苏教版高中生物必修二第三章-遗传和染色体(含解析)

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名称 苏教版高中生物必修二第三章-遗传和染色体(含解析)
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资源类型 教案
版本资源 苏教版
科目 生物学
更新时间 2020-04-12 14:51:41

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第三章 遗传和染色体
一、单选题
1.人类红绿色盲的基因位于X染色体上,秃顶的基因位于常染色体上,结合下表信息可预测,图中Ⅱ3和Ⅱ4所生子女是(  )


A. 非秃顶色盲儿子的概率为1/4
B. 非秃顶色盲女儿的概率为1/8
C. 秃顶色盲儿子的概率为1/8
D. 秃顶色盲女儿的概率为1/8
2.已知豌豆的高茎对矮茎为显性,现有一株高茎豌豆甲,要确定甲的基因型,最简便易行的办法是(  )。
A. 选另一株矮茎豌豆与甲杂交,子代若有矮茎个体出现,则甲为杂合子
B. 选另一株矮茎豌豆与甲杂交,子代若都表现高茎,则甲为纯合子
C. 让甲豌豆进行自花传粉,子代中若有矮茎个体的出现,则甲为杂合子
D. 让甲与多株高茎豌豆杂交,子代若高茎与矮茎之比接近3∶1,则甲为杂合子
3.白斑银狐是灰色银狐中的一种变种,在灰色背景上出现白色的斑点,十分漂亮。让白斑银狐自由交配,后代中总会出现约1/3的灰色银狐,其余均为白斑银狐。由此推断合理的是(  )
A. 可以利用测交的方法获得纯种白斑银狐
B. 后代灰色银狐中既有杂合子又有纯合子
C. 白斑银狐后代出现灰色银狐是由基因突变所致
D. 白斑银狐与灰色银狐交配,后代中白斑银狐约占1/2
4.已知抗维生素D佝偻病是一种伴性遗传病,致病基因为显性基因(H),一对夫妇生有3个子女,其中男孩、女孩各有一个表现正常,这对夫妇的基因型为(  )
A. XHXH×XHY
B. XHXh×XhY
C. XhXh×XHY
D. XHXh×XHY
5.下列与遗传有关的叙述中正确的是(  )
A. 兔的白毛与黑毛、狗的长毛与卷毛都是相对性状
B. 隐性性状是指生物体不能表现出来的性状
C. 纯合子的自交后代中不会发生性状分离,杂合子的自交后代中不会出现纯合子
D. 表现型相同的生物,基因型不一定相同
6.果蝇的红眼(R)对白眼(r)是显性,控制眼色的基因位于X染色体上。现用一对果蝇杂交,一方为红眼,另一方为白眼,杂交后F1中雄果蝇与亲代雌果蝇眼色相同,雌果蝇与亲代雄果蝇眼色相同,那么亲代果蝇的基因型为( )
A. XRXR×XrY
B. XrXr×XRY
C. XRXr×XrY
D. XRXr×XRY
7.番茄红果对黄果为显性,二室果对多室果为显性,长蔓对短蔓为显性,三对性状独立遗传。现有红果、二室、短蔓和黄果、多室、长蔓的两个纯合品系,将其杂交种植得F1和F2,则在F2中红果、多室、长蔓所占的比例及红果、多室、长蔓中纯合子所占的比例分别是(  )
A. 9/64、1/9
B. 9/64、1/64
C. 3/64、1/3
D. 3/64、1/64
8.如图是甲、乙两个家庭的红绿色盲遗传系谱图,甲家庭的母亲是色盲患者。这两个家庭之间由于某种原因调换了一个孩子,请确定调换的孩子是( )

A. 1和3
B. 2和3
C. 2和4
D. 1和4
9.以二倍体西瓜为亲本,培育“三倍体无子西瓜”过程中,下列说法正确的是( )
A. 第一年的植株中,染色体组数可存在2、3、4个染色体组
B. 第二年的植株中没有同源染色体
C. 第一年结的西瓜其种皮、胚的染色体组数不同,均是当年杂交的结果
D. 第二年的植株中用三倍体做母本,与二倍体的父本产生的精子受精后,得不育的三倍体西瓜
10.大鼠的毛色由独立遗传的两对等位基因控制,用黄色大鼠与黑色大鼠进行杂交实验,结果如下图。据图判断,下列叙述正确的是( )

A. 黄色为显性性状,黑色为隐性性状
B. F1与黄色亲本杂交,后代有两种表现型
C. F1和F2中灰色大鼠均为杂合体
D. F2黑色大鼠与米色大鼠杂交,其后代中出现米色大鼠的概率为
11.某水稻品种茎秆的高矮是一对相对性状,对两个纯合亲本杂交产生的F1进行测交,其后代中杂合子的概率是( )
A. 0
B. 25%
C. 50%
D. 75%
12.基因型为AAbbCC与aaBBcc的小麦进行杂交,这三对基因遗传遵循自由组合定律,F1形成的配子种类数和F2的基因型种类数分别是( )
A. 4和9
B. 4和27
C. 8和27
D. 32和81
13.下列有关基因分离定律和自由组合定律的叙述,正确的是 ( )
A. 可以解释一切生物的遗传现象
B. 体现在杂合子形成雌雄配子的过程中
C. 研究的是所有两对等位基因的遗传行为
D. 两个定律之间不存在必然的联系
14.已知玉米某两对等位基因按照自由组合定律遗传,现有子代基因型及比例如下表所示。则亲代的基因型是( )

A. TTSS×TTSs
B. TtSs×TtSs
C. TtSs×TTSs
D. TtSS×TtSs
15.男性的性染色体不可能来自(  )
A. 外祖母
B. 外祖父
C. 祖母
D. 祖父
16.如图是单基因遗传病的家系图,其中Ⅰ2不含甲病致病基因。下列判断错误的是(  )

A. 甲病是伴X染色体隐性遗传病
B. 乙病是常染色体隐性遗传病
C. Ⅱ5可能携带两种致病基因
D. Ⅰ1与Ⅰ2再生一个患这两种病的孩子的概率是1/16
17.现有一对性状表现正常的夫妇,已知男方父亲患白化病,女方父母正常,但其弟也患白化病。那么,这对夫妇生出白化病孩子的概率是(  )
A.
B.
C.
D.
18.控制植物果实重量的三对等位基因A/a、B/b和C/c对果实重量的作用相等,分别独立遗传。已知基因型为aabbcc的果实重120克,AABBCC的果实重210克。现有果树甲和乙杂交,甲的基因型为AAbbcc,F1的果实重135~165克,则乙的基因型可能是( )
A. aaBBcc
B. AaBBcc
C. AaBbCc
D. aaBbCc
19.有关“低温诱导大蒜根尖细胞染色体加倍”的实验,不正确的叙述是( )
A. 在诱导染色体数目变化方面,低温与秋水仙素诱导的原理相似
B. 将根尖浸泡在卡诺氏溶液中的目的是固定细胞的形态
C. 制作装片包括解离、漂洗、染色、制片4个步骤
D. 低温诱导多倍体细胞形成的比例常达100%
20.豌豆种子的颜色,是从种皮透出的子叶的颜色,若结黄色种子(YY)与结绿色种子(yy)的两纯种豌豆亲本杂交,F1的种子都是黄色的,F1自交,F2的种子中有黄色的,也有绿色的,比例为3∶1。那么,F2中两种种子出现的情况为( )
A. 约F1植株上结黄色种子,F1植株上结绿色种子
B. 约F1植株上结黄色种子,F2植株上结绿色种子
C. 每一F1植株上所结的种子,约为黄色种子,为绿色种子
D. 每一F2植株上所结的种子,约为黄色种子,为绿色种子
21.雌雄异株的高等植物剪秋罗有宽叶和狭叶两种类型,宽叶(B)对狭叶(b)呈显性,等位基因位于X染色体上,其中狭叶基因(b)会使花粉致死。如果杂合宽叶雌株同狭叶雄株杂交,其子代的性别及表现型是(  )
A. 子代全是雄株,其中1/2为宽叶,1/2为狭叶
B. 子代全是雌株,其中1/2为宽叶,1/2为狭叶
C. 子代雌雄各半,全为宽叶
D. 子代中宽叶雌株∶宽叶雄株∶狭叶雌株∶狭叶雄株=1∶1∶1∶1
22.下面有关单倍体和染色体组的叙述中,不正确的是( )  
A. 由未受精的卵细胞发育而成的个体称为单倍体
B. 一个染色体组中无等位基因
C. 有性生殖的配子细胞中染色体肯定为一个染色体组
D. 普通小麦含6个染色体组、42条染色体,它的单倍体含3个染色体组、21条染色体
23.在“性状分离比模拟实验”中,若D代表高茎遗传因子,d代表矮茎遗传因子,那么从两个小桶内各取出一个小球,组合后能表示出高茎的概率是多少(  )
A. 1/2
B. 1/4
C. 1/3
D. 3/4
24.如图为大麻的性染色体示意图,X、Y染色体的同源部分(图中Ⅰ片段)上的基因互为等位,非同源部分(图中Ⅱ1、Ⅱ2片段)上的基因不互为等位。若大麻的抗病性状受性染色体上的显性基因D控制,大麻的雌、雄个体均有抗病和不抗病类型。现有雌性不抗病和雄性抗病两个品种的大麻杂交,如果子代雌性全为不抗病,雄性全为抗病,则这对基因位于哪一片段上( )

A. Ⅰ
B. Ⅱ1
C. Ⅱ2
D. Ⅰ或Ⅱ1
25.下列有关“低温诱导植物染色体数目的变化”实验的叙述,正确的是(  )
A. 低温诱导能抑制分裂时纺锤体的形成
B. 改良苯酚品红溶液的作用是固定和染色
C. 固定和解离后的漂洗液都是95%酒精
D. 该实验的目的是了解纺锤体的结构
二、非选择题
26.雌雄异株的高等植物剪秋罗有宽叶、窄叶两种类型。某科学家在研究剪秋罗叶形性状遗传时,做了如下杂交实验:

据此分析回答下面的问题:
(1)根据第________组杂交,可以判定________为显性性状。
(2)根据第________组杂交,可以判定控制剪秋罗叶形的基因位于________染色体上。
(3)若让第3组子代的宽叶雌株与宽叶雄株杂交,预测其后代的宽叶与窄叶的比例为________。
(4)第1、2组后代没有雌性个体,最可能的原因是__________________________________。
(5)为进一步证明上述结论,某课题小组决定对剪秋罗种群进行调查。你认为调查的结果如果在自然种群中不存在________的剪秋罗,则上述假设成立。
27.玉米是雌雄同株异花的植物,具有多对易于区分的相对性状,是遗传实验常用的材料。某学校研究性学习小组的同学分别针对玉米的不同性状进行了实验探究。请分析回答:
(1)已知玉米非糯性(B)花粉遇碘液变蓝色,糯性(b)花粉遇碘液变棕色。若用碘液处理杂合的非糯性植株的花粉,则显微镜下观察到花粉颜色及比例为  。
(2)已知玉米高茎对矮茎为显性。丙小组为了探究纯合高茎玉米植株所结果穗的所有子粒全为纯合、全为杂合还是既有纯合又有杂合,他们选取了该玉米果穗上的两粒种子作为亲本,单独隔离种植,结果发现子代植株全为高茎,由此他们判断该玉米果穗所有子粒为纯种。可老师认为他们的结论不科学,原因是  。
请写出你的实验设计思路并预测最终实验结果。
实验思路:①  ;②单独隔离种植(或自交);③  。
结果预测:
Ⅰ.如果  ,说明该玉米穗上的子粒全为纯合子;
Ⅱ.如果  ,说明该玉米穗上的子粒全为杂合子;
Ⅲ.如果部分子粒的后代全为高茎,另一部分子粒的后代既有高茎又有矮茎,说明该玉米穗上的子粒既有纯合子也有杂合子。
28.根据下面的人类红绿色盲遗传系谱图,分析回答:

(1)控制人类红绿色盲的基因位于________染色体上,患者的基因型可表示为(用B、b表示)________。此类遗传病的遗传特点是____________________________。
(2)写出该家族中下列成员的基因型:4________,10________,11________。
(3)14号成员是色盲患者,其致病基因是由第一代中的某个个体传递来的。用成员编号和“→”写出色盲基因的传递途径______________________。
(4)若成员7与8再生一个孩子,是色盲男孩的概率为________,是色盲女孩的概率为________。
29.下表是豌豆五种杂交组合的实验统计数据,据下表回答:

(1)高茎与矮茎中______为显性,能确定此显隐性关系的实验组合包括_______;红花与白花中_______为显性,能确定此显隐性关系的实验组合包括_________。(2)写出下列杂交组合中两个亲本植株的基因型,以A和a分别表示株高的显、隐性基因,B和b分别表示花色的显、隐性基因。甲组合为________×__________;丁组合为__________×__________。(3)为了最容易获得双隐性个体,应选择的杂交组合是__________。
30.玉米有矮株和高株两种类型,现有3个纯合品种:1个高株(高)、2个矮株(矮甲和矮乙)用这3个品种做杂交实验,结果如下:

结合上述实验结果,请回答:(株高若由1对等位基因控制,则用A、a表示,若由2对等位基因控制,则用A、a和B、b表示,以此类推)
(1)玉米的株高由________对等位基因控制,它们在染色体上的位置关系是___________________。
(2)玉米植株中高株的基因型有________种,亲本中矮甲的基因型是________________________。
(3)如果用矮甲和矮乙杂交得到的F1与矮乙杂交,则后代的表现型和比例是___________________。


答案解析
1.【答案】C
【解析】假设红绿色盲的相关基因为A、a,根据题意可以推出,Ⅱ3的基因型为BbXAXa,Ⅱ4的基因型为BBXaY。两对性状分开考虑,后代关于秃顶的基因型为1/2BB,1/2Bb,即女孩不秃顶,男孩有一半的可能秃顶;后代关于色盲的基因型为1/4XAXa,1/4XaXa,1/4XAY,1/4XaY;由于两种性状是独立遗传的,可以推出后代中非秃顶色盲儿子的概率为1/8,非秃顶色盲女儿的概率为1/4,秃顶色盲儿子的概率为1/8,秃顶色盲女儿的概率为0,所以C正确。
2.【答案】C
【解析】要确定甲的基因型,最简便易行的办法是让甲豌豆进行自花传粉,子代中若有矮茎个体出现,则甲为杂合子。
3.【答案】D
【解析】白斑银狐自由交配,后代中出现灰色银狐,说明灰色银狐是由隐性基因(设为a)控制的,进一步可推断亲本基因型为Aa和Aa。根据后代表现型及其比例为白斑银狐∶灰色银狐=2∶1,可推断出显性基因纯合(AA)致死,则纯种白斑银狐(AA)不存在。用于测交的白斑银狐只能是杂合的(Aa)。白斑银狐自由交配,后代灰色银狐(aa)一定是纯合子。白斑银狐后代出现灰色银狐是由等位基因分离造成的,符合基因的分离定律。白斑银狐(Aa)与灰色银狐(aa)交配,后代中白斑银狐(Aa)的比例为1/2。
4.【答案】B
【解析】该夫妇的子女中,男孩、女孩各有一个表现正常,其基因型分别是XhY和XhXh,则双亲的基因型为XHXh和XhY。
5.【答案】D
【解析】兔的白毛与黑毛是相对性状,狗的长毛与短毛是相对性状。隐性性状是在杂种F1的后代F2表现出来的,而不是在F1中表现出来的。杂合子的自交后代有纯合子,也有杂合子。表现型相同的生物,基因型不一定相同,如DD和Dd。基因型相同的生物,表现型不一定相同,还受环境的影响。
6.【答案】B
【解析】F1中雄果蝇与亲本雌果蝇眼色相同,因此,亲本雌果蝇一定为纯合子,由此排除C和D项;若选A项,则子代雌果蝇与亲代雄果蝇的眼色会不同,因此,只有当雌性亲本为隐性个体,雄性亲本为显性个体时,才符合题中条件,即XrXr×XRY。
7.【答案】A
【解析】控制三对性状的基因分别用A和a、B和b、C和c表示,亲代基因型为AABBcc与aabbCC,F1为AaBbCc,F2中A_∶aa=3∶1,B_∶bb=3∶1、C_∶cc=3∶1,所以F2中红果、多室、长蔓所占的比例是3/4×1/4×3/4=9/64;在F2的每对相对性状中,显性性状中的纯合子占1/3,故红果、多室、长蔓中纯合子所占的比例是1/3×1/3=1/9。
8.【答案】C
【解析】由图甲可知,2号不是他们的子女,因为2号患色盲而她的父亲正常。甲家庭的母亲色盲,换错的孩子不可能是3号,因为3号正常。所以换错的是2号和4号。
9.【答案】A
【解析】第一年中的植株母本是四倍体,父本是二倍体,受精后得到的受精卵含有三个染色体组;第二年中的植株是三倍体,含有同源染色体;第一年结的西瓜种皮是来自第一代的母本,而胚是当年受精的结果;第二年的三倍体不能产生可育配子不能完成受精。
10.【答案】B
【解析】根据遗传图谱F2出现9∶3∶3∶1的性状分离比,大鼠毛色遗传符合自由组合定律。设亲代黄色、黑色大鼠基因型分别为AAbb、aaBB,则F1AaBb(灰色),F2中A_B_(灰色)、A_bb(黄色)、aaB_(黑色)、aabb(米色)由此判断大鼠的体色遗传为不完全显性,A选项错误;F1AaBb×AAbb(黄色亲本)→A_B_(灰色)、A_bb(黄色),B选项正确;F2中的灰色大鼠有AABB的纯合子,C选项错误;F2黑色大鼠与米色大鼠杂交,其后代中出现米色大鼠的概率为,D选项错误。
11.【答案】C
【解析】设A表示显性遗传因子,a表示隐性遗传因子。根据题意可知,F1的基因型为Aa,则测交实验表示为:Aa×aa→Aa、aa,可见后代中杂合子占50%。
12.【答案】C
【解析】AAbbCC×aaBBcc→F1:AaBbCc,F1产生配子种类数为2×2×2=8种,F2的基因型种类数为3×3×3=27种。
13.【答案】B
【解析】基因分离定律和基因自由组合定律适用于真核生物有性生殖过程中细胞核中基因的遗传;基因分离定律和自由组合定律的实质体现在减数分裂过程中同源染色体的分离和非同源染色体的自由组合;基因分离定律适用于一对等位基因的遗传,基因自由组合定律适用于两对或两对以上等位基因的遗传;基因分离定律和基因自由组合定律的体现是同时进行的,均发生在减数第一次分裂后期,它们之间存在必然的联系。
14.【答案】C
【解析】子代中TT∶Tt=1∶1,因此亲代控制该性状的基因型为TT×Tt;子代中SS∶Ss∶ss=1∶2∶1,因此亲代控制该性状的基因型为Ss×Ss,综上可知,亲代基因型是TtSs×TTSs。
15.【答案】C
【解析】男性含有一条X染色体,来自于其母亲,这条X染色体可能是外祖母或外祖父通过母亲传递过来;含有一条Y染色体,只能来自父亲,这条Y染色体是祖父通过父亲传递过来,两条染色体均不可能来自于祖母。
16.【答案】C
【解析】甲病符合“无中生有为隐性”,又由于Ⅰ2不携带甲病致病基因,故甲病为伴X染色体隐性遗传病;乙病符合“无中生有为隐性”,又由于Ⅱ4患病,Ⅰ1、Ⅰ2不患病,故该遗传病为常染色体隐性遗传病;设甲病由b控制,乙病由a控制,则Ⅱ5的基因型可能为AAXBY或AaXBY,只可能携带乙病致病基因,不可能携带甲病致病基因;Ⅰ1基因型为AaXBXb,Ⅰ2基因型为AaXBY,二者再生一个患两种病孩子的概率为1/4×1/4=1/16。
17.【答案】B
【解析】白化病属于常染色体隐性遗传病,用A、a这对基因表示。根据题意可知,男方父亲患白化病(aa),因此表现型正常的男方基因型为Aa;又由于妻子的弟弟也患白化病(aa),因此妻子的双亲遗传因子均为Aa,则表现型正常的妻子的基因型为AA、Aa。则这对夫妇生出白化病孩子的概率=×=。
18.【答案】D
【解析】基因型为aabbcc的果实重120克,基因型为AABBCC的果实重210克,可以认为每含有一个显性基因,果实增重约15克。甲和乙杂交,F1的果实重135~165克,应含有1~3个显性基因,所以乙基因型可能为aaBbCc。
19.【答案】D
【解析】在诱导染色体数目变化方面,低温与秋水仙素诱导的原理相似,都是抑制有丝分裂前期纺锤体的形成;使用卡诺氏液固定细胞形态后,要用体积分数为95%的酒精冲洗2次;制作装片包括解离→漂洗→染色→制片4个步骤;低温诱导染色体加倍的频率低,因此多倍体细胞形成的比例常不达100%。
20.【答案】C
【解析】子叶是胚的一部分,因此可在当年母本植株上统计。F1自交所结种子的胚即为F2,每株F1植株上所结种子黄色∶绿色=3∶1。
21.【答案】A
【解析】杂合宽叶雌株的基因型为XBXb,产生XB、Xb两种卵细胞;狭叶雄株的基因型为XbY,产生Xb、Y两种花粉,Xb花粉致死,只有Y花粉参与受精,因此后代全部为雄株,1/2为宽叶,1/2为狭叶。
22.【答案】C
【解析】由未受精的卵细胞发育而成的个体中染色体数目是正常体细胞中染色体数目的一半;一个染色体组中不含有同源染色体,所以也就不存在等位基因;配子中含有正常体细胞中一半的染色体,例如四倍体的配子中就含有两个染色体组;普通小麦中含有6个染色体组、42条染色体,单倍体中染色体数目是正常体细胞中的一半。
23.【答案】D
【解析】
24.【答案】A
【解析】由大麻的雌、雄个体均有抗病和不抗病类型可知,控制大麻抗病性状的基因不可能位于图中的Ⅱ2片段上。如果位于Ⅱ1片段上,则雌性不抗病和雄性抗病两个品种的基因型分别为XdXd、XDY,后代应是雌性全为抗病,雄性全为不抗病。故这对基因位于Ⅰ片段上。
25.【答案】A
【解析】改良苯酚品红溶液的作用只有染色,固定后漂洗用清水,该实验的目的是低温诱导染色体数目变化的作用机制及学习诱导植物染色体数目加倍的方法。
26.【答案】(1)3 宽叶 (2)3 X (3)7∶1 (4)窄叶基因b会使雄配子(花粉)致死 (5)窄叶 雌性
【解析】(1)第3组杂交实验中,宽叶个体杂交出现了窄叶个体,说明宽叶为显性。(2)第3组杂交实验中,后代窄叶个体只有雄性个体,说明这对基因位于X染色体上,两个亲本的基因型为XBXb、XBY,后代会出现表中的结果。(3)第3组子代宽叶雌株有两种基因型XBXB、XBXb,宽叶雄株的基因型为XBY,第3组子代的宽叶雌株与宽叶雄株杂交,有两种杂交组合:XBXB×XBY、XBXb×XBY,前者后代全部为宽叶占全部后代的,后者后代有的窄叶、的宽叶,因此后代宽叶∶窄叶=7∶1。(4)第1、2组没有雌性个体,很有可能是窄叶基因b会使雄配子(花粉)致死。
27.【答案】(1)蓝色∶棕色=1∶1
(2)选择样本太少,实验有一定的偶然性,不能代表全部子粒的基因型
用高茎玉米果穗上的全部子粒作亲本 分别观察记录子代植株的高矮情况
所有子粒的后代全为高茎 所有子粒的后代均既有高茎又有矮茎
【解析】(1)由于杂合的非糯性植株的花粉可产生含B和b的两种配子,比例为1∶1,所以用碘液处理后,显微镜下观察到花粉颜色及比例为蓝色∶棕色=1∶1。
(2)丙小组只选取了该玉米果穗上的两粒种子作为亲本,单独隔离种植,由于选择样本太少,实验有一定的偶然性,不能代表全部子粒的基因型。
实验思路:①用高茎玉米果穗上的全部子粒作亲本;
②单独隔离种植(或自交);
③分别观察记录子代植株的高矮情况。
结果预测:Ⅰ.如果所有子粒的后代全为高茎,说明该玉米穗上的子粒全为纯合子;
Ⅱ.如果所有子粒的后代均既有高茎又有矮茎,说明该玉米穗上的子粒全为杂合子;
Ⅲ.如果部分子粒的后代全为高茎,另一部分子粒的后代既有高茎又有矮茎,说明该玉米穗上的子粒既有纯合子也有杂合子。
28.【答案】(1)X XbXb和XbY 男性患者多于女性,具有隔代交叉遗传现象,女性患者的父亲和儿子一定患病  (2)XbY XbY XBXb或XBXB (3)1→4→8→14 (4)1/4 0
【解析】人类红绿色盲为伴X染色体隐性遗传病,男性患者多于女性患者,有隔代交叉遗传现象,并且女性患者的父亲和儿子一定患病。4号和10号均为色盲男性,基因型均为XbY。5号和6号正常,生出色盲儿子10号,则5、6号基因型分别为XBY和XBXb,11号为女孩,其基因型为XBXB或XBXb。14号的色盲基因来自其母亲8号,8号的色盲基因来自她的父亲4号,而4号的色盲基因来自他的母亲1号。7号和8号的基因型分别为XBY和XBXb,生出色盲男孩的概率为1/4,其后代中不会出现色盲女孩(XbXb),即概率为0。
29.【答案】(1)高茎 乙、丙 红花 甲、丙、丁 (2)AaBb×aaBb AaBB×aabb (3)戊
【解析】(1)判断性状的显隐性,主要的依据是:①两个性状不同的个体杂交,后代只有一种性状,该性状为显性性状,如丙组合中的高茎和矮茎杂交,后代全为高茎,则高茎是显性性状;丁组合中的红花和白花杂交,后代全是红花,则红花是显性性状。②两个性状相同的个体后代发生性状分离,新性状为隐性性状,如乙组合中的高茎和高茎杂交,后代出现的矮茎是隐性性状;甲、丙组合中的红花和红花杂交后代出现的白花是隐性性状。(2)根据亲本性状写出亲本基因型,甲A_B_×aaB_,根据甲的后代矮茎白花aabb,推出甲为AaBb×aaBb。同理推出丁为AaBB×aabb 。(3)在能产生矮茎白花的组合中,甲、乙两组出现的概率均是1/8,戊组的概率是1/4。
30.【答案】(1)两 等位基因位于同源染色体上,非等位基因位于非同源染色体上 (2)4 AAbb或aaBB (3)高∶矮=1∶1
【解析】 由第3组实验结果可知,玉米的株高受2对等位基因控制,且2对等位基因分别位于非同源染色体上。第3组中F2的表现型及比例是9高∶7矮,因此,高株的基因型有AABB、AABb、AaBB、AaBb四种,矮株的基因型有aaBB、aaBb、AAbb、Aabb、aabb五种,根据实验结果可以推知矮甲(矮乙)的基因型为AAbb或aaBB。矮甲和矮乙杂交得到的F1的基因型为AaBb,与AAbb或aaBB杂交,后代的表现型和比例是高∶矮=1∶1。



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