1.某同學(xué)選用三個搪瓷盆A、B、C進(jìn)行模擬實驗,A裝入100個綠球,B裝入100個紅球,C裝入50個綠球和50個紅球(綠球和紅球大小相同),欲用這三個搪瓷盆模擬孟德爾雜交實驗中配子的產(chǎn)生和結(jié)合,下列相關(guān)敘述錯誤的是( )
A.搪瓷盆可代表雌雄生殖器官,盆內(nèi)小球可代表雌雄配子
B.該實驗可模擬雜交過程中雌雄產(chǎn)生配子的種類的情況,但無法模擬產(chǎn)生配子的數(shù)量情況
C.從A、C中抓取可模擬純合子和雜合子的雜交情況,且抓取后無須放回原盆
D.每次從C盆中抓取一個球,模擬的是產(chǎn)生配子時成對遺傳因子彼此分離
2.斑點牛分為褐色和紅色,相關(guān)基因位于常染色體上。育種人員將純種紅色斑點母牛與純種褐色斑點公牛雜交,實驗結(jié)果如下表。相關(guān)敘述錯誤的是( )
A.斑點牛體色的表現(xiàn)型與性別有關(guān)
B.該性狀受2對獨立遺傳基因控制
C.F1公牛、母牛的相關(guān)基因型相同
D.反交實驗結(jié)果應(yīng)與上述結(jié)果相同
3.減數(shù)分裂過程中,一條染色體上的兩個基因間的距離越小,發(fā)生互換的概率就越小,產(chǎn)生的重組類型的配子就會越少。科研人員將基因型為AaBbDd(三對基因位于一對同源染色體上)的雌果蠅與基因型為aabbdd的雄果蠅測交,所得后代基因型和比例如下表所示。據(jù)此可推測上述基因在染色體的排列順序正確的是( )(在圖上標(biāo)出基因)
A.B.C.D.
4.某品種甘藍(lán)的葉色有綠色和紫色,由兩對獨立遺傳的基因A/a和B/b控制。只含隱性基因的個體表現(xiàn)隱性性狀,其他基因型的個體均表現(xiàn)顯性性狀。某科研小組進(jìn)行以下雜交實驗,下列分析錯誤的是( )
A.綠色為隱性性狀,甲植株的基因型為aabb
B.乙植株的基因型為AaBb,實驗②子代中有4種基因型
C.實驗③組中,子代紫葉個體中葉色基因純合的比例為1/2
D.紫葉甘藍(lán)丙的基因型有兩種可能
5.“蜀國曾聞子規(guī)鳥,宣城還見杜鵑花”,杜鵑花的花色有紅、淡紅、杏紅、白色,受A、a和B、b兩對等位基因控制。某研究團(tuán)隊選取兩株開紅花的植株雜交,F(xiàn)1的表現(xiàn)型及比例為紅花:淡紅花:杏紅花:白花=7:3:1:1,已知某基因型的雄配子致死,下列相關(guān)分析錯誤的是( )
A.A、a和B、b兩對等位基因的遺傳遵循自由組合定律
B.F1中杏紅花的基因型是Aabb或aaBb
C.F1紅花中,與親本基因型相同的個體占1/3
D.讓F1淡紅花與杏紅花雜交,后代可能出現(xiàn)2種或4種花色
6.現(xiàn)有一株純種小麥性狀是高稈(D)有芒(T);另一株純種小麥的性狀是矮稈(d)無芒(t)(兩對基因獨立遺傳),雜交得到F1,F(xiàn)1自交得F2,對F2的個體進(jìn)行如下雜交操作及結(jié)果錯誤的是( )
A.選取F2中所有高稈有芒個體隨機(jī)交配,子代高稈有芒個體占64/81
B.選取F2中所有高稈個體隨機(jī)交配,子代高稈有芒個體占2/3
C.選取F2中所有矮稈有芒與高稈無芒個體隨機(jī)交配,子代高稈有芒個體占25/81
D.選取F2中所有矮稈個體隨機(jī)交配,子代有芒個體占3/4
7.GAL4基因的表達(dá)產(chǎn)物能識別啟動子中的UAS序列,從而驅(qū)動UAS序列下游基因的表達(dá)。野生型雌、雄果蠅均為無色翅,且基因組中無GAL4基因和含UAS序列的啟動子??蒲腥藛T利用基因工程在雄果蠅的一條Ⅲ號染色體上插入GAL4基因,雌果蠅的某一條染色體上插入含有UAS序列的啟動子的綠色熒光蛋白基因??蒲行〗M利用雜交實驗對雌果蠅中外源基因插入的位置進(jìn)行判斷:將上述雌、雄果蠅雜交得到F1,讓F1中綠色翅雌、雄果蠅隨機(jī)交配,由于綠色熒光蛋白基因插入位置不同將導(dǎo)致F2個體的表型和比例出現(xiàn)差異。下列說法錯誤的是( )
A.根據(jù)F1的性狀分離比,無法確定親本雌果蠅中綠色熒光蛋白基因的插入位置
B.若綠色熒光蛋白基因插入Ⅲ號染色體上,則F2中綠色熒光翅:無色翅=1:1
C.若綠色熒光蛋白基因插入I號染色體上,則F2中無色翅雌性個體的比例為7/16
D.若綠色熒光蛋白基因插入X染色體上,則F2中無色翅個體的基因型共有6種
8.某閉花授粉植物花的位置和顏色的遺傳符合自由組合定律。以純合頂生紫花作母本、純合腋生白花作父本進(jìn)行雜交實驗,發(fā)現(xiàn)F1中除一株頂生紫花外,均為腋生紫花。讓F1中腋生紫花自交,F(xiàn)2中腋生紫花:腋生白花:頂生紫花:頂生白花=45:3:15:1。下列敘述錯誤的是( )
A.由F2性狀分離比可推測花的顏色至少受2對等位基因控制
B.F2腋生紫花植株中基因型有16種,其中純合植株占1/15
C.F1出現(xiàn)頂生紫花個體的原因最可能是親代發(fā)生自交
D.F1頂生紫花個體自交,若后代發(fā)生性狀分離,則該個體不是母本自交產(chǎn)生
9.從性遺傳又稱性控遺傳,是指由常染色體上基因控制的性狀,在表型上受個體性別影響的現(xiàn)象。如綿羊的有角和無角受常染色體上一對等位基因控制,有角基因H為顯性,無角基因h為隱性,在雜合體(Hh)中,公羊表現(xiàn)為有角,母羊則無角,下列敘述錯誤的是( )
A.雜合體公羊和母羊表現(xiàn)不同說明有角基因H的表現(xiàn)受性別影響
B.兩頭有角羊交配,生了一頭無角小羊,該無角小羊基因型為hh
C.雜合體公羊和母羊雜交,子代公羊中有角:無角=3:1
D.兩頭無角羊相互雜交,子代出現(xiàn)有角羊,則親本基因型為Hh、hh
10.已知豌豆的紅花(A)對白花(a)是顯性,高莖(D)對矮莖(d)是顯性。某豌豆植株的基因型為AaDd,但兩對基因的位置關(guān)系未知。下列關(guān)于該植株產(chǎn)生配子、自交產(chǎn)生F1以及基因位置判定的推測中,不合理的是( )
A.若兩對基因獨立遺傳,則該植株自交時雌雄配子的結(jié)合方式有16種
B.若兩對基因獨立遺傳,則該植株自交產(chǎn)生的F1中雜合子的占比為3/4
C.讓該植株自交,根據(jù)子代的性狀表現(xiàn)及比例不能確定兩對基因的位置
D.讓該植株與基因型為aadd的植株進(jìn)行雜交,可以確定兩對基因的位置
11.果蠅的灰體和黑檀體是一對相對性狀,分別由基因A、a控制,但是基因A的外顯率為75%,即具有A基因的個體只有75%是灰體,其余25%的個體為黑檀體?,F(xiàn)將一對相對性狀的親本果蠅雜交,下列判斷正確的是( )
A.若子代表現(xiàn)型比例為3:1,則親本基因型相同
B.若子代表現(xiàn)型比例為3:5,則親本基因型相同
C.若子代表現(xiàn)型比例為9:7,則親本基因型相同
D.若子代表現(xiàn)型比例為1:1,則親本基因型相同
12.研究人員用野生型果蠅進(jìn)行雜交實驗時發(fā)現(xiàn)了3個隱性突變體:①猩紅眼;②褐色眼;③朱砂眼,并獲得了隱性突變體的純合品系(每個突變品系只涉及1個基因)。利用這3個突變品系繼續(xù)雜交實驗(不考慮其他突變),結(jié)果如表所示。下列敘述錯誤的是( )
A.3個突變基因均不是等位基因
B.控制猩紅眼和褐色眼的基因位于非同源染色體上
C.控制褐色眼和朱砂眼的基因位于同一對同源染色體上
D.②×③雜交組合中,F(xiàn)2野生型相互交配,后代中野生型占3/4
13.貓的毛色由復(fù)等位基因C、cb、cs控制,C基因控制黑色,cb控制緬甸色,cs控制暹羅色。野生型為黑色,其他為突變型。基因型為cbcs的緬甸色貓與基因型為Ccs的黑色貓雜交,后代中一半為黑色貓,1/4為緬甸色貓,1/4為暹羅色貓。已知cbcb的顏色明顯比cbcs深。下列相關(guān)敘述錯誤的是( )
A.復(fù)等位基因C、cb、cs的遺傳遵循分離定律
B.C對cb、cs為完全顯性,cb對cs為完全顯性
C.每個個體最多只含 C、cb、cs中的兩種基因
D.若Ccs與Ccb雜交,則后代的性狀分離比為2:1
14.已知大豆的高莖與矮莖受同源染色體上一對等位基因控制,其花的結(jié)構(gòu)和生理特性與豌豆相似?,F(xiàn)取甲、乙兩組各取100粒大豆種子(假設(shè)每粒大豆種子的繁殖能力相同),分別在適宜的條件下種植并繁殖。從甲、乙兩組獲得的種子中分別隨機(jī)選取1500粒并種植,獲得子代植株,其中甲組子代植株為高莖1125株、矮莖375株;乙組子代植株為高莖1200株、矮莖300株。根據(jù)上述信息,判斷下列說法正確的是( )
A.甲、乙組子代的表型及比例符合典型的性狀分離比,可推斷高莖為顯性
B.乙組子代的矮莖大豆植株中出現(xiàn)了一定數(shù)目的個體致死
C.控制大豆高莖、矮莖的等位基因位于常染色體或X染色體上
D.據(jù)子代數(shù)據(jù)無法得出甲、乙組親代中不能穩(wěn)定遺傳大豆種子的比例
15.科研人員為探明柑橘果皮色澤的遺傳特點,利用果皮顏色為黃色、紅色和橙色的三個品種進(jìn)行雜交實驗,并對子代果皮顏色進(jìn)行了調(diào)查測定和統(tǒng)計分析,實驗結(jié)果如下。下列判斷錯誤的是( )
實驗甲:黃色×黃色→黃色
實驗乙:橙色×橙色→橙色:黃色=3:1
實驗丙:紅色×黃色→紅色:橙色:黃色=1:2:1
實驗丁:橙色×紅色→紅色:橙色:黃色=3:4:1
A.上述柑橘的果皮色澤遺傳受兩對等位基因的控制,且遵循基因自由組合定律
B.根據(jù)實驗乙或丁可以判斷出黃色是隱性性狀
C.實驗丙中親代紅色柑橘自交后代的性狀分離比為9:6:1
D.若實驗中親代橙色柑橘的基因型相同,則親代和子代橙色柑橘的基因型共有4種
16.某家禽等位基因M/m控制黑色素的合成(MM與Mm的效應(yīng)相同),并與等位基因T/t共同控制喙色,與等位基因R/r共同控制羽色。三對基因均位于常染色體上。研究者利用純合品系P1(黑喙黑羽)、P2(黑喙白羽)和P3(黃喙白羽)進(jìn)行相關(guān)雜交實驗,并統(tǒng)計F1和F2的部分性狀,結(jié)果見表(不考慮染色體互換)。下列說法正確的是( )
A.該家禽喙色的遺傳遵循基因的自由組合定律,F(xiàn)2的花喙個體中純合體占比為1/3
B.實驗1的F2中黃喙個體均為白羽,其余個體均為黑羽
C.若實驗2中F2的黑羽個體間隨機(jī)交配,則后代會出現(xiàn)黃喙黑羽個體
D.統(tǒng)計實驗2中F2個體的喙色和羽色,可以判斷基因T/t和R/r在染色體上的位置關(guān)系
17.某種二倍體植物果實質(zhì)量由三對等位基因控制,這三對基因分別位于三對染色體上,對果實質(zhì)量的增加效應(yīng)相同且具有疊加性。已知隱性純合子和顯性純合子果實質(zhì)量分別為150g和270g?,F(xiàn)有一株果實重量為210g的植物,對其進(jìn)行了相關(guān)遺傳學(xué)實驗,下列相關(guān)敘述正確的是( )
A.讓該植物與果實質(zhì)量為150g的植株雜交,若子代中出現(xiàn)4種表型,即可確定其基因型
B.讓該植物進(jìn)行自交,若子代中出現(xiàn)7種表型,則果實質(zhì)量為210g的植株占子代的5/16
C.讓該植物與果實質(zhì)量為150g的植株雜交,子代中一定會出現(xiàn)果實質(zhì)量為170g和190g的植株
D.讓該植物進(jìn)行自交,若子代中只有果實質(zhì)量為190g、210g和230g的個體,則該植株可用來驗證自由組合定律
18.某種兔的紅眼和黑眼、下垂耳和直立耳由兩對獨立遺傳的等位基因控制。某學(xué)習(xí)小組對①紅眼下垂耳;②黑眼下垂耳;③紅眼下垂耳三種不同基因型兔的雜交實驗結(jié)果如表(每組選用多對兔雜交)。下列敘述錯誤的是( )
A.由乙組可推斷,紅眼對黑眼為顯性,下垂耳對直立耳為顯性
B.①與③雜交,子代中紅眼下垂耳∶紅眼直立耳=3∶1
C.甲組F1中的紅眼下垂耳兔隨機(jī)交配,子代性狀分離比為15∶5∶3∶1
D.乙組F1中的黑眼下垂耳兔隨機(jī)交配,子代中黑眼直立耳兔比例為1/8
19.三葉草的野生型能夠產(chǎn)生氰酸,用兩個無法產(chǎn)生氰酸的純合品系(突變株1和突變株2) 及野生型進(jìn)行雜交實驗,得到下表所示結(jié)果。據(jù)此得出結(jié)論,以下判斷正確的是( )
A.氰酸生成至少受兩對基因控制,且突變株1和2有關(guān)基因都是純合的
B.組合一 F2有氰酸的群體中純合體占1/3
C.若組合二 F2無氰酸的群體a自由交配,后代中雜合體占4/9
D.若表中的a和b雜交,則后代的無氰酸:有氰酸=3:1
20.某種植物的花色由兩對等位基因E/e和F/f控制,顯性基因越多,紅色越深,反之則紅色越淺,無顯性基因時花色為白色。讓開深紅花的植株與開白色花的植株雜交,F(xiàn)1全為開中紅花植株,F(xiàn)1自交,F(xiàn)2的表型及比例為深紅色∶朱紅色∶中紅色∶淺紅色∶白色=1∶4∶6∶4∶1。下列有關(guān)敘述正確的是( )
A.控制該種植物花色的兩對等位基因分別位于兩對同源染色體上
B.若F2中開朱紅花植株自由交配,則F3中開深紅花植株占1/4
C.F1進(jìn)行測交,后代有3種表型、4種基因型
D.F2中只有開深紅花植株和開白花植株是純合子
21.某品種玫瑰是自花傳粉植物,花瓣花色與花青素種類有關(guān)。研究發(fā)現(xiàn)玫瑰花瓣中有兩種主要花青素:矢車菊素和芍藥素,分別由基因M、N控制合成。若M、N基因發(fā)生隱性突變會導(dǎo)致相應(yīng)色素均無法合成,使花瓣呈藍(lán)色,m基因還會導(dǎo)致花粉育性下降。矢車菊素和芍藥素均存在時使花瓣呈紅色,若缺少矢車菊素或芍藥素使花瓣呈紫色。為探究該植物花色的遺傳規(guī)律,研究人員使用純合親本進(jìn)行了圖示實驗。不考慮互換,請回答下列問題:
(1)自花傳粉植物進(jìn)行雜交時,需要對一親本進(jìn)行 操作后作為母本。
(2)分析可知雜交實驗一中親本紅玫瑰的基因型是 ,F(xiàn)2出現(xiàn)該性狀分離比的原因是 。
(3)請在下圖中畫出實驗二中F1代紅玫瑰的M/m,N/n基因在染色體上的位置 。實驗二F1紅玫瑰產(chǎn)生mN花粉的概率是 。
(4)科研人員將一個抗病基因H導(dǎo)入藍(lán)玫瑰,通過單倍體育種培育出純合抗病藍(lán)玫瑰植株,并通過實驗來探究該抗病藍(lán)玫瑰植株中基因m、n、H在染色體上的位置關(guān)系。
實驗思路:讓該純合抗病藍(lán)玫瑰植株和純合紅玫瑰植株進(jìn)行雜交得到F,F(xiàn)1進(jìn)行自交,觀察并統(tǒng)計F2植株的表型及比例。
預(yù)期結(jié)果:若F2中表型及比例為 ,則證明藍(lán)玫瑰的H基因與m、n位于兩對同源染色體上。否則,藍(lán)玫瑰的H基因與m、n位于一對同源染色體上。
22. ROQTI :uId: ROQTI …部分水稻品系的花粉育性會受到溫度影響,低溫時花粉敗育,高溫時育性正常,將其應(yīng)用在雜交育種上可大大簡化育種流程。
(1)水稻具有兩性花,自然條件下自花授粉。將雄性不育系應(yīng)用在育種中,其優(yōu)點是能免去雜交過程中的 步驟。
(2)品系1是一種雄性不育系,品系2、3、4育性正常。為研究雄性不育的遺傳規(guī)律,科研人員在不同溫度條件下進(jìn)行了雜交實驗:
①由雜交一結(jié)果可知,育性正常與雄性不育性狀受兩對非同源染色體上的非等位基因控制,依據(jù)是 。若品系1、2的基因型分別為A1A1B1B1,A2A2B2B2,則F2中雄性不育系的基因型為 。
②通過基因型分析發(fā)現(xiàn)品系3、4與品系1的A基因序列完全相同,B基因是不同的等位類型,品系3的B基因用B3表示。根據(jù)雜交二中的信息可知,F(xiàn)1能夠在 溫度范圍內(nèi)自交獲得F2,F(xiàn)2在22℃的育性表型及比例是 、32℃時的育性表型及比例是 。
(3)上述品系1×品系4雜交后代在任何溫度條件下均為雄性不育,將這一現(xiàn)象稱為雜合雄性不育,能夠應(yīng)用在雜交育種過程中而不受溫度條件限制。研究者通過雜交、連續(xù)多代回交和篩選培育出了遺傳組成與品系4基本相同的雄性不育系B1B4,過程如圖2虛框所示。這一方法的缺點在于每年都需要回交并進(jìn)行篩選。因此研究者借助品系3的育性特點進(jìn)行了改良,過程如圖2.請你完善圖2中育種步驟,并說明育種方案改進(jìn)后不需要每年篩選的理由⑤ 。
23.A基因表達(dá)的A蛋白與B基因表達(dá)的B蛋白與某種自花傳粉植物的果實的甜與不甜有關(guān)(a基因和b基因不表達(dá)A蛋白和B蛋白)?,F(xiàn)有甲、乙、丙三個純合品系,其中甲為不甜植株,乙、丙為甜植株,實驗人員用甲、乙、丙三個品系進(jìn)行雜交得到F1,F(xiàn)1自交得到F2。雜交組合①為甲×乙、雜交組合②為甲×丙、雜交組合③為乙×丙。實驗人員運用抗原—抗體雜交法對親本、F1和F2個體細(xì)胞中的A蛋白和B蛋白進(jìn)行檢測,結(jié)果如表所示?;卮鹣铝袉栴}:
注:“+”表示含有,“-”表示不含有。
(1)甲、乙、丙三個品系的基因型分別為 、 、 。
(2)雜交組合①中的F1的表型為 。雜交組合②中的F2類型1的表型為 ,其基因型有 種。
(3)雜交組合③中的F2中不甜植株所占的比例為 ,甜植株中純合子所占的比例為 。
(4)選擇雜交組合③中的F1與雜交組合①中的F2的甜植株雜交,子代的表型及比例為 。
24.水稻是兩性植株,在長日照和短日照下都能開花,但開花的起始時間影響其最終產(chǎn)量??蒲腥藛T篩選得到在長日照下晚開花的突變體M,并對該突變體M進(jìn)行了相關(guān)研究。
(1)在長日照條件下,野生型水稻正常開花,已知正常開花和晚開花由一對等位基因控制,科研人員將突變體M與野生型水稻進(jìn)行雜交實驗,F(xiàn)1都表現(xiàn)為正常開花,F(xiàn)2出現(xiàn)1/4晚開花??刂崎_花的基因 (填“可能”或“不可能”)位于X染色體上,原因是 。將F2中正常開花的水稻自交,F(xiàn)3中正常開花:晚開花的比例為 。
(2)水稻的染色體上有簡單重復(fù)序列SSR(如:GAGAGA……),非同源染色體上的SSR、不同品種的同源染色體上的SSR都不同,因此SSR技術(shù)常用于染色體特異性標(biāo)記??蒲腥藛T先提取不同水稻個體的DNA,再對9號染色體上特異的SSR進(jìn)行PCR擴(kuò)增并電泳分析,結(jié)果如下圖。
①若控制晚開花的基因在9號染色體上,推測F2中晚開花個體SSR擴(kuò)增結(jié)果,請在下圖中畫出4、5、41號個體的電泳條帶 ;

注:1號:野生型; 2號:突變體M; 3號:F1; 4-41號:F2中的晚開花個體
②若控制晚開花的基因不在9號染色體上,則F2中晚開花個體SSR擴(kuò)增結(jié)果有 種類型,比例約為 。
(3)感染病毒也會嚴(yán)重降低水稻的產(chǎn)量和品質(zhì)。為預(yù)防抗病水稻品種乙的抗病能力減弱,科研人員用EMS誘變感病水稻,獲得新的抗病品種甲??蒲腥藛T利用甲、乙兩品種水稻進(jìn)行雜交試驗,結(jié)果如下表。
據(jù)表分析,甲、乙兩品種抗病性狀依次為 性性狀。已知品種乙的抗性基因位于14號染色體上,為探究品種甲抗性基因的位置,科研人員設(shè)計如下雜交實驗:甲乙雜交,F(xiàn)1自交,統(tǒng)計F2性狀分離比。
①預(yù)期一:若F1均抗病,F(xiàn)2抗?。阂赘袨?3:3,說明兩品種抗病性狀的遺傳是由 對等位基因控制的,且位于 染色體上。
②預(yù)期二:若F1 、 F2 均為抗病,說明甲、乙兩品種抗性基因可能是 或同一對染色體上不發(fā)生交叉互換的兩個突變基因。
子代
表現(xiàn)型
比例
F1
褐色公牛:紅色母牛
1:1
F2
褐色公牛:紅色公牛:褐色母牛:紅色母牛
3:1:1:3
基因型
AaBbDd
AaBbdd
AabbDd
Aabbdd
aaBbDd
aaBbdd
aabbDd
aabbdd
比例
163
1455
1
148
192
1
1158
130
組別
親本組合
子代個體中葉色性狀及比例
實驗①
綠葉甘藍(lán)(甲)自交
均為綠葉
實驗②
甲植株與紫葉甘藍(lán)(乙)雜交
綠葉:紫葉=1:3
實驗③
紫葉甘藍(lán)(乙)與紫葉甘藍(lán)(丙)雜交
綠葉:紫葉=1:7
雜交組合
F1表型及比例
F1自由交配,F(xiàn)2表型及比例
①×②
全為野生型
野生型占9/16
①×③
全為野生型
野生型占9/16
②×③
全為野生型
野生型占1/2
實驗
親本
F1
F2
1
P1×P3
黑喙
9/16黑喙,3/16花喙(黑黃相間),4/16黃喙
2
P2×P3
灰羽
3/16黑羽,6/16灰羽,7/16白羽
雜交組合
P
F1

①×②
紅眼下垂耳∶紅眼直立耳=3∶1

③×②
紅眼下垂耳∶紅眼直立耳∶黑眼下垂耳∶黑眼直立耳=3∶1∶3∶1
組合
雜交
F1
F1自交得F2

突變株1×野生型
有氰酸
240無氰酸,780有氰酸

突變株2×野生型
無氰酸
1324無氰酸(a),452有氰酸

突變株1×突變株2
無氰酸
1220無氰酸,280有氰酸(b)
項目
植株類型
A蛋白
B蛋白
相對數(shù)量

+
-

-
-

+
+
雜交組合①中的F1
+
-
雜交組合②中的F1
+
+
雜交組合③中的F1
+
+
雜交組合①中的F2
類型1
+
-
3
類型2
-
-
1
雜交組合②中的F2
類型1
+
+
3
類型2
+
-
1
雜交組合③中的F2
類型1
+
+
9
類型2
+
-
3
類型3
-
+
3(甜)
類型4
-
-
1
組別
親本組合
F1
F2
抗病
易感
抗病
易感
實驗一
甲×易感
0
18
111
348
實驗二
乙×易感
15
0
276
81
《第五單元 基因的傳遞規(guī)律 單元檢測B卷》參考答案:
1.C
【分析】結(jié)合題干可知紅球和綠球分別代表不同遺傳因子的配子,由于A和B中裝的均為單一顏色的小球,故A和B模擬的為純合子的生殖器官,且是具有相對性狀的純合子,而C盆中綠球和紅球各一半,意味著C中模擬的為雜合子的生殖器官。
【詳解】A、結(jié)合題干“欲用這三個搪瓷盆模擬孟德爾雜交實驗中配子的產(chǎn)生和結(jié)合”可知,搪瓷盆可代表雌雄生殖器官,盆內(nèi)小球可代表雌、雄配子,A正確;
B、配子產(chǎn)生的種類與實際情況相同,但雄配子的數(shù)量應(yīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)多于雌配子,但無法模擬產(chǎn)生配子的數(shù)量情況,B正確;
C、從A、C中抓取可模擬純合子和雜合子的雜交情況,且抓取后需放回原盆,保證每種小球代表的配子被抓取的概率相等,C錯誤;
D、C盆中兩種小球代表一對遺傳因子,故每次從C盆中抓取一個球,模擬的是產(chǎn)生配子時成對遺傳因子彼此分離,D正確。
故選C。
2.B
【分析】基因分離定律的實質(zhì):在雜合子的細(xì)胞中,位于一對同源染色體上的等位基因,具有一定的獨立性;在減數(shù)分裂形成配子的過程中,等位基因會隨著同源染色體的分開而分離,分別進(jìn)入兩個配子中,獨立地隨配子遺傳給后代。
【詳解】A、分析題意,將純種紅色斑點母牛與純種褐色斑點公牛雜交,子代中性狀與性別有關(guān)聯(lián),說明斑點牛體色的表現(xiàn)型與性別有關(guān),A正確;
B、斑點牛相關(guān)基因位于常染色體上,且據(jù)F2可知,同一性別內(nèi)均出現(xiàn)3∶1的分離比,說明該性狀受1對基因控制,B錯誤;
C、將純種紅色斑點母牛與純種褐色斑點公牛雜交,F(xiàn)1是褐色公牛:紅色母牛=1∶1,且F2中公牛與母牛均有3:1的分離比,說明F1公牛、母牛的相關(guān)基因型相同,均為雜合子,C正確;
D、該基因位于常染色體上,反交實驗結(jié)果應(yīng)與上述結(jié)果相同,D正確。
故選B。
3.A
【分析】基因的連鎖和交換定律的實質(zhì)是:在進(jìn)行減數(shù)分裂形成配子時,位于同一條染色體上的不同基因,常常連在一起進(jìn)入配子;在減數(shù)分裂形成四分體時,位于同源染色體上的等位基因有時會隨著非姐妹染色單體的交換而發(fā)生交換,因而產(chǎn)生了基因的重組。應(yīng)當(dāng)說明的是,基因的連鎖和交換定律與基因的自由組合定律并不矛盾,它們是在不同情況下發(fā)生的遺傳規(guī)律:位于非同源染色體上的兩對(或多對)基因,是按照自由組合定律向后代傳遞的,而位于同源染色體上的兩對(或多對)基因,則是按照連鎖和交換定律向后代傳遞的。
【詳解】測交就是讓AaBbdd的雌果蠅與基因型為aabbdd的雄果蠅雜交,所得子代的基因型及比例為: AaBbDd:AaBbdd: AabbDd: Aabbdd:aaBbDd:aaBbdd:aabbDd:aabbdd=163:1455:1:148:192:1:1158:130,運用減法(減去雄配子abd)可得到雌配子種類和比例為 ABD:ABd:AbD:Abd:aBD:aBd:abD:abd=163:1455:1:148:192:1:1158:130。ABd、abD 這兩種配子最多,說明ABd/abD 連鎖,D 錯誤; 只考慮A/a,B/b 兩對等位基因時,AB:Ab:aB: ab=(163+1455):(1+148):(192+1):(1158+130) =1618:149:193:1288,則重組類型的配子是Ab和 aB,占(149+193)/(1618+149+193+1288)=10.53%;只考慮 B/b、D/d 兩對等位基因時,BD:bD:Bd:bd=355:1456:1159:278,重組類型的配子是BD和bd, 占(355+278)/(355+1456+1159+278)=19.45%;只考慮A/a、D/d兩對等位基因時,AD:aD:Ad:ad=164:1603:1350:131,重組類型的配子是AD和ad,占(164+131)/(164+1603+1350+131)=9.08%。又由題 意“減數(shù)分裂過程中,一條染色體上的兩個基因位點間的距離越小,發(fā)生互換的概率就越小,產(chǎn)生的重組 類型的配子就會越少”可知,B/b、D/d兩對等位基因重組類型的配子最多,距離最遠(yuǎn),BC錯誤、A正確。
故選A。
4.C
【分析】只含隱性基因的個體表現(xiàn)為隱性性狀,說明隱性性狀的基因型為aabb。實驗①的子代都是綠葉,說明甲植株為純合子。實驗②的子代發(fā)生了綠葉:紫葉=1:3性狀分離,說明乙植株產(chǎn)生四種比值相等的配子,并結(jié)合實驗①的結(jié)果可推知:綠葉為隱性性狀,其基因型為aabb,紫葉為A-B-、A-bb和aaB-。
【詳解】AB、依據(jù)題干信息,只含隱性基因的個體表現(xiàn)隱性性狀,說明隱性性狀的基因型為aabb,由實驗①的自交子代均為綠葉,可說明甲植株為純合子,由實驗②,綠葉:紫葉=1:3,說明紫葉甘藍(lán)乙可產(chǎn)生四種不同的配子,進(jìn)而可推知,綠葉為隱性性狀,且甲植株的基因型為aabb,乙植株的基因型為AaBb,乙植株與甲植株雜交,可以產(chǎn)生4種基因型,2種表現(xiàn)型,AB正確;
CD、乙植株的基因型為AaBb,其與紫葉甘藍(lán)丙雜交,出現(xiàn)綠葉:紫葉=1:7,綠葉占1/8=1/2×1/4或1/4×1/2,則說明丙植株的基因型為Aabb或aaBb,有兩種可能,其子代紫葉個體中葉色基因純合的個體基因型為AAbb或aaBB,所占比例為1/7,C錯誤,D正確。
故選C。
5.C
【分析】基因自由組合定律的實質(zhì)是:位于非同源染色體上的非等位基因的分離或自由組合是互不干擾的;在減數(shù)分裂過程中,同源染色體上的等位基因彼此分離的同時,非同源染色體上的非等位基因自由組合。
【詳解】A、兩株開紅花的植株雜交,F(xiàn)1的表現(xiàn)型及比例為紅花:淡紅花:杏紅花:白花=7:3:1:1,是9:3:3:1的變式,因此兩對等位基因獨立遺傳,遵循基因的自由組合定律,A正確;
B、根據(jù)缺失個體的類型及比例可知,親代紅花產(chǎn)生的基因型為Ab或aB的雄配子致死,若致死的是基因型為Ab的雄配子,杏紅花只有一種基因型,則為Aabb,若致死的是基因型為aB的雄配子,則杏紅花的基因型為aaBb,B正確;
C、親本基因型為AaBb,F(xiàn)1紅花中基因型為AaBb的個體占3/7,C錯誤;
D、F1淡紅花的基因型為aaBB、aaBb(或AAbb、Aabb),杏紅花的基因型為Aabb(或aaBb),若杏紅花植株作為父本,則出現(xiàn)2種花色,若杏紅花植株作為母本,則出現(xiàn)4種花色,D正確。
故選C。
6.C
【分析】基因的自由組合定律的實質(zhì)是:位于非同源染色體上的非等位基因的分離或組合是互不干擾的;在減數(shù)分裂過程中,同源染色體上的等位基因彼此分離的同時,非同源染色體上的非等位基因自由組合?;虻淖杂山M合定律的實質(zhì)是:位于非同源染色體上的非等位基因的分離或組合是互不干擾的;在減數(shù)分裂過程中,同源染色體上的等位基因彼此分離的同時,非同源染色體上的非等位基因自由組合。
【詳解】A、用純種小麥性狀是高稈有芒DDTT與另一株純種小麥的性狀是矮稈無芒ddtt,雜交得到F1(DdTt),F(xiàn)1(DdTt)自交得F2,選取F2中所有高稈有芒個體(1/9DDTT、2/9DdTT、2/9DDTt、4/9DdTt),產(chǎn)生的配子為4/9DT、2/9Dt、2/9dT、1/9dt,讓其隨機(jī)交配,子代高稈有芒個體占4/9×4/9+4/9×2/9+4/9×2/9+4/9×1/9+2/9×4/9+2/9×2/9+2/9×4/9+2/9×2/9+1/9×4/9=64/81,A正確;
B、選取F2中所有高稈個體(1/3DD、2/3Dd),產(chǎn)生的配子為2/3D和1/3d,隨機(jī)交配,子代高稈的概率為2/3×2/3+2×2/3×1/3=8/9,F(xiàn)2中有芒:無芒=3:1,產(chǎn)生的配子為1/2T和1/2t,隨機(jī)交配,子代有芒的概率為1/2×1/2+2×1/2×1/2=3/4,所以選取F2中所有高稈個體隨機(jī)交配,子代高稈有芒個體占8/9×3/4=2/3,B正確;
C、選取F2中所有矮稈有芒(1/3ddTT和2/3ddTt)產(chǎn)生的配子為2/3dT和1/3dt,高稈無芒個體(1/3DDtt和2/3Ddtt),產(chǎn)生的配子為2/3Dt和1/3dt,二者隨機(jī)交配,子代高稈有芒個體占2/3×2/3=4/9,C錯誤;
D、選取F2中所有矮稈dd個體隨機(jī)交配,子代都是矮稈,F(xiàn)2中有芒:無芒=3:1,產(chǎn)生的配子為1/2T和1/2t,隨機(jī)交配,子代有芒的概率為1/2×1/2+2×1/2×1/2=3/4,選取F2中所有矮稈個體隨機(jī)交配,子代有芒個體占3/4,D正確。
故選C。
7.C
【分析】基因自由組合定律的實質(zhì)是:位于非同源染色體上的非等位基因的分離或自由組合是互不干擾的;在減數(shù)分裂過程中,同源染色體上的等位基因彼此分離的同時,非同源染色體上的非等位基因自由組合。
【詳解】A、根據(jù)F1的性狀分離比,無法確定親本雌果蠅中綠色熒光蛋白基因的插入位置:若綠色熒光蛋白基因插入Ⅲ號染色體上,發(fā)生基因連鎖,F(xiàn)1中綠色翅:無色翅為1:3,若插入Ⅲ號染色體以外的染色體上,兩對基因遵循基因組合定律,F(xiàn)1中綠色翅與無色翅比例仍為1:3,A正確;
B、分析題意可知,同時具備GAL4和UAS-綠色熒光蛋白基因的果蠅,才能合成GAL4蛋白驅(qū)動UAS下游的綠色熒光蛋白基因表達(dá),從而表現(xiàn)出綠色性狀。若綠色熒光蛋白基因插入III號染色體上,設(shè)GAL4為A,UAS-綠色熒光蛋白基因為B,則F1的基因型為OAOB(O代表相關(guān)位置沒有基因),由于兩對基因連鎖遺傳,故配子為1/2 OA、1/2OB,F(xiàn)2中綠色熒光翅(2OAOB)∶無色翅(1 OOAA+1 OOBB)=1∶1,B正確;
C、若綠色熒光蛋白基因插入I號染色體上,兩對基因獨立遺傳,則F2中無色翅占7/16,由于雌雄比例為1:1,故無色翅雌性個體的比例為7/32,C錯誤;
D、設(shè)插入GAL4基因用A表示(沒有該基因用O表示),插入UAS-綠色熒光蛋白基因用B表示(沒有該基因用O表示)若綠色熒光蛋白基因插入X染色體上,親本基因型即AOXOY×aaXBXO,F(xiàn)2中無色翅個體的基因型共有6種為(OOXBXO,OOXBXB,AAXOY,OOXBY,OOXOY,AOXOY),D正確。
故選C。
8.C
【分析】自由組合定律的實質(zhì)是:位于非同源染色體上的非等位基因的分離或自由組合是互不干擾的;在減數(shù)分裂過程中,同源染色體上的等位基因彼此分離的同時,非同源染色體上的非等位基因自由組合。
【詳解】A、由F2中紫花:白花=(45+15):(3+1)=15:1,符合“9:3:3:1”的變式,因此該植物花色至少受2對等位基因控制(假設(shè)為A/a,B/b),且A_B_、A_bb、aaB_為紫花,aabb為白花,A正確;
B、由F2中腋生:頂生=3:1,說明花的位置至少由1對等位基因控制(假設(shè)為D/d),且腋生為顯性性狀,則F2腋生紫花植株基因型為A_B_D_、A_bbD_、aaB_D_,共16種,其中AABBDD,AAbbDD,aaBBDD為純合子,所占比例為3/(27+9+9)=1/15,B正確;
C、F2性狀分離比之和64,且aabbdd所占比例為1/64=(1/4)3,因此F1腋生紫花的基因型應(yīng)為AaBbDd。題干中兩個純合親本雜交,F(xiàn)1出現(xiàn)dd的頂生植株,考慮兩種情況:可能是腋生(DD)親本產(chǎn)生了d配子,即父本花粉發(fā)生基因突變;或一定比例的母本發(fā)生自交而導(dǎo)致,但無法判斷是這兩種情況中的哪一種,C錯誤;
D、若為母本自交導(dǎo)致,則F1頂生紫花基因型應(yīng)為AABBdd,自交后代不會發(fā)生性狀分離;若為父本花粉發(fā)生基因突變導(dǎo)致,則其基因型為AaBbdd,自交后代花色會發(fā)生性狀分離,D正確。
故選C。
9.B
【分析】基因分離定律的實質(zhì):在雜合子的細(xì)胞中,位于一對同源染色體上的等位基因,具有一定的獨立性;在減數(shù)分裂形成配子的過程中,等位基因會隨著同源染色體的分開而分離,分別進(jìn)入兩個配子中,獨立地隨配子遺傳給后代。
【詳解】A、有角基因H為顯性,無角基因h為隱性,在雜合體(Hh)中,公羊表現(xiàn)為有角,母羊則無角,雜合體公羊和母羊表現(xiàn)不同說明有角基因H的表現(xiàn)受性別影響,A正確;
B、兩頭有角羊交配,生了一頭無角小羊,即一只有角(HH)母羊生了一只無角小羊,說明其所生小羊一定是H_,B錯誤;
C、雜合體(Hh)公羊和母羊雜交,子代中HH∶Hh∶hh=1∶2∶1,由于Hh公羊表現(xiàn)為有角,故子代公羊中有角:無角=3:1,C正確;
D、若兩只無角綿羊交配,其中無角公羊的基因型只能為hh,無角母羊的基因型為Hh或hh,若后代中出現(xiàn)有角羊,則該有角羊的基因型只能為Hh,是公羊,并可進(jìn)一步推知母本基因型為Hh,即親本基因型為Hh、hh,D正確。
故選B。
10.C
【分析】自由組合定律的實質(zhì)是:位于非同源染色體上的非等位基因的分離或自由組合是互不干擾的;在減數(shù)分裂過程中,同源染色體上的等位基因彼此分離的同時,非同源染色體上的非等位基因自由組合。
【詳解】AB、若兩對基因獨立遺傳,遵循基因自由組合定律,則該植株(AaDd)自交時,雌雄配子均有4種(AD、Ad、aD、ad),則雌雄配子的結(jié)合方式有4×4=16種,產(chǎn)生的F1中雜合子的占比為1-純合子=1-1/2×1/2=3/4,AB正確;
C、若兩對基因獨立遺傳,遵循基因自由組合定律,則該植株(AaDd)自交后代性狀表現(xiàn)及比例為紅花高莖:紅花矮莖:白花高莖:白花矮莖=9:3:3:1;若A和D在同一條染色體上,則該植株(AaDd)自交后代性狀表現(xiàn)及比例為紅花高莖:白花矮莖=3:1;若A和d在同一條染色體上,則該植株(AaDd)自交后代性狀表現(xiàn)及比例為紅花高莖:紅花矮莖:白花高莖=2:1:1,由此可知,讓該植株自交,根據(jù)子代的性狀表現(xiàn)及比例能確定兩對基因的位置,C錯誤;
D、若兩對基因獨立遺傳,遵循基因自由組合定律,則讓該植株與基因型為aadd的植株進(jìn)行雜交,后代性狀表現(xiàn)及比例為紅花高莖:紅花矮莖:白花高莖:白花矮莖=1:1:1:1;若A和D在同一條染色體上,則讓該植株與基因型為aadd的植株進(jìn)行雜交,后代性狀表現(xiàn)及比例為紅花高莖:白花矮莖=1:1;若A和d在同一條染色體上,則讓該植株與基因型為aadd的植株進(jìn)行雜交,后代性狀表現(xiàn)及比例為紅花矮莖:白花高莖=1:1;由此可知,讓該植株與基因型為aadd的植株進(jìn)行雜交,可以確定兩對基因的位置,D正確。
故選C。
11.C
【分析】題意分析:灰體對黑檀體為顯性,且基因型AA和Aa中有75%是灰體,其余25%的個體為黑檀體。即黑檀體的基因型有三種,即AA、Aa、aa。
【詳解】A、子代表現(xiàn)型比例為3:1,親本基因型可能為AA×AA或AA×Aa或AA×aa,A錯誤;
B、子代表現(xiàn)型比例為3:5,親本基因型為Aa×aa,B錯誤;
C、子代表現(xiàn)型比例為9:7,親本基因型為Aa×Aa,C正確;
D、一對相對性狀的親本雜交,子代表現(xiàn)型比例不可能為1:1,D錯誤。
故選C。
12.D
【分析】自由組合定律的實質(zhì)是:位于非同源染色體上的非等位基因的分離或自由組合是互不干擾的;在減數(shù)分裂過程中,同源染色體上的等位基因彼此分離的同時,非同源染色體上的非等位基因自由組合。
【詳解】A、三個雜交組合的F1均為野生型,說明3個突變基因均不是等位基因,A正確;
B、①×②的F2中野生型占9/16,說明控制猩紅眼和褐色眼的基因位于非同源染色體上,同理,控制猩紅眼和朱砂眼的基因也位于非同源染色體上,B正確;
CD、由②×③的F2表型及比例可知,控制褐色眼和朱砂眼的基因位于同一對同源染色體的不同位置,因此,F(xiàn)2野生型相互交配,后代中野生型占1/2,C正確、D錯誤。
故選D。
13.D
【分析】分析題意可知,基因型為cbcs表型為緬甸色貓,cb對cs為完全顯性,基因型為Ccs的表型為黑色貓,說明C對cs為完全顯性,基因型為cbcs的緬甸色貓與基因型為Ccs的黑色貓雜交,后代中一半為黑色貓(Ccb、Ccs),1/4為緬甸色貓(cbcs),1/4為暹羅色貓(cscs),可知C對cs為顯性。
【詳解】A、復(fù)等位基因C、cb、cs控制貓的毛色,遵循遺傳遵循分離定律,A正確;
B、基因型為cbcs表型為緬甸色貓,cb對cs為完全顯性,基因型為Ccs的表型為黑色貓,說明C對cs為完全顯性,兩者雜交后代中一半為黑色,基因型為Ccb、Ccs,說明C對cs為顯性,即C對cb、cs為完全顯性,cb對cs為完全顯性,B正確;
C、基因在細(xì)胞中成對存在,因此每個個體最多只含 C、cb、cs中的兩種基因,C正確;
D、若Ccs與Ccb雜交,后代基因型為CC:Ccb:Ccs:cbcs=1:1:1:1,C對cb、cs為完全顯性,cb對cs為完全顯性,因此后代性狀分離比為黑色:緬甸色=3:1,D錯誤。
故選D。
14.D
【分析】基因分離定律和自由組合定律的實質(zhì):進(jìn)行有性生殖的生物在進(jìn)行減數(shù)分裂產(chǎn)生配子的過程中,位于同源染色體上的等位基因隨同源染色體分離而分離的同時,位于非同源染色體上的非等位基因進(jìn)行自由組合。
【詳解】A、性狀分離是指雜種后代同時出現(xiàn)顯性性狀和隱性性狀的現(xiàn)象, 由題干信息及乙組子代的植株數(shù)量可知,乙組的親代不都是雜合子,乙組的子代不符合典型的3:1性狀分離比,A錯誤;
B、甲、乙兩組親代、子代數(shù)目分別相同,親代表現(xiàn)型未知且種子繁殖力相同, 根據(jù)題中數(shù)據(jù)無法確定乙組是否有個體致死,B錯誤;
C、大豆花的結(jié)構(gòu)與豌豆相似,均為兩性花,雌雄同體,因此控制大豆高莖、矮莖的等位基因一定不位于X染色體上,C錯誤;
D、大豆花的結(jié)構(gòu)和生理特性與豌豆相似,自然條件下是自花傳粉,即進(jìn)行自交,甲、乙兩組親代植株表現(xiàn)型未知,只根據(jù)子代數(shù)據(jù)無法得出親代中雜合子的比例,D正確。
故選D。
15.D
【分析】分析實驗乙:橙色×橙色→黃色,說明黃色是隱性;實驗丙代表測交實驗,如一對等位基因控制,測交后代性狀之比為1∶1,而根據(jù)題干信息紅色×黃色→紅色:橙色:黃色=1∶2∶1,說明受兩對等位基因控制,遵循基因的自由組合定律,即AB基因同時存在時為紅色,沒有AB基因就為黃色,只有A或B就為橙色。由此可推知各組實驗親本的基因型:實驗甲:aabb×aabb;實驗乙:Aabb×Aabb或aaBb×aaBb;實驗丙:AaBb×aabb;實驗?。篈abb×AaBb或aaBb×AaBb。
【詳解】A、由實驗丙的結(jié)果可推知,實驗丙代表測交實驗,如果柑橘的果皮色澤遺傳受一對等位基因控制,測交后代性狀之比為1:1,而根據(jù)題干信息測交后代性狀之比為紅色:橙色:黃色=1:2:1,說明柑橘的果皮色澤遺傳受兩對等位基因控制,且遵循基因的自由組合定律,A 正確;
B、同一性狀雜交后代出現(xiàn)性狀分離,分離出的性狀是隱性性狀。據(jù)此,根據(jù)實驗乙或丁可以判斷出黃色是隱性性狀,B正確;
C、實驗丙代表測交實驗,根據(jù)題干信息紅色×黃色→紅色:橙色:黃色=1:2:1,說明柑橘的果皮色澤遺傳受兩對等位基因控制(分別用A/a、B/b表示),即A和B基因同時存在時果皮色澤表現(xiàn)為紅色,沒有A和B基因時果皮色澤表現(xiàn)為黃色,只有A或B基因時果皮色澤表現(xiàn)為橙色。因此,實驗丙中親代紅色柑橘的基因型是 AaBb,其自交后代的表型及比例為:9A_B_(紅色):3A_ bb(橙色):3aaB_(橙色):laabb(黃色),即紅色:橙色:黃色=9:6:1,C正確;
D、若實驗中親代橙色柑橘的基因型相同,實驗丙中 AaBb×aabb后代橙色有 aaBb和 Aabb;實驗乙中 Aabb×Aabb后代橙色有 Aabb、Aabb(或aaBb×aaBb后代橙色有 aaBB、aaBb);實驗丁中 Aabb×AaBb后代橙色有 Aabb、AAbb、aaBb(或aaBb×AaBb后代橙色有 Aabb、aaBB、aaBb)。由此可以推斷,實驗中親代和子代橙色柑橘的基因型共有3種,即aaBb、Aabb、AAbb(或aaBb、Aabb、aaBB),D錯誤。
故選D。
16.ABD
【分析】基因自由組合定律的實質(zhì)是:位于非同源染色體上的非等位基因的分離或自由組合是互不干擾的;在減數(shù)分裂過程中,同源染色體上的等位基因彼此分離的同時,非同源染色體上的非等位基因自由組合。
【詳解】A、由題干信息可知,該家禽喙色由M/m和T/t共同控制,實驗1的F2中喙色表型有三種,比例為9:3:4,是9:3:3:1的變式,表明F1產(chǎn)生的雌雄配子各有4種,且比例相同,受精時雌雄配子結(jié)合方式有16種,故家禽喙色的遺傳遵循自由組合規(guī)律;F2中花喙個體(M_tt)占3/16,期中純合子MMtt占1/3,A正確;
B、該家禽羽色由M/m和R/r共同控制,實驗2的F2中羽色表型有三種,比例為3:6:7,是9:3:3:1的特殊分離比,因此F1灰羽個體基因型為MmRr,黑羽的基因型為MMRR、MmRR,綜合實驗1和實驗2的結(jié)果可知,P1的基因型為MMTTRR,P2的基因型為MMTTrr,P3的基因型為mmttRR,實驗1F1的基因型為MmTtRR,則后代黃喙個體均為白羽,其余個體均為黑羽,B正確;
C、由實驗1和實驗2結(jié)果可知,黃喙個體基因型為mmT_和mmtt,黑羽的基因型為M_RR,黑羽個體間隨機(jī)交配不存在黃喙黑羽的個體,即黃喙黑羽個體占比為0,C錯誤;
D、實驗結(jié)果能證明M/m和T/t兩對等位基因自由組合,M/m和R/r兩對等位基因自由組合,但要判斷基因T/t和R/r在染色體上的位置關(guān)系,還需要統(tǒng)計實驗2中F2個體的喙色和羽色,D正確。
故選ABD。
17.ABC
【分析】由題意知,該植物果實質(zhì)量由三對等位基因控制,且遵循自由組合定律,隱性純合子果實質(zhì)量為150g,顯性純合子果實質(zhì)量為270g,基因型是AABBCC,對果實質(zhì)量的增加效應(yīng)相同且具有疊加性,因此果實質(zhì)量是210g的植株含有3個顯性基因。
【詳解】AC、據(jù)題意可知,隱性純合子和顯性純合子果實質(zhì)量分別為150g和270g,現(xiàn)有一株果實重量為210g的植物,該植物含有3個顯性基因,其基因型為AaBbCc、AABbcc、AAbbCc、AaBBcc、aaBBCc、AabbCC、aaBbCC,與果實質(zhì)量為150g的植株(aabbcc)雜交,基因型為AaBbCc時測交子代有4種表型,其余6種基因型測交子代均為2種表型(一種含一個顯性基因,果實質(zhì)量為170g,一種含兩個顯性基因,果實質(zhì)量為190g),子代中一定會出現(xiàn)果實質(zhì)量為170g和190g的植株,AC正確;
B、讓該植物進(jìn)行自交,若子代中出現(xiàn)7種表型,則該個體基因型為AaBbCc,子代中果實質(zhì)量為210g的植株為AaBbCc、AABbcc、AAbbCc、AaBBcc、aaBBCc、AabbCC、aaBbCC,占子代的1/2×1/2×1/2+1/4×1/2×1/4×6=5/16,B正確;
D、如果該植物基因型是AABbdd的話,自交會產(chǎn)生題干的結(jié)果,只不過不能驗證自由組合定律,可以驗證分離定律,D錯誤。
故選ABC。
18.ACD
【分析】遺傳題解題思路:常根據(jù)后代的表現(xiàn)型推出親本的基因型,再根據(jù)親本的基因型推出后代的基因型,并進(jìn)行相關(guān)的概率計算。自由組合定律:控制不同性狀的遺傳因子的分離和組合是互不干擾的;在形成配子時,決定同一性狀的成對的遺傳因子彼此分離,決定不同性狀的遺傳因子自由組合。
【詳解】A、由乙組可推斷,下垂耳對直立耳為顯性,但不能推斷出紅眼對黑眼為顯性,由甲組可推斷紅眼對黑眼為顯性,A錯誤;
B、假設(shè)兔的紅眼和黑眼由等位基因A、a控制,下垂耳和直立耳由等位基因B、b控制,根據(jù)甲、乙組雜交結(jié)果可判斷①②③的基因型分別為AABb、aaBb、AaBb;①與③雜交,子代中紅眼下垂耳∶紅眼直立耳=3∶1,B正確;
C、結(jié)合B選項,①與②雜交,F(xiàn)1中紅眼下垂耳兔的基因型為1/3AaBB、2/3AaBb,隨機(jī)交配,子代性狀分離比為24∶8∶3∶1,C錯誤;
D、結(jié)合B選項,乙組F1中的黑眼下垂耳兔的基因型為1/3aaBB、2/3aaBb,隨機(jī)交配,子代中黑眼直立耳兔比例為1/9,D錯誤。
故選ACD。
19.ABC
【分析】根據(jù)題意和圖表分析可知:由于野生型、突變株1、突變株2均為純合品系,因此可以根據(jù)雜交親本的表現(xiàn)型以及后代表現(xiàn)型的比例確定突變株的基因型。
突變株1×野生型雜交后代為有氰酸,并且自交后代比例為1:3,因此可確定F1的基因型是Aabb或aaBb;
突變株2×野生型雜交后代為無氰酸,并且自交后代比例為3:1,因此可確定F1的基因型是式AABb或AaBB;
突變株1×突變株2雜交后代為無氰酸,并且自交后代比例為13:3,因此可確定F1的基因型是AaBb,所以突變株1和突變株2的基因型是aabb、AABB.
【詳解】A、組合三中的突變株1與突變株2雜交, F1均為無氰酸,F(xiàn)1自交所得F2中,無氰酸∶有氰酸=1220∶280 ≈13∶3,說明氰酸生成至少受兩對基因控制,且突變株1和2有關(guān)基因都是純合的,若相應(yīng)的兩對基因分別用A和a、B和b表示,則無氰酸的植株有A_B_、aaB_或A_bb、aabb,有氰酸的植株為A_bb或 aaB_,A正確;
B、組合一的突變株1與野生型雜交,F(xiàn)1均為有氰酸,并且F2中的無氰酸∶有氰酸=240∶780 ≈1∶3,說明突變株1的基因型為aabb,野生型(有氰酸)的基因型為AAbb或aaBB,因此組合一的F1的基因型為Aabb或aaBb,F(xiàn)2有氰酸的個體的基因型及其比例為AAbb∶Aabb=1∶2或aaBB∶aaBb=1∶2,可見,F(xiàn)2有氰酸的群體中純合體占1/3,B正確;
C、為了便于理解,以下分析只考慮野生型(有氰酸)的基因型為AAbb的這一種情況]結(jié)合以上分析可推知,突變株2的基因型為AABB,組合二的突變株2與野生型(AAbb)雜交,F(xiàn)1的基因型是AABb,F(xiàn)2無氰酸的群體a的基因型為1/3AABB和2/3AABb,產(chǎn)生的配子為2/3AB與1/3Ab,因此F2無氰酸的群體a自由交配,后代中雜合體占1-(2/3AB×2/3AB+1/3Ab×1/3Ab)=4/9,C正確;
D、表中a的基因型為1/3AABB和2/3AABb,產(chǎn)生的配子為2/3AB與1/3Ab,由組合三“F1的基因型為AaBb”可推知:b(有氰酸)的基因型為1/3AAbb和2/3Aabb,產(chǎn)生的配子為2/3Ab與1/3ab,因此a和b雜交,后代的無氰酸∶有氰酸=(2/3AB×2/3Ab+2/3 AB×1/3ab)∶(1/3Ab×2/3Ab+1/3 Ab×1/3ab)=2∶1,D錯誤。
故選ABC。
20.ABC
【分析】根據(jù)題意分析可知:某植物花色遺傳由兩對獨立遺傳的基因(E/e和F/f)所控制,且顯性基因E和F可以使花青素含量增加,顯性基因越多,紅色越深,反之則紅色越淺,無顯性基因時花色為白色。讓開深紅花的植株與開白色花的植株雜交得F1,F(xiàn)1自交得F2,F(xiàn)2中有白花植株和4種紅花植株,有eeff(白色)、(Eeff、eeFf)(淺紅色)、(EEff、eeFF、EeFf)(中紅色)、(EEFf、EeFF)(朱紅色)、(EEFF)(深紅色)五種表現(xiàn)型,比例是1∶4∶6∶4∶1,共有16種組合方式,屬于9∶3∶3∶1的變式,因此子一代基因型是EeFf,且兩對等位基因遵循自由組合定律。
【詳解】A、由題意知,F(xiàn)2的表型及比例為深紅色∶朱紅色∶中紅色∶淺紅色∶白色=1∶4∶6∶4∶1,共有16種組合方式,屬于9∶3∶3∶1的變式,因此控制花色遺傳的兩對等位基因分別位于兩對同源染色體上,遵循自由組合定律,A正確;
B、根據(jù)題意可知,某植物花色遺傳由兩對獨立遺傳的基因(E/e和F/f)所控制,且顯性基因E和F可以使花青素含量增加,顯性基因越多,紅色越深,反之則紅色越淺,無顯性基因時花色為白色。且控制花色遺傳的兩對等位基因分別位于兩對同源染色體上,遵循自由組合定律,則F2中開朱紅花植株基因型為2EEFf、2EeFF,若F2中開朱紅花植株自由交配,產(chǎn)生的配子為1/2EF、1/4Ef、1/4eF,則F3中開深紅花植株(EEFF)占1/2×1/2=/4,B正確;
C、由題意知,F(xiàn)2的表型及比例為深紅色∶朱紅色∶中紅色∶淺紅色∶白色=1∶4∶6∶4∶1,共有16種組合方式,屬于9∶3∶3∶1的變式,則F1基因型是EeFf,F(xiàn)1進(jìn)行測交,即EeFf×eeff,后代基因型和表型有EeFf(中紅)、eeFf(淺紅)、Eeff(淺紅)、eeff(白色),C正確;
D、根據(jù)題意可知,F(xiàn)2的表型及比例為深紅色∶朱紅色∶中紅色∶淺紅色∶白色=1∶4∶6∶4∶1,其中有eeff(白色)、(Eeff、eeFf)(淺紅色)、(EEff、eeFF、EeFf)(中紅色)、(EEFf、EeFF)(朱紅色)、(EEFF)(深紅色)五種表現(xiàn)型,則F2中除了開深紅花植株和開白花植株是純合子外,中紅花植株中也有純合子,D錯誤。
故選ABC。
21.(1)去雄
(2) MMNN 含m的花粉育性下降50%
(3) 1/3
(4)紅玫瑰抗?。杭t玫瑰不抗?。核{(lán)玫瑰抗病:藍(lán)玫瑰不抗病=15:5:3:1
【分析】由題干信息可知,紅玫瑰植物中同時含矢車菊素和芍藥素,基因型為M_N_;紫玫瑰中含有矢車菊素或芍藥素,基因型為 M_nn、mmN_;藍(lán)玫瑰不含矢車菊素和芍藥素,基因型為mmnn。
【詳解】(1) 自花傳粉植物僅作母本,需要去掉雄蕊。
(2)由“玫瑰花瓣中有兩種主要花青素:矢車菊素和芍藥素,分別由基因 M、N控制合成。若M、N基因發(fā)生隱性突變會導(dǎo)致相應(yīng)色素?zé)o法合成,m基因還會導(dǎo)致花粉育性下降。紅玫瑰中缺少矢車菊素或芍藥素使花瓣呈紫色,若矢車菊素和芍藥素均缺乏使花瓣呈藍(lán)色”可知,紅玫瑰植物中同時含矢車菊素和芍藥素,基因型為M_N_;紫玫瑰中含有矢車菊素或芍藥素,基因型為 M_nn、mmN_;藍(lán)玫瑰不含矢車菊素和芍藥素,基因型為mmnn。為探究該植物玫瑰色的遺傳規(guī)律,研究人員使用純合紅玫瑰(MMNN)和純合紫玫瑰(mmNN或MMnn)植株作為親本雜交。雜交實驗一:純合紅玫瑰(MMNN)和純合紫玫瑰(mmNN或MMnn)雜交,F(xiàn)1均為紅玫瑰(MnNN或MMNn),F(xiàn)1自交,觀察F2的比值紅玫瑰:紫玫瑰=5:1而不是3:1,說明親本純合紫玫瑰的基因型是mmNN,F(xiàn)1基因型為MmNN。F1產(chǎn)生的雌配子MN:mN=1:1,由于m導(dǎo)致花粉育性下降。設(shè)F1產(chǎn)生的可育花粉(雄配子)MN:mN=(1-a):a,則F1自交,子代出現(xiàn)紫玫瑰植物(mmNN)的概率為1/2×a=1/6,則a=1/3,可以推出F1產(chǎn)生的可育花粉MN:mN=2:1,即基因m導(dǎo)致花粉育性下降了50%。
(3) 雜交實驗二中,純合紫玫瑰植株雜交,都是紅玫瑰,則親本紫玫瑰植物的基因型應(yīng)為mmNN和MMnn。F1紅玫瑰的基因型是MmNn。若基因m和基因N位于一對同源染色體上,由于m導(dǎo)致花粉育性下降了50%,MmNn產(chǎn)生的雌配子為mN:Mn=1:1,花粉(雄配子)為mN:Mn=1:2,所以花粉mN占1/3。自交后代基因型及比例為:1/6mmNN、1/2MnNn、2/6MMnn,表型及比例為紅玫瑰:紫玫瑰=1:1,所以藍(lán)玫瑰占比為0,則F1代紅玫瑰的M/m,N/n基因在染色體上的位置的相關(guān)圖片為:
(4)探究該抗病藍(lán)玫瑰植株中基因m、n、H在染色體上的位置關(guān)系,實質(zhì)是探究M/m(N/n)和H/h基因是否遵循基因的自由組合定律,選純合抗病藍(lán)玫瑰植株mmnnHH與純合紅玫瑰植MMNNhh進(jìn)行雜得到F1,F(xiàn)1MmNnHh進(jìn)行自交,觀察并統(tǒng)計下植株的表型及比例。若H基因位于m、n基因所在的同源染色體上,則親本紅玫瑰植株產(chǎn)生MNh配子,藍(lán)玫瑰抗病植株產(chǎn)生mnH配子,F(xiàn)1產(chǎn)生雄配子MNh:mnH=2:1,雌配子MNh:mnH=1:1,則F2紅玫瑰不抗?。杭t玫瑰抗?。核{(lán)玫瑰抗病=2:3:1;若H基因不位于m、n基因所在的同源染色體上(即非同源染色體上)上,F(xiàn)1產(chǎn)生雄配子 MNh:mnh:MNH :mnH=2:1:2:1,雌配子MNh:mnh:MNH:mnH=1:1:1:1,則F2紅玫瑰抗病:紅玫瑰不抗?。核{(lán)玫瑰抗病:藍(lán)玫瑰不抗病=15:5:3:1。
22.(1)去雄
(2) F2中育性正常:雄性不育為 15:1,可知該性狀遺傳符合基因的自由組合定律,所以受兩對非同源非等位基因控制 A1A1B1B1 ≥27℃ 雄性不育:育性正常=3:1 雄性不育:育性正常=1:3
(3) B1B3 ≥27℃ <27℃ B1B1 植株甲可以自交繁殖出大量的純種B1B1,與B4B4一次雜交即可產(chǎn)生雜合雄性不育株B1B4且不需要篩選
【分析】雜交育種的原理為基因重組,育種過程一般有雜交、自交、篩選等過程。
【詳解】(1) 水稻具有兩性花,自然條件下自花授粉,雄性不育系低溫時花粉敗育,高溫時育性正常,因此雜交過程可以免去對母本去雄步驟。
(2)①F2中育性正?!眯坌圆挥秊?5∶1,為9∶3∶3∶1的變式,因此該性狀遺傳符合基因的自由組合定律,所以受兩對非同源染色體上非等位基因控制。品系1、2的基因型分別為A1A1B1B1,A2A2B2B2,F(xiàn)1基因型為A1A2B1B2,F(xiàn)1自交得F2,F(xiàn)2中育性正?!眯坌圆挥秊?5∶1,因此F2中雄性不育系的基因型為A1A1B1B1。
②根據(jù)雜交二中的信息可知,<27℃時F1雄性不育,≥27℃時F1育性正常,F(xiàn)1若想自交則需要為雄性可育,即需控制溫度為≥27℃范圍內(nèi)自交獲得F2。品系1的基因型為A1A1B1B1,品系3的基因型為A1A1B3B3,兩者雜交產(chǎn)生F1基因型為A1A1B1B3,F(xiàn)1在適宜溫度自交產(chǎn)生獲得F2,F(xiàn)2的基因型及比例為A1A1B1B1:A1A1B1B3:A1A1B3B3=1:2:1,基因型為A1A1B1B3的個體,<27℃時雄性不育,≥27℃時育性正常,因此表現(xiàn)型及比例為22℃雄性不育:育性正常=3:1,32℃時雄性不育:育性正常=1:3。
(3) 根據(jù)圖2可知,B1B4和B4B4雜交,篩選B4B4和B1B3的個體,B1B3在<27℃時雄性不育,≥27℃時育性正常,因此需在高溫下≥27℃時自交產(chǎn)生植物乙,植物乙的基因型為B1B1,與B4B4在低溫下<27℃雜交可得到B1B4的雄性不育株。由于植株甲可以自交繁殖出大量的純種B1B1,與B4B4一次雜交即可產(chǎn)生雜合雄性不育株B1B4且不需要篩選,因此育種方案改進(jìn)后不需要每年篩選。即圖中①為B1B3,②為≥27°C,③為B1B1,④為

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