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1、人教版高中生物必修2遗传与进化各章末检测题第1章遗传因子的发现1第2章 基因和染色体的关系12第3章基因的本质24第4章基因的表达36第5章基因突变及其他变异49模块综合测评72第1章遗传因子的发现、选择题(本题共15小题。每小题2分,共30分。每小题给出的4个选项中,只有1个 选项是符合题目要求的)1.豌豆在自然状态下为纯种的原因是()A.豌豆品种间性状差异大B.豌豆先开花后受粉C.豌豆是自花传粉、闭花受粉的植物D.豌豆是自花传粉的植物答案:r解析豌豆是自花传粉的植物,而且闭花受粉,避免了外来花粉的干扰,所以豌豆在自然状 态下一般都是纯种。2.纯合的黄色(YY)豌豆与绿色(yy)豌豆杂交得F
2、i,Fi自交,选取Fi所结的黄色种子全部种 下,植株长成后,自然状态下受粉,则这些植株所结的种子中,黄色与绿色的比例是()A.1 : 1B.3 : 1C.5 : 1D.6 : 1解析据题意可知,R所结的黄色种子的基因型有YY、Yy 2种,在黄色种子中分别占 1/3、2/3自然状态下,豌豆进行自花传粉,Fi中黄色种子长成的植株所结种子中,绿色所 占的比例为(2/3)x(l/4)=l/6,黄色所占的比例为!-1/6=5/6o所以黄色与绿色的比例为5 :I。3.大豆的紫花和白花为1对相对性状。下列4组杂交组合中,能确定显隐性关系的是( )A.高茎x高茎一高茎B.高茎x高茎301株高茎+101株矮茎C
3、.矮茎x矮茎T矮茎D.高茎x矮茎98株高茎+107株矮茎牽B解析性状相同的2个个体杂交,若后代出现了新性状,则该新性状为隐性性状;若没有出 现新性状,则不能判断显隐性。2个具有相对性状的个体杂交,若后代只有1种性状,则后 代表现出的性状为显性性状;若后代有2种表型,则不能判断显隐性。4 .为了加深对分离定律的理解,某同学在2个方形小桶内各装入20个等大的方形积木 (红色、蓝色各10个,分别代表配子D、d)o分别从2个桶内随机抓取1个积木并记录, 直至抓完桶内积木。得到的结果为DD : Dd : dd=10 :5 : 5,该同学感到很失望。下列 建议和理由错误的是()A.改变桶内配子的比例,继续
4、重复抓取,保证遗传因子的随机分配和足够大的样本数B.将方形小桶换成圆柱形小桶,以便摇动容器时,小球能混合均匀C.把方形积木改换为质地、大小相同的小球,以便充分混合D.每次抓取后,应将抓取的“配子”放回原桶,保证每种“配子”被抓取的概率相等 藹A解析:I桶内“配子”的比例必须保持1 : 1。5 .通过测交不可以推测被测个体()A.产生配子的种类B.产生配子的比例C.遗传因子组成D.产生配子的数量ggD解析:I测交后代的遗传因子组成、性状表现及性状分离比由被测个体的遗传因子组成、 产生配子的种类和比例决定,与其产生配子的数量无关。6 .A、a和B、b两对基因独立遗传,基因型为AaBb的植株自交,产
5、生的后代纯合子中与 亲本表型相同的概率是()A.3/4B.1/4C.3/16D,1/16ggB解析:I基因型为AaBb的植株自交,后代有4种表型不同的纯合子,与亲本(AaBb)表型相同 的概率为!/47 .养菜的果实形状有三角形和卵圆形2种,该性状的遗传由2对等位基因控制。将纯合 的结三角形果实的芳菜和纯合的结卵圆形果实的养菜杂交,B全部结三角形果实,F2的表 型及其比例是结三角形果实植株:结卵圆形果实植株=15 : 1。下列有关说法正确的是 ()A.F测交,子代表型的比例为1 : 1 : 1 : 18 .芳菜果实形状的遗传不遵循自由组合定律C.F2中纯合的结三角形果实植株的基因型有4种D.结
6、卵圆形果实的葬菜自交,子代植株全结卵圆形果实ggD解析:|由题意可知,养菜的果实形状由2对等位基因控制,遵循自由组合定律。亲本的基 因型应为AABB和aabb,Fi的基因型为AaBb,F2中纯合的结三角形果实植株的基因型为 AABB、A Abb, aaBB,共3种。结卵圆形果实植株的基因型为aabb,所以Fi测交,子代表 型及其比例为结三角形果实植株:结卵圆形果实植株=3 : 1结卵圆形果实(aabb)的养 菜自交,子代植株全结卵圆形果实(aabb)8 .某种蛙眼色的表型与基因型的对应关系如下表所示(两对基因独立遗传)。现有蓝眼蛙 与紫眼蛙交配,Fi只有蓝眼和绿眼两种表型,理论上,Fi蓝眼:绿
7、眼应为( )表型蓝眼绿眼紫眼基因型A_B_A_bb aabbaaB_A.3 : 1B.3 : 2C.9 : 7D.13 : 3ggA解析:I由题意可知,蓝眼蛙(A_B_)和紫眼蛙(aaB_)交配,后代只有蓝眼(A_B_)和绿眼 (A_bb、aabb)两种表型,可知亲本中蓝眼蛙的基因型为AABb、紫眼蛙的基因型为aaBb, 则 F! 中蓝眼(AaB_):绿眼(Aabb)=3 : 19 .下面是某人群中耳垂遗传情况的调查结果。据此可以判断()组别双亲均无耳垂仅父亲有耳垂仅母亲有耳垂双亲均有耳垂子女性别男女男女男女男女垂有耳006158102113254257垂无耳11210956575557767
8、3A.有耳垂为显性性状,无耳垂为隐性性状B.有耳垂和无耳垂的遗传不遵循分离定律C.依据第组结果可以推测有耳垂为显性性状D.第组中所有父亲均为杂合子飙A解析:I从题表中第组来看,双亲都有耳垂,生出了无耳垂的子女,且第组的所有子女中, 有耳垂与无耳垂人数比接近3 : 1,故有耳垂为显性性状,无耳垂为隐性性状,有耳垂和无 耳垂的遗传都遵循分离定律。10 .番茄的红果对黄果是显性。现用红果番茄与黄果番茄杂交,从理论上计算,其后代的 遗传因子组成可能出现的比例是()A.0 : 1 或 1 : 1B.0 : 1 或 1 : 2 : 1C.1 : 2 : 1 或 1 : 1D.1 : 1 : 1 : 1gg
9、A红果番茄可能为纯合子,也可能为杂合子。若为纯合子,则子代全为红果;若为杂合 子,则子代为红果和黄果,比例为1 : lo11 .下列关于对相对性状遗传的叙述,正确的是()A.若仅考虑对遗传因子,种群中有4种不同的交配类型B.自交是鉴别和保留纯合抗锈病(显性)小麦最简易的方法C.孟德尔通过性状分离比的模拟实验验证了他的假说D.Fi自交后代的性状表现比例最能说明分离定律的实质踞B解析:|若仅考虑对遗传因子(A、a),种群中有AAxAA、AAxAa、AAxaa、AaxAa、 Aaxaa、aaxaa6种不同的交配类型。孟德尔通过测交实验验证了他的假说。分离定律 的实质是体细胞中控制相对性状的成对的遗传
10、因子发生分离,F测交后代的性状表现比 例最能说明分离定律的实质。对小麦而言,自交是鉴别和保留纯合抗锈病(显性)植株最 简易的方法,因为自交省去了许多操作上的麻煩。12 .某种狗的毛色受两对等位基因控制,黑色(G)对棕色(g)为显性,颜色表达(H)对颜色不 表达(h)为显性。无论黑色或棕色基因是否存在,只要颜色不表达的基因纯合,狗的毛色 就为黄色。一只棕色狗与一只黄色狗交配,生下的小狗只有黑色和黄色,没有棕色。据此 判断,这对亲本狗的基因型为()A.ggHh 和 GGhh B.ggHH 和 GghhC.ggHh 和 Gghh D.gghh 和 Gghh解析:I由题意可知,亲本棕色狗和黄色狗的基因
11、型分别为ggH_、_hho后代中只有黑色 (G_H_)和黄色(_ _hh),没有棕色(ggH_),所以亲本棕色狗与黄色狗的基因型分别为 ggHh、GGhho13 .番茄果实的红色(A)对黄色(a)为显性,两室(B)对一室(b)为显性,这2对相对性状独立 遗传。育种者用纯合的具有这2对相对性状的亲本杂交,F2中重组类型个体数所占的比 例为()A.7/8 或 5/8C.3/8 或 5/8B.9/16 或 5/16D.3/8答案:|C解析:I具有2对相对性状的纯合亲本杂交,有2种情况:AABBxaabb,AAbbxaaBB。这 2种情况杂交所得的Fi均为AaBb,F!自交所得的F2中,A_B_(双显
12、性,表现为红色两室) 占96,A_bb(一显隐,表现为红色一室)占3/16,aaB_(隐显,表现为黄色两室)占 36,aabb(双隐性,表现为黄色一室)占!/16若为AABBxaabb,则F2中重组类型(红色一 室和黄色两室)占36+36=3/8;若为AAbbxaaBB,则F2中重组类型(红色两室和黄色 室)占 9/16+1/16=5/814 .南瓜的果实白色(W)对黄色(w)为显性,盘状(D)对球状(d)为显性,这2对基因独立遗 传。下列不同亲本组合所产生的后代中,结白色球状果实最多的组是() A.WwDdxwwddB.WWddxWWddC.WwDdxwwDDD.WwDdxWWDD解析:Ww
13、Ddx w wdd,后代结白色球状果实(W_dd)的概率=(1 /2)x( 1 /2)= 1 /4; W Wdd x W Wdd, 后代结白色球状果实(W_dd)的概率=1; WwDdx wwDD,后代结白色球状果实(W_dd)的概 率=(1 /2)x0=0; WwDdx W WDD,后代结白色球状果实(W_dd)的概率=1 x0=0o15 .香豌豆的花色有紫花和白花2种,显性基因C和P同时存在时开紫花。2个纯合白花 品种杂交,B开紫花;Fi自交,F2的性状分离比为紫花:白花=9 : 7。下列分析错误的是 ()A.2个白花亲本的基因型为CCpp与ccPPB.Fi测交后代中紫花与白花的比例为1
14、: 1C.F2紫花中纯合子的比例为1/9D.F2中白花的基因型有5种ggB解析:I由题意可知,显性基因C、P同时存在时开紫花,2个纯合白花品种杂交,子代全为紫 花(C_P_),则亲本的基因型为CCpp和ccPPo Fi的基因型为CcPp,Fi测交后代中紫花 (CcPp):白花(Ccpp、ccPp、ccpp)=l : 3 F2紫花中纯合子(CCPP)的比例是 (l/3)x(l/3)=l/9o F2 中白花的基因型有 Ccpp、ccPp、ccpp、ccPP、CCpp,共 5 种。二、 选择题(本题共5小题,每小题3分,共15分。每小题给出的4个选项中,至少有1个 选项正确,全部选对的得3分,选对但
15、不全的得1分,有选错的得0分)16 .下列关于孟德尔的遗传规律及其研究过程的分析,正确的是()A.提出问题是建立在豌豆纯合亲本杂交和Fi自交实验的基础上B.为了验证作出的假设是否正确,孟德尔设计并完成了测交实验C.孟德尔遗传规律只适用于进行有性生殖的真核生物的核遗传D.孟德尔所作假设的核心内容是“性状是由位于染色体上的基因控制的”|答案:|abc解析:I孟德尔所作假说的核心内容:性状是由遗传因子控制的,产生配子时成对的遗传因 子彼此分离,不成对的遗传因子自由组合,分别进入不同的配子。17 .下列有关纯合黄色圆粒豌豆和绿色皱粒豌豆杂交实验结果的叙述,正确的是() A.Fi能产生4种比例相等的雌配
16、子和雄配子B.F2中圆粒和皱粒的比例接近3 : 1,与分离定律相符C.F2出现4种基因型的个体D.F2出现4种表型的个体,且比例为9 : 3 : 3 : 1答案:IABD解析:黄色圆粒豌豆和绿色皱粒豌豆杂交,产生的子一代(Fi)能产生4种比例相等的雌配 子和雄配子。受精时,雌、雄配子随机结合,共有16种结合方式,F2有9种基因型,4种表 型。每对相对性状的遗传都遵循分离定律。两对相对性状的遗传遵循自由组合定 律。18.下表为3个不同的小麦杂交组合及其子代的表型和植株数目。据表分析,下列推断错 误的是()组合序号杂交组合类型子代的表型和植株数目抗病正白皮抗病感病感病正一抗病红种皮X感病红种 皮4
17、16138410135二抗病红种皮X感病白种 皮180184178182二感病红种皮X感病白种 皮140136420414A.6个亲本都是杂合子B.抗病对感病为显性C.红种皮对白种皮为显性D.这2对性状自由组合答案: I解析:I根据题意,组合一中,2个红种皮的后代出现了白种皮,说明红种皮为显性性状,2个 亲本均为杂合子。组合三中,2个感病亲本的后代出现了抗病性状,说明感病为显性性 状,2个亲本均为杂合子。组合二中,后代表型有4种且比例为1 : 1 : 1 : 1,说明这2对性 状自由组合,2个亲本均为杂合子。19 .已知牵牛花的花色受三对独立遗传的等位基因(A和a、B和b、C和c)控制,其途径
18、 如下图所示,其中蓝色和红色混合后显紫色,蓝色和黄色混合后显绿色。现有某紫花植株 自交子代出现白花和黄花,据此判断,下列叙述正确的是()I c因蓝色 白色A基因黄色B基因红色A.自然种群中红花植株的基因型有4种B.用于自交的紫花植株的基因型为AaBbCcC.自交子代中出现黄花植株的概率为3/64D.自交子代中绿花植株和红花植株所占的比例不同答案司ABC解析由题图可知,红花植株应该同时含有A基因和B基因,但是没有C基因,即基因型为 A_B_cc,所以自然种群中红花植株的基因型有4种,A项正确。紫花植株的基因型为 A_B_C_,某紫花植株自交子代出现白花(aa_cc)和黄花(A_bbcc),则该紫
19、花植株的基因型 为AaBbCc,其自交子代出现黄花植株的概率为(3/4)x(l/4)x(l/4)=3/64,B、C两项正确。 自交子代中绿花植株(A_bbC_)所占的比例为(3/4)x(l/4)x(3/4)=9/64,红花植株(A_B_cc)所 占的比例为(3/4)x(3/4)x( 1 /4)=9/64,二者所占比例相同,D项错误。20 .现用纯种黄颖燕麦与纯种黑颖燕麦杂交,Fi全为黑颖,Fi自交产生的F2中,黑颖:黄 颖:白颖=12 : 3 : k下列相关说法错误的是()A.控制颖色的2对基因的遗传不遵循自由组合定律B.F2中非黑颖有6种基因型,纯合子占1/6C.F2中黄颖自交后代中杂合子占
20、1/2D.Fi测交,后代表型比为2 : 1 : 1答案ABC解析:2中3种表型的比例为12 : 3 : 1,是9 : 3 : 3 : 1的变形,可判断2对基因的遗传遵 循自由组合定律。假设相关基因用A、a、B、b表示,F2中4类基因型及其比例为 A_B_ : A_bb : aaB_ : aabb=9 : 3 : 3 : 1 F2中的非黑颖有3种基因型,黄颖为 3A_bb(或3aaB_),白颖为aabb,占F2的比例为46,即1/4,其中纯合子AAbb(或aaBB)、 aabb占F2的比例为1/8,占非黑颖的比例为1/2 F2中黄颖的基因型为A_bb(l/3AAbb,2/3Aabb)或aaB_(
21、l/3aaBB,2/3aaBb),无论哪种情况,自交后代中杂合子的 比例均为(2/3)x(l/2)=l/3。Fi的基因型为AaBb,Fi测交,后代的基因型及其比例为 AaBb : Aabb : aaBb : aabb=l :匸 1 : 1,则黑颖:黄颖:白颖=2 : 1 : t 三、非选择题(本题包括5小题,共55分)21.(11分)番茄中红果、黄果是对相对性状,D控制显性性状,d控制隐性性状。根据遗 传图解回答下列问题。P红果X黄果F! 红果黄果門F红果 黄果 X(1)红果、黄果中显性性状是,作出这判断是根据。(2)P中红果的遗传因子组成是,F1中红果的遗传因子组成是,F2中红果 的遗传因子
22、组成及其比例是 (3)P的2个个体的杂交相当于 (4)B黄果植株自交后代的性状是,遗传因子组成是,原因是 0(5)如果需要得到纯种的红果番茄,应该怎样做? (6)F2自交得F3,F3中能稳定遗传的红果所占的比例是 昌看(1)红果B红果自交后代出现性状分离(2)Dd Dd DD : Dd=l : 2测交(4)黄果dd黄果为隐性性状,只产生一种配子(5)让红果植株连续多代自交 (6)3/16解析!(1)根据Fi红果自交后代出现性状分离可确定红果对黄果为显性。(2)P中红果与 黄果杂交,产生的后代中有红果和黄果,说明P中红果是杂合子(Dd);Fi中红果为杂合子 (Dd),其自交后代中红果的遗传因子组
23、成及其比例为DD : Dd=l : 2 (3)杂合子(P中红 果)与隐性纯合子(P中黄果)杂交,相当于测交。(4)6黄果植株为隐性纯合子,其遗传因子 组成是dd,由于只能产生1种配子,自交后代不会出现性状分离。(5)红果的遗传因子组 成为DD和Dd。DD自交后代的遗传因子组成仍为DD;Dd自交,后代有DD、Dd、dd 3 种遗传因子组成,其中dd表现为黄果,被淘汰。因此,让红果植株连续多代自交后纯合子 (DD)比例升高。(6*2中红果所占比例为(l/2)x(3/4)=3/8,其中1/3为DD,能稳定遗传,2/3 为Dd,杂合子自交子代中DD占1/4,故F3中纯合子红果占(3/8)xl/3+(2
24、/3)x(l/4)=36。 22.(12分)已知豌豆种子中子叶的黄色与绿色由一对等位基因Y、y控制。现用豌豆进 行下列遗传实验,请分析并回答下列问题。实验实验二P黄色子叶甲X绿色子叶乙1F!黄色子叶丙绿色子叶1:1P黄色千叶丁10F.黄色子叶戊绿色子叶3:1(1)从实验 可判断这对相对性状中 是显性性状。(2)实验一子代中出现黄色子叶与绿色子叶的比例为1,其主要原因是 (3)实验二黄色子叶戊的基因型为,其中能稳定遗传的占 (4)实验一中黄色子叶丙与实验二中黄色子叶戊杂交,所获得的子代黄色子叶个体中不能 稳定遗传的占 答案二黄色(2)黄色子叶甲产生的配子种类及其比例为Y : y=l : 1(3)
25、YY 或 Yy 1/3 (4)3/5解析:1( 1)根据实验二中子代的性状分离现象可判断子叶黄色对绿色为显性。(2)由题意 可知,黄色子叶甲的基因型为Yy,能产生Y、y 2种配子,且比例相等。(3)黄色子叶戊的 基因型及其比例为YY : Yy=l : 2 (4)黄色子叶丙(Yy)与黄色子叶戊(1/3YY、2/3Yy)杂 交,子代中YY所占的比例为(l/3)x(l/2)+(2/3)x(l/4)=l/3,Yy所占的比例为 (l/3)x(l/2)+(2/3)x(l/2)=l/2,这两种黄色子叶YY : Yy=2 : 3,所以黄色子叶中不能稳定遗 传的(Yy)占3/5 23.(12分)某哺乳动物的体色
26、由两对等位基因控制(假设相关基因用A和a、B和b表示), 现有两纯合的灰色个体和白色个体杂交,Fi全是灰色。让Fi中雌雄个体相互交配,得到 的F2中有3种表型,即灰色、黑色和白色,它们的比例为9: 3 :4。请分析回答下列问 题。(1)控制该动物体色的两对基因的遗传(填“遵循”或“不遵循”)自由组合定 律。(2)亲本灰色和白色个体的基因型分别为 (3)F2中黑色与白色个体交配,后代出现白色个体的概率是。(4)F2中黑色个体的基因型可能为。若要确定某黑色个体是否为纯 合子,请设计杂交实验进行探究。设计杂交实验: 结果预测: 戏遵循(2) A ABB、aabb1/3(4)AAbb和Aabb(或aa
27、BB和aaBb)让黑色个体与白色个体(aabb)杂交 如果后代中只 有黑色个体,则说明该黑色个体为纯合子;如果后代中出现了白色个体,则说明该黑色个 体为杂合子解析:1(1)由题干可知,F2中表型的比例为9 : 3 : 4,说明Fi能产生4种数量相等的配子,且 两对等位基因独立遗传,所以遵循自由组合定律。(2)由题意可知,Fi的基因型为AaBb,且 F2中灰色个体占96,则亲本灰色和白色个体的基因型分别为AABB、aabb (3)黑色个 体的基因型为A_bb(或aaB_),则白色个体的基因型为aabb和aaB_(或aabb和A_bb)。 若黑色个体的基因型为A_bb,则白色个体的基因型为aabb
28、和aaB_o在F2中黑色个体 有两种基因型,即AAbb、Aabb,其与白色个体杂交后代基因型中只要出现aa就表现为 白色,即白色个体出现的概率为(2/3)x(l/2)=l/3。同理,若黑色个体的基因型为aaB_,其结 果同上。(4)F2中黑色个体的基因型可能为AAbb和Aabb(或aaBB和aaBb),若要确定某 黑色个体是否为纯合子,可以让该黑色个体与白色个体(aabb)杂交,如果后代中只有黑 色个体,则说明该黑色个体为纯合子;如果后代中出现了白色个体,则说明该黑色个体为 杂合子。24.(10分)牵牛花的花色由基因R和r控制,叶的形态由基因H和h控制。下表是3组杂 交实验的结果,请分析并回答
29、下列问题。杂交组合亲本的表型后代的表型及其数目红色T红色7F丽白色M*5 白色白色阔叶X红色窄叶40303970红色窄叶X红色窄叶04300140白色阔叶X红色窄叶413000(1)根据组合 可判断阔叶对窄叶为显性;由组合 可判断红色对白色为显性。(2)3个杂交组合中亲本的基因型分别是(3)杂交组合产生的红色阔叶植株自交,后代的性状及其比例是。(4)杂交组合产生的红色阔叶与白色阔叶杂交,得到隐性纯合子的概率是 答案:|(1)或 或(2)rrHHxRrhh RrhhxRrhh rrHHxRRhh(3)红色阔叶:红色窄叶:白色阔叶:白色窄叶=9 : 3 : 3 : 1(4)1/8解析:1( 1)根
30、据子代表型及其比例可以确定两对性状的显隐性关系。单独分析每对性状, 如果亲本性状相同,杂交后代出现了性状分离,则亲本性状为显性;如果亲本性状不同,杂 交后代只有1种表型,则后代的表型为显性性状。据此可知,根据组合或可确定阔叶 为显性性状,根据组合或可确定红色为显性性状。(2)判断亲本的基因型时,可根据 已知亲本的表型运用基因填充法,首先把确定的基因写下来,待定的基因先用空格表示, 如组合中亲本的基因型先写成rrH_和R_hh,再以隐性性状为突破口,综合分析写出双 亲的基因型。如组合的后代中有白色性状出现,可确定红色窄叶亲本的基因型为Rrhh, 后代中全为阔叶,则另亲本基因型为rrHHo其他杂交
31、组合可用同样的方法解决,组合 双亲的基因型为RrhhxRrhh,组合双亲的基因型为rrHHxRRhh。(3)组合产生的红 色阔叶植株的基因型为RrHh,根据自由组合定律,其自交后代的性状及其比例为红色阔 叶:红色窄叶:白色阔叶:白色窄叶=9 : 3 : 3 : 1。(4)组合产生的红色阔叶与白色 阔叶植株基因型分别为RrHh、rrHh,二者杂交产生隐性纯合子(rrhh)的概率为 (l/2)x(l/4)=l/8o25.(10分)科学家常用果蝇作为遗传学实验材料,其体色有黄身(A)和黑身(a)之分,翅型有 长翅(B)和残翅(b)之分。2种纯合果蝇杂交,F2中出现4种类型且比例为5 : 3 : 3
32、: lo 已知某种精子不具有受精能力。请据此回答下列问题。(1)果蝇体色与翅型的遗传遵循 定律,B果蝇的基因型是。(2)不具有受精能力的精子的基因组成是 F2黄身长翅果蝇中双杂合子所占的比例为 (3)现有多种不同类型的果蝇,从中选取2种类型作为亲本,通过杂交实验来验证上述不 能完成受精作用的精子的基因型。杂交组合:选择基因型为aabb的雌果蝇和基因型为AaBb的雄果蝇进行杂交。结果推断:若后代表型及其比例为,则上述 推断成立。答案(1)自由组合 AaBb(2)AB 3/5黄身残翅:黑身长翅:黑身残翅=1 : 1 : 1解析:)由于F2出现4种类型且比例为5 : 3 : 3 : 1,所以果蝇体色
33、与翅型的遗传遵循自 由组合定律,Fi的基因型是AaBb。(2)正常情况下,F2的基因型及其比例为A_B_ : A_bb : aaB_ : aabb=9 : 3 : 3 : 1 由于F2出现4种类型且比例为5 : 3 : 3 : 1,出现异常 的是基因型为A_B_的个体,其他正常,所以不具有受精能力的精子的基因组成是AB。 F2中黄身长翅果蝇的基因型是AaBB、AABb、AaBb,比例为1 : 1 : 3,所以双杂合子所 占的比例为3/5 (3)要想通过杂交实验来验证不能完成受精作用的精子的基因型,应选 择基因型为aabb的雌果蝇和基因型为AaBb的雄果蝇进行杂交。若杂交后代表型及其 比例为黄身
34、残翅:黑身长翅:黑身残翅=1 : 1 : 1,则可验证不能完成受精作用的精子的 基因型为ABo第2章基因和染色体的关系、选择题(本题共15小题。每小题2分,共30分。每小题给出的4个选项中,只有1个 选项是符合题目要求的)1 .下列有关性染色体的叙述,正确的是()A.只存在于生殖细胞中B.在体细胞中增殖时不发生联会现象C.存在于一切生物细胞中D.在次级精母细胞中发生联会现象奉B2 .基因型为Mm的动物,在产生精子的过程中,如果不考虑互换,基因M和M、m和m、M和m的分离,分别发生在下列哪些过程中?()精原细胞形成初级精母细胞初级精母细胞形成次级精母细胞次级精母细胞 形成精细胞精细胞变形为精子
35、A.B.C.D.牽B解析:|基因M和M、m和m的分离,发生在减数第二次分裂后期着丝粒分裂时。M和m 的分离发生在减数第一次分裂形成次级精母细胞过程中。3 .下列有关高等动物减数分裂和受精作用的叙述,正确的是()A.每个卵细胞继承了初级卵母细胞核中1/2的遗传物质B.整个精子进入卵细胞内,完成受精作用C.减数分裂产生的配子是多种多样的,受精时雌、雄配子的结合是随机的,因此,有性生 殖产生的后代可有多种表型D.受精作用使得子代个体细胞中的染色体数目是亲代的两倍解析:I每个卵细胞继承了初级卵母细胞核中1/4的遗传物质。精子只有头部的核进入卵 细胞内,完成受精作用。减数分裂和受精作用使得子代个体细胞中
36、的染色体数目与亲代 的样。4 .下列3条曲线表示某生物细胞分裂过程中染色体数目的变化情况。图甲、乙、丙中 的均涉及染色体数目减半,其中“减半”的原因完全相同的组是()聂安堆出球A.B.C.D.解析减半的原因是同源染色体分离;减半是细胞一分为二,成为两个子细胞。5 .下图中甲丁为某动物(染色体数目为2)睾丸中细胞分裂不同时期的染色体数、染色单体数和DNA分子数的比例图。下列关于此图的叙述,错误的是()A. II代表染色单体B.甲时期可能发生基因的自由组合C.甲丁时期的细胞中DNA分子的数量比为4 : 2 : 2 : 1D. 丁时期可表示有丝分裂后期量D解析由题图可知,I代表染色体,II代表染色单
37、体,III代表DNA分子。甲可表示减数第 一次分裂后期,故在甲时期可能发生基因的自由组合。由题图可知,甲 丁时期的细胞中 DNA分子的数量比为4 : 2 : 2 : 1 丁时期的细胞中染色体数和DNA分子数都是,无 染色单体,染色体数是体细胞中染色体数的一半,应该是减数第二次分裂结束时,而有丝 分裂后期细胞中染色体数和DNA分子数都是4。6 .下图为高等动物体内的细胞分裂示意图。下列相关叙述正确的是()甲乙丙A.图甲一定为次级精母细胞B.图乙一定为初级精母细胞C.图丙为次级卵母细胞或极体D.图丙中的M、m为对同源染色体答案:|b庭眼图甲处于减数第二次分裂后期,其细胞质是均等分裂的,可能为次级精
38、母细胞或极 体。图乙处于减数第一次分裂后期,其细胞质是均等分裂的,所以应是初级精母细胞。图 丙处于减数第二次分裂后期,其细胞质是不均等分裂的,应是次级卵母细胞,不可能为极 体。图丙中的M、m不是同源染色体,应是姐妹染色单体分开后形成的两条子染色体。7 .对果蝇精巢切片进行显微观察,根据细胞中染色体的数目将细胞分为甲、乙、丙3组, 每组细胞数目如下表所示。下列叙述正确的是()纟且另甲乙丙染色体数目/个1684细胞比例/%155530A.只有甲组细胞处于有丝分裂过程中8 .乙组细胞暂时没有进行分裂C.丙组细胞的出现与减数分裂有关D.3组细胞的性染色体组成均为XY解析:I甲组细胞一定处于有丝分裂过程
39、中,乙组细胞可能处于有丝分裂过程中。乙组细胞 中染色体数目与体细胞相同,可能暂时没有进行分裂,也可能处于有丝分裂的前期和中 期、减数第一次分裂、减数第二次分裂后期。丙组细胞中染色体数目是体细胞的一半, 这与减数分裂过程中同源染色体的分离有关。甲组细胞处于有丝分裂后期,含有2条X 染色体和2条Y染色体,乙组细胞中含有1条X染色体和1条Y染色体(处于有丝分裂 的前期和中期、减数第一次分裂)或含有2条X染色体或含有2条Y染色体(减数第二 次分裂后期),丙组细胞中只含1条X染色体或只含1条Y染色体。8 .下图是某种XY型性别决定的动物细胞分裂示意图。下列叙述正确的是()甲乙A.图乙中上某位点有基因B,
40、上相应位点的基因可能是bB.卵巢中可能同时存在图甲、图乙两种分裂图像C.图甲表示次级精母细胞的分裂D.图甲所示细胞中有4对同源染色体,图乙所示细胞中有1个四分体 隆桓图乙中上某位点有基因B,上相应位点的基因一般应是B,但如果同源染色体 的非姐妹染色单体之间发生了互换或发生了基因突变,则可能是b。由于图乙中含有Y 染色体,所以该个体为雄性个体,在精巢中可能同时存在图甲、图乙两种分裂图像。图甲 是有丝分裂后期的图像。图甲所示细胞中有4对同源染色体,图乙所示细胞中没有同源 染色体,不存在四分体。9 .红眼(R)雌果蝇和白眼(r)雄果蝇交配,Fi全是红眼,B雌雄果蝇交配,所得的F2中红眼雌 果蝇121
41、只,红眼雄果蝇60只,白眼雌果蝇只,白眼雄果蝇59只。F2的卵细胞中具有R 和r的比例及精子中具有R和r的比例分别是()A.卵细胞中R : r=l : 1,精子中R : r=3 : 1B.卵细胞中R : r=3 : 1,精子中R : r=3 : 1C.卵细胞中R :k1 : 1,精子中R : r=l : 1D.卵细胞中R : r=3 : 1,精子中R : r=l : 1藹D解析由Fi的表型可知,亲代红眼雌果蝇的基因型为xRx、白眼雄果蝇的基因型为XE中红眼雄果蝇的基因型为XRY,红眼雌果蝇的基因型为XRXFi雌雄果蝇交配,F2 的基因型及其比例为XRXR : XRXr : XrY : XY=1
42、 : 1 : 1 : 1,其表型及其比例为红眼雌 果蝇:红眼雄果蝇:白眼雄果蝇=2 : 1 : 1 F2中红眼雌果蝇(XRXRXRX)产生的卵细 胞有2种类型,即R : r=3 : 1;红眼雄果蝇(XRY)和白眼雄果蝇(X,)产生含R、r2种类型 的精子的比例为1 : 110.下列关于人类性染色体与性别决定的叙述,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.性染色体上的基因的遗传不遵循孟德尔遗传规律D.初级精母细胞和次级精母细胞中都含Y染色体答案:|B解析生染色体上的基因并非都与性别决定有关。性染色体上的基因的遗传遵循孟德尔 遗传规律。初级精母细胞
43、中一定含有Y染色体,但由于减数第一次分裂过程中发生了同 源染色体的分离,产生的次级精母细胞中不一定含有Y染色体。11 .某生物(2片6)体内处于减数第二次分裂后期的细胞如右图所示。下列叙述错误的是 ()A.细胞质体积不均等分裂表明该生物是雌性个体B.该细胞分裂产生的子细胞是卵细胞和极体C.该图是减数第一次分裂中有一对染色体没有分离造成的D.该生物体细胞中染色体数目最多时有12条答案:解析由题图可知,该细胞的细胞质不均等分裂,说明该细胞是雌性生物的细胞。该细胞 处于减数第二次分裂后期,产生的子细胞是卵细胞和极体。题图是减数第二次分裂中有 对姐妹染色单体分开后没有移向细胞的两极造成的。已知该生物正
44、常体细胞中的染 色体数目为6条,处于有丝分裂后期的细胞中染色体数目最多,为12条。12 .遗传学家将白眼雌果蝇(XbX15)和红眼雄果蝇(XBY)杂交,所产生的两千多只子代中有! 只白眼雌果蝇和1只红眼雄果蝇。进一步研究表明,出现这种现象的原因是母本产生配 子时2条X染色体未分离。已知果蝇的性别决定于X染色体的数目,含1条X染色体 为雄性,含2条X染色体为雌性,含3条X染色体和无X染色体的果蝇胚胎致死。下列 分析错误的是()A.子代中红眼雄果蝇的精原细胞中不存在Y染色体B.子代中白眼雌果蝇的体细胞中最多含4条X染色体C.母本2条X染色体未分离可能发生在初级卵母细胞中D.与异常卵细胞同时产生的3
45、个极体的染色体数目都不正常 答案:|d解析艮据题干信息分析可知,子代中白眼雌果蝇的基因型是XbXbY,原因可能是母本在 减数第一次分裂或减数第二次分裂时发生异常,产生的异常卵细胞(XbXb)与正常精子(Y) 结合;子代中红眼雄果蝇的基因型为XB。,原因可能是母本在减数第一次分裂或减数第 二次分裂时发生异常,产生的异常卵细胞(,不含X染色体)与正常精子(XB)结合。子代 中白眼雌果蝇(XbXbY)的体细胞处于有丝分裂后期时,含4条X染色体。如果母本2条 X染色体未分离发生在次级卵母细胞中,则与异常卵细胞同时产生的3个极体中只有1 个极体染色体数目不正常。13.蜜蜂中工蜂和蜂王是二倍体,体细胞含有
46、32条染色体(2=32);雄蜂是单倍体,体细胞 含有16条染色体(=16)。雄蜂可通过种特殊的减数分裂形成精子,如下图所示。下列 说法正确的是()L、减数第一次(n=16初级精母细胞、洩数第一次次级精母细胞-=闷(”同精细胞 精子 退化 消失退化消失A.蜜蜂的1个染色体组中含有16条同源染色体B.1个初级精母细胞中含有16个DNA分子C.在精子形成过程中,细胞含有的染色体始终为16条D.若不考虑基因发生改变只雄蜂只能产生1种类型的精子答案:|D解析蜜蜂的1个染色体组含有16条染色体,无同源染色体。雄蜂的体细胞含有16条染 色体,初级精母细胞是由精原细胞经过染色体复制形成的,因此含有32个DNA分子。在 精子形成过程中,着丝粒分裂后,次级精母细胞内染色体数目暂时加倍为32条。若不考 虑基因发生改变,1只雄蜂只能产生1种类型的精子,和雄蜂的基因组成相同。14 .抗维生素D佝偻病是由显性基因控制的疾病,且致病基因位于X染色体