高中三维设计一轮复习生物通用版:课时跟踪检测(十七) 基因的自由组合定律分析与常规题型.doc
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1、第 1 页课时跟踪检测(十七)课时跟踪检测(十七) 基因的自由组合定律分析与常规题型基因的自由组合定律分析与常规题型一、选择题一、选择题1孟德尔利用假说孟德尔利用假说演绎法发现了遗传的两大定律。其中,在研究自由组合定律时,演绎法发现了遗传的两大定律。其中,在研究自由组合定律时,针对发现的问题提出的假设是针对发现的问题提出的假设是( )AF1表现显性性状,表现显性性状,F1自交产生四种表现型不同的后代,比例为自交产生四种表现型不同的后代,比例为 9331BF1形成配子时,每对遗传因子彼此分离,不同对的遗传因子自由组合形成配子时,每对遗传因子彼此分离,不同对的遗传因子自由组合CF1产生数目、种类相
2、等的雌雄配子,且结合机会相等产生数目、种类相等的雌雄配子,且结合机会相等DF1测交将产生四种表现型不同的后代,比例为测交将产生四种表现型不同的后代,比例为 1111解析:解析:选选 B A 项内容是孟德尔发现的问题,针对这些问题,孟德尔提出了项内容是孟德尔发现的问题,针对这些问题,孟德尔提出了 B 项所述项所述假设。假设。2(2019西安调研西安调研)孟德尔用具有两对相对性状的豌豆做亲本杂交获得孟德尔用具有两对相对性状的豌豆做亲本杂交获得 F1,F1自交得自交得F2,F2中黄色圆粒、黄色皱粒、绿色圆粒、绿色皱粒的比例为中黄色圆粒、黄色皱粒、绿色圆粒、绿色皱粒的比例为 9331,与,与 F2出现
3、这出现这种比例无直接关系的是种比例无直接关系的是( )A亲本必须是纯种的黄色圆粒豌豆与绿色皱粒豌豆亲本必须是纯种的黄色圆粒豌豆与绿色皱粒豌豆BF1产生的雌、雄配子各有产生的雌、雄配子各有 4 种,比例为种,比例为 1111CF1自交时,自交时,4 种类型的雌、雄配子的结合是随机的种类型的雌、雄配子的结合是随机的DF1的雌、雄配子结合成的合子都能发育成新个体的雌、雄配子结合成的合子都能发育成新个体解析:解析:选选 A 亲本既可以选择纯种的黄色圆粒豌豆与绿色皱粒豌豆,也可以选择纯种亲本既可以选择纯种的黄色圆粒豌豆与绿色皱粒豌豆,也可以选择纯种的黄色皱粒豌豆与绿色圆粒豌豆,因此亲本是否为纯种的黄色圆
4、粒豌豆与绿色皱粒豌豆与的黄色皱粒豌豆与绿色圆粒豌豆,因此亲本是否为纯种的黄色圆粒豌豆与绿色皱粒豌豆与F2出现这种比例无直接关系。出现这种比例无直接关系。3(2019长沙模拟长沙模拟)某种小鼠的体色受常染色体基因的控制,现用一对纯合灰鼠杂交,某种小鼠的体色受常染色体基因的控制,现用一对纯合灰鼠杂交,F1都是黑鼠,都是黑鼠,F1中的雌雄个体相互交配,中的雌雄个体相互交配,F2体色表现为体色表现为 9 黑黑6 灰灰1 白。下列叙述正确白。下列叙述正确的是的是( )A小鼠体色遗传遵循基因自由组合定律小鼠体色遗传遵循基因自由组合定律B若若 F1与白鼠杂交,后代表现为与白鼠杂交,后代表现为 2 黑黑1 灰
5、灰1 白白CF2灰鼠中能稳定遗传的个体占灰鼠中能稳定遗传的个体占 1/2DF2黑鼠有两种基因型黑鼠有两种基因型解析:解析:选选 A 根据根据 F2性状分离比可判断该种小鼠的体色基因的遗传遵循自由组合定律;性状分离比可判断该种小鼠的体色基因的遗传遵循自由组合定律;F1(AaBb)与白鼠与白鼠(aabb)杂交,后代中杂交,后代中 AaBb(黑黑)Aabb(灰灰)aaBb(灰灰)aabb(白白)1111;F2灰鼠灰鼠(A_bb、aaB_)中纯合子占中纯合子占 1/3;F2黑鼠黑鼠(A_B_)有有 4 种基因型。种基因型。4(2019昆明六校一模昆明六校一模)现有现有四个纯种果蝇品系,其中品系四个纯种
6、果蝇品系,其中品系的性状均为显性,的性状均为显性,品系品系均只有一种性状是隐性,其他性状均为显性。这四个品系的隐性性状及控制该均只有一种性状是隐性,其他性状均为显性。这四个品系的隐性性状及控制该隐性性状的基因所在的染色体如下表所示:隐性性状的基因所在的染色体如下表所示:第 2 页品系品系隐性性状隐性性状残翅残翅黑身黑身紫红眼紫红眼相应染色体相应染色体、若需验证自由组合定律,可选择交配的品系组合为若需验证自由组合定律,可选择交配的品系组合为( )A B C D解析:解析:选选 D 自由组合定律研究的是位于非同源染色体上的非等位基因的遗传规律,自由组合定律研究的是位于非同源染色体上的非等位基因的遗
7、传规律,若要验证该定律,所取两个亲本需具有两对相对性状,且控制这两对相对性状的基因应分若要验证该定律,所取两个亲本需具有两对相对性状,且控制这两对相对性状的基因应分别位于两对同源染色体上,且均需含有隐性性状的个体,所以别位于两对同源染色体上,且均需含有隐性性状的个体,所以或或交配符合题交配符合题意。意。5大鼠的毛色由独立遗传的两对等位基因控制。用黄色大鼠与黑色大鼠进行杂交实验,大鼠的毛色由独立遗传的两对等位基因控制。用黄色大鼠与黑色大鼠进行杂交实验,结果如图。据图判断,下列叙述正确的是结果如图。据图判断,下列叙述正确的是( )A黄色为显性性状,黑色为隐性性状黄色为显性性状,黑色为隐性性状BF1
8、与黄色亲本杂交,后代有两种表现型与黄色亲本杂交,后代有两种表现型CF1和和 F2 中灰色大鼠均为杂合子中灰色大鼠均为杂合子DF2 黑色大鼠与米色大鼠杂交,其后代中出现米色大鼠的概率为黑色大鼠与米色大鼠杂交,其后代中出现米色大鼠的概率为 1/4 解析:解析:选选 B 控制该大鼠的两对等位基因遵循自由组合定律,根据题图控制该大鼠的两对等位基因遵循自由组合定律,根据题图 F2表现型及比表现型及比例可推断出大鼠的毛色受两对同源染色体上的两对等位基因控制,且为不完全显性;设这例可推断出大鼠的毛色受两对同源染色体上的两对等位基因控制,且为不完全显性;设这两对等位基因用两对等位基因用 Aa、Bb 表示,则黄
9、色亲本的基因型为表示,则黄色亲本的基因型为 AAbb(或或 aaBB),黑色亲本的基,黑色亲本的基因型为因型为 aaBB(或或 AAbb),现按照黄色亲本基因型为,现按照黄色亲本基因型为 AAbb,黑色亲本基因型为,黑色亲本基因型为 aaBB 分析。分析。F1基因型为基因型为 AaBb,F1与黄色亲本与黄色亲本 AAbb 杂交,子代有灰色杂交,子代有灰色(ABb)、黄色、黄色(Abb)两种表现两种表现型;型;F2中灰色大鼠的基因型为中灰色大鼠的基因型为(AB),既有杂合子也有纯合子;,既有杂合子也有纯合子;F2黑色大鼠为黑色大鼠为1/3aaBB,2/3aaBb,与米色大鼠,与米色大鼠(aabb
10、)交配,后代米色大鼠的概率为交配,后代米色大鼠的概率为 2/31/21/3。以另。以另一种亲本基因组合分析所得结论与此相同。一种亲本基因组合分析所得结论与此相同。6(2019包头模拟包头模拟)在豚鼠中,黑色在豚鼠中,黑色(C)对白色对白色(c)、毛皮粗糙、毛皮粗糙(R)对毛皮光滑对毛皮光滑(r)是显性。是显性。能验证基因自由组合定律的最佳杂交组合是能验证基因自由组合定律的最佳杂交组合是( )A黑光黑光白光白光18 黑光黑光16 白光白光B黑光黑光白粗白粗25 黑粗黑粗C黑粗黑粗白粗白粗15 黑粗黑粗7 黑光黑光16 白粗白粗3 白光白光D黑粗黑粗白光白光10 黑粗黑粗9 黑光黑光10 白粗白粗
11、11 白光白光解析:解析:选选 D 验证基因自由组合定律的方法有测交和自交两种,测交子代表现型应出验证基因自由组合定律的方法有测交和自交两种,测交子代表现型应出现现 1111,自交子代表现型应出现,自交子代表现型应出现 9331。7某遗传病的遗传涉及非同源染色体上的两对等位基因。已知某遗传病的遗传涉及非同源染色体上的两对等位基因。已知1基因型为基因型为 AaBB,且且2与与3婚配的子代不会患病。根据以下系谱图,正确的推断是婚配的子代不会患病。根据以下系谱图,正确的推断是( )第 3 页A3的基因型一定为的基因型一定为 AABbB2的基因型一定为的基因型一定为 aaBBC1的基因型可能为的基因型
12、可能为 AaBb 或或 AABbD2与基因型为与基因型为 AaBb 的女性婚配,子代患病的概率为的女性婚配,子代患病的概率为 3/16解析:解析:选选 B 根据题干信息,可推出当个体基因型中同时含有根据题干信息,可推出当个体基因型中同时含有 A 和和 B 基因时个体表现基因时个体表现正常,当个体基因型中只含有正常,当个体基因型中只含有 A 或或 B 基因或不含有显性基因时个体表现为患病。基因或不含有显性基因时个体表现为患病。2和和3婚配的子代不会患病,说明其子代基因型同时含有婚配的子代不会患病,说明其子代基因型同时含有 A 和和 B 基因,结合基因,结合2、3的表现型,的表现型,可判定可判定2
13、和和3的基因型分别为的基因型分别为 aaBB 和和 AAbb,1和和2的基因型为的基因型为 AaBb;2与基因与基因型为型为 AaBb 的个体婚配,则子代患病的概率为的个体婚配,则子代患病的概率为 3/16(A_bb)3/16(aaB_)1/16(aabb)7/16。8下图表示孟德尔揭示两个遗传定律时所选用的豌豆植株及其体内相关基因控制的性下图表示孟德尔揭示两个遗传定律时所选用的豌豆植株及其体内相关基因控制的性状、显隐性及其在染色体上的分布。下列叙述正确的是状、显隐性及其在染色体上的分布。下列叙述正确的是( )显性显性 D:高茎:高茎 Y:黄色:黄色 R:圆粒:圆粒隐性隐性 d:矮茎:矮茎 y
14、:绿色:绿色 r:皱粒:皱粒A甲、乙、甲、乙、 丙、丁都可以作为验证基因分离定律的材料丙、丁都可以作为验证基因分离定律的材料B图丁个体自交后代中最多有三种基因型、两种表现型图丁个体自交后代中最多有三种基因型、两种表现型C图甲、乙所表示个体减数分裂时,可以揭示基因的自由组合定律的实质图甲、乙所表示个体减数分裂时,可以揭示基因的自由组合定律的实质D图丙个体自交,子代表现型比例为图丙个体自交,子代表现型比例为 9331,属于假说,属于假说演绎的实验验证阶段演绎的实验验证阶段解析:解析:选选 A 分析题图可知,甲、乙中,两对等位基因分别位于分析题图可知,甲、乙中,两对等位基因分别位于 2 对同源染色体
15、上,对同源染色体上,丙、丁中,丙、丁中,Y(y)与与 D(d)位于一对同源染色体上。基因分离定律的实质是位于同源染色体上位于一对同源染色体上。基因分离定律的实质是位于同源染色体上的等位基因随同源染色体分离而分离,甲、乙、丙、丁都可以作为验证基因分离定律的材的等位基因随同源染色体分离而分离,甲、乙、丙、丁都可以作为验证基因分离定律的材料;丁的基因型是料;丁的基因型是 DdYyrr,Y(y)与与 D(d)位于一对同源染色体上,如果发生交叉互换,则位于一对同源染色体上,如果发生交叉互换,则丁个体自交后代会出现丁个体自交后代会出现 9 种基因型,种基因型,4 种表现型;甲、乙中都只含有一对等位基因,因
16、此种表现型;甲、乙中都只含有一对等位基因,因此其减数分裂过程不能揭示基因的自由组合定律的实质;假说其减数分裂过程不能揭示基因的自由组合定律的实质;假说演绎法的验证阶段是测交实演绎法的验证阶段是测交实验,不是自交实验。验,不是自交实验。9(2019陕西师大附中一模陕西师大附中一模)番茄红果对黄果为显性,二室果对多室果为显性,长蔓对番茄红果对黄果为显性,二室果对多室果为显性,长蔓对短蔓为显性,三对性状独立遗传。现有红果、二室果、短蔓和黄果、多室果、长蔓的两个短蔓为显性,三对性状独立遗传。现有红果、二室果、短蔓和黄果、多室果、长蔓的两个纯合品系,二者杂交得到纯合品系,二者杂交得到 F1,F1自交获得
17、自交获得 F2,则,则 F2中表现型为红果、多室果、长蔓的植中表现型为红果、多室果、长蔓的植株所占的比例及表现型为红果、多室果、长蔓的植株中纯合子所占的比例分别是株所占的比例及表现型为红果、多室果、长蔓的植株中纯合子所占的比例分别是( )A9/64、1/9 B9/64、1/64C3/64、1/3 D3/64、1/64解析:解析:选选 A 设设 A、a 基因控制番茄红果和黄果,基因控制番茄红果和黄果,B、b 基因控制二室果和多室果,基因控制二室果和多室果,C、c 基因控制长蔓和短蔓,则由题干信息可确定亲本的基因型为基因控制长蔓和短蔓,则由题干信息可确定亲本的基因型为 AABBcc、aabbCC,
18、F1的基因型为的基因型为 AaBbCc,然后可将,然后可将 AaBbCcAaBbCc 分解为分解为 3 个基因分离定律的问题:个基因分离定律的问题:第 4 页AaAa后代有后代有 3 种基因型种基因型(1AA2Aa1aa),BbBb后代有后代有 3 种基因型种基因型(1BB2Bb1bb),CcCc后代有后代有 3 种基因型种基因型(1CC2Cc1cc),再结合,再结合“三对性状独三对性状独立遗传立遗传” ,进而计算出,进而计算出 F2中表现型为红果、多室果、长蔓的植株中表现型为红果、多室果、长蔓的植株(A_bbC_)所占的比例为所占的比例为(3/4)(1/4)(3/4)9/64;用同样的方法求
19、得;用同样的方法求得 F2中表现型为红果、多室果、长蔓的纯合中表现型为红果、多室果、长蔓的纯合子子(AAbbCC)所占的比例为所占的比例为(1/4)(1/4)(1/4)1/64,由此进一步求得,由此进一步求得 F2中表现型为红果、中表现型为红果、多室果、长蔓的植株中纯合子所占的比例为多室果、长蔓的植株中纯合子所占的比例为(1/64)(9/64)1/9。10高茎高茎(T)腋生花腋生花(A)的豌豆与高茎的豌豆与高茎(T)顶生花顶生花(a)的豌豆杂交的豌豆杂交(两对等位基因分别位于两对等位基因分别位于两对同源染色体上两对同源染色体上),F1的表现型及比例为高茎腋生花的表现型及比例为高茎腋生花高茎顶生
20、花高茎顶生花矮茎腋生花矮茎腋生花矮茎顶矮茎顶生花生花3311。下列说法正确的是。下列说法正确的是( )亲代基因型为亲代基因型为 TtAaTtaa 高茎与腋生花互为相对性状高茎与腋生花互为相对性状 F1中两对基因均为中两对基因均为纯合子的概率为纯合子的概率为 1/4 F1中两对性状均为隐性的概率为中两对性状均为隐性的概率为 1/8 F1中高茎腋生花的基因中高茎腋生花的基因型可能为型可能为 TTAAA B C D解析:解析:选选 C 亲代杂交,子代中高茎亲代杂交,子代中高茎矮茎矮茎31,则双亲基因型为,则双亲基因型为 TtTt;腋生花;腋生花顶生花顶生花11,则双亲基因型为,则双亲基因型为 Aaa
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