第4章 遗传信息传递的规律单元达标测试
学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________
一、单选题
1.下列对孟德尔杂交实验的分析,叙述正确的是 ( )
A.孟德尔提出性状是由染色体上的遗传因子控制
B.杂合子自交产生3:1的性状分离比属于孟德尔提出的核心假说
C.孟德尔为了验证所作出的假设是否正确,设计了正、反交实验
D.预测测交后代出现1:1的性状分离比属于演绎推理过程
2.孟德尔发现分离定律使用了假说—演绎法的科学方法,下列有关假说—演绎的方法错误的解析是( )
A.演绎推理的作用是为了把微观假说内容提升到宏观方面证明
B.演绎推理是指根据假说内容推出测交的理论结果
C.生物的性状是由遗传因子控制属于假说
D.演绎过程是从个别现象推理到一般规律
3.番茄的紫茎和绿茎、缺刻叶和全缘叶分别受等位基因W和w、D和d控制,且两对基因独立遗传.下列杂交组合中,子代表型会出现1:1:1:1的分离比的是( )
A.WwDd×WwDd
B.WwDd×wwDd
C.Wwdd×wwDd
D.WwDd×WwDD
4.果蝇的眼色由一对等位基因(A、a) 控制,在纯种暗红眼(♀)和纯种朱红眼(♂)的正交实验中,F1只有暗红眼;在纯种暗红眼(♀)和纯种朱红眼(♂)的反交实验中,F1雌性全为暗红眼,雄性全为朱红眼。则下列说法错误的是( )
A.这对基因位于X 染色体上,显性性状为暗红眼
B.反交实验中,F1雌雄个体交配,子代雄性果蝇中暗红眼和朱红眼的比例为3:1
C.正反交的子代中,雌性果蝇的基因型都是XAXa
D.通过正交、反交实验可以确定控制果蝇眼色的基因是在性染色体上还是在常染色体上
5.如图为某家族的遗传系谱图,甲病相关基因用A、a表示,乙病相关基因用E、e表示,其中有一种病的基因位于X染色体上;男性人群中隐性基因a占1%。下列推断正确的是( )
A.2号的基因型是EeXAXa
B.7号为甲病患者的可能性是1/600
C.5号的基因型是aaXEXe
D.4号与2号基因型相同的概率是1/3
6.玉米(2n=20)是雌雄同株异花植物。研究者偶然发现了细胞中增加一条带有易位片段的染色体(简称:易位染色体)的玉米植株(易位三体),相关基因与染色体的关系如图所示(基因M控制可育,m控制雄性不育;基因R控制种子为黑色,r控制种子为金黄色)。已知易位染色体不能参与联会,在同源染色体分离时,该染色体随机移向细胞一极,含有易位染色体的雄配子致死。下列叙述正确的是( )
A.易位三体减数分裂时可形成9个正常四分体
B.易位三体产生的雌配子中含11条染色体的占3/5
C.理论上,该易位三体自交,后代中雄性不育个体占1/2
D.以该易位三体为父本与金黄色玉米杂交,后代所结金黄色种子∶黑色种子=1∶1
7.某小组从自然生长的圆粒豌豆植株(Aa)上随机挑选四粒种子,根据孟德尔对分离现象的解释,这四粒豌豆的性状可能为( )
A.三粒为圆粒、一粒为皱粒 B.三粒为皱粒、一粒为圆粒
C.全是圆粒或全是皱粒 D.A、B、C三项都有可能
8.下列有关孟德尔一对相对性状杂交实验的说法中,正确的是( )
①豌豆是自花传粉的植物,实验过程中免去了人工授粉的麻烦;
②解释实验现象时,提出的“假说”是:F1产生配子时,成对的遗传因子分离;
③解释性状分离现象的“演绎”过程是:若F1产生配子时,成对的遗传因子分离,则测交后代出现两种表现型,且比例接近1:1;
④验证假设阶段完成的实验是:纯合亲本杂交和F1自交
A.①② B.②③ C.②④ D.③④
9.戈谢病是一种单基因遗传病。如图是某家庭该病的家系图,下列叙述错误的是( )
A.只考虑该病相关基因,Ⅱ3和Ⅱ5基因型相同的概率是5/9
B.男性患该病的概率与女性患病概率相同
C.该病为常染色体隐性遗传病
D.通过B超检查可判断胎儿是否带有该病致病基因
10.下图为模拟孟德尔杂交实验的简易装置。若从每个烧杯中随机抽取一个小球组合在一起,模拟基因自由组合产生生殖细胞的过程,下列可达到实验目的的烧杯组合是( )
A.①② B.②③ C.③④ D.①③
11.下列关于生物学实验的说法,错误的是( )
A.配制解离液和冲洗卡诺氏液所用的酒精浓度是相同的
B.孟德尔发现遗传规律、摩尔根证明基因在染色体上均运用了假说-演绎法
C.证明DNA进行半保留复制的实验和噬菌体侵染细菌实验均使用了放射性同位素
D.DNA双螺旋结构模型和用橡皮泥建立的减数分裂中染色体变化模型均属于物理模型
12.已知某一动物种群中仅有Aabb和AAbb两种类型的个体,两对基因遵循基因自由组合定律,Aabb∶AAbb=2∶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所占比例是
A.5/8 B.5/9 C.1/2 D.3/4
二、多选题
13.某科研小组对牵牛花的花色(受3对等位基因控制,用A/a、B/b、C/c表示)遗传进行了研究,杂交实验和结果如下表。已知白花植株的基因型为aabbcc,下列分析正确的是( )
实验编组 亲本 F1表现型及比例
甲 红花和百花 红花:粉红花:白花=1:6:1
乙 粉红花和红花 红花:粉红花:白花=3:12:1
A.甲组中红花亲本和F1红花的基因型相同,乙组中F1红花植株的基因型与亲本红花植株基因型相同的概率为2/3
B.若甲组红花亲本中有一个基因发生了隐性突变,则其自交后代出现红花植株的概率为9/16
C.两组F1的表现型比例说明三对等位基因位于三对同源染色体上,符合基因的自由组合定律
D.甲组F1红花植株自交后代红花:粉红花:白花=27:36:1,其中红花植株的基因型有8种
14.下列有关生物实验研究的叙述中,不正确的是( )
A.用斐林试剂检测还原糖时,需向2mL待测组织样液注入1mL甲液和4滴乙液
B.在蛋白酶和蛋白质的混合溶液中加入双缩脲试剂后,不能产生紫色反应
C.遗传学研究中,自交、测交和杂交都可判断等位基因的显性和隐性
D.在探究酶的专一性实验时,可用蔗糖酶和淀粉酶为自变量
15.下列关于生物遗传规律的说法,正确的是( )
A.基因分离定律是基因自由组合定律的基础
B.基因分离和基因自由组合都发生在减数分裂和受精作用过程中
C.两对或两对以上相对性状的遗传都遵循基因自由组合定律
D.基因型为Aa的个体连续自交,后代中纯合子所占的比例逐渐增大
16.如图是两只果蝇的染色体组成和部分基因分布情况示意图,其中A、a分别表示果蝇的红眼和白眼基因,D、d分别表示果蝇的灰体和黑体基因。下列有关叙述正确的是( )
A.2号果蝇为雄果蝇,其Y染色体比X染色体短小一些
B.1号果蝇和2号果蝇杂交,所产生的后代基因型有12种
C.两果蝇杂交后代红眼:白眼=1:1,说明该性状的遗传与性别无关
D.1号果蝇和2号果蝇杂交后代中,灰体红眼果蝇所占比例约为3/8
三、非选择题
17.研究人员对珍珠贝(2n)有丝分裂和减数分裂细胞中染色体形态、数目和分布进行了观察分析,图1为其细胞分裂一个时期的示意图(仅示部分染色体),图2中细胞类型是依据不同时期细胞中染色体数和核DNA分子数的数量关系而划分的。请回答下列问题:
(1)图1中细胞分裂的方式和时期是 ,该细胞称为 ,它属于图2中类型 (填字母)的细胞。
(2)图2中a时期的细胞所处的细胞分裂方式和时期应是 。
(3)若类型b、d的细胞属于同一次减数分裂,那么二者出现的先后顺序是 (请用字母和箭头表示)。
(4)非同源染色体的自由组合发生在图2的 (填字母)对应的时期。
18.报春花是一种常见的雌雄同株植物,其白花(只含白色素)与黄花(含黄色锦葵色素)是一对相对性状,由两对等位基因(A和a,B和b)共同控制。A与B的作用机制如图所示。回答下列问题:
(1)控制报春花花色的两对基因在遗传时遵循 定律。黄花植株的基因型为 。
(2)现有甲(AABB)、乙(aaBB)、丙(aabb)三个纯种白色报春花品种。为得到能稳定遗传的黄花品种,某同学进行了以下实验:① ,得到F1;②F1植株自交获得F2;③从F2中选择黄花植株进行留种。
I.请将实验步骤①补充完整: ,得到F1。该同学所得黄花植株中能稳定遗传的占 。
Ⅱ.如何鉴定该同学得到的一株黄花植株是否为所需品种 写出鉴定方法和鉴定结果: 。
19.下图为某常染色体遗传病遗传系谱图,请据图完成下列问题(与此相关的基因为A a):
(1)该病致病遗传因子为 (显/隐)性遗传因子,判断的理由是
(2)Ⅱ3、Ⅲ11个体的遗传因子组成分别是 ,
(3)若Ⅱ6和II7生一个男孩患病的几率为
(4)Ⅱ3与Ⅱ4生出患病儿子的几率是
(5)若Ⅲ10与Ⅲ11婚后生了一个患病孩子,那么他们再生一个有该病孩子的几率是
20.果蝇是遗传学中良好的实验材料,请回答下列相关问题.
(1)果蝇的荧光翅(A) 对暗色翅(a)为显性,位于常染色体上,AA个体在胚胎期不能正常发育,即纯合致死.取荧光翅个体为亲本,杂交产生F1,F1随机交配产生的F2中,荧光翅个体占 ,若不进行人工选择,荧光翅基因频率将 (填“增加”“减小”“不变”).
(2)科学家发现了另一个纯合致死基因—红眼基因(也位于常染色体上),红眼(B)对白眼(b)为显性。用荧光翅白眼果蝇与暗色翅红眼果蝇亲本杂交得F1,杂交结果 (填“能”或“不能”)证明B/b与A/a是否位于同源染色体上,原因是 。可用F1中 (填某一性状)个体雌雄交配,若后代表型比为 ,则说明两对基因位于一对同源染色体上。
21.已知红玉杏的花朵颜色由两对基因(A、a和B、b)控制,A 基因控制合成紫色素形成相关的酶,该色素颜色随液泡中细胞液pH降低而变浅;B 基因与细胞液的酸碱性有关,其基因型与表型的对应关系见下表。回答下列问题。
基因型 A_bb A_Bb A_BB、aa_ _
表型 深紫色 淡紫色 白色
(1)A 基因与a 基因在结构上的区别是 。
(2)现有纯合白花植株和纯合深紫花植株作亲本杂交,子一代全部是淡紫花植株,该杂交亲本中纯合白花植株的基因型可能是
(3)有人认为A、a和B、b基因位于一对同源染色体上,也有人认为A、a和B、b基因分别位于两对同源染色体上。某兴趣小组以基因型为AaBb的淡紫花植株和基因型为aabb的白花植株为材料,设计实验进行探究。
实验步骤:让淡紫花(AaBb)植株和白花(aabb)植株杂交,观察并统计子代植株花的颜色和数量比(不考虑染色体互换)。
实验预测及结论:
①若子代中 ,则A、a和B、b基因分别位于两对同源染色体上。
②若子代中 ,则A、a和B、b基因位于一对同源染色体上,且 A 和B在一条染色体上。
③若子代中 ,则A、a和B、b基因位于一对同源染色体上,且 A和b在一条染色体上。
参考答案:
1.D
【分析】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。
①提出问题(在纯合亲本杂交和F1自交两组豌豆遗传实验基础上提出问题);②做出假设(生物的性状是由细胞中的遗传因子决定的;体细胞中的遗传因子成对存在;配子中的遗传因子成单存在;受精时雌雄配子随机结合);③演绎推理(如果这个假说是正确的,这样F1会产生两种数量相等的配子,这样测交后代应该会产生两种数量相等的表现型);④实验验证(测交实验验证,结果确实产生了两种数量相等的表现型);⑤得出结论(就是分离定律)。
【详解】A、孟德尔未提出性状是由染色体上的遗传因子控制,A错误;
B、杂合子自交产生3:1的性状分离比属于发现的问题,不属于假说,B错误;
C、为了验证作出的假设是否正确,孟德尔设计并完成了测交实验,C错误;
D、杂合子与隐性亲本杂交后代发生1:1的性状分离比属于演绎推理过程,D正确。
故选D。
2.D
【分析】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。①提出问题(在纯合亲本杂交和F1自交两组豌豆遗传实验基础上提出问题);②做出假设(生物的性状是由细胞中的遗传因子决定的;体细胞中的遗传因子成对存在;配子中的遗传因子成单存在;受精时雌雄配子随机结合);③演绎推理(如果这个假说是正确的,这样F1会产生两种数量相等的配子,这样测交后代应该会产生两种数量相等的类型);④实验验证(测交实验验证,结果确实产生了两种数量相等的类型);⑤得出结论(就是分离定律)。
【详解】A、演绎推理,就是从一般性的前提出发,通过推导即“演绎”,得出具体陈述或个别结论的过程。演绎推理的作用是为了把微观假说内容提升到宏观方面证明,A正确;
B、演绎推理是指根据假说内容(杂合子能产生两种数量相等的配子、雌雄配子随机结合等)推出让杂合子测交的理论结果是高茎∶矮茎=1∶1,B正确;
C、孟德尔根据杂交和自交的实验现象,提出了如下假说:生物的性状是由细胞中的遗传因子决定的;体细胞中的遗传因子成对存在;配子中的遗传因子成单存在;受精时雌雄配子随机结合,C正确;
D、演绎推理法从一般性的原理出发,推出某个特殊情况下的结论,即演绎推理是由一般到特殊的推理,D错误。
故选D。
3.C
【分析】将多对等位基因的自由组合分解为若干分离定律分别分析,再运用乘法原理进行组合。本题中将1:1:1:1分为(1:1)(1:1)即可分析。
【详解】A、WwDd×WwDd杂交,子代表型及比例为(3:1)(3:1)=9:3:3:1,A错误;
B、WwDd×wwDd杂交,子代表型及比例为(1:1)(3:1)=3:1:3:1,B错误;
C、Wwdd×wwDd杂交,子代表型及比例为(1:1)(1:1)=1:1:1:1,C正确;
D、WwDd×WwDD杂交,子代表型及比例为(3:1)×1=3:1,D错误。
故选C。
4.B
【分析】题意分析,本实验中正交和反交的结果不同,说明控制眼色的这对基因在X染色体上。“在纯种暗红眼♀×纯种朱红眼♂的正交实验中,F1只有暗红眼”,说明暗红眼为显性。
【详解】A、在纯种暗红眼♀×纯种朱红眼♂的正交实验中,F1只有暗红眼,说明暗红眼为显性,且正、反交结果不同,所以相关基因位于X染色体上,A正确;
B、反交实验中纯种朱红眼♀(XaXa)×纯种暗红眼♂(XAY)得到的F1雌性为暗红眼(XAXa),F2的基因型是XAXa、XaXa、XAY、XaY,表现型比为1∶1∶1∶1,显然,子代雄性果蝇中暗红眼和朱红眼的比例为1∶1,B错误;
C、根据解析暗红眼为显性,正交实验中纯种暗红眼♀(XAXA)×纯种朱红眼♂(XaY)得到的F1只有暗红眼:XAXa、XAY,其中雌果蝇的基因型为XAXa,反交实验中纯种朱红眼♀(XaXa)×纯种暗红眼♂(XAY)得到的F1雌性为暗红眼(XAXa),雄性为朱红眼(XaY),C正确;
D、根据正交、反交实验结果,若结果相同则位于常染色体上;若结果不同则位于X染色体上,因此根据正反交的结果可以确定控制眼色的基因是在X染色体上还是常染色体上,D正确。
故选B。
【点睛】
5.D
【分析】分析题图:1号和2号均正常,但他们有一个患甲病的女儿,即“无中生有为隐性,隐性看女病,女病男正非伴性”,说明甲病为常染色体隐性遗传病;1号和2号均正常,但他们有一个患乙病的儿子,即“无中生有为隐性”,说明乙病为隐性遗传病,又已知有一种病的基因位于X染色体上,因此乙病为伴X隐性遗传病。
【详解】A、根据以上分析已知,甲病为常染色体隐性遗传病,乙病为伴X隐性遗传病,则个体2的基因型为AaXEXe,A错误;
B、已知男性人群中隐性基因a占1%,则A的基因频率为99%,根据遗传平衡定律,图中3号是Aa的概率=2Aa÷(2Aa+AA)=2a×(2a+A)=2/101,而4号是Aa的概率为2/3,因此7号为甲病患者的可能性=2/101×2/3×1/4=1/303,B错误;
C、5号患有两种遗传病,基因型为aaXeXe,C错误;
D、个体2的基因型为AaXEXe,个体4的基因型为AaXEXe的概率为2/3×1/2=1/3,D正确。
故选D。
【点睛】解答本题的关键是识记几种常见的人类遗传病的类型及特点,能根据系谱图判断两种遗传病的遗传方式及相应个体的基因型,并能够运用逐对分析法计算相关概率。
6.C
【分析】根据题意,该植株的基因型为MmmRrr,由于“易位染色体不能参与联会,在同源染色体分离时,该染色体随机移向细胞一极,含有易位染色体的雄配子致死”,则产生的配子为mr和MmRr,其中MmRr的雄配子致死,不能和雌配子结合,则雄性个体产生的配子只有mr能与雌配子结合,所以两种雌配子的种类为mr和MmRr,受精卵为mmrr和MmmRrr,表现型分别为金黄色雄性不育和黑色可育。
【详解】A、易位三体含有21条染色体,由于易位染色体不能参与联会,因此减数分裂时可形成10个正常四分体,A错误;
B、已知易位染色体不能参与联会,在同源染色体分离时,该染色体随机移向细胞一极,该三体的基因型为MmmRrr,能产生2种类型的雌配子mr和MmRr,其中含11条染色体的是MmRr,占1/2,B错误;
C、该三体的基因型为MmmRrr,能产生2种类型的雌配子mr和MmRr,1种类型的雄配子mr(MmRr的雄配子致死),因此该三体自交得到的种子中黑色可育MmmRrr∶金黄色不育mmrr=1∶1,即后代中雄性不育个体占1/2,C正确;
D、以该易位三体(MmmRrr)为父本与金黄色玉米(M-rr)杂交,由于MmmRrr产生的雄配子只有mr能与雌配子结合,而金黄色玉米(M-rr)产生的雌配子中只含有r基因,因此后代所结的种子全部是金黄色种子,不会出现R控制的黑色,D错误。
故选C。
7.D
【分析】豌豆是自花传粉植物、闭花授粉的植物,在自然生长的情况下只能进行自交。基因型为Aa的圆粒豌豆的遗传遵循基因的分离定律,在其自交后代数目非常多的情况下,自交后代的表现型及其比例为圆粒∶皱粒=1∶1。
【详解】基因型为Aa的圆粒豌豆植株,会产生基因型均为A和a的两种雌配子和两种雄配子;受精时,雌雄配子随机结合,子代每一粒豌豆的基因型为AA或Aa或aa,因此每一粒豌豆的表现型为圆粒或皱粒。综上分析,仅仅在一株圆粒豌豆植株(Aa)上随机挑选四粒种子,因种子的数量太少,所以这四粒豌豆的性状可能为A、B、C三种选项所示结果中的任何一种,D正确。
故选D。
8.B
【解析】孟德尔的假说--演绎法:提出问题→作出假说→演绎推理→实验验证→得出结论。
①提出问题(在实验基础上提出问题);
②做出假设(生物的性状是由细胞中的遗传因子决定的;体细胞中的遗传因子成对存在;配子中的遗传因子成单存在;受精时雌雄配子随机结合);
③演绎推理(如果这个假说是正确的,这样F1会产生两种数量相等的配子,这样测交后代应该会产生两种数量相等的类型);
④实验验证(测交实验验证,结果确实产生了两种数量相等的类型);
⑤得出结论(就是分离定律)。
【详解】①豌豆是自花传粉的植物,在自然界中是纯种,但是实验过程中需要人工授粉,①错误;
②解释实验现象时,提出的“假说”是:F1产生配子时,成对的遗传因子分离,分别进入到不同的配子中,②正确;
③假说-演绎法中的“演绎”过程是:若F1产生配子时,成对的遗传因子分离,则测交后代出现两种表现型,且比例接近1:1,③正确;
④验证假设阶段完成的实验是:测交实验验证,即隐性纯合子与F1测交,④错误。
故选B。
【点睛】
9.D
【分析】根据题意和图示分析可知:Ⅰ1和Ⅰ2都正常,而其女儿Ⅱ4患病,说明该病为常染色体隐性遗传病。
【详解】A、II3和 II5基因型都是AA或Aa,所以该病基因型相同的概率是1/3×1/3+2/3×2/3=5/9,A正确;
B、该病致病基因位于常染色体上,所以基因频率在男性与女性群体中相同,B正确;
C、由分析可知,该病为常染色体隐性遗传病,C正确;
D、该病属于单基因遗传病,所以不能通过B超检查来判断胎儿是否带有该病致病基因,D错误。
故选D。
10.D
【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】ABC、②为D和R,④为d和r,都是非等位基因,不能用于模拟基因自由组合实验,ABC错误;D、①中是D和d这对等位基因,③中是R和r这对等位基因,用这两个烧杯可以模拟基因自由组合定律,即从每个烧杯中随机抽取一个小球组合在一起,D正确。
故选D。
【点睛】
11.C
【分析】模型法是指人们为了某种特定的目的而对认识对象所做的一种简化的概括性描述,这种描述可以是定性的,也可以是定量的;有的借助于具体的实物或其他形象化的手段,有的则通过抽象的形式来表达;包括:物理模型、概念模型、数学模型。
【详解】A、配制解离液和冲洗卡诺氏液所用的酒精浓度是相同的,都是体积分数为95%的酒精,A正确;
B、孟德尔发现遗传规律、摩尔根证明基因在染色体上均运用了假说-演绎法,其基本步骤:提出问题→作出假说→演绎推理→实验验证(测交实验)→得出结论,B正确;
C、证明DNA进行半保留复制的实验和噬菌体侵染细菌实验均使用了同位素标记法,但是证明DNA进行半保留复制的实验中所用的15N不具有放射性,C错误;
D、构建DNA双螺旋结构的模型和用橡皮泥建立的减数分裂中染色体变化模型属于构建物理模型法,D正确。
故选C。
12.B
【分析】1、根据题意“自由交配”——选用配子法来计算基因型概率,题中有两对等位基因,但是由于亲本均为bb,因此只要考虑Aa和AA这一对基因,故选择基因的分离定律解题。
2、基因分离的实质是减数分裂形成配子时,控制一对相对性状的等位基因随着同源染色体的分开而分离,分别进入子细胞中。亲本是Aabb和AAbb,只要考虑A与a这一对相对性状个体间的自由交配(因为两个亲本都是bb,后代也全为bb)。
【详解】据题意可知,无论雌性或雄性,都有Aa和AA两种类型,Aa:AA=2:1,这样亲本Aa占2/3,它所产生的配子A占1/3,a占1/3,AA占1/3,它所产生的配子全为A占1/3。这样亲本产生的配子中A占2/3,a占1/3。无论雌、雄均有这两种,均为这样的比例,因此后代AA的概率为:2/3×2/3=4/9,aa的概率为1/3×1/3=1/9,Aa的概率2×2/3×1/3=4/9,因此子代中能稳定遗传的个体所占比例=4/9+1/9=5/9,B正确。
故选B。
13.ACD
【分析】分析题意可知,根据实验乙可知,粉红花×红花→红花:粉红花:白色=3:12:1,后代比例是9:3:3:1的变式,说明亲代粉红花和红花的基因型均为两对双杂合子和一对纯合子组成。
【详解】AC、根据实验甲可知,红花×白花→红花:粉红花:白花=1:6:1,后代之比是1:1:1:1:l:1:1:1的变式,说明该实验为测交实验,后代的基因型之比遵循基因自由组合定律,三对等位基因位于三对同源染色体上,红花基因型与 F1红花基因型相同,均为AaBbCc;实验乙中亲代粉红花和红花的基因型均为两对双杂合子和一对纯合子组成,不确定哪一对基因为纯合子,F1红花植株的基因型与亲本红花植株基因型相同的概率为2/3,AC正确;
B、甲组红花亲本基因型为AaBbCc,若其中有一个显性基因发生了隐性突变,如aaBbCc,则其自交后代不会出现红花植株,B错误;
D、实验甲的亲代基因型为AaBbCc× aabbcc,则子代红花的基因型为AaBbCc,其自交后代红花(A_B_C_)占3/4×3/4×3/4=27/64;白花(aabbcc)占1/4×1/4×1/4=1/64;剩余粉红花占36/64,故后代表现型比例为27:36:1;其中红花A_B_C_基因型有2×2×2=8种,D正确。
故选ACD。
14.ABC
【分析】1、斐林试剂检测可溶性还原糖原理:还原糖+斐林试剂→砖红色沉淀注意:斐林试剂的甲液和乙液要混合均匀后方可使用,而且是现用现配,条件是需要加热。
应用:检验和检测某糖是否还原糖;不同生物组织中含糖量高低的测定;在医学上进行疾病的诊断,如糖尿病、肾炎。
2、苏丹Ⅲ、苏丹Ⅳ检测脂肪原理:苏丹Ⅲ+脂肪→橘黄色;苏丹Ⅳ+脂肪→红色注意:脂肪的鉴定需要用显微镜观察。
应用:检测食品中营养成分是否含有脂肪。
3、双缩脲试剂检测蛋白质原理:蛋白质+双缩脲试剂→紫色注意:双缩脲试剂在使用时,先加A液再加B液,反应条件不需要加热。
应用:鉴定某些消化液中含有蛋白质;用于劣质奶粉的鉴定。
4、碘液检测淀粉和观察动植物细胞的基本结构的染色剂原理:淀粉+碘液→蓝色;碘液能使动植物细胞着色。注意:这里的碘是单质碘,而不是离子碘。
应用:检测食品中营养成分是否含有淀粉;验证光合作用产生淀粉;在观察动植物细胞基本结构——细胞膜、细胞质、细胞核时用碘液做染色剂,使细胞核染上颜色便于观察。
【详解】A、用斐林试剂检测还原糖时,甲液和乙液等量混合后使用,A错误;
B、由于肽键和双缩脲试剂反应,蛋白质被蛋白酶分解后仍有肽键,且蛋白酶的化学本质是蛋白质,故在蛋白酶和蛋白质的混合溶液中加入双缩脲试剂后,能产生紫色反应,B错误;
C、由于测交是待测个体需要与隐性纯合个体杂交,故遗传学研究中,测交不能判断等位基因的显性和隐性,C错误;
D、在探究酶的专一性实验时,可用不同的酶相同的底物或用相同的酶不同的底物,则可用蔗糖酶和淀粉酶为自变量,蔗糖或淀粉作反应底物,D正确。
故选ABC。
15.AD
【分析】基因分离定律的实质:等位基因随同源染色体的分开而分离;时间:减数第一次分裂后期。基因自由组合定律的实质:非同源染色体上的非等位基因自由组合;时间:减数第一次分裂后期。
【详解】A、基因自由组合定律的实质是同源染色体上等位基因分离,非同源染色体上非等位基因自由组合,说明基础是基因分离定律,A正确;
B、基因分离定律和基因自由组合定律都发生在减数第一次分裂后期,B错误;
C、在有性生殖核遗传中,控制两对或两对以上相对性状的基因位于非同源染色体上时,遗传才遵循基因自由组合定律,C错误;
D、基因型为Aa的个体连续自交,后代中纯合子所占的比例逐渐增大,杂合子所占的比例逐渐减小,D正确。
故选AD。
【点睛】
16.BD
【分析】果蝇的性别决定是XY型,Y染色体比X染色体大;图中果蝇的体色基因位于常染色体,眼色基因位于X染色体上。
【详解】A、雄果蝇的Y染色体比X染色体长一些,A错误;
B、据图可知,两只果蝇基因型分别为DdXAXa、DdXaY,杂交所产生后代中基因型有3×4=12种,B正确;
C、两只果蝇XAXa×XaY杂交所产生后代中,红眼和白眼比例为1∶1,但由于基因位于X染色体上,该性状的遗传与性别有关,C错误;
D、两只果蝇DdXAXa×DdXaY杂交所产生后代中,灰体红眼果蝇D-XA-所占比例约为3/4×1/2=3/8,D正确。
故选BD。
17.(1) 减数第二次分裂后期(减数分裂Ⅱ后期) 次级精母细胞或(第一)极体 c
(2)有丝分裂后期
(3)b→d
(4)b
【分析】分析图1:该细胞一极中不含同源染色体,且着丝粒分裂,处于减数第二次分裂后期。分析图2:a时期染色体数为体细胞的2倍,处于有丝分裂后期;b时期染色体数与体细胞相同,含姐妹染色单体,处于减数第一次分裂或者处于有丝分裂前期、中期;c时期染色体数与体细胞相同,不含染色单体,可以是体细胞也可以是处于减数第二次分裂后期的细胞;d时期染色体数是体细胞的一半,含染色单体,为减数第二次分裂的前期或中期细胞;e细胞染色体数为体细胞的一半,不含染色单体,为精细胞、卵细胞或第二极体。
【详解】(1)图1细胞一极中的四条染色体形态(粗细)、大小各不相同,说明该细胞不含同源染色体,且着丝粒分裂,处于减数第二次分裂后期,由于细胞质均等分裂,因此细胞名称为次级精母细胞或(第一)极体;此时细胞内染色体数与体细胞相同,不含染色单体,故对应图2中类型c的细胞。
(2)图2中a时期染色体数为体细胞的2倍,处于有丝分裂后期。
(3)图2的b时期染色体数与体细胞相同,含姐妹染色单体,处于减数第一次分裂或者处于有丝分裂前期、中期;d时期染色体数是体细胞的一半,含染色单体,为减数第二次分裂的前期或中期细胞;若类型b、d的细胞属于同一次减数分裂,那么二者出现的先后顺序是b→d。
(4)非同源染色体的自由组合发生在减数第一次分裂后期,此时染色体数与体细胞相同,含有染色单体,对应图2的b对应的时期。
18.(1) 基因的自由组合 AAbb、Aabb
(2) 选择基因型为AABB、aabb的两个品种行杂交 1/3 鉴定方法:将该株黄花植株自交 鉴定结果:如果自交后代都是黄花植株,说明这株黄花植株是所需的稳定遗传的黄花品种;如果后代有黄花植株、白花植株,说明这株黄花植株不是所需的品种。
【分析】据题图分析可知:显性基因A控制以白色素为前体物合成黄色素的代谢过程,显性基因B存在时可抑制其表达,因此开黄色报春花植株的基因型为A_bb,开白色报春花植株的基因型为A_B_、aaB_、aabb。
(1)
据图可知,控制报春花花色遗传的两对等位基因位于两对同源染色体上,遵循基因的自由组合定律。当A存在B不存在时,白色素可形成黄色锦葵素,所以黄花植株的基因型有AAbb、Aabb。
(2)
I.在只有白花纯种的情况下,为了培育出能稳定遗传的黄色品种,可以选择基因型为AABB、aabb的两个品种行杂交,得到F1AaBb。F1自交后代得F2,F2中白花A_B_:黄花A_bb:白花aaB_:白花aabb=9:3:3:1。所得黄花植株(1AAbb、2Aabb)中能稳定遗传的1/3。
Ⅱ.将该株黄花植株(AAbb或Aabb)自交,如果后代都是黄花植株,说明该同学得到的这株黄花植株是AAbb,是所需的稳定遗传的黄花品种;如果后代有黄花植株、白花植株,说明该同学得到的一株黄花植株是Aabb,不是所需的稳定遗传的黄花品种。
19. 隐性 Ⅰ1、Ⅰ2正常生出患病的Ⅱ5 Aa
Aa 1/3 1/8 1/4
【解析】题图分析,表现正常的Ⅰ1和Ⅰ2生出了患病的女儿Ⅱ5,则该病为常染色体隐性遗传病,图中患者的基因型均为aa,Ⅰ1、Ⅰ2、Ⅱ3、Ⅱ4的基因型均为Aa。
【详解】(1)根据系谱图中表现正常的Ⅰ1和Ⅰ2生出了患病的女儿Ⅱ5,可知该病致病遗传因子为隐性遗传因子。
(2)根据患病的Ⅲ9并结合双亲的表现型可知,Ⅱ3的基因型为Aa;根据Ⅱ7患病而Ⅲ11表现正常,显然Ⅲ11的基因型为Aa。
(3)若Ⅱ6(基因型及概率为1/3AA、2/3Aa)和Ⅱ7(基因型为aa)生一个男孩患病的几率为2/3×1/2=1/3。
(4)Ⅱ3与Ⅱ4的基因型均为Aa,因此他们生出患病儿子的几率是1/2×1/4=1/8。
(5)Ⅱ3与Ⅱ4的基因型均为Aa,因此表现正常的Ⅲ10的基因型及概率为1/3AA、2/3Aa,Ⅲ11的基因型为Aa,且Ⅲ10与Ⅲ11婚后生了一个患病孩子,因此Ⅲ10的基因型为Aa,则他们再生一个有该病孩子的几率是1/4
【点睛】能根据遗传系谱图分析遗传病的致病方式是解答本题的前提,熟知各类遗传病的遗传特点是解答本题的关键,能利用基因分离定律解答本题并掌握相关概率的计算是解答本题的另一关键。
20. 1/2 减小 不能 荧光翅白眼果蝇基因型为Aabb,暗色翅红眼果蝇基因型为aaBb,两对基因无论是否位于同源染色体上,杂交结果都相同。(或两对基因无论是否位于同源染色体上,产生的配子都相同) 荧光翅红眼 全为荧光翅红眼
【分析】果蝇荧光翅(A) 对暗色翅(a)为显性,且A纯合致死,则荧光翅个体的基因型为Aa;红眼(B)对白眼(b)为显性,且B纯合致死,则红眼暗色翅的基因型为aaBb,白眼荧光翅的基因型为Aabb;据此分析结合题目相关问题作答。
【详解】(1)据题意分析可知,由于AA显性纯合致死,亲本荧光翅个体基因型为Aa;则杂交产生F1个体基因型2/3Aa、1/3aa,其中A占 1/3,a占2/3,随机交配后产生的F2中,除去致死的AA,Aa:aa=4/9:4/9=1:1,即荧光翅个体占1/2,若不进行人工选择,荧光翅基因频率将减少。
(2)用暗色翅红眼果蝇与荧光翅白眼果蝇亲本杂交得F1,杂交结果并不能证明B/b与A/a是否位于同源染色体上,原因是红眼暗色翅的基因型为aaBb,白眼荧光翅的基因型为Aabb,两对基因无论是否位于同源染色体上,杂交结果都相同。可用F1中荧光翅红眼个体雌雄交配,若后代表型比为全为荧光翅红眼,则说明两对基因位于一对同源染色体上。
【点睛】本题主要考查基因自由组合定律的实质及应用,要求考生掌握基因自由组合定律的实质,能紧扣题中显性纯合致死这一条件答题,属于考纲理解和应用层次的考查,具有一定的难度。
21.(1)脱氧核苷酸(碱基)的排列顺序不同
(2)AABB或aaBB/aaBB或AABB
(3) 深紫色:淡紫色:白色=1:1:2 淡紫色:白色=1:1 深紫色:白色=1:1
【分析】1、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。
2、表格分析:A基因控制色素合成,该色素随液泡中细胞液pH降低而颜色变浅,B基因与细胞液的酸碱性有关,结合表格,深紫色为A_bb,淡紫色为A_Bb,白色为A_BB和aa_ _,说明B基因的存在能使细胞液中的pH下降。
【详解】(1)A与a互为等位基因,与红玉杏花朵色素的合成有关,二者在基因结构的区别是脱氧核苷酸的排列顺序不同。
(2)纯合白色植株(AABB、aaBB、aabb)和纯合深紫色植株(AAbb)作亲本杂交,子一代全部是淡紫色植株(A_Bb),可推知,杂交亲本中纯合白色植株的基因型可能是AABB或aaBB。
(3)①如果A、a和B、b基因分别在两对同源染色体上,AaBb产生的配子的基因型以及比例为AB:Ab:aB:ab=1:1:1:1,与基因型为aabb植株杂交,子代表现型深紫色(Aabb):淡紫色(AaBb):白色(aaBb、aabb)=1:1:2;
②如果A、a和B、b基因在一对同源染色体上,且A、B在一条染色体上,且不考虑染色体互换,AaBb产生的配子的基因型以及比例为AB:ab=1:1,与基因型为aabb植株杂交,子代表现型淡紫色(AaBb):白色(aabb)=1:1;
③如果A、a和B、b基因在一对同源染色体上,且A、b在一条染色体上,且不考虑染色体互换,AaBb产生的配子的基因型以及比例为Ab:aB=1:1,与基因型为aabb植株杂交,子代表现型深紫色(Aabb):白色(aaBb)=1:1。