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一、选择题1.灰兔和白兔杂交,F1全是灰兔,F1雌雄个体相互交配,F2中有灰兔、黑兔和白兔,比例为9∶3∶4,则()A.家兔的毛色受一对等位基因把握B.F2灰兔中能稳定遗传的个体占1/16C.F2灰兔基因型有4种,能产生4种比例相等的配子D.亲代白兔与F2中黑兔交配,后代毁灭白兔的概率是1/3解析:选D9∶3∶4的比例关系是9∶3∶3∶1的特殊类型,因此家兔毛色应由两对等位基因(设为A、a,B、b)把握,且灰色由双显性基因(A_B_)把握,依据F2中的分别比,可推知F1的基因型为AaBb,进一步推知亲本基因型为AABB(灰兔)×aabb(白兔);F2灰兔中能稳定遗传的只有AABB,占灰兔(A_B_)的1/9;F2灰兔基因型及其比例是:AABB∶AaBB∶AABb∶AaBb=1∶2∶2∶4,产生的配子种类及其比例是:AB∶Ab∶aB∶ab=4∶2∶2∶1;亲本白兔基因型为aabb,若F2黑兔基因型为A_bb(此时aaB_打算白色性状),则aabb×A_bb(1/3AAbb、2/3Aabb)→2/3Aabb、1/3aabb,白兔的比例为1/3(若aaB_打算黑色性状时,结果也一样)。2.用具有两对相对性状的两纯种豌豆作亲本杂交获得F1,F1自交得F2,F2中黄色圆粒、黄色皱粒、绿色圆粒、绿色皱粒的比例为9∶3∶3∶1,与F2毁灭这样的比例无直接关系的是()A.亲本必需是纯种黄色圆粒豌豆与纯种绿色皱粒豌豆B.F1产生的雄、雌配子各有4种,比例为1∶1∶1∶1C.F1自交时4种类型的雄、雌配子的结合是随机的D.F1的16种配子结合方式都能发育成新个体(种子)解析:选A具有两对相对性状的纯种个体杂交,F2中要毁灭性状分别比为9∶3∶3∶1的现象,亲本除可以是纯种黄色圆粒与纯种绿色皱粒外,也可以是纯种黄色皱粒与纯种绿色圆粒。F1产生的雄、雌配子各4种,比例为1∶1∶1∶1,F1自交时雄、雌配子的结合是随机的,且不同种配子结合方式都发育良好。3.已知玉米高秆(D)对矮秆(d)为显性,抗病(R)对易感病(r)为显性,把握上述性状的基因位于两对同源染色体上。现用两个纯种的玉米品种甲(DDRR)和乙(ddrr)杂交得F1,再用F1与玉米丙杂交(图1),结果如图2所示,分析玉米丙的基因型为()A.DdRr B.ddRRC.ddRr D.Ddrr解析:选C结合孟德尔两对相对性状的遗传学试验的相关结论,利用反推和正推相结合的方法就能分析出玉米丙的基因型。玉米品种甲(DDRR)和乙(ddrr)杂交得F1,F1的基因型为DdRr;再结合图2中的比例,抗病∶易感病=3∶1和高秆∶矮秆=1∶1,可以推知玉米丙的基因型为ddRr。4.(2022·龙岩质检)在家蚕遗传中,蚁蚕(刚孵化的蚕)体色的黑色与淡赤色是相对性状,黄茧和白茧是相对性状(把握这两对性状的基因自由组合),两个杂交组合得到的子代(足够多)数量比见下表,以下叙述中错误的是()杂交组合子代表现型及比例黄茧黑蚁白茧黑蚁黄茧淡赤蚁白茧淡赤蚁组合一9331组合二0101A.黑色对淡赤色为显性,黄茧对白茧为显性B.组合一子代中杂合白茧黑蚁所占的比例为1/8C.组合一和组合二的子代中白茧黑蚁的基因型相同D.组合二中亲本的基因型和子代的基因型相同解析:选C组合一子代中黑色∶淡赤色=3∶1,所以黑色对淡赤色为显性,黄茧∶白茧=3∶1,所以黄茧对白茧为显性;组合一子代中杂合白茧黑蚁所占的比例为2/16;组合一中白茧黑蚁的基因型有纯合子也有杂合子,而组合二的子代中白茧黑蚁的基因型都是杂合子;组合二中亲本的基因型和子代的基因型相同。5.牵牛花的红花A对白花a为显性,阔叶B对窄叶b为显性。纯合红花窄叶和纯合白花阔叶杂交的后代再与“某植株”杂交,其后代中红花阔叶、红花窄叶、白花窄叶、白花阔叶的比例依次是3∶1∶1∶3,遵循基因的自由组合定律。“某植株”的基因型为()A.Aabb B.aaBBC.AaBb D.aaBb解析:选D纯合红花窄叶(AAbb)和纯合白花阔叶(aaBB)杂交的后代F1的基因型为AaBb,它与“某植株”杂交后代中红花与白花的比例为1∶1,说明“某植株”中把握花色的基因型为aa,阔叶与窄叶的比例为3∶1,说明“某植株”中把握叶形的基因型为Bb,则“某植株”的基因型为aaBb。6.(2022·福州质检)某种蛙眼色的表现型与基因型的对应关系如下表(两对基因独立遗传):表现型蓝眼绿眼紫眼基因型A_B_A_bb、aabbaaB_现有蓝眼蛙与紫眼蛙杂交,F1仅有蓝眼和绿眼两种表现型,理论上F1中蓝眼蛙∶绿眼蛙为()A.3∶1 B.3∶2C.9∶7 D.13∶3解析:选A蓝眼蛙与紫眼蛙杂交,F1仅有蓝眼和绿眼两种表现型,推出亲代蓝眼基因型为AABb和aaBb,所以理论上F1中蓝眼蛙∶绿眼蛙为3∶1。7.某植物花瓣的大小受一对等位基因A、a把握,基因型AA的植株表现为大花瓣,Aa的为小花瓣,aa的为无花瓣。花瓣颜色受另一对等位基因R、r把握,基因型为RR和Rr的花瓣是红色,rr的为黄色,两对基因独立遗传。若基因型为AaRr的亲本自交,则下列有关推断错误的是()A.子代共有9种基因型B.子代共有4种表现型C.子代有花瓣植株中,AaRr所占的比例约为1/3D.子代的全部植株中,纯合子约占1/4解析:选B此题运用拆分法求解,Aa×Aa后代有3种基因型,3种表现型;Rr×Rr后代有3种基因型,2种表现型。故AaRr自交后代有3×3=9种基因型,有5种表现型。子代有花瓣植株占12/16=3/4,其中,AaRr(4/16)所占的比例约为1/3。子代的全部植株中,纯合子占4/16=1/4。8.狗毛褐色由B基因把握,黑色由b基因把握,I和i是位于另一对同源染色体上的一对等位基因,I是抑制基因,当I存在时,B、b均不表现颜色而产生白色。现有黑色狗(bbii)和白色狗(BBII)杂交,产生的F2中杂合褐色∶黑色为()A.1∶3 B.2∶1C.1∶2 D.3∶1解析:选Bbbii与BBII交配,子一代的基因型为BbIi,子二代中杂合褐色的基因型为Bbii,占2/16,黑色的基因型为bbii,占1/16,所以比例为2∶1。9.果蝇的长翅(V)对残翅(v)为显性,但纯合长翅品系的幼虫,在35℃A.35℃B.果蝇的长翅和残翅是由环境温度打算的C.纯合的长翅果蝇幼虫在35℃D.假如有一只残翅果蝇,只要让其与另一只异性的残翅果蝇交配,就能确定其基因型解析:选C表现型是基因型与环境共同作用的结果,由环境引起的变异属于不行遗传的变异。10.豌豆花的颜色受两对基因P/p和Q/q把握,这两对基因遵循自由组合定律。假设每一对基因中至少有一个显性基因时,花的颜色为紫色,其他的基因组合则为白色。依据下列杂交结果,P:紫花×白花→F1:3/8紫花、5/8白花,推想亲代的基因型是()A.PPQq×ppqq B.PPqq×PpqqC.PpQq×ppqq D.PpQq×Ppqq解析:选D由题意知,P_Q_表现型为紫花,P_qq、ppQ_和ppqq表现型为白花。PPQq×ppqq→1/2PpQq、1/2Ppqq,F1表现为1/2紫花、1/2白花。PPqq×Ppqq→1/2Ppqq、1/2PPqq,F1全为白花。PpQq×ppqq→1/4PpQp、1/4Ppqq、1/4ppQq、1/4ppqq,F1表现为1/4紫花、3/4白花。PpQq×Ppqq→1/8PPQq、1/8PPqq、2/8PpQq、2/8Ppqq、1/8ppQq,1/8ppqq,F1表现为3/8紫花、5/8白花。11.人类的皮肤含有黑色素,皮肤中黑色素的多少由两对独立遗传的基因(A和a、B和b)所把握,显性基因A和B可以使黑色素的量增加,两者增加的量相等,并且可以累加。一个基因型为AaBb的男性与一个基因型为AaBB的女性结婚,下列关于其子女皮肤颜色深浅的描述中错误的是()A.可产生四种表现型B.与亲代AaBb皮肤颜色深浅一样的孩子占3/8C.肤色最浅的孩子基因型是aaBbD.与亲代AaBB表现型相同的孩子占1/4解析:选D基因型为AaBb与AaBB的后代中基因型有1AABB、1AABb、2AaBB、2AaBb、1aaBB、1aaBb。依据含显性基因的个数有4、3、2、1四种,后代有四种不同的表现型。后代中2AaBb和1aaBB与亲代AaBb皮肤颜色深浅一样,占3/8。1aaBb只含一个显性基因,后代中没有不含显性基因的,因此肤色最浅的孩子的基因型是aaBb。1AABb和2AaBB与亲代AaBB的表现型相同,占3/8。12.已知某一动物种群中仅有Aabb和AAbb两种类型个体,Aabb∶AAbb=1∶1,且该种群中雌雄个体比例为1∶1,个体间可以自由交配,则该种群自由交配产生的子代中能稳定遗传的个体比例为()A.1/2 B.5/8C.1/4 D.3/4解析:选B从题干信息不难发觉,只需考虑Aa、AA的遗传即可。双亲中Aa∶AA=1∶1,则随机交配,后代中有三种基因型的个体:AA、Aa、aa,毁灭的概率分别是9/16、6/16、1/16,即能稳定遗传的个体AA、aa所占比例为5/8。二、非选择题13.(2021·福州质检)把握玉米(2n=20)的胚乳非甜质与甜质等位基因(S、s)位于第4号染色体上、把握胚乳粒紫色与无色基因(B、b)和非糯性与糯性等位基因(R、r)都位于第9号染色体上。现欲培育纯合紫色非糯性非甜质(BBRRSS)、纯合无色糯性甜质(bbrrss)和杂合紫色非糯性非甜质(BbRrSs)三个品系,用于遗传学的试验教学。(1)从大田种植的种子中选取表现型为无色非糯性非甜质和紫色糯性甜质的种子,种植并进行杂交,从当年果穗种子(F1)中,选出表现型为无色糯性甜质和紫色非糯性非甜质的种子,能稳定遗传的表现型是________,另一类种子种植后通过____________可获得纯合品系。如当年没有获得表现为无色糯性甜质的种子,则说明上述亲本的基因型中,至少有一个亲本的一对显性基因是______________。(2)假如纯合品系构建成功,对两个纯合品系应如何处理,才能保证每年均能获得上述三个品系?______________。为验证自由组合定律,可用杂合子品系(BbRrSs)自交,统计子代性状________________________或________________________的组合比是否符合9∶3∶3∶1。解析:(1)无色糯性甜质三对性状都是隐性的,所以确定是纯合子(bbrrss),故能稳定遗传;紫色非糯性非甜质的种子是杂合子,通过连续自交可获得纯合品系。要得到bbrrss,亲代无色非糯性非甜质和紫色糯性甜质的基因型必需为bbRrSs和BBrrss,只要RrSs中有一对纯合的,就无法产生无色糯性甜质的种子。(2)要保证每年均能获得上述三个品系,既要保证两个纯合品系自交得到纯合的品系,又要杂交得到杂合的。要验证自由组合定律必需是2对同源染色体是的基因,不能考虑(B、b)与(R、r),由于它们都位于第9号染色体上。答案:(1)无色糯性甜质连续自交纯合的(2)分别种植两个纯合品系,部分进行自交,部分进行杂交(只写一项不得分)非甜质非糯性、非甜质糯性、甜质非糯性、甜质糯性非甜质紫色、非甜质无色甜质紫色、甜质无色14.(2021·新课标卷Ⅰ)一对相对性状可受多对等位基因把握,如某植物花的紫色(显性)和白色(隐性)。这对相对性状就受多对等位基因把握。科学家已从该种植物的一个紫花品系中选育出了5个基因型不同的白花品系,且这5个白花品系与该紫花品系都只有一对等位基因存在差异。某同学在大量种植该紫花品系时,偶然发觉了1株白花植株,将其自交,后代均表现为白花。回答下列问题:(1)假设上述植物花的紫色(显性)和白色(隐性)这对相对性状受8对等位基因把握,显性基因分别用A、B、C、D、E、F、G、H表示,则紫花品系的基因型为________________;上述5个白花品系之一的基因型可能为______________(写出其中一种基因型即可)(2)假设该白花植株与紫花品系也只有一对等位基因存在差异,若要通过杂交试验来确定该白花植株是一个新等位基因突变造成的,还是属于上述5个白花品系中的一个,则:该试验的思路_____________________________________________________________。预期的试验结果及结论__________________________________________________________________________________________________________________________________。解析:(1)由题中信息可知,紫花为显性,若紫花品系受8对等位基因把握,则该紫花品系的基因型必是纯合体AABBCCDDEEFFGGHH;同样,题中给出信息,紫花品系中选育出的5个白花品系与该紫花品系都只有一对等位基因存在差异,这一差异可能存在于8对等位基因中的任何一对,如aaBBCCDDEEFFGGHH,或AAbbCCDDEEFFGGHH,或AABBccDDEEFFGGHH等。(2)题中已经假设该白花植株与紫花品系也只有一对等位基因存在差异,若是一个新基因的突变,则该白花植株及自交后代与原有的白花品系具有不同的隐性基因,例如,原有的5个白花品系基因型分别是aaBBCCDDEEFFGGHH,AAbbCCDDEEFFGGHH,AABBccDDEEFFGGHH,AABBCCddEEFFGGHH,AABBCCDDeeFFGGHH,该白花植株及自交后代基因型为AABBCCDDEEFFGGhh,则该白花植株的后代与任意一个白花品系杂交,后代都将开紫花;若该白花植株属于5个白花品系之一,如aaBBCCDDEEFFGGHH,则1个杂交组合子代为白花,其余4个杂交组合的子代为紫花。答案:(1)AABBCCDDEEFFGGHH(答案符合即可)aaBBCCDDEEFFGGHH(答案符合即可)(2)①用该白花植株子代分别与五个白花品系杂交,观看子一代花色②若子一代全为紫色,说明该白花植株是由基因突变产生新基因而导致的;若在五个杂交组合的子一代中,有白花植株,说明该白花植株是五个白花品系之一。15.有一种无毒蛇的体表花纹颜色由两对基因(D和d,H和h)把握,这两对基因按自由组合定律遗传,与性别无关。花纹颜色和基因型的对应关系如下表: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: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
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