2020-2021学年高一生物浙科版必修二单元测试AB卷 第一章 孟德尔定律(共2份)

文档属性

名称 2020-2021学年高一生物浙科版必修二单元测试AB卷 第一章 孟德尔定律(共2份)
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资源类型 教案
版本资源 浙科版
科目 生物学
更新时间 2021-03-15 12:40:54

文档简介

2020-2021学年高一生物浙科版必修二单元测试AB卷
第一章
孟德尔定律B卷
1.黄瓜是雌雄同株单性花植物,果皮的绿色和黄色是一对相对性状,受一对等位基因控制。从种群中选定两个个体进行实验,根据子代的表现型一定能判断显隐性关系的是(  )
A.绿色果皮植株自交和黄色果皮植株自交
B.绿色果皮植株和黄色果皮植株正、反交
C.黄色果皮植株自交或绿色果皮植株自交
D.绿色果皮植株自交和黄色果皮植株与绿色杂交
2.落花生是闭花受粉的植物,果实(花生)的厚皮对薄皮为显性;果子狸毛色的深褐色对浅灰色是显性。若要鉴定一株结厚皮果实的落花生和一只深褐色果子狸是否为纯合子,应采用的最简便的方法分别是(
)
A.杂交、杂交
B.杂交、测交
C.自交、自交
D.自交、测交
3.某同学模拟孟德尔杂交实验,用4个大信封,按照下表信息分别装入定量的卡片。下列叙述正确的是(
)
大信封
信封内装入卡片的种类和数量
黄Y
绿y
圆R
皱r
雄1
10
10
0
0
雌1
10
10
0
0
雄2
0
0
10
10
雌2
0
0
10
10
A.“雄1”中卡片的总数与“雌1”中卡片的总数可以不相等
B.分别从“雄1”和“雌1”内随机取出1张卡片,记录组合类型,模拟基因的自由组合
C.分别从“雄1”和“雌2”内随机取出1张卡片,记录组合类型,模拟配子的随机结合
D.每次分别从4个信封内随机取出1张卡片,记录组合类型,重复20次,直到卡片取完
4.某雌雄同株植物种群中所有个体的基因型全为Aa(aa纯合致死),让该植物种群连续自由交配9代,则F9中a基因频率为(
)
A.1/256
B.1/64
C.1/16
D.1/11
5.一对毛色正常鼠交配,子一代产下多只鼠,其中一只雄鼠甲的毛色异常。为探究雄鼠甲毛色异常的原因,将雄鼠甲分别与子一代毛色正常的雌鼠多次交配,观察后代的表现型及比例(假定该相对性状由常染色体上的一对等位基因A和a控制,不考虑染色体变异、不考虑两个亲本产生配子时同时发生基因突变及致死的情况)。下列说法正确的是(
)
A.若后代中毛色正常鼠与毛色异常鼠的比例约为2:1,则一定是因为亲本毛色正常鼠产生配子时发生了隐性突变
B.若后代中毛色正常鼠与毛色异常鼠的比例约为3:1,则一定是因为亲本毛色正常鼠均为杂合子,后代出现了性状分离
C.若后代中毛色正常鼠与毛色异常鼠的比例约为1:1,则最可能是因为亲本毛色正常鼠产生配子时发生了显性突变
D.若后代全为毛色正常鼠,则最可能是因为亲本毛色正常鼠产生配子时发生了隐性突变
6.人类ABO血型系统有A型、B型、AB型、O型,由IA、IB、i三个复等位基因决定,基因IA和IB对基因i是完全显性,IA和IB是共显性。下列叙述错误的是(
)
A.人类ABO血型系统有6种基因型
B.一个正常人体内一般不会同时含有三种复等位基因
C.IA、IB、i三个复等位基因在遗传时不遵循基因分离定律
D.A型血男性和B型血女性婚配生下的孩子,其血型最多有4?种可能
7.番茄的红果(A)对黄果(a)是显性,圆果(B)对长果(b)是显性,且自由组合,现用红色长果与黄色圆果(番茄)杂交,从理论上分析,其后代的基因型不可能出现的比例是
(
)
A.1:0
B.1:2:1
C.1:1
D.1:1:1:1
8.人的V型发尖是前额正中发际线向下凸出构成的形似“V”的发尖,俗称“美人尖”。V型发尖和平发尖由一对等位基因控制。某兴趣小组对此性状进行了调查研究,相关数据如表所示。下列说法正确的是(
)
组号
被调查家庭数
父母表现型
V型发尖子女
平发尖子女

28
均为V型发尖
26
5

41
有一方是V型发尖
33
22
A.通过第一组和第二组均可判断V型发尖为显性性状
B.通过已有数据可以确定V型发尖为常染色体遗传
C.第一组家庭中子女V型发尖与平发尖的比例不是3︰1,表明亲代中有纯合子
D.一对V型发尖父母的儿子为平发尖,其V型发尖女儿为纯合子的概率是1/4
9.某种豌豆的花色由基因A、a和基因B、b控制。让紫花植株与红花植株杂交,所得Fl全开紫花,F1自交,所得F2中紫花:红花:白花=12:3:1。下列叙述错误的是(
)
A.白花植株的基因型是aabb
B.F1的基因型与亲本紫花植株的不同
C.F2紫花植株的基因型共有6种
D.若F2中的红花植株自交,子代会出现3种花色
10.一种观赏植物,纯合的蓝色品种与纯合的鲜红色品种杂交,F1为蓝色。若让F1蓝色植株与纯合鲜红色品种杂交,子代的表现型及比例为蓝色∶鲜红色=3:1.若让F1蓝色植株自花受粉,则表现型及其比例最可能是(
)
A.蓝色:鲜红色=1:1
B.蓝色鲜红色=3:1
C.蓝色:鲜红色=9:1
D.蓝色:鲜红色=15:1
11.某昆虫体色有黑色和白色,由基因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雌雄相互交配,F2中出现白色和黑色;比例为13︰3。下列有关叙述错误的是(
)
A.亲本基因型为AABB和aabb
B.F2白色个体中纯合子占2/9
C.F2白色个体测交后代可能出现黑色
D.F2中黑色个体相互交配后代中,黑色个体占8/9
12.在阿拉伯牵牛花花色(由一对等位基因控制)的遗传实验中,用纯合红色牵牛花和纯合白色牵牛花杂交,F1全是粉红色牵牛花。将F1自交后,F2中出现红色、粉红色和白色三种类型的牵牛花,比例为1︰2︰1,如果将F2中所有粉红色的牵牛花和红色的牵牛花均匀混合种植,进行自由传粉,则后代应为(
)
A.红色︰粉色︰白色=1︰2︰1
B.粉红色︰红色=1︰1
C.红色︰白色=3︰1
D.红色︰粉红色︰白色=4︰4︰1
13.紫色企鹅的羽毛颜色是由复等位基因决定的.Pd--深紫色,Pm--中紫色,Pl--浅紫色,Pvl--很浅紫色(接近白色).其相对显性顺序(程度)为Pd>Pm>Pl>Pvl.若使异基因组合浅紫色企鹅(PlPvl)和异基因组合深紫色企鹅(PdPm)交配,则它们生下的小企鹅的羽毛颜色及其比例为(
)
A.
2深紫色:1中紫色:1浅紫色
B.
1中紫色:1浅紫色
C.
1深紫色:1中紫色:1浅紫色:1很浅紫色
D.
1深紫色:1中紫色
14.葫芦科一种被称为喷瓜的植物,其性别是由3个复等位基因aD、a+、ad决定的,每株植物中只存在其中的两个基因。它们的性别类型与基因型的关系如表所示:
性别类型
基因型
雄性植株
aDa+、aDad
两性植株(雌雄同株)
a+a+、a+ad
雌性植株
adad
请根据上述信息,回答下列问题:
(1)决定雄性、两性(雌雄同株)、雌性植株的基因依次是______________。
(2)aD、a+、ad这三个基因的显隐性关系是__________。
(3)在雄性植株中为什么不可能存在纯合子?_________________。
(4)雄株Ⅰ与雌株杂交,后代中有雄株也有雌株,且二者的数量比为1︰1,则雄株Ⅰ的基因型为_________________。
(5)为了确定某两性植株的基因型,应如何设计杂交实验?(简要写出杂交组合、预期实验结果和结论)
15.某自花传粉植物的矮茎/高茎、腋花/顶花这两对相对性状各由一对等位基因控制,这两对等位基因自由组合。现有该种植物的甲、乙两植株,甲自交后,子代均为矮茎,但有腋花和顶花性状分离;乙自交后,子代均为顶花,但有高茎和矮茎性状分离。回答下列问题。
(1)根据所学的遗传学知识,可推断这两对相对性状的显隐性。仅通过对甲、乙自交实验结果的分析进行推断的思路是_______________。
(2)经分析,确定高茎和腋花为显性性状,若用A/a表示控制茎高度的基因、B/b表示控制花位置的基因,则甲的表现型和基因型分别是________________,乙的表现型和基因型分别是______________;若甲和乙杂交,子代的表现型及其分离比为____________。
(3)若要验证甲和乙的基因型,可用测交的方法,即用另一植株丙分别与甲、乙进行杂交,丙的基因型为______________,甲、乙测交子代发生分离的性状不同,但其分离比均为____________,乙测交的正反交结果______________(填“相同”或“不同”)。
答案以及解析
1.答案:D
解析:A、如果绿色果皮植株和黄色果皮植株都是纯合体,则自交后代不发生性状分离,无法判断显隐性关系,A错误;B、如果绿色果皮植株和黄色果皮植株有一为杂合体,则正、反交后代都是1:1,无法判断显隐性关系,B错误;C、如果黄色果皮植株和绿色果皮植株都是纯合体,则自交后代不发生性状分离,无法判断显隐性关系,C错误;D、绿色果皮植株自交,同时黄色果皮植株与绿色杂交,可判断显隐性关系;如果绿色果皮植株自交后代出现性分离,则绿色为显性;如果没有出现性状分离,则与黄色果皮植株杂交后,只出现绿色,则绿色为显性,只出现黄色,则黄色为显性,出现两种颜色,则黄色为显性,D正确。
2.答案:D
解析:鉴定是否为纯合子,动物可采用测交,植物既可以采用测交也可以采用自交,但对植物(尤其是闭花受粉的植物)而言,自交比测交操作简便。让厚皮落花生自交,若后代无性状分离,则为纯合子,否则为杂合子;让深褐色果子狸与多只浅灰色的隐性个体交配,若后代全为深褐色,则可认为是纯合子,否则是杂合子,D正确。
3.答案:A
解析:由于雌、雄配子的数量不一定相等,所以“雄1”中Y、y的数量与“雌1”中Y、y的数量可以不相等,A正确;分别从“雄1”和“雌1”内随机取出1张卡片,记录组合类型,模拟的是等位基因分离及雌雄配子的随机结合过程,B错误;分别从“雄1”和“雄2”内随机取出1张卡片,记录组合类型,模拟的是基因的自由组合,分别从“雄1”和“雌2”内随机取出1张卡片,记录组合类型,既不表示基因的自由组合,也不能表示配子的随机组合,C错误;从信封内取出的卡片,记录后需要重新放回到原信封内,以保证下次取出每种卡片的概率相等,D错误。
4.答案:D
解析:可以用配子比例计算每代a基因频率,然后利用数学归纳法推导。F1中AA:Aa=1:2,则a基因频率=1/3,A基因频率=2/3;用配子比例计算,F2中AA=4/8,Aa=4/8,则a基因频率=1/4,A基因频率=3/4;用配子比例计算,F3中AA=9/15,Aa=6/15,则a基因频率=1/5,A基因频率=4/5。进而推导出F9中a基因频率=1/11。
5.答案:C
解析:若后代中毛色正常鼠与毛色异常鼠的比例约为3:1,则最可能是因为亲本毛色正常鼠(AA)产生配子时发生了隐性突变,若后代中毛色正常鼠与毛色异常鼠的比例约为2:1,则最可能是因为亲本毛色正常鼠的基因型均为Aa,后代出现了性状分离,A、B错误;若后代中毛色正常鼠与毛色异常鼠的比例约为1:1(符合测交的结果),则最可能是因为亲本毛色正常鼠产生配子时发生了显性突变,亲本毛色正常鼠基因型均为aa,C正确;若后代全为毛色正常鼠,则最可能是因为环境因素的影响,D错误。
6.答案:C
解析:人类ABO血型系统有A型、B型、AB型、O型四种,由IA、IB、i三个复等位基因决定,共有6?种基因型,分别是IAIA、IAi、IBIB、IBi、IAIB、ii,A正确;根据6?种基因型可知,一个正常人体内一般不会同时含有三种复等位基因,B正确;IA、IB、i三个复等位基因遗传时遵循基因分离定律,C错误;A型血男性(IAi)和B型血女性(IBi)婚配生下的孩子,其血型最多有4?种可能,D正确。
7.答案:B
解析:
8.答案:C
解析:第一组出现性状分离,可以判断平发尖为隐性性状,而第二组无明显的比例关系,且亲本的基因型组合不一定相同,无法根据第二组判断性状的显隐性,A错误。本题所给数据没有体现出性状与性别之间的关系,故不能判断该性状是否与性别相关联,B错误。假设控制V型发尖的基因用A表示,控制平发尖的基因用a表示,若为常染色体遗传,且第一组家庭中亲本的基因型都是Aa时,子代应该符合3︰1的性状分离比,而题中子代的性状分离比约为5︰1,表现出显性个体多,说明亲本中存在基因型为AA的个体;若为伴性遗传,第一组家庭中亲本父方的基因型都为XAY,由以上分析可知,题中子代的性状分离比约为5︰1,说明亲本母方的基因型为XAXA和XAXa,C正确。由题意可知,若为常染色体遗传,儿子为平发尖,则父母的基因型均为Aa,所以V型发尖女儿的基因型及比例为AA︰Aa=1︰2,即V型发尖女儿为纯合子的概率是1/3;若考虑为伴性遗传,则父母的基因型为XAXa与XAY,V型发尖女儿的基因型及比例为XAXA︰XAXa=1︰1,即V型发尖女儿为纯合子的概率是1/2,D错误。
9.答案:D
解析:A、根据分析,白花植株基因型是aabb,A正确;
B、F1基因型是AaBb,而亲本紫花是AAbb或aaBB,基因型不同,B正确;
C、F2紫花植株的基因型A_B_(4种)、A_bb(aaB_)(2种),所以共6种基因型,C正确;
D、F2中的红花植株基因型为aaBB、aaBb或AAbb、Aabb,因此自交子代只有两种基因型,D错误。
故选D。
10.答案:D
解析:本题考查基因的分离定律和自由组合定律及其实质。根据题干信息分析,纯合的蓝色品种与纯合的鲜红色品种杂交,F1为蓝色,可知蓝色为显性;F1蓝色与纯合鲜红色品种杂交,为测交实验类型,子代的表现型及其比例为蓝色:鲜红色=3:1,是1:1:1:1的变形,说明该性状是由两对等位基因控制的,且鲜红色是双隐性,含显性基因时即为显性(蓝色)。假设控制性状的两对等位基因为A、a和B、b,则亲本纯合的蓝色品种基因型为AABB,纯合的鲜红色品种基因型为aabb,杂交后产生的F1基因型为AaBb;F1蓝色植株(AaBb)与纯合鲜红色品种(aabb)杂交,子代的表现型及其比例为蓝色(AaBb、Aabb、aaBb):鲜红色(aabb)=3:1.因此,F1蓝色植株(AaBb)自花受粉,F2表现型及其比例最可能是蓝色(1AABB、2AaBB、2AABb、4AaBb、1AAbb、2Aabb、1aaBB、2aaBb):鲜红色(aabb)=15:1,D正确。
11.答案:B
解析:F2表现型及比例为13︰3,是9︰3︰3︰1的变形,说明该昆虫的体色由2对等位基因控制,且两对等位基因遵循自由组合定律,F1基因型为AaBb,且F2黑色基因型为A_bb或aaB_,由于亲本均为白色,故亲本基因型为AABB和aabb;设黑色个体基因型为A_bb,则F2白色个体基因型为A_B_、aaB_、aabb,占F2总数的13/16,白色纯合子基因型为AABB、aaBB、aabb,占F2总数的3/16,则F2白色个体中纯合子占3/13;F2白色个体(A_B_、aaB_、aabb),测交后代可能出现黑色(A_bb);F2中黑色个体基因型为1/3AAbb、
2/3Aabb,产生的配子为2/3Ab、1/3ab,雌雄配子随机结合,后代中黑色个体(A_bb)占2/3×2/3+2/3×1/3+1/3×2/3=8/9。
12.答案:D
解析:根据题意,阿拉伯牵牛花花色由一对等位基因(设为A、a)控制,则红色牵牛花的基因型为AA或aa,粉红色牵牛花的基因型为Aa,白色牵牛花的基因型为aa或AA。假如红色牵牛花的基因型为AA,则F2粉红色牵牛花与红色牵牛花中,粉红色(Aa)牵牛花占2/3,红色(AA)牵牛花占1/3,二者混合种植,进行自由传粉,则产生的配子中A占2/3,a占1/3,故子代中AA占2/3×2/3=4/9,Aa占2×2/3×1/3=4/9,aa占1×3×1/3=1/9,即红色︰粉红色︰白色=4︰4︰1,同理,若红色牵牛花的基因型为aa,则结果不变,故D正确。
13.答案:D
解析:根据题意,深紫色企鹅的基因型为:PdP_(PdPd、PdPm、PdPl、PdPvl),所以浅紫色企鹅(PlPvl)与深紫色企鹅(PdP_)交配,有以下四种情况:
浅紫色企鹅(PlPvl)与深紫色企鹅(PdPd)交配,后代小企鹅均为深紫色;
浅紫色企鹅(PlPvl)与深紫色企鹅(PdPm)交配,后代小企鹅的羽毛颜色和比例为:1深紫色:1中紫色;
浅紫色企鹅(PlPvl)与深紫色企鹅(PdPl)交配,后代小企鹅的羽毛颜色和比例为:1深紫色:1浅紫色;
浅紫色企鹅(PlPvl)与深紫色企鹅(PdPvl)交配,后代小企鹅的羽毛颜色和比例为:2深紫色:1浅紫色:1很浅紫色.
因此,异基因组合浅紫色企鹅(PlPvl)和异基因组合深紫色企鹅(PdPm)交配,则它们生下的小企鹅的基因型为PdPl、PdPvl、PmPl和PmPvl,羽毛颜色及其比例为:1深紫色:1中紫色.
故选:D.
14.答案:(1)aD、a+、ad
(2)aD对a+、ad为显性,a+对ad为显性
(3)因为它的两个亲本不可能同时提供aD基因,否则两个亲本都是雄性,无法杂交
(4)aDad
(5)让该两性植株自交,观察后代的性状分离情况。如果后代都是雌雄同株,则亲本的基因型为a+a+;如果后代有性状分离,且雌雄同株与雌性植株的数量比为3︰1,则亲本的基因型为a+ad。(合理即可)
解析:(1)(2)由表格分析可知,aD对a+、ad为显性,a+对ad为显性,且aD决定雄性,ad决定雌性,a+决定两性(雌雄同株)。
(3)如果雄性植株为纯合子,则它的基因型为aDaD,形成这样的植株需要此植株的父本和母本各提供一个基因型为aD的配子,但含基因aD的植株必为雄性,即两个亲本都是雄性,这是不可能的。
(4)根据基因分离定律可知,此实验为测交类型,且后代没有两性植祩(雌雄同株),故可推知雄株Ⅰ的基因型为aDad。
15.答案:(1)统计子代性状分离比,占3/4的为显性性状,占1/4的为隐性性状(或统计子代性状分离比(约)为3︰1,3对应的性状为显性性状,1对应的性状为隐性性状)
(2)矮茎腋花aaBb;高茎顶花Aabb;高茎腋花︰高茎顶花︰矮茎腋花︰矮茎顶花=1︰1︰1︰1
(3)aabb;1︰1;相同
解析:
根据题干信息“仅通过甲、乙自交实验结果的分析进行推断”的限定条件可确定,应通过统计子代性状分离比来推断这两对相对性状的显隐性。甲、乙自交,均只有一种性状发生性状分离,故后代中占3/4的性状为显性性状,占1/4的性状为隐性性状。
(2)经分析,确定高茎和腋花为显性性状,若用A/a表示控制茎高度的基因、B/b表控制花位置的基因,根据甲和乙的自交后代均出现性状分离可知,甲和乙均为杂合子,故甲的基因型为aaBb,表现为矮茎腋花;乙的基因型为Aabb,表现为高茎顶花。若甲(aaBb)和乙(Aabb)杂交,子代中高茎腋花(AaBb)︰高茎顶花(Aabb)︰矮茎腋花(aaBb)︰矮茎顶花(aabb)=1︰1︰1︰1。
(3)若要验证甲和乙的基因型,可用测交的方法,则丙应该为隐性纯合子(aabb)。分别与甲、乙进行测交,若甲测交后代:矮茎腋花︰矮茎顶花=1︰1,则甲基因型为aaBb;若乙测交后代:高茎顶花︰矮茎顶花=1︰1,则乙基因型为Aabb,而且甲、乙测交后代的分离比均为1︰1。由于自花传粉植物无性染色体,两对基因均在常染色体上,故乙测交的正反交结果相同,均为高茎顶花︰矮茎顶花=1︰1。2020-2021学年高一生物浙科版必修二单元测试AB卷
第一章
孟德尔定律A卷
1.下列属于相对性状的是(
)
A.狗的短毛和猫的长毛
B.人的单眼皮和双眼皮
C.豌豆的紫花和绿叶
D.人的长发与卷发
2.某同学模拟孟德尔杂交实验,用4个大信封,按照下表信息分别装入定量的卡片。下列叙述正确的是(
)
大信封
信封内装入卡片的种类和数量
黄Y
绿y
圆R
皱r
雄1
10
10
0
0
雌1
10
10
0
0
雄2
0
0
10
10
雌2
0
0
10
10
A.“雄1”中卡片的总数与“雌1”中卡片的总数可以不相等
B.分别从“雄1”和“雌1”内随机取出1张卡片,记录组合类型,模拟基因的自由组合
C.分别从“雄1”和“雌2”内随机取出1张卡片,记录组合类型,模拟配子的随机结合
D.每次分别从4个信封内随机取出1张卡片,记录组合类型,重复20次,直到卡片取完
3.若用玉米为实验材料验证孟德尔分离定律,下列因素对得出正确实验结论影响最小的是(???)
A.所选实验材料是否为纯合子
B.所选相对性状的显隐性是否易于区分
C.所选相对性状是否受一对等位基因控制
D.是否严格遵守实验操作流程和统计分析方法
4.某种植物的花色受一组复等位基因控制。纯合子和杂合子的表现型如表所示。则该组复等位基因的显隐性关系为(
)
纯合子
表现型
杂合子
表现型
WW
红色
W与任一等位基因
红色
ww
纯白色
WP与WS、w
红斑白花
WSWS
红条白花
WSw
红条白花
WPWP
红斑白花
A.W>WP>WS>w
B.W>WS>WP>w
C.W>WS>w>WP
D.W>WP>w>WS
5.若马的毛色受常染色体上一对等位基因控制,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重组的结果
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
6.已知绵羊角的表现型与基因型的关系如下,下列判断正确的是
(
)
基因型
HH
Hh
hh
公羊的表现型
有角
有角
无角
母羊的表现型
有角
无角
无角
A.若双亲无角,则子代全部无角
B.若双亲有角,则子代全部有角
C.若双亲基因型为Hh,则子代有角与无角的数量比为1:l
D.绵羊角的性状遗传不遵循基因的分离定律
7.基因分离定律的实质是(
)
A.子二代的性状分离比为3:1
B.测交后代的性状分离比为1:1
C.等位基因随同源染色体的分开而分离
D.非同源染色体上的非等位基因自由组合
8.有关黄色圆粒豌豆(YyRr)自交的表述,正确的是(
)
A.黄色圆粒豌豆自交后代有9种表现型
B.F1产生的精子中,YR和yr的比例为1︰1
C.F1产生的YR的卵细胞和YR的精子数量相等
D.基因自由组合定律指F1产生的4种精子和4种卵细胞自由组合
9.—种观赏植物,纯合的蓝色品种(AABB)与纯合的鲜红色品种(aabb)杂交,F1表现为蓝色,F1自交,F2表现为9蓝:6紫:1鲜红。若将F2中的紫色植株用鲜红色的植株授粉,则其后代的表现型及比例是(
)
A.1鲜红:1紫
B.2紫:1鲜红
C.1蓝:2紫:1鲜红
D.3紫:1蓝
10.水稻的高秆(D)对矮秆(d)为显性,抗稻瘟病(R)对易感稻瘟病(r)为显性,这两对等位基因位于不同对的同源染色体上。将一株高秆抗病的植株(甲)与另一株高秆易感病的植株(乙)杂交,结果如图所示。下列有关叙述正确的是(
)
A.如果只研究茎秆高度的遗传,则图中表现型为高秆的个体中,纯合子的概率为1/2
B.甲、乙两植株杂交产生的子代中有6种基因型、4种表现型
C.对甲植株进行测交,可得到能稳定遗传的矮秆抗病个体
D.乙植株自交后代中符合生产要求的植株占1/4
11.豌豆子叶黄色(Y)对绿色(y)为显性,种子圆粒(R)对皱粒(r)为显性,两对性状独立遗传。用基因型为YyRr与yyrr的亲本杂交,子代表现型的种类为(???)
A.1种
B.2种
C.3种
D.4种
12.基因型为AabbDd的个体自交后,其后代表现型的比例接近于(
)
A.9∶3∶3∶1
B.3∶3∶1∶1
C.1∶2∶1
D.3∶1
13.下列有关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.两个定律之间不存在必然的联系
C.所有两对等位基因的遗传行为都符合两个定律
D.体现在形成雌雄配子的过程中
14.某雌雄同花植物中红果、黄果是一对相对性状,D控制显性性状,d控制隐性性状,如图所示,根据遗传图解回答下列问题:
(1)亲代P的红果植株与黄果植株杂交的操作过程为:去雄→套袋→
→再套袋,去雄的个体做
(填父本或母本),套袋的目的是

(2)红果、黄果中显性性状是
,判断的理由是

(3)亲代P的两个个体的杂交相当于
(交配类型)。F1红果的基因型是
,F2代中红果所占比例为

(4)将F2中的红果植株与X植株进行杂交,后代的性状分离比为

(5)对F1中的一株红果植株用某种试剂处理,经检测发现其花粉中含D基因的配子只有1/2有受精能力,将这种处理后的红果植株自交,后代中能够稳定遗传的红果植株所占比例为

15.某高等植物有三对较为明显的相对性状,具体基因控制情况如下表所示。已知三对等位基因独立遗传。现有一个种群,其中基因型为AaBbDd的植株M若干株,基因型为aabbdd的植株N若干株,其他基因型的植株若干株。请回答以下问题:
基因型类型表现型等位基因
显性纯合
杂合
隐性纯合
A—a
红花
白花
B—b
宽叶
窄叶
D—d
粗茎
中粗茎
细茎
(1)该植物种群内共有________种基因型,其中红花植株有________种基因型。
(2)M与N杂交,F1中红花、窄叶、中粗茎植株占____________________。
(3)M自交后代中,红花、窄叶、细茎植株中的纯合子占______________。
(4)若M与N数量相等,则M与N自由交配后代中,粗茎∶中粗茎∶细茎=________________。
答案以及解析
1.答案:B
解析:
2.答案:A
解析:由于雌、雄配子的数量不一定相等,所以“雄1”中Y、y的数量与“雌1”中Y、y的数量可以不相等,A正确;分别从“雄1”和“雌1”内随机取出1张卡片,记录组合类型,模拟的是等位基因分离及雌雄配子的随机结合过程,B错误;分别从“雄1”和“雄2”内随机取出1张卡片,记录组合类型,模拟的是基因的自由组合,分别从“雄1”和“雌2”内随机取出1张卡片,记录组合类型,既不表示基因的自由组合,也不能表示配子的随机组合,C错误;从信封内取出的卡片,记录后需要重新放回到原信封内,以保证下次取出每种卡片的概率相等,D错误。
3.答案:A
解析:验证分离定律可通过下列几种杂交实验及结果获得:①显性纯合子和隐性个体杂交,子一代自交,子二代出现3:1的性状分离比;②子一代个体与咮性个体测交,后代出现1:1的性状比;③杂合子自交,子代出现的性状分离比。由此可知,所选实验材料是否为纯合子,并不影响实验结论。验证分离定律时所选相对性状的显隐性应易于区分,所选相对性状应受一对等位基因控制,且应严格遵守实验操作流程和统计分析方法。
4.答案:A
解析:根据表格中的信息W与任一等位基因组合表现为红色,说明W显性程度是最高的,WP与WS、w组合表现为红斑白花,说明WP对WS、w为显性,而WSw表现为红条白花,说明WS>w,所以显隐性关系为W>WP>
WS
>w。
5.答案:D
解析:依据题意可知,马的毛色受常染色体上一对等位基因控制,棕色马与白色马交配,F1均为淡棕色马,说明棕色对白色为不完全显性,A错误;马的毛色遗传仅涉及一对等位基因,不会发生基因重组,B错误;假设相关基因用A、a表示,F2中相同毛色的雌雄马交配,即(1/4)AA×AA、(1/2)Aa×Aa、(1/4)aa×aa,其后代中AA占1/4+1/2×1/4=3/8,因此子代中雌性棕色马所占的比例为3/8×1/2=3/16,C错误;F2中淡棕色马(Aa)与棕色马(AA)交配,其子代基因型比例为AA:Aa=1:1,表现型比例为棕色马:淡棕色马=1:1,D正确。
6.答案:C
解析:无角母羊Hh和无角公羊hh杂交,其后代中1/2的基因型为Hh,如果是公羊,则表现为有角,因此A错误;有角母羊HH和有角公羊Hh杂交,其后代中基因型为Hh的母羊表现为无角,因此B错误;若双亲基因型为Hh,则子代HH、Hh、
hh的比例为1:2:1
,HH个体表现为有角,hh个体表现为无角,
基因型为Hh的公羊有角,母羊无角,有角与无角的数量比为
1:1,因此C正确;绵羊角的性状遗传受一对等位基因的控制,
遵循基因的分离定律,D错误。
7.答案:C
解析:
8.答案:B
解析:黄色圆粒豌豆自交,后代有四种表现型,9种基因型,A项错误;F1产生四种配子,YR︰Yr︰yR︰yr=1︰1︰1︰1,B项正确;F1产生YR卵细胞的数量远少于YR精子的数量,C项错误,自由组合定律是指减数分裂过程中非同源染色体上的非等位基因自由组合,D项错误。
9.答案:B
解析:两对等位基因的纯合子杂交,F1为双杂合,只表现一种性状,F1自交结果F2表现为9蓝:6紫:1鲜红,孟德尔遗传实验中F2的分离比为9:3:3:1,可推断双显性表现为蓝色(9A_B_),而单显性均表现为紫色(3A_bb+3aaB_),双隐性表现为鲜红色(1aabb),则F2中紫色植株(1/6AAbb、2/6Aabb、1/6aaBB、2/6aaBb)与鲜红色植株(aabb)杂交,其子代的基因型为1/3Aabb)、1/3aaBb、1/3aabb),前两者表现为紫色,后者表现为鲜红色,比例为2:1。
10.答案:B
解析:据图可以判断甲植株的基因型为DdRr,乙植株的基因型为Ddrr。图中表现型为高秆的个体中,纯合子的概率为1/3;对甲植株进行测交,得到的矮秆抗病个体的基因型为ddRr,其不能稳定遗传;乙植株自交可得到高秆易感稻瘟病和矮秆易感稻瘟病的植株,其中没有符合生产要求的个体。
11.答案:D
解析:基因型为YyRr与yyrr的亲本杂交,子代基因型为YyRr、Yyrr、yyRr和yyrr,所以其表现型分别为黄色圆粒、黄色皱粒、绿色圆粒和绿色皱粒,共四种。综上所述,D正确,A、B、C错误。
12.答案:A
解析:AabbDd自交后代表现型比例接近于(3∶1)×1×(3∶1)=9∶3∶3∶1,A正确。
13.答案:D
解析:分离定律和自由组合定律适用于真核生物有性生殖的细胞核遗传,A项错误;自由组合定律以分离定律为基础,B项错误;自由组合定律适用于位于非同源染色体上的非等位基因的遗传行为,因此所有两对等位基因的遗传行为不一定都符合自由组合定律,C项错误;等位基因的分离和非等位基因的自由组合都发生在形成雌雄配子的过程中,D
项正确。
14.答案:(1)授粉
母本
防止其他花粉的干扰
(2)红果
F1中红果自交发生性状分离
(3)
测交
Dd
3/8
(4)
红果:黄果=2:1
(5)1/6
解析:(1)亲代P的红果植株与黄果植株杂交的操作过程为:去雄→套袋→授粉→再套袋去雄的个体做母本,套袋的目的是防止其他花粉的干扰。
(2)遗传图解显示,F1红果自交后代发生了性状分离,说明F1红果为杂合子,杂合子表现为显性性状,所以红果是显性性状,黄果是隐性性状。
(3)根据子一代的表现型可知,亲本的基因型为Dd和dd,这两个个体的杂交相当于测交。
F1红果的基因型是Dd,F2代中红果所占比例为1/2×3/4=3/8。
(4)将F2中的红果植株(1DD、2Dd)与X植株(dd)进行杂交,后代的性状分离比为红果:黄果=(1/3×1+2/3×1/2):(2/3×1/2)=2:1。
(5)对F1中的一株红果植株(Dd)用某种试剂处理,经检测发现其花粉中含D基因的配子只有1/2有受精能力,则精子中D:d=1:2,卵细胞中D:d=1:1.将这种处理后的红果植株自交,后代中能够稳定遗传的红果植株(DD)所占比例为1/3×1/2=1/6。
15.答案:(1)27
18
(2)1/4
(3)1/9
(4)1∶6∶9
解析:(1)这个植物种群有3对相对性状,所以共有33=27种基因型,其中红花植株有2(AA、Aa)×3(BB、Bb、bb)×3(DD、Dd、dd)=18种基因型。
(2)M(AaBbDd)与N(aabbdd)杂交,F1中红花、窄叶、中粗茎植株占后代的比例为1/2×1×1/2=1/4。
(3)M(AaBbDd)自交后代中,红花、窄叶、细茎植株的比例为3/4×3/4×1/4=9/64,纯合子AAbbdd在AaBbDd自交后代中占1/4×1/4×1/4=1/64,所以红花、窄叶、细茎植株中的纯合子占1/64÷9/64=1/9。