2025浙科版高中生物学必修2强化练习题--题型整合练 运用“加法原理与乘法原理”进行概率计算(含解析)

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名称 2025浙科版高中生物学必修2强化练习题--题型整合练 运用“加法原理与乘法原理”进行概率计算(含解析)
格式 docx
文件大小 392.7KB
资源类型 试卷
版本资源 浙科版(2019)
科目 生物学
更新时间 2024-11-28 21:46:27

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2025浙科版高中生物学必修2
题型整合练 运用“加法原理与乘法原理”进行概率计算
1.人类多指基因(T)对正常指基因(t)为显性,白化基因(a)对正常基因(A)为隐性,这两对基因独立遗传。一个家庭中,父亲是多指,母亲正常,他们有一个患白化病但手指正常的孩子,则他们再生一个孩子只患一种病和患两种病的概率分别是(  )
A.1/2、1/8   B.3/4、1/4
C.1/2、1/4   D.1/4、1/8
2.(2022浙江山水联盟开学考)某植物的花色有紫色和蓝色两种。为了研究其遗传机制,研究者利用纯系品种进行了杂交实验,F1自交产生F2,结果见表,下列叙述错误的是(  )
杂交 组合 父本植 株数目 (表型) 母本植 株数目 (表型) F1植 株数目 (表型) F2植株 数目(表型)
Ⅰ 10 (紫色) 10 (紫色) 81 (紫色) 260 (紫色) 61 (蓝色)
Ⅱ 10 (紫色) 10 (蓝色) 79 (紫色) 247 (紫色) 82 (蓝色)
A.该植株花色的遗传符合自由组合定律
B.杂交Ⅰ中F2的紫色植株中纯合子和杂合子的比例是3∶10
C.取杂交Ⅱ中F2的紫色植株随机交配,产生的后代中紫色和蓝色的比例为8∶1
D.将两个杂交组合中的F2紫色植株相互杂交,产生的后代中紫色和蓝色的比例为36∶5
3.在完全显性且三对基因各自独立遗传的条件下,aaBbdd与AaBbDd的个体杂交,下列叙述正确的是(  )
A.子代基因型有12种,表型有6种
B.子代中杂合子占全部后代的比例为5/8
C.子代基因型aaBbDd占全部后代的比例为3/8
D.子代基因型不同于双亲的个体所占的比例为3/4
4.某种植物的果实质量由A与a、B与b、D与d三对独立遗传的等位基因控制。已知A、B、D基因对果实的增重效应相同,a、b与d基因的作用相同,基因型为AABBDD的植株果实重72 g,基因型为aabbdd的植株果实重36 g。用基因型为AaBbDd与Aabbdd的植株杂交并产生子代。下列说法错误的是(  )
A.子代中不会出现果实质量为66 g的植株
B.子代中果实质量为42 g的植株有3种基因型
C.子代中果实质量为48 g的植株出现的概率为5/16
D.子代中果实质量为54 g与60 g的植株之比为4∶1
5.玉米为雌雄同株异花植物,其籽粒颜色受A、a和B、b两对独立遗传的基因控制,A、B同时存在时籽粒颜色为紫色,其他情况为白色(不考虑突变)。研究人员进行以下两组实验,有关说法不正确的是(  )
组别 亲代 F1
实验一 紫色×紫色 白色∶紫色=7∶9
实验二 紫色×白色 白色∶紫色=3∶1
A.籽粒的紫色和白色为一对相对性状,亲代紫色植株的基因型均为AaBb
B.实验一F1中紫色个体自交,子代的表型及比例为紫色∶白色=25∶11
C.实验二F1中白色个体的基因型可能有2种且均为杂合子
D.实验二的F1中白色个体随机传粉,其后代籽粒为白色个体的比例为17/18
6.若某哺乳动物毛色由3对独立遗传的等位基因决定,其中A基因可使黄色素转化为褐色素;B基因可使该褐色素转化为黑色素;D基因能完全抑制A基因的作用;相应的隐性等位基因a、b、d没有上述功能。若用两个纯合黄色品种的动物作为亲本进行杂交,F1均为黄色,F1雌雄个体间进行交配得F2,F2中毛色表型及比例为黄∶褐∶黑=52∶3∶9,则杂交亲本的组合是(  )
A.AABBDD×aaBBdd或AAbbDD×aabbdd
B.AaBBDD×aabbdd或AAbbDD×aaBBDD
C.AAbbDD×aaBBdd或AABBDD×aabbdd
D.AabbDD×aabbdd或aabbDD×aabbdd
7.已知某闭花授粉植物的花色和叶形由两对独立遗传的等位基因控制,某研究人员将一株粉花肾形叶植株自交,得到的F1中红花肾形叶∶粉花肾形叶∶白花肾形叶∶红花圆叶∶粉花圆叶∶白花圆叶=3∶6∶3∶1∶2∶1,若使F1中粉花肾形叶植株自然生长,则F2中能稳定遗传的个体占(  )
A.1/3   B.3/4
C.5/6   D.1/4
8.(2024浙江金华浦江阶段检测)人类红细胞表面的凝集原与血型关系见下表。研究表明,人ABO血型不仅由IA、IB、i基因决定,还与H、h基因有关。IA、IB、i基因与H、h基因共同决定血型的原理如图所示,两组基因独立遗传。下列相关叙述错误的是(  )
凝集原A 凝集原B 对应血型
红细胞表面 有 没有 A型
红细胞表面 没有 有 B型
红细胞表面 有 有 AB型
红细胞表面 没有 没有 O型
A.IA、IB、i基因互为等位基因,可与H、h基因进行自由组合
B.表型为O型血的人群的基因型共有9种
C.具有凝集原B的人应同时具有H基因和IB基因
D.若夫妇二人的基因型均为HhIBi,理论上B型血后代中杂合子个体占8/9
9.豌豆素是野生型豌豆产生的一种抵抗真菌侵染的化学物质,决定产生豌豆素的基因A对a为显性,基因B对豌豆素的产生有抑制作用,而b基因没有。下面是利用两个不能产生豌豆素的纯种品系(甲、乙)及纯种野生型豌豆进行多次杂交实验的结果。
实验一:野生型×品系甲→F1为无豌豆素→F1自交→F2中有豌豆素∶无豌豆素=1∶3。
实验二:品系甲×品系乙→F1为无豌豆素→F1自交→F2中有豌豆素∶无豌豆素=3∶13。
下列有关说法不正确的是(  )
A.据实验二,可判定与豌豆素产生有关的两对基因的遗传遵循自由组合定律
B.品系甲和品系乙两种豌豆的基因型分别是AABB、aabb
C.实验二的F2中不能产生豌豆素的植株的基因型共有7种,其中杂种植株占的比例为10/13
D.实验二的F2中不能产生豌豆素的植株中,有些植株的自交后代均不能产生豌豆素,这样的植株所占的比例为6/13
题型整合练 特殊的性状分离比
1.(2022浙江创新致远协作体适应性考试)已知某种老鼠的体色由常染色体上的基因A+、A和a决定,A+(纯合胚胎致死)决定黄色,A决定灰色,a决定黑色,且A+对A为显性,A对a为显性。下列分析正确的是(  )
A.该种老鼠的成年个体最多有6种基因型
B.A+、A和a基因的遗传不遵循基因的分离定律
C.基因型均为A+a的一对老鼠交配产下了3只小鼠,可能全表现为黄色
D.一只黄色雌鼠和一只黑色纯合雄鼠杂交,后代可能出现3种表型
2.(2023浙江宁波期中)家蚕中有黄茧和白茧两个品种,两个品种相互交配,F1全为白茧;将F1的白茧家蚕相互交配,F2中白茧∶黄茧=13∶3。下列分析错误的是(  )
A.白茧与黄茧至少受两对等位基因的控制
B.F2黄茧家蚕基因型有2种
C.若让F1白茧家蚕测交,则后代表型及比例为白茧∶黄茧=3∶1
D.F2白茧家蚕中纯合子占4/13
3.某种鼠中,黄色基因A对灰色基因a为显性,短尾基因B对长尾基因b为显性,且基因A或b在纯合时胚胎致死,这两对基因独立遗传。现有两只双杂合的黄色短尾鼠交配,理论上所生的子代性状分离比为(  )
A.2∶1   B.3∶1∶1
C.4∶2∶2∶1   D.9∶3∶3∶1
4.在小鼠的一个自然种群中,体色有黄色(Y)和灰色(y)两种,尾巴有短尾(D)和长尾(d)两种,这两对相对性状的遗传符合自由组合定律。任取一对黄色短尾个体,经多次交配后,F1的表型及比例为黄色短尾∶黄色长尾∶灰色短尾∶灰色长尾=6∶3∶2∶1,实验中发现有些基因型有致死现象(胚胎致死)。以下说法错误的是(  )
A.灰色个体中表型相同,其基因型也相同
B.若让F1中的灰色短尾雌雄鼠自由交配,则F2中灰色短尾鼠占1/9
C.F1的基因型共有6种
D.两对基因中,短尾纯合子致死
5.控制两对相对性状的遗传因子自由组合,如果F2的性状分离比分别为9∶7、9∶6∶1和15∶1,那么F1与隐性个体测交,与此对应的表型比例分别是(  )
A.1∶3、1∶2∶1和3∶1
B.3∶1、1∶2∶1和3∶1
C.3∶1、1∶3和3∶1
D.1∶3、1∶2∶1和1∶3
6.(2022浙江金华十校期末)某雌雄同株植物的花色性状形成的代谢途径如图所示,两对基因独立遗传。将基因型为AABB的个体与基因型为aabb的个体杂交得到F1,F1自交得到的F2的表型及比例为(  )
A.紫色∶红色∶白色=9∶3∶4
B.紫色∶红色∶白色=9∶4∶3
C.紫色∶白色=15∶1
D.紫色∶红色=15∶1
7.白花三叶草有两个稳定遗传的品种,分别为叶片含有氰和不含氰。两个不含氰的个体杂交,F1全部含有氰。F1自交获得F2,F2个体中含有氰∶不含氰=9∶7。取F2含有氰个体自交,F3不含氰个体中纯合子所占的比例为(  )
A.7/11   B.5/7
C.7/36   D.25/148
8.(2024浙江杭州富阳月考)某品种鸡羽毛的颜色由A、a和B、b两对等位基因共同控制,其中B、b分别控制黑色和白色,A基因能抑制B基因的表达,A基因存在时表现为白色。某人做了如表所示的杂交实验:
亲本(P)组合 子一代(F1) 子二代(F2)
表型 白色×白色 白色 白色∶黑色= 13∶3
F2中黑色羽毛鸡自由交配得到F3,则F3中(  )
A.杂合子占5/9
B.黑色个体占8/9
C.白色个体均为杂合子
D.黑色个体均为纯合子
9.(2023浙江宁波期中,科研人员在研究三种哺乳动物时发现它们都存在胚胎或配子致死的现象。科研人员分别进行了甲、乙、丙三组遗传学实验,已知两对相对性状均由常染色体上的两对等位基因控制,实验结果如表所示。下列推断错误的是(  )
组别 亲本 F1 F2性状分离比
甲 a×b 选择F1中两对等位基因均杂合的个体进行随机交配 4∶2∶2∶1
乙 c×d 5∶3∶3∶1
丙 e×f 6∶3∶2∶1
A.三组实验中两对相对性状的遗传均遵循基因的自由组合定律
B.甲组可能是任意一对基因显性纯合均使胚胎致死,亲本a和亲本b不一定都为杂合子
C.乙组可能是含有两个显性基因的雄配子或雌配子致死,F2中纯合子所占的比例为3/16
D.丙组可能是一对基因显性纯合时胚胎致死,F2中杂合子所占的比例为5/6
10.(2022浙江兰溪五中开学考试)某种昆虫的正常翅与裂翅、红眼与紫红眼分别由基因B(b)、D(d)控制。为研究其遗传机制,选取裂翅紫红眼雌、雄个体随机交配,得到的F1的表型及数目如表:
裂翅紫 红眼 裂翅 红眼 正常翅 紫红眼 正常翅 红眼
雌性个体 (只) 102 48 52 25
雄性个体 (只) 98 52 48 25
(1)正常翅与裂翅中,隐性性状是   ,判断的依据是                        。红眼与紫红眼中,显性性状是       。两对性状的遗传分别遵循   定律。
(2)F1裂翅红眼雌性个体的基因型为   ,F1的基因型共   种。F1正常翅红眼雌性个体的体细胞内基因d最多时有   个。
(3)若从Fl中选取裂翅红眼雌性个体和正常翅紫红眼雄性个体交配,理论上其子代中杂合子的比例为    ,请用遗传图解表示杂交过程。
本章复习提升
易混易错练
易错点1 混淆自交和自由交配(随机交配)概率的计算
1.现有一批基因型分别为AABB、AaBB、aaBB的油菜幼苗,比例为1∶2∶1,其中a基因纯合时对病毒无抗性,会在开花前因感染病毒而全部死亡,该批幼苗自交和随机交配产生的子代中,含aa基因型个体所占比例分别是(  )
A.1/4、1/9   B.1/6、1/9
C.1/4、1/6   D.2/9、3/5
2.(2023浙江绍兴一中期末)某植物子叶的黄色(Y)对绿色(y)为显性,圆粒种子(R)对皱粒种子(r)为显性。某人用该植物黄色圆粒和绿色圆粒作亲本进行杂交,发现后代(F1)出现4种类型,其比例分别为黄色圆粒∶绿色圆粒∶黄色皱粒∶绿色皱粒=3∶3∶1∶1。去掉花瓣,让F1中黄色圆粒植株相互授粉,F2的表型比是(  )
A.24∶8∶3∶1   B.25∶5∶5∶1
C.15∶5∶3∶1   D.9∶3∶3∶1
易错点2 自由组合定律的特殊分离比
3.某植物花色遗传受A、a和B、b两对等位基因控制。当不存在显性基因时,花色为白色,当存在显性基因时,随显性基因数量的增加,花色红色逐渐加深。现用两株纯合亲本植株杂交得F1,F1自交得F2,F2中有白花植株和4种红花植株,按红色由深至浅再到白的顺序统计出5种类型植株数量比例为1∶4∶6∶4∶1。下列说法正确的是(  )
A.该植物花色的遗传不遵循自由组合定律
B.亲本的基因型一定为AABB和aabb
C.F2中AAbb和aaBB个体的表型与F1相同
D.用F1作为材料进行测交实验,测交后代有4种表型
易错点3 致死类遗传现象分析
4.一位喜欢钓鱼的同学,从湖中钓到了一条无鳞的草鱼,他想确定一下这种特殊的表型是否有遗传基础,于是做了一系列实验。他将该无鳞鱼和纯合野生型有鳞鱼杂交,F1有两种表型,野生型有鳞鱼占50%,另50%的鱼在两侧各有一列鳞片(单列鳞);这位同学又将F1单列鳞的鱼进行相互交配,后代出现4种表型:单列鳞、野生型有鳞、无鳞和散鳞(鳞片不规则覆盖于一部分表皮上),它们的比例是6∶3∶2∶1。该同学通过查找相关资料得知:①决定鳞片表型的基因独立遗传;②决定鳞片表型的某对基因存在纯合致死现象。请回答下列问题。(注:纯合致死分显性纯合致死和隐性纯合致死,显性纯合致死指显性基因纯合时个体死亡,隐性纯合致死指隐性基因纯合时个体死亡。)
(1)上述鳞片表型的遗传由   对基因控制,决定鳞片表型的基因中那对纯合致死基因是    (填“显性”或“隐性”)纯合致死。就鳞片表型而言因纯合致死的鱼的基因型有   种,其中是纯合的基因型有   种。
(2)若将F1野生型有鳞鱼雌雄个体之间进行相互交配,后代中表型为         ,其比例为    。
综合拔高练
五年高考练
考点1 分离定律的应用
1.(2022浙江6月选考,9)番茄的紫茎对绿茎为完全显性。欲判断一株紫茎番茄是否为纯合子,下列方法不可行的是(  )
A.让该紫茎番茄自交
B.与绿茎番茄杂交
C.与纯合紫茎番茄杂交
D.与杂合紫茎番茄杂交
2.(2022浙江1月选考,10改编)孟德尔杂交试验成功的重要因素之一是选择了严格自花传粉的豌豆作为材料。自然条件下豌豆大多数是纯合子,主要原因是(  )
A.杂合子豌豆的繁殖能力低
B.豌豆的性状比较多无法稳定遗传
C.豌豆的性状大多数是隐性性状
D.豌豆连续自交,杂合子比例逐渐减小
3.(2021浙江1月选考,19)某种小鼠的毛色受AY(黄色)、A(鼠色)、a(黑色)3个基因控制,三者互为等位基因,AY对A、a为完全显性,A对a为完全显性,并且基因型AYAY胚胎致死(不计入个体数)。下列叙述错误的是(  )
A.若AYa个体与AYA个体杂交,则F1有3种基因型
B.若AYa个体与Aa个体杂交,则F1有3种表现型
C.若1只黄色雄鼠与若干只黑色雌鼠杂交,则F1可同时出现鼠色个体与黑色个体
D.若1只黄色雄鼠与若干只纯合鼠色雌鼠杂交,则F1可同时出现黄色个体与鼠色个体
4.(2020浙江1月选考,18)若马的毛色受一对等位基因控制,棕色马与白色马交配,F1均为淡棕色马,F1随机交配,F2中棕色马∶淡棕色马∶白色马=1∶2∶1。下列叙述正确的是(  )
A.马的毛色性状中,棕色对白色为完全显性
B.F2中出现棕色、淡棕色和白色是基因自由组合的结果
C.F2中相同毛色的雌雄马交配,其子代中雌性棕色马所占的比例为3/8
D.F2中淡棕色马与棕色马交配,其子代基因型的比例与表现型的比例相同
考点2 自由组合定律及其应用
5.(2021浙江6月选考,3)某玉米植株产生的配子种类及比例为YR∶Yr∶yR∶yr=1∶1∶1∶1。若该个体自交,其F1中基因型为YyRR个体所占的比例为(  )
A.1/16   B.1/8
C.1/4   D.1/2
6.(2020浙江7月选考,18)若某哺乳动物毛发颜色由基因De(褐色)、Df(灰色)、d(白色)控制,其中De和Df分别对d完全显性。毛发形状由基因H(卷毛)、h(直毛)控制。控制两种性状的等位基因独立遗传。基因型为DedHh和DfdHh的雌雄个体交配。下列说法正确的是 (  )
A.若De对Df共显性、H对h完全显性,则F1有6种表现型
B.若De对Df共显性、H对h不完全显性,则F1有12种表现型
C.若De对Df不完全显性、H对h完全显性,则F1有9种表现型
D.若De对Df完全显性、H对h不完全显性,则F1有8种表现型
7.(2020浙江7月选考,23)某植物的野生型(AABBcc)有成分R,通过诱变等技术获得3个无成分R的稳定遗传突变体(甲、乙和丙)。突变体之间相互杂交,F1均无成分R。然后选其中一组杂交的F1(AaBbCc)作为亲本,分别与3个突变体进行杂交,结果见表:
杂交编号 杂交组合 子代表现型(株数)
Ⅰ F1×甲 有(199),无(602)
Ⅱ F1×乙 有(101),无(699)
Ⅲ F1×丙 无(795)
注:“有”表示有成分R,“无”表示无成分R
用杂交Ⅰ子代中有成分R植株与杂交Ⅱ子代中有成分R植株杂交,理论上其后代中有成分R植株所占比例为 (  )
A.21/32  B.9/16  C.3/8  D.3/4
8.(2020浙江1月选考,28节选)已知某雌雄同株(正常株)植物,基因t纯合导致雄性不育而成为雌株,宽叶与窄叶由等位基因(A、a)控制。将宽叶雌株与窄叶正常株进行杂交实验,其F1全为宽叶正常株。F1自交产生F2,F2的表现型及数量:宽叶雌株749株、窄叶雌株251株、宽叶正常株2 250株、窄叶正常株753株。回答下列问题:
(1)与正常株相比,选用雄性不育株为母本进行杂交实验时操作更简便,不需进行    处理。授粉后需套袋,其目的是               。
(3)若取F2中纯合宽叶雌株与杂合窄叶正常株杂交,则其子代(F3)的表现型及比例为           ,F3群体随机授粉,F4中窄叶雌株所占的比例为    。
(4)选择F2中的植株,设计杂交实验以验证F1植株的基因型,用遗传图解表示。
三年模拟练
应用实践
1.(2024浙江杭州S9联盟期中)“假说-演绎法”包括“提出问题、作出假设、验证假设、得出结论”四个基本环节,利用假说-演绎法,孟德尔发现了两个遗传规律,为遗传学的研究做出了杰出的贡献。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(  )
A.孟德尔发现F2的高茎∶矮茎=3∶1,这属于假说-演绎中的“假说”内容
B.F1产生配子时,成对的遗传因子彼此分离,这属于假说-演绎中的“演绎”内容
C.F1产生配子时,显性遗传因子和隐性遗传因子彼此分离,是分离现象的本质
D.推断将F1与隐性个体测交,后代会出现两种性状且比例为1∶1,该过程属于“验证”
2.(2023浙江衢州期中)影响同一性状的两对等位基因中的一对基因(显性或隐性)掩盖另一对基因中显性基因的作用时,所表现的遗传效应称为上位效应,其中的掩盖者称为上位基因,被掩盖者称为下位基因。如上位效应由隐性基因引起,称为隐性上位,由显性基因引起则称为显性上位,在某植物的杂交过程中子二代的花色和花形出现以下性状分离比,下列说法不正确的是(  )
A.该植物F2花色出现9∶3∶4的原因是隐性上位
B.若F2中的红花与隐性纯合子杂交,则其子代中红花所占比例为2/3
C.该植物F2花形出现12∶3∶1的原因是显性上位
D.控制花形的两对基因中R对P为上位性的
3.某种昆虫的体色由两对等位基因(独立遗传)控制,其中基因T控制黑色性状,基因t控制白色性状,基因M对体色有淡化作用且只对基因型为Tt的个体起作用,使其呈现灰色。研究人员进行了如下实验:两个纯合品系的黑色昆虫和白色昆虫杂交,F1全表现为灰色,F1自由交配得F2。下列分析正确的是(  )
A.黑色亲本的基因型为TTMM
B.F1的基因型是TtMm
C.F2的表型及比例为黑色∶灰色∶白色=3∶3∶2
D.F2中灰色个体的基因型可能是TtMM,也可能是TtMm
4.某种植物有花的颜色(红、白)、果的形状(扁、圆)等相对性状,相关基因用A/a、B/b、C/c……表示,某科研人员利用红花扁果纯合子和白花圆果纯合子进行杂交得F1,F1自交得F2,结果如表所示,下列分析错误的是(  )
表型 红花扁果 红花圆果 白花扁果 白花圆果
比例 27 9 21 7
A.根据表格可知,该种植物花的颜色的遗传受2对等位基因控制
B.F1的基因型是AaBbCc,其测交后代中表型与之相同的概率是1/8
C.F2红花圆果中杂合子占8/9
D.可以通过自交判断某红花圆果植株的基因型
迁移创新
5.(2024浙江宁波五校联盟期中)玉米是一种雌雄同株的植物,通常其顶部开雄花,下部开雌花。
(1)在一个育种实验中,选取A、B两棵植株进行了如下三组实验。
实验一:将植株A的花粉传授到同一植株的雌花序上。
实验二:将植株B的花粉传授到同一植株的雌花序上。
实验三:将植株A的花粉传授到植株B的另一雌花序上。
上述三组实验,各雌花序发育成穗轴上的玉米粒的颜色数如表所示:
实验 紫色玉米粒 白色玉米粒
一 587 196
二 0 823
三 412 386
请根据以上信息,回答下列问题:(假设玉米粒颜色由一对基因控制)
①在玉米粒颜色这一对相对性状中,隐性性状是   色玉米粒。
②如果用G代表显性基因,g代表隐性基因,则植株A的基因型为   。实验一中的F1显性类型植株中,杂合子所占比例为    。取实验一F1显性类型植株,让它们之间进行自由交配,后代紫色玉米粒所占比例为    。
③实验三F1出现性状1∶1的现象的根本原因是                  。
(2)假设玉米籽粒的颜色紫色/白色还受另外一对基因H/h控制。现将纯合紫粒玉米与纯合白粒玉米杂交,F1全为紫粒,F1自交,F2中紫粒∶白粒=9∶7。
①控制玉米籽粒颜色的两对基因符合   定律,F2紫粒玉米自交,F3中白粒玉米的比例为    。
②现将紫粒玉米甲和白粒玉米乙进行相互授粉,子代紫粒∶白粒=3∶5,推理可知玉米甲的基因型为   ,玉米乙的基因型为   。
答案与分层梯度式解析
题型整合练 运用“加法原理与乘法原理”进行概率计算
1.A 分析题意可知该夫妇的基因型为AaTt、Aatt,他们所生孩子为多指的概率为1/2,患白化病的概率为1/4,所以他们再生一个孩子只患一种病的概率为1/2×3/4+1/2×1/4=1/2,同时患两种病的概率为1/2×1/4=1/8。
2.D 杂交组合Ⅰ中,F1全为紫色,F2中紫色∶蓝色=260∶61≈13∶3,为9∶3∶3∶1的变式,可推知花色性状的遗传由两对等位基因控制,且遵循自由组合定律,设相关基因为A、a和B、b,F1的基因型为AaBb,若紫花的基因型为A_B_、A_bb、aabb,则蓝花的基因型为aaB_。杂交组合Ⅱ中,F2紫色∶蓝色=247∶82≈3∶1,推知F1的基因型为AaBB。杂交Ⅰ中F1的基因型为AaBb,F1自交后代中紫色植株的基因型及比例为AABB∶AABb∶AaBB∶AaBb∶AAbb∶Aabb∶aabb=1∶2∶2∶4∶1∶2∶1,则纯合子和杂合子的比例为3∶10,B正确。杂交Ⅱ中F2紫色植株的基因型及比例为AABB∶AaBB=1∶2,产生的配子为2/3AB、1/3aB,F2紫色植株随机交配,后代中蓝色植株(aaBB)的概率为1/3×1/3=1/9,紫色植株的概率为1-1/9=8/9,则后代紫色∶蓝色=8∶1,C正确。将两个杂交组合中的F2紫色植株相互杂交,杂交Ⅰ中F2紫色植株产生的配子为4/13AB、4/13Ab、2/13aB、3/13ab,杂交Ⅱ中F2紫色植株产生的配子为2/3AB、1/3aB,后代中蓝色植株(aaBB、aaBb)的概率为2/13×1/3+3/13×1/3=5/39,紫色植株的概率为1-5/39=34/39,则紫色∶蓝色=34∶5,D错误。
3.D aaBbdd×AaBbDd→子代基因型有2×3×2=12(种),表型有2×2×2=8(种),A错误;aaBbdd×AaBbDd→子代中纯合子的概率为1/2×1/2×1/2=1/8,则杂合子占全部后代的比例为1-1/8=7/8,B错误;aaBbdd×AaBbDd→子代基因型aaBbDd占全部后代的比例为1/2×1/2×1/2=1/8,C错误;aaBbdd×AaBbDd→子代基因型与双亲相同的概率为1/2×1/2×1/2+1/2×1/2×1/2=1/4,则子代基因型不同于双亲的个体所占的比例为1-1/4=3/4,D正确。
4.C A、B、D基因对果实的增重效应相同,a、b与d基因的作用相同,且基因型为AABBDD的植株果实重72 g,aabbdd植株的果实重36 g,由此可推知,一个基因A或B或D对应的果实质量为12 g,一个基因a或b或d对应的果实质量为6 g。双亲基因型为AaBbDd、Aabbdd,子代中含有显性基因最多的植株的基因型为AABbDd,果实质量为12×4+6×2=60(g),不会出现果实质量为66 g的植株,A正确;子代中果实质量为42 g的植株(含有1个显性基因)的基因型为Aabbdd、aaBbdd、aabbDd,共3种基因型,B正确;子代中果实质量为48 g的植株(含有2个显性基因)的基因型为AAbbdd、AaBbdd、AabbDd和aaBbDd,它们出现的概率为1/16+2/16+2/16+1/16=6/16,C错误;子代中果实质量为54 g的植株(含有3个显性基因)的基因型为AABbdd、AAbbDd和AaBbDd,它们出现的概率为1/16+1/16+2/16=4/16,子代中果实质量为60 g的植株(含有4个显性基因)的基因型为AABbDd,其出现的概率为1/16,则果实质量为54 g与60 g的植株之比为4∶1,D正确。
5.C 根据实验一的子一代基因型及比例为白色∶紫色=7∶9,可知亲本基因型为AaBb×AaBb,根据实验二中子一代基因型及比例为白色∶紫色=3∶1,可知紫色所占比例为1/4,故亲本基因型为AaBb×aabb,所以,亲代紫色植株的基因型均为AaBb,A正确;实验一的F1中紫色个体为1/9AABB、2/9AABb、2/9AaBB、4/9AaBb,自交后代籽粒为紫色的概率为1/9×1+2/9×3/4+2/9×3/4+4/9×9/16=25/36,则子代的表型及比例为紫色∶白色=25∶11,B正确;根据分析可知,实验二亲本基因型为AaBb×aabb,F1中的白色个体基因型可能有3种,即Aabb、aaBb、aabb,并不都为杂合子,C错误;实验二F1中白色个体基因型和比例为Aabb∶aaBb∶aabb=1∶1∶1,产生的配子类型和比例为Ab∶aB∶ab=1∶1∶4,F1白色个体随机传粉,子代表现为紫色个体的比例为1/6×1/6×2=1/18,所以白色个体的比例为1-1/18=17/18,D正确。
6.C 由题干信息可知,3对等位基因的遗传遵循基因的自由组合定律,且基因与性状的关系如图所示:
由图可知,黑色个体基因型为A_B_dd,褐色个体基因型为A_bbdd,黄色个体基因型为aa_ _ _ _或A_ _ _D_。两个纯合黄色品种的动物作为亲本进行杂交,F1均为黄色,F2中毛色表型及比例为黄∶褐∶黑=52∶3∶9,F2中黑色个体(A_B_dd)占9/(52+3+9)=9/64,9/64可拆分为3/4×3/4×1/4,则F1的基因型为AaBbDd,结合选项,C符合题意。
7.A 设控制花色的等位基因为A、a,控制叶形的等位基因为B、b,根据F1中红花∶粉花∶白花=1∶2∶1,肾形叶∶圆叶=3∶1可知,亲本的基因型为AaBb,则F1中粉花肾形叶植株的基因型及比例为AaBB∶AaBb=1∶2,若使其自然生长即自交,Aa自交后代中纯合子的比例为1/2,1/3BB、2/3Bb自交后代中纯合子的比例为1/3+2/3×1/2=2/3,故F2中能稳定遗传的个体即纯合子的比例为1/2×2/3=1/3,A符合题意。
8.B IA、IB、i基因互为等位基因,且根据题干信息“两组基因独立遗传”可知,IA、IB、i基因可与H、h基因进行自由组合,A正确;结合题图和题表可知,A型血的基因型是H_IAIA、H_IAi,B型血的基因型是H_IBIB、H_IBi,AB型血的基因型是H_IAIB,O型血的基因型是H_ii、hh_ _,共8种,B错误;分析题图可知,具有凝集原B的人应同时具有H基因和IB基因,C正确;若夫妇二人的基因型均为HhIBi,理论上B型血后代(H_IB_)中杂合子个体占1-1/3×1/3=8/9,D正确。
9.D 根据实验二,F1自交→F2中有豌豆素∶无豌豆素=3∶13,是9∶3∶3∶1的变式,可判定两对基因的遗传遵循自由组合定律,A正确;分析题意,有豌豆素的植株的基因型为A_bb,无豌豆素的植株的基因型为aa_ _、A_B_,则纯种野生型豌豆为AAbb,其与甲杂交,F1为无豌豆素(含B基因,为A_Bb),F2中有豌豆素∶无豌豆素=1∶3,故甲为AABB,由实验二F2的表型及比例可知F1为AaBb,即甲(AABB)×乙→AaBb,故乙为aabb,品系甲和品系乙两种豌豆的基因型分别是AABB、aabb,B正确;实验二的F2中不能产生豌豆素的植株的基因型共有7种,它们的基因型及数量比为AABB∶AABb∶AaBB∶AaBb∶aaBB∶aaBb∶aabb=1∶2∶2∶4∶1∶2∶1,其中杂种植株占的比例为10/13,C正确;实验二的F2中不能产生豌豆素的植株中,自交后代均不能产生豌豆素的植株为1/13AABB、2/13AaBB、1/13aaBB、2/13aaBb、1/13aabb,所占的比例为7/13,D错误。
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