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1 课时作业知能提升 一、选择题 1有关孟德尔豌豆的一对相对性状的遗传实验,叙述正确的是() A杂交时,须在开花前除去母本的未成熟的雄蕊 B孟德尔根据亲本中不同个体表现型来判断亲本是否纯合 C孟德尔为了验证所作出的假设是否正确,设计了正、反交实验 D孟德尔巧妙设计的测交方法只能用于检测 F1的基因型 解析: 杂交时, 为防止自花传粉, 须在开花前除去母本的未成熟的雄蕊, A 正确; 不能根据亲本的表现型来判断亲本是否纯合, 因为显性纯合子和显性杂合子表现 型一样,B 错误;孟德尔为了验证所作出的假设是否正确,设计了测交实验,C 错误;孟德尔巧妙设计的测交方法可用于检测 F1产生的配子的种类及比例,也 可用于检测 F1的基因型,D 错误。 答案:A 2下列关于性状显隐性或纯合子与杂合子判断方法的叙述,错误的是() A甲乙只有甲甲为显性性状 B甲甲甲乙乙为隐性性状 C甲乙甲乙11甲为显性性状 D花粉鉴定法:只有一种花粉纯合子,至少两种花粉杂合子 解析:甲乙只有甲甲为显性性状,这是显性性状的概念,A 正确;甲甲 甲乙乙为隐性性状,这是用性状分离的概念判断显隐性,B 正确;测交实 验无法判断显隐性关系,C 错误;花粉鉴定法:只有一种花粉纯合子,至少两 种花粉杂合子,用配子法判断显隐性关系,D 正确。 答案:C 3(2018山东滨州模拟)孟德尔一对相对性状的杂交实验中,纯种高茎和矮茎豌 豆杂交获得 F1,F1自交,F2出现 31 的性状分离比。下列叙述错误的是() A统计子代样本的数目足够多 BF1产生的各基因型配子结合机会相等 CF2各种基因型个体成活的机会相等 DF1产生的雌雄配子数目相等 解析:F1产生的雄配子(花粉)数目多于雌配子(卵细胞)数目,D 错误。 2 答案:D 4(2018天津南开区模拟)已知豚鼠的黑毛与白毛由常染色体上的一对等位基因 B 和 b 控制。现有一该豚鼠种群,假设其中黑毛纯合子和杂合子均占 39%,白色 个体失去繁殖能力。让上述豚鼠种群随机交配,若没有突变和其他因素干扰,则 子一代黑毛纯合子与杂合子的比例为() A11B32 C31D12 解析:由“其中黑毛纯合子和杂合子均占 39%”可知,该种群中 BB39%, Bb39%,bb139%39%22%,由于“白色个体失去繁殖能力”,所以豚 鼠种群随机交配时, 具有繁殖能力的个体只有BB和Bb, 则繁殖的群体中BBBb 11,因此 B 的基因频率为3 4,b 的基因频率为 1 4。随机交配后,BB 个体所 占比例是3 4 3 4 9 16,Bb2 3 4 1 4 6 16,bb 1 4 1 4 1 16。所以子一代黑毛纯合子 与杂合子的比例为 32。 答案:B 5番茄果肉颜色红色和紫色为一对相对性状,红色为显性。用杂合的红果肉番 茄自交获得 F1,F1中表现型为红果肉的番茄自交得到 F2,以下叙述正确的是 () AF1中无性状分离 BF2中杂合子的比例为 2/3 CF2中红果肉个体中纯合子占 3/5 DF2中首次出现能稳定遗传的紫果肉番茄 解析:根据题意可知,杂合的红果肉番茄(Aa)自交获得 F1,则 F1的表现型及比 例是红果肉紫果肉31,A 错误;F1中表现型为红果肉的番茄(AAAa 12) 自 交 得 到 F2, 则 F2的 基 因 型 及 其 比 例 为 AAAaaa (1/3 2/31/4)(2/31/2)(2/31/4)321,所以 F2中杂合子的比例为 1/3,B 错误;F2中红果肉个体中纯合子占 3/5,C 正确;由上述分析可知 F1中首次出现 能稳定遗传的紫果肉番茄,D 错误。 答案:C 6(2018广东茂名模拟)某果蝇的长翅、小翅和残翅分别受位于一对常染色体上 3 的基因 E、E1、E2控制,且具有完全显性关系。小翅雌蝇和纯合残翅雄蝇交配, 子一代表现为小翅和长翅。下列叙述正确的是() AE 对 E1为显性,E1对 E2为显性 BE、E1、E2在遗传中遵循自由组合定律 C亲本的基因型分别为 E1E、E2E2 D果蝇关于翅形的基因型有 5 种 解析:亲本是小翅(E1_)和残翅(E2E2),子一代没有残翅,有小翅和长翅,可推知 亲本小翅雌蝇的基因型是 E1E,子一代小翅的基因型是 E1E2、长翅的基因型是 EE2,因此 E1对 E 为显性,E 对 E2为显性,A 错误;E、E1、E2位于一对同源染 色体上,属于复等位基因,在遗传中遵循分离定律,B 错误;根据 A 选项的分 析可知, 亲本的基因型分别为 E1E、 E2E2, C 正确; 果蝇关于翅形的基因型有 E1E1、 EE、E2E2、E1E、E1E2、EE2,共 6 种,D 错误。 答案:C 7某女士怀上了异卵双胞胎,他们夫妇均是半乳糖血症(人类的一种单基因隐性 遗传病)的基因携带者。请你帮助预测,该女士孕育的双胞胎是一男一女的概率 和至少有一个小孩患有半乳糖血症的概率分别是() A1/4 和 7/16B1/2 和 7/32 C1/4 和 9/16D1/2 和 7/16 解析:生男生女概率各是 1/2,异卵双胞胎其中一个无论男女,另一个和他相同 的概率都是 1/2, 故双胞胎是一男一女的概率 1/2; 假设控制半乳糖血症的基因为 A、a,则该夫妇都是 Aa,子代为 1AA2Aa1aa,子代患半乳糖血症的概率为 1/4,正常为 3/4,异卵双胞胎都正常概率3/43/49/16,故至少有一个小孩 患有半乳糖血症的概率为 19/167/16。 答案:D 8(2018河北衡水一中周测)一豌豆杂合子(Aa)植物自交时,下列叙述错误的是 () A若自交后代基因型比例是 231,可能是含有隐性基因的花粉有 50%死亡 造成的 B若自交后代的基因型比例是 221,可能是隐性个体有 50%死亡造成的 C若自交后代的基因型比例是 441,可能是含有隐性基因的配子有 50%死 4 亡造成的 D若自交后代的基因型比例是 121,可能有 50%的花粉死亡 解析:该杂合子能产生 Aa11 的雌配子,由于含有隐性基因的花粉有 50% 的死亡率,故其产生的雄配子种类及比例为 Aa21,自交后代的基因型及 比例为 1/3AA、1/2Aa、1/6aa,A 正确;理论上 Aa 自交后代应为 AAAaaa 121, 若自交后代 AAAaaa231, 说明 Aa 和 aa 分别有 1/4 和 1/2 死亡, 则可能是含有隐性基因的花粉有50%死亡造成的, 若自交后代AAAaaa 22(42)1(21),则可能是显性杂合子和隐性个体都有 50%死亡造成的, B 错误; 若含有隐性基因的配子有 50%死亡,则该杂合子产生雌雄配子的比例均 为 Aa21,自交后代的基因型比例是 441,C 正确;若花粉有 50%死 亡,并不影响花粉的基因型比例,所以后代的性状分离比仍然是 121,D 正 确。 答案:B 二、非选择题 9(2018河南模拟)玉米的非糯性与糯性是一对相对性状,非糯性子粒及花粉中 含直链淀粉, 遇碘液变蓝黑色; 糯性子粒及花粉中含支链淀粉, 遇碘液变橙红色。 现有纯种的非糯性玉米和纯种的糯性玉米。据此回答下列问题: (1)要验证控制这对性状的基因遵循基因的分离定律,可采用的用时较短的实验 方法是_(写出思路即可)。 (2)若要探究非糯性与糯性的显隐性关系,请写出实验思路并预测实验结果和结 论:_ _ _。 解析:(1)结合题意,要在短时间内验证基因的分离定律,要得到杂合子,需用 纯种的非糯性玉米和纯种糯性玉米杂交, F1的体细胞中有非糯性和糯性一对等位 基因,F1减数分裂时,等位基因分离,产生数量相等的配子,含有非糯性基因的 配子合成直链淀粉,遇碘变蓝黑色,含糯性基因的配子合成支链淀粉,遇碘变橙 红色,因此取 F1花粉加碘液染色,在显微镜下观察,半数花粉呈蓝黑色,半数 呈橙红色,则可直接证明控制这对性状的遗传遵循基因的分离定律。(2)结合题 前的分析,要探究非糯性与糯性的显隐性关系,可用纯种的非糯性玉米和纯种糯 5 性玉米杂交,收获统计子一代玉米种子的表现型,若全部为非糯性的种子,这说 明非糯性对糯性为显性性状; 反之, 若子一代种子全为糯性, 则糯性为显性性状。 答案:(1)用纯种的非糯性玉米和纯种的糯性玉米杂交,取 F1花粉加碘液染色, 在显微镜下观察,若半数花粉呈蓝黑色,半数花粉呈橙红色,则可证明控制这对 性状的基因遵循基因的分离定律(2)用纯种的非糯性玉米和纯种的糯性玉米杂 交,若 F1全为糯性,则糯性为显性;若 F1全为非糯性,则非糯性为显性 10郁金香花呈现出黄色、白色、粉红、大红和紫色等各种各样的颜色,控制花 色的基因在常染色体上。其中,黄色由显性基因(A)控制,粉色(a1)、白色(a2)、 大红(a3)、紫色(a4)均为基因 A 的等位基因。 (1)已知 a1、a2、a3、a4 之间具有不循环但有一定次序的完全显隐性关系(即如果 a1 对 a2 显性、a2 对 a3 显性,则 a1 对 a3 显性)。为探究 a1、a2、a3、a4 之间的 显性关系,有人做了以下杂交实验(子代数量足够多): 甲:纯种粉色花纯种白色花F1为粉色花; 乙:纯种大红花纯种紫色花F1为大红花; 丙:F1粉色花F1大红花。 请推测杂交组合丙的子代可能出现的性状,并结合甲、乙的子代情况,对 a1、 a2、a3、a4 之间的显隐性关系做出相应的推断: 若表现型及比例是_,则 a1、a2、a3 对 a4 显性,a1、a2 对 a3 显性,a1 对 a2 显性(可表示为 a1a2a3a4,回答以下问题时,用此形式表示)。 若粉色大红白色大致等于 211,则 a1、a2、a3、a4 之间的显隐性关系 是_。 (2)假设 a1a2a3a4。 若用一株黄色郁金香的花粉给多株不同花色的纯合郁金香 授粉,子代中黄色花占 50%,粉色、白色、大红花和紫色花各占 12.5%,则该黄 色郁金香的基因型是_。 解析:(1)纯种粉色花(a1a1)纯种白色花(a2a2)F1为粉色花(a1a2),说明 a1 对 a2 为显性即 a1a2。纯种大红花(a3a3)纯种紫色花(a4a4)F1为大红花(a3a4), 说明 a3 对 a4 为显性即 a3a4。若 a1、a2、a3 对 a4 显性,a1、a2 对 a3 显性, a1 对 a2 显性即 a1a2a3a4,则 F1粉色花(a1a2)F1大红花(a3a4)1a1a3(粉 色)1a1a4(粉色)1a2a3(白色)1a2a4(白色)。若粉色大红白色大致等于 211,则可推知:F1粉色花(a1a2)F1大红花(a3a4)1a1a3(粉色)1a1a4(粉 6 色)1a2a3(大红)1a2a4(白色),则可推知 a3a2,a2a4,又由于已知 a1a2, a3a4,则 a1、a2、a3、a4 之间的显隐性关系是 a1a3a2a4。(2)用一株黄色郁 金香的花粉给多株不同花色的纯合郁金香授粉, 子代中黄色花占 50%, 说明控制 黄色的基因 A 相对 a1、a2、a3、a4,呈完全显性。又由于子代还出现了粉色、 白色、大红花和紫色花,说明该株黄色郁金香为杂合子,由于 a1a2a3a4,因 此子代要出现紫色花,则两亲本均需含有 a4 基因,由此可推知该株黄色郁金香 的基因型为 Aa4。
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