第1章 遗传的基本规律 练习
一、单选题
1.下列有关实验的叙述,错误的是
A.在性状分离比的模拟实验中,一个小桶内两种颜色的彩球分别代表雌雄配子
B.DNA双螺旋结构的研究和某种群数量变化规律的研究均用到了模型建构法
C.在“35S标记的噬菌体侵染细菌”的实验中,保温时间过长或过短,上清液中均含有较强的放射性
D.在低温诱导染色体加倍实验中,酒精发挥了两个作用
2.下列哪一项不属于孟德尔遗传实验的科学方法( )
A.选用自花受粉的豌豆作实验材料
B.首先只对一对相对性状的遗传情况进行研究
C.从豌豆的全部相对性状进行综合性分析入手
D.运用统计学的方法对结果进行分析
3.孟德尔用纯种黄色圆粒豌豆和纯种绿色皱粒豌豆进行杂交实验,产生的F1是黄色圆粒。将F1自交得到F2,F2中表现型为黄色皱粒的比例为( )
A.9/16 B.3/16 C.1/16 D.3/8
4.下列性状中属于相对性状的是( )
A.人的身高与体重 B.棉花的细绒与长绒
C.猫的白毛与蓝眼 D.兔的长毛与短毛
5.某雌雄同株植物的花色性状形成的代谢途径如下图所示,两对基因位于两对同源染色体上。将基因型为AABB的个体与基因型为aabb的个体杂交得到F1,F1自交得F2,F2中红花植株自交后代中纯合子所占比例为( )
A.2/3 B.1/6 C.5/9 D.1/2
6.洋葱鳞茎有红色、黄色和白色三种,研究人员用红色鳞茎洋葱与白色鳞茎洋葱杂交,F1全为红色鳞茎洋德,F1自交得F2,F2中红色、黄色和白色鳞茎洋葱分别有119株、32株和10株。相关叙述正确的是( )
A.洋葱鳞茎的不同颜色是由叶绿体中的色素引起的
B.F2红色鳞茎洋葱中与F1基因型相同的个体大约占1/3
C.F2中出现了亲本没有的表型,所占的比例是3/8
D.对F2中的黄色鳞茎洋葱进行测交,后代中白色鳞茎洋葱所占的比例为2/3
7.孟德尔在研究两对相对性状的杂交实验时,针对发现的问题提出的假设有( )
A.性状是受基因控制的
B.F1测交将产生4种表型的后代,比例为1∶1∶1∶1
C.F1表现显性性状,F1自交产生4种表型不同的后代,比例是9∶3∶3∶1
D.F1形成配子时,成对的遗传因子彼此分离,不同对的遗传因子自由组合
8.若这些复等位基因对花色深浅的影响由深到浅依次为R1>R2>……>Rn,且杂合子为共显性,那么粉红色花的基因型最可能有多少种在这5种不同花色的植株中,什么花色既可能是纯合子也可能是杂合子( )
A.深红 B.大红 C.粉红 D.浅红
9.无尾猫是一种观赏猫。猫的无尾、有尾是一对相对性状,其遗传符合基因的分离定律。为了选育纯种的无尾猫,让无尾猫自由交配多代,但发现每一代中总会出现约1/3的有尾猫,其余均为无尾猫。由此推断正确的是( )
A.猫的有尾性状是由显性基因控制的
B.自由交配后代出现有尾猫出现不属于性状分离现象
C.自由交配后代无尾猫中既有杂合子又有纯合子
D.无尾猫与有尾猫杂交后代中无尾猫约占1/2
10.在模拟孟德尔杂交实验中,甲同学分别从下图①②所示烧杯中随机抓取一个小球并记录字母组合;乙同学分别从下图①③所示烧杯中随机抓取一个小球并记录字母组合。将抓取的小球分别放回原烧杯后,重复100次。下列叙述正确的是( )
A.①中两种小球的数量必须相同,①和②中小球的总数也必须相同
B.乙同学的实验模拟基因自由组合
C.乙同学抓取小球的组合类型中DR约占1/2
D.从①~④中随机各抓取1个小球的组合类型有16种
11.下列性状中属于相对性状的是( )
A.兔的长毛与短毛
B.豌豆的圆粒与矮茎
C.人的身高与体重
D.棉花的细绒与长绒
12.某植物的花色由两对等位基因控制,让纯合紫花植株与纯合白花植株杂交,F1全为紫花植株,F1自交,F2植株花色的表型及比例为紫花:红花:白花=12:3:1。下列叙述错误的是( )
A.控制该植物花色的两对等位基因的遗传遵循自由组合定律
B.F2中紫花植株,白花植株的基因型分别有6种,1种
C.F1全部紫花植株进行测交,子代的表型和基因型均为3种
D.F2中全部红花植株自交,子代中白花植株所占比例为1/6
13.取两株圆形南瓜杂交,F1全是扁盘形,F2中扁盘形:圆形:长形=9:6:1,下列相关叙述正确的是( )
A.南瓜形状的遗传遵循基因的自由组合定律
B.F2的扁盘形南瓜中能稳定遗传的个体占1/16
C.长形南瓜与 F1杂交的后代中扁盘形:圆形:长形=1:2:1
D.F2中扁盘形和长形南瓜杂交出现长形的概率是1/9
14.玉米是二倍体异花传粉作物,其籽粒的饱满与凹陷受一对等位基因控制。现用自然条件下获得的若干饱满玉米籽粒和凹陷玉米籽粒为实验材料验证分离定律。下列说法正确的是( )
A.两种玉米分别自交,若某些玉米自交后代出现3∶1的性状分离比,则可验证分离定律
B.两种玉米分别自交,在子代中选择两种纯合子进行杂交得到F1,F1自交,若F2出现3∶1的性状分离比,则可验证分离定律
C.两种玉米杂交,若F1表现为两种性状且分离比为3∶1,则可验证分离定律
D.两种玉米杂交,若F1表现为两种性状且分离比为1∶1,则可验证分离定律
15.用纯种黄色皱粒(AAbb)和绿色圆粒(aaBB)的豌豆做杂交实验,所得到的子二代豌豆的表型及比例为黄圆:黄皱:绿圆:绿皱=9:3:3:1。下列表述正确的是( )
A.在F2黄皱中选取2粒种子,基因型相同的概率为5/9
B.让子二代黄圆豌豆进行测交,则子代表型及比例为黄圆:黄皱:绿圆:绿皱=4:2:2:1
C.F2中重组类型占3/8
D.若AB的花粉不育,则F1自交得到的子二代豌豆的表型及比例为黄圆:黄皱:绿圆:绿皱=5:3:3:1
16.已知玉米有甲、乙、丙三个基因型不同的纯合阔叶品种,现进行下面杂交实验,结果如下:
实验一:甲×乙→F1(窄叶)→F2(162窄叶∶126阔叶);
实验二:实验一F1(窄叶)×丙→F2(49窄叶∶151阔叶);
实验三:乙×丙→F1(阔叶)→F2(240阔叶)。
根据实验结果,下列相关叙述错误的是( )
A.由实验结果可推测该玉米的叶型至少由一对等位基因控制
B.实验一F2的窄叶植株中与其F1基因型相同的概率为1/4
C.若实验三的F1阔叶与甲植株杂交,则产生子代性状全为窄叶植株
D.若实验二的F2中窄叶与阔叶植株杂交,则后代窄叶∶阔叶=1∶2
二、非选择题
17.某校高一年级研究性学习小组调查了人的眼皮遗传情况,他们以年级为单位对班级的统计进行汇总和整理,见下表。试分析表中情况,并回答下列问题:(设控制显性性状的基因为A,控制隐性性状的基因为a)
婚配 子代 双亲均为 双眼皮(①) 双亲中仅一个为 双眼皮(②) 双亲全为 单眼皮(③)
双眼皮 120 120 无
单眼皮 74 112 子代均为单眼皮
(1) 眼皮为显性性状,根据表中哪一种婚配就能判断? (填标号)。
(2)请根据子代情况写出婚配②的双亲基因型组合方式为 。
(3)若第③组的父母亲都去美容院进行手术后(基因型不变),单眼皮都变成明显的双眼皮,则他们再生一个双眼皮女孩的概率为 。
(4)请写出一杂合双眼皮女子与一单眼皮男子结婚后的遗传图解 。
18.某植物花蕊的性别分化受两对独立遗传的基因控制,显性基因B和E共同存在时,植株开两性花,表现型为野生型。仅有显性基因E存在时,植株的雄蕊会转化成雌蕊,成为表现型为双雌蕊可育。只要不存在显性基因E,植物表现型为败育。请根据上述信息回答问题:
(1)纯合子BBEE的表现型是 、bbEE的表现型是 ,若二者杂交,应选择 (基因型)作母本,得到的F2代中表现型及其比例为 。
(2)BbEe个体自花传粉,后代败育个体所占比例为 ,可育个体中纯合子的基因型是 。
(3)请设计实验探究某一双雌蕊个体是否为纯合子。(提示:有已知性状的纯合子植株可供选用。)
实验方案:让该双雌蕊植株与野生型纯合子杂交,得到F1,F1自交,得到F2。
结果预测:如果F2中 则该植株为纯合子;
如果F2中 ,则该植株为杂合子。
19.油菜新品系经多代种植后出现不同颜色的种子,已知种子颜色由一对基因A/a控制,并受另一对基因R/r影响。用产黑色种子植株(甲)、产黄色种子植株(乙和丙)进行以下实验:
组别 亲代 F1表型 F1自交所得F2的表型及比例
实验一 甲×乙 全为产黑色种子植株 产黑色种子植株:产黄色种子植株=3:1
实验二 乙×丙 全为产黄色种子植株 产黑色种子植株:产黄色种子植株=3:13
(1)由实验一得出,种子颜色性状中黄色对黑色为 性。
(2)分析以上实验可知,当 基因存在时会抑制A基因的表达。实验二中丙的基因型为 ,F2产黄色种子植株中杂合子的比例为 。
20.人类的多指症对手指正常为显性,先天聋哑为隐性。一个多指症男子(其母正常)与一外观正常的女子结婚,生了一个多指且聋哑的孩子(多指的致病基因为A,先天聋哑的致病基因为b)。
(1)这对夫妇的基因型分别是 和 。
(2)他们生出正常的孩子的概率 ,写出正常孩子的基因型 。
(3)他们生出只患一种病的孩子的可能性为 ,生出同时患两种病的孩子的可能性为 ,生出不携带任何致病基因的孩子的可能性为
21.某雌雄异株的二倍体植物有紫花、黄花、蓝花三种植株。已知雌株与雄株由R、r基因控制,花色受A、a与B、b基因的控制(A与B基因同时存在时植株开紫花,二者都不存在时开蓝花),相关基因独立遗传且完全显性。科研人员为研究该植物的遗传,进行了以下实验:对紫花、黄花、蓝花三种植株的花粉进行检测,发现R∶r=1∶1;紫花雌、雄株间杂交,后代表型及比例为紫花:黄花:蓝花=1∶2∶1,紫花雄株与蓝花雌株杂交,获得的子代植株全部开蓝花。请回答下列问题。
(1)在人工传粉过程中,豌豆相对于该植物要增加 环节,原因是 。
(2)从植物性别的角度分析,一般不存在基因型为 的植株,其原因是 。
(3)已知该植物存在配子致死现象,从植物花色的角度分析,对出现上述杂交实验结果的解释是 。
(4)据题目信息分析可知,在仅考虑上述三对等位基因的情况下,该植物的基因型共有 种,其中黄色雄株的基因型是 。利用紫花雌株与某黄花雄株杂交,根据杂交结果 (能/否)判断出该黄花雄株的基因型,原因是 。
参考答案:
1.A
【分析】低温诱导染色体数目加倍实验的原理:低温能抑制纺锤体的形成,使子染色体不能移向细胞两极,从而引起细胞内染色体数目加倍。该实验的步骤为选材→固定→解离→漂洗→染色→制片。该实验采用的试剂有卡诺氏液(固定)、改良苯酚品红染液(染色),体积分数为15%的盐酸溶液和体积分数为95%的酒精溶液(解离)。
【详解】A、在性状分离比的模拟实验中,一个小桶内两种颜色的彩球分别代表杂合子产生的两种雌配子或者雄配子,A错误;
B、DNA双螺旋结构的研究和某种群数量变化规律的研究均用到了模型建构法,前者构建的是物理模型,后者构建是数学模型,B正确;
C、用32P标记噬菌体的侵染实验中,上清液存在放射性可能是保温时间不足或者过长所致,时间短有一部分噬菌体还没有侵入到大肠杆菌内部,而时间长噬菌体在大肠杆菌内增殖后释放出来,C正确;
D、在低温诱导染色体加倍实验中,需要用酒精冲洗固定形态以及解离,D正确。
故选A。
2.C
【分析】孟德尔获得成功的原因:
1、选材:豌豆。豌豆是严格的自花传粉且闭花授粉的植物,自然状态下为纯种;品系丰富,具多个可区分的性状,且杂交后代可育,易追踪后代的分离情况,总结遗传规律。
2、由单因子到多因子的科学思路(即先研究1对相对性状,再研究多对相对性状)。
3、利用统计学方法。
4、科学的实验程序和方法。
【详解】A、选用自花传粉的豌豆做实验材料,这是孟德尔遗传实验获得成功的原因之一,A正确;
B、孟德尔运用先简后繁的思路进行研究,即先进行一对相对性状的杂交实验,再进行多对相对性状的杂交实验,B正确;
C、孟德尔先进行一对相对性状的杂交实验,再进行多对相对性状的杂交实验,并不是将全部性状进行综合分析入手,C错误;
D、运用数理统计的方法对结果进行分析,这是孟德尔遗传实验获得成功的原因之一,D正确。
故选C。
3.B
【分析】根据题意,纯种黄色圆粒豌豆和纯种绿色皱粒豌豆杂交,F1为黄色圆粒,所以黄色和圆粒为显性,用A表示黄色,B表示圆粒,所以亲本为AABB×aabb,据此答题。
【详解】根据题意,纯种黄色圆粒豌豆和纯种绿色皱粒豌豆杂交,F1为黄色圆粒,所以黄色和圆粒为显性,用A表示黄色,B表示圆粒,所以亲本为AABB×aabb,子一代为AaBb,将F1自交得到F2,F2中表现型为黄色皱粒(A bb)的比例=3/4×1/4=3/16,B正确。
故选B。
4.D
【分析】遗传学中把生物体所表现的形态结构、生理特征和行为方式等统称为性状,同种生物一种性状的不同表现类型称为相对性状。
【详解】A、人的身高和体重不是同一性状,不属于相对性状,A错误;
B、棉花的细绒与长绒不是同一性状,不属于相对性状,B错误;
C、猫的白毛与蓝眼不是同一性状,不属于相对性状,C错误;
D、兔的长毛与短毛是同一种性状的不同表现类型,属于相对性状,D正确。
故选D。
5.A
【分析】分析题图:白花的基因型为aa_ _,红花的基因型为A_bb,紫花的基因型为A_B_。两对基因位于两对同源染色体上,遵循基因的自由组合定律。
【详解】基因型为AABB的个体与基因型为aabb的个体杂交得到F1,其基因型AaBb,F1自交F2的基因型及其比例为A_B_:A_bb:aaB_:aabb=9:3:3:1,F2中红花基因型为1/3AAbb、2/3Aabb,令其自交,子代为1/3AAbb自交后代为1/3AAbb,2/3Aabb自交后为1/6AAbb、2/6Aabb、1/6aabb,故F3中纯合子所占的比例为1/3+1/6+1/6=2/3。
故选A。
6.B
【分析】基因自由组合定律的实质是:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或自由组合是互不干扰的;在减数分裂过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合。
题意分析:红色鳞茎洋葱与白色鳞茎洋葱杂交,F1全为红色鳞茎洋葱,F2中红色、黄色和白色鳞茎洋葱分别有119株、32株和10株,即红∶黄∶白≈12∶3∶1,这是9∶3∶3∶1的变式,说明洋葱鳞茎颜色是由两对等位基因控制的(用A、a和B、b表示),且这两对等位基因的遗传遵循自由组合定律。红色的基因型为A_B_、A_bb(或aaB_),黄色的基因型为aaB_(或A_bb),白色的基因型为aabb。亲本的基因型为AABB和aabb。
【详解】A、洋葱鳞茎不同颜色是由液泡中的 色素决定的,A错误;
B、由分析可知,亲本的基因型为AABB和aabb,F1的基因型为AaBb,因此F2的红色鳞茎洋葱(1AABB、2AaBB、2AABb、4AaBb、1AAbb(或aaBB)、2Aabb(或aaBb))中与F1基因型(AaBb)相同的个体大约占4/12=1/3,B正确;
C、亲本是红色和白色,F2中红∶黄∶白≈12∶3∶1,即F2中出现了亲本没有的表现型黄色,比例是3/16,C错误;
D、F2的黄色鳞茎洋葱(1/3aaBB或AAbb、2/3aaBb或aaBb)进行测交,即与基因型为aabb的个体杂交,得到白色洋葱(aabb)的概率为2/3×1/2=1/3,D错误。
故选B。
7.D
【分析】孟德尔针对豌豆的两对相对性状杂交实验提出的“自由组合假设”:F1(YyRr)在产生配子时,每对遗传因子彼此分离,不同对的遗传因子可以自由组合。这样F1产生的雌配子和雄配子各有4种:YR、Yr、yR、yr,它们之间的数量比为1:1:1:1。
【详解】A、孟德尔认为性状是由遗传因子控制的,遗传因子后来被科学家称为基因,A错误;
B、F1测交将产生4种表型的后代,比例为1:1:1:1,这是演绎推理,不属于假设内容,B错误;
C、F1表现显性性状,F1自交产生4种表型不同的后代,比例是9:3:3:1,这是孟德尔发现的问题,不是提出的假说,C错误;
D、孟德尔提出假说,认为F1形成配子时,成对的遗传因子彼此分离,不同对的遗传因子自由组合,D正确。
故选D。
8.C
【分析】复等位基因是基因突变引起的,由于基因突变具有不定向性而产生,复等位基因成对存在,符合分离定律。
【详解】根据题目信息,深红色的基因型为R1R1,大红色是R1R2,粉红色是R1R3和R2R2,浅红色是R3R3,C正确。
故选C。
9.D
【分析】题意分析:让无尾猫自交多代,发现每一代中总会出现约1/3的有尾猫,即发生性状分离,说明无尾相对于有尾是显性性状(用A、a表示),则亲本无尾猫的基因型均为Aa,根据基因分离定律,它们后代的基因型及比例为AA∶Aa∶aa=1∶2∶1,其中有尾猫占1/4,而题中显示每一代中总会出现约1/3的有尾猫,说明A纯合致死。
【详解】A、让无尾猫自由交配多代,后代中总会出现约1/3的有尾猫,说明猫的有尾性状是由隐性基因控制的,A错误;
B、自由交配后代出现有尾猫是基因分离的结果,属于性状分离现象,B错误;
C、A纯合致死,所以自由交配后代无尾猫中只有杂合子,C错误;
D、无尾猫(Aa)与有尾猫(aa)杂交后代的基因型及比例为:Aa(无尾)∶aa(有尾)=1∶1,其中无尾猫约占1/2,D正确。
故选D。
10.B
【解析】根据题意和图示分析可知:①、③和②、④所示烧杯小桶中的小球表示的是两对等位基因D、d和R、r,说明甲同学和乙同学模拟的是基因自由组合规律实验。
【详解】A、①中两种小球的数量必须相同,代表产生配子D:d为1:1,①和②中小球的总数代表雌雄配子总数,可以不同,A错误;
B、乙同学分别从如图①③所示烧杯中随机抓取一个小球并记录字母组合,涉及两对等位基因,模拟了非等位基因的自由组合,B正确;
C、乙同学抓取小球的组合类型中DR约占1/2×1/2=1/4,C错误;
D、①~④中随机抓取一个小球的组合有9种,D错误。
故选B。
【点睛】
11.A
【分析】相对性状是指同种生物同一性状的不同表现类型,如豌豆的高茎和矮茎。
【详解】A、兔的长毛与短毛,描述的是同种生物同一性状的不同表现类型,属于相对性状,A正确;
B、豌豆的圆粒与矮茎,描述的是粒形与茎的高低,这不是同一种性状,不属于相对性状,B错误;
C、人的身高与体重,这不是同一种性状,不属于相对性状,C错误;
D、棉花的细绒与长绒,描述的是绒的粗细和长短,不是同一种性状,不属于相对性状,D错误。
故选A。
12.C
【分析】由题干信息可知,F2表现为12紫花:3红花:1白花,符合9:3:3:1,说明该植物花色受2对等位基因控制(由两对等位基因A、a和B、b控制),且符合自由组合定律。假设该植株紫花的基因型为A_B_、A_bb,则红花的基因型为aaB_,白花的基因型为aabb。
【详解】A、F1全为紫花植株,F1自交,F2植株花色的表型及比例为紫花:红花:白花=12:3:1,符合9:3:3:1,说明该植物花色受2对等位基因控制(由两对等位基因A、a和B、b控制),且符合自由组合定律,A正确;
B、假设该植株紫花的基因型为A_B_、A_bb,则红花的基因型为aaB_,白花的基因型为aabb,F2中紫花植株(A_B_、A_bb)的基因型有2×2+2=6种,白花植株的基因型(aabb)有1种,B正确;
C、F1的基因型是AaBb,AaBb进行测交,即AaBb×aabb,子代的基因型为AaBb:aaBb:Aabb:aabb=1:1:1:1,AaBb、Aabb表现为紫花,aaBb表现为红花,aabb表现为白花,故F1全部紫花植株进行测交,子代的表型有3种,基因型有4种,C错误;
D、F2中全部红花(1aaBB、2aaBb)植株自交,子代中白花植株(aabb)所占比例为2/3×1/4=1/6,D正确 。
故选C。
13.ACD
【分析】组合定律的实质是:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或自由组合是互不干扰的;在减数分裂过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合。
【详解】A、F2中扁盘形:圆形:长形=9:6:1,符合9:3:3:1的变式,由此可知南瓜形状分别受两对等位基因控制,遵循基因的自由组合定律,A正确;
D、设控制南瓜形状的两对等位基因为A/a和B/b,则F2中扁盘形1/9AABB、2/9AABb、2/9AaBB、4/9AaBb,则F2的扁盘形南瓜中能稳定遗传的个体占1/9,B错误;
C、长形南瓜与 F1杂交为测交,后代对应性状和比例为扁盘形:圆形:长形=1:2:1,C正确;
D、F2中扁盘形1/9AABB、2/9AABb、2/9AaBB、4/9AaBb,则F2中扁盘形中产生双隐性配子的概率为4/9×1/4=1/9,长形产生双隐性配子的概率为1,因此F2扁盘形和长形杂交后代出现长形的概率是1/9,D正确。
故选ACD。
14.ABD
【分析】验证分离定律的方法有两种,即自交和测交,具体实验思路是:①将两种玉米分别自交,若遵循基因的分离定律,则某些玉米子代会出现3∶1的性状分离比。②让饱满的玉米子粒和凹陷的玉米子粒杂交,如果子一代表现出两种性状,且比例为1∶1,说明遵循分离定律。
【详解】A、两种玉米分别自交,若遵循基因的分离定律,则某些玉米子代会出现3∶1的性状分离比,A正确;
B、两种玉米分别自交,在子代中选择两种纯合子进行杂交,F1为杂合子,其自交,得到F2,若F2中出现3∶1的性状分离比,则可验证分离定律,B正确;
C、饱满玉米籽粒和凹陷玉米籽粒这两种玉米杂交,后代不可能出现3∶1,不能验证分离定律,C错误;
D、让籽粒饱满的玉米和籽粒凹陷的玉米杂交,如果F1表现两种性状,且表现为1∶1的性状分离比,则可验证分离定律,D正确。
故选ABD。
15.ABD
【分析】自由组合定律:控制不同性状的遗传因子的分离和组合是互不干扰的,在形成配子时,决定同一性状的成对的遗传因子彼此分离,决定不同性状的遗传因子自由组合。
【详解】A、F2黄皱的基因型有:1/3AAbb,2/3Aabb,在F2黄皱中选取2粒种子,基因型都为AAbb的概率为1/9,基因型都为Aabb的概率为4/9,所以基因型相同的概率为5/9,A正确;
B、F2所有黄圆豌豆的基因型为AaBb、AABb、AaBB、AABB,且比例为4∶2∶2∶1,让子二代黄圆豌豆进行测交,F2所有黄圆豌豆产生的配子比例为AB∶Ab∶aB∶ab=4∶2∶2∶1,因此子代表型及比例为黄圆:黄皱:绿圆:绿皱=4:2:2:1,B正确;
C、F2中重组类型是黄色圆粒和绿色皱粒,共占10,所以F2中重组类型占10/16=5/8,C错误;
D、若AB的花粉不育,则F1(AaBb)的雄性只能产生三种配子,即Ab∶aB∶ab=1∶1∶1,雌性能产生四种配子,即AB∶Ab∶aB∶ab=1∶1∶1∶1,所以F1自交得到的子二代豌豆的表型及比例为黄圆:黄皱:绿圆:绿皱=5:3:3:1,D正确。
故选ABD。
16.ABC
【分析】自由组合定律:控制不同性状的遗传因子的分离和组合是互不干扰的;在形成配子时,决定同一性状的成对的遗传因子彼此分离,决定不同性状的遗传因子自由组合。
【详解】A、由实验一结果窄叶∶阔叶=9∶7,为基因自由组合的9∶3∶3∶1的变式,可推知该玉米叶型至少由两对等位基因控制,A错误;
B、若相关基因用A/a、B/b表示,甲、乙、丙的基因型分别为AAbb、aaBB、aabb,实验一F2的窄叶植株(基因型为A_B_),与其F1的基因型为AaBb相同的概率为4/9,B错误;
C、甲、乙、丙三个基因型不同的纯合阔叶品种,则丙为aabb,乙×丙→F1(阔叶) → F2(240阔叶),则F1基因型是aaBb,甲基因型为AAbb,则F1阔叶与甲植株杂交基因型为AaBb和Aabb,不都是窄叶,C错误;
D、由C分析,则丙为aabb,乙是aaBB,则实验二:实验一F1(窄叶AaBb)×丙→F2(49窄叶:151阔叶)即窄叶:阔叶=1:3,则F2窄叶为AaBb(产生的配子为1AB:1Ab:1aB:1ab),阔叶为aaBb、Aabb、aabb(产生的总配子比例为1Ab:1aB:4ab),则若实验二的F2中窄叶与阔叶植株杂交,后代窄叶为A-B-,共1/4+1/6×1/4+1/6×1/4=1/3,则后代窄叶:阔叶=1:2,D正确。
故选ABC。
17. 双 ① AA×aa、Aa×aa 0
【解析】分析表格:第①组中双亲均为双眼皮,子代中出现了单眼皮个体,即发生性状分离,说明单眼皮为隐性性状。
【详解】(1)据表格第①组中双亲均为双眼皮,子代中出现了单眼皮个体,子代中“新出现”的单眼皮属于隐性性状,可以判断双眼皮为显性。
(2)双眼皮为显性性状,其基因型为AA或Aa,婚配②的双亲中只有一个是双眼皮,故组合二的基因型为AA×aa、Aa×aa。
(3)第③组某家庭中父母亲去美容院将单眼皮变成双眼皮后,其基因型不变,仍为aa,因此其再生一个双眼皮女儿(A—)的几率为0。
(4)遗传图解的书写应标注各种杂交符号,基因型、表现型,亲子代之间用箭头表示,故一杂合双眼皮女子(Aa)与一单眼皮(aa)男子婚配,具体如下:
【点睛】本题结合表格,考查基因的分离定律的相关知识,考生能根据表格判断这对相对性状的显隐性关系,再结合所学的知识准确答题。
18. 野生型(或两性花) 双雌蕊可育 bbEE 野生型:双雌蕊可育=3:1 1/4 BBEE和bbEE(回答完整给分) 没有败育植株出现(或野生型:双雌蕊可育=3∶1) 有败育植株出现(或野生型:双雌蕊可育:败育=21∶7∶4)
【分析】基因分离定律和自由组合定律的实质:进行有性生殖的生物在进行减数分裂产生配子的过程中,位于同源染色体上的等位基因随同源染色体分离而分离,分别进入不同的配子中,随配子独立遗传给后代,同时位于非同源染色体上的非等位基因进行自由组合。由题意知,B、b和E、e独立遗传,因此遵循自由组合定律,且B_E_为两性花,bbE_为双雌蕊可育植株,bbee、B_ee为败育。
【详解】(1)纯合子BBEE同时含有B和E基因,表现为野生型,开两性花。bbEE只有E基因,表现为双雌蕊可育。若两者杂交,由于bbEE为双雌蕊的可育植物,则只能作母本,两者杂交的后代基因组成为BbEE,表现为开两性花。F2的基因组成及比例为BBEE(野生型)、BbEE(野生型)、bbEE(双雌蕊),比例是1∶2∶1,所以子二代中野生型与双雌蕊型之比是3∶1。
(2)BbEe个体自花传粉,后代的基因型及比例是B_ E_∶B_ ee∶bbE_∶bbee=9∶3∶3∶1,由题意可知,其中B_ee和bbee表现为败育,所以后代败育个体所占比例为3/16+1/16=1/4。可育个体中纯合子的基因型是BBEE和bbEE。
(3)雌蕊个体基因型可能为bbEE、bbEe,可让其与野生型纯合子BBEE杂交,再自交,根据子二代的表现型来判断其基因型是否是纯合子。若该植株为纯合子bbEE,子一代为BbEE,子二代野生型:双雌蕊可育=3∶1,没有败育植株出现。若该植株为杂合子bbEe,子一代基因型为BbEE和BbEe,子二代中野生型∶双雌蕊可育∶败育=21∶7∶4,有败育植株出现(--ee)。
【点睛】本题旨在考查学生理解基因分离定律和自由组合定律的实质,掌握杂交过程的一般思路和方法,了解性别决定的类型等知识要点,把握知识的内在联系,形成知识网络,并应用相关知识结合题干信息进行推理、判断。
19. 隐 R AARR 10/13
【分析】由实验二中子二代的性状分离比可知,控制油菜种子颜色的两对等位基因的遗传符合自由组合定律,由于种子颜色由一对等位基因A/a控制,并受另一对基因R/r影响,故相关基因型分析如下:黄色的基因型有A__R__、aarr、aaR__,黑色个体基因型为A__rr。
【详解】(1)由实验一,甲(黑)×乙(黄)→F1全黑,可推知,黑色为显性性状,黄色为隐性性状。
(2)分析实验二,F2中黑:黄=3:13,可确定R基因存在时抑制A基因的表达,丙的基因型为AARR,乙的基因型为aarr,F2中黑色种子的基因型为A__rr,黄色种子的基因型及所占比例为9/16A__R__、3/16aaR__和1/16aarr,其黄色种子中纯合子的基因型及所占比例为1/13AARR、1/13aaRR、1/13aarr,F2黄色种子中杂合子的比例为10/13。
【点睛】会用分离定律为基础解答基因自由组合定律的问题是解答本题的关键!本题的突破口是通过3:13这个特殊的性状分离比,得出两对等位基因之间的关系以及基因与性状的关系。
20. AaBb aaBb 3/8 aaBB或aaBb 1/2 1/8 1/8
【分析】1、两对相对性状之间遵循自由组合定律,每一对性状内部遵循分离定律,可以将自由组合题型拆分为两个或多个分离定律计算,组合时使用乘法原则。
2、分析“一个多指症男子(其母正常)与一外观正常的女子结婚,生了一个多指的孩子。(多指的致病基因为A)”根据基因型和表型之间的关系,可知该男子基因型为A_,其母亲为aa,妻子为aa,孩子为aa,分析亲子关系可确定该男子基因型为Aa。Aa×aa后代手指正常概率aa=1/2 ,多指概率Aa= 1/2。
2、分析“一个正常男子与一外观正常的女子结婚,生了一个聋哑的孩子(先天聋哑的致病基因为b)。”根据基因型和表型之间的关系,可知该男子基因型为B_,妻子为B_,孩子为bb,分析亲子关系可确定该男子基因型为Bb,妻子为Bb。Bb×Bb后代正常概率B_= 3/4,先天聋哑概率bb=1/4 。
【详解】(1)通过分析可知,这对夫妇的基因型分别是AaBb和aaBb。
(2)他们生出正常的孩子的概率为×=,正常孩子的基因型为aaBB或aaBb。
(3)他们生出只患一种病的孩子(只患多指不患先天聋哑和只患先天聋哑不患多指)的可能性为×+×=,生出同时患两种病的孩子(患多指且患先天聋哑)的可能性为×=,生出不携带任何致病基因的孩子(aaBB)的可能性为×=。
【点睛】本题考察考生处理常规自由组合题型的能力,要求考生熟练掌握自由组合题型拆分为分离定律题型的方法,并熟练掌握分离定律的计算和乘法原则。题目难度适中。
21.(1) 去雄 豌豆为两性花,为防止自花传粉,需要在花蕾期去雄
(2) RR 通常情况下雌株(rr)不能产生含有R基因的雌配子(卵细胞)
(3)该种植株只有基因型为ab的花粉(或雄配子)可育
(4) 8 AabbRr、aaBbRr 否 无论基因型是AabbRr还是aaBbRr,杂交后代都为紫花:黄花:蓝花=1:2:1
【分析】对紫花、黄花、蓝花三种植株的花粉进行检测,发现R∶r=1∶1,花粉是雄配子,说明植株的基因型为Rr,为雄性,即R_表现为雄性。
(1)该植物雌雄异株,豌豆为两性花,在进行杂交时需要在花蕾期去雄,防止自花传粉。
(2)R_为雄株,产生RR需要R的卵细胞和R的精子结合,两个雄株无法交配产生后代,因此一般不存在基因型为RR的植株。
(3)紫花(A_B_)雌、雄株间杂交,后代表型及比例为紫花:黄花:蓝花=1∶2∶1,该种植株只有基因型为ab的花粉(或雄配子)可育,紫花雄株(A_B_)与蓝花雌株(aabb)杂交,获得的子代植株全部开蓝花(aabb),蓝花只能产生ab配子,后代全部产生蓝花,说明紫花的花粉只有ab可育。
(4)关于性别有两种基因型Rr、rr,关于花色,花粉只有ab可育,卵细胞的基因型可能为AB、Ab、aB、ab,因此共有AaBb、Aabb、aaBb、aabb四种基因型,故在仅考虑上述三对等位基因的情况下,该植物的基因型共有2×4=8种基因型;A、B都在为紫色,aabb为蓝色,因此黄色为单显,即黄色雄株的基因型是AabbRr、aaBbRr;由于花粉只有ab可育,因此紫花雌株的基因型为AaBbrr,无论黄花基因型是AabbRr还是aaBbRr,黄花只能产生ab的雄配子,因此杂交后代都为紫花(AaBb):黄花(Aabb、aaBb):蓝花(aabb)=1:2:1。