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文档简介
第五单元课时练23基因在染色体上和伴性遗传
选择题1〜4题,每小题5分,5〜9题,每小题6分,共50分。
一、选择题
1.(2024・黄石联考)萨顿推测:父本和母本的染色体配对联会以及随后通过减数分裂进行分
离构成了孟德尔遗传规律为物质基础。随后,他提出基因是由染色体携带的。下列叙述与萨
顿所做的推测不相符的是])
A.染色体和基因均是通过受精作用从亲代传到子代的
B.形成配子时,非等位基因自由组合,非同源染色体也自由组合
C.形成配子时,基因和染色体分别进入不同的配子且是独立进行的
D.受精卵中成对的基因一个来自父方,一个来自母方,同源染色体也是如此
2.(2024.宜昌模拟)图甲为摩尔根等人研究并绘出的果蝇X染色体上几个基因的相对位置图,
图乙为利用荧光标记各个基因,得到基因在染色体上的位置图。据图分析,下列叙述正确的
是()
A.图甲和图乙都能说明一条染色体上有多个基因
B.图甲中朱红眼基因和深红眼基因的遗传遵循自由组合定律
C.图乙中方框内的四个荧光点所在的基因所含遗传信息一定不同
D.从荧光点的分布来看,图乙是两条含有姐妹染色单体的非同源染色体
3.研究人员发现了一种新型蠕虫,利用其身体黏滑和不黏滑这对相对性状,判断该蠕虫的
性别决定方式是XY型还是ZW型,杂交过程和结果如图所示。下列叙述正确的是()
雌性黏滑x雄性不黏滑
雄性黏滑雌性不黏滑x亲代雄性不黏滑
雌、雄均为不黏滑
A.黏滑为显性性状,该蠕虫的性别决定方式为XY型
B.黏滑为隐性性状,该蠕虫的性别决定方式为XY型
C.黏滑为显性性状,该蠕虫的性别决定方式为ZW型
D.黏滑为隐性性状,该蠕虫的性别决定方式为ZW型
4.(2024.全国甲,6)果蝇翅型、体色和眼色性状各由I对独立遗传的等位基因控制,其中弯
翅、黄体和紫眼均为隐性性状,控制灰体、黄体性状的基因位于X染色体上。某小组以纯合
子雌蝇和常染色体基因纯合的雄蝇为亲本杂交得R,B相互交配得F2。在翅型、体色和眼
色性状中,F2的性状分离比不符合9:3:3:1的亲本组合是()
A.直翅黄体辛X弯翅灰体J
B.直翅灰体早X弯翅黄体J
C.弯翅红眼早X直翅紫眼『
D.灰体紫眼第X黄体红眼『
5.(2022・河北,7)研究者在培养野生型红眼果蝇时,发现一只眼色突变为奶油色的雄蝇。为
研究该眼色遗传规律,将红眼雌蝇和奶油眼雄蝇杂交,结果如图。下列叙述错误的是()
红眼(幻x奶油眼
Fi红眼(辛:</=1:1)
[互交
F,红眼(辛)红眼(》)伊红眼(⑺奶油眼")
A.奶油眼色至少受两对独立遗传的基因控制
B.F?红眼雌蝇的基因型共有6种
C.R红眼雌蝇和Fz伊红狼雄蝇杂交,得到伊红眼雌蝇的概率为5/24
D.F2雌蝇分别与F2的三种眼色雄蝇杂交,均能得到奶油眼雌蝇
6.(2023・广东,16)鸡的卷羽(F)对片羽⑴为不完全显性,位于常染色体,Ff表现为半卷羽;
体型正常(D)对矮小(d)为显性,位于Z染色体。卷羽鸡适应高温环境,矮小鸡饲料利用率高。
为培育耐热节粮型种鸡以实现规模化生产,研究人员拟通过杂交将d基因引入广东特色肉
鸡“粤西卷羽鸡”,育种过程如图。下列分析错误的是()
?卷羽正常?片羽矮小帛片羽矮小xd卷羽正常
F,群体1G<?/群体【I
A.正交和反交获得B个体表型和亲本不一样
B.分别从B群体【和II中选择亲本可以避免近交衰退
C.为缩短育种时间应从Fi群体I中选择父本进行杂交
D.Fz中可获得目的性状能够稳定遗传的种鸡
7.(2024.惠州调研)果蝇的刚毛和截毛是一对相对性状,由一对等位基因B和b控制。现有
两个纯合果蝇品系,甲品系全表现为刚毛,乙品系全表现为截毛。利用甲、乙品系果蝇进行
了杂交实验,结果如表所示(不考虑基因突变和同源染色体的互换)。下列叙述错误的是()
组合亲本
FiF2
―-刚毛第X截毛了全为刚毛雌蝇全为刚毛,雄蝇刚毛、截毛各半
二刚毛了X栈毛?全为刚毛雄蝇全为刚毛,雌蝇刚毛、截毛各半
A.等位基因B和b位于X和Y染色体的同源区段上,巨刚毛为显性
B.两个杂交组合的B中,雌性个体的基因型相同
C.两个杂交组合的B中,雄性个体的基因型相同
D.两个杂交组合的Fz中,雄性刚毛个体的基因型不同
8.(2024.随州一模)果蝇的体色和眼型分别受等位基因A/a、B/b控制,研究人员选择一对灰
身圆眼雌、雄果蝇杂交,结果如表。下列分析不正确的是()
Fi灰身圆眼灰身棒眼黑身圆眼黑身棒眼
雄果蝇/只30110210298
雌果蝇/只59901980
A.基因A/a位于常染色体上,基因B/b位于X染色体上
B.灰身和圆眼均为显性性状,亲本基因型为AaXBX%AaXBY
C.Fi中雌、雄果蝇数量不等,可能是特定实验条件下AaXBY个体不能存活
D.同样实验条件下,R灰身棒眼雄果蝇与黑身圆眼雌果蝇自由交配,F?雄果蝇只有I种表
型
9.(2025・许昌模拟)果蝇中性染色体异常个体XXX、YO、YY、XYY致死,XXY为雌果蝇、
XO为雄果蝇,且都能正常存活。XXY产生的配子随机含有一条或两条性染色体,XO能够
正常产生配子,所有配子育性均正常。一只染色体组成为XXY的果蝇与一只染色体组成为
XO的果蝇杂交产生不考虑其他突变,卜.列相关叙述正确的是()
A.B中雌果蝇不可能携带Y染色体
B.Fi中雌果蝇与雄果蝇的比例为1:1
C.B存活个体中性染色体组成异常的类型共有6种
D.Fi中的致死个体的比例为1/12
二、非选择题
10.(20分)(2022・江苏,23)大蜡螟是-一种重要的实验用尾虫,为了研究大蜡螟幼虫体色遗传
规律。科研人员用深黄、灰黑、白黄3种体色的品系进行了系列实验,正交实验数据如表(反
交实验结果与正交一致)。请回答下列问题:
表1深黄色与灰黑色品系杂交实验结果
子代体色
杂交组合
深黄灰黑
深黄(P)早X灰黑(P)『21130
深黄(FD早X深黄(F|)S1526498
深黄(Fi)3X深黄(P)早23140
深黄(Fi)第X灰黑(P)『10561128
表2深黄色与白黄色品系杂交实验结果
子代体色
杂交组合
深黄黄白黄
深黄(P)第X白黄(P)J023570
黄(B)黄X黄[Fi)『5141104568
黄(B)SX深黄(P)早132712930
黄(Fi)芋X白黄(P)『0917864
表3灰黑色与白黄色品系杂交实验结果
子代体色
杂交组合
灰黑黄白黄
灰黑(P)¥X白黄(P)『012370
黄(Fi)早F黄(Fi)『7541467812
黄(B)3X灰黑(P)第75413420
黄(R)早X白黄(P)『011241217
(I)由表1可推断大蜡螟幼虫的深黄体色遗传属于染色体上_________性遗传。
⑵深黄、灰黑、白黄基因分别用Y、G、W表示,表1中深黄的亲本和B个体基因型分别
是,表2、表3中R基因型分别是o群体中Y、G、W三个基因
位于一对同源染色体。
(3)若从表2中选取黄色(YW)雌、雄个体各50只和表3中选取黄色(GW)雌、雄个体各50只,
进行随机杂交,后代中黄色个体占比理论上为o
(4)若表1、表2、表3中深黄(YY早『、YG?和黄色(YW早]、GW早『)个体随机杂交,
后代会出现种表型和种基因型(YY/GG/WW/YG/YW/GW)。
(5)若表1中两亲本的另一对同源染色体上存在纯合致死基因S和D(两者不发生交换重组),
基因排列方式为,推测R互交产生的F?深黄与灰黑的比例为;在同样的
条件下,子代的数量理论上是表1中的v
11.(16分)(2024・甘肃,20)自然群体中太阳鹦鹉的眼色为棕色,现于饲养群体中获得了中和
乙两个红眼纯系。为了确定眼色变异的遗传方式,某课题组选取甲和乙品系的太阳鹦理做正
反交实验,R雌雄个体间相互交配,F2的表型及比值如表。回答下列问题(要求基因符号依
次使用A/a,B/b):
表型正交反交
棕眼雄6/163/16
红眼雄2/165/16
棕眼雌3/163/16
红眼雌5/165/16
⑴太阳鹦鹉的眼色至少由两对基因控制,判断的依据为
其中一对基因位于Z染色体上,判断依据为O
(2)正交的父本基因型为,B基因型及表型为o
(3)反交的母本基因型为,□基因型及表型为
(4)(4分)图示为太阳鹦鹉』艮色素合成的可能途径,写出控制酶合成的基因和色素的颜色:
基因①基因②
rr
红色前体物瓶・③中间物瞰・④产物
12.(14分)(2024.濮阳一模)某动物的性别决定为ZW型.该动物的裂翅(B)对正常翅(b)为显
性.研究人员利用纯合的正常翅雄性个体与裂翅雌性个体进行杂交(实验1),B表型及比例
如图所示。研究人员将一段DNA导入实验1中的R裂翅雄性个体细胞中的染色体上,获得
转基因动物,利用该转基因动物与实验1中的B正常翅雌性个体进行杂交(实验2)。已知所
导入DNA不控制性状,但会抑制B基因的表达,使其表现出b基因控制的性状,而b基因
的表达不受该片段影响;受精卵中不含完整B、b基因的胚胎将死亡。请回答下列问题:
PW正常翅x帛裂翅5■阳力场v匚市…物。
(纯合)](纯合)转基M因动物「正常翅辛
裂翅?正常翅子代
1:1
实验1实验2
⑴由实验1可判断,B、b基因位于(填“常染色体”“Z染色体”或
“W染色体”)上,判断依据是O
⑵若DNA导入b基因所在染色体上,且破坏了b基因,则实验2中子代雌雄的表型及比例
分别为;若DNA导入B基因所在的染色体上,且并未破坏B基因,则实
验2中子代的雌雄比例为。
⑶(6分)若实验2中子代表型及比例为裂翅:正常翅=1:3,则导入DNA的染色体上
(填“含”或“不含”)B或b基因。为验证上述结论的正确性,以实验2
亲本和子代中的个体为材料进行实验,请写出最简便的实验思路,并写出预期实验结果及结
论:O
答案精析
1.C[根据假说内容,染色体是基因的载体,因此亲本在形成配子时,基因和染色体的行
为是同步进行的,C符合题意。]
2.A[图甲中朱红眼基因和深红眼基因位于同一条染色体上,不遵循自由组合定律,B错
误;图乙中方框内的四个荧光点位置相同,说明这四个基因可能是相同基因(遗传信息相同),
也可能是等位基因(遗传信息不同),C错误;由图乙可知,图示为两条染色体,二者形态大
小相似、基因位点相同,是一对同源染色体,同时每条染色体的同一位置上有两个基因(英
光点),据此可推测该染色体中有染色单体,因此.图乙是一对含有姐妹染色单体的同源染
色体,D错误。J
3.C[假设用A/a表示控制该性状的基因,如果该埔虫的性别决定方式为XY型,则亲代
雌性黏滑和雄性不黏滑杂交,子一代雄性全为黏滑,雌性全为不黏滑,所以亲代基因型是
X"Xa和XAY,黏滑为隐性性状,F]雌性不黏滑基因型是XAX;\但其和亲代雄性不黏滑XAY
杂交,子代会出现雄性黏滑,与题意不符;如果该蠕虫的性别决定方式为ZW型,则亲代基
因型是Z^a和ZAW,黏滑为显性性状,子代雌性不黏滑基因型是Z'W,其和亲代Z^a(雄性
不利滑)杂交,亍代全为不黏滑,与题意相符,综上所述,C正确。]
4.A[假设直翅对弯翅由A、a控制,灰体对黄体由B、b控制,红眼对紫眼由D、d控制。
直翅黄体早X弯翅灰体/,基因型为AAXbXbXaaXBY,则Fi:AaXBX\AaXhY,F)
F?性状分离比为(3:1)(1:1)=3:3:I:I,A符合题意;直翅灰体第X弯翅黄体了,基因
型为AAXBXBXaaXbY,则Fi:AaXBX\AaXBY,F|速且空3F?性状分离比为(3:1)(3:I)
=9:3:3:I,B不符合邈意;弯翅红眼?X直翅紫眼了,基因型为aaDDXAAdd,则Fi:
AaDd,Fi亘电型JF2性状分离比为(3:1)(3:1)=9:3:3:1,C不符合题意;灰体紫眼
早X黄体红眼『,基因型为ddXBxBXDDXbY,则Fi:DdXBX\DdXBY,Fi旦曳冬匹F?性
状分离比为(3:1)(3:1)=9:3:3:I,D不符合题意。]
5.D[分析遗传图解可知,R红眼果蝇相互交配,F?中4种果蝇的比例为8:4:3:1,是
9:3:3:1的变形,说明奶油眼色至少受两对独立遗传的基因控制,A正确;假设果蝇眼
色由A/a、B/b两对等位基因控制,根据R互交所得F?中果蝇的比例可知,眼色的遗传与性
别相关联,若两对基因均疗于性染色体上,则会出现基因连锁,不符合自由组合定律,故排
除两对基因都位于性染色体的可能,因此可推测有一对基因位于性染色体上。若基因位于Y
染色体上,则R雄性中不会出现红眼性状,因此一对基因位于常染色体上,另一对基因位
于X染色体上。假设B/b基因位于X染色体上,根据F?的性状分离比可知,Fi红眼雌、雄
果蝇的基因型分别为AaXBx%AaXBY,而F?中红眼雌蝇占8/16,红眼雄蝇占4/16,伊红眼
雄蝇占3/16,奶油眼雄蝇占1/16,可知F2中红眼雌蝇的基因型为A_X"X一、aaXBX,红眼
雄蝇的基因型为A_XBY、aaXBY,伊红眼雄蝇的基因型为A_XbY,奶油眼雄蝇的基因型为
aaXbY,则F2红眼雌蝇的基因型共有2X2+2=6(种),B正确;R红眼雌蝇(AaX1^、与F?
伊红眼雄蝇(l/3AAXbY、2/3AaXbY)杂交,得到伊红眼雌蝇(A—XbX、)的概率为1/3XI/4+
2/3X3/4X1/4=5/24,C三确;若F2雌蝇的基因型为AAX1^11,则其与F2的三种眼色雄蝇
杂交都不能得到奶油眼雌蛹,D错误。]
6.C[由于控制体型的基因位于Z染色体上,属于伴性遗传,性状与性别相关联。用卷羽
正常雌鸡(FFZ)W)与片羽矮小雄鸡(ffZdzd)杂交,F]基因型是FfZDzd(S)和FfZdw(¥),子代
都是半卷羽,用片羽矮小雄鸡(ffKw)与卷羽正常雄鸡(FFZ°ZD)杂交,Fi基因型是FfZDzd(『)
和FfZDw(早),子代仍然是半卷羽,正交和反交都与亲本表型不同,A正确;R群体I和H
杂交不是近亲繁殖,可以避免近交衰退,B正确:为缩短育种时间,应从F[群体I中选择
母本(基因型为Ff^w),从F]群体II中选择父本(基因型为FfZDzd),可以快速获得基因型为
ddd
FFZW和FFZZ的个体,即在F2中可获得目的性状能够稳定遗传的种鸡,C错误,D正
确。]
7.C[根据题意分析可知,若组合一为正交,则组合二为反交,正交和反交的Fi都表现为
刚毛,说明刚毛对截毛为显性。F2果蝇表型与性别相关联,所以基因位于性染色体上,若基
因只位于X染色体上,组合二的Fi雄蝇应全为薇毛,理蝇应全为刚毛,与结果矛盾,雌蝇
两种表型都有,则基因不能只位于Y染色体上,故基因位于X和Y染色体的同源区段上,
A正确;组合一亲本基因型为XBXB和XbY\B的基因型为xBxb和XBY,组合二亲本基
因型为XbX、和XByB,Fl的基因型为XBX"和XbyB,故两个杂交组合的F1中,雌性个体的
基因型相同,雄性个体的基因型不同,B正确,C错误;根据上述分析,组合一的F2中雄性
刚毛的基因型为xByb,组合二的F2中雄性刚毛的基因理为xbyB或xByB,两个杂交组合的
F2中,雄性刚毛个体的基因型不同,D正确。]
8.C[亲本为灰身圆眼的雌雄果蝇杂交,子代出现黑身,说明黑身为隐性性状,且黑身在
雌雄果蝇中都有,说明A/a基因位于常染色体上,亲本基因型均为Aa,眼型中子代出现棒
眼,说明棒眼为隐性性状,且棒眼仅出现在雄果蝇上,说明B/b基因位于X染色体上,且亲
本基因型为XBxbXXBY,所以亲本基因型为AaXBx%AaXBY,A、B正确;亲本AaXBx'
和AaXBY杂交,F]雄果蝇的基因型(表型)及比例理论上为IAAXBY(灰身圆眼):2AaXN(灰
身圆眼):lAAXbY(灰身棒眼):2AaXbY(灰身棒眼):laaX1^(黑身圆眼):laaXby(黑身棒
眼),而表中R雄果蝇的表型及比例为3灰身圆眼:1灰身棒眼:1黑身圆眼:1黑身棒眼,
故雄果蝇中致死基因型为AaXbY,C错误;Fi灰身棒眼雄果蝇AAXbY与黑身圆眼邮果蝇
aaXBx-杂交,Fz雄果蝇的基因型为AaXBY、AaXbY,但AaX、Y致死,因此F2雄果蝇的表
型只有1种类型,D正确,]
9.B[一只染色体组成为XXY的果蝇与一只染色体组成为XO的果蝇杂交产生F1,由于
XXY果蝇产生的雌配子为X:XY:XX:Y=2:2:1:1,X0雄果蝇产生的雄配子为X:0
=1:1,Fi中基因型有2XX(雌果蝇,存活)、2XXY(雌果蝇,存活)、1XXX(致死)、1XY(雄
果蝇,存活)、2X0(雄果蝇,存活)、2XYO(雄果蝇,存活)、1XXO(雌果蝇,存活)、1Y0(致
死),故B中雌果蝇的基因型为XXY、XX、XX0,可能携带Y染色体,A错误:B中雌
果蝇(2XX、2XXY、1XX0)与雄果蝇(1XY、2X0、2XY0)的比例为1:1,B正确;Fi中的
致死个体的基因型为1XXX、1YO,所占的比例为2/12=1/6,D错误。]
+S
II
10.⑴常显(2)YY、YGYW、GW(3)50%(1/2)(4)46(5)-D73:1
50%(1/2)
解析(1)一对表现为相对性状的亲本杂交,B表现的性状为显性性状,深黄(P)?X灰黑
(P)『,B表现为深黄色,深黄(F。?X深黄(FD『,后代表型及比例为深黄:灰黑光3:1,
所以深黄色为显性性状。艰据题意可知,反交实脸结果与该正交实验结果相同,说明大蜡螟
幼虫的深黄体色遗传属于常染色体上显性遗传。(2)根据表1深黄(P)阜X灰黑(P)3,B表现
为深黄色,可知亲本深黄为显性纯合子,基因型为YY,亲本灰黑的基因型为GG,则R个
体的基因型为YG,表2中深黄(P)第X白黄(P)『,子代只有黄色,可知深黄的基因型为YY,
白黄的基因型为WW,B的基因型为YW,表现为黄色,表3中灰黑(P)早X白黄(P)『,子
代只有黄色,则灰黑的基©型为GG,白黄的基因型为WW,故R的基因型为GW。(3)表2
中黄色个体的基因型为YW,表3中黄色个体的基因型为GW,若从表2中选取黄色雌、雄
个体各50只和表3中选取黄色雌、雄个体各50只进行随机杂交,后代中黄色个体(YW+
GW)占1/2。(4)表1中深黄色个体的基因型为YY和YG,表2中黄色个体的基因型为YW,
表3中黄色个体的基因型为GW,表I、表2、表3中深黄和黄色个体随机杂交,即YY、
YG、YW和GW随机杂交,则该群体产生的配子基因型为Y、G、W,子代YY、YG表现
为深黄色,YW、GW表现为黄色,GG表现为灰黑色,WW表现为白黄色,故后代会出现
4种表型和6种基因型。(5)表1的Fi基因型为YG,若两亲本的另一对同源染色体上存在纯
+S
11
合致死基因S和D(两者不发生交换重组),基因的排列方式为"5厂,则Fl的基因型为
YGDS,互交后Fz的基因型为Y_DD(3/4X1/4),Y_DS(3/4X1/2)>Y_SS(3/4XL'4)、
GGDD(1/4X1/4)、GGDS(I/4X1/2)、GGSS(I/4X1/4),根据DD、SS纯合致死,所以F2深黄
与灰黑的比例为3:1,由于DS占1/2,所以在同样的条件下,子代的数量理论上是表1中
的l/2o
11.(1)6:2:3:5(3:5:3:5)是9:3:3:1的变式正反交结果不同已用过1^13
AaZ2(棕眼)、AaZBW(棕眼)(3)aaZBWAaZ吃卜(棕眼卜AaZbW(^£flK)(4)基因①为A(或
B):基因②为B(或A);③红色;④棕色
解析(2)依据正交结果,F?中棕眼:红眼=9:7,说明棕眼为双显性性状,红眼为单显性或
双隐性性状,鹦鹉为ZW性别决定类型,在雄性个体中,棕眼为6/8=3/4义1,在雌性个体
中,棕眼为3/8=3/4Xl/2,故可推知,F]的基因型为AaZBzb、AaZBW,表型均为棕色,亲
本为纯系,其基因型为aaZ1^(父本)、AAZbW(母本)。⑶依据反交结果并结合第(2)问的分
析可知,亲本的基因型为AAZ^b、aaZBW,则B的基因型为Aa/BZ、AaZbW,对应的表型
依次为棕眼、红眼。(4)结合上述分析可知,棕眼为双显性性状,红眼为单显性或双隐性
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