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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
律
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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