2019版高考生物一轮复习第二部分遗传与进化遗传的基本规律与伴性遗传课时跟踪检测十八基因自由组合定律的遗传特例.docx_第1页
2019版高考生物一轮复习第二部分遗传与进化遗传的基本规律与伴性遗传课时跟踪检测十八基因自由组合定律的遗传特例.docx_第2页
2019版高考生物一轮复习第二部分遗传与进化遗传的基本规律与伴性遗传课时跟踪检测十八基因自由组合定律的遗传特例.docx_第3页
2019版高考生物一轮复习第二部分遗传与进化遗传的基本规律与伴性遗传课时跟踪检测十八基因自由组合定律的遗传特例.docx_第4页
2019版高考生物一轮复习第二部分遗传与进化遗传的基本规律与伴性遗传课时跟踪检测十八基因自由组合定律的遗传特例.docx_第5页
已阅读5页,还剩3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

课时跟踪检测(十八) 基因自由组合定律的遗传特例一、选择题1(2018南通一中摸底)控制两对相对性状的基因自由组合,如果F2的性状分离比为97,那么F1与隐性个体测交,与此对应的性状分离比是()A13B11C121 D9331解析选A两对相对性状的基因自由组合,用A和a、B和b表示,F2的性状分离比为97,而97是9331的变式,说明F1是双杂合子,其基因型是AaBb,且A和B同时存在时(A_B_)表现为显性性状,其他情况(A_bb、aaB_和aabb)均表现为隐性性状。F1与隐性个体测交,即AaBbaabbAaBb(显性)Aabb(隐性)aaBb(隐性)aabb(隐性)1111,所以测交后代的性状分离比为13。2(2018南师大附中模拟)香豌豆中,只有当A、B两显性基因共同存在时,才开红花,其余开白花。一株红花植株与aaBb杂交,子代中有3/8开红花;若此红花植株自交,其红花后代中杂合子占()A8/9 B9/16C2/9 D1/9解析:选A根据“一株红花植株与aaBb杂交,子代中有3/8开红花”,可知亲本红花的基因型为AaBb,AaBb(红花)植株自交,根据孟德尔的杂交实验可知后代中红花A_B_出现的比例是9/16,红花纯合子AABB出现的比例为1/16,故红花后代中杂合子为9/161/168/16,所以其红花后代中杂合子占8/169/168/9。3(2018镇江期中)某种鱼的鳞片有4种表现型:单列鳞、野生型鳞、无鳞和散鳞,由位于两对同源染色体上的两对等位基因决定(用A、a,B、b表示),且BB对生物个体有致死作用。将无鳞鱼和纯合野生型鳞的鱼杂交,F1有两种表现型,野生型鳞的鱼占50%,单列鳞鱼占50%;选取F1中的单列鳞鱼进行互交,其后代中有上述4种表现型,这4种表现型的比例为6321,则F1的亲本基因型组合是( )AAabbAAbb BaaBbaabbCaaBbAAbb DAaBbAAbb解析:选C该鱼的鳞片有4种表现型,由两对独立遗传的等位基因控制,并且BB有致死作用,可推知该鱼种群4种表现型由A_Bb、A_bb、aaBb和aabb这4种基因型控制,根据其表现型及比例,可推导F1中的单列鳞鱼的基因型为AaBb。无鳞鱼和纯合野生型鳞的鱼杂交,能得到基因型为AaBb的单列鳞鱼,先考虑B和b这对基因,亲本的基因型为Bb和bb,而亲本野生型鳞的鱼为纯合子,故bb为亲本野生型鳞的鱼的基因型,Bb为无鳞鱼的基因型;再考虑A和a这对基因,由于无鳞鱼和纯合野生鳞的鱼杂交后代只有两种表现型,且比例为11,结合以上分析,亲本的基因型为AA和aa。即基因组合方式有AABbaabb和AAbbaaBb两种,第一种组合中基因型为AABb的个体表现为单列鳞。4(2018如皋调研)蚊子的基因A、B位于非同源染色体上,基因型为AAbb和aaBB的个体胚胎致死。用AABB雄蚊与aabb雌蚊交配,F1群体中雌雄个体自由交配,则F2中aaBb的个体占( )A1/4 B1/5C1/7 D1/8解析:选C用AABB雄蚊与aabb雌蚊交配,F1群体中雌雄个体自由交配,F2中A_B_A_bbaaB_aabb9331,其中基因型为AAbb和aaBB的个体胚胎致死,所以A_B_AabbaaBbaabb变为9221,其中基因型为aaBb的个体占2/141/7。5(2018泰兴期中) 已知果蝇翅膀后端边缘的缺刻性状是由染色体上某个片段缺失所致,在果蝇群体中不存在缺刻翅的雄性个体。用缺刻翅红眼雌蝇(没有白眼基因)与正常翅白眼雄蝇杂交,F1出现了缺刻翅白眼雌果蝇且雌雄比为21。以下分析错误的是( )A决定缺刻翅性状的DNA片段缺失可用光学显微镜直接观察B果蝇的白眼和缺刻翅基因均位于X染色体的缺失片段上CF1缺刻翅白眼雌蝇的X染色体一条片段缺失,另一条带有白眼基因DF1雌雄比为21的原因是含缺失DNA片段染色体的雌配子致死解析:选D 缺刻翅变异类型属于染色体结构变异中的缺失,可以用光学显微镜直接观察,A正确;红眼雌蝇(没有白眼基因)与白眼雄蝇杂交,F1出现了白眼雌果蝇且雌雄比为21,说明白眼和缺刻翅基因均位于X染色体的缺失片段上,B正确;亲本雌果蝇缺失片段恰好位于X染色体上红眼基因所在的位置,则F1缺刻翅白眼雌蝇的X染色体一条片段缺失(含有红眼基因),另一条带有白眼基因,C正确;从“F1中雌雄比为21”看出,缺刻翅雄蝇不能存活,F1雄蝇的成活率比雌蝇少一半,即含缺失DNA片段染色体的雄配子致死,D错误。6某能进行自花传粉和异花传粉的植物的花色由3对独立遗传的基因(A和a、B和b、C和c)共同决定,花中相关色素的合成途径如图所示,理论上纯合的紫花植株的基因型有()A3种 B5种C10种 D20种解析:选B分析图形,紫色植株的基因型可以是aaB_ _ _或_ _ _ _C_。因此纯合的紫花植株有aaBBCC、aaBBcc、AABBCC、AAbbCC、aabbCC 5种基因型。 7油菜的凸耳和非凸耳是一对相对性状,用甲、乙、丙三株凸耳油菜分别与非凸耳油菜进行杂交实验,结果如下表所示。相关说法错误的是()PF1F2甲非凸耳凸耳凸耳非凸耳151乙非凸耳凸耳凸耳非凸耳31丙非凸耳凸耳凸耳非凸耳31A凸耳性状由两对等位基因控制B甲、乙、丙可能都是纯合子C甲和乙杂交子代再自交得到的F2均表现为凸耳D乙和丙杂交子代再自交得到的F2表现型及比例为凸耳非凸耳31解析:选D甲的杂交实验F2的性状分离比为151,是9331的变形,这说明该性状受两对等位基因控制;非凸耳的基因型为aabb,非凸耳与甲、乙、丙杂交的子一代都是凸耳,子二代的性状分离比分别是151、31、31,说明子一代分别有2对、1对、1对基因杂合,则甲、乙、丙基因型分别为AABB、AAbb(或aaBB)、aaBB(或AAbb);甲的基因型为AABB,若乙的基因型为AAbb,则甲、乙杂交的后代基因型为AABb,再自交后代中AABBAABbAAbb121,都表现为凸耳,若乙的基因型为aaBB,同理分析,甲、乙杂交子代再自交得到的F2均表现为凸耳;乙和丙杂交(AAbbaaBB或aaBBAAbb),子代基因型为AaBb,再自交得到的F2表现型及比例为凸耳非凸耳151。8在小鼠的一个自然种群中,体色有黄色(Y)和灰色(y),尾巴有短尾(D)和长尾(d),两对相对性状的遗传符合基因的自由组合定律。任取一对黄色短尾个体多次交配,F1的表现型及比例为:黄色短尾黄色长尾灰色短尾灰色长尾4221。实验中发现有些基因型有致死现象(胚胎致死)。以下说法错误的是()A黄色短尾亲本能产生4种正常配子BF1中致死个体的基因型共有4种C表现型为黄色短尾的小鼠的基因型只有1种D若让F1中的灰色短尾雌雄鼠自由交配,则F2中灰色短尾鼠占2/3解析:选B由题意可知,该小鼠存在显性纯合致死现象,即YY、DD致死。两个亲本中黄色短尾鼠的基因型为YyDd,能够产生YD、Yd、yD、yd 4种正常的配子。杂交后代F1的表现型及比例为:黄色短尾(YyDd)黄色长尾(Yydd)灰色短尾(yyDd)灰色长尾(yydd)4221,YYDD、YYDd、YyDD、YYdd、yyDD 5种基因型的个体被淘汰。若让F1中的灰色短尾雌雄鼠(yyDd)自由交配,则F2的基因型及比例为yyDD(致死)yyDd(灰色短尾)yydd(灰色长尾)021,即F2中灰色短尾鼠占2/3。9旱金莲由三对等位基因控制花的长度,这三对基因分别位于三对同源染色体上,作用相等且具叠加性。已知每个显性基因控制花长为5 mm,每个隐性基因控制花长为2 mm。花长为24 mm的同种基因型个体相互授粉,后代出现性状分离,其中与亲本具有同等花长的个体所占比例是()A1/16 B2/16C5/16 D6/16解析:选D由“花长为24 mm的同种基因型个体相互授粉,后代出现性状分离”说明花长为24 mm的个体为杂合子,再结合每个显性基因控制花长为5 mm,每个隐性基因控制花长为2 mm且旱金莲由三对等位基因控制花的长度,这三对基因分别位于三对同源染色体上,作用相等且具叠加性可推知花长为24 mm的亲本中含4个显性基因和2个隐性基因,假设该种个体基因型为AaBbCC,则其互交后代含4个显性基因和两个隐性基因的基因型有:AAbbCC、aaBBCC、 AaBbCC,这三种基因型在后代中所占的比例为:1/41/411/41/411/21/216/16。10某动物细胞中位于常染色体上的基因A、B、C分别对a、b、c为显性。用两个纯合个体杂交得F1,F1测交结果为aabbccAaBbCcaaBbccAabbCc1111。则F1体细胞中三对基因在染色体上的位置是()解析:选BF1测交,即F1aabbcc,其中aabbcc个体只能产生abc一种配子,而测交结果为aabbccAaBbCcaaBbccAabbCc1111,说明F1产生的配子基因型分别为abc、ABC、aBc、AbC,其中a和c、A和C总在一起,说明A和a、C和c两对等位基因位于同一对同源染色体上,且A和C在同一条染色体上,a和c在同一条染色体上。11(2018海安中学月考,多选)菜豆种皮的颜色由两对非等位基因A(a)和B (b)控制。A基因控制黑色素的合成(A显性基因出现色差,AA和Aa的效应相同),B基因为修饰基因,淡化颜色的深度(B显性基因修饰效应出现,BB使色素颜色完全消失,Bb使色素颜色淡化)。现有亲代种子P1(纯种、白色) 和P2(纯种、黑色),杂交实验如图所示,则下列有关推断正确的是( )AF1的基因型是AaBbB黑色个体的基因型有2种CF2种皮为白色的个体基因型有5种DP1和P2的基因型分别为AABB和aabb解析:选ABC分析杂交实验,可知F2的表现型之比是9331的变形,所以F1的基因型为AaBb,A正确;根据题干信息可知,F2中白色个体的基因型为aabb、aaBB、aaBb、AABB、AaBB,黑色个体的基因型则为AAbb、Aabb,黄褐色的基因型为AABb、AaBb,B、C正确;P1和P2的基因型分别为AAbb(黑色)和aaBB(白色),D错误。12(2018淮安期中,多选)某植物的花色有蓝花和白花两种,由两对等位基因(A和a、B和b)控制。下表是两组纯合植株杂交实验的统计结果,有关分析错误的是( )亲本组合F1株数F2株数蓝花白花蓝花白花蓝花白花263075249蓝花白花84021271A控制花色的这两对等位基因的遗传遵循自由组合定律B第组F2中纯合蓝花植株的基因型有3种C第组蓝花亲本的基因型为aaBB或aabbD白花植株与第组F2蓝花植株杂交,后代开蓝花和白花植株的比例为31解析:选CD 分析第组,可知F2蓝花白花151,所以白花基因型为aabb,其他基因型皆为蓝花,即控制花色的这两对等位基因的遗传遵循自由组合定律, A正确。第组F1为AaBb,F2中纯合蓝花植株的基因型有AABB、AAbb、aaBB 3种,B正确。第组中,白花为aabb,F1基因型为aaBb或Aabb,F2表现型就会有31,所以蓝花亲本的基因型为aaBB或AAbb,C错误。白花植株aabb与第组F2蓝花植株(aaBBaaBb12或AAbbAabb12)杂交,后代开蓝花和白花植株的比例为21,D错误。二、非选择题13(2017东北三省四市一模)黄花蒿的茎秆颜色由两对独立遗传的等位基因A、a和B、b控制,基因A控制红色素合成(AA和Aa的效应相同),基因B为修饰基因,BB使红色素完全消失,Bb使红色素颜色淡化。现用两组纯合亲本进行杂交,实验结果如下:第一组:P 白秆红秆F1 粉秆,F2 红秆粉秆白秆121第二组:P 白秆红秆F1 粉秆,F2 红秆粉秆白秆367请回答以下问题:(1)第一、二组F1中粉秆的基因型分别是_,若第二组F1粉秆进行测交,则F2中红秆粉秆白秆_。(2)让第二组F2中粉秆个体自交,后代中粉秆个体的比例占_。(3)若BB和Bb的修饰作用相同,且都会使红色素完全消失,第一组F1全为白秆,F2中红秆白秆13,第二组中若白秆亲本与第一组中不同,F1也全部表现为白秆,那么F1自交得F2的表现型及比例为_。解析:(1)粉秆的基因型为A_Bb,根据第一组F1粉秆自交,后代性状分离比为121,可知第一组F1粉秆的基因型为AABb。根据第二组F1粉秆(A_Bb)自交,后代性状分离比为367(该比例是9331的变形),可知第二组F1粉秆的基因型为AaBb。AaBb与aabb测交,后代的基因型为AaBb(粉秆)、Aabb(红秆)、aaBb(白秆)、aabb(白秆),因此,红秆粉秆白秆112。(2)第二组F2中粉秆个体的基因型为AABb(1/3)、AaBb(2/3),AABb(1/3)自交,后代中粉秆个体占2/41/32/12,AaBb(2/3)自交,后代中粉秆个体AABb占1/42/42/31/12、粉秆个体AaBb占2/42/42/32/12,因此,后代中粉秆个体一共占5/12。(3)第一组白秆亲本的基因型为AABB,第二组中若白秆亲本与第一组不同,则第二组白秆亲本的基因型为aaBB、红秆亲本的基因型为AAbb,则F1的基因型为AaBb,AaBb自交,F2的基因型有A_B_(白秆,9/16)、A_bb(红秆,3/16)、aaB_(白秆,3/16)、aabb(白秆,1/16),则红秆白秆313。答案:(1)AABb、AaBb112(2)5/12(3)红秆白秆31314(2018昆山质检)某两性花植物,其花色有紫花、红花和白花三种表现型,现选用自然种群中多株基因型相同的纯合白花品系和纯合红花品系进行人工杂交实验,F1全为紫花,再用F1进行自交,F2中红花紫花白花121。回答下列问题:(1)在人工杂交实验中供应花粉的植株叫做_,套袋的目的是_。(2)F2中红花、紫花、白花属于相对性状,判断依据是_。(3)假设花色性状受一对等位基因B、b控制,请推测紫花植株的基因型为_,白花植株的基因型为_,作出以上推测所依据的遗传规律是_。(4)假设花色性状受两对等位基因控制,且不遵循基因的自由组合定律(不考虑交叉互换),基因与色素合成的关系图如下:这两对等位基因不遵循自由组合定律是因为_。亲本中纯合红花的基因型为_。解析:(1)在人工杂交实验中供应花粉的植株叫做父本,接受花粉的植株为母本。对母本进行去雄处理后要进行套袋,以防止外来花粉的干扰。(2)红花、紫花、白花是同一性状的不同表现类型,属于相对性状。(3)根据题意分析可知,纯合子红花和白花杂交,后代全部是紫花,说明紫花是杂合子Bb,白花植株的基因型是BB或bb。这是一对等位基因控制的相对性状,遵循基因的分离定律。(4)根据题干信息花色性状受两对基因控制,且不遵循基因的自由组合定律,说明这两对基因可能位于一对同源染色体上。根据后代的性状分离比121,说明纯合红花的基因型为AAbb或aaBB。答案:(1)父本防止外来花粉的干扰(2)红花、紫花、白花是同一性状的不同表现类型(3)BbBB或bb基因的分离定律(4)这两对基因位于一对同源染色体上AAbb或aaBB15(2018海中检测)有一种无毒蛇的体表花纹颜色由两对基因(D和d,H和h)控制,这两对基因按自由组合定律遗传,与性別无关。花纹颜色和基因型的对应关系如表所示。基因组合D、H同时存在(D_H_型)D存在、H不存在(D_hh型)H存在、D不存在(ddH_型)D和H都不存在(ddhh型)花纹颜色野生型(黑色、橘红色同时存在)橘红色黑色白色现存在下列三个杂交组合,请回答下列问题:甲:野生型白色F1:野生型、橘红色、黑色、白色 乙:橘红色橘红色F1:橘红色、白色 丙:黑色橘红色F1:全部都是野生型(1)甲组杂交方式在遗传学上称为_,甲组杂

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