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2014届高三生物二轮钻石卷:高考专题演练7《遗传的基本规律与伴性遗传》


高考专题演练(七)

遗传的基本规律与伴性遗传
分值:100 分

时间:45 分钟 一、选择题(每题 4 分,共 52 分)

1.(2013· 课标Ⅰ)若用玉米为实验材料验证孟德尔分离定律,下列因素对 得出正确实验结论影响最小的是( A.所选实验材料是否为纯合子 B.所选相对性状的显隐性是否易于区分 C.所

选相对性状是否受一对等位基因控制 D.是否严格遵守实验操作流程和统计分析方法 解析 本题主要考查验证孟德尔分离定律实验的相关知识。本题的“题 )

眼”为题干中的“验证”,即用隐性个体(纯合子)与 F1(杂合子)测交,故“所 选实验材料是否为纯合子”对实验结论影响最小;对分离定律进行验证的实 验要求所选相对性状有明显的显性隐性区分,否则会严重影响实验结果;验 证实验中所选的相对性状一定要受一对等位基因控制,这样才符合分离定律 的适用范围;实验中要严格遵守实验操作流程和统计分析方法,否则会导致 实验误差。 答案 A

2.(2013· 山东理综)用基因型为 Aa 的小麦分别进行连续自交、随机交配、 连续自交并逐代淘汰隐性个体、随机交配并逐代淘汰隐性个体,根据各代 Aa 基因型频率绘制曲线如图。下列分析错误的是( )

A.曲线Ⅱ的 F3 中 Aa 基因型频率为 0.4 B.曲线Ⅲ的 F2 中 Aa 基因型频率为 0.4 C.曲线Ⅳ的 Fn 中纯合体的比例比上一代增加(1/2)n+1 D.曲线Ⅰ和Ⅳ的各子代间 A 和 a 的基因频率始终相等 解析 本题结合基因的分离定律考查基因频率和基因型频率的计算方

法。依题意可首先分析出前三代中 Aa 的基因型频率(如下表),据此可判断曲 线Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ分别对应表中的②、④、③、①4 种情况。 ①连续 自交 P F1 F2 1 1/2 1/4 ②随机 交配 1 1/2 1/2 ③连续自交并逐 代淘汰隐性个体 1 2/3 2/5 ④随机交配并逐代 淘汰隐性个体 1 2/3 1/2

由图可知,曲线Ⅱ的 F3 中 Aa 的基因型频率与曲线Ⅲ的 F2 中 Aa 的基因 型频率相同,均为 0.4,A、B 项正确;曲线Ⅳ的 Fn 中纯合体的比例和上一代 中纯合子的比例分别为 1-1/2n 和 1-1/2n-1,两者相差 1/2n,C 项错误;曲线 Ⅰ和Ⅳ分别代表随机交配和连续自交两种情况,此过程中没有发生淘汰和选 择,所以各子代间 A 和 a 的基因频率始终相等,D 项正确。 答案 C

3.(2013· 天津理综)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( )

A.黄色为显性性状,黑色为隐性性状 B.F1 与黄色亲本杂交,后代有两种表现型 C.F1 和 F2 中灰色大鼠均为杂合体 D.F2 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 本题考查自由组合定律的应用。根据遗传图谱分析可知,该性状

的遗传受两对等位基因控制,若假设分别由 A、a 与 B、b 控制,则基因型与 表现型之间的对应关系为:A_B_(灰色)、A_bb(黄色或黑色)、aaB_(黑色或黄 色)、aabb(米色);F1 的基因型为 AaBb,与黄色亲本 AAbb(或 aaBB)杂交, 后代有 A_Bb(或 AaB_)(灰色)、A_bb(aaB_)(黄色)两种表现型;F1 中灰色大鼠 肯定为杂合子,而 F2 中灰色大鼠可能为纯合子,也可能为杂合子;F2 中黑色 大鼠(aaB_或 A_bb)与米色大鼠 aabb 杂交有:2/3aaBb(或 Aabb)×aabb 和 1/3aaBB(或 AAbb)×aabb,后代中出现米色大鼠的概率为 2/3×1/2=1/3。 答案 B

4.果蝇的红眼基因(R)对白眼基因(r)为显性,位于 X 染色体上;长翅基 因(B)对残翅基因(b)为显性,位于常染色体上。现有一只红眼长翅果蝇与一只

白眼长翅果蝇交配,F1 代的雄果蝇中约有 1/8 为白眼残翅。下列叙述错误的 是( ) A.亲本雌果蝇的基因型是 BbXRXr B.亲本产生的配子中含 Xr 的配子占 1/2 C.F1 代出现长翅雄果蝇的概率为 3/16 D.白眼残翅雌果蝇能形成 bbXrXr 类型的次级卵母细胞 解析 根据杂交亲本的表现型及后代能出现白眼残翅雄果蝇,可初步判

断亲本的基因型为 BbXR_×BbXr_,又根据后代雄蝇中的白眼残翅占到 1/8, 可最终判断出亲本的基因型为 BbXRXr×BbXrY,故 A 项正确;两亲本产生 的 Xr 配子均占 1/2,故 B 项正确;白眼残翅果蝇的基因型为 bbXrXr,经过 DNA 的复制,在减数第二次分裂后期会出现 bbXrXr 的次级卵母细胞,故 D 项正确;F1 代出现长翅雄果蝇的概率为 3/4×1/2=3/8,故 C 项错误。 答案 C )

5.下列关于人类性别决定与伴性遗传的叙述,正确的是( A.性染色体上的基因都与性别决定有关 B.性染色体上的基因都伴随性染色体遗传 C.生殖细胞中只表达性染色体上的基因 D.初级精母细胞和次级精母细胞中都含 Y 染色体 解析

性染色体上的基因,只有那些能影响到生殖器官的发育和性激素

合成的基因才与性别决定有关;基因在染色体上,伴随染色体遗传;生殖细 胞中的基因也是选择性表达,但并非只表达性染色体上的基因;次级精母细 胞中只含 X 或 Y 这对同源染色体中的一条。 答案 B

6.(2013· 山东潍坊)如图中甲、乙、丙、丁表示四株豌豆体细胞中的两对 基因及其在染色体上的位置,在完全显性条件下,下列分析错误的是( )

A.甲、乙豌豆杂交后代的性状分离比为 3:1 B.甲、丙豌豆杂交后代有四种基因型、两种表现型 C.乙豌豆自交后代的性状分离比为 1:2:1 D.丙、丁豌豆杂交后代的表现型相同 解析 乙豌豆的自交组合为 AaBB×AaBB,其自交后代的性状分离比为 A_BB:aaBB=3:1;甲、乙豌豆的杂交组合为 AaBb×AaBB,其后代表现 型有两种:A_B_:aaB_=3:1;甲、丙豌豆的杂交组合为 AaBb×AAbb, 其中 Aa×AA 后代基因型两种:AA、Aa,表现型一种:A_;Bb×bb 后代基 因型两种:Bb、bb,表现型两种:B_、bb,即甲、丙豌豆杂交后代有四种基 因型、两种表现型;丙、丁豌豆的杂交组合为 AAbb×Aabb,其后代表现型 相同,均为 A_bb。 答案 C

7.(2013· 山东青岛)燕麦颖色受两对等位基因控制,已知黑颖为显性。用 纯种黄颖与纯种黑颖杂交,F1 全为黑颖,F1 自交产生的 F2 中,黑颖?黄颖? 白颖=12:3:1。则两亲本的基因型为( A.bbYY×BByy C.bbYy×Bbyy 解析 )

B.BBYY×bbyy D.BbYy×bbyy

F2 中,黑颖:黄颖:白颖=12:3:1,此比值是 9:3:3:1 的变

形。由题意知只要基因 B 存在,植株就表现为黑颖,即 B_Y_和 B_yy 均表现 为黑颖,bbY_表现为黄颖,bbyy 表现为白颖,故 F1 的基因型一定为 BbYy。

亲本为纯种黄颖与纯种黑颖杂交,所以两亲本的基因型为 bbYY×BByy。 答案 A

8.蝴蝶的触角正常类型(A)对棒型(a)为显性、体色黄色(C)对白色(c)为显 性,并且体色受性别影响,雌性蝴蝶只表现白色。根据下面杂交实验结果推 导亲本基因型为( )

亲本:白色、正常(父本)×白色、棒型(母本) ↓ 子代:黄色、正常(雄) A.Ccaa(父)×CcAa(母) C.ccAA(父)×CCaa(母) 解析 白色、正常(雌) B.ccAa(父)×CcAa(母) D.CcAA(父)×Ccaa(母)

从一对相对性状入手进行分析。由于触角正常类型(A)对棒型(a)

为显性,亲本为正常型与棒型杂交,后代全为正常型,推知亲本基因型分别 为 AA 和 aa。又由于“体色黄色(C)对白色(c)为显性,并且体色受性别影响, 雌性蝴蝶只表现白色”,可推知父本白色的基因型为 cc,而子代雄性只表现 黄色(C_),说明母本的基因型为 CC。 答案 C

9.(2013· 肇庆模拟)豌豆黄色(Y)对绿色(y)、圆粒(R)对皱粒(r)为显性,这 两对基因位于两对同源染色体上。现有一绿色圆粒(yyRr)豌豆,开花后自花 传粉得到 F1,F1 再次自花传粉得到 F2,可以预测,F2 中纯合的绿色圆粒豌豆 的比例是( A.2/3 C.1/2 ) B.1/4 D.3/8

解析 绿色圆粒豌豆的基因型为 yyRr,由于绿色为隐性纯合子,自交后 代不出现性状分离,故解题时只需考虑圆粒性状的遗传情况。F1 的基因型为 1/4yyRR、2/4yyRr、1/4yyrr,因此,F2 中纯合绿圆(yyRR)的比例为:1/4+

2/4×1/4=3/8。 答案 D

10.已知一批胚的基因型为 AA 与 Aa 的豌豆种子数之比为 1:2,将这批 种子种下,自然状态下(假设结实率相同)其子一代中胚的基因型为 AA、Aa、 aa 的种子数之比为( A.4:4:1 C.3:5:1 解析 ) B.3:2:1 D.1:2:1

AA 的个体占 1/3, 自交后代全部为 AA, 1/3; 的个体占 2/3, 占 Aa

后代有三种基因型,所占的比例分别为:AA=2/3×1/4=1/6、Aa=2/3×1/2 =1/3、aa=2/3×1/4=1/6。统计结果为 AA=3/6、Aa=2/6、aa=1/6。 答案 B

11.(2013· 广东调研)人群中某常染色体显性遗传病的发病率为 19%,一 对夫妇中妻子患病,丈夫正常,他们所生的子女患该病的概率是( A.10/19 C.1/19 解析 B.9/19 D.1/2 )

由于该病为常染色体显性遗传病,故正常丈夫为隐性纯合子,假

设基因型为 aa;妻子患病,其基因型为 AA 或 Aa。又由于发病率(AA+Aa) 为 19%,则正常基因型(aa)为 81%,可知 a 基因频率为 90%,A 的基因频率 为 10%,故人群中 AA=10%×10%=1%;Aa=2×10%×90%=18%,因 此患病妻子是 AA 的概率为 1%/19%=1/19,Aa 的概率为 18%/19%=18/19。 她与正常男性婚配,子女患病的几率为 1/19×1+18/19×1/2=10/19。 答案 A

12.(2013· 荆州质检)玉米植株的雄花着生在植株的顶端,雌花着生在植 株的叶腋。玉米植株一般是雌雄同株异花,也出现只开雄花或只开雌花的雄 株或雌株。玉米植株的性别决定受两对等位基因(B 和 b、T 和 t)控制,这两

对等位基因位于两对同源染色体上。玉米植株的性别与基因型的对应关系如 下表。下列叙述中不正确的是( )

A.玉米植株控制性别的两对等位基因的遗传遵循基因的自由组合定律 B.雌雄同株异花的植株有可能产生 4 种类型的配子,雄株或雌株不可能 产生 4 种类型的配子 C.雌株与雄株杂交,后代可能出现雄株、雌株,还可能出现雌雄同株异 花植株 D. 相同基因型的雌雄同株异花的植株自交, 后代会出现雌雄同株异花株: 雌株:雄株=9:3:4 的性别分离比 解析 两对等位基因(B 和 b、T 和 t)位于两对同源染色体上,故遗传遵 循基因的自由组合定律;BbTt 雌雄同株异花的植株可产生 4 种类型的配子, 雄株或雌株最多能产生 2 种配子;当 Bbtt 雌株与 bbTt 雄株杂交时,后代可 出现雄株(bbTt)、雌株(Bbtt 或 bbtt)和雌雄同株异花植株(BbTt)。当 BbTt 的 雌雄同株异花的植株自交,后代会出现雌雄同株异花株:雌株:雄株=9:4:3 的 性别分离比。无论哪种基因型的植株自交,都不会出现雌雄同株异花株:雌株: 雄株=9:3:4 的性别分离比。 答案 D

13.(2013· 威海模拟)如图是一家族某种遗传病(基因为 H 或 h)的系谱图, 下列选项分析可能正确的是( )

A.此系谱中致病基因属于显性,位于 X 染色体上 B.此系谱中致病基因属于隐性,只能位于 X 染色体上 C.系谱中Ⅲ代中患者的外祖父的基因型一定是 XhY,其父亲基因型一 定是 XhY D.系谱中Ⅲ代中患者的母亲的基因型可能是 XHXh 或 Hh 解析 因系谱中此病出现隔代遗传现象,所以致病基因不可能是显性基

因,但可能由位于 X 染色体上的隐性基因控制,也可能是常染色体上的隐性 基因控制。系谱中Ⅲ代中患者的父亲为表现正常,所以基因型不可能为 XhY。 系谱中Ⅲ代中患者的母亲的基因型若为 XHXh, 则其父亲为 XHY, 若其母亲为 Hh,则父亲也为 Hh。 答案 D

二、非选择题(共 48 分) 14.(16 分)(2013· 课标Ⅰ)一对相对性状可受多对等位基因控制,如某种 植物花的紫色(显性)和白色(隐性)这对相对性状就受多对等位基因控制。科学 家已从该种植物的一个紫花品系中选育出了 5 个基因型不同的白花品系,且 这 5 个白花品系与该紫花品系都只有一对等位基因存在差异。某同学在大量 种植该紫花品系时,偶然发现了 1 株白花植株,将其自交,后代均表现为白

花。 回答下列问题: (1)假设上述植物花的紫色(显性)和白色(隐性)这对相对性状受 8 对等位基 因控制,显性基因分别用 A、B、C、D、E、F、G、H 表示,则紫花品系的 基因型为________;上述 5 个白花品系之一的基因型可能为________(写出其 中一种基因型即可)。 (2)假设该白花植株与紫花品系也只有一对等位基因存在差异,若要通过 杂交实验来确定该白花植株是一个新等位基因突变造成的,还是属于上述 5 个白花品系中的一个,则: ①该实验的思路:__________________________________________; ②预期实验结果和结论:____________________________________。 解析 本题主要考查基因自由组合定律的原理和应用。(1)植株的紫花和

白花是由 8 对等位基因控制的,紫花为显性,且 5 种已知白花品系与该紫花 品系都只有一对等位基因存在差异,据此可推断该紫花品系为 8 对等位基因 的显性纯合子。上述 5 种白花品系都是只有一对基因为隐性纯合,另外 7 对 等位基因为显性纯合, aaBBCCDDEEFFGGHH、 如 AAbbCCDDEEFFGGHH 等。(2)该紫花品系的后代中出现了 1 株能稳定遗传的白花植株,且与紫花品 系也只有一对等位基因存在差异,若已知 5 种白花品系中隐性纯合的那对基 因分别为 aa、bb、cc、dd、ee,则该突变白花植株的基因型可能与上述 5 种 白花品系之一相同,也可能出现隐性纯合基因是 ff 或 gg 或 hh 的新突变。判 断这两种情况的方法是让该白花植株的后代分别与 5 个白花品系杂交,预测 子代花色遗传情况:若为新等位基因突变,则 5 种杂交组合中的子代应全为 紫花;若该白花植株为上述 5 个白花品系之一,则与之基因型相同的一组杂 交子代全为白花,其余 4 组杂交子代均为紫花。由此可判断该突变白花植株 的类型。

答案

(1)AABBCCDDEEFFGGHH

aaBBCCDDEEFFGGHH(或 8 对

等位基因中任意 1 对等位基因为隐性纯合,且其他等位基因为显性纯合) (2)①用该白花植株的后代分别与 5 个白花品系杂交,观察子代花色 ②

在 5 个杂交组合中,如果子代全部为紫花,说明该白花植株是新等位基因突 变造成的;在 5 个杂交组合中,如果 4 个组合的子代为紫花,1 个组合的子代 全为白花,说明该白花植株属于这 5 个白花品系之一 15.(12 分)(2013· 浙江理综)在玉米中,控制某种除草剂抗性(简称抗性, T)与除草剂敏感(简称非抗,t)、非糯性(G)与糯性(g)的基因分别位于两对同源 染色体上。有人以纯合的非抗非糯性玉米(甲)为材料,经过 EMS 诱变处理获 得抗性非糯性个体(乙);甲的花粉经 EMS 诱变处理并培养等,获得可育的非 抗糯性个体(丙)。 请回答: (1)获得丙的过程中,运用了诱变育种和________育种技术。 (2)若要培育抗性糯性的新品种,采用乙与丙杂交,F1 只出现抗性非糯性 和非抗非糯性的个体;从 F1 中选择表现型为________的个体自交,F2 中有抗 性糯性个体,其比例是________。 (3)采用自交法鉴定 F2 中抗性糯性个体是否为纯合子。 若自交后代中没有 表现型为________的个体,则被鉴定个体为纯合子;反之则为杂合子。请用 遗传图解表示杂合子的鉴定过程。 (4)拟采用转基因技术改良上述抗性糯性玉米的抗虫性。通常从其他物种 获得________,将其和农杆菌的________用合适的限制性核酸内切酶分别切 割,然后借助________连接,形成重组 DNA 分子,再转移到该玉米的培养细 胞中,经筛选和培养等获得转基因抗虫植株。 解析 本题主要考查生物育种相关问题,其中涉及诱变育种、杂交育种、 单倍体育种以及基因工程育种的相关知识。(1)个体丙是由二倍体花粉培育成

的可育后代,花粉含一个染色体组,要想培育成可育二倍体,需经染色体加 倍,由此推知获得丙的过程要运用单倍体育种技术。(2)纯合的非抗非糯性玉 米(甲)基因型为 ttGG,经 EMS 诱变处理获得抗性非糯性个体(乙)基因型应为 TtGG,非抗糯性个体(丙)的基因型为 ttgg。采用乙与丙杂交产生 F1 ,即 TtGG×ttgg―→F1:TtGg、ttGg。在 F1 的两种基因型个体中,只有基因型为 TtGg 个体自交,F2 中才可出现抗性糯性个体,在 16 种组合中只有基因型为 TTgg(1/16)和 Ttgg(2/16)的个体为抗性糯性个体,故其比例为 3/16。(3)若 F2 中抗性糯性个体为杂合子 Ttgg,其自交后代会出现另一性状非抗糯性,遗传 图解见答案。若 F2 中抗性糯性个体为纯合子 TTgg,其自交后代就不会出现 另一性状非抗糯性。(4)由于上述玉米不含抗虫基因,故通常需从其他物种获 取抗虫基因(目的基因),然后将抗虫基因与农杆菌的 Ti 质粒连接,该过程用 到限制性核酸内切酶和 DNA 连接酶,最终形成重组 DNA 分子,再转移到该 玉米的培养细胞中,经筛选和培养等获得转基因抗虫植株,从而达到运用转 基因技术改良上述玉米的抗虫性的目的。 答案 (1)单倍体 3/16

(2)抗性非糯性 (3)非抗糯性

抗性糯性:非抗糯性=3:1 (4)抗虫基因(或目的基因) Ti 质粒 DNA 连接酶

16.(20 分)(2013· 福建)二倍体结球甘蓝的紫色叶对绿色叶为显性,控制 该相对性状的两对等位基因(A、a 和 B、b)分别位于 3 号和 8 号染色体上。下 表是纯合甘蓝杂交实验的统计数据:

请回答: (1)结球甘蓝叶色性状的遗传遵循________定律。 (2)表中组合①的两个亲本基因型为________, 理论上组合①的 F2 紫色叶 植株中,纯合子所占的比例为________。

(3)表中组合②的亲本中,紫色叶植株的基因型为__________。若组合② 的 F1 与绿色叶甘蓝杂交,理论上后代的表现型及比例为________。 (4)请用竖线(|)表示相关染色体,用点(· )表示相关基因位置,在下图圆圈 中画出组合①的 F1 体细胞的基因型示意图。

解析

(1)根据题目,控制该相对性状的两对等位基因位于两对非同源染

色体上,且根据组合①,F2 中紫色:绿色=15:1,所以该性状的遗传遵循自由 组合定律。 (2)据组合①F2 中紫色叶:绿色叶=15:1, 可知绿色叶为 aabb, 同时可推出 F1 中的紫色叶基因型为 AaBb,从而推出亲本中紫色叶为 AABB,绿色叶为 1 aabb, F2 紫色叶植株的 15 个基因组合中, 3 个纯合子, 在 有 所以纯合子占 。 5 (3)据组合②F2 中紫色叶:绿色叶=3:1,可推出 F1 紫色叶基因型为 Aabb、 aaBb, 从而推出亲本中紫色叶为 AAbb 或 aaBB, F1(Aabb 或 aaBb)与绿色 若 叶(aabb)杂交,则后代表现型紫色:绿色=1:1。 (4)组合①F1 基因型为 AaBb,基因型示意图为:

答案

(1)自由组合

(2)AABB、aabb 1/5

(3)AAbb(或 aaBB) 紫色叶:绿色叶=1:1 (4)


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