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課后限時集訓(xùn)(十六)(建議用時:40分鐘)A組基礎(chǔ)達(dá)標(biāo)1(2019福建質(zhì)檢)孟德爾兩對相對性狀的豌豆雜交實驗中,用純種黃色圓粒豌豆和純種綠色皺粒豌豆作親本進(jìn)行雜交,F(xiàn)2出現(xiàn)四種性狀類型,數(shù)量比為9331。產(chǎn)生上述結(jié)果的必要條件不包括()A雌雄配子各有四種,數(shù)量比均為1111B雌雄配子的結(jié)合是隨機(jī)的C雌雄配子的數(shù)量比為11DF2的個體數(shù)量足夠多C雄配子的數(shù)量遠(yuǎn)大于雌配子的數(shù)量。2(2018蘇北四市期中)如圖表示兩對等位基因在染色體上的分布情況,若圖1、2、3中的同源染色體均不發(fā)生交叉互換,則圖中所示個體自交后代的表現(xiàn)型種類依次是()A2、3、4B4、4、4C2、4、4D2、2、4A圖1個體自交后代有3種基因型,2種表現(xiàn)型;圖2個體自交后代有3種基因型(AAbb、aaBB、AaBb),3種表現(xiàn)型;圖3個體自交后代有9種基因型,4種表現(xiàn)型。3假如水稻的高稈(D)對矮稈(d)為顯性,抗瘟病(R)對易染病(r)為顯性?,F(xiàn)有一高稈抗瘟病的親本水稻和矮稈易染病的親本水稻雜交,產(chǎn)生的F1再和隱性類型進(jìn)行測交,結(jié)果如圖所示(兩對基因位于兩對同源染色體上),請問F1的基因型為()ADdRR和ddRr BDdRr和ddRrCDdRr和DdrrDddRrC單獨分析高稈和矮稈這一對相對性狀,測交后代高稈矮稈11,說明F1的基因型為Dd;單獨分析抗瘟病與易染病這一對相對性狀,測交后代抗瘟病易染病13,說明F1中有兩種基因型,即Rr和rr,且比例為11。綜合以上分析可判斷出F1的基因型為DdRr、Ddrr。4玉米種子顏色由三對等位基因控制,符合基因自由組合定律。A、C、R基因同時存在時為有色,其余基因型都為無色。一棵有色種子的植株Z與三棵植株雜交得到的結(jié)果為:AAccrrZ有色無色11;aaCCrrZ有色無色13;aaccRRZ有色無色11;Z植株的基因型為 ()AAaCCRr BAACCRrCAaCcrrDAaCcRRA已知玉米有色種子必須同時具備A、C、R三個基因,否則為無色。則有色種子的基因型為A_C_R_,其余基因型都為無色。一棵有色種子的植株Z與三棵植株雜交得到的結(jié)果為:AAccrrZ有色無色11,說明有色種子的比例為11,則植株Z的基因型是A_CcRR或A_CCRr;aaCCrrZ有色無色13,則有色種子的比例算式11不存在,只能是1,則植株Z的基因型是AaC_Rr;aaccRRZ有色無色11,說明有色種子的比例為11,則植株Z的基因型是AaCCR_或AACcR_。根據(jù)上面三個過程的結(jié)果可以推知,該有色植株的基因型為AaCCRr。5(2019菏澤模擬)將一開紫花(色素是非蛋白質(zhì)類物質(zhì))的豌豆的大量種子進(jìn)行輻射處理,種植后發(fā)現(xiàn)甲、乙兩株后代出現(xiàn)白花,且紫花與白花的分離比約為31。選擇這兩株后代中開白花的植株雜交,子代全部開紫花。下列相關(guān)敘述中正確的是()A白花豌豆的出現(xiàn)說明基因突變具有低頻性和多害少利性B輻射處理導(dǎo)致甲乙中多個基因發(fā)生突變從而開白花C甲、乙兩株花色基因突變發(fā)生在獨立遺傳的兩對基因上D花色性狀是基因通過控制蛋白質(zhì)的結(jié)構(gòu)直接控制生物的性狀C選擇這兩株后代中開白花的植株雜交,子代全部開紫花,說明兩株白花植株發(fā)生突變的基因不同,其基因型分別為AAbb和aaBB,甲、乙兩株的基因型分別為AABb和AaBB。6(2019邢臺檢測)蜜蜂的雄蜂是單倍體,是由未受精的卵細(xì)胞直接發(fā)育而來的?,F(xiàn)有純合的雙顯性的蜂王與雙隱性的雄蜂雜交,所得F1相互交配得F2。下列分析正確的是()AF2中雌雄個體比例相等BF1中雌雄個體均為雙雜合子CF2的表現(xiàn)型之比為9331DF2中雌雄個體最多有8種基因型D雄蜂是由未受精卵發(fā)育成的,而雌蜂(蜂王和工蜂)是由受精卵發(fā)育成的,所以F2中雌雄個體比例不相等,A項錯誤;根據(jù)題意可知,純合的雙顯性的蜂王(設(shè)基因型為AABB)與雙隱性的雄蜂(由于蜜蜂的雄蜂是單倍體,所以其基因型為ab)雜交,F(xiàn)1中雌性的基因型為AaBb,是雙雜合子,雄蜂是由未受精的卵細(xì)胞直接發(fā)育而來的,所以F1雄蜂的基因型AB,不是雙雜合子,B項錯誤;F1相互交配得F2,F(xiàn)2中雌性的基因型有AABB、AABb、AaBB和AaBb 4種,只有一種雙顯性的表現(xiàn)型。F2中雄性的基因型有AB、Ab、aB和ab 4種,其表現(xiàn)型比例1111,因此,C項錯誤,D項正確。7(2018濰坊二模)洋蔥鱗莖的顏色受獨立遺傳的兩對基因I、i和R、r控制,顯性基因R使鱗莖表現(xiàn)紅色,隱性基因r使鱗莖表現(xiàn)為黃色;只要I基因存在洋蔥就不能合成色素,鱗莖表現(xiàn)為白色。請回答:(1)現(xiàn)有白色、紅色、黃色鱗莖的洋蔥各一株,白色鱗莖植株的基因型有_種可能。若讓紅色鱗莖植株與黃色鱗莖植株雜交,F(xiàn)1個體全部自交,F(xiàn)2的表現(xiàn)型及比例可能是_。(2)一株純合的白色鱗莖植株與一株純合的紅色鱗莖植株雜交,F(xiàn)1自交,F(xiàn)2的鱗莖出現(xiàn)白色、紅色、黃色三種表現(xiàn)型,根據(jù)這雜交結(jié)果,_(填“能”或“不能”)推定親本的基因型,若能,請寫出親本基因型,并用文字簡述推定過程;若不能,請簡述理由。_。解析:(1)根據(jù)題目信息白色鱗莖植株的基因型有IIRR、IIRr、IIrr、IiRR、IiRr,Iirr 6種。紅色鱗莖植株的基因型為iiRR或iiRr,黃色鱗莖植株基因型為iirr,F(xiàn)1的基因型為iiRr或iiRr、iirr,因此F2的表現(xiàn)型及比例為紅色黃色31或者紅色黃色35。(2)純合的白色鱗莖植株為IIRR或IIrr,純合紅色鱗莖植株為iiRR,F(xiàn)1的基因型為IiRR或IiRr,IiRR自交后代為白色鱗莖和紅色鱗莖;IiRr自交后代會出現(xiàn)白色鱗莖,紅色鱗莖和黃色鱗莖。答案:(1)6紅色黃色31或者紅色黃色35(2)能親本基因型為IIrr和iiRR,純合紅色親本基因型只能是iiRR,純合白色親本基因型有兩種可能,IIRR或IIrr,由于F2中出現(xiàn)了黃色鱗莖的植株(iirr),可推定F1必含有r基因,進(jìn)而推定白色鱗莖親本的基因型不可能是IIRR8(2018德州期中)豌豆對低溫的抗性由基因D、d控制花葉病抗性由基因H、h控制(花葉病由花葉病毒引起)。以下是利用純種豌豆甲、乙所做實驗的結(jié)果。據(jù)此回答下列問題:實驗處理常溫下用花葉病毒感染低溫下無花葉病毒感染甲子代成活率(%)1000乙子代成活率(%)0100(1)抗花葉病的豌豆品種是_,判斷依據(jù)是_。(2)若低溫下用花葉病毒感染品種乙的多株植株,則成活率為_。(3)用豌豆品種甲和乙進(jìn)行雜交得到F1,F(xiàn)1自交,取F1植株上收獲的種子分別播種于四個不同實驗區(qū)(如表所示,依次為實驗區(qū)、)中進(jìn)行相應(yīng)處理,統(tǒng)計各區(qū)豌豆的存活率,結(jié)果如下表,據(jù)表推測:實驗處理常溫常溫低溫低溫存活率(%)1002525?抗花葉病是_(填“顯性性狀”或“隱性性狀”),品種甲的基因型是_。根據(jù)、三個實驗區(qū)的數(shù)據(jù)_(填“能”或“不能”)確定D、d和H、h兩對基因是否遵循自由組合定律,第實驗區(qū)“?”處數(shù)據(jù)為_時支持“D、d和H、h兩對基因遵循自由組合定律”這一假設(shè)。解析:豌豆品種甲抗花葉病不抗低溫,豌豆品種乙抗低溫不抗花葉病。四個實驗區(qū)的設(shè)置應(yīng)是:常溫?zé)o病毒感染、常溫有病毒感染、低溫?zé)o病毒感染、低溫有病毒感染。根據(jù)表格的實驗結(jié)果,常溫下抗病毒植株占1/4,無花葉病毒感染時抗低溫植株占1/4,判斷抗低溫和抗花葉病都為隱性性狀。若兩對基因遵守基因的自由組合定律,既抗低溫又抗花葉病的植株應(yīng)占1/16。答案:(1)甲用花葉病毒感染甲,子代均成活,而用花葉病毒感染乙,子代均死亡(2)0(3)隱性性狀 DDhh不能 6.25B組能力提升9(2018菏澤期中)水稻的高稈和矮稈由一對等位基因控制(B、b),抗病與易感病由另一對等位基因控制(T、t),均為完全顯性,現(xiàn)有純合高稈抗病和純合矮稈易感病的兩種親本雜交,所得F1均為高稈抗病,F(xiàn)1自交,多次重復(fù)實驗,統(tǒng)計F2的表現(xiàn)型及比例,都近似得到如下結(jié)果:高稈抗病高稈易感病矮稈抗病矮稈易感病669916。由實驗結(jié)果可知,下列說法錯誤的是()A等位基因B、b與T、t的遺傳都符合基因的分離定律B控制這兩對相對性狀的兩對等位基因的遺傳不符合基因的自由組合定律C出現(xiàn)性狀重組類型的根本原因是在減數(shù)第一次分裂時發(fā)生了基因重組D對F1測交,測交后代會有四種表現(xiàn)型,比例應(yīng)接近1111D高稈矮稈(669)(916)31,同理抗病易感病31,所以符合分離定律,A正確;因為F2的表現(xiàn)型及比例不符合9331,所以不符合基因的自由組合定律,B正確;F2的表現(xiàn)型及比例為高稈抗病高稈易感病矮稈抗病矮稈易感病669916,最可能原因是兩對基因位于一對同源染色體上,在減數(shù)分裂的四分體時期發(fā)生了交叉互換造成的,C正確;因為這兩對基因的遺傳不符合基因的自由組合定律,所以測交后代不會出現(xiàn)1111,D錯誤。10(2019巴蜀黃金大聯(lián)考)已知牽?;ǖ幕ㄉ苋龑Κ毩⑦z傳的等位基因(A和a、B和b、C和c)控制,其途徑如圖所示,其中藍(lán)色和紅色混合后顯紫色,藍(lán)色和黃色混合形成綠色?,F(xiàn)有某紫花植株自交子代出現(xiàn)白花、黃花。據(jù)此判斷下列敘述不正確的是()A自然種群中紅花植株的基因型有4種B用于自交的紫花植株的基因型為AaBbCcC自交子代中綠花植株和紅花植株的比例可能不同D自交子代出現(xiàn)的黃花植株的比例為C自然種群中紅花植株的基因型有AABBcc、AaBBcc、AABbcc、AaBbcc共4種,A正確;根據(jù)分析親本紫花植株的基因型為AaBbCc,B正確;由于親本紫花植株的基因型為AaBbCc,則自交子代中綠花植株(A_bbC_)的概率為,紅花植株(A_B_cc)的概率為 ,所以比例相同,C錯誤;親本紫花植株的基因型為AaBbCc,則自交子代出現(xiàn)的黃花植株(A_bbcc)的比例為,D正確。11(2019山東、湖北聯(lián)考)某植物的紅花和白花這對相對性狀同時受多對等位基因控制,各對基因獨立遺傳。當(dāng)某個個體的基因型中每對等位基因都至少含有一個顯性基因時才開紅花,否則開白花?,F(xiàn)有4個純合白花品系甲、乙、丙、丁(其中甲、乙、丙都只含有一對與花色相關(guān)的隱性基因且基因型各不相同),讓4個白花品系之間進(jìn)行雜交實驗,后代表現(xiàn)型及其比例如下: 甲乙甲丙乙丙甲丁F1紅花F1紅花F1紅花F1紅花 F2紅花9白花7F2紅花9白花7F2紅色9白色7F2紅花27白花37根據(jù)雜交結(jié)果回答問題:(1)花色這對相對性狀至少受幾對等位基因控制,請說明判斷的理由。(2)某同學(xué)用化學(xué)誘變劑處理純合紅花品系X的萌發(fā)種子,培育出1株只有一對基因隱性突變的白花植株Y。請設(shè)計實驗判斷該白花植株Y是否與品系甲、乙、丙中的某一個基因型相同。(要求寫出實驗方案,預(yù)測實驗結(jié)果和結(jié)論)實驗方案:結(jié)果預(yù)測及結(jié)論:解析:(1)多對基因控制一種性狀時,全顯性基因型的占比(3/4)n,n為等位基因數(shù)。(2)如果白花植株Y與甲、乙、丙中的某一個基因型相同,則Y與基因型相同的個體雜交類似于純合子自交,后代不改變基因型,仍為白花。答案:(1)控制該植物花色的等位基因至少有3對。理由:從上述雜交可知F2代中紅花植株占全部個體的比例為27/64(3/4)3,根據(jù)n對等位基因自由組合且完全顯性時,子代中顯性個體所占比例(3/4)3,可判定花色遺傳至少涉及3對等位基因。綜合各雜交組合的實驗結(jié)果,可確定控制該植物花色的等位基因至少有3對。(2)實驗方案:用該白花植株Y與品系甲、乙、丙分別雜交,觀察子代花色。實驗結(jié)果預(yù)測及結(jié)論:如果雜交的子代中只有一組為白花,則白花植株Y與品系甲、乙、丙中的某一個基因型相同。如果雜交的子代全部為紅花,則白花植株Y與品系甲、乙、丙中的任何一個基因型不同。12(2019山師附中模擬)虎皮鸚鵡羽毛顏色的遺傳機(jī)理如圖所示,當(dāng)個體基因型為aabb時,兩種色素都不能合成,表現(xiàn)為白色?;駻、B控制鸚鵡羽毛顏色的形成。(1)現(xiàn)用一只基因型為AaBb的雄性綠色鸚鵡,從種群中選擇合適的親本設(shè)計雜交實驗研究A/a和B/b兩對等位基因在染色體上的位置關(guān)系。請寫出實驗方案及步驟并預(yù)期實驗方案:實驗結(jié)果(不考慮交叉互換):(2)若通過實驗確定A/a基因位于1號染色體上,B/b基因位于3號染色體上?,F(xiàn)有一只純合綠色雄鸚鵡和一只純合白色雌鸚鵡,請以此設(shè)計實驗驗證兩對基因位于兩對同源染色體上,寫出實驗過程和實驗預(yù)期結(jié)果。答案:(1)實驗方案及步驟:讓該只綠色雄性鸚鵡與多只白色雌性鸚鵡雜交獲得子代觀察并統(tǒng)計子代鸚鵡羽毛顏色和比例實驗結(jié)果(不考慮交叉互換):若子代綠色鸚鵡黃色鸚鵡藍(lán)色鸚鵡白色鸚鵡111
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