长春市第五中学2023-2024学年高一下学期第一学程考试
生物试卷
考试时间:75分钟满分:100分
一、单选题(共28小题,每题2分。)
1.下列相关叙述中,正确的有几项( )
①若两对相对性状遗传符合基因自由组合定律,则此两对相对性状遗传一定符合基因分离定律
②控制不同性状的遗传因子的分离和组合是互不干扰的
③孟德尔为了验证所作出的假说是否正确,设计并完成了测交实验
④孟德尔得到了高茎:矮茎=30:34属于“演绎”的内容
⑤孟德尔发现问题采用的实验方法依次是先杂交再测交
A.一项 B.两项 C.三项 D.四项
2.某雌雄同株的植物可以自花传粉,也可以异花传粉。其花色由一对等位基因(D、d)控制,现将一包紫花种子(DD:Dd=1:1)种植,自然状态下得到的子代的性状分离比为( )
A.11:1 B.3:1 C.15:1 D.35:1
3.一种观赏植物,纯合的蓝色品种与纯合的鲜红色品种杂交,F1为蓝色。若让F1蓝色品种与纯合鲜红色品种杂交,子代的表型及比例为蓝色:鲜红色=1:3。若让F1蓝色品种自花受粉,则F2的表型及其比例最可能是( )
A.蓝色:鲜红色=1:1 B.蓝色:鲜红色=3:1
C.蓝色:鲜红色=9:7 D.蓝色:鲜红色=15:1
4.萝卜的花有红色的、紫色的、白色的,由一对遗传因子控制。现选用紫花萝卜分别与红花、白花、紫花萝卜杂交,F1中红花、白花、紫花的数量占比分别如图①②③所示,下列相关叙述错误的是( )
A.红花萝卜与红花萝卜杂交,后代均为红花萝卜
B.白花萝卜与白花萝卜杂交,后代均为白花萝卜
C.红花萝卜与白花萝卜杂交,后代既有红花萝卜,也有白花萝卜
D.图③中的紫花萝卜自交,子代的性状表现及比例与图③相同
5.《本草纲目》记载豌豆“其苗柔弱宛宛,故得豌名”。豌豆是研究遗传规律理想材料的原因不包括( )
A.当年播种,当年开花结实
B.单性花人工传粉时无须去雄
C.具有易于区分的相对性状
D.自花传粉,自然状态下一般是纯种
6.下列基因型属于纯合子的是( )
A.GgHh B.GgHH C.ggHH D.GGHh
7.孟德尔一对相对性状的杂交实验中,F2出现3:1的性状分离比,无需满足的条件是( )
A.显性基因相对于隐性基因为完全显性
B.F1雌雄配子结合的机会相等
C.F1形成的雌、雄配子的数目相等且活力相同
D.F2个体数目足够多,且不同基因型的个体存活率相等
8.某小组用大小相同、标有D或d的小球和甲、乙两个布袋,开展性状分离比的模拟实验。下列叙述不正确的是( )
A.甲、乙布袋分别代表雌雄生殖器官,两个布袋中的小球分别代表雌雄配子
B.从甲、乙中各抓取一个小球并组合,可模拟雌雄配子的随机结合
C.统计次数越多,结果越接近DD:Dd:dd=1:2:1
D.每次抓取小球前,需摇匀布袋,每次抓取后,不需要将小球放回布袋中
9.下列属于相对性状的是( )
A.大豆的圆粒和黄粒 B.山羊的黑毛和棕毛
C.家兔的长毛和卷毛 D.番茄的黄果和樱桃的红果
10.下列有关孟德尔一对相对性状的杂交实验的几组比例中,能说明分离定律实质的是( )
A.F1产生的配子的比例为D:d=1:1
B.F2的遗传因子组成比为DD:Dd:dd=1:2:1
C.F2植株中高茎和矮茎的性状分离比为3:1
D.测交后代的表型及比例为高茎:矮茎=1:1
11.“观察洋葱根尖分生组织细胞的有丝分裂”实验中,制作装片过程中,使组织细胞相互分散开来的措施不包括( )
A.适度解离 B.清水漂洗稀释细胞
C.用镊子弄碎根尖 D.观察前进行压片操作
12.具有两对相对性状的纯合亲本杂交,子二代中重组性状所占比例为( )
A.4/16 B.6/16和9/16 C.9/16 D.6/16或10/16
13.某种植物的两亲本杂交,后代有8种比例接近的表现型,则亲本的基因型不可能是( )
A.aaBbcc×AabbCc B.Aabbcc×aaBBCc
C.AaBbCc×aabbcc D.aabbCc×AaBbcc
14.依据孟德尔定律,基因型为YyRr的个体产生的配子基因组成不可能是( )
A.YR B.Yr C.Rr D.yR
15.豌豆和玉米是遗传学中常用的实验材料。下列叙述正确的是( )
A.基因型为Aa的豌豆植株进行连续自交,每一代淘汰隐性个体,则F1中Aa占
B.给玉米植株进行人工杂交实验的步骤是去雄、套袋、授粉、套袋
C.一株黄色圆粒豌豆植株与绿色皱粒豌豆植株杂交,子代可能出现1:1的性状分离比
D.甜粒玉米植株上结出甜和非甜两种籽粒,说明非甜为显性性状
16.控制某植物花色的基因B/b和控制叶形的基因D/d独立遗传。若基因型为Bbdd的植株与植株X杂交,后代的性状分离比为3:3:1:1,则植株X的基因型可能为( )
A.BBDD B.bbDd C.Bbdd D.BbDd
17.孟德尔自由组合定律的细胞学基础是( )
A.减数分裂时同源染色体的分离
B.减数分裂时非同源染色体的自由组合
C.交配时雌雄个体之间的自由交配
D.受精作用时雄雄配子之间的随机结合
18.如图是果蝇X染色体上的一些基因的示意图。下列相关叙述错误的是( )
A.一个细胞中可以含有4个相同基因
B.控制果蝇朱砂眼和星状眼的基因是等位基因
C.黄身基因和卷翅基因的遗传不遵循基因的自由组合定律
D.一条染色体上有许多基因,且这些基因在染色体上呈线性排列
19.下列有关“基因”的说法,错误的是( )
A.丹麦生物学家约翰逊把孟德尔的“遗传因子”称作基因
B.摩尔根和他的学生发明了测定基因位于染色体上的相对位置的方法
C.美国遗传学家萨顿提出了基因在染色体上的假说
D.真核生物的基因均位于染色体上
20.果蝇的红眼为伴X显性遗传,其隐性性状为白眼。在下列杂交组合中,通过眼色即可直接判断子代果蝇性别的一组是( )
A.白眼雌果蝇×红眼雄果蝇 B.杂合红眼雌果蝇×红眼雄果蝇
C.杂合红眼雄果蝇×白眼雄果蝇 D.白眼雌果蝇×白眼雄果蝇
21.下列关于减数分裂的描述,正确的是( )
A.减数第一次分裂前的间期,染色质(体)数目加倍
B.减数第一次分裂前期,同源染色体联会配对
C.减数第一次分裂后期,姐妹染色单体分开
D.减数第二次分裂中期,同源染色体排列在赤道板上
22.对高等动物某一器官进行组织检测时,观察到了三种细胞,其示意图如下。下列叙述正确的是( )
A.题干中“某一器官”应该是指雌性动物的卵巢
B.乙图中含有2条染色体,无同源染色体存在
C.甲图处于减数第一次分裂时期,含有4个四分体
D.丙图处于减数第二次分裂时期,是次级精母细胞
23.下图甲表示某动物精原细胞中的一对同源染色体,在减数分裂过程中该对同源染色体发生了互换,结果形成了①~④所示的四个精细胞,这四个精细胞中,来自同一个次级精母细胞的是( )
A.①② B.②③ C.①③ D.③④
24.在植物细胞有丝分裂过程中,细胞内部变化大致相反的两个时期是( )
A.分裂间期和分裂中期 B.分裂前期和分裂末期
C.分裂间期和分裂末期 D.分裂前期和分裂后期
25.下列有关细胞有丝分裂的叙述,正确的是( )
A.洋葱根尖分生区细胞含1个或2个中心体 B.中心体的倍增发生在有丝分裂的间期
C.蛙的红细胞有丝分裂过程中不形成染色体 D.不能进行有丝分裂的细胞寿命一定都较短
26.图A表示细胞进行有丝分裂的一个细胞周期,图B表示连续分裂的细胞相邻的两个细胞周期,图C是根据每个细胞中核DNA相对含量不同,将某种连续分裂的动物细胞分为e、f、g三组统计后的数据。下列叙述错误的是( )
A.图A中的甲→乙阶段对应图B中b段和d段
B.图A中的乙→甲阶段、图C的f组细胞进行染色单体的形成
C.图C的g组细胞中染色体数与核DNA数之比为1:1或1:2
D.若加入DNA合成酶抑制剂,则会导致g组细胞数目增多
27.下列关于细胞不能无限长大的原因,错误的是( )
A.细胞体积越大,物质运输的速率越低
B.如果细胞太大,细胞核的“负担”就会过重
C.细胞表面积与体积的关系限制了细胞的长大
D.细胞体积越大,物质运输的效率越低
28.如图所示,a、b、c、d分别是一些生物体细胞某个分裂时期的示意图,下列有关描述正确的是( )
A.a图表示植物细胞有丝分裂末期
B.b图可表示人成熟红细胞分裂的某个阶段
C.c图细胞由于着丝粒分裂,染色体数目加倍,但染色单体数目不变
D.d图细胞中含有4条染色单体
二、不定项选择题(共5道小题,每题3分。)
29.在雌性及雄性哺乳动物体内均存在生殖干细胞,它与其他干细胞一样能够自我更新以维持充足的细胞数量,图1、图2是某同学构建的某生殖干细胞分裂的相关模式图,图1表示分裂不同时期染色体的行为变化。下列相关叙述,错误的是( )
A.生殖干细胞自我更新过程中会发生图1、图2所示的变化
B.图1中①对应于图2中的bc段,cd段包括图丙所示的时期
C.有丝分裂2组中心粒在bc段移向细胞两级
D.该细胞有丝分裂中纺锤体形成于cd段,消失于ef段
30.如图为某种生物细胞有丝分裂过程中某一时期的图像。下列叙述错误的是( )
A.该细胞为动物细胞,正处于有丝分裂的后期
B.图中①②互为同源染色体,各含1个DNA分子
C.当染色体到达两极后,细胞中央内会出现细胞板
D.该细胞分裂结束得到的子细胞中染色体数目为4条
31.人的棕眼和蓝眼由一对等位基因控制,B控制棕眼,b控制蓝眼。利手是指人类习惯使用的手。某些人习惯使用右手,称为右利手(右撇子);某些人习惯使用左手,称为左利手(左撇子)。右利手(R)对左利手(r)是显性。这两对基因遵循自由组合定律。已知一对夫妇基因型为BbRr和bbRr,下列有关叙述正确的是( )
A.这对夫妇生育左利手孩子的几率是1/4
B.这对夫妇生育棕眼右利手孩子的几率是3/8
C.这对夫妇生育孩子的基因型可能有6种,表型可能有4种
D.这对夫妇生育了一个棕眼左利手的儿子,此儿子是杂合子的几率为1/2
32.如图为一只果蝇两条染色体上部分基因分布示意图,下列叙述错误的是( )
A.朱红眼基因cn、暗栗色眼基因cl为一对等位基因
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.在有丝分裂后期,基因cn、cl、v、w会出现在细胞的同一极
D.在减数第二次分裂后期,基因cn、cl、v、w不可能出现在细胞的同一极
33.某株豌豆M测交,F1基因型只有Yyrrdd和YyRrdd两种,相关三对等位基因独立遗传,则豌豆M的基因型是( )
A.Yyrrdd B.YyRrDd C.YYrrDd D.YYRrdd
第II卷(非选择题)
三、非选择题(共32分)
34.(6分,每空1分)甲图表示某动物睾丸内细胞分裂不同时期与核DNA数量变化的关系,乙图是处于细胞分裂不同时期的细胞图像。据图分析回答下列问题:
(1)甲图中b→c、f→g阶段形成的原因是__________,h→i段形成的原因是__________。
(2)乙图中属于有丝分裂的是__________(填字母),属于减数分裂第一次分裂的是__________(填字母),具有染色单体的是__________(填字母)。
(3)该动物正常体细胞中染色体数目是__________条。
35.(8分,除特殊标记外,每空1分。)燕麦颖色分为黑色.黄色和白色三种颜色,由B、b和Y、y两对等位基因控制,只要基因B存在,植株就表现为黑颖。为研究燕麦颖色的遗传规律,进行了如图所示的杂交实验。请分析回答:
(1)由图上信息可知B、b和Y、y两对等位基因遵循孟德尔的__________定律(填“分离”或“自由组合”)。
(2)图中亲本中黑颖的基因型为__________。F2中白颖的基因型是__________,亲本中黄颖的基因型为__________。
(3)F1测交后代中黄颖个体所占比例为__________。(2分)F2黑颖植株中,部分个体无论自交多少代,其后代仍为黑颖,这样的个体占F2黑颖燕麦的比例为__________(2分)。
36.(7分,每空1分)某雌雄异花同株植物,其相对性状、基因及基因在染色体上位置关系如下表所示。现有四种纯合子个体,基因型分别为:①AABBdd②AAbbDD③aabbdd④AAbbdd。请回答下列问题:
相对性状 控制基因 基因在染色体上位置
非糯性(显性)与糯性(隐性) A、a Ⅱ号
抗病(显性)与感病(隐性) B、b Ⅱ号
花粉粒长形(显性)与圆形(隐性) D、d Ⅲ号
(注:非糯性花粉粒遇稀碘液变蓝黑色、糯性花粉粒遇稀碘液变红褐色)
(1)表格中所列的性状遗传属于显性现象表现形式中的完全显性,抗病与感病__________(填“是”或“不是”)同一性状。
(2)若通过观察花粉的形状来验证基因的分离定律,则选择亲本①与__________(填序号)杂交。
(3)若采用花粉鉴定法验证基因的自由组合定律,完成下列实验方案:
①选择③②(填序号)为亲本杂交,得F1。
②取放__________在载玻片上,再滴加适量稀碘液,放在显微镜下观察,预期结果为__________(写出表型及比例)。
(4)现有一批抗病植株,让其与感病植株杂交,获得F1中抗病:感病=2:1,则亲本抗病植株基因型及比例__________。
37.(8分,每空1分)摩尔根通过研究果蝇的实验证明了萨顿假说,之后果蝇也作为“模式生物”进入科学家的视野。果蝇的眼色有红眼和白眼,受一对等位基因B、b控制。两只红眼果蝇交配,F1表型如下图所示。请分析回答下列问题:
(1)摩尔根运用果蝇进行杂交实验,果蝇为什么是适合进行遗传学研究的实验材料?__________(答出两点即可)
(2)控制果蝇眼色的基因位于__________(X/常)染色体上。
(3)亲本果蝇的基因型是__________和__________,F1雌果蝇中纯合子所占比例为__________。
(4)图表示的是__________性果蝇体细胞的染色体组成。
(5)果蝇的眼色遗传遵循基因的__________定律,摩尔根和孟德尔一样,都采用了__________法。
参考答案
1.【答案】B
【分析】分离定律的实质及发生时间:实质为等位基因随同源染色体的分开而分离,发生在减数第一次分裂后期;基因的自由组合定律的实质为非同源染色体上的非等位基因自由组合,发生在减数第一次分裂后期。
【详解】①若两对相对性状遗传符合基因自由组合定律,说明两对基因位于两对同源染色体上,则两对等位基因都分别遵循基因的分离定律,①正确;
②位于非同源染色体上控制不同性状的遗传因子的分离和组合是互不干扰的,遵循基因的分离定律和自由组合定律,②错误;
③孟德尔为了验证所作出的假说是否正确,设计并完成了测交实验,通过测交实验的结果证实了假说正确,③正确;
④孟德尔得到了高茎:矮茎=30:34应属于实验检验的内容,④错误;
⑤孟德尔发现问题采用的实验方法依次是先杂交再自交,⑤错误。
故选B。
2.【答案】C
【分析】基因分离定律的实质:在杂合子的细胞中,位于一对同源染色体上的等位基因,具有一定的独立性;生物体在进行减数分裂形成配子时,等位基因会随着同源染色体的分开而分离,分别进入到两个配子中,独立地随配子遗传给后代。
【详解】某雌雄同株的植物可以自花传粉,也可以异花传粉。紫花种子中1/2DD,1/2Dd,产生的D配子占3/4,d配子占1/4,故自然状态下得到的子代dd=1/4×1/4=1/16,DD=3/4×3/4=9/16,Dd=1/4×3/4×2=6/16,故子代的性状分离比为15:1,C正确。
故选C。
3.【答案】C
【分析】纯合蓝色与纯合鲜红色品种杂交,F1均为蓝色,可知蓝色为显性性状、鲜红色为隐性性状。F1与纯合鲜红色品种杂交,即测交,子代出现蓝色:鲜红色=1:3的性状分离比,说明花色由两对独立遗传的等位基因控制,当两对等位基因都有显性基因时,表现为蓝色。
【详解】由题意可知,若让纯合蓝色与纯合鲜红品种杂交,子代的表现型及其比例为蓝色:鲜红色=1:3,推知该花色遗传由两对等位基因控制,当两对等位基因都有显性基因时,表现为蓝色。设控制该性状的两对基因分别是A/a、B/b,纯合的蓝色品种与纯合的鲜红色品种杂交,F1为蓝色,可知F1的基因型为AaBb,该植株自交,后代基因型的比例为A_B_:A_bb:aaB_:aabb=9:3:3:1,所以F2的表现型及其比例最可能是蓝色:鲜红色=9:7。综上所述,C正确,ABD错误。
故选C。
4.【答案】C
【分析】柱形图中第③组杂交组合为本题突破口,根据后代比例为1:2:1可知,该遗传遵循基因的分离定律,能够确定紫花肯定为杂合子,但是根据比例不能确定谁是显性纯合子。
【详解】A、图③所示,F1中红花:白花:紫花=1:1:2,说明紫花萝卜为杂合子,红花和白花萝卜均为纯合子,因此红花萝卜与红花萝卜杂交,后代均为红花萝卜,A正确;
B、图③所示,F1中红花:白花:紫花=1:1:2,说明紫花萝卜为杂合子,红花和白花萝卜均为纯合子,因此白花萝卜与白花萝卜杂交,后代均为白花萝卜,B正确;
C、图③所示,F1中红花:白花:紫花=1:1:2,说明紫花萝卜为杂合子,红花和白花萝卜均为纯合子,因此红花萝卜与白花萝卜杂交,后代为杂合子,均为紫花萝卜,C错误;
D、图③中的紫花植株为杂合子,自交子代的性状表现及比例与图③相同,仍为红花:白花:紫花=1:1:2,D正确。
故选C。
5.【答案】B
【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受粉的植物,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、当年播种,当年开花结实,说明栽培周期短,便于分析,A正确;
B、豌豆是两性花植物,B错误;
C、豌豆有多对易于区分的相对性状,实验结果易于观察和分析,C正确;
D、豌豆是严格闭花、自花授粉植物,可避免外来花粉干扰,自然状态下一般是纯种,使实验结果可靠又容易分析,D正确。
故选B。
6.【答案】C
【分析】纯合子是同源染色体的同一位置上,遗传因子组成相同的基因型个体,如AA(aa)。杂合子是指位于同源染色体的同一位置上,遗传因子组成不相同的个体,如Aa。
【详解】纯合子是同源染色体的同一位置上,遗传因子组成相同的基因型个体,根据定义,ggHH是纯合子,其他的都是杂合子,ABD错误,C正确。
故选C。
7.【答案】C
【分析】孟德尔一对相对性状的杂交试验中,实现3:1的分离比必须同时满足的条件是:F1形成的配子数目相等且生活力相同,雌、雄配子结合的机会相等;F2不同的基因型的个体的存活率相等;等位基因间的显隐性关系是完全的;观察的子代样本数目足够多。
【详解】A、控制显性性状的基因对控制隐性性状的基因为完全显性,这是F2出现3:1的性状分离比的条件之一,即AA和Aa为同一表型,均为显性,A错误;
B、F1雌雄配子结合的机会相等是F2出现3:1的性状分离比的条件之一,Aa产生的雌雄配子均为1/2A、1/2a,配子随机结合才能出现3:1的性状分离比,B错误;
C、F1形成的雌、雄配子的数目不相等,其中雄配子数目要远多于雌配子,C正确;
D、3:1本身是比例,是概率统计的结果,需要F2个体数目足够多,且不同基因型的个体存活本相等,才会出现3:1的性状分离比,D错误。
故选C。
8.【答案】D
【分析】根据孟德尔对分离现象的解释,生物的性状是由遗传因子(基因)决定的,控制显性性状的基因为显性基因(用大写字母表示如:D),控制隐性性状的基因为隐性基因(用小写字母表示如:d),而且基因成对存在。遗传因子组成相同的个体为纯合子,不同的为杂合子。生物形成生殖细胞(配子)时成对的基因分离,分别进入不同的配子中。当杂合子自交时,雌雄配子随机结合,后代出现性状分离,性状分离比为显性:隐性=3:1。开展性状分离比的模拟实验,用甲乙两个布袋分别代表雌雄生殖器官,甲乙两布袋内的小球分别代表雌雄配子,用不同布袋内的小球的随机结合,模拟生物在生殖过程中,雌雄配子的随机组合。
【详解】A、杂合子形成生殖细胞(配子)时成对的基因分离,分别进入不同的配子中,当杂合子自交时,雌雄配子随机结合,后代出现性状分离;模拟性状分离比的实验中,甲、乙布袋分别代表雌雄生殖器官,两个布袋中的小球分别代表雌雄配子,A正确;
B、由A项分析可知,两个布袋中的小球分别代表雌雄配子,从甲、乙中各抓取一个小球并组合,可模拟雌雄配子的随机结合,B正确;
C、样本数据越多,实际值越接近理论值;统计次数越多,结果越接近DD:Dd:dd=1:2:1,C正确;
D、为了保证雌雄配子中不同基因的配子出现的概率相同;每次抓取小球前,需摇匀布袋,每次抓取后,需要将小球放回布袋中,D错误。
故选D。
9.【答案】B
【分析】一种生物的同一种性状的不同表现类型,叫作相对性状。
【详解】A、大豆的圆粒和黄粒不属于同一种性状,A错误;
B、山羊的黑毛和棕毛属于同一种性状的不同表现类型,B正确;
C、家兔的长毛和卷毛不属于同一种性状,C错误;
D、番茄和樱桃属于两种生物,D错误。
故选B。
10.【答案】A
【分析】基因分离定律的实质:生物体在形成配子时,成对的遗传因子会彼此分离,分别进入到两个配子中,独立地随配子遗传给后代。
【详解】A、F1产生含D和含d的配子比1:1,说明生物体在形成配子时,成对的遗传因子会彼此分离,产生不同配子的比例为1:1,因而最能说明基因分离定律实质,A正确;
B、F2的遗传因子组成比为DD:Dd:dd=l:2:1,是根据实验现象提出的假说带入之后的结果,B错误;
C、F2的表型比高茎:矮茎=3:1,是孟德尔杂交实验中观察到的现象,C错误;
D、测交后代性状分离比高茎:矮茎=1:1,是对演绎推理内容的实验验证结果,D错误。
故选A。
11.【答案】B
【分析】观察洋葱根尖分生组织细胞的有丝分裂中的基本步骤为解离,漂洗,染色,制片。
【详解】“A、适度解离可水解细胞间质,方便细胞分散,A不符合题意;
B、清水漂洗的目的是洗去盐酸和酒精混合液,便于染色,B符合题意。
C、用镊子弄碎根尖可使细胞分离,C不符合题意;
D、观察前进行压片操作可使细胞分散,D不符合题意。
故选B。
12.【答案】D
【分析】自由组合的实质:当具有两对(或更多对)相对性状的亲本进行杂交,在子一代产生配子时,在等位基因分离的同时,非同源染色体上的基因表现为自由组合。其实质是非等位基因自由组合,即一对染色体上的等位基因与另一对染色体上的等位基因的分离或组合是彼此间互不干扰的,各自独立地分配到配子中去。因此也称为独立分配定律。
【详解】设两对相对性状分别受A、a和B、b的控制.由纯合的具有这两对相对性状的亲本有两种可能:(1)P:AABB×aabb→F1:AaBb→F2:9A_B_:3A_bb、3aaB_、1aabb,则F2中出现的重组性状为3A_bb、3aaB_,概率为6/16。(2)P:AAbb×aaBB→F1:AaBb→F2:9A_B_:3A_bb、3aaB_、1aabb,则F2中出现的重组性状为9A_B_、1aabb,概率为10/16。
故选D。
13.【答案】B
【分析】当具有两对(或更多对)相对性状的亲本进行杂交,在子一代产生配子时,在等位基因分离的同时,非同源染色体上的基因表现为自由组合。其实质是非等位基因自由组合,即一对染色体上的等位基因与另一对染色体上的等位基因的分离或组合是彼此间互不干扰的,各自独立地分配到配子中去。因此也称为独立分配定律。
【详解】A、三对等位基因独立遗传,可以用乘法原理进行计算,基因型为aaBbcc和AabbCc的两植物杂交,后代中表现型共2×2×2=8种,每对相对性状的杂交结果表现型的比例都是1:1,则后代有8种比例接近的表现型,A正确;
B、三对等位基因独立遗传,可以用乘法原理进行计算,基因型为Aabbcc和aaBBCc的两植物杂交,后代中表现型共2×1×2=4种,B错误;
C、三对等位基因独立遗传,可以用乘法原理进行计算,基因型为AaBbCc和aabbcc的两植物杂交,后代中表现型共2×2×2=8种,每对相对性状的杂交结果表现型的比例都是1:1,则后代有8种比例接近的表现型,C正确;
D、三对等位基因独立遗传,可以用乘法原理进行计算,基因型为aabbCc和AaBbcc的两植物杂交,后代中表现型共2×2×2=8种,每对相对性状的杂交结果表现型的比例都是1:1,则后代有8种比例接近的表现型,D正确;
故选B。
14.【答案】C
【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。
【详解】Y和y、R和r是两对等位基因,在减数第一次分裂后期,等位基因随着同源染色体的分开而分离,同时非同源染色体上的非等位基因之间自由组合,因此,基因型为YyRr的个体能产生四种配子,即YR、Yr、yR、yr,不能产生Rr的配子,C正确,ABD错误。
故选C。
15.【答案】C
【分析】生物体的某些性状是由一对基因控制的,而成对的基因往往有显性和隐性之分,当细胞内控制某种性状的一对基因,一个是显性、一个是隐性时,只有显性基因控制的性状才会表现出来。
【详解】A、基因型为Aa的豌豆植株进行连续自交,每一代淘汰隐性个体,F1中Aa占2/3,A错误;
B、玉米是雌雄同株异花的植物,不需要去雄,给玉米植株进行人工杂交实验的步骤是套袋、授粉、套袋,B错误;
C、黄色圆粒豌豆植株(YyRR)与绿色皱粒豌豆植株(yyrr)杂交子代可能出现黄色圆粒:绿色圆粒=1:1的性状分离比,C正确;
D、玉米为雌雄同株异花,既可杂交也可自交,若该甜玉米植株为纯合子,结出了甜和非甜两种籽粒,说明接受了非甜植株的花粉,则非甜为显性,若该甜玉米植株为杂合子,自交可出现性状分离,甜为显性,D错误。
故选C。
16.【答案】D
【分析】控制某植物花色的基因B/b和控制叶形的基因D/d独立遗传,故B/b和D/d遵循自由组合定律:等位基因彼此分离,非等位基因自由组合。
【详解】控制某植物花色的基因B/b和控制叶形的基因D/d独立遗传,故B/b和D/d遵循自由组合定律,基因型为Bbdd的植株与植株X杂交,后代的性状分离比为3:3:1:1,3:3:1:1可以拆成(3:1)×(1:1)的形式,即一对符合双杂合自交,一对符合双杂合测交,故植株X的基因型可能为BbDd,ABC错误,D正确。
故选D。
17.【答案】B
【分析】自由组合定律的实质是在减数分裂过程中,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】自由组合定律是指在减数分裂形成配子时,非同源染色上的非等位基因的自由组合,因此其细胞学基础是减数分裂时非同源染色体的自由组合,ACD不符合题意,B符合题意。
故选B。
18.【答案】B
【分析】基因是具有遗传效应的DNA或RNA片段,是决定生物性状的基本单位;染色体是基因的主要载体,在染色体上呈线性排列。
【详解】A、一个细胞中可能含有4个相同基因,如基因型为AA的个体,经过间期复制之后,会出现4个AAAA,A正确;
B、果蝇同在一条X染色体上的基因都是非等位基因,由图可知,控制果蝇朱砂眼和星状眼的基因都位于果蝇X染色体上,是非等位基因,B错误;
C、由图可知,黄身基因和卷翅基因在同一条染色体,二者的遗传不遵循基因的自由组合定律,C正确;
D、基因是DNA上有遗传效应的片段,基因在染色体上呈线性排列,一条染色体上有1个DNA,有许多个基因,D正确。
故选B。
19.【答案】D
【分析】1、孟德尔发现遗传定律用了假说—演绎法,其基本步骤:提出问题→作出假说→演绎推理→实验验证→得出结论。
2、基因在染色体上的探索历程:(1)萨顿运提出基因在染色体上的假说;(2)摩尔根运用假说—演绎法证明基因在染色体上。
【详解】A、约翰逊提出了用“基因”一词代替了孟德尔的“遗传因子”,A正确;
B、美国生物学家摩尔根以果蝇为实验材料,运用“假说-演绎法”用实验证明了基因在染色体上;并发明了测定基因位于染色体的相对位置的方法,说明了基因在染色体上呈线性排列,B正确;
C、美国遗传学家萨顿发现基因与染色体的行为存在明显的平行关系,于是提出假说:基因在染色体上,C正确;
D、真核生物的基因还可以位于细胞质(线粒体、叶绿体)中,D错误。
故选D。
20.【答案】A
【分析】果蝇红白眼基因(用A、a表示)位于X染色体上,且在Y染色体上无该基因的同源区段,即该性状为伴X遗传。对于杂交组合白眼雌果蝇(XaXa)×红眼雄果蝇(XAY),得到XAXa(红眼雌果蝇)、XaY(白眼雄果蝇),雌果蝇表现为红眼、雄果蝇表现为白眼,因此该杂交组合可以通过性状鉴定性别。
【详解】A、果蝇的红眼为伴X显性遗传,其隐性性状为白眼,假设相关基因用A、a表示,白眼雌果蝇(XaXa)×红眼雄果蝇(XAY),得到XAXa(红眼雌果蝇)、XaY(白眼雄果蝇),雌果蝇表现为红眼、雄果蝇表现为白眼,能通过眼色判断性别,A正确;
B、杂合红眼雌果蝇(XAXa)×红眼雄果蝇(XAY),得到XAXA(红眼雌果蝇)、XAXa(红眼雌果蝇)、XAY(红眼雄果蝇)、XaY(白眼雄果蝇),雌雄果蝇都可表现为红眼,无法通过眼色判断红眼果蝇的性别,B错误;
C、雄果蝇之间不能进行交配产生后代,C错误;
D、白眼雌果蝇(XaXa)×白眼雄果蝇(XaY),得到XaXa(白眼雌果蝇)、XaY(白眼雄果蝇),雌雄果蝇都表现为白眼,无法通过眼色判断性别,D错误。
故选A。
21.【答案】B
【分析】减数分裂过程:
(1)减数第一次分裂前的间期:染色体的复制。
(2)减数第一次分裂:①前期:联会,同源染色体上的非姐妹染色单体互换;②中期:同源染色体成对的排列在赤道板上;③后期:同源染色体分离,非同源染色体自由组合;④末期:细胞质分裂。
(3)减数第二次分裂:①前期:染色体散乱的排布与细胞内;②中期:染色体形态固定、数目清晰;③后期:着丝粒分裂,姐妹染色单体分开成为染色体,并均匀地移向两极;④末期:核膜、核仁重建、纺锤体和染色体消失。
【详解】A、减数第一次分裂前的间期,染色体复制,DNA数目加倍,但染色质(体)数目不变,A错误;
B、减数第一次分裂前期,同源染色体联会配对,形成四分体,B正确;
C、减数第二次分裂后期,着丝粒分裂,姐妹染色单体分开,C错误;
D、减数第二次分裂中期,细胞中不含同源染色体,染色体排列在赤道板上,D错误。
故选B。
22.【答案】B
【分析】根据题意和图示分析可知:甲细胞含有同源染色体,且同源染色体正在联会形成四分体,处于减数第一次分裂前期;乙细胞不含同源染色体,处于减数第二次分裂中期;丙细胞含有同源染色体,且同源染色体分离,处于减数第一次分裂后期。
【详解】A、由于丙图中同源染色体分离,且细胞质是均等分裂的,说明该细胞是初级精母细胞,因此同时出现如图的细胞分裂图象(既有有丝分裂又有减数分裂)的器官一定是雄性动物的睾丸,A错误;
B、乙图中含有2条染色体,4个姐妹染色单体,无同源染色体存在,处于减数第二次分裂中期,B正确;
C、甲细胞含有同源染色体,且同源染色体正在联会形成2个四分体,处于减数第一次分裂前期,C错误;
D、丙细胞含有同源染色体,且同源染色体分离,处于减数第一次分裂后期;细胞质均等分裂,是初级精母细胞,D错误。
故选B。
23.【答案】B
【分析】精子形成过程:精原细胞经过减数第一次分裂前的间期(染色体的复制)→初级精母细胞;初级精母细胞经过减数第一次分裂(前期:联会,同源染色体上的非姐妹染色单体交叉互换;中期:同源染色体成对的排列在赤道板上;后期:同源染色体分离,非同源染色体自由组合)→两种次级精母细胞;次级精母细胞经过减数第二次分裂过程(类似于有丝分裂)→精细胞;精细胞经过变形→精子。
【详解】同源染色体交叉互换是指一对同源染色体在四分体时期非姐妹染色单体之间互换一部分片段,即一条染色体上有一条姐妹染色单体发生互换,另一条没有发生互换。因此,在减数第二次分裂时,移向两极的染色体中的一条发生了互换,另一条没有发生互换,则由形成的四个精细胞可知,②和③来自同一个次级精母细胞,①和④来自另一个次级精母细胞,ACD错误,B正确。
故选B。
24.【答案】B
【分析】细胞周期分为两个阶段:分裂间期和分裂期。(1)分裂间期:主要变化:DNA复制、蛋白质合成。(2)分裂期:1)前期:出现染色体;核仁逐渐解体,核膜逐渐消失;纺锤体形成。2)中期:染色体的着丝点排列在细胞中央的赤道板上。染色体形态、数目清晰,便于观察。3)后期:着丝点分裂,两条姐妹染色单体分开成为两条子染色体,纺锤丝牵引分别移向两极。4)末期:纺锤体解体消失;核膜、核仁重新形成;染色体解旋成染色质形态;细胞质分裂,形成两个子细胞(植物形成细胞壁,动物直接从中部凹陷)。
【详解】植物细胞分裂前期核仁逐渐解体,核膜逐渐消失,出现纺锤体和染色体,而末期纺锤体解体消失;核膜、核仁重新形成;染色体解旋成染色质形态,即分裂前期和分裂末期细胞内部变化大致相反,故B正确,ACD错误。
故选B。
25.【答案】B
【分析】真核细胞的增殖方式包括有丝分裂、减数分裂和无丝分裂,而原核细胞一般通过二分裂方式增殖。有丝分裂过程:
(1)间期:进行DNA的复制和有关蛋白质的合成,即染色体的复制;
(2)前期:核膜、核仁逐渐解体消失,出现纺锤体和染色体;
(3)中期:染色体形态固定、数目清晰,是观察染色体形态和数目的最佳时期;
(4)后期:着丝点分裂,姐妹染色单体分开成为染色体,并均匀地移向两极;
(5)末期:核膜、核仁重建、纺锤体和染色体消失。
【详解】A、洋葱根尖分生区细胞属于高等植物细胞,没有中心体,A错误;
B、中心体的倍增发生在有丝分裂的间期,B正确;
C、蛙的红细胞分裂的方式为无丝分裂,C错误;
D、细胞的寿命长短与功能有关,能否进行有丝分裂不是判断细胞寿命长短的依据,D错误。
故选B。
26.【答案】D
【分析】题图分析:A图中乙→甲表示分裂间期,甲→乙表示分裂期,乙→乙表示一个细胞周期;B图中a、c表示分裂间期,b、d表示分裂期,a+b、c+d可以表示细胞周期;C图中e表示G1期,f表示S期,g表示G2期、前期、中期、后期和末期。
【详解】A、A图中乙→甲表示分裂间期,甲→乙表示分裂期;B图中a、c表示分裂间期,b、d表示分裂期,图A中的甲→乙阶段对应图B中b段和d段,A正确;
B、A图中乙→甲表示分裂间期,C图中f表示S期;图A中的乙→甲阶段、图C的f组细胞进行染色单体的形成,B正确;
C、C图中g表示G2期、前期、中期、后期和末期,g组细胞中染色体数与核DNA数之比为1:1或1:2,C正确;
D、C图中e表示G1期,f表示S期(DNA合成期),若加入DNA合成酶抑制剂,则会导致e组细胞数目增多,D错误。
故选D。
27.【答案】A
【分析】1、生物体生长的原因:细胞体积的增大和细胞数目的增多。细胞增殖是生长、发育、繁殖的基础。
2、细胞不能无限长大的原因:①受细胞表面积与体积之比限制②受细胞核控制范围限制。
【详解】A、细胞体积无论大小,物质运输的速率相同,A错误;
B、如果细胞太大,细胞核的负担就会过重,因此细胞不能无限长大,B正确;
CD、细胞不能无限长大受细胞表面积与体积的关系限制,细胞的表面积和体积比越小,物质运输的效率越低,C正确,D正确。
故选A。
28.【答案】A
【分析】分析题图:a细胞中央出现细胞板,属于植物细胞,处于有丝分裂末期;b细胞进行的是无丝分裂;c细胞含同源染色体,着丝粒分裂,姐妹染色单体分开成为染色体,处于有丝分裂后期;d细胞含有中心体,没有细胞壁,属于动物细胞,且细胞中含有同源染色体,处于有丝分裂中期。
【详解】A、a细胞中央出现细胞板,表示植物细胞有丝分裂末期,A正确;
B、b表示无丝分裂的某个阶段,而人成熟红细胞高度分化,不能进行分裂,B错误;
C、c图细胞由于着丝粒分裂,姐妹染色单体分开成为染色体,因此染色体数目加倍,但染色单体数目由8变为0,C错误;
D、d细胞含有4条染色体,8条染色单体,D错误。
故选A。
29.【答案】BC
【分析】图2表示每条染色体上DNA含量变化,其中bc段表示每条染色体上DNA含量由1个变为2个,是由于间期DNA的复制;cd段表示每条染色体含有2个DNA分子,表示处于有丝分裂前期和中期的细胞;de表示每条染色体上的DNA由2个变为1个,是由于着丝粒的分裂,ef段表示有丝分裂后期和末期。
【详解】A、生殖干细胞的自我更新是通过有丝分裂实现的,图1和图2的变化在有丝分裂中均会发生,故生殖干细胞自我更新过程中会发生图1、图2所示的变化,A正确;
B、图2中过程①为染色体的复制过程,每条染色体上DNA含量由1个变为2个,对应图2中的bc段,图丙每条染色体含有1个DNA分子,对应ef段,而不是cd段,B错误;
C、有丝分裂2组中心粒移向细胞两级发生在前期,此时每条染色体含有2个DNA分子,对应cd段,而不是bc段,C错误;
D、该细胞有丝分裂中纺锤体形成于前期,此时每条染色体含有2个DNA分子,对应cd段,纺锤体消失于末期,此时每条染色体含有1个DNA分子,对应ef段,D正确。
故选BC。
30.【答案】BC
【分析】连续分裂的细胞,从一次分裂完成时开始,到下一次分裂完成时为止,为一个细胞周期。一个细胞周期包括两个阶段:分裂间期和分裂期。从细胞一次分裂结束到下一次分裂之前,是分裂间期。细胞周期的大部分时间处于分裂间期,占细胞周期的90%~95%。分裂间期为分裂期进行活跃的物质准备,完成DNA分子的复制和有关蛋白质的合成,同时细胞有适度的生长。细胞进入分裂期后,在分裂间期复制成的DNA需要平均分配到两个子细胞中。在真核细胞内,这主要是通过有丝分裂来完成的。有丝分裂是一个连续的过程,人们根据染色体的行为,把它分为四个时期:前期、中期、后期、末期。
【详解】A、该细胞的两极有中心体,没有细胞壁,所以是动物细胞,并且姐妹染色单体分离,在纺锤丝的牵引下移向细胞的两极,因此是有丝分裂后期,A正确;
B、图中①②是姐妹染色单体分开形成的染色体,不是同源染色体,各含1个DNA分子,B错误;
C、由于是动物细胞的有丝分裂过程,因而当染色体到达两极后,细胞中央不会出现细胞板,C错误;
D、由于此时期的细胞中有8条染色体,所以该细胞分裂结束得到的子细胞中染色体数目为4条,D正确。
故选BC。
31.【答案】ABC
【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,同时位于非同源染色体上的非等位基因进行自由组合。
【详解】A、一对夫妇基因型为Rr和Rr,这对夫妇生育左利手(rr)孩子的几率是1/4,A正确;
B、一对夫妇基因型为BbRr和bbRr,这对夫妇生育棕眼右利手(BbR_)孩子的几率是1/2×3/4=3/8,B正确;
C、一对夫妇基因型为BbRr和bbRr,这对夫妇生育孩子的基因型可能有2×3=6种,表型可能有2×2=4种,C正确;
D、一对夫妇基因型为BbRr和bbRr,这对夫妇生育了一个棕眼左利手(BbrrXY)的儿子,此儿子是杂合子的几率为100%,D错误。
故选ABC。
32.【答案】AD
【分析】据图分析,朱红眼基因cn、暗栗色眼基因cl位于同一条常染色体上,辰砂眼基因v和白眼基因w都位于X染色体上。
【详解】A、朱红眼基因cn和暗栗色眼基因cl在一条常染色体上,不是等位基因,等位基因位于同源染色体的同一位置,A错误;
B、有丝分裂中期,细胞中所有染色体的着丝粒都排列在赤道板上,B正确;
C、有丝分裂后期,着丝粒分裂,染色体移向细胞两极,细胞中具有两套完全相同的基因,两极都含有与亲本相同的遗传物质,因此,基因cn、cl、v、w会出现在细胞的同一极,C正确;
D、在减数第二次分裂后期,常染色体和X染色体为非同源染色体,可能会移向细胞的同一极,因此,基因cn、cl、v、w可出现在细胞的同一极,D错误。故选AD。
33.【答案】D
【分析】基因自由组合定律的实质是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,发生的时间为减数分裂形成配子时。每对等位基因均可产生两种配子,含有n对独立遗传的等位基因的个体产生的配子的种类数为2n种。
【详解】测交的亲本基因型是yyrrdd,并只产生一种配子yrd。由于子代基因型分别来自两个亲本配子结合而成,F1基因型只有Yyrrdd和YyRrdd两种,去掉来自其中一种亲本的配子yrd即可获得亲本M产生的配子类型,即亲本豌豆M只有两种配子Yrd和YRd且数量1:1,则亲本M的基因型为YYRrdd,即D正确。
故选D。
34.【答案】(1)DNA复制(或染色体复制)完成减数第一次分裂(同源染色体分离)
(2)B、EA、DA、B、D、F
(3)4
【分析】1、甲图表示某动物睾丸内细胞分裂不同时期与核DNA数量变化的关系,睾丸内的精原细胞既可以进行有丝分裂,又可以进行减数分裂。a→e段分裂前后DNA分子数不变为有丝分裂,a→c段表示有丝分裂前的间期,c→d段表示有丝分裂前期、中期、后期、末期。e→m段分裂前后DNA数减半为减数分裂,e→g段为减数分裂前的间期,g→h段为减数第一次分裂前期、中期、后期,i→j段表示减数第二次分裂的前期、中期、后期、末期,km段表示精细胞。
2、乙图中A细胞为减数第一次分裂后期(初级精母细胞),B细胞为有丝分裂中期,C细胞为减数第二次分裂后期(次级精母细胞),D细胞为减数第一次分裂中期(初级精母细胞),E为有丝分裂后期,F为减数第二次分裂中期。
3、染色单体:染色体复制后每个着丝粒上连接着两条姐妹染色单体。
4、同源染色体:联会时配对的两条染色体,性状大小一般相同,一条来自父方,一条来自母方。
【详解】(1)甲图中b→c,f→g段DNA数目发生加倍,原因是有丝分裂间期、减数分裂前的间期发生了DNA的复制(或染色体复制),h→i是从减数第一次分裂后期到减数第二次分裂前期,细胞中同源染色体分离,一个初级精母细胞分裂形成两个次级精母细胞,完成减数第一次分裂。
(2)乙图中属于有丝分裂的是B(有丝分裂中期)、E(丝分裂后期)。属于减数第一次分裂的是A(初级精母细胞)、D(初级精母细胞)。具有染色单体的细胞是A、B、D、F。
(3)体细胞中的染色体数与有丝分裂前期、中期、减数第一次分裂前期、中期、后期,减数第二次分裂后期染色体数目相同,是有丝分裂后期的一半,是减数第二次分裂前期、中期的两倍。如图,有丝分裂中期细胞中有4条染色体,则该动物体细胞中有4条染色体。
35.【答案】(1)自由组合
(2)BByybbyybbYY
(3)1/41/3
【分析】分析题意和题图:燕麦颖色有黑色、黄色和白色三种颜色,由B、b和Y、y两对等位基因控制,只要基因B存在,植株就表现为黑颖。可判断黑颖的基因型为B-Y-和B-yy,黄颖的基因型为bbY-,白颖的基因型为bbyy。
【详解】(1)由于F2黑颖:黄颖:白颖=12:3:1,是9:3:3:1的变式,故B、b和Y、y两对等位基因遵循孟德尔的自由组合定律。
(2)只要基因B存在,植株就表现为黑颖。可判断黑颖的基因型为B-Y-和B-yy,黄颖的基因型为bbY-,白颖的基因型为bbyy。由于F2黑颖:黄颖:白颖=12:3:1,说明Fl基因型为BbYy,所以亲本黑颖和黄颖的基因型分别是BByy、bbYY,F2中白颖的基因型是bbyy。
(3)F1测交,即BbYy×bbyy,后代中黄颖(bbYy)个体所占比例为1/2×1/2=1/4。F2黑颖植株中,部分个体无论自交多少代,其后代仍为黑颖,这样的个体基因型为BBYY、BBYy、BByy,占F2黑颖燕麦的比例为(1+2+1)/12=1/3。
36.【答案】(1)是
(2)②
(3)①②和③② F1的花粉 蓝黑色长形:蓝黑色圆形:红褐色长形:红褐色圆形=1:1:1:1
(4)不需要BB:Bb=1:2
【分析】分离定律的实质是杂合体内等位基因在减数分裂生成配子时随同源染色体的分开而分离,进入两个不同的配子,独立的随配子遗传给后代。
【详解】(1)分析表格,非糯性对糯性为显性,抗病对与感病为显性,花粉粒长形对圆形为显性,由此可知,表格中所列的性状遗传属于显性现象表现形式中的完全显性。抗病与感病为同一生物同一性状的不同表现类型。
(2)若通过观察花粉的形状来验证基因的分离定律,则选择亲本①AABBdd与②AAbbDD杂交,得到F1,再观察F1产生花粉的种类及比例,若F1产生配子的类型及比例为长形:圆形=1:1,则说明控制花粉的基因遵循基因的分离定律。
(3)若采用花粉鉴定法验证基因的自由组合定律,则选择①②和③②为亲本杂交,得F1,取F1的花粉放在载玻片上,再滴加适量稀碘液,放在显微镜下观察,预期结果为蓝黑色长形:蓝黑色圆形:红褐色长形:红褐色圆形=1:1:1:1。
(4)该植物雌雄异花,故一批抗病植株与感病植株杂交过程中不需要去雄,获得F1中抗病:感病=2:1,则F1中bb的概率为1/3,设亲本感病植株产生b配子的概率为1,设亲本抗病植株中BB占X,则Bb占1-X,则Bb产生b的概率为1/2-1/2X,则1/2-1/2X=1/3,则X=1/3,则亲本抗病植株基因型及比例BB:Bb=1:2。
37.【答案】(1)易饲喂、繁殖快、染色体少、生长周期短等
(2)X
(3)XBXb XBY 1/2
(4)雌
(5)分离 假说-演绎
【分析】1、果蝇易饲养,繁殖周期短,后代数量大,体细胞中染色体数较少,相对性状多且区分明显,所以常作为研究遗传学的材料。2、果蝇的眼色受一对等位基因控制,遵循基因的分离定律。
【详解】(1)果蝇之所以广泛地被作为遗传学研究的实验材料的原因有:易饲养,繁殖周期短,后代数量大,体细胞中染色体数较少,相对性状多且区分明显等。
(2)两种红眼果蝇交配,后代中雌性全为红眼,雄性有红眼和白眼,且比例为1:1,眼色性状有性别差异,说明控制眼色的基因位于X染色体上。
(3)根据两只红眼交配后代出现了白眼,说明红眼为显性,且雌性全为红眼,雄性红眼:白眼=1:1,说明亲本的基因型是XBXb、XBY,后代雌果蝇的基因型是XBXB:XBXb=1:1,F1雌果蝇中纯合子所占比例为1/2。
(4)图中果蝇的性染色体组成为XX,则该果蝇为雌性。果蝇体细胞含有8条染色体,则产生的生殖细胞染色体数减半为4条。
(5)果蝇的眼色受一对等位基因控制,遵循基因的分离定律。摩尔根和孟德尔在研究遗传定律过程中都采用了假说-演绎法。