- 2021-05-14 发布 |
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文档介绍
高考总动员高三生物一轮复习课时提升练4
课时提升练(十四) 孟德尔的豌豆杂交实验(一) (参考时间:45分钟) A基础层 1.(2015·江苏无锡一中一次质检)有关孟德尔的“假说—演绎法”的叙述中不正确的是( ) A.在“一对相对性状的遗传实验”中提出了遗传因子的说法 B.“测交实验”是对推理过程及结果进行的检验 C.“生物性状是由遗传因子决定的;体细胞中遗传因子成对存在;配子中遗传因子成单存在;受精时,雌雄配子随机结合”属于演绎的内容 D.“F1能产生数量相等的两种配子”属于推理内容 【解析】 C项所述内容属于假说的内容。 【答案】 C 2.(2015·江西鹰潭一模)将具有一对相对性状的纯种豌豆个体间行种植,另将具有一对相对性状的纯种玉米个体间行种植,通常情况下,具有隐性性状的一行植株上所产生的F1是( ) A.豌豆和玉米都有显性个体和隐性个体 B.玉米都为隐性个体,豌豆既有显性又有隐性 C.豌豆和玉米的显性和隐性比例都是3∶1 D.豌豆都为隐性个体,玉米既有显性又有隐性 【解析】 豌豆为自花传粉,玉米为异花传粉,因此具有隐性性状的一行植株上所产生的F1中,豌豆都为隐性个体,玉米既有显性又有隐性。 【答案】 D 3.孟德尔遗传规律不适用于原核生物的原因是( ) ①原核细胞无成形的细胞核 ②原核细胞无完善的细胞器 ③原核细胞内无同源染色体存在 ④原核生物主要进行无性生殖 ⑤孟德尔时期还未发现原核生物 ⑥原核细胞不进行减数分裂 A.①③④ B.③④⑤ C.③④⑥ D.①②⑤ 【解析】 孟德尔遗传规律研究的是进行有性生殖的真核生物的核基因遗传。原核生物无同源染色体存在,不进行减数分裂,主要进行无性生殖,故选C。 【答案】 C 4.豌豆花的位置腋生对顶生是显性,现有两株花腋生豌豆间的杂交,F1既有花腋生又有花顶生,若F1全部进行自交,则F2的花腋生∶花顶生比为( ) A.5∶3 B.7∶9 C.2∶1 D.1∶1 【解析】 此题考查对基因分离定律的应用。两株花腋生豌豆间的杂交,F1既有花腋生又有花顶生,说明腋生是显性性状,且亲代为杂合子(Aa),F1为1/4AA,1/2Aa,1/4aa,F1全部进行自交后代中的腋生花为:1/4+1/2×3/4=5/8,顶生花为:1/4+1/2×1/4=3/8,F2的花腋生∶花顶生比为5∶3。 【答案】 A 5.无尾猫是一种观赏猫。猫的无尾、有尾是一对相对性状,其遗传符合基因的分离定律。为了选育纯种的无尾猫,让无尾猫自由交配多代,但发现每一代中总会出现约1/3的有尾猫,其余均为无尾猫。由此推断正确的是( ) A.猫的有尾性状是由显性基因控制的 B.自由交配后代出现有尾猫是基因突变所致 C.自由交配后代无尾猫中既有杂合子又有纯合子 D.无尾猫与有尾猫杂交后代中无尾猫约占1/2 【解析】 依题意可知:猫的无尾是显性性状,且表现出显性纯合致死。无尾猫自由交配后代中的无尾猫全部是杂合子,有尾猫的出现是隐性基因所致。无尾猫与有尾猫杂交属于测交,后代中无尾猫和有尾猫约各占1/2。 【答案】 D 6.豚鼠的毛色中,白色与黑色是一对相对性状,遗传遵循基因的分离定律。有编号为①~⑨的9只豚鼠,其中编号是奇数的为雄性个体,编号是偶数的为雌性个体。已知①×②→③和④,⑤×⑥→⑦和⑧,④×⑦→⑨,③和⑧是白色,其余的均为黑色。用B、b分别表示其显、隐性基因。请作答: (1)豚鼠的毛色中,________是显性性状。 (2)个体④的基因型是________。 (3)个体⑦为杂合子的概率为________。 (4)若利用以上豚鼠检测⑨的基因型,可采取的方法和得出的结论是___________________________________________ ___________________________________________。 【解析】 ①×②→③和④中,①、②均为黑色,而子代中③为白色,可判定黑色为显性性状;①、②的基因型为Bb,④的表现型为黑色,其基因型为BB或Bb;同理⑤×⑥→⑦和⑧中,⑤、⑥均为黑色,⑧是白色,则⑦的基因型为1/3BB或2/3Bb,⑦ 为杂合子的概率为2/3;检测动物的基因型应用测交的方法,即将该个体与隐性个体交配,根据后代是否发生性状分离来判断待测个体是纯合子还是杂合子。 【答案】 (1)黑色 (2)BB或Bb (3)2/3 (4)将其与⑧交配,若后代中出现白色个体,说明其是杂合子;若后代全为黑色个体,说明其为纯合子。 B能力层 7.已知某环境条件下某种动物的AA和Aa个体全部存活,aa个体在出生前会全部死亡。现有该动物的一个大群体,只有AA、Aa两种基因型,其比例为1∶2。假设每对亲本只交配一次且成功受孕,均为单胎。在上述环境条件下,理论上该群体随机交配产生的第一代中AA和Aa的比例是( ) A.1∶1 B.1∶2 C.2∶1 D.3∶1 【解析】 由已知条件可知:AA∶Aa=1∶2,在该群体中A=2/3,a=1/3,所以后代中AA=4/9,Aa=2×2/3×1/3=4/9,aa致死,所以理论上AA∶Aa=1∶1。 【答案】 A 8.已知一批基因型为AA和Aa的豌豆种子,其数目之比为1∶2,将这批种子种下,自然状态下(假设结实率相同)其子一代中基因型为AA、Aa、aa的种子数之比为( ) A.3∶2∶1 B.1∶2∶1 C.3∶5∶1 D.4∶4∶1 【解析】 豌豆为自花传粉,闭花受粉,所以自然状态下均为自交,AA的个体占1/3,自交后代全部为AA,占1/3;Aa的个体占2/3,后代有三种基因型,所占比例分别为AA=2/3×1/4=1/ 6、Aa=2/3×2/4=1/3、aa=2/3×1/4=1/6,统计结果AA=3/6、Aa=2/6、aa=1/6,故种子数之比为3∶2∶1。 【答案】 A 9.在阿拉伯牵牛花的遗传实验中,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中的所有粉红色的牵牛花和红色的牵牛花均匀混合种植,进行自由受粉,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 【解析】 设阿拉伯牵牛花花色由基因A、a控制,由题意可知,F2粉红色牵牛花和红色牵牛花中,A、a的基因频率分别是A=2/3、a=1/3,则自由受粉的后代中各基因型的频率为AA=4/9、Aa=4/9、aa=1/9,即红色∶粉红色∶白色=4∶4∶1。 【答案】 D 10.(2015·山东滨州一模)研究发现,豚鼠毛色由以下等位基因决定:Cb—黑色、Cs—银色、Cc—乳白色、Cx—白化。为确定这组基因间的关系,进行了部分杂交实验,结果如下,据此分析下列选项正确的是( ) 交配 亲代表现型 子代表现型 黑 银 乳白 白化 1 黑×黑 22 0 0 7 2 黑×白化 10 9 0 0 3 乳白×乳白 0 0 30 11 4 银×乳白 0 23 11 12 A.两只白化的豚鼠杂交,后代不会出现银色个体 B.该豚鼠群体中与毛色有关的基因型共有6种 C.无法确定这组等位基因间的显性程度 D.两只豚鼠杂交的后代最多会出现四种毛色 【解析】 亲代黑×黑→子代出现黑和白化,说明黑(Cb)对白化(Cx)为显性。亲代乳白×乳白→子代出现乳白和白化,说明乳白(Cc)对白化(Cx)为显性。亲代黑×白化→子代出现黑和银,说明银(Cs)对白化(Cx)为显性,故两只白化的豚鼠杂交,后代不会出现银色个体,A正确。该豚鼠群体中与毛色有关的基因型有10种,B错误。根据四组交配亲子代的表现型关系可以确定Cb(黑色)、Cs(银色)、Cc(乳白色)、Cx(白化)这组等位基因间的显性程度,C错误。由于四种等位基因间存在显隐性关系,两只豚鼠杂交的后代最多会出现三种毛色,D错误。 【答案】 A 11.在一个经长期随机交配形成的自然鼠群中,存在的毛色表现型与基因型的关系如下表(注:AA纯合胚胎致死)。请分析回答相关问题: 表现型 黄色 灰色 黑色 基因型 Aa1 Aa2 a1a1 a1a2 a2a2 (1)若亲本基因型为Aa1×Aa2,则其子代的表现型可能为________。 (2)两只鼠杂交,后代出现三种表现型。则该对亲本的基因型是________,它们再生一只黑色雄鼠的概率是________。 (3)假设进行很多Aa2×a1a2的杂交,平均每窝生8只小鼠。在同样条件下进行许多Aa2×Aa2的杂交,预期每窝平均生________只小鼠。 (4)现有一只黄色雄鼠和多只其他各色的雌鼠,如何利用杂交方法检测出该雄鼠的基因型? 实验思路: ①选用该黄色雄鼠与多只________色雌鼠杂交。 ②______________________________________。 结果预测: ①如果后代出现黄色和灰色,则该黄色雄鼠的基因型为_______。 ②如果后代出现________,则该黄色雄鼠的基因型为Aa2。 【解析】 (1)若亲本基因型为Aa1和Aa2,则其子代的基因型和表现型为AA(死亡)、Aa1(黄色)、Aa2(黄色)、 a1a2(灰色)。(2)由后代有黑色a2a2,可推知其父母均有a2,又因后代有3种表现型,所以亲本的基因型为Aa2和a1a2,它们再生一只黑色鼠的概率为1/4,雄性概率为1/2,所以黑色雄鼠的概率为1/8。(3)Aa2和a1a2所生的后代全部存活,而Aa2和Aa2的后代只有3/4存活,所以有8×3/4=6(只)。(4)应选用多只黑色雌鼠与之杂交,并观察后代毛色。 【答案】 (1)黄色、灰色 (2)Aa2、a1a2 1/8 (3)6 (4)实验思路:①黑 ②观察后代的毛色 结果预测:①Aa1 ②黄色和黑色 12.(2015·沈阳、大连第二次联考)在某种安哥拉兔中,长毛(由基因HL控制)与短毛(由基因HS 控制)是由一对等位基因控制的相对性状。某生物育种基地利用纯种安哥拉兔进行如下杂交实验,产生了大量的F1与F2个体,统计结果如下表,请分析回答: 实验一F1 (♂)长毛×短毛(♀) 雄兔 全为长毛 雌兔 全为短毛 实验二F2 F1雌雄个体交配 雄兔 长毛∶短毛=3∶1 雌兔 长毛∶短毛=1∶3 (1)实验结果表明: ①控制安哥拉兔长毛、短毛的等位基因(HL、HS)位于________染色体上。 ②F1雌雄个体的基因型分别为________________________。 (2)F2中短毛雌兔的基因型及比例为________________________。 (3)若规定短毛为隐性性状,需要进行测交实验以验证上述有关推测,既可让F1长毛雄兔与多只纯种短毛雌兔杂交,也可让________________________________,请预期后者测交子代雌兔、雄兔的表现型及比例为__________________________________。 【解析】 据实验分析可知,雄兔中长毛(由基因HL控制)为显性,雌兔中短毛(由基因HS控制)是显性,因此亲本基因型为(雄)HLHL、(雌)HSHS,F1的基因型为(雄)HLHS、(雌)HLHS,F1雌雄个体交配得F2中雄性:长毛(1HLHL、2HLHS)∶短毛(1HSHS)=3∶1,雌性:长毛(1HLHL)∶短毛(2HLHS、1HSHS)=1∶3。若规定短毛为隐性性状,需要进行测交实验以验证上述有关推测,既可让F1长毛雄兔与多只纯种短毛雌兔杂交,也可让多只F1 短长雌兔与短毛雄兔杂交,后者为测交,子代雌兔、雄兔的表现型及比例为雄兔既有长毛,又有短毛,且比例为1∶1,雌兔全为短毛。 【答案】 (1)①常 ②HLHS和HLHS(或答“HSHL和HSHL”) (2)HLHS∶HSHS=2∶1 (3)多只F1短毛雌兔与短毛雄兔杂交 雄兔既有长毛又有短毛且比例为1∶1,雌兔全为短毛查看更多