题型:假说--演绎法
1.下列关于孟德尔豌豆杂交实验的叙述,正确的是( )
A.“测交结果:30株高茎,34株矮茎”属于假说——演绎法中“演绎推理”的内容
B.“孟德尔发现 性状分离比显性:隐性=3:1”属于假说——演绎法“假说”的内容
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.“孟德尔设计测交实验,让子一代与隐性纯合子杂交”属于假说——演绎法中“假说”的内容
题型:不完全显性
2.芬芳怡人的茉莉花的花色只由一对等位基因R和r决定,花匠进行茉莉花杂交实验发现:红花和白花茉莉杂交后,大量F1茉莉全部为粉花,F1粉花茉莉自交所得F2中红花∶白花∶粉花=1∶1∶2,以下对茉莉花杂交的分析正确的是( )
A.杂交的F1茉莉全部为粉花,说明茉莉的基因R和基因r发生了融合
B.F1和任意一株红花杂交,子代中红花∶粉花=1∶1
C.F1和任意一株白花杂交,子代都会出现红花
D.基因R和基因r的遗传不遵循基因分离定律
题型:共显性
3.人类ABO血型由IA、IB和i控制,IA对i显性、IB对i显性、IA与IB为共显性。一对血型为A型和B型的夫妇已有一个O型血女孩,此夫妻再生一个O型血男孩的几率是( )
A.1/8 B.1/4 C.1/3 D.1/2
题型:从性遗传
4.牛的有角和无角为一对相对性状(由A和a控制),但雄牛中的杂合子表现为显性性状,雌牛中的杂合子表现为隐性性状,现让多对纯合的有角雄牛和无角雌牛杂交,F1中雄牛全表现为有角,雌牛全表现为无角,再让F1中的雌雄个体自由交配,则下列有关F2的叙述,正确的是( )
A.F2的有角牛中,雄牛:雌牛=1∶1;F2的雌牛中,有角:无角=3∶1
B.若用F2 中的无角雄牛和无角雌牛自由交配,则F3中有角牛的概率为 1/3
C.控制该性状的基因的遗传不遵循分离定律
D.F2无角雌牛中杂合子所占比例为 2/3
题型:自交、配子致死
5.基因型为Aa的某植株产生的a花粉中,有2/3是致死的。则该植株自花传粉产生的子代中,AA:Aa:aa基因型个体的数量比为( )
A.3:4:1 B.9:6:1 C.3:5:2 D.1:2:1
题型:自由交配、配子致死
6.如果在一个种群中,基因型AA的比例为25%,基因型Aa的比例为50%,基因型aa的比例为25%。已知基因型为Aa的植株产生的a花粉中,有2/3是致死的。让该种群的植株随机交配,在产生的后代中,AA:Aa:aa基因型个体的数量比为( )
A.4∶7∶3 B.6∶11∶5 C.3∶5∶2 D.3∶4∶1
题型:合子致死
7.在黑色鼠中曾发现一种黄色突变型(常染色体遗传),但从未获得黄色鼠的纯合子,因为AA的纯合子在母体内胚胎期就死亡。现用黄色的雌雄鼠交配,后代中黑色∶黄色的比例为( )
A.3∶1 B.2∶1 C.1∶3 D.1∶2
题型:复等位基因
8.某品种小鼠的毛色受常染色体上三个复等位基因A1、A2和A3控制,其中A1基因决定黄色,A2基因决定鼠色,A3基因决定黑色。现用一对基因型为A1A2和A1A3的小鼠杂交,获得F1,F1个体中黄色:鼠色=3:1。据此可推断,A1、A2和A3的显隐性关系是( )
A.A1>A2>A3 B.A2>A1>A3
C.A1>A3>A2 D.A2>A3>A1
题型:性状分离比模拟实验
9.利用下图所示的小桶和小球可模拟生物有性生殖中基因的遗传过程,下列叙述正确的是( )
A.四个小桶中的小球数量需要相同,以控制无关变量
B.每次取出的小球不需要再放回原小桶
C.从Ⅰ和Ⅱ中抓取小球组合在一起,模拟了等位基因分离和受精过程
D.从Ⅱ和Ⅲ中抓取小球组合在一起,模拟了基因自由组合和受精过程
题型:亲子代遗传因子组成与性状表现的相互推断
10.已知子代基因型及比例为AABB:AAbb:AaBB:Aabb:AABb:AaBb=1:1:1:1:2:2,且两对基因独立遗传,则双亲的基因型是( )
A.AaBB×AaBb B.AaBb×AaBb C.AABb×AaBb D.AABb×AaBB
题型:自由组合定律中的特殊分离比
11.香豌豆的紫花和白花是一对相对性状,由非同源染色体上的两对基因共同控制。只有当两个显性基因(A和B)同时存在时,花中的紫色色素才能够合成,现有两个纯合白花品种杂交,F1开紫花,F1自交,F2的性状分离比为紫花∶白花=9∶7。下列叙述错误的是( )
A.两个白花亲本的基因型为aaBB与AAbb
B.F2中白花的基因型有5种
C.F2紫花中纯合子的比例为1/9
D.F1测交结果紫花与白花的比例为1∶1
12.某植物体内的前体物质(白色色素)经一系列代谢过程可合成紫色色素,此过程由A/a和B/b两对独立遗传的等位基因共同控制(如图所示)。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F2.下列有关分析错误的是( )
A.只有基因A和基因B同时存在,该植株才能表现紫花性状
B.F2的表型及其比例为紫花:红花:白花=9:3:4
C.F1测交后代中,紫花:红花:白花=1:1:2
D.基因型为Aabb的植株自交后代均表现为白花
13.现用两个纯合的圆形块根萝卜作亲本进行杂交,Fl全为扁形块根,Fl自交后代F2中扁形块根、圆形块根、长形块根的比例为9:6:l,则F2圆形块根中纯合子所占比例为( )
A.2/3 B.1/3 C.8/9 D.1/4
14.某种油菜有高茎、半矮茎和矮茎三种表型,受两对独立遗传的基因A/a、B/b 控制。某实验小组让纯种高茎油菜和纯种半矮茎油菜杂交,所得 F1全为高茎油菜,再让F1高茎油菜自交,得到的F2的表型及比例为高茎∶半矮茎∶矮茎=12∶3∶1。下列叙述错误的是( )
A.高茎油菜的基因型有6种
B.F2高茎油菜的基因型与F1高茎油菜的基因型相同的概率为
C.亲本高茎油菜和半矮茎油菜的基因型分别为AABB 和aabb
D.让F1高茎油菜进行测交,后代的表型及比例为高茎∶半矮茎∶矮茎=2∶1∶1
15.报春花的花色白色(只含白色素)和黄色(含黄色锦葵色素)由两对等位基因(A和a,B和b)共同控制,两对等位基因独立遗传(如下图所示)。现选择AABB和aabb两个品种进行杂交,得到F1,F1自交得F2。下列说法正确的是( )
F1的表型是黄色
B.F2中黄色∶白色的比例是9∶7
F2的白色个体中纯合子占3/16
D.F2中黄色个体自交有2/3会出现性状分离
16.某鸟类羽毛颜色有黑色和白色两种,由位于常染色体上的基因A、a和B、b共同控制。某科研人员选用白色雌雄个体相互交配,F1全为白色个体,F1雌雄个体相互交配,F2中白色:黑色=15:1,下列有关叙述错误的是( )
A.亲本基因型为AAbb和aaBB
B.F2中黑色个体全部为纯合子
C.F2白色个体中纯合子占4/15
D.F2白色个体测交后代中可能出现黑色个体
17.番茄的抗青枯病(R)对易感病(r)为显性,细胞中另有一对等位基因B/b对青枯病的抗性表达有影响,BB使番茄抗性完全消失,Bb使抗性减弱,bb无影响。现有两纯合亲本进行杂交,实验过程和结果如图所示。下列相关叙述错误的是( )
A.R/r、B/b这两对等位基因位于非同源染色体上
B.F 中弱抗病番茄的基因型有2种,均为杂合子
C.若F 某抗病番茄自交子代出现易感病番茄,则其基因型为bbRr
D.让F 中某株杂合易感病番茄自交,子代出现易感病番茄的概率为1/4
题型:显性纯和致死
18.某种植物茎的高度有高茎和矮茎,叶形有宽叶和窄叶,两对相对性状受两对相对独立的等位基因控制。科学人员在育种过程中发现有些基因型有致死现象(胚胎致死),现任取两株高茎宽叶植株正、反交,F1的表型为高茎宽叶:高茎窄叶:矮茎宽叶:矮茎窄叶=4:2:2:1(不考虑突变)。下列相关叙述错误的是( )
A.F1中致死个体的基因型种类有4种
B.只有一种基因型表现为高茎宽叶
C.取F1中矮茎宽叶自交,子代中矮茎宽叶占2/3
D.亲本高茎宽叶植株可以产生4种配子
题型:基因累加效应
19.数量性状通常显示出一系列连续的表型。现有控制植物高度的两对等位基因A、a和B、b,位于不同的同源染色体上。以累加效应决定植株的高度,且每个显性基因的遗传效应是相同的。纯合子AABB高50厘米,aabb高30厘米,这两个纯合子之间杂交得到F1,再自交得到F2,在F2中表现40厘米高度的个体基因型有几种( )
A.1种 B.2种 C.3种 D.4种
20.某植物株高由两对独立遗传的基因控制,显性基因具有累加效应,且每个增效基因的累加值相等。现有一株最高植株(100cm)和一株最矮植株(20cm),让二者杂交,F2中株高60cm的植株所占比例为( )
A.1/9 B.3/16 C.3/8 D.2/7
题型:复等位基因
21.雉山鹧鸪羽毛颜色由一组位于常染色体上的复等位基因。(茶绿色)、(赭褐色)、(鸦青色)控制,其中某一基因纯合致死。现有甲(茶绿色)、乙(茶绿色)、丙(赭褐色)、丁(鸦青色)4种类型的雌雄个体,杂交实验结果如下表。下列说法错误的是( )
实验① 实验② 实验③
亲本 甲×丁 乙×丁 甲×乙
子代 茶绿色:赭褐色=1:1 茶绿色:鸦青色=1:1 茶绿色:赭褐色=2:1
A.基因对为显性,对为显性,对为显性
B.由实验③可知基因纯合时会致死
C.子代中茶绿色个体的基因型为和
D.雉山鹧鸪群体中与羽毛颜色有关的基因型共有6种
题型:具有“自由组合”关系的两种病患病概率的计算
22.人类的多指(T)对正常指(t)为显性,白化(a)对正常(A)为隐性,决定不同性状的基因自由组合。一个家庭中,父亲是多指,母亲正常,两者均不患白化病,他们有一个患白化病但手指正常的孩子。请分析下列说法正确的是( )
A.父亲的基因型是AaTt,母亲的基因型是Aatt
B.其再生一个孩子只患白化病的概率是3/8
C.生一个既患白化病又患多指的女儿的概率是1/8
D.后代中只患一种病的概率是1/4
题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
答案
题号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
答案
题号 21 22
答案
试卷第1页,共3页
试卷第1页,共3页
题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
答案 C B A D A C D A C C
题号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
答案 D D B C D C D A C C
题号 21 22
答案 D A
1.C
【分析】假说-演绎法:在观察和分析基础上提出问题以后,通过推理和想像提出解释问题的假说,根据假说进行演绎推理,再通过实验检验演绎推理的结论。
【详解】A、测交实验验证了演绎推理的结果,属于假说—演绎法中“实验验证”的内容,A错误;
B、孟德尔通过一对相对性状的杂交试验,发现F2性状分离比为3:1,属于假说—演绎法中“提出问题”的内容,B错误;
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,C正确;
D、“孟德尔设计测交实验,让子一代与隐性纯合子杂交”属于假说——演绎法中验证假说阶段,D错误。
故选C。
2.B
【分析】根据题干中的杂交结果可推知∶红花×白花→F1粉红花,F1粉红花自交→红花∶白花∶粉红花=1∶1∶2,说明是不完全显性,所以控制红花性状的基因为RR或rr,控制粉红花性状的基因为杂合子(Rr),控制白花性状的基因为rr或RR。
【详解】A、F1自交的F2性状分离可以证明“遗传因子不会相互融合”,A错误;
B、大量的F1全部粉花,可知亲本红花和白花是RR、rr两种不同纯种,F1粉花基因型一定是Rr,三种基因型分别决定花色的三种类型。F1(Rr)和纯种红花(RR或rr)杂交子代红花∶粉花=1∶1,B正确;
C、F1(Rr)和纯种白花(rr或RR)杂交子代白花∶粉花=1∶1,没有红花,C错误;
D、F1(Rr)形成R配子∶r配子=1∶1,自交F2会出现1∶2∶1的结果,基因R和基因r的遗传遵循分离定律,D错误。
故选B。
3.A
【分析】人类ABO血型由IA、IB和i控制,IA对i显性、IB对i显性、IA与IB为共显性,可推测A型血基因型为IAIA或IAi,B型血基因型为IBIB或IBi,AB型血基因型为IAIB,O型血基因型为ii。
【详解】由题意可知,这对夫妇生了一个O型血的女孩ii,说明这对夫妇的基因型都是杂合子,即IAi和IBi,若这对夫妇再生一个孩子,IAi×IBi→1/4IAIB、1/4IAi、1/4IBi、1/4ii,孩子是O型血即ii的概率是1/4,又因为生男孩的概率为1/2,故此夫妻再生一个O型血男孩的几率是1/4×1/2=1/8,BCD错误,A正确。
故选A。
4.D
【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;在减数分裂形成配子的过程中,等位基因会随着同源染色体的分开而分离,分别进入两个配子中,独立地随配子遗传给后代。
【详解】
A、根据题干信息可知,有角为显性,有角雄牛的基因型为AA或Aa,而有角雌牛的基因型为AA;多对纯合的有角雄牛AA和无角雌牛aa杂交,F1中雄牛Aa全表现为有角,雌牛Aa全表现为无角,在F2的有角牛中,雄牛:雌牛=3:1,F2的雌牛中,有角:无角=1:3,A错误;
B、F2中的无角雄牛(aa)和无角雌牛(Aa:aa=2:1)自由交配,则F3中有角牛的概率=2/3×1/2×1/2=1/6,B错误;
C、根据亲本和F1的表现型可推知,控制该对相对性状的基因位于常染色体上,且由一对等位基因控制,故该相对性状的遗传遵循分离定律,C错误;
D、在F2的无角雌牛(Aa或aa)中,杂合子(Aa)所占比例为2/3,D正确。
故选D。
5.A
【分析】题干信息分析,含a的花粉有2/3致死,因此花粉的种类及比例为A:a=3:1。
【详解】根据分析可知,由于“产生的a花粉中有2/3是致死的”,因此产生的卵细胞为1/2A、1/2a,而精子的种类和比例为3/4A、1/4a。因此该个体自交,后代基因型为AA的比例为1/2×3/4=3/8,aa的比例为1/2×1/4=1/8,Aa的比例为1/2×1/4+1/2×3/4=4/8。因此,该植株自花传粉产生的子代中AA:Aa:aa基因型个体的数量比为3∶4∶1,综上所述,A正确,BCD错误。
故选A。
6.C
【分析】由题可知:在一个随机交配的群体中,AA个体占25%,Aa个体占50%,aa个体占25%,比例为1:2:1。
【详解】根据题目信息可知,种群中基因型AA的比例为25%,Aa为50%,aa为25%。已知Aa植株产生的a花粉中有2/3是致死的。由此可知,在雌配子中A和a的比例各为1/4+1/2×1/2=1/2。雄配子中Aa植株产生的雄配子原本A和a各占50%,但a花粉中有2/3致死,所以总雄配子中A的比例为1/4+1/4=1/2,有效的a的比例1/4×1/3+1/4=1/3,致死的a的比例1/4×2/3=1/6,因此有效的雄配子中A占3/5,a占2/5。让该种群的植株随机交配,在产生的后代中,AA基因型个体的占比为1/2×3/5=0.3,Aa基因型个体的占比为3/5×1/2+2/5×1/2=0.5,aa基因型个体的占比为2/5×1/2=0.2,因此AA:Aa:aa基因型个体的数量比为3:5:2,C正确,ABD错误。
故选C。
7.D
【分析】因为AA的纯合子在母体内胚胎期就死亡,因此黄色个体的基因型为Aa。
【详解】因为AA的纯合子在母体内胚胎期就死亡,故黄色个体的基因型为Aa。黄色的雌雄鼠交配,后代的基因型及比例为AA:Aa:aa=1:2:1,其中AA在母体内胚胎期就死亡,因此后代中黑色∶黄色的比例为=1:2,D正确,ABC错误。
故选D。
8.A
【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】一对基因型为A1A2和A1A3的小鼠杂交,得F1,F1中黄色:鼠色=3:1,A1基因决定黄色,A2基因决定鼠色,A3基因决定黑色,可推断基因型为A2A3的个体表现为鼠色,且基因的显隐性关系为A2>A3;基因型为A1A1、A1A2、A1A3的个体表现为黄色,且基因的显隐性关系为A1>A2、A1>A3,因此A1、A2和A3的显隐性关系是A1>A2>A3,A正确,BCD错误;
故选A。
9.C
【分析】性状分离比的模拟实验的实验原理:甲、乙两个小桶分别代表雌、雄生殖器官,甲、乙内的彩球分别代表雌、雄配子,用不同彩球的随机组合模拟生物在生殖过程中雌、雄配子的随机结合。
【详解】A、一般来说雄配子数量大于雌配子,所以四个小桶中的小球数量不需要相同,A错误;
B、每次取出的小球需放回原小桶且混匀后再开始抓取,保证桶内两种彩球数量相等,B错误;
C、从Ⅰ和Ⅱ中抓取小球,模拟了等位基因的分离,组合在一起模拟了雌雄配子的随机结合,即受精作用过程,C正确;
D、从Ⅱ和Ⅲ中抓取小球组合在一起,模拟的是两对遗传因子的自由组合,即模拟了基因的自由组合,但并没有模拟受精过程,D错误。
故选C。
10.C
【分析】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组合是互不干扰的;在减数分裂形成配子的过程中,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】单独考虑A/a这对基因,子代基因型及比例为AA:Aa=1:1,单独考虑B/b这对基因,子代基因型及比例为BB:Bb:bb=1:2:1,则双亲的基因型是AABb×AaBb。
故选C。
11.D
【分析】根据题意分析可知:F2的性状分离比为紫花∶白花=9∶7,符合9:3:3:1的变式,所以紫花F1的基因型为A-B-,白花甜豌豆的基因型为A-bb、aaB-和aabb。
【详解】A、由题干可知,F2的性状分离比为紫花∶白花=9∶7,是9∶3∶3∶1的变形,说明A/a、B/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。可知F1基因型为AaBb,亲本表现为白花且为纯合子,亲本基因型为AAbb和aaBB,A正确;
B、F2中白花的基因型有A_bb、aaB_、aabb,共5种,B正确;
C、F2紫花为,纯合子为,故紫花中纯合子的比例为,C正确;
D、F1测交结果紫花与白花的比例为1∶3,D错误。
故选D。
12.D
【分析】分析题图:图示为某植株从环境中吸收前体物质合成紫色素的过程图解。基因A能控制酶A的合成,酶A能促进白色色素合成红色色素;基因B能控制酶B的合成,酶B能促进红色色素合成紫色色素。由此可见,紫红的基因型为A_ B_ 红花的基因型为A _bb,白花的基因型为aaB_、aabb。
【详解】A、酶A能促进白色色素合成红色色素;基因B能控制酶B的合成,酶B能促进红色色素合成紫色色素。由此可见,紫红的基因型 为A_ B_ 。只有基因A和基因B时存在,该植株才能合成紫色素,才会表现紫花性状,A正确;
B、将基因型为AABB的个体与基因型为aabb的个体杂交得到F1, F1的基因型为AaBb,其自交后代性状分离比为9A _B_ (紫 花): 3A_ bb (红花): 3aaB_ 和1aabb (白花)=9: 3: 4,B正确;
C、F1的基因型为AaBb,其测交后代中,AaBb (紫花) : Aabb (红花): aaBb和aabb (白花) =1: 1: 2,C正确;
D、基因型为Aabb的植株自交后代有红花A_bb和白花aabb,D错误;
故选D。
13.B
【详解】根据F2中扁形块根、圆形块根、长形块根的比例为9:6:l,可判断萝卜块根形状受两对等位基因控制,双显性个体表现为扁形,单显性基因表现为圆形,双隐性表现为长形,单显性中有两个为纯合子,则F2圆形块根中纯合子所占比例为2/6=1/3。
故选B。
14.C
【分析】题意分析,某实验小组让纯种高茎油菜和纯种半矮茎油菜杂交,所得F1全为高茎油菜,再让F1高茎油菜自交,得到的F2的表型及比例为高茎∶半矮茎∶矮茎=12∶3∶1,说明子一代的基因型为AaBb表现型为高茎,据此可推测矮茎的基因型为aabb。
【详解】A、高茎油菜的基因型有6种,可分别表示为1AABB、2AaBB、2AABb、4AaBb、2Aabb、1AAbb,A正确;
B、F2高茎油菜的基因型和占比为1AABB、2AaBB、2AABb、4AaBb、2Aabb、1AAbb,而F1高茎油菜的基因型为AaBb,故F2高茎油菜的基因型与F1高茎油菜的基因型相同的概率为4/12=1/3,B正确;
C、F2的表型及比例为高茎∶半矮茎∶矮茎=12∶3∶1,说明子一代的基因型为AaBb表现型为高茎,据此可推测矮茎的基因型为aabb,则亲本的基因型可表示为AAbb(高茎)和aaBB(半高茎),C错误;
D、让F1高茎油菜(AaBb)进行测交,后代的基因型和表型比为1AaBb(高茎)、1Aabb(高茎)、1aaBb(半矮茎)、1aabb(矮茎),即高茎∶半矮茎∶矮茎=2∶1∶1,D正确。
故选C。
15.D
【分析】根据图示信息,显性基因A控制以白色素为前体物合成黄色锦葵色素的代谢过程。B存在时可抑制其表达,所以其基因型和性状的关系是:A-B-、aaB-、aabb表现为白色,A-bb表现为黄色。
【详解】A、据题干信息和题图分析可知,选择AABB和aabb两个品种进行杂交,F1的基因型为AaBb,B存在时可抑制基因A表达,故F1表型为白色,A错误;
BC、选择AABB和aabb两个品种进行杂交,F1的基因型为AaBb,由于B存在时可抑制基因A表达,F2的基因型及表型为白色(9A-B-、3aaB-、1aabb),黄色(3A-bb),故F2中黄色∶白色的比例是3∶13,F2的白色个体(9A-B-、3aaB-、1aabb)中纯合子(1AABB、1aaBB、1aabb)占3/13,BC错误;
D、F2中黄色个体的基因型为1/3AAbb,2/3Aabb,所以黄色个体自交有 2/3会出现性状分离,D正确。
故选D。
16.C
【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。实质:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或组合是互不干扰的;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】AB、F2中白色:黑色=15:1,是 9:3:3:1的变式,因此控制体色的两对等位基因遵循基因的自由组合定律,白色基因型为A_B_、A_bb、aaB_,黑色基因型为 aabb。亲本和 F1均为白色,所以F1的基因型为AaBb,亲本基因型为AAbb 和 aaBB,A、B 正确;
C、F2白色个体基因型为9A_B_、3aaB_、3A_bb,白色纯合子基因型为1AABB、1aaBB、1AAbb,则F2白色个体中纯合子占 1/5,C错误;
D、F2白色个体(A_B_、A_bb、aaB_)测交后代可能出现黑色(aabb),D正确。
故选C。
17.D
【分析】根据题图信息,抗病番茄的基因型是bbR_,弱抗病番茄的基因型是BbR_,易感病番茄的基因型是BBR_、B_rr、bbrr。F 中抗病:弱抗病:易感病=3:6:7,是9:3:3:1的变式。
【详解】A、抗病番茄的基因型是bbR_,弱抗病番茄的基因型是BbR_,易感病番茄的基因型是BBR_、B_rr、bbrr。F 中抗病:弱抗病:易感病=3:6:7,是9:3:3:1的变式,因此基因R/r、B/b位于非同源染色体上,两对等位基因的遗传遵循自由组合定律,A正确;
B、F 中弱抗病番茄(BbRR、BbRr)均为杂合子,B正确;
C、抗病番茄(bbRR、bbRr)自交,后代出现了易感病番茄,说明其基因型是bbRr,C正确;
D、F 中某株杂合易感病番茄(BBRr、Bbrr)自交,子代出现易感病番茄(BBR_、B_rr、bbrr)的概率为1,D错误。
故选D。
18.A
【分析】基因自由组合定律:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或组合是互不干扰的;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、高茎宽叶正、反交后,F1中致死个体的基因型有AABB、AaBB、AABb、AAbb、aaBB5种,A错误;
B、假设A/a控制茎的高度,B/b控制叶形,根据题干信息,高茎宽叶植株正、反交,F1中高茎∶矮茎=2∶1,说明AA显性纯合致死;宽叶∶窄叶=2∶1,说明BB显性纯合致死。则高茎宽叶的基因型只能是AaBb,B正确;
C、F1中矮茎宽叶的基因型只有aaBb,自交后的子代理论上为aaBB∶aaBb∶aabb=1∶2∶1,其中aaBB胚胎致死,所以子代中矮茎宽叶占2/3,C正确;
D、因为高茎宽叶的基因型只能是AaBb,所以亲本高茎宽叶可以产生4种配子,D正确。
故选A。
19.C
【分析】利用分离定律解决自由组合定律问题的解题思路首先,将自由组合定律问题转化为若干个分离定律问题。在独立遗传的情况下,有几对等位基因就可分解为几组分离定律问题。如AaBb×Aabb,可分解为如下两组:Aa×Aa,Bb×bb。然后,按分离定律进行逐一分析。最后,将获得的结果进行综合,得到正确答案。
【详解】根据题意,累加效应决定植株的高度,且每个显性基因的遗传效应是相同的,纯合子AABB高50厘米,aabb高30厘米,则每个显性基因会使高度增加5厘米,F2中表现40厘米高度应该有2个显性基因,即AAbb、aaBB、AaBb,基因型有3种,C正确,ABD错误。
故选C。
20.C
【分析】根据题意可知,显性基因具有累加效应,且每个增效基因的累加值相等,因此四个显性基因就是最高的。
【详解】根据题意“植物株高由两对独立遗传的基因控制,显性基因具有累加效应,且每个增效基因的累加值相等”,可判断最高植株的基因型为AABB和最矮植株的基因型为aabb,让二者杂交,F2中株高60cm的植株含有两个显性基因, AAbb、AaBb、aaBB.故F2中株高60cm的植株所占比例为。
故选C。
21.D
【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。
【详解】ABC、由实验③甲(A1_)×乙(A1_),子代茶绿色∶赭褐色=2∶1,可知茶绿色对赭褐色为显性,且A1A1基因纯合致死。由实验①甲(A1_)×丁(A3_),子代茶绿色∶赭褐色=1∶1,由实验②乙(A1_)×丁(A3_),子代茶绿色∶鸦青色=1∶1,可知甲的基因型为A1A2,乙的基因型为A1A3,丁的基因型为A3A3,再由实验③甲(A1A2)×乙(A1A3)可知,子代的基因型A1A2、A1A3、A2A3表型分别为茶绿色、茶绿色、赭褐色,即茶绿色对赭褐色为显性,赭褐色对鸦青色为显性,即复等位基因显隐性关系为A1>A2>A3,由于A1A1基因纯合致死,因此子代中茶绿色个体的基因型为A1A2、A1A3,A、B、C正确;
D、由于A1A1基因纯合致死,因此雉山鹧鸪群体中与羽毛颜色有关的基因型共有3×2 1=5种,D错误。
故选D。
22.A
【分析】题意分析:父亲是多指,其基因型可表示为A_T_,母亲正常,其基因型可表示为A_tt,他们生有一个患白化病但手指正常(aatt)的孩子,据此可确定双亲的基因型为AaTt和Aatt。
【详解】A、父亲是多指,其基因型可表示为A_T_,母亲正常,其基因型可表示为A_tt,他们有一个孩子手指正常(tt)但患白化病(aa),可确定父亲和母亲的基因型分别为AaTt和Aatt,A正确;
B、后代患白化病的概率为1/4,患多指的概率为1/2,故再生一个只患白化病孩子的概率为(1/4)×(1/2)=1/8,B错误;
C、生一个既患白化病又患多指的女儿的概率是(1/4)×(1/2)×(1/2)=1/16,C错误;
D、后代只患多指的概率为(1/2)×(3/4)=3/8,只患白化病的概率=(1/2)×(1/4)=1/8,故后代中只患一种病的概率为3/8+1/8=1/2,D错误。
故选A。
答案第1页,共2页
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