2022-2023学年高一下学期生物人教版必修2第2章《基因和染色体的关系》章末复习题提高篇(word含解析)

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名称 2022-2023学年高一下学期生物人教版必修2第2章《基因和染色体的关系》章末复习题提高篇(word含解析)
格式 docx
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资源类型 教案
版本资源 人教版(2019)
科目 生物学
更新时间 2022-09-03 22:38:35

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第2章《基因和染色体的关系》章末复习题
提高篇
期末考试复习使用(单选12题 多选5题 非选择4题)
姓名 班级
一、单项选择题(共12小题)
1.果蝇的某对相对性状由一对等位基因控制。课外活动小组利用果蝇纯合子开展遗传学研究,完成了两个杂交实验:①将野生型雌果蝇与突变型雄果蝇杂交,F1全为野生型,②将野生型雄果蝇与突变型雌果蝇杂交,F1中雌果蝇全为野生型,雄果蝇全为突变型。不考虑基因突变等情况,下列叙述错误的是(  )
A.若定义实验①为正交,则实验②为反交
B.根据实验①的结果,可确定控制突变型的基因为隐性且位于X染色体上
C.根据实验①和②的结果,可确定控制突变型的基因不位于XY的同源区段
D.若实验①F1的雌雄果蝇相互交配,F1中不出现突变型雌果蝇
2.某昆虫(有11对常染色体)的性别决定方式为XO型,O表示缺少一条性染色体,XX为雌性,XO为雄性,复眼正常(A)和复眼异常(a)基因位于X染色体上,下列相关叙述不正确的是(  )
A.在减数分裂过程中,雌、雄昆虫分别产生12个、11个四分体
B.该昆虫只有X染色体,眼型遗传不会出现与性别相关联现象
C.复眼正常在雌性个体中的概率要大于雄性个体中的概率
D.用显微镜观察细胞中的染色体组成可以判断该昆虫的性别
3.若控制草原野兔某相对性状的基因B、b位于X染色体上,其中某种基因型的雄性胚胎致死。现将捕捉到的一对雌雄草原野兔杂交,F1雌雄野兔数量比为2:1,则以下相关叙述正确的是(  )
A.若致死基因为b,则F1雌兔有2种基因型、2种表现型
B.若致死基因为B,则F1雌兔有1种基因型、1种表现型
C.若致死基因为b,则F1草原野兔随机交配,F2雌兔全为显性个体
D.若致死基因为B,则F1草原野兔随机交配,F2存活的个体中隐性性状占
4.用特定的技术仅将位于果蝇(2n=8)精原细胞X、Y染色体上的DNA分子双链用15N标记,在不含15N的培养基中培养,细胞进行了两次分裂(只涉及一种分裂方式,不考虑交叉互换和突变),下列分析正确的是(  )
A.若产生的四个子细胞都被标记,则分裂过程中细胞中最多可以有4条X染色体
B.若产生的四个子细胞有3个被标记,则分裂过程中细胞中被标记的染色体最多有8条
C.若最终产生的一个子细胞中只有1条染色体上的DNA被标记,该细胞进行的一定是减数分裂
D.若分裂过程中细胞出现了16条染色体,则最后被标记的子细胞可能有2个、3个、4个
5.果蝇体细胞有4对染色体,果蝇的部分性状及基因所在的染色体如表所示,显性基因对隐性基因为完全显性。据表分析,下列叙述正确的是(  )
相对性状 相关基因 基因所在染色体
灰体/黑檀体 E、e Ⅲ
灰体/黑体 B、b Ⅱ
长翅/残翅 V、v Ⅱ
红眼/白眼 W、w X 染色体
A.基因与性状都是简单的线性关系,一种性状只受一对基因控制
B.决定特定性状的基因才具有遗传效应,不决定特定性状的基因没有遗传效应
C.如果亲代果蝇的基因型为BbVv 与BbVv,则子代的表现型比例为9:3:3:1
D.如果长翅白眼雄果蝇与残翅红眼雌果蝇杂交产生的子代均为长翅红眼,则亲代的基因型为VVXWY、vvXWXW
6.一孕妇(甲)为某伴性遗传病(D、d表示等位基因)患者,丈夫正常。现用放射性基因探针对孕妇甲及其丈夫和两者的双胞胎孩子进行基因诊断(d探针检测基因d,D探针检测基因D),诊断结果如图(空圈表示无放射性,深色圈放射性强度是浅色圈的2倍)。下列说法错误的是(  )
A.该遗传病女性发病率高于男性
B.个体2为丈夫,个体1和3为性别不同的双胞胎
C.甲和个体3的基因型分别是XDXd、XdXd
D.个体1与正常异性婚配,所生女儿有一半患病
7.用红黄蓝三种颜色的荧光素分别标记某昆虫(基因型为BbXDY)精原细胞中的B、b及D基因,再观察其减数分裂过程中的荧光标记的分布情况。下列分析错误的是(  )
A.若一对同源染色体未分离,次级精母细胞中不会出现只有2个荧光位点的情况
B.若一对同源染色体未分离,最终形成的细胞中可能不存在荧光标记
C.正常减数分裂时初级精母细胞中应该存在6个荧光位点,且每种颜色各2个
D.若次级精母细胞中出现了3种颜色的荧光位点,可能是前期Ⅰ时发生了染色体片段交换
8.如图为一只果蝇两条染色体上部分基因分布示意图,下列叙述正确的是(  )
A.图中所示基因在果蝇的每个体细胞中均能表达
B.在有丝分裂中期,X染色体和常染色体的着丝点都排列在赤道板上
C.在减数第二次分裂后期,细胞中一定存在基因v和w
D.图中所示基因都与果蝇的眼色有关,所以它们是等位基因
9.小鼠(2N=40)的性别决定类型为XY型,如图表示某雄性小鼠体内的4个处于不同时期的细胞分裂图像,其中仅绘出两对同源染色体的行为变化。不考虑突变,下列相关叙述正确的是(  )
A.图示染色体中,有1对同源染色体上含有控制性别的基因
B.图2对应细胞在整个分裂过程中,会发生2种类型的基因重组
C.图1对应细胞内的核基因与图4对应细胞内的核基因完全相同
D.图4对应细胞内有2个染色体组、20对同源染色体、40个核DNA
10.如表为一对夫妇及其三个子女的部分DNA片段对比情况。不考虑四分体时期非姐妹染色单体的片段互换及其他异常情况,下列有关叙述正确的是(  )
DNA片段 母亲 父亲 女儿1 女儿2 儿子
Ⅰ 有 无 有 无 有
Ⅱ 有 无 无 有 无
Ⅲ 无 有 有 有 无
Ⅳ 无 有 无 无 有
A.若DNA片段Ⅰ在X染色体上,则DNA片段Ⅱ不可能在X染色体上
B.DNA片段Ⅰ和Ⅱ可能位于一条染色体上,这两个片段遗传给子女的概率相等
C.若DNA片段Ⅲ上有红绿色盲的致病基因,则女儿1和女儿2均患红绿色盲
D.若DNA片段Ⅰ~Ⅳ中有一个是男性特有的,则该DNA片段应该是Ⅳ
11.果蝇的四对相对性状中红眼(E)对白眼(e)、灰身(B)对黑身(b)、长翅(V)对残翅(v)、细眼(R)对粗眼(r)为显性。如图是雄果蝇G的四对等位基因在染色体上的分布(减数分裂时不发生交叉互换)。下列叙述正确的是(  )
A.雄果蝇G的一个精原细胞经过减数分裂能产生8种精子
B.果蝇G的精原细胞减数第二次分裂中期有一个染色体组
C.雄果蝇G与红眼雌果蝇杂交,子代雌雄果蝇均为红眼
D.雄果蝇G与黑身残翅雌果蝇杂交,子代中黑身残翅果蝇占
12.在荧光显微镜下观察某动物的一个精原细胞的分裂过程如图所示,在每次DNA复制后,基因A,a用红色标记,B,b用绿色标记。①②③细胞都处于染色体向两极移动的时期。不考虑基因突变和交叉互换,下列有关推测合理的是(  )
A.①中向每一极移动都有红、绿色荧光点各2个
B.②中向每一极移动都有红、绿色荧光点各1个
C.③中向每一极移动都有红、绿色荧光点各2个
D.④中都有红、绿色荧光点各2个
二、多项选择题(共5小题)
13.果蝇是常用的遗传学研究的实验材料,如图左侧为果蝇体细胞内染色体组成示意图,右侧是X、Y染色体放大图,下列说法正确的是(  )
A.该细胞经减数分裂形成的配子中有0对同源染色体
B.若一对等位基因(A、a)位于1、2号染色体上,则这个群体中关于该等位基因有3种基因型
C.若一对等位基因位于X、Y染色体的同源区段Ⅱ上,则这个群体中关于该等位基因有7种基因型
D.若B、b仅位于X染色体上,分别控制果蝇眼睛的红色和白色,A、a分别控制果蝇翅的长翅和短翅,则短翅白眼雄果蝇的基因型是aaXbY
14.甲、乙、丙、丁为自然界中现存的四个植物物种,它们之间存在着或远或近的亲缘关系。 现用四个物种的植株进行种内或种间杂交产生F1,F1体细胞染色体数目和其减数第一次分裂前期细胞内四分体的数目见上表。据此分析,能得出的合理结论是(  )
杂交组合 F1体细胞染色体数(条) F1减数分裂时细胞内四分体数(个)
甲×甲 20 10
乙×乙 20 10
丙×丙 10 5
丁×丁 10 5
甲×乙 20 0
甲×丙 15 5
甲×丁 15 5
丙×丁 10 0
A.甲物种起源于丙和丁的有性杂交
B.乙物种起源于丙和丁的有性杂交
C.甲和丙杂交、甲和丁杂交所产生的 F1都不可育
D.乙和丁杂交,其 F1减数第一次分裂前期细胞中有5 个四分体
15.某XY型昆虫的红眼与朱红眼、有眼与无眼由两对基因分别控制,其中有一对基因位于性染色体上,且存在两对隐性基因纯合致死现象。一只红眼雌性个体与一只朱红眼雄性个体交配,F1雌性个体中有红眼和无眼,雄性个体全为红眼。让F1雌雄个体随机交配得到F2,F2的表现型及比例如下表。下列分析错误的是(  )
红眼 朱红眼 无眼
雌性个体
雄性个体 0
A.红眼为显性性状,控制红眼的基因位于常染色体上
B.F1和F2的产生过程中均出现了致死个体
C.可用测交的方法验证F1红眼雄性个体的基因型
D.F2雌性无眼个体有3种基因型,其中纯合子占
16.果蝇的两对相对性状长翅和残翅、刚毛和截毛分别受基因A、a和B、b控制。现用一对均为长翅刚毛的雌雄果蝇进行杂交,统计子代的表现型及比例如图所示。下列推断正确的是(  )
A.基因A、a位于常染色体上,基因B、b位于X染色体上
B.导致子代果蝇的雌雄比例不是1:1的原因是:基因型为AAXBXB的果蝇不能存活
C.让子代中长翅截毛与残翅刚毛杂交,后代残翅刚毛的概率为
D.让子代果蝇自由交配,培养多代,种群基因频率会明显改变
17.如图1为某高等动物精原细胞分裂过程中细胞内的同源染色体对数的变化曲线,图2表示该动物的一个细胞分裂示意图。下列叙述正确的是(  )
A.CD段是有丝分裂后期,含有6对同源染色体
B.GH段发生的原因是同源染色体分离,细胞一分为二
C.FG段可发生同源染色体的自由组合和互换
D.若右图表示的细胞是次级精母细胞,则该时期为曲线图的HI段
三、非选择题(共4小题)
18.如图是某高等动物体内的细胞分裂示意图,请据图回答下列问题:
(1)图中属于减数分裂的细胞是     ,含有染色单体的是     。(填字母)
(2)该动物是     (填“雌性”或“雄性”),判断依据是          。
(3)细胞A处于细胞分裂的   (时期),该时期细胞染色体最明显的特征是    。
细胞C分裂产生的子细胞的名称是     。
(4)图中细胞能发生基因分离定律和自由组合定律的是       。(填字母)
19.果蝇以腐烂水果上的酵母为食,是遗传学研究的最佳材料。已知果蝇种群中红眼(R)对白眼(r)为显性,一般情况下,该果蝇群体中与眼色有关的基因型有5种。回答下列问题:
(1)该生物种群中红眼雌果蝇的基因型为      。红眼雄果蝇与白眼雌果蝇杂交得到F1,F1雌雄个体随机交配得到F2,则F2的表型及比例为     。
(2)研究发现,性染色体组成异常的果蝇种群中,有1条X染色体的果蝇为雄性,有2条X染色体的果蝇为雌性,性染色体组成为XXX和YO的果蝇均无法存活。红眼雌果蝇(XRXRY)与白眼雄果蝇(XrY)杂交,子代中红眼雌果蝇的基因型为     。
(3)若研究人员发现,控制果蝇刚毛(E)和截毛(e)的基因位于X、Y染色体的同源区段,则刚毛和截毛的相关基因的遗传与性别    (填“有”或“无”)关,判断理由是   
     (举例说明)。判断控制刚毛和截毛的基因与控制红眼和白眼的基因的遗传是否遵循自由组合定律并解释原因:               。
20.遗传学家摩尔根潜心研究果蝇的遗传行为,一天,摩尔根偶然在实验室的大群野生型红眼果蝇中发现了一只白眼雄果蝇,他想知道白眼性状是如何遗传的,便做了如图所示的杂交实验:
(1)根据F2中果蝇性别表现,摩尔根提出的假说是     (试在下面方框内用遗传图解的方式表达摩尔根的上述假说(设红眼基因为B、白眼基因为b)。
(2)为探究此假说是否正确,摩尔根选用      果蝇交配,若此杂交后代果蝇的表现型及其比例为      ,则假说是正确的。
21.肉鸡(ZW型)的银色羽和金色羽是一对相对性状,受位于Z染色体上的等位基因(B/b)控制,其中银色对金色为显性。请回答以下问题
(1)设计一个方案,根据羽毛颜色就能鉴别雏鸡性别,则亲本表现型为       。
(2)羽毛生长的快慢受另一对等位基因(A/a)控制,慢羽受A控制,快羽受a控制,如图为某银色慢羽公鸡中等位基因(A/a)与(B/b)可能的三种位置关系,请补充完整乙图:
(3)若只考虑上述两对基因该银色慢羽公鸡产生的配子有4种,   (能/不能)判断这两对等位基因的位置关系如丙图,理由是               。
(4)请设计一个最简单的实验,判断该只公鸡等位基因(A/a)与(B/b)的位置关系如丙图(假设各种基因型的肉鸡都有,不考虑交叉互换)。写出杂交方案和预期结果。
参考答案与解析
1.B
A、正反交是用相对性状的亲本分别为父本和母本,因此若定义实验①为正交,则实验②为反交,A正确;
B、根据实验①的结果,可确定控制突变型的基因为隐性,但不能据此确定基因位于X染色体上,B错误;
C、若基因位于XY同源区段,则实验②的亲本基因型为XbXb×XBYB,杂交结果应全为野生型,因此根据实验①和②的结果,可确定控制突变型的基因不位于XY的同源区段,C正确;
D、实验①的亲本为XBXB×XbY,子一代基因型为XBXb、XBY,子一代雌雄相互交配,子二代只有突变型的雄蝇,不会出现突变型的雌蝇,D正确。
2.B
A、雌性果蝇体细胞中有24(12对)条染色体,而雄性果蝇体细胞中有23条染色体,少了一条性染色体,雄性果蝇体细胞中有11对常染色体+1条X染色体,因此,在减数分裂过程中,雌、雄昆虫分别产生12个、11个四分体,A正确;
B、由于复眼正常(A)和复眼异常(a)基因位于X染色体上,因此,眼型遗传会出现与性别相关联的现象,B错误;
C、若复眼正常(B)与异常(b)基因位于X染色体上,则群体中相关基因型有XBXB、XBXb、XbXb、XB﹣、Xb﹣,总共5种,即复眼异常的性状在雌性中只有纯合时才能表现出来,因此,复眼正常在雌性个体中的概率要大于雄性个体中的概率,C正确;
D、用显微镜可观察到细胞中的染色体数目,且雄性体细胞内有23条染色体,雌性体细胞内有24条染色体,因此,用显微镜观察细胞中的染色体组成可以判断该昆虫的性别,D正确。
3.C
A、由于控制野兔某性状的B、b基因位于X染色体上,若致死基因为b,雄性的基因型只能为XBY,则F1代雌兔有2种基因型(XBXB和XBXb),1种表现型,A错误;
B、由于控制野兔某性状的B、b基因位于X染色体上,若致死基因为B,雄性的基因型只能为XbY,则F1代雌兔有2种基因型(XBXb和XbXb),2种表现型,B错误;
C、由于控制野兔某性状的B、b基因位于X染色体上,若致死基因为b,则F1代野兔(雌性XBXB和XBXb、雄性XBY)随机交配,F2代雌兔只有2种基因型(XBXB和XBXb),都是显性个体,C正确;
D、如果致死基因是B,则成活野兔的基因型有:XbXb、XBXb和XbY,雌性有显性和隐性两种表现型,雄性只有隐性类型,让F1代野兔随机交配(雌配子XB:Xb=1:3,雄配子Xb:Y=1:1),F2代有(×=)XbXb、(×=)XBXb和(×=)XbY,存活的个体中XbXb:XBXb:XbY=3:1:3,则F2代存活的个体中隐性性状占,D错误。
4.D
A、若产生的四个子细胞都被标记,说明细胞进行的是减数分裂或有丝分裂,进行减数分裂时,初级精母细胞中有1条X染色体,次级精母细胞中最多有2条X染色体,进行有丝分裂时,细胞中最多可以有2条X染色体 A错误;
B、若产生的四个子细胞有3个被标记,则细胞进行有丝分裂,细胞中被标记的染色体在第一次有丝分裂后期、末期最多,有4条,B错误;
C、若进行的是减数分裂,最终产生的子细胞中均只有1条染色体上的DNA被标记;若进行的是有丝分裂,最终产生的子细胞中可以有0条1条或2条染色体上的 DNA被标记,C错误;
D、若分裂过程中细胞出现了16条染色体,细胞进行的是有丝分裂,则经过两次分裂后被标记的子细胞可能有2个、3个、4个,D正确。
5.D
A、E(e)、B(b)都与灰体相关,一种性状可以受多对等位基因控制,A 错误;B、基因就是具有遗传效应的 DNA 片段,有的表达蛋白质,决定相应性状,有些是调控作用,B错误;
C、B(b)与 Vg(vg)基因属于位于同源染色体上的非等位基因,不遵循自由组合定律,C 错误;
D、长翅白眼雄果蝇与残翅红眼雌果蝇杂交产生的子代均为长翅红眼,则长翅为显性,红眼为显性,推测亲代的基因型为 VVXwY、vvXWXW,D 正确。
6.D
A、孕妇(甲)为某伴性遗传病,根据分析可知,该病为伴X显性病,该遗传病女性发病率高于男性,A正确;
B、由以上分析可知,个体1的基因型为XDY,个体2的基因型为XdY(父亲),个体3的基因型为XdXd,可见他们是性别不同的双胞胎孩子,B正确;
C、由以上分析可知,甲和个体3的基因型分别是XDXd、XdXd,C正确;
D、个体1的基因型为XDY,其与正常异性(XdXd)婚配,所生女儿都患病,D错误。
7.A
AB、一对同源染色体未分离,有两种情况,一种是常染色体未分离,产生的次级精母细胞为BBbXDD、Y或BBbbY、XDD最终产生的子细胞为BbXD、Y或BbY、XD;另一种是性染色体未分离,产生的次级精母细胞为BBXDDY、bb或bbXDDY、BB,最终产生的子细胞为BXDY、b或bXDY、B,A错误,B正确;
C、没有复制之前,精原细胞中含有B、b、D基因各1个,复制之后初级精母细胞中B、b、D基因各2个,因此正常情况下,初级精母细胞中应该存在6个荧光位点,且每种颜色各2个,C正确;
D、若次级精母细胞中出现了三种颜色的荧光位点,则说明B、b为分离,可能发生了同源染色体未分离,也可能是非姐妹染色单体之间发生了片段交换,D正确。
8.B
A、由于基因的选择性表达,基因cn、cl、v、w不会在果蝇的每个体细胞中都表达,A错误;
B、在有丝分裂中期,X染色体和常染色体的着丝点都排列在赤道板上,B正确;
C、在减数第一次分裂后期,同源染色体分离,非同源染色体自由组合,则减数第二次分裂后期的细胞中可能不含X染色体,即可能没有基因v和w,C错误;
D、此题中的朱红眼基因和暗栗色眼基因位于一条染色体上,不属于等位基因,同理辰砂眼基因和白眼基因也不是等位基因,所以图示没有等位基因,D错误。
9.B
A、控制性别的基因位于性染色体上,图示小鼠为雄性,雄性的两条性染色体不完全相同,图中并未绘出X和Y染色体,A错误;
B、图2对应细胞在整个分裂过程中,会发生2种类型的基因重组(自由组合和交叉互换),B正确;
C、结合图示可知,图4为减数第二次分裂后期,且所在的染色体与图1是互为同源染色体,其上所含的基因不一定相同,C错误;
D、图4对应细胞处于减数第二次分裂,没有同源染色体,因此细胞内有2个染色体组、0对同源染色体、40个核DNA,D错误。
10.D
A、由题中表格可知一对夫妇及其三个子女的部分DNA片段对比情况,若DNA片段I在X染色体上,则其女儿可能含有该片段,也可能不含有该片段,若DNA片段Ⅱ位于X染色体上,则父亲含有、目前不含有的情况下,也可能生出表中子代的情况,A错误;
B、如果DNA片段1和2位于同条染色体上,则在子代中同步出现,且概率相等,与表格中信息不符,B错误;
C、若DNA片段Ⅲ上有红绿色盲的致病基因,且父亲含有片段Ⅲ,说明父亲患色盲,而母亲不含片段Ⅲ,说明母亲不患色盲,则女儿1和女儿2均不患红绿色盲,与表格中信息不符,C错误;
D、若DNA片段I~Ⅳ中有一个是男性特有的,则该DNA片段只能是Ⅳ,因为Ⅳ片段表现为显雄遗传,D正确。
11.B
A、雄果蝇G的一个精原细胞经过减数分裂能产生4个精子,不考虑交叉互换,两两相同,因此只有2种精子,A错误;
B、果蝇G的精原细胞有2个染色体组,减数第一次分裂结束后细胞中的染色体数目减半,减数第二次分裂中期有一个染色体组,B正确;
C、若红眼雌果蝇为XEXe,则雄果蝇G(XEY)与红眼雌果杂交,子代雄果蝇为红眼(XEY)和白眼(XeY),C错误;
D、雄果蝇G(BbVv)产生配子Bv、bV,与黑身残翅雌果(bbvv)杂交,子代为黑身长翅(bbVv)和灰身残翅(Bbvv),没有黑身残翅果(bbvv),D错误。
12.A
A、①是有丝分裂后期,移向两极的染色体中均含有被标记基因的基因,因此移向每一极的均有红、绿色荧光点各2个,A正确;
B、②细胞处于减数第一次分裂后期,此时同源染色体分开移向两极,和aB和b彼此分离,移向每一极都有都有红,绿色荧光点各2个,B错误;
C、③是减数第二次分裂后期,由于减数第一次分裂后期时,同源染色体分离,非同源染色体自有组合,因此产生的次级精母细胞中都有红绿色荧光点各2个,并且两个同色荧光点会随子染色体的分离而移向两级,向每一极移动都有红、绿色荧光点各1个,C错误;
D、在减数第二分裂后期时,次级精母细胞③中向每一极移动都有红、绿色荧光点各1个,则产生的精细胞④中都有红、绿色荧光点各1个,D错误。
13.ABCD
A、由于减数第一次分裂后期,同源染色体分离,则该细胞经减数分裂形成的配子中不含有同源染色体,A正确;
B、1、2号染色体为常染色体,则等位基因A、a存在的基因型有AA、Aa、aa三种,B正确;
C、若一对等位基因位于X、Y染色体的同源区段Ⅱ上,则这个群体中关于该等位基因有XAXA、XAXa、XaXa、XAYA、XAYa、XaYA、XaYa,共7种,C正确;
D、若B、b仅位于X染色体上,分别控制果蝇眼睛的红色和白色,则白眼雄果蝇的基因型是XbY,A、a分别控制果蝇翅的长翅和短翅位于常染色体上,则断翅的基因型是aa,综上短翅白眼雄果蝇的基因型是aaXbY,D正确。
14.AC
A、甲、丙、丁3个物种的体细胞内染色体分别为20条、10条、10条,且甲与丙杂交以及甲与丁杂交,所产生的F1在减数第一次分裂前期细胞内的四分体数目分别5个、5个,由此可推知,甲物种起源于丙和丁的有性杂交并经染色体加倍而成,故甲物种起源于丙和丁的有性杂交,A正确;
B、由甲与乙杂交产生的F1减数第一次分裂前期细胞内四分体数目为0,由此可推知乙物种在起源上与丙、与丁没有关系,B错误;
C、甲和丙杂交、甲和丁杂交所产生F1都有15条染色体,减数分裂时能形成5个四分体,由此判断其减数分裂时同源染色体联会紊乱,难以产生正常的可育配子,故甲和丙杂交、甲和丁杂交所产生的F1都不可育,C正确;
D、由甲与乙杂交产生的F1减数第一次分裂前期细胞内四分体数目为0,由此可推知乙物种在起源上与丙、与丁没有关系,故乙和丁杂交,其F1件数第一次分裂前期细胞中有0个四分体,D错误。
15.BC
A、从亲代红眼和朱红眼杂交产生都是红眼的F1,或者表格F2代红眼:朱红眼=3:1,可得红眼(A)为显性,朱红眼为隐性,雌雄果蝇的红眼:朱红眼均为3:1,说明控制眼色的基因A(a)位于常染色体上,A正确;
B、亲本红眼雌性个体与朱红眼雄性个体的基因型分别为AAXBXb和aaXbYB,F1不会出现出现了致死个体,B错误;
C、测交是让待测个体与隐性纯合子交配。因存在两对隐性基因纯合致死现象,即aaXbXb个体致死,所以,若要验征F1红眼雄性个体的基因型,不能用测交方法,C错误;
D、亲本红眼雌性个体与朱红眼雄性个体的基因型分别为AAXBXb和aaXbYB,F1的基因型为AaXBYB、AaXbYB、AaXBXb、AaXbXb四种,且比值相等,产生的雌雄配子中,AA:Aa:aa均为1:2:1,雌配子XB:Xb=1:3,雄配子XB:Xb:YB=1:1:2.让F1雌雄个体随机交配,F2雌性无眼个体有3种基因型,其中纯合子占,D正确。
16.ABCD
A、根据分析,A、a位于常染色体上,B、b位于性染色体上,两对等位基因遵循孟德尔自由组合定律,A正确;
B、雌雄比例不是1:1,长翅刚毛雌性少1份,是因为基因型为AAXBXB或AAXBXb果蝇不能存活,B正确;
C、F1中长翅截毛为雄性,基因型是A_XbY,残翅刚毛的基因型是aaXBX﹣,则后代是残翅的概率是Aa×aa=×aa=aa,后代是刚毛的概率是1﹣XBXb×XbY=1﹣×(XbXb+XbY)=,因此后代残翅刚毛的概率为×=,C正确;
D、由于AAXBXB或AAXBXb的果蝇不能存活,因此子代果蝇自由交配,培养多代,种群基因频率会明显改变,D正确。
17.BD
A、图2为减数第二次分裂后期,染色体数与正常体细胞中染色体数相同,所以正常体细胞中染色体数为6条,含有3对同源染色体,CD是有丝分裂后期、末期,染色体数目是正常体细胞中的二倍,即细胞中含有12条染色体,6对同源染色体,A错误;
B、细胞一分为二时,染色体被平均分向两个子细胞,导致子细胞中染色体数减半,所以DE和GH段发生的原因都是由于细胞一分为二,B正确;
C、FG段可表示减数第一次分裂过程,该过程中可发生非同源色体的自由组合和同源染色体上非姐妹染色单体间的交叉互换,C错误;
D、若图表2示的细胞是次级精母细胞,则该时期没有同源染色体,对应曲线图的HI段,D正确。
18.【分析】:(1)由以上分析可知,图中属于减数分裂的细胞是ACDF;染色单体从间期复制后出现到着丝点分裂后期消失,因此含有染色单体的是ABC。
(2)C细胞处于减数第一次分裂后期,且细胞质均等分裂,称为初级精母细胞,因此该动物的性别是雄性。
(3)A细胞中同源染色体正在联会配对,处于减数第一次分裂前期。C细胞为初级精母细胞,其分裂形成的子细胞为次级精母细胞。
(4)基因分离定律和自由组合定律都发生在减数第一次分裂后期,即图C中。
【答案】:(1)ACDF ABC
(2)雄性 细胞C的细胞质均等分裂
(3)减数第一次分裂前期 同源染色体联会 次级精母细胞
(4)C
19.【分析】:(1)根据分析可知,该生物种群中红眼雌果蝇的基因型为XRXR、XRXr。红眼雄果蝇(XRY)与白眼雌果蝇(XrXr)杂交,所得F1基因型为XRXr、XrY,F1随机交配所得F2的基因型及比例为XRXr:XrXr:XRY:XrY=1:1:1:1,表现型及比例为:红眼雌果蝇:白眼雌果蝇:红眼雄果蝇:白眼雄果蝇=1:1:1:1。
(2)红眼雌果蝇(XRXRY)产生的雌配子为XR:XRY:Y:XRXR=2:2:1:1,白眼雄果蝇(XrY)产生的雄配子为Xr:Y=1:1,根据题意“有1条X染色体的果蝇为雄性,有2条X染色体的果蝇为雌性,性染色体组成为XXX和YO的果蝇均无法存活”,可知子代红眼雌果蝇的基因型为XRXr、XRXrY、XRXRY。
(3)位于X、Y染色体的同源区段上的基因在遗传时也会表现和性别有关,如XeXe与XeYE杂交,后代中雌果蝇都表现为截毛、雄果蝇都表现为刚毛。由于控制刚毛和截毛的基因与控制红眼和白眼的基因位于一对同源染色体上,因此控制刚毛和截毛的基因与控制红眼和白眼的基因的遗传不遵循自由组合定律。
【答案】:(1)XRXR、XRXr 红眼雌果蝇:白眼雌果蝇:红眼雄果蝇:白眼雄果蝇=1:1:1:1
(2)XRXr、XRXrY、XRXRY
(3)有 XeXe与XeYE杂交,后代中雌果蝇都表现为截毛、雄果蝇都表现为刚毛 不遵循;控制这两对相对性状的基因位于一对同源染色体上
20.【分析】:(1)由题图可知红眼和白眼杂交F1都是红眼,判断红眼是显性性状;红眼自交后,红眼:白眼=3:1,说明控制果蝇的红眼与白眼基因符合基因的分离定律,由于白眼性状只在雄性中出现,说明性状的表现与性别相关联;摩尔根的假设是:控制白眼的基因在X染色体上,Y上不含有它的等位基因。因此遗传图解如下:
(2)为探究此假说正确与否,摩尔根等人采用测交法,即用白眼雌果蝇和红眼雄果蝇杂交,若后代红眼雌果蝇:白眼雄果蝇=1:1,则假说是正确的。
【答案】:(1)控制果蝇白眼的基因在X染色体上,Y染色体上不含有它的等位基因
(2)白眼雌果蝇和红眼雄 红眼雌果蝇:白眼雄果蝇=1:1
21.【分析】:(1)已知某种肉鸡(ZW型)羽毛的银色和金色是一对相对性状,受位于Z染色体上的等位基因(S、s)控制,其中银色对金色为显性。若要根据毛色直接判断性别,可以选择金色公鸡(ZbZb)与银色母鸡(ZBW)杂交,子一代基因型为ZBZb、ZbW,即子一代中金色鸡均为母鸡,银色鸡均为公鸡,从而可以根据子代的毛色判断出性别。
(2)甲、丙两种情况分别说明等位基因(A、a)与等位基因(B、b)是位于一对同源染色体上(B与A连锁,b与a连锁)、两对基因位于非同源染色体上,还有一种情况是B与a连锁,b与A连锁。
(3)若只考虑上述两对基因该银色慢羽公鸡产生的配子有4种,不能判断这两对等位基因的位置关系,因为除了像丙图发生自由组合能形成四种配子外,当这对基因位置在同一对染色体上减数分裂时发生交叉互换,也可以产生四种配子。
(4)让多只金色快羽母鸡(aaZbZb)和该只公鸡杂交(AaZBW)杂交,若是AB连锁,ab连锁,则子代出现AaZBZb:aaZbW=1:1,即快羽鸡只有公鸡;若(A/a)与(B/b)的位置关系如丙图,F1代相互杂交,会出现(Aa:aa)(ZBZb:ZbW),子代中雌雄均有快羽金色、快羽银色、慢羽金色、慢羽银色。
【答案】:(1)金色公鸡和银色母鸡
(2)
(3)不能 因为如果这对基因位置在同一对染色体上减数分裂时发生交叉互换,也可以产生四种配子
(4)杂交方案:让多只金色快羽母鸡和该只公鸡杂交
预期结果:若子代中雌雄均有快羽金色、快羽银色、慢羽金色、慢羽银色,则等位基因(A/a)与(B/b)的位置关系如丙图所示