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文档简介

孟德尔遗传规律练习

一、选择题

1.(多选)某植物红花和白花这对相对性状同时受多对等位基因(A/a、

B/b、C/c……)控制,当个体的基因型中每对等位基因都至少含有一个

显性基因时才开红花,否则开白花。现将两个纯合的白花品系杂交,

R开红花,再将E自交,F2中的白花植株占37/64。若不考虑变异,

下列说法正确的是()

A.每对等位基因的遗传均遵循分离定律

B.该花色遗传至少受3对等位基因控制

C.Fz红花植株中杂合子占26/27

D.F?白花植株中纯合子基因型有4种

2.人的某条染色体上A、B、C三个基因紧密排列,不发生互换。这三

个基因各有上白个等位基因(例如:Ai〜AJ匀为A的等位基因)。父母

及孩子的基因组成如下表。下列叙述正确的是()

父亲母亲儿子女儿

基因A23A25—A3A24—A24A25—A3A23—

组成B7B35C2C4BgB44c5c9B7B8c4c5B35644c2c9

A.基因A、B、C的遗传方式是伴X染色体遗传

B.母亲的其中一条染色体上基因组成是A3BWC9

C.基因A与基因B的遗传符合基因的自由组合定律

D.若此夫妻第3个孩子的A基因组成为A23A'如则其C基因组成为C.C5

3.某二倍体雌雄同株异花传粉植物花瓣颜色的紫色、蓝色、白色分别

由复等位基因Bi、B2.B3控制。紫花植株甲与紫花植株乙杂交,后代

既有紫花又有蓝花;蓝花植株丙自交,后代中白花植株占1/4;甲与

白花植株丁杂交,后代有紫花和蓝花而无白花;乙与丙杂交,后代出

现三种花色。下列相关叙述错误的是()

A.Bi、B2、B3的根本区别是碱基序列不同

B.该组复等位基因的显隐性关系为B〉B2>B)

C.植株甲和丁的基因型分别为BB和B:Bs

D.乙与丙杂交的后代随机传粉所得子代中白花占1/8

4.(多选)棉花是雌雄同花的经济作物,棉纤维的长绒和短绒(由A、a

基因控制)、白色和红色(由B、b基因控制)为两对相对性状。为了获

得长绒浅红棉新品种,育种专家对长绒深红棉M的萌发种子进行电离

辐射处理,得到下图所示的两种变异植株Ml和M2。下列相关叙述错

误的是()

长绒浅红棉长绒深红棉长绒浅红棉

植株Ml植株M植株M2

A.电离辐射处理M的种子得到植株Ml和M2的变异类型是基因突变

B.M2中控制棉纤维长度和颜色的两对基因在遗传时遵循自由组合定

C.将变异植物Ml进行自花传粉,子代中出现长绒浅红棉的概率为3/4

D.将变异植物M2与M进行杂交,子代中出现长绒浅红棉的概率为1/2

5.某种植物的宽叶/窄叶由等位基因A/a控制,A基因控制宽叶性状;

高茎/矮茎由等位基因B/b控制,B基因控制高茎性状。这2对等位基

因独立遗传。为研究该种植物的基因致死情况,某研究小组进行了两

个实验,实验①:宽叶矮茎植株自交,子代中宽叶矮茎:窄叶矮茎=

2:1;实验②:窄叶高茎植株自交,子代中窄叶高茎:窄叶矮茎=2:1。

下列分析及推理中错误的是()

A.从实验①可判断A基因纯合致死,从实验②可判断B基因纯合致死

B.实验①中亲本的基因型为Aabb,子代中宽叶矮茎的基因型也为Aabb

C.若发现该种植物中的某个植株表现为宽叶高茎,则其基因型为AaBb

D.将宽叶高茎植株进行自交,所获得子代植株中纯合子所占比例为

1/4

6.果蝇的灰身、黑身由等位基因(A、a)控制,等位基因(B、b)会影响

雌、雄黑身果蝇的体色深度,两对等位基因分别位于两对同源染色体

±o现有黑身雌果蝇与灰身雄果蝇杂交,R全为灰身,件随机交配,

F2雌果蝇中灰身:黑身=3:1,雄果蝇中灰身:黑身:深黑身二

6:1:lo下列相关分析,错误的是()

A.两对基因中有一对基因位于常染色体上

B.B基因使黑身果蝇的体色加深

C.F2灰身雌果蝇中纯合子占的比例为1/6

D.F2中雌雄果蝇随机交配,F3中黑身果蝇占13/64

7.(多选)如图表示孟德尔揭示两个遗传定律时所选用的豌豆植株及其

体内相关基因控制的性状、显隐性及其在染色体上的分布。下列叙述

A.数量性状的遗传遵循基因的自由组合定律,但是不遵循基因的分离

定律

B.不能确定麦粒颜色的遗传受几对基因的控制

C.F2中共有6种表型,其中红色最深的比例为1/64

D.I%中中间颜色粉红色麦粒所占比例为20/64

二、非选择题

10.二倍体野生纯合红果番茄中控制三类色素代谢的关键基因为番茄

红素合成醐基因〃SH、类黄酮合成调控基因仞的2和叶绿素降解酶基

因SM,这三对基因独立遗传。科研人员利用CRISPR/Cas9多重基因

编辑技术靶向敲除获得纯合的三重突变体(夕sylmyb\2sg力),并进行

相应的杂交实验,具体过程如图。请回答下列问题。

野生型纯合红果、

多重基因编辑卷j—^红果

三重突变体纯合绿果J0

(psy1myb12sg")

F2表型突变类型

红果野生型

橙果psy\单突变体

棕果sgrl单突变体

粉红果mybI2单突变体

红紫果myb\2sgrl双突变体

黄绿果psy\sgrl双突变体

黄果psyi〃沙612双突变体

绿果psy\myb\2sgr\三重突变体

(1)与传统的杂交育种相比,CRISPR/Casg介导的多重基因编辑技术

获得新品种的优势是__________________________________________

⑵三重突变体(gdmyb\2sgr\)属于(填“显”或

“隐”)性突变,这三类色素相关基因位于对同源染色体上。

三重突变体因不能合成,使相关色素的合

成或降解受到影响,从而呈现出绿色。

⑶F2的粉红色番茄中纯合子所占比例为。为进一步确定该粉

红色番茄的基因型,可将之与进行测交,若后代表型及其比

例为,可判断该番茄有两对基因均为杂合。

(4)F2中红紫色和黄绿色番茄进行杂交,后代表型及其比例为

(5)为了创造出深紫红色的新品种,也可通过法将外源的甜菜

红素合成相关基因导入红色番茄基因组中,然而,外源基因插入的随

机性往往会影响后续番茄果色的杂交育种进程。下列外源基因的插入

情况可能会导致上述问题发生的有(多选,填选项字母)。

A.外源基因插入到人阴的内部使然11结构破坏

B.外源基因插入到处力所在染色体的邻近位置

C.外源基因插入到处力所在染色体的非同源染色体上

D.外源基因插入到高度甲基化的染色体位点导致外源基因沉默

答案:

1.ABC解析等位基因是位于同源染色体相同位置上控制一对相对

性状的基因,每对等位基因的遗传均遵循分离定律,A正确;根据题

干信息分析,将两个纯合的白花品系杂交,B开红花,将E自交,F2

中白花植株占37/64,说明红花植株占

1—37/64=27/64=(3/4)根据〃对等位基因自由组合且完全显性时,

Fz中显性个体的比例为(3/4)〃,可判断该花色遗传至少受3对等位基

因的控制,B正确;在F?中,红花占27/64,其中纯合子(AABBCC)占

1/27,则杂合子为1—1/27=26/27,C正确;由于每对等位基因都至

少含有一个显性基因时才开红花,所以F2红花植株中纯合子(AABBCC)

基因型只有1种,白花植株中纯合子基因型有2-1=7(种),D错误。]

2.B解析儿子A、B、C基因中,每对基因各有一个来自父亲和母亲,

如果基因位于X染色体上,则儿子不会获得父亲的A、B、C基因,A

错误;三个基因位于一条染色体上,不发生互换,由于儿子的基因型

是A24A25B7B8c4c5,其中A/8c5来自母亲,而母亲的基因型为A3A2,区BMC£9,

说明母亲的其中一条染色体基因型是B正确;根据题目信息,

人的某条染色体上A、B、C三个基因紧密排列,不发生互换,因此,

基因A和基因B的遗传不符合自由组合定律,位于非同源染色体上的

非等位基因的遗传符合自由组合定律,C错误;根据儿子的基因型

A24A25B7B8c4c5推测,母亲的两条染色体是A2.BC和A3B4Q;父亲的两条

染色体是A25BQ和的335c2,基因连锁遗传,若此夫妻第3个孩子的A

基因组成为A23A24,则其C基因组成为C2c5,D错误。

3.D解析等位基因的根本区别是基因中碱基序列的不同,A正确;

紫花甲和紫花乙杂交后代既有紫花又有蓝花,由此可知,紫花

对蓝花为显性;蓝花丙自交后代出现白花,因此蓝花对白花为显性;

由紫花乙与丙杂交后代出现三种花色可知,紫花对白花为显性,因此

该组复等位基因的显隐性关系为B〉B2>B3,B止确;根据以上分析可推

知,紫花甲的基因型为8艮,紫花乙的基因型为BB”蓝花丙的基因型

为BB,,白花丁的基因型为B:B,C正确;乙丙杂交后代的基因型及比

例为B,B2:B,B3:B2B3:BB=1:1:1:1,杂交后代产生配子B3的比例

为1/2,故乙与丙杂交的后代随机传粉所得子代中白花(B:氏)占1/4,D

错误。

4.ABC解析结合题干信息分析题图,与植株M相比,电离辐射情况

1得到的植株Ml发生了II染色体的缺失,电离辐射情况2得到的植

株M2发生了染色体的易位和缺失,所以两种情况的变异类型均是染色

体变异,A错误;由题图可知植株M2中控制棉纤维长度和颜色的两对

基因位于一对同源染色体上,因此在遗传时不遵循自由组合定律,B

错误;分析题图,比较Ml与M可知bb为深红,一个b基因为浅红,

Ml的基因型为AabO,将变异植物Ml进行自花传粉,子代中出现长绒

浅红棉(A_bO)的概率为3/4Xl/2=3/8,C错误;由于含有一个b基因

为浅红,所以M2基因型为OOAab,产生的配子为0A和Oab,M的基因

型为Aabb,产生的配子为Ab和ab,若将变异植物M2与M进行杂交,

子代中出现长绒浅红棉的基因型为l/4AabO和l/4AAbO,所以长绒浅

红棉的概率为1/2,D正确。

5.D解析根据实验①和②分析可知,A基因、B基因纯合都会致死,

A正确;根据实验①和②分析可知,①的亲本基因型为Aabb,②的亲

本基因型为aaBb,B正确;由于A、B基因纯合都会致死,所以想要表

现出宽叶高茎,只能是杂合,也就是AaBb,C正确;根据实验①和②

分析可知,宽叶高茎基因型为AaBb,自交后代(Aa:aa)X(Bb:bb)=

(2:1)X(2:1),即AaBb:Aabb:aaBb:aabb=4:2:2:1,即所获

得子代植株中纯合子(aabb)所占比例为:,D错误。

6.B解析分析题干信息,已知控制体色的两对等位基因分别位于两

对同源染色体上,判断两对基因的遗传遵循基因的自由组合定律。黑

身雌果蝇与灰身雄果蝇杂交,E全为灰身,说明灰身对黑身是显性性

状;件随机交配,F,雌果蝇中灰身:黑身=3:1,雄果蝇中灰身:黑

身:深黑身=6:1:1,F2雌果蝇没有表现出深黑身类型,雄果蝇中黑

身:深黑身=1:1,说明B、b基因中使黑身果蝇的体色加深的是b

基因,且A、a基因位于常染色体上,B、b基因位于X染色体上,A

正确,B错误;结合上述分析进一步推断,吟雄果蝇的基因型是AaXBY,

雌果蝇的基因型是AaX^,亲本雌果蝇的基因型是aaX配,雄果蝇的基

因型是AAX,Y,F2灰身雌果蝇(AAX坂b、AAX^、AaXBXb>AaX^)中纯合子

(AAXM占的比例为(l/3)X(l/2)=l/6,C正确;K基因型是AaX相和

AaX父,雌雄果蝇交配产生的F2;只考虑A、a基因,F2基因型为1/4AA、

l/2Aa.l/4aa,产生的雌雄A、a的配子都是1/2;只考虑B、b基因,

F2雌性基因型为1/2乂父、1/2XM,所产生的雌配子为3/4X/1/4X,

F2中雄性基因型为1/2XW、l/2XbY,所产生的雄配子为1/4X%1/4X'\

1/2Y;二对基因综合考虑,F2中雌雄果蝇随机交配,F:,中深黑身昊蝇

(aaXbXb>aaXbY)占(1/2)X(1/2)X(1/4)X(1/4)+

(1/2)X(1/2)X(1/4)X(1/2)=3/64,Fs中黑身果蝇(aaXF、aaXBY)

占1/4—3/64=13/64,D正确。

7.CD解析甲、乙、内、丁均含有等位基因,都可以作为研究基因

分离定律的材料•,A正确;图丁个体自交后代基因型及比例为

DDYYrr:DdYyrr:ddyyrr=l:2:1,其中黄色皱粒:绿色皱粒=3:1,

B正确;图甲、乙都只有一对等位基因,所表示个体减数分裂时,不

能用来揭示基因的自由组合定律的实质,C错误;乙个体(YYRr)自交,

只会出现两种表型,黄色圆粒(YYR_):黄色皱粒(YYrr)=3:1,D错

误。

8.ABD解析复等位基因是指在同源染色体相同的位置上存在两种

以上不同形式的等位基因,称为复等位基因。根据题干信息可知,基

因A'、A、a为复等位基因,位于同源染色体的相同位置上,A正确;

根据题干信息可知,A、'对A、a为完全显性,A对a为完全显性,AW

胚胎致死,因此小鼠的基因型及对应毛色表型有A'A(黄色)、A'a(黄色)、

AA(鼠色)、Aa(鼠色)、aa(黑色)。若基因型为A%个体与Aa个体杂交,

产生的R基因型及表型有A%(黄色)、A'a(黄色)、Aa(鼠色)、aa(黑色),

即有3种表型,B正确;若1只黄色雄鼠(A'A或A'a)与若干只黑色雌

鼠(aa)杂交,产生的件基因型及表型为A'a(黄色)、Aa(鼠色)或A'a(黄

色)、aa(黑色),即不会同时出现鼠色个体与黑色个体,C错误;若1

只黄色雄鼠(A'A或A'a)与若干只纯合鼠色雌鼠(AA)杂交,产生的己基

因型及表型为A'A(黄色)、AA(鼠色),其比例为1:1或A'A(黄色)、Aa(鼠

色),其比例为1:I,即R可同时出现黄色个体与鼠色个体,且出现

鼠色个体的概率为1/2,D正确。

9.D解析用纯合红色麦粒和白色麦粒亲本杂交,K表型为中间颜色

粉红色,I%中白色与红色的比例为1:63,即白色所占比例为1/64=

1/4X1/4X1/4,说明这对相对性状是由3对等位基因控制的,且它们

的遗传遵循基因的分离定律和基因的自由组合定律,A、B错误;件为

杂合子,F2中共有2X2X2=8(种)表型,其中红色最深的比例为3对

基因都是显性,概率是1/4X1/4X1/4=1/64,C错误;F2中中间颜色

粉红色麦粒(含有三个显性基因),若这3对基因分别用A和a、B和b、

C和c表示,则中间颜色粉红色麦粒含有3个显性基因(AaBbCc、AABbcc、

AAbbCc、aaBbCC.aaBBCc、AaBBcc、AabbCC),其比例为1/2X1/2X1/2

+1/4X1/2X1/4X6=20/64,D正确。

10.(1)定向改造生物性状,明显缩短育种年限

(2)隐三番茄红素合成酶、类黄酮合成调控蛋白和叶绿素降解醐

⑶1/9三重突变体(24myb\2sgr\)粉红色:红紫色:黄色:

绿色=1:1:1:1

⑷棕色:红紫色:黄绿色:绿色=4:2:2:1

⑸农杆菌转化ABCD

解析(1)“CR1SPR/Cas9介导的多重基因编辑技术获得新品种”属于

基因工程育种,与传统的杂交育种相比,其优势在于:①目的性强,

可以按照人们的意愿定向改造生物的性状;②育种周期短,明显缩短

育种年限;③不受物种的限制,克服了远缘杂交不亲和的障碍;而杂

交育种往往周期较长,且必须在同一物种之间进行。(2)分析题干信息,

由亲本野生型红果X三重突变体fR全为红果,可推知三重突变体为

隐性性状且为隐性纯合子。再根据“这三对基因独立遗传”可知,这

三类色素相关基因位于三对同源染色体上,其遗传符合基因的自由组

合定律。由题干“控制三类色素代谢的关键基因为番茄红素合成酶基

因PSn、类黄酮合成调控基因JO12和叶绿素降解酶基因SGRY”

可知,三重突变体因不能合成番茄红素合成酶、类黄酮合成调控蛋白

和叶绿素降解酶,使相关色素的合成或降解受到影响,从而呈现出绿

色。(3)设野生型控制三类色素的基因为(取三种基因的首字母)P、M、

S,控制突变体三类色素的基因为p、m、s;结合上述分析可推出,件

基因型为PpMmSs,其自交得到F2为表中结果。由此分析表格信息,粉

红果为力12单突变体,其基因型为PjnmS_,粉红果在F2中所占比

例为3/4X1/4X3/4=9/64,其中纯合子基因型为PPmmSS,在F2中所

占比例为1/4X1/4X1/4=1/64,即F2的粉红色番茄中纯合子所占比

例为1/64+9/64=1/9。若要进一步确定该粉红

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