专题二、遗传规律经典例题_第1页
专题二、遗传规律经典例题_第2页
专题二、遗传规律经典例题_第3页
专题二、遗传规律经典例题_第4页
专题二、遗传规律经典例题_第5页
已阅读5页,还剩12页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、最新 料推荐专题二、遗传规律1某哺乳动物的背部皮毛颜色由常染色体上的一组复等位基因A1、 A2 和 A3 控制,且A1、 A2 和 A3 之间共显性(即 A1、 A2 和 A3 任何两个组合在一起时,各基因均能正常表达)。如图表示基因对背部皮毛颜色的控制关系,下列说法错误的是A体现了基因通过控制酶的合成来控制代谢进而控制生物性状B背部的皮毛颜色的基因型有 6 种,褐色个体杂合子C 背部的皮毛颜色为棕色或黑色的个体一定为杂合子D某白色雄性个体与多个黑色雌性个体交配后代有三种毛色,则其基因型为 A2A3 2人的眼色是由两对等位基因( AaBb)(二者独立遗传)共同决定的在一个个体中,两对基因处于不

2、同状态时,人的眼色如下表:个体内基因组成性状表现(眼色)四显基因( AABB) 黑色三显一隐( AABb、 AaBB) 褐色二显二隐( AaBb、 AAbb、 aaBB) 黄色一显三隐( Aabb、 aaBb) 深蓝色四隐基因( aabb ) 浅蓝色若有一对黄眼夫妇,其基因型均为AaBb从理论上计算下列不正确的()A他们所生的子女中,基因型有9 种,表现型共有5 种B他们所生的子女中,与亲代表现型不同的个体所占的比例为5/8C他们所生的子女中,能稳定遗传的个体的表现型及比例为黑眼:黄眼:浅蓝眼 =1:2:1D若子女中的黄眼女性与另一家庭的浅蓝色眼男性婚配,该夫妇生下浅蓝眼女儿的概率为 1/63

3、在玉米的一个自然种群中,有高茎和矮茎、抗病和感病植株,控制两对相对性状的基因位于两对常染色体上,分别用A、a 和 B、b 表示,其中含A 基因的花粉致死。选择高茎抗病植株自交,F1 有四种表现型,以下叙述错误的是()A高茎对矮茎是显性,抗病对感病是显性B.F1 高茎抗病植株的基因型有四种C F1 中抗病植株与感病植株的比为3:1D F1 抗病植株间相互随机传粉,后代抗病植株占8/94某哺乳动物的毛色由常染色体上的一组等位基因B1、 B2 和 B3 控制,基因型与表现型如表所示。基因型B1 B 1B1 B 2B1 B 3B2 B 2B2 B 3B3 B 3表现型黑色黑色黑色灰色花斑色棕色注:花斑

4、色由灰色与棕色镶嵌而成请回答:( 1) B1、 B2和 B3 源自于基因突变,说明基因突变具有的特点。( 2)据表分析, 基因 B1 对 B2、B3 为,B2 与 B3 为,毛色的遗传遵循定1最新 料推荐律。( 3)若要通过一代杂交实验判断某黑色雄性个体的基因型,可让其与多个灰色雌性个体交配。 如果 F1 有黑色和灰色个体,则该黑色雄性个体的基因型为,判断的根据是。( 4)若某雄性个体与某黑色雌性个体交配,F1 有棕色、花斑色和黑色三种个体,则该雄性个体的表现型为。请用遗传图解表示该过程。5( 16 分)牛( XY型性别决定, XX为雌性、 XY为雄性) 的有角和无角是一对相对性状,黑毛和棕毛

5、是另一对相对性状,两对性状分别受一对等位基因控制。回答下列问题:( 1)已知控制牛的有角(ABAH)和无角( H )的等位基因位于常染色体上,公牛体内H对 HB 为显性,母牛体内 HB对 HA 为显性。有角公牛和有角母牛的基因型分别为_和 _。现有多对杂合的有角公牛和杂合的无角母牛杂交,F1 中公牛的表现型及比例为_ ,母牛的表现型及比例为_。若用 F1 中的无角公牛和无角母牛自由交配,则F2 中有角牛的概率为_。( 2)已知 M与 m这对完全显隐性的等位基因分别控制牛的黑毛和棕毛,若牛毛色对应的基因型有 5 种,则该对基因位于 _(填“ X染色体”或“常染色体” );若多对纯合黑毛母牛与纯合

6、棕毛公牛交配,子一代均表现为黑毛,子一代雌雄个体间随机交配,子二代的性状分离比为3 : l ,则由此 _(填“能”或“不能“)推出该对基因一定位于常染色体上;要检测有角黑毛公牛的基因型,可让该公牛与_交配,若子代中均有角且母牛均为黑毛、公牛均为棕毛,则该有角黑毛公牛的基因型为_ 。6( 8 分)某农科院培育出新品种香豌豆(自花传粉,闭花受粉),其花的颜色有红、白两种,茎的性状由两对独立遗传的核基因控制, 但不清楚花色性状的核基因控制情况,回答以下问题:( 1)若花色由A、a 这对等位基因控制,且该植物种群中自然条件下红色植株均为杂合体,则红色植株自交后代的表现型及其比例。( 2)若花色由A、

7、a、 B、b 这两对等位基因控制,现有一基因型为AaBb 的植株,其体细胞中相应基因在DNA上的位置及控制花色的生化流程如下图。花色的两对基因符合孟德尔的定律。该植株花色为,其体细胞内的DNA1 和 DNA2 所在的染色体之间的关系是。该植株自交时 ( 不考虑基因突变和交叉互换现象) ,后代中纯合子的表现型为,红色植株占。( 3)假设茎的性状由C、c、D、d 两对等位基因控制,只有d 基因纯合时植株表现为细茎,只含有 D 一种显性基因时植株表现为中粗茎,其他表现为粗茎。 那么基因型为 CcDd的植株自然状态下繁殖,理论上子代的表现型及比例为。7如图为甲病( A a)和乙病( B b)的遗传系谱

8、图,其中一种病为伴性遗传病,请回答下列问题:2最新 料推荐( 1)甲病属于,判定的理由是;乙病属于A常染色体显性遗传病B常染色体隐性遗传病C伴 X 染色体显性遗传病D伴 X 染色体隐性遗传病E伴 Y 染色体遗传病( 2) 5 为杂合子的概率是, 6 的基因型为, 7 的致病基因来自于( 3)假如 10 和 13 结婚,生育的孩子患甲病的概率是,患乙病的概率是,患一种病的概率是,不患病的概率为。8我国科学家率先完成了家蚕基因组精细图谱的绘制, 将 13000多个基因定位于家蚕染色体 DNA上。家蚕是二倍体生物, 含 56 条染色体 ,ZZ 为雄性 ,ZW 为雌性。请回答下列问题 :(1) 研究家

9、蚕的基因组, 应研究条染色体上的基因。正常情况下, 雌蚕减数分裂过程中产生的次级卵母细胞中含有W染色体的数量是条。(2) 下图为科学家培育出“限性斑纹雌蚕”过程图。图中“变异家蚕”的变异类型属于染色体变异中的。由“变异家蚕”培育出“限性斑纹雌蚕”所采用的育种方法是。(3) 在家蚕的一对常染色体上有控制蚕茧颜色的黄色基因(Y) 与白色基因 (y);在另一对常染色体上有 I 、 i 基因 , 当基因 I 存在时会抑制黄色基因 Y 的作用 , 从而使蚕茧变为白色 , 而 i 基因不会抑制黄色基因 Y 的作用。若基因型为 IiYy 、iiyy 的两个个体交配 , 产生了足够多的子代, 子代的表现型及其

10、比例为。(4) 家蚕中 D、d 基因位于 Z 染色体上 ,d 是隐性致死基因 ( 导致相应基因型的受精卵不能发育 , 但 Zd 的配子有活性 ) 。能否选择出相应基因型的雌雄蚕杂交, 使后代只有雄性?,请根据亲代和子代基因型说明理由:。9 . 下图甲表示某雄性动物的细胞分裂图像, 其中表示细胞中的染色体; 图乙是某同学绘制的相关坐标曲线图。请回答下列问题:3最新 料推荐(1)图甲所示细胞的名称为, 对应图乙的段。(2)根据图甲推断 , 此动物正常体细胞最多有条染色体。(3)理论上讲 , 图甲所示细胞分裂结束产生的4 个精子 , 其染色体组成共有种。(4)若 A、 a、B、 b 分别位于染色体上

11、, 而此细胞分裂结束最终产生了AB、aB、Ab、 ab 4 种精子 , 其原因之一是减数分裂中同源染色体的之间发生了交叉互换。(5)图乙中 BC段和 HI 段都发生了核 DNA增倍的现象 , 其原因分别是。 . 玉米是一种雌雄同株的二倍体 (2n=20) 植物 , 玉米子粒的颜色与细胞中的色素有关。当细胞中含有丁色素时呈紫色 , 含有丙色素时呈红色 , 无丙和丁时呈白色。 与这些色素合成有关的部分酶和基因情况如下图所示。请回答问题:(1) 玉米是遗传实验的好材料, 玉米的杂交过程与豌豆杂交过程相比, 不需要(步骤 ) 。(2) 现有一基因型为AaBbdd 的红色子粒植株, 开花时发现能产生数量

12、相等的4 种配子 ,由此可知A、a 与 B、b 这两对等位基因位于染色体上。该植株自交所结子粒性状及分离比为,任取其中一粒白色玉米子粒, 为纯合子的概率是。(3) 现有一株由紫色子粒长成的玉米植株自交所结子粒的表现型及其比例为白色红色紫色 1 0 3, 则该植株的基因型为。(4) 现已查明 ,B 、b 与 D、d 基因均位于 10 号染色体上 , 且不发生交叉互换。将一基因型为 AABbDd的玉米植株进行测交, 如果所结子粒的性状分离比为白色红色紫色11 0, 请在下方框中画出基因在染色体上可能的位置关系( 只要画出与上述基因相关的染色体 , 用竖线表示染色体, 黑点表示基因的位点, 并标上相

13、应的基因) 。如果它们的基因在染色体上的位置关系不是如你所画, 则测交后植株所结子粒的性状及分离比应为。10葫芦科中一种被称为喷瓜的植物,又称“铁炮瓜”, 其性别类型由aD、 a+、 ad 三种基因决定,三种基因关系如图 1 所示,其性别类型与基因型关系如表 2 所示, 请根据有关信息回答下列问题。( 1)由图 1可知基因突变具有的特点。( 2)由表 2信息可知,自然界中没有雄性纯合植株的原因是。4最新 料推荐( 3)某雄性植株与雌性植株杂交,后代中雄性植株:两性植株=1:1 ,则亲代雄性植株的基因型为。( 4)喷瓜果皮深色( B)对浅色( b)为显性,若将雌雄同株的四倍体浅色喷瓜和雌雄同株的

14、纯合二倍体深色喷瓜间行种植,收获四倍体植株上所结的种子。二倍体喷瓜和四倍体喷瓜(填“有”或“无” )生殖隔离。从细胞染色体组的角度预测:这些四倍体植株上结的种子播种后发育成的植株会有种类型。这些植株发育成熟后,从其上结的果实的果皮颜色可以判断这些植株的类型。(提示:果皮由母本的组织直接发育而来;对于自然不能结果的,可人为处理。)如果所结果皮为色,则该植株为三倍体;如果所结果皮为色,则该植株为四倍体。11人类 Y 染色体上有编码睾丸决定因子的基因,即SRY基因。该基因可引导原始性腺细胞发育成睾丸而不是卵巢。如图为甲、 乙、丙、丁一家四口的性染色体组成情况,B 、b 表示控制色盲性状的等位基因。回

15、答下列问题:( 1)丙的性别趋向为(填男性或女性) 。丁产生的原因是(填甲或乙)产生了异常的生殖细胞。( 2)有一性染色体组成为XY,但其性别却表现为女性,依据题干信息分析其原因可能是。( 3)若甲、乙没有白化病, 他们的双亲也没有白化病, 他们都有一个患白化病的弟弟,则他们再生一个既患白化又患色盲的小孩的概率是。他们生的女孩中正常的概率为(减数分裂正常,均无基因突变和交叉互换)。5最新 料推荐参考答案1 B【解析】据图分析可知,基因A1、A2 和 A3 分别控制酶1、酶 2 和酶 3 的合成,进而控制该动物的体色,能体现基因通过控制酶的合成来控制代谢从而控制性状,A正确;已知A1、A2和 A

16、3 三个复等位基因两两组合,所以背部的皮毛颜色的基因型有3 2=6 种只要基因A1或基因 A1 表达就会产生酶 1,但无基因 2、 3 或基因 2、 3 不表达,体色就为褐色,褐色个体的基因型为 A1A1,为纯合子, B 错误;分析题图可知,背部的皮毛颜色为棕色的个体基因型只能是 A1A2,黑色个体的基因型只能是 A1A3, C 正确;该白色雄性个体与多个黑色异性个体交配,后代中出现棕色(A1A2)个体,说明该白色个体必定含有A2 基因,其基因型为A2A2 或 A2A3,若为 A2A2,子代只能有A1A2棕色和 A2A3白色两种类型,若为A2A3,则子代会有 A1A2棕色、 A1A3黑色和 A

17、2A3 白色三种类型,D 正确。【考点定位】基因控制生物性状【名师点睛】 基因控制生物性状的途径有两条:一是通过控制酶的合成来控制代谢过程从而控制性状,二是通过控制蛋白质的结构直接控制生物性状,本题图中体现了第一条途径A1、A2 和 A3 三个复等位基因两两组合,纯合子有A1A1、A2A2、A3A3三种,杂合子有A1A2、A1A3、A2A3 三种。由图知,只要无基因A1 或基因 A1 不表达就会缺乏酶1,体色就为白色,所以白色个体的基因型有A2A2、 A3A3和 A2A3三种。2 D【解析】试题分析:基因型均为AaBb 的一对黄眼夫妇,所生的子女中,基因型有9 种,表现型共有5 种,A 正确;

18、他们所生的子女中,与亲代表现型相同的个体为AaBb、AAbb或 aaBB,占 3/8 ,不同的个体所占的比例为5/8 , B 正确;他们所生的子女中,能稳定遗传的个体的表现型及比例为黑眼(AABB):黄眼( AAbb、 aaBB):浅蓝眼( aabb)=1: 2:1,C 正确;若子女中的黄眼女性与另一家庭的浅蓝色眼男性婚配,该夫妇生下浅蓝眼女儿的概率为1/12 , D 错误。考点: 本题考查的知识点是基因的自由组合定律的实质,多基因控制同一性状的现象,本质旨在考查学生分析题干获取信息的能力运用基因自由组合定律和题干信息进行概率计算的能力。3 B【解析】试题分析:高茎抗病植株自交,F1 有四种表

19、现型,高茎抗病植株为AaBb, 高茎对矮茎是显性,抗病对感病是显性,A 正确。 AaBb生成卵细胞为1AB:1Ab:1aB:1ab ,精子为 1aB:1ab ,故F1 高茎抗病植株的基因型有AaBB和 AaBb两种, B 错。亲本 Bb 杂交, F1 为 3B_(抗病):1bb(感病),C正确。F1 抗病植株为BB(1/3) 和 Bb(2/3) ,相互随机传粉, 只有 Bb(2/3) Bb(2/3)子代才会出现感病植株,比例为2/3 2/3 1/4=1/9 ,故抗病植株比例为1-1/9=8/9, D 正确。考点:本题考查基因自由组合定律运用,意在考查考生能运用所学知识与观点,通过比较、分析与综

20、合等方法对某些生物学问题进行解释、推理,做出合理的判断或得出正确的结论能力。4( 1)多方向性( 2)完全显性共显性 分离( 3) B1B2 F 1 表现型及其比例可反映黑色个体产生配子的种类和比例( 4)花斑色1最新 料推荐【解析】( 1) B1、B2 和 B3 源自于基因突变,且相互为等位基因,因此说明基因突变具有不定向性。( 2) B B 、 B B和 B B3都为黑色,说明B 对 B 、 B 为完全显性。 B B为灰色,而 B B3又11111123222为花斑色, 说明,B2 与 B3 不存在显性关系, 属于共显性关系, 这些突变来的基因为等位基因,因此毛色的遗传遵循分离定律。( 3

21、)要判断黑色雄性个体的基因型,可以用灰色基因型为B B 进行杂交,由于只要当后代22中有 B 的基因型才表现出黑色, 不含有的话, 为其他颜色。 因此如果 F 有黑色和灰色个体,11说明后代个体基因型为B2 B 2,说明亲代为 B 1B2。( 4) F 有棕色 B B 、花斑色 B B和黑色三种个体,说明双亲都含有B 基因,因此黑色雌133233性个体基因为 B1 B 3,又要产生花斑色B2B 3,说明另一个亲本中含有B2 基因,因此另一亲本基因型为B2 B 3,其颜色为花斑色。其遗传图为:【考点定位】基因的分离规律的实质以及应用A AA BA A有角:无角 =3:1有角:无角 =1: 3 1

22、/65( 1) H H 或 H H HH( 2) X 染色体不能多只有角棕毛母牛H AHAXMY【解析】( 1) HA表示有角, HB 表示无角,且公牛体内HA对 HB 为显性,所以有角公牛的基因型为 HAHA 或 HAHB。母牛体内 HB对 HA为显性,所以有角母牛的基因型为HAHA。现有多对杂合的有角公牛和杂合的无角母牛杂交,即ABA BA AA BB BH H ()H H(), F1的公牛 H H :H H: H H 1:2:1,即有角公牛:无角公牛3:1。 F1 的母牛 HAHA: HAHB: HBHB1:2:1,即有角母牛:无角母牛1: 3。若用F1 中的无角公牛和无角母牛自由交配,

23、即B BBH H H H ( 2/3HAHB,1/3H BHB),则 F2 中 HAH的概率为 2/3*1/2=1/3 ,其中有角牛为公牛,概率为1/6 。( 2)根据题意, M与 m是完全显隐性,且基因型有5 种,所以该基因位于X 染色体。若基因位于2最新 料推荐X 染色体上,多对纯合黑毛母牛与纯合棕毛公牛交配,子一代均表现为黑毛,即XMXM XmYXMXm,X MY, 子代自由交配,则子二代黑毛:棕毛3:1,所以不能推出该对基因一定位于常染色体上,也能位于X 染色体。因为子代均有角,所以亲本公牛的基因型含有HAHA,因为子代母牛均为黑毛,公牛均为棕毛,所以位于X 染色体上亲本杂交方式为XM

24、YXmXm, 可知该有角黑毛公牛的基因型为 HAHAXMY。【考点定位】伴性遗传与自由组合综合应用6( 1)红色:白色 =2:1( 2)分离红色同源染色体白色1/2( 3)粗茎:中粗茎:细茎 =9: 3: 4(2 分 )【解析】( 1)由题意可知,种群中的红色均为杂合体,因此该种群红色是显性,而只有出现显性纯合致死才能有该现象出现,红色 Aa 自交后代分离比应该为:1AA(致死):2Aa:1aa,所以后代表现型比例是红色:白色=2:1。( 2) 若花色由 A、a,B、b 两对等位基因控制,现有一基因型为AaBb的植株如图,两对等位基因位于一对同源染色体上,减数分裂形成配子的过程中等位基因随同源

25、染色体的分离而分离, 因此符合分离规律; 该植株能合成酶A 酶 B 所以表现性是红色根据分离规律该植株自交时各产生Ab、aB 两种雌雄配子, 因此后代基因 型和比例为: 1AAbb:2AaBb:1aaBB,表现性之比:红色:白色 =1: 1,所以红色占1/2 ,纯合体不能同时合成两种酶都是白色。( 3)由题意可知:茎有粗、中粗和细三种茎的性状由两对独立遗传的核基因控制,因此C、 c, D、 d 两对等位基因控制的茎的性状符合自由组合定律,又因为该花是闭花授粉,基因型为 CcDd的植株自然状态下繁殖是自交,所以后代基因型的比为:9C_D_:3C_dd:3ccD_:1ccdd ,由于只有 d 基因

26、纯合时植株表现为细茎,只含有D一种显性基因时植株表现为中粗茎,其他表现为粗茎,表型之比为:9 粗茎: 3 中粗茎: 4 细茎。【考点定位】自由组合定律和分离定律的应用7( 1) A 3、 4 患病, 9、 11 正常,可判定为显性遗传病;3 患病,但 9 正常,可排除 X 染色体显性遗传D( 2) 1/2 aaX BY I-1( 3) 2/3 1/8 5/8 7/12【解析】试题分析:( 1)3 和 4 都患甲病, 9 和 11 正常, 为显性遗传病, 如果为伴 X 显性遗传病, 3 父亲患病,女儿 9 一定患病,故甲病为常染色体显性遗传病;1 和 2 都正常, 7 患乙病,乙病为隐性遗传病,

27、根据题意其中一种病为伴性遗传病,乙病为伴X 隐性遗传病。( 2) 1 为 aaXBXb, 2 为 AaXBY, 故 5 为 aa X BXb 概率为 1/2 ,6 为 aaXBY,7 乙病基因来自 1。( 3)关于甲病, 10 为 AA( 1/3 )或 Aa( 2/3 ), 13 为 aa,正常概率为 2/3 1/2=1/3 ,患甲病概率为 2/3 ;关于乙病, 10 为 XBXb 概率为 1/2 1/2=1/4 ,为 XBXB概率为 3/4 , 13 为 XbY, 患乙病概率为 1/2 1/4=1/8 ,正常概率为 7/8 。综上所述, 生育的孩子患甲病的概率是 =2/3 ,患乙病的概率是

28、1/8 ,患一种病的概率是 2/3 7/8+1/3 1/8=5/8 ,不患病的概率为 1/3 7/8= 7/24 。考点:本题考查遗传病分析,意在考查考生能运用所学知识与观点,通过比较、分析与综合等方法对某些生物学问题进行解释、推理,做出合理的判断或得出正确的结论能力。8(1)290或 1 或 2(2) 易位杂交育种3最新 料推荐(3) 白色黄色 =31(4) 不能因为雌蚕只有DD DD dDD DDD dZ W基因型 , 雄蚕有 Z Z 、Z Z基因型 ; 杂交组合 Z WZZ、Z WZZ均可产生 ZDW的雌性后代【解析】试题分析:( 1)家蚕体细胞中含有 56 条染色体,包括 54 条常染

29、色体和两条性染色体。家蚕的基因组应包括27 条(常染色体的一半)常染色体和Z、 W两条性染色体共 29 条染色体上的全部基因;雌蚕体细胞(卵原细胞)中含有Z、 W两条异型性染色体,减数第一次分裂过程中,两条性染色体分离, 所以正常情况下, 雌蚕减数分裂过程中产生的次级卵母细胞有两种,分别是只含 Z 染色体和只含 W染色体,其中含有 W染色体的次级卵母细胞在减数第二次分裂前期和中期时, 有 1 条含有两个姐妹染色单体的W染色体, 在减数第二次分裂后期,由于着丝点分裂,染色体数目加倍,此时细胞中含有2 条 W染色体,因此,雌蚕减数分裂过程中产生的次级卵母细胞中含有 W染色体的数量是 0 或 1 或

30、 2 条。( 2)图示一条 II号染色体上含有A 基因的片段移接到W染色体上, 属于染色体结构变异中的易位;由“变异家蚕”培育出“限性斑纹雌蚕”所采用的育种方法是由变异家蚕与普通家蚕 2 杂交育种方式。( 3)IiYy iiyy后代的基因型为1IiYy(白色 ) :1Iiyy(白色 ) : iiYy( 黄色 ):1iiyy(白色 ) ,所以子代的表现型及其比例为白色黄色31。( 4)根据题意可知,雌蚕只有DDDD dDDDZ W基因型,雄蚕有 Z Z 、 Z Z 基因型;杂交组合Z WZZ ,DDdDZ WZZ 均可产生Z W的雌性后代,所以不能选择出相应基因型的雌雄蚕杂交,使后代只有雄性。考

31、点:本题考查本题考查染色体变异与伴性遗传及遗传定律的相关知识, 意在考查考生运用所学知识与观点,通过比较、分析与综合等方法对某些生物学问题进行解释、推理,做出合理的判断或得出正确的结论的能力。9 .(1) 初级精母细胞 CD(2)8(3)2(4) 非姐妹染色单体(5) 组成染色体的 DNA复制、受精作用 .(1) 去雄(2)不同对 ( 两对或非同源 )白色红色 7 9 3/7(3)AaBBDD 或 AABbDD(4)如图所示白色紫色 1 1【解析】试题分析: . ( 1)图甲所示细胞中同源染色体分列在赤道板两侧,处于减数第一次分裂中期,所以图甲所示细胞的名称为初级精母细胞;图乙中A H 表示减

32、数分裂过程中核DNA含量变化,图甲细胞对应于图乙的CD段。( 2)图甲细胞为初级精母细胞,其中的染色体数目与体细胞中的相同,所以此动物正常体细胞有 4 条染色体。体细胞在有丝分裂后期, 着丝点分裂,染色体数目加倍,因此,此动物正常体细胞最多有8 条染色体。( 3)图甲细胞中,与、与分别属于同源染色体,在减数分裂过程中,同源染色体4最新 料推荐分离,非同源染色体自由组合,所以理论上讲,图甲所示细胞分裂结束产生的4 个精子,其染色体组成共有2 种,分别是和,或和。( 4)若 A、 a、 B、 b 分别位于染色体上,而此细胞分裂结束最终产生了AB、 aB、Ab、 ab 4 种精子,其原因之一是减数分

33、裂中同源染色体的非姐妹染色单体之间发生了交叉互换。( 5)图乙中BC段发生核DNA增倍现象的原因是组成染色体的DNA复制; HI 段发生核DNA增倍现象的原因是受精作用。 . ( 1)玉米是单性花,豌豆是两性花,所以玉米的杂交过程与豌豆杂交过程相比,不需要去雄。( 2)现有一基因型为 AaBbdd 的红色子粒植株, 开花时发现能产生数量相等的4 种配子, 由此可知 A、a 与 B、b 这两对等位基因位于不同对( 两对或非同源 ) 染色体上; 该植株 (AaBbdd)自交所结子粒性状及分离比为白色(A_bbdd 、aaB_dd、aabbdd) 红色 (A_B_dd) 7 9;任取其中一粒白色玉米

34、子粒 , 为纯合子 (AAbbdd、aaBBdd和 aabbdd) 的概率是 (1/161/16 1/16) 7/16 3/7 。( 3)该紫色植株的基因型为A_B_D_,由于自交后代有白色:红色:紫色1 0 3,则该植株 A、 a 和 B、 b 这两对等位基因中有一对是杂合的,因此基因型为AaBBDD或 AABbDD。( 4)基因型为 AABbDd的玉米植株进行测交,所结籽粒的性状分离比为白色红色紫色1 1 0,由于没发生交叉互换,B、 b 与 D、d 基因均位于 10 号染色体上,因此白色籽粒后代基因型为 AabbDd,红色籽粒后代基因型为AaBbdd,由此可以推知,B 和 d 在一条染色

35、体上, b 和 D在一条染色体上;如果它们的基因在染色体上的位置关系不是如图所画,即B 和D 在一条染色体上, b 和 d 在一条染色体上, 则亲本玉米AABbDd可产生 ABD和 Abd 两种数目相等的配子, 测交后植株所结子粒的性状及分离比应为白色(Aabbdd) 紫色 (AaBbDd)11。考点:本题考查减数分裂、受精作用、基因的自由组合定律的相关知识,意在考查考生运用所学知识与观点,通过比较、分析与综合等方法对某些生物学问题进行解释、推理,做出合理的判断或得出正确的结论的能力。10( 1)不定向性D( 2)无基因型为 a 的卵细胞;( 3) aDa+;( 4)有; 2 ;深;浅【解析】

36、试题分析:( 1)由图 1 可知, a+既能突变成 aD,又能突变成 ad,说明突变具有不定向性,又 a+能突变成aD,aD也能突变成 a+,也说明突变具有不定向性。 (2)两性植株为 a+a+和 a+ad,产生的卵细胞为a+或 ad,雌性植株 adad 产生的卵细胞为ad,所以不存在为 aD 的卵细胞。(3)雄性植株与雌性植株杂交方式有两种,Dd dD dd dDd dD dda a+ a a 和 a a a a , a a+ a a a a 、 a+a ,雄性:两性 =1:1;aDad adad aDad、adad;雄性:雌性 =1:1,所以了代雄性:两性=1: 1 的亲本基因型为 aDa+。( 4)纯合的雌雄同株四倍体浅喷瓜的基因型是bbbb,纯合的雌雄同株二倍体深喷瓜的基因型是BB。BB bbbb Bbb。Bbb 的个体是三倍体不可育。所以二倍

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论