章末检测试卷(第二章)
(时间:90分钟 满分:100分)
一、选择题(本题包括20小题,每小题2.5分,共50分)
1.与有丝分裂相比较,正常情况下只发生在减数分裂过程的是( )
①染色体复制 ②同源染色体配对 ③细胞数目增多
④非等位基因重新组合 ⑤等位基因分离 ⑥着丝粒分裂
A.②④⑤ B.②③④ C.④⑤⑥ D.②④⑥
答案 A
解析 ①在两种细胞分裂过程中均会在间期进行染色体的复制;②同源染色体在有丝分裂过程中不发生两两配对现象;③两种细胞分裂均会使细胞数目增多;④⑤有丝分裂过程中不发生等位基因的分离和非等位基因的重新组合现象;⑥有丝分裂后期和减数第二次分裂后期着丝粒均发生分裂。
2.某动物的卵原细胞有6条染色体,在初级卵母细胞中出现四分体时的着丝粒数和四分体数分别是( )
A.6和12 B.6和3
C.12和6 D.12和12
答案 B
解析 四分体是指配对的一对同源染色体上的四条染色单体。已知该动物卵原细胞有6条染色体,因此含有三对同源染色体,初级卵母细胞中出现四分体时为MⅠ前期,此时细胞中染色体数目不变,具有6个着丝粒(染色体数等于着丝粒数)和3个四分体。
3.下图能表示人的受精卵在分裂过程中的染色体数目变化的是( )
答案 B
解析 受精卵进行的是有丝分裂,有丝分裂过程中染色体数目变化如B选项所示。
4.卵细胞和精子形成过程中的不同点是( )
A.染色体复制 B.细胞质的分裂
C.纺锤丝的形成 D.染色体着丝粒分裂
答案 B
解析 精子和卵细胞形成过程中都有染色体的复制,A错误;精子形成过程中,细胞质都是均等分裂的,而卵细胞形成过程中,初级卵母细胞和次级卵母细胞的分裂都是不均等分裂的,B正确;精子和卵细胞形成过程中都会出现纺锤丝,都有染色体着丝粒的分裂,C、D错误。
5.如图为某雄性动物进行细胞分裂的示意图。下列相关判断正确的是( )
A.该细胞中染色体数∶基因数=1∶1
B.①与②大小、形态、来源相同,故称为同源染色体
C.③与④的分离发生在减数第一次分裂
D.若此细胞产生的一个精细胞的基因型为Ab,则另三个精细胞一定为Ab、aB、aB
答案 C
解析 一条染色体上有许多个基因,A错误;①与②是一对同源染色体,一条来自父方、一条来自母方,B错误;③与④是一对同源染色体,同源染色体在减数第一次分裂后期发生分离,C正确;在减数分裂过程中可能发生变异,所以另三个精子的基因型不一定是Ab、aB、aB,D错误。
6.下列关于减数分裂过程的叙述中,不正确的是( )
A.配对的染色体各自具有一定的独立性
B.不同对的同源染色体之间是可发生自由组合的
C.一个四分体中含有四条染色单体
D.配对的同源染色体一同移向哪一极是随机的
答案 D
解析 配对的染色体是同源染色体,它们在MⅠ后期彼此分离,分别进入两个次级性母细胞中,具一定的独立性;不同对的同源染色体之间的关系属于非同源染色体的关系,非同源染色体之间在MⅠ后期中表现为自由组合;同源染色体在MⅠ前期配对,此时每对同源染色体含四条染色单体;MⅠ后期配对的同源染色体彼此分离,分别移向两极。虽然其中一条染色体移向哪一极是随机的,但正常情况下同源染色体不能同时移向同一极。
7.(2018·浙江4月选考)下列关于基因和染色体的叙述,错误的是( )
A.体细胞中成对的等位基因或同源染色体在杂交过程中保持独立性
B.受精卵中成对的等位基因或同源染色体一半来自母方,另一半来自父方
C.减数分裂时,成对的等位基因或同源染色体彼此分离分别进入不同配子
D.雌雄配子结合形成合子时,非同源染色体上的非等位基因自由组合
答案 D
解析 基因与染色体都作为独立的遗传单位,基因在杂交中始终保持其独立性和完整性,而染色体在细胞分裂各时期中也保持一定的形态特征,故A正确;等位基因在体细胞中是成对存在的,其中一个来自母方,另一个来自父方,而同源染色体也成对存在,同样是一条来自母方,另一条来自父方,B正确;在形成配子时,即进行减数分裂时,等位基因彼此分离,同源染色体也彼此分离进入不同的配子中,C正确;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,即形成配子的过程中,D错误。
8.如图为某动物精原细胞的分裂示意图,下列叙述不正确的是( )
A.图①中一定存在两条Y染色体
B.图②中染色体数∶核DNA分子数=1∶2
C.图③中有两个染色体组
D.图④中一定存在两条Y染色体
答案 D
解析 由图像分析可知,图①细胞处于有丝分裂后期,图②细胞处于减数第一次分裂中期,图③细胞处于有丝分裂中期,图④细胞处于减数第二次分裂后期,图④细胞可能含有两条X染色体,也可能含有两条Y染色体。
9.如图所示,图(O)表示某精子,下列属于该精子形成过程细胞图的是( )
A.①② B.②③
C.③④ D.①④
答案 D
解析 ①图中有同源染色体存在且有四分体,所以应为初级精母细胞;②图细胞质发生不均等分裂,应为初级卵母细胞;③图既不是有丝分裂过程,也不是减数分裂过程;④图是次级精母细胞。
10.下列各图所表示的生物学意义,哪一项是错误的( )
A.甲图中生物自交后代产生AaBBDD的生物体的概率为
B.乙图中黑方框表示男性患者,由此推断该病最可能为伴X染色体隐性遗传病
C.丙图所示的一对夫妇,如产生的后代是一个男孩,该男孩是患者的概率为
D.丁图表示哺乳动物细胞有丝分裂后期
答案 D
解析 甲图有两对等位基因A与a、B与b,该生物自交产生AaBBDD的概率为××1=;乙图中患者全为男性,且正常双亲生育患病男孩,最可能为伴X染色体隐性遗传病;丙图夫妇可生育XAXA、XAXa、XAY、XaY四种基因型的孩子,其中男孩为XAY,为XaY(患者);丁图细胞中着丝粒分裂,姐妹染色单体分开,成为染色体,分别移向两极,但每极有5条染色体,无同源染色体,不可能是哺乳动物有丝分裂后期,应为减数第二次分裂后期。
11.下列各种基因型的个体自交后代表现型比例为9∶3∶3∶1的是( )
答案 C
解析 由比例9∶3∶3∶1可知,涉及两对等位基因,且两对等位基因分别位于两对同源染色体上,遵循基因的自由组合定律。
12.基因型为AaBb(两对基因独立遗传)的一个初级精母细胞,在减数分裂过程中出现改变,使其中一条染色单体上的A变为a,该细胞以后减数分裂正常进行,则其可产生多少种配子( )
A.1种 B.2种
C.3种 D.4种
答案 C
解析 正常情况下,来自同一次级精母细胞的两个精子相同,一个初级精母细胞产生2种配子。若一条染色单体上的A变为a,来自这一次级精母细胞的两个精子不同,所以一个初级精母细胞可产生3种配子。
13.大量事实表明,孟德尔发现的基因遗传行为与染色体的行为是平行的。据此做出的如下推测,哪一项是没有说服力的( )
A.基因在染色体上
B.同源染色体分离导致等位基因分离
C.每条染色体上都有许多基因
D.非同源染色体自由组合使非等位基因重组
答案 C
14.下列关于孟德尔遗传定律现代解释的叙述,错误的是( )
A.非同源染色体上的非等位基因的分离和组合是互不干扰的
B.同源染色体上的等位基因具有一定的独立性
C.同源染色体上的等位基因分离,非等位基因自由组合
D.同源染色体上的等位基因分离,非同源染色体上的非等位基因自由组合
答案 C
解析 孟德尔的遗传定律中,同源染色体上的非等位基因是不能自由组合的,自由组合的是非同源染色体上的非等位基因。
15.某动物的基因型为AaBb,且符合基因的自由组合定律,由它的一个精原细胞形成的任意两个精子中,不可能出现的基因型是( )
A.AB和ab B.aB和Ab
C.Ab和ab D.AB和AB
答案 C
解析 基因型为AaBb的个体在减数分裂产生配子时,等位基因分离,非等位基因自由组合,产生四种配子:AB、Ab、aB、ab,比值为1∶1∶1∶1。若是一个精原细胞,则非等位基因只有一次组合机会,产生两种4个配子,且一定是两两相同。即:若一种配子是AB,其余三个配子为AB、ab和ab。若一种配子是Ab,其余三个配子为Ab、aB和aB。
16.人类表现伴性遗传的原因在于( )
A.X与Y染色体上含有控制性状的基因
B.性染色体上的基因不同于常染色体上的基因
C.性染色体没有同源染色体
D.基因通常只存在于一种性染色体上,在其同源染色体上没有等位基因
答案 A
解析 性状表现与性别相关联,主要是性染色体上携带有控制性状的基因。
17.美国遗传学家摩尔根在野生型红眼果蝇中偶然发现了一只白眼雄果蝇,他用这只果蝇与野生型红眼果蝇进行杂交(实验Ⅰ),结果F1全部为红眼。F1雌雄果蝇相互交配,F2雌果蝇全部为红眼,雄果蝇中红眼和白眼的比例为1∶1。这种现象不能用孟德尔的理论完全解释清楚。于是他继续做了下表所示的实验(Ⅱ、Ⅲ):
组别
杂交组合
结果
Ⅱ
F1红眼♀×白眼♂
红眼♀∶红眼♂∶
白眼♀∶白眼♂
=1∶1∶1∶1
Ⅲ
野生型红眼♂×白眼♀(来自实验Ⅱ)
红眼♀∶白眼♂=1∶1
下列有关叙述不正确的是( )
A.实验Ⅱ可视为实验Ⅰ的测交实验,其结果表明F1红眼雌果蝇为杂合子
B.实验Ⅲ是实验Ⅰ的反交实验,正反交结果不同可确定其不属于伴性遗传
C.实验Ⅲ的结果表明野生型红眼雄果蝇的精子只有一半含有控制眼色的基因
D.对实验Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ最合理的解释是控制眼色的基因位于X染色体上
答案 B
解析 实验Ⅲ是实验Ⅰ的反交实验,后代出现正、反交结果不同可确定为伴性遗传。
18.人体X染色体上存在血友病基因,以Xh表示,显性基因以XH表示。下面是一个家族系谱图,以下说法错误的是( )
A.若1号的父亲是血友病患者,则1号母亲的基因型肯定是XHXH
B.若1号的母亲是血友病患者,则1号父亲的基因型肯定是XHY
C.若4号与正常男性结婚,所生第一个孩子患血友病的概率是
D.若4号与正常男性结婚,所生第一个孩子是血友病患者,再生一个孩子患血友病的概率是
答案 A
解析 由于1号和2号正常,6号患病,可推知血友病为隐性遗传病。若1号的父亲为血友病患者(XhY),则1号的基因型为XHXh,其中Xh来自父亲,XH来自母亲,所以1号母亲的基因型可能是XHXH或XHXh;若1号的母亲为血友病患者(XhXh),肯定将Xh遗传给女儿,女儿的基因型为XHXh,其中XH来自父亲,即父亲的基因型为XHY;4号基因型可能是XHXH或XHXh,其中是XHXh的概率为,XHXh×XHY→×XhY;4号与正常男性所生的第一个孩子为血友病患者(XhY),可以判断4号的基因型为XHXh,XHXh×XHY→XhY。
19.下列关于遗传方式及特点的描述中,不正确的是( )
选项
遗传方式
遗传特点
A
伴X染色体隐性遗传
患者男性多于女性,常表现交叉遗传
B
伴X染色体显性遗传
患者女性多于男性,代代相传
C
伴Y染色体遗传
男女发病率相当,有明显的显隐性
D
常染色体遗传
男女发病率相当,有明显的显隐性
答案 C
解析 伴Y染色体遗传病是由Y染色体上的基因控制的,女性因无Y染色体而不可能发病,所以也就无显隐性关系。
20.某家系的遗传系谱图及部分个体基因型如图所示,A1、A2、A3是位于X染色体上的等位基因。下列推断正确的是( )
A.Ⅱ-2基因型为XA1XA2的概率是
B.Ⅲ-1基因型为XA1Y的概率是
C.Ⅲ-2基因型为XA1XA2的概率是
D.Ⅳ-1基因型为XA1XA1的概率是
答案 D
解析 A项,Ⅱ-2是女性,她的XA1一定来自Ⅰ-1,Ⅰ-2产生的卵细胞的基因型及其比例为XA2∶XA3=1∶1,故Ⅱ-2基因型为XA1XA2或XA1XA3,各占;B项,Ⅲ-1是男性,他的Y染色体来自Ⅱ-1,由对选项A的分析可知,他的母亲Ⅱ-2的基因型及其概率为XA1XA2、XA1XA3,Ⅱ-2产生的卵细胞的基因型及其比例为XA1∶XA2∶XA3=2∶1∶1,故Ⅲ-1基因型为XA1Y的概率是×1=;C项,Ⅲ-2是女性,她的XA2一定来自Ⅱ-4,Ⅱ-3的基因型及其产生的卵细胞的基因型和比例与Ⅱ-2相同,由对选项A、B的分析可作出判断,即Ⅱ-3的卵细胞的基因型及其比例为XA1∶XA2∶XA3=2∶1∶1,故Ⅲ-2基因型为XA1XA2的概率是×1=;D项,若Ⅳ-1的基因型为XA1XA1,则亲本Ⅲ-1的基因型应为XA1Y,亲本Ⅲ-2的基因型应为XA1X-,根据对选项B、C的分析可判断:Ⅲ-1为XA1Y的概率是,Ⅲ-2一定含有XA2基因,因此Ⅲ-2的基因型为XA1XA2的概率为,则Ⅳ-1的基因型为XA1XA1的概率是××=。
二、非选择题(本题包括4小题,共50分)
21.(14分)下图1表示细胞分裂的不同时期与每条染色体上DNA含量变化的关系;图2表示处于细胞分裂不同时期的细胞图像。请据图回答下列问题:
(1)图1中AB段形成的原因是__________________________________________,该过程发生在细胞分裂间期的________期。图1中CD段形成的原因是________。
(2)图2中__________细胞处于图1中的BC段,图2中________细胞处于图1中的DE段。
(3)由图2中乙分析可知,该细胞含有________条染色单体,染色体数与DNA分子数之比为______。该细胞处于________分裂的__________期,其产生的子细胞名称为________。
答案 (1)DNA复制(或染色体复制) S 着丝粒分裂
(2)乙、丙 甲 (3)8 1∶2 减数第一次 后 次级卵母细胞和第一极体
解析 从图1纵坐标的含义可知,曲线变化是每条染色体上DNA含量的变化,不是细胞中总的DNA含量变化。在细胞分裂间期的S期完成DNA复制,一直到着丝粒分裂之前,每条染色体都包含2个DNA分子,此段时间内染色体数∶DNA分子数=1∶2;在着丝粒分裂后,染色体数∶DNA分子数=1∶1。分析甲、乙、丙三图,乙和丙每条染色体包含2个DNA分子,处于图1中BC段;甲图着丝粒断裂,每条染色体包含1个DNA分子,处于图1中DE段。乙图因同源染色体分离,可判定为减数第一次分裂后期,不均等分裂可确定为初级卵母细胞,其产生的子细胞为次级卵母细胞和第一极体。
22.(10分)已知果蝇的黑身与灰身是一对相对性状(显性基因用A表示,隐性基因用a表示);长硬毛与短硬毛是另一对相对性状(显性基因用B表示,隐性基因用b表示)。现有两只果蝇杂交,所得子代的表现型及其数量如下表所示。
灰身长硬毛
灰身短硬毛
黑身长硬毛
黑身短硬毛
雌性
315
0
104
0
雄性
157
158
52
53
根据上面的结果,回答下列问题:
(1)果蝇的黑身与灰身这对相对性状中,显性性状是________,理由是_________________。如果你的判断正确,那么用上表中一个灰身雌果蝇与一个灰身雄果蝇杂交,理论上应出现什么结果?__________________________________________________________。
(2)果蝇短硬毛的遗传方式是________________。如果给你提供长硬毛雌果蝇、长硬毛雄果蝇、短硬毛雌果蝇、短硬毛雄果蝇,你将如何通过一次杂交对上述判断加以验证?(只要求写出遗传图解)
答案 (1)灰身 子代中,灰身与黑身呈现出3∶1的分离比 全是灰身或者灰身与黑身呈现出3∶1的分离比
(2)伴X染色体隐性遗传 遗传图解如下:
短硬毛雌果蝇 长硬毛雄果蝇
P XbXb × XBY
↓
F1 XBXb XbY
雌果蝇均为长硬毛 雄果蝇均为短硬毛
解析 (1)子代中灰身与黑身出现3∶1的分离比,且子代中这对性状的表现与性别不相关联,因此灰身为显性性状,基因位于常染色体上,亲本的基因型为Aa×Aa;若选取子代中一个灰身雌果蝇与一个灰身雄果蝇杂交,选出的杂交组合有AA×AA、AA×Aa或Aa×Aa,因此杂交子代的结果为全部灰身或灰身与黑身呈现3∶1的分离比。(2)子代中长硬毛与短硬毛出现3∶1的分离比,且短硬毛均为雄性,因此长硬毛为显性性状,基因位于X染色体上,亲本的基因型为XBXb×XBY。基因位于X染色体上的验证方法是取隐性雌性与显性雄性杂交,即短硬毛雌果蝇与长硬毛雄果蝇杂交。
23.(12分)图甲表示某果蝇体细胞染色体组成,图乙表示该果蝇所产生的一个异常的生殖细胞,据图回答下列问题:
(1)果蝇的一个精原细胞中X染色体上的W基因在______________期形成两个W基因,这两个W基因在__________________________期发生分离。
(2)基因B、b与W的遗传遵循______________定律,原因是______________________。
(3)该精原细胞进行减数分裂时,次级精母细胞后期性染色体的组成为______________。
(4)图乙所示的是一个异常的精细胞,造成这种异常的原因是在该精细胞形成过程中,__________________________________________________。
答案 (1)细胞分裂的间 有丝分裂后期或减数第二次分裂后
(2)基因的自由组合 这两对基因位于非同源染色体上
(3)XX或YY
(4)减数第二次分裂中一对姐妹染色单体(或Y染色体)分开后形成的子染色体没有分离
解析 (1)果蝇X染色体上的两个W基因是DNA分子复制的结果,发生在细胞分裂的间期,这两个W基因位于姐妹染色单体上,故其分离发生在有丝分裂后期或减数第二次分裂后期。
(2)由于B、b基因位于常染色体上,而W基因位于性染色体上,故它们的遗传遵循基因的自由组合定律。
(3)经减数第一次分裂产生的次级精母细胞中没有同源染色体。
(4)图乙细胞内含有两条Y染色体,原因可能是减数第二次分裂后期姐妹染色单体分开后形成的子染色体未分开,从而进入同一精细胞中。
24.(14分)(2017·浙江杭州重点中学期中)下表是四组关于果蝇眼色和翅型遗传的杂交实验。已知实验中的红眼雌果蝇是显性纯合子,且该眼色的遗传属于伴X染色体遗传;果蝇的翅型由常染色体上的等位基因A、a控制。
实验一
实验二
实验三
实验四
亲代
红眼♀×白眼♂
白眼♀×红眼♂
长翅♀×残翅♂
残翅♀×长翅♂
子代
________
红眼♀和白眼♂
全为长翅
全为长翅
请分析回答:
(1)实验一的子代表现型是______________。
(2)以上两种相对性状的遗传符合__________________定律,控制长翅的基因是________(填“A”或“a”)。
(3)用长翅、残翅果蝇来验证分离定律,应选择基因型为________与________的个体进行测交实验。若子代长翅与残翅的比例为________,则证明分离定律成立。
(4)现有1只长翅白眼果蝇与1只长翅红眼果蝇杂交,子代雌果蝇中长翅白眼占,则子代中出现长翅白眼果蝇的概率为________。
答案 (1)全为红眼 (2)基因的自由组合 A (3)Aa aa(位置可以互换) 1∶1 (4)
解析 (1)根据题意可知,该眼色的遗传属于伴X染色体遗传,并且根据实验二结果可知,红色为显性性状。由于红眼雌果蝇是纯合子,且红眼对白眼为显性,假设控制红眼与白眼的基因用B、b表示,故实验一后代的基因型为XBXb、XBY,表现型全为红眼。(2)根据题意可知,控制眼色的基因位于X染色体上,控制翅型的基因位于常染色体上,因此以上两种相对性状的遗传符合基因的自由组合定律,并且由实验三和实验四可知,长翅为显性性状,即控制长翅的基因是A。(3)用长翅、残翅果蝇来验证分离定律,应选择基因型为Aa与aa的个体进行测交实验。若子代长翅与残翅的比例为1∶1,则证明分离定律成立。(4)现有1只长翅白眼果蝇与1只长翅红眼果蝇杂交,子代雌果蝇中长翅白眼占,该比例为×的乘积,说明亲本的基因型为AaXBXb、AaXbY,则子代中出现长翅白眼果蝇(A_XbXb或A_XbY)的概率为×=。