2017-2018学年山东省枣庄市第三中学高二10月质量检测生物试题(带解析)

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2017-2018学年山东省枣庄市第三中学高二10月质量检测生物试题(带解析)

2017-2018 学年山东省枣庄市第三中学高二 10 月质量检测生 物试题 1.下列性状中不属于相对性状的是 A. 高鼻梁与塌鼻梁 B. 卷发与长发 C. 五指与多指 D. 眼大与眼小 【答案】B 【解析】相对性状是指同种生物相同性状的不同表现类型.判断生物的性状是否属于相 对性状需要扣住概念中的关键词“同种生物”和“同一性状”答题.高鼻梁与塌鼻梁符 合相对性状的概念,属于相对性状,A 错误;卷发与长性符合相对性状的概念,B 错误 ;五指与多指符合相对性状的概念,属于相对性状,C 错误;眼大与眼小符合相对性状 的概念,D 正确.故选:D. 2.科学研究过程一般包括发现问题、提出假设、实验验证、数据分析、得出结论等。 在孟徳尔探究遗传规律的过程中,下列关于孟德尔实验验证内容的是 A. 成对的遗传因子彼此分离 B. 具一对相对性状亲本杂交,F2 表现型之比为 3:1 C. F1 与隐性亲本测交,后代表现型之比为 1:1 D. 雌雄配子结合的机会均等 【答案】C 【解析】形成配子时,成对的遗传因子发生分离,分别进入不同的配子中是属于假说过 程,A 错误;孟德尔在一对相对性状的实验中,发现具一对相对性状亲本杂交,F1 都是 显性性状,F2 出现性状分离,且性状分离比为 3:1,是发现问题的现象,B 错误;F1 与隐性亲本测交,后代表现型之比 1:1,这是孟德尔验证实验的内容,C 正确;雌雄配 子结合的机会均等,这是孟德尔对一对相对性状实验现象作出的解释,D 错误.故选: C. 【点睛】 3.基因型为 Aa 的柏物体产生的配子的数量是 A. 雌配子:雄配子=1:1 B. 雌配子比雄配子多 C. 雄配子:雌配子=3:1 D. 雌配子 A:雌配子 a=l:1 【答案】D 【解析】基因分离定律的实质是等位基因的分离,Aa 的植物产生的雄性配子中 A 和 a 数量相等,雌配子中 A 和 a 数量也相等,但雄配子数量远远比雌配子多.故选:D. 4.以豌豆的一对相对性状为研究对象,将纯合显性个体和隐性个体间行种植,显性一 行植株上所产生的子一代将表现为 A. 显隐性个体的比例为 1:1 B. 都是隐性个体 C. 显隐比例为 3:1 D. 都是显性个体 【答案】D 【解析】豌豆是自花闭花授粉植物,其在自然情况下只能进行自交,因此隐性一行植株 上所产生的子一代仍表现为隐性.故选:C. 5.—对有耳垂和无耳垂父母生了一个无耳垂的孩子,这说明 A. 有耳垂为显性性状 B. 无耳垂为显性性状 C. 有耳垂为隐性性状 D. 不能说明问题 【答案】D 【解析】若有耳垂为显性性状,则无耳垂为阴性性状,该父母基因型分别为 Aa 和 aa 时 ,可生出无耳垂的孩子;若有无垂为显性性状,则有耳垂为阴性性状,该父母基因型分 别为 aa 和 Aa 时,也可生出无耳垂的孩子;所以,根据题干无法判断显隐性。故选:D . 6.大豆的白花和紫花是一对相对性状。下列四组杂交实验中:①紫花×紫花→紫花,② 紫花×紫花→301 紫花+101 白花,③紫花×白花→紫花,④紫花×白花→98 紫花+102 白花。不能判断显性和隐性的是 A. ①和④ B. ③和④ C. ①和③ D. ②和③ 【答案】A 【解析】①紫花×紫花→紫花,紫花可能是显性纯合子,也可能是隐性纯合子,不能判 断显隐性关系;②紫花×紫花→301 紫花+101 白花,子代的紫花:白花接近 3:1,因 此紫花是显性性状,白花是隐性性状;③紫花×白花→紫花,说明紫花是显性性状,白 花是隐性性状;④紫花×白花→98 紫花+102 白花,相当于测交实验,不能判断显隐性 关系.故选:A. 7.测交实验是指让 A、F1 个体之间进行杂交 B、F1 个体与显性母本杂交 C、F1 个体与隐性父本杂交 D、F1 个体与隐性纯合子杂交 【答案】D 【解析】F1 个体之间进行杂交属于自交,A 错误;F1 个体与显性母本杂交称为回交,B 错误;F1 个体与隐性父本杂交称为回交,C 错误;F1 个体与隐性纯合子杂交称为测交, D 正确. 【考点定位】 测交方法检验 F1 的基因型 【名师点睛】测交的定义是孟德尔在验证自己对性状分离现象的解释是否正确时提出 的,为了确定子一代是杂合子还是纯合子,让子一代与隐性纯合子杂交,这就叫测交. 在实践中,测交往往用来鉴定某一显性个体的基因型和它形成的配子类型及其比例. 8.水稻的基因型为 Aa, 自交两代后的纯合体占总数的 A. 25% B. 50% C. 75% D. 100% 【答案】C 【解析】 杂合子自交 n 代,后代纯合子和杂合子所占的比例:杂合子所占的比例为(1/2)n,纯 合子所占的比例为 1-(1/2)n,故自交两代后,纯合子占 75%,选择 C。 【点睛】 9.一对表现型正常的夫妇,他们的双亲中都有一个白化病患者(白化病为隐性遗传因 子控制的遗传),预计他们生育一个白化病孩子的概率是 A.12.5%   B.25% C.50% D.75% 【答案】 B 【解析】一对表现型正常的夫妇,由于他们的双亲中都有一个白化病患者,所以他们均 为杂合子,即 Aa×Aa→1/4aa,故预计他们生育一个白化病孩子的概率是 25%。本题选 B。 10.将遗传因子组成为 Aa 的豌豆连续自交,将后代中的纯合子和杂合子按所占的比例作 出如下所示曲线图,据图分析,错误的说法是 A. a 曲线可代表自交 n 代后显性纯合子所占的比例 B. b 曲线可代表自交 n 代后隐性纯合于所占的比例 C. 若每一代中均淘汰 aa,不改变 AA:Aa 的比例 D. c 曲线可代表后代中杂合子所占比例随自交代数的变化 【答案】A 【解析】 Aa 连续自交并每一代中均淘汰 aa: 杂合子自交 n 代,后代纯合子所占的比例为 1-(1/2)n,自交代数越多,该值越趋向于 1,所以 a 曲线可代表自交 n 代后纯合子所占的比例,A 错误;杂合子自交 n 代,后代 纯合子所占的比例为 1/2 [1-(1/2)n],自交代数越多,该值越趋向于 1/2,所以 b 曲线 可代表自交 n 代后纯合子所占的比例,B 正确;若每一代中均淘汰 aa(如上图所示), AA 和 Aa 不会增加也不会减少,不会改变 AA:Aa 的比例,C 正确;杂合子自交 n 代,后 代纯合子所占的比例为(1/2n,c 曲线可代表后代中杂合子所占比例随自交代数的变化, D 正确。 11.己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 1:1 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. 3:2 【答案】D 【解析】AA 和 Aa 作为亲本随机交配,且其比例为 1:2,则 A 的基因频率 2/3,a 的基 因频率 1/3.其后代 AA 的基因频率(2/3)2=4/9,Aa 的基因频率是 2×2/3×1/3=4/9,又 因为 aa 个体在出生前会全部死亡,所以该群体随机交配产生的第一代中只有 AA 和 Aa 个体,且两者比例为 1:1.再让第一代群体随机交配,则 A 的基因频率 3/4,则 a 的基 因频率 1/4,其后代 AA 的基因频率(3/4)2=9/16,其后代 Aa 的基因频率 2×1/4×3/4=6/16 ,第一代中只有 AA 和 Aa 个体,且两者比例为 9/16:6/16=3:2 故选:D. 【点睛】 基因频率是指某种基因在某个种群中出现的比例。一个群体在符合一定条件的情况下, 群体中各个体的比例可从一代到另一代维持不变,基因频率保持不变。用数学方程式可 表示为:(p+q)2=1,p2+2pq+q2=1,p+q=l。其中 p 代表一个等位基因的频率,q 代表另一 个等位基因的频率。运用此规律,已知基因型频率可求基因频率;反之,已知基因频率 可求基因型频率。 12.无尾猫是一种观赏猫。猫的无尾、有尾是一对相对性状,按基因分离定律遗传。为 了选育纯种的无尾猫,让无尾猫自交多代,但发现每一代中总会出现约三分之一的有尾 猫,其余均为无尾猫。由此推断不正确的是 A. 猫的有尾性状是由隐性基因控制的 B. 无尾猫后代出现有尾猫是基因分离所致 C. 自交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二分之一 【答案】C 【解析】无尾猫自交多代,但发现每一代中总会出现约三分之一的有尾猫,说明猫的有 尾性状是由隐性基因控制的,A 正确;让无尾猫自交多代出现有尾猫,即发生性状分离 ,B 正确;所以自交后代无尾猫中只有杂合子,C 错误;无尾猫(Aa)与有尾猫(aa) 杂交后代的基因型及比例为:Aa(无尾):aa(有尾)=1:1,其中无尾猫约占 1/2,D 正确。选择 C。 13.紫茉莉花的红色(C)对白色(c)为不充全显性(Cc 的性状介于 CC 和 cc 之间)。 下列组合中,子代开红花比例最高的是 A. Cc×cc B. CC×Cc C. Cc×Cc D. CC×CC 【答案】D 【解析】CC×cc 的后代基因型是 Cc,后代百分之百是粉色花,没有红花出现,所以红 花的比例是 0;Cc×CC 的后代基因型及比例是 CC:Cc=1:1,即红花:粉色花=1:1, 红花的比例是 50%;Cc×Cc 的后代基因型及比例是 CC:Cc:cc=1:2:1,即红花:粉 色花:白花=1:2:1,红花的比例是 25%;CC×CC 后代全是红花,红花比例为 100%。 选择 D。 14.水稻的非糯性(W)对糯性(w)是一对相对性状。含 W 的花粉遇碘变蓝,含 w 的花 粉遇碘不变蓝,把 WW 和 ww 杂交得到的 F1,F1 自交得 F2,F2 种子播下去,长大开花后取 出一个成熟的花药,取其中的全部花粉,滴一滴碘液,在显微镜下观察,可见花粉 A. 全部变蓝 B. 全不变蓝 C. 1/2 变蓝 D. 以上都有可能 【答案】D 【解析】WW 和 ww 杂交得到的 F1(Ww),F1 自交得 F2(WW:Ww:ww=1:2:1),F2 种子 播下去,长大开花后若取 WW 的花药,后代全部变蓝;若取 Ww 的花药,后代 1/2 变蓝; 后代全部变蓝;若取 ww 的花药,后代全不变蓝;三种情况均可以发生。故选择 D。 15.食指长于无名指为长食指,反之为短食指,该相对性状由常染色体上一对等位基因 控制(TS 表示短食指基因,TL 表示长食指基因。)此等位基因表达受性激素影响,TS 在 男性为显性,TL 在女性为显性。若一对夫妇均为短食指,所生孩子既有长食指又有短食 指,则该夫妇再生一个孩子是长食指的概率为 A. 1/4 B. 1/3 C. 1/2 D. 3/4 【答案】A 【解析】已知控制食指长短的基因(TS 表示短食指基因,TL 表示长食指基因)表达受性 激素影响,TS 在男性为显性,TL 在女性为显性。一对夫妇均为短食指,则妻子的基因型 是 TSTS,丈夫的基因型是 TSTS 或 TSTL,又因为所生孩子既有长食指又有短食指,所以丈 夫的基因型是 TSTL,则该夫妇再生一个孩子的基因型是 TSTS 或 TSTL,前者在男女性中都 是短食指,后者在男性中是短食指,在女性中是长食指,所以长食指的概率为 1/4,故 选 A。 【考点定位】基因的分离规律的实质及应用 【名师点睛】基因分离定律的实质是杂合子在产生配子的过程中等位基因随同源染色 体的分开而分离,分别进入不同的配子中,随配子独立地遗传给后代。本题中“控制食 指长短的基因(TS 表示短食指基因,TL 表示长食指基因)表达受性激素影响,在男女性 中表现不同”是解题的关键。 16.基因型为 AA 的牛与杂合子公牛表现为有角,aa 为无角牛,杂种无角为无角,现有 一对无角中交配,生下一只有角牛,此牛的性别为 A. 雄牛 B. 雌牛 C. 雌雄皆可 D. 无法确定 【答案】A 【解析】根据题中信息可知,有角母牛的基因型为 AA,无角母牛 Aa 或 aa,有角公牛 的基因型为 AA 或 Aa,无角公牛 aa.一对无角的牛交配(母牛_a×公牛 aa),由于后 代肯定含有 a,则生下一只有角牛基因型为 Aa,性别为公牛。选择 A。 17.人的 IA、IB、i 基因可以控制血型。在一般情况下,基因型 ii 表现为 O 型血,IAIA 或 IAi 为 A 型血,IBIB 或 IBi 为 B 型血,IAIB 为 AB 型血。以下有关叙述中,错误的是 A. 双亲均为 A 型血时,不可能生出 B 型血的孩子 B. 双亲之一为 AB 型血时,不能生出 AB 型血的孩子 C. 子女之一为 B 型血时,亲代之一有可能是 A 型血 D. 双亲之一为 O 型血时,子女最多有两种血型 【答案】B 【解析】双亲均为 A 型血(IAIA 或 IAi)时,由于没有 IB 基因,所以不可能生出 B 型血 的孩子,A 正确;双亲之一为 AB 型血时,则这个亲本提供的配子基因型为 IA、IB,若另 一亲本能够提供 IB 或 IA 则可能生出 AB 型的孩子,B 错误;若亲本为 IAi 和 IBIB 或 IBi, 后代可能出现 B 型血,C 正确;双亲之一为 O 型血时,子女必然含有 i 基因,血型为 IAi 或 ABi,D 正确。选择 B。 18.下列基因型中,具有相同表现型的是 A. AaBb 和 aaBb B. AAbb 和 AaBb C. aaBB 和 AaBb D. AABb 和 AABB 【答案】D 【解析】AaBb 表现为双显性性状,而 aaBb 表现为一隐一显,A 错误;AAbb 表现为一显 一隐,而 AaBb 表现为双显性性状,B 错误;aaBB 表现为一隐一显,AaBb 表现为双显性 性状,C 错误;AABb 和 AABB 均表现为双显性性状,D 正确。选择 D。 19.基因型 AaBb 的个体自交,按自由组合定律,其后代 A_B_中纯合体的个体占 A. 3/8 B. 1/4 C. 5/8 D. 1/9 【答案】D 【解析】等位基因 A 和 a,B 和 b 分别位于两对同源染色体上,遵循基因的自由组合定 律.由于 A 对 a 为显性,B 对 b 为显性,所以基因型为 AaBb 的亲本自交,后代 A_B_: A_bb:aaB_:aabb=9:3:3:1.A_B_当中 AABB:AaBB:AABb:AaBb=1:2:2:4 ,所以后代 A_B_中纯合体的个体占 1/9,选择 D。 20.基因型为 DdTt 的个体与 DdTt 个体杂交,按自由组合规律遗传,子代基因型有 A. 2 种 B. 4 种 C. 6 种 D. 9 种 【答案】D 【解析】基因型为 DdTt 的个体与基因型为 DdTt 的个体杂交,按自由组合定律遗传, 子代的基因型可以把成对的基因拆开,一对一对的考虑,Dd×Dd 子代的基因型有 3 种, Tt×Tt 子代的基因型有 3 种,故基因型为 DdTt 的个体与基因型为 DdTt 的个体杂交,子 代的基因型有 3×3=9 种.故选:D. 21.将基因型为 AaBbCc 和 AABbCC 的向日葵杂交,按基因自由组合规律,后代中基因型 为 AABBCC 的个体比例应为 A.1/8 B.1/16 C.1/32 D.1/64 【答案】B 【解析】 试题分析:将基因型进行拆分,Aa 和 AA 杂交后代基因型 AA 的个体占 1/2,Bb 和 Bb 杂 交后代基因型 BB 的个体占 1/4,Cc 和 CC 杂交后代基因型 CC 的个体占 1/2,所以后代 基因型为 AABBCC 的个体比例应为 1/2×1/4×1/2=1/16。 考点:考查基因自由组合定律的知识。 点评:难度较小,需理解运用分离定律的知识解决自由组合定律的试题。 22.在完全显性且三对基因各自独立遗传的条件下,ddEeFf 与 DdEeff 杂交,其子代表 现型不同于双亲的个体占全部子代的 A. 5/8 B. 3/8 C. 3/4 D. 1/4 【答案】A 【解析】在完全显性且三对基因各自独立遗传的条件下,ddEeFf 与 DdEeff 杂交,其子 代表现型和双亲中 ddEeFF 相同的占 1/2×3/4×1/2=3/16,其子代表现型和双亲中 DdEeff 相同的概率为 1/2×3/4×1/2=3/16,故 ddEeFF 与 DdEeff 杂交,其子代表现型不同于双亲 的个体占全部后代的 1-3/16-3/16=5/8.选择 A。 【点睛】 利用分离定律解决自由组合定律概率计算问题: 1.乘法原理:当一个事件的发生不影响另一个事件的发生时,这样的两个事件同时或 相继发生的概率是他们各自概率的乘积。 (1)原理:分离定律是自由组合定律的基础。 (2)思路:首先将自由组合定律问题转化为若干个独立。 (3)在独立遗传的情况下,有几对等位基因就可分解为几个分离定律问题 2.加法原理:当一个事件出现时,另一个事件就被排除,这样的两个事件互为可斥事 件,它们出现的概率为各自概率之和。 (1)原理:基因分离定律是自由组合定律的基础。 (2)思路:首先将自由组合问题转化为分离定律问题,计算两个事件独立出现的概率,进 而将两个事件概率相加,即为同时出现概率。 23.向日葵种粒大(B)对粒小(b)是显性,含油少(S)对含油多(s)是显性,某人用粒大油 少和粒大油多的向日葵进行杂交,结果如下图所示。这些杂交后代的表现型种类是 A. 4 种 B. 6 种 C. 8 种 D. 9 种 【答案】A 【解析】亲本 BbSs 和 Bbss 杂交,求子代基因型种类.Bb×Bb,子代基因型 BB;2Bb: bb3 种,表现型种;Ss×ss,子代基因型 2 种 Ss、ss,表现型 2 种,因此 BbSs×Bbss,子 代表现型 2×2=4 种, 故选:A. 24.某一植物基因型为 AaBb,它产生的配子及其比值是:Ab :aB:AB:ab=3:3:2:2 ,那么这一植物自交后代中纯合体所占的比例是 A. 2% B. 10% C. 26% D. 34% 【答案】C 【解析】由于配子及其比值是:Ab:aB:AB:ab=3:3:2:2,产生的雌雄配子的比例都是 Ab 占 3/10、aB 占 3/10、AB 占 2/10、ab 占 2/10.雌雄配子随机结合,后代中的纯合体 的 基 因 型 及 比 例 分 别 是 AAbb3/10×3/10=9/10 , aaBB3/10×3/10=9/10 , AABB2/10×2/10=4/10,aabb2/10×2/10=4/10,四个纯合体总和为 26%,选择 C。 25.人体肤色的深浅受 A、a 和 B、b 两对基因控制。A 和 B 及 a 和 b 均为同等程度控制 皮肤深浅的基因,肤色的深度由显性基因的数量决定。一个基因型为 AaBb 的人与另一 个基因型为 AaBb 的人结婚,下列关于其子女皮肤颜色的深浅的描述中正确的是 A. 结婚可产生四种表现型 B. 肤色最浅的孩子的基因型是 aaBb C. 后代中纯合子的比例为 1/16 D. 与亲代皮肤颜色深浅一样的有 3/8 【答案】D 【解析】基因型为 AaBb 的人与另一个基因型为 AaBb 的人结婚,后代 A_B_:A_bb:aaB_ :aabb=9:3:3:1.后代根据亲本的基因型可知,子女中显性基因的数量可以是 4 个、 3 个、2 个、1 个、0 个,所以子女可产生 5 种表现型,A 错误;根据亲本的基因型可知 ,肤色最深的孩子的基因型是 AABB,肤色最浅的孩子的基因型是 aabb,B 错误;后代 中纯合子的比例为 1/4,C 错误;根据亲本的基因型可知,与亲代 AaBb 皮肤颜色深浅一 样子女的基因型有 AaBb、aaBB、AAbb,他们出现的比例分别是 4/16、1/16、1/16,所 以与亲代 AaBB 表现型相同的有 3/8,D 正确。选择 D。 26.下列关于同源染色体概念的叙述中不正确的是 A. 每对同源染色体均含有四条染色单体 B. 同源染色体的一条来自父方,另一条来自母方 C. 在减数分裂中能联会的两条染色体 D. 同源染色体的形状和大小一般都相同 【答案】A 【解析】每对同源染色体均不一定含有四条染色单体,如减数第二次分裂后期,着丝点 断裂后没有染色单体,此时每对同源染色体均含有 2 条染色单体,A 错误;同源染色体 是指配对的两条染色体,形态和大小一般都相同,一条来自父方,一条来自母方.同源 染色体两两配对的现象叫做联会,所以联会的两条染色体一定是同源染色体.B、C、D 正确。选择 A。 27.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的着丝点和四分体 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】某动物的卵原细胞有 6 条染色体. (1)初级卵母细胞所含染色体数目与体细胞相同,即含有 6 条染色体,而染色体数目 与着丝点数目相同,因此此时含有 6 个着丝点. (2)四分体是同源染色体两两配对后形成的,即一个四分体就是一对联会的同源染色 体,因此此时含有 3 个四分体. 【考点定位】细胞的减数分裂 28.下图是某生物的精子细胞,根据图中的染色体类型和数目,判断来自同一个初级精 母细胞,不同的次级精母细胞的是 A. ①② B. ②④ C. ③⑤ D. ①④ 【答案】A 【解析】减数第一次分裂时,因为同源染色体分离,非同源染色体自由组合,所以一个 初级精母细胞能产生 2 种基因型不同的次级精母细胞;减数第二次分裂类似于有丝分裂 ,因此每个次级精母细胞产生 2 个基因型相同的精细胞.若发生交叉互换,则来自同一 个次级精母细胞的两个精细胞的染色体组成大体相同,只有很小部分颜色有区别.所以 ,来自同一个初级精母细胞,不同的次级精母细胞的是①②。选择 A。 29.一个细胞中染色体数为 2N,此种细胞有丝分裂后期的染色体数为 a,减数笫一次分裂 后期的染色体数为 a’,染色单体数为 b, DNA 分子数为 c,图示中属于有丝分裂后期和 减数第一次分裂后期的分别是 A. (1)(2) B. (1)(4) C. (2)(1) D. (2)(4) 【答案】C 【解析】有丝分裂后期,着丝点分裂,每条染色体只含 1 个 DNA 分子,不含染色单体, 因此染色体:染色单体:DNA=1:0:1,即图(2);减数第一次分裂后期,同源染色 体分离,着丝点不分裂,因此此时染色体数目与体细胞相同,且染色体:DNA:染色单 体=1:2:2,即图(1)故选:C。 30.在兔的一个次级精母细胞中核 DNA 重量为 4×10-12g,那么其骨髓细胞在有丝分裂前 期时,一个细胞中染色体上的 DNA 重量 A. 4×10-12g B. 8×10-1g C. 1.6×10-1g D. 3.2×10-1g 【答案】B 【解析】若兔体细胞核 DNA 数量为 2n,则次级精母细胞核 DNA 数量为 2n,骨髓细胞在 有丝分裂间期核 DNA 会复制,所以有丝分裂前期核 DNA 数量为 4n,所以有丝分裂前期 时一个细胞中染色体上的 DNA 重量=4×10-12×2= 8×10-11,选择 B。 31.如图是白化病的系谱图(设该病受一对基因 A、a 控制)。据图回答: (1)该遗传病是__________ (显性/隐性)遗传病。 (2)Ⅱ5 的基因型为_________,与父亲相同的概率为_________。若Ⅱ5 与Ⅱ6 再生一个 小孩,正常的概率是____________。 (3)Ⅲ8 的基因型是 _________。 【答案】 隐性 AA 或 Aa 2/3 2/3 Aa 【解析】试题分析:图示为白化病的系谱图,Ⅰ1 和Ⅰ2 均正常,但他们有一个患病的儿 子,即“无中生有为隐性”,说明该病为隐性遗传病;Ⅱ6 为患者,但其儿子表现正常, 说明该病是常染色体隐性遗传病. (1)Ⅰ1 和Ⅰ2 生出有病的 II4,可知该遗传病是隐性遗传病。 (2)由以上分析可知白化病是常染色体隐性遗传病.根据Ⅱ4aa 可知Ⅰ1 和Ⅰ2 的基因型 均为 Aa,则Ⅱ5 图中已经显示没病,所以他的的基因型及概率为 1/3AA,2/3Aa。Ⅱ5 与Ⅱ6 再生一个小孩,正常的概率是 1/3+2/3×1/2=2/3。 (3)由于Ⅱ4aa 可知Ⅲ8 必然含有 a 基因,又因为他没有病,必然有 A 基因,所以Ⅲ8 的 基因型是 Aa。 32.某二倍体植物具有高茎和矮茎之分,某实验小组以这种植物为实验材料进行杂交实 验,结果如下表: 父本 母本 子一代 第 1 组 一株矮茎 一株矮茎 高茎、矮茎(数量未统计) 第 2 组 一株高茎 一株高茎 305 高茎、98 矮茎 (1)实验小组对该性状的遗传提出两种假说。 假说一:植物的株高由三个遗传因子(A、a1 和 a2)控制,只有当 a1 和 a2 同时存在时, 表现为矮茎,其他情况均为高茎,A 相对于 a1 和 a2 为显性。如果该假说成立,第 1 组 中子代性状分离比高茎:矮茎为__________ ;则第 2 组中双亲的遗传因子组成为 _____________。 (2)假说二:植物的株高由三个遗传因子(A+、A、a)控制;其中 A 决定高茎,A+和 a 都决定矮茎,三个基因的显隐关系为 A+相对于 A、a 为显性,A 相对 a 为显性,则第 2 组的双亲遗传因子组成分别是_____________。 (3)为进一步探究两种假说的合理性,第 2 组同学将 F1 中的矮茎植株自交得 F2,并统 计 F2 中株高和数量。 若 F2 中_____________________________,则支持假说一。 若 F2 中_____________________________,则支持假说二。 【答案】 1:1 Aa1 Aa2 Aa Aa 高茎于矮茎之比为 1:1 全为矮茎 【解析】试题分析: 假说一:植物的株高由三个等位基因(A、a1 和 a2)控制,当 a1 和 a2 同时存在时,表现 为矮茎,其他情况均为高茎,A 相对于 a1 和 a2 为显性,即矮茎植株的基因型为 a1a2,其 他基因型均为高茎植株. 假说二:植物的株高由三个等位基因(A+、A、a)控制,其中 A 决定高茎,A+和 a 都 决定矮茎,三个基因的显隐关系为 A+相对于 A、a 为显性,A 相对于 a 为显性,即高茎 植株的基因型为 AA 或 Aa,其余基因型均为矮茎. (1)如果该假说成立,则第 1 组父本和母本的基因均为 a1a2,则子代的基因型及比例 为:a1a1(高茎):a1a2(矮茎):a2a2(高茎)=1:2:1,因此子代性状分离比高茎: 矮茎为 1:1;第 2 组后代高茎与矮茎(a1a2)性状分离比为 3:1,则亲本的基因型为 Aa1 和 Aa2. (2)第 2 组:高茎(A_)×高茎(A_)→高茎(A_):矮茎=3:1,且亲本不会出现 A+ ,则子代中矮茎的基因型为 aa,因此第 2 组的双亲基因型分别是 Aa 和 Aa. (3)第 2 组同学将 F1 中的矮茎植株自交得 F2,并统计 F2 中株高和数量. 若假说一成立,则 F1 中的矮茎植株的基因型为 a1a2,其自交所得 F2 中高茎与矮茎之比 为 1:1.若假说二成立,则 F1 中的矮茎植株的基因型为 aa,其自交所得 F2 应全为矮茎 . 33.某种高等植物的红花和白花这对相对性状由两对等位基因 A、(a)和 B、(b)控制, 用纯合白花植株与纯合白花植株进行杂交,F1 全部表现为红花。 若 F1 自交,得到的 F2 植株中,红花为 272 株,白花为 210 株。根据上述杂交实验结果推断。 (1)该植物花色的遗传遵循_______________定律。 (2)根据 F1 红花植株自交所得 F2 中,白花植株基因型有________种,杂合子的比例为 ___________。 (3)若 F1 红花植株测交,后代植株的表现型为及例是____________。 (4)为了培育出能稳定遗传的红花品种,某同学将 F2 全部红花植株随机交配,则 F3 代 中白花出现的概率为_____________。 【答案】 基因分离和自由组合(或自由组合) 5 4/7 红花:白花=1:3 17/81 【解析】试题分析: 分析题意:F1 自交,得到的 F2 植株中,红花为 272 株,白花为 212 株,即红花:白花 比例接近 9:7,说明红花和白花这对相对性状由两对等位基因控制,遵循基因的自由 组合定律,子一代的基因型为 AaBb,子二代中基因型为 A_B_个体表现为红花,白花 的基因型为 A_bb、aaB_、aabb. (1)由分析可知,F1 自交,得到的 F2 植株中,红花为 272 株,白花为 212 株,即红花 :白花比例接近 9:7,为 9:3:3:1 的变式,说明遵循基因的自由组合定律。 (2)F1 红花植株(AaBb)自交所得 F2 中,白花的基因型为 3A_bb、3aaB_、1aabb, 共 5 种,其中纯合子只有 AAbb、aaBB、aabb3 种,所占比例为 3/7,则杂合子所占比例 为 1-3/7=4/7. (3)若 F1 红花植株测交,即 AaBb 与 aabb 的个体杂交,后代植株的表现型为及比例是 红花:白花=1:3. (4)F2 红花植株的基因型为 A_B_,具体比例为 1AABB、2AaBB、2AABb、4AaBb, 可将该基因型及比例拆分成 1/3AA、2/3Aa、1/3BB、2/3Bb,若将其全部随机交配,A 配子的概率=1/3+2/3×1/2=2/3,a 配子的概率=1/3,B 配子的概率=2/3,b 配子的概率=1/3 ,故基因型为 A_B_的概率=(1−1/3×1/3)×(1-1/3×1/3)=64/81,F3 代中白花出现的概 率为 1-64/81=17/81. 34.矮牵牛的花色由位于常染色体上的两对独立遗传的等位基因(A 和 a,B 和 b )决定,其中 A 基因控制色素的合成,B 基因能使液泡中的 ph 值降低,其中 BB 、Bb 和 bb 使液泡中的 pH 分别为低、中和高,色素在低 pH 显下白色,在中 pH 下显红色,在高 pH 下显紫色,回答下列问题: (1)紫色矮牵牛植株的基因型是______________。若基因型为 AaBb 的植株自交, 自交后代的表现型及比例为_____________。 (2)现有某白花植株,其显白色的原因可能是色素无法合成,也可能是合成的 色素在低 pH 下显白色,请设计实验,要求确保通过一次杂交实验就能确定白色 的原因。 ①选择该植株和基因型为_____________的纯合植株杂交; ②若后代的表现型为_____________,则原因是色素无法合成。若后代的表现型 为_____________,则原因是合成的色素在低 pH 下显白色。 【答案】 AAbb 和 Aabb 红:白:紫=6:7:3 aabb 全为白色花 全为 红花(或 红:白=1:1 或出现红花) 【解析】分析:根据题意“A 基因能控制色素的合成,而 B 基因能使液泡中的 PH 值降 低,其中 BB、Bb 和 bb 使液泡中的 pH 分别为低、中和高,色素在低 pH 显下白色,在 中 pH 下显红色,在高 pH 下显紫色”由此可知紫花基因型为 A_bb,红花基因型为 A_Bb 、白花基因型有 aaB_、aabb、A_BB。再根据花色由位于常染色体上的两对独立遗传的 等位基因(A 和 a,B 和 b)决定,说明 A、B 遵循基因的自由组合定律。 (1)根据前面的分析可知,自然界中蓝花牵牛的基因型有两种,分别是 AAbb 或者 Aabb ;基因型为 AaBb 的植株自交,后代的表现型及比例为紫花(3/16A_bb):红花(6/16A_Bb ):白花(3/16aaB_、1/16aabb、3/16A_BB)=3:6:7。 (2)鉴定个体的基因型一般选择测交方法,即待测植株与基因型为 aabb 的植株杂交, 统计后代的表现型及其比例。若白花植株是合成的色素在低 pH 下显白色,即基因型为 A_BB,则测交后代全为红花(或红:白=1:1 或出现红花);若白花植株是是色素无法 合成,即基因型为 aaB_或者 aabb,则后代全为白色花。 【点睛】本题关键在于结合题意,弄清三种花色的基因型类型,即紫花基因型为 A_bb, 红花基因型为 A_Bb、白花基因型有 aaB_、aabb、A_BB。 35.下图 1 表示某种生物细胞分裂的不同时期每条染色体上 DNA 含量的变化;图 2 表示 该生物细胞分裂不同时期的细胞图像。图 3 表示细胞分裂过程中可能的染色体数和染色 体中 DNA 分子数目。请据图回答问题 (1)CD 段变化发生的原因是______________________。 (2)图 2 中,丙细胞处于图 1 中的________段,乙细胞对应于图 3 中的_______。 (3)图 2 中,丙细胞的名称是______________。 (4)图 2 中具有同源染色体的细胞是____________。 【答案】 着丝点一分为二,姐妹染色单体变为两条子染色体 BC B 次级卵母细胞 或第一极体 甲、乙 【解析】试题分析:图 1:AB 段形成的原因 DNA 的复制;BC 段处于有丝分裂前期和 中期、减数第一次分裂、减数第二次分裂前期和中期;CD 段形成的原因是着丝点的分 裂;DE 段表示有丝分裂后期和末期、减数第二次分裂后期和末期.图 2:甲细胞含有 同源染色体,且着丝点分裂,处于有丝分裂后期;乙细胞含有同源染色体,且同源染色 体分离,处于减数第一次分裂后期;丙细胞不含同源染色体,处于减数第二次分裂中期 .图 3:A 表示有丝分裂末期、减数第二次分裂后期;B 表示有丝分裂前期和中期、减 数第一次分裂;C 表示减数第二次分裂前期和中期;D 表示减数第二次分裂末期. (1)CD 段变化发生的原因是着丝点一分为二,姐妹染色单体变为两条子染色体。 (2)图 2 中,甲细胞含有同源染色体,且着丝点分裂,处于有丝分裂后期,处于图 1 中的 CD (或 DE)段,图 2 乙细胞中,每条染色体含有 2 条染色体,对应于图 3 中的 B . (3)图 2 中,根据乙细胞的不均等分裂可知,该动物的性别为雌性.丙细胞处于减数 第二次分裂中期,称为次级卵母细胞或(第一)极体。 (4)图 2 中具有同源染色体的细胞是甲、乙、丙。 【点睛】 减数分裂和有丝分裂染色体、DNA 的变化曲线的比较 1,区别有丝分裂还是减数分裂的曲线,看起点和终点,起点和终点在同一直线上的为 有丝分裂;不在同一直线上的为减数分裂。 2,区别染色体还是 DNA 的曲线,看染色体或 DNA 暂时翻倍的时间,翻倍的时间在间 期,且线条是倾斜(DNA 的复制需一定时间)的为 DNA;翻倍的时间在后期(有丝分 裂后期或减数第二次分裂后期),且是突然翻倍(着丝点的分裂是瞬间的)的为染色体 。
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