9/16,高秆抗病纯合子(DDRR)的比例为1/4×1/4=1/16,高秆抗病杂合子的比例为9/16-1/16=8/16,故自交后代中高秆抗病植株中杂合子所占的比例为8/16÷9/16=8/9,A、C、D不符合题意,B符合题意。2.解析:选C。根据题干信息:蓝果的基因型为A_B_、A_bb,红果的基因型为aaB_,白果的基因型为aabb,AaBb的植株若没有导入致死基因,其自交后代蓝果∶红果∶白果=12∶3∶1,导入致死基因后,比例变成蓝果∶红果∶白果=8∶3∶1,说明致死的全部为蓝果,因此导入的是A基因所在的染色体,导致基因型为AA的植株死亡,A正确。转基因植株自交后代中蓝果植株的基因型有3种,分别是1/4A(e)aBB、1/2A(e)aBb、1/4A(e)abb,B正确。A(e)aBB自交,后代中蓝果∶红果=2∶1;A(e)aBb自交,后代中蓝果∶红果∶白果=8∶3∶1;A(e)abb自交,后代中蓝果∶白果=2∶1,则所有子代中蓝果植株所占比例为:1/4×2/3+1/2×8/12+1/4×2/3=2/3,C错误。欲鉴定转基因植株后代中蓝果植株的基因型,可以让其与白果植株杂交,统计子代的表型及比例,D正确。3.解析:选D。由题干信息可知,等位基因A/a和B/b位于非同源染色体上,遵循自由组合定律,a基因不育对B/b基因的影响相等,B/b控制叶形,宽叶对窄叶为显性,基因型为AaBb的亲本进行自交,子代宽叶(B_)∶窄叶(bb)=3∶1,宽叶占3/4,A正确。基因型为AaBb的亲本,Aa产生的花粉为1/2A、1/2a,但a花粉50%可育,所以产生的可育花粉中A占2/3、a占1/3,卵细胞中A占1/2、a占1/2,Aa自交,子一代AA占1/3、Aa占1/2、aa占1/6,Bb自交,子一代BB占1/4、Bb占1/2、bb占1/4,所以Aabb的个体所占比例是1/2×1/4=1/8,B正确。子一代AaBb测交,当AaBb作为父本时,a花粉50%不育,测交结果为宽叶(AaBb和aaBb)占1/2,窄叶(Aabb和aabb)占1/2;当AaBb作为母本时,aabb中a花粉50%不育,测交结果为宽叶(AaBb和aaBb)占1/2,窄叶(Aabb和aabb)占1/2,C正确。AaBb两对等位基因位于非同源染色体上,符合自由组合定律,位于非同源染色体上的非等位基因的分离和组合是互不干扰的,所以亲本产生的含B的可育雄配子数与含b的可育雄配子数相等,D错误。4.解析:选D。依题意,品系M与纯合野生型蝴蝶进行杂交,所得F1的体色为深紫色。F1与品系M进行正反交,后代均有4种表型:深紫色(占45%)、紫色(占5%)、黑色(占5%)和白色(占45%),说明控制该种蝴蝶的体色的基因有两对,假设为A、a和B、b,且A、B连锁,a、b连锁,且它们还会发生互换,F1基因型为AaBb,产生的配子的基因型及比例为AB∶Ab∶aB∶ab=45∶5∶5∶45,它们遵循分离定律,但不遵循自由组合定律,A、B错误;F1自交,后代同时出现显性性状和隐性性状的现象叫作性状分离,C错误;若F1的雄蝶和雌蝶相互交配,F2中白色个体(基因型为aabb)占9/20×9/20=81/400,D正确。5.解析:选C。Ⅰ型线虫的体型粗短且运动不协调,F1野生型自交后代的表型比例接近9∶3∶3∶1,其中野生型约占9/16为双显性,说明Ⅰ型线虫的体型粗短和运动不协调均为隐性性状,A正确;F1野生型自交后代的表型比例接近9∶3∶3∶1,说明控制体型和运动协调性的基因位于非同源染色体上,符合自由组合定律,B正确;自由组合发生在减数分裂过程中,受精过程中发生的是配子的随机结合,C错误;若F1与Ⅰ型亲本回交,即双杂合子和隐性纯合子的测交,后代可能出现4种表型且比例均等,D正确。6.解析:选B。如果是融合遗传,F1应表现为介于双亲之间的中间性状,通过该杂交实验能够否定茎粗细符合融合遗传,A错误;根据F1中高秆∶矮秆=1∶1,可判断亲本高、矮秆植株一个纯合一个杂合,分别自交可以确定秆高矮的显隐性,B正确;若矮秆(用B表示)为显性,则亲本的基因型为AABb和Aabb,两对等位基因位于一对同源染色体时,也会出现题干所述杂交结果,故不能确定两对等位基因独立遗传,C错误;据题干信息可知,无论秆的高矮的显隐性,F1基因型都为AABb、AaBb、AAbb、Aabb,分别自交后子代成熟植株茎的粗细类型出现1∶2分离比的植株(即基因型为Aa的F1植株)所占比例为1/2,D错误。7.解析:选D。该雌雄同花植物可自花传粉也可异花传粉,基因型为MMee、Mmee的白花植株是可育植株,判断某白花植株(M_ee、mmee)的基因型,最简便的方法是让该植株自交,观察是否有后代,若有,则让F1继续自交,观察F1是否都有后代,A错误;基因型为Mm的植株连续自交两代,F1的基因型及其比例为MM∶Mm∶mm=1∶2∶1,基因型为mm的植株为雄性不育植株,雄性可育植株的基因型及其比例为1/3MM、2/3Mm,F2中雄性不育植株(mm)的比例为2/3×1/4=1/6,B错误;基因型为mmRr的植株为雄性不育植株,不能产生可育雄配子,C错误;基因型为MmEe的植株自交一代,由于两对等位基因自由组合,F1中基因型为mm的植株雄性不育,占1/4,出现紫花植株E_的概率为3/4,因而F1中雄性不育紫花植株的比例为1/4×3/4=3/16,D正确。8.解析:选D。由实验一可知,F2表型及比例为折耳∶立耳=15∶1,为9∶3∶3∶1的变式,说明折耳与立耳是由两对独立遗传的等位基因(假设用A/a、B/b表示)控制的,故立耳性状由两对位于非同源染色体上的隐性基因控制,A错误。实验一亲本为折耳(AABB)、立耳(aabb),F1为折耳(AaBb),其自由交配所得F2表型及比例为折耳∶立耳=15∶1,其中基因型为aabb的个体为立耳,其余基因型个体均为折耳,故F2中折耳个体基因型有8种,其中纯合子的比例为1/5,B错误。若让实验一F1(AaBb)与立耳个体(aabb)杂交,子代基因型为AaBb、Aabb、aaBb、aabb,表型为折耳∶立耳=3∶1。实验二亲本为折耳(AAbb或aaBB)、立耳(aabb),F1为立耳(Aabb或aaBb),F1自由交配,所得F2基因型及占比为1/4AAbb、1/2Aabb、1/4aabb或1/4aaBB、1/2aaBb、1/4aabb。故实验一F1与立耳个体杂交后代的表型与实验二F2相同,但基因型不完全相同,C错误。实验二F2中的折耳个体(1/3AAbb、2/3Aabb或1/3aaBB、2/3aaBb)自由交配,子代的表型及比例为折耳∶立耳=8∶1,故子代的立耳个体所占比例为1/9,D正确。9.解析:选D。在人工杂交过程中,在花蕾期需要对作为母本的植株去掉雄蕊,然后进行套袋处理,Ddyy植株是父本,不需要进行套袋处理,A正确;在植物组织培养过程中,由于只发生细胞的有丝分裂和分化,没有遗传物质的改变,取母本植株上的幼嫩种皮进行植物组织培养,所得植株与母本基因型相同,B正确;假定两对基因位于非同源染色体上,Ddyy作父本与DdYy杂交得到F1植株基因型为1/8DDYy、1/8DDyy、2/8DdYy、2/8Ddyy、1/8ddYy、1/8ddyy,在自然状态下生长并收获种子,豌豆的种皮由母本的珠被发育而来,子叶由受精卵发育而来,收获的种子中灰种皮绿子叶占1/8×1/4+1/8×1+2/8×1/4+2/8×1=15/32,C正确;若母本中D、y位于同一条染色体上,母本DdYy能产生的配子为1/2Dy、1/2dY,父本Ddyy能产生的配子为1/2Dy、1/2dy,因此F1的基因型为1/4DDyy、1/4Ddyy、1/4DdYy、1/4ddYy,在自然状态下生长并收获种子,收获的种子中灰种皮黄子叶占1/4×3/4=3/16,D错误。10.解析:选D。根据甲、乙两组合的F2数据分析,两组杂交实验的F2中两对相对性状均表现为有色∶无色=3∶1、饱满∶凹陷=3∶1,但F2表型及比例均不符合9∶3∶3∶1的比例,因此两对基因位于一对同源染色体上。甲组合亲本的表型是有色饱满和无色凹陷,有色基因和饱满基因位于同一条染色体上,甲组合F1玉米的有色基因和无色基因或者饱满基因和凹陷基因在减数分裂Ⅰ前期时发生了染色体片段互换,导致性状重新组合,F2中出现了有色凹陷和无色饱满的重组性状;乙组合亲本的表型是有色凹陷和无色饱满,有色基因和凹陷基因位于同一条染色体上,减数分裂正常进行,产生了F2的实验结果,A、B、C正确,D错误。11.解析:(1)结合题意可知,纯合白色植株的基因型有AABB、aaBB和aabb三种,纯合深紫色植株的基因型为AAbb,而淡紫色植株的基因型有AABb和AaBb两种。纯合白色植株和纯合深紫色植株(AAbb)作亲本杂交,F1全部是淡紫色植株,所以该杂交亲本的基因型组合是AABB×AAbb或aaBB×AAbb。(2)①若A、a和B、b基因分别在两对同源染色体上,则AaBb自交,子代表型及比例为深紫色(A_bb)∶淡紫色(A_Bb)∶白色(A_BB、aa__)=3∶6∶7;②若A、a和B、b基因在一对同源染色体上,则AaBb自交,当A、B在一条染色体上时,子代表型及比例为淡紫色(AaBb)∶白色(AABB、aabb)=1∶1;③当A、b在一条染色体上时,子代表型及比例为深紫色(AAbb)∶淡紫色(AaBb)∶白色(aaBB)=1∶2∶1。(3)若A、a和B、b基因分别位于两对同源染色体上,则淡紫色红玉杏(AaBb)自交,F1中白色红玉杏的基因型及占比有2AaBB、1AABB、1aaBB、2aaBb、1aabb共5种,可见纯合个体占3/7。答案:(1)AABB×AAbb或aaBB×AAbb(2)①深紫色∶淡紫色∶白色=3∶6∶7②淡紫色∶白色=1∶1③A和b在一条染色体上(或a和B在一条染色体上)(3)3/712.解析:(1)由题干信息可知,F2中3种性状的分离比都为3∶1,且显性性状分别为高秆、掌状叶、两性株,故F1基因型为AaBbEe,表型为高秆掌状叶两性株。(2)F1自交所得F2的表型及比例为掌状叶两性株∶柳叶雌株=3∶1,若B/b和E/e两对等位基因独立遗传,F2表型及比例应为掌状叶两性株∶掌状叶雌株∶柳叶两性株∶柳叶雌株=9∶3∶3∶1,故B/b和E/e两对等位基因不符合自由组合定律,且B与E基因位于同一条染色体,b与e基因位于同一条染色体。即基因B/b与E/e位于一对同源染色体。若F1自交后代出现了少量的掌状叶雌株和柳叶两性株,产生的原因最可能是减数分裂Ⅰ四分体时期,B/b和E/e基因所在同源染色体发生了互换,导致形成少量的Be配子和bE配子参与了受精作用。(3)①若想验证基因A/a与E/e的遗传遵循基因的自由组合定律,

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