新高考一轮复习人教版孟德尔的豌豆杂交实验作业.docx

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1、提高学科素养第1讲 孟德尔的豌豆杂交实验(一)/,A皇础过关1 .(2020江苏海安高级中学高三一模)遗传学上的平衡种群是指在理想状态下,基因频 率和基因型频率都不再改变的大种群。某哺乳动物的平衡种群中,栗色毛和黑色毛由常染色 体上的一对等位基因控制。下列叙述正确的是(C)A.多对黑色个体交配,每对的子代均为黑色,则说明黑色为显性B.观察该种群,若新生的栗色个体多于黑色个体,则说明栗色为显性C.若该种群栗色与黑色个体的数目相等,则说明显隐性基因频率不等D.选择I对栗色个体交配,若子代全部表现为栗色,则说明栗色为隐性解析:多对黑色个体交配,每对的子代均为黑色,据此不能判断这对相对性状的显隐性 关

2、系,黑色可能为显性,也有可能为隐性,A错误;根据“新生的栗色个体多于黑色个体” 不能说明栗色为显性,B错误;若显性基因频率和隐性基因频率相等,则显性个体数目多于 隐性个体数目,因此该种群栗色与黑色个体的数目相等时,说明显隐性基因频率不等,C正 确;选择I对栗色个体交配,若子代全部表现为栗色,据此不能判断这对相对性状的显隐性 关系,栗色可能为显性,也有可能为隐性,D错误。2 .(2019天津实验中学高考模拟)某种植物的叶形(宽叶和窄叶)受一对等位基因控制, 且宽叶基因对窄叶基因完全显性,位于常染色体上。现将该植物群体中的宽叶植株与窄叶植 株杂交,子一代中宽叶植株和窄叶植株的比值为5 : 1;若亲

3、本宽叶植株自交,其子代中宽 叶植株和窄叶植株的比值为(D)A. 3 : 1 B. 5 : 1C. 5 : 3 D. 11 : 1解析:植物的叶形性状受一对等位基因控制,将该植物群体中的窄叶植株(aa)与宽叶植 株(A_)杂交,子一代中宽叶植株和窄叶植株的比值为5 : 1,说明该植物群体中的宽叶植株 为AA和Aa,比例为2:1。因此,将亲本宽叶植株自交,Fi中窄叶植株的概率为1/3X1/4 = 1/12,宽叶植株的概率为1 1/12=11/12,宽叶植株和窄叶植株的比值为11 : 1。3.(2020.内蒙古包钢一中高三期中考试改编)将基因型为Aa的豌豆连续自交,并将后 代中的纯合子和杂合子所占的

4、比例绘制成如图所示的曲线,据图分析,错误的说法是(C)A. a曲线可代表自交代后纯合子所占的比例B. b曲线可代表自交代后显性纯合子所占的比例C.隐性纯合子的比例比b曲线所对应的比例要小D. c曲线可代表后代中杂合子所占比例随自交代数的变化解析:杂合子自交代,后代纯合子所占的比例为1一(1/2),自交代数越多,该值越趋 向于1,所以a曲线可代表自交代后纯合子所占的比例,A正确;纯合子包括显性纯合子 和隐性纯合子,并且它们比例相等,因此显性纯合子=1/2义1一(1/2),自交代数越多,该 值越趋向于1/2,所以b曲线可代表自交代后显性纯合子所占的比例,B正确;显性纯合 子和隐性纯合子所占比例相等

5、,因此隐性纯合子的比例也可用b曲线表示,C错误;杂合子的比例为(1/2),随着自交代数的增加,后代杂合子所占比例越来越小,且无限接近于0,所 以c曲线可代表后代中杂合子所占比例随自交代数的变化,D正确。4. (2020福建三明高三月考改编)某动物种群中,AA、Aa和aa基因型的个体依次占 25%、50%和25%o若该种群中的aa个体没有繁殖能力,其他个体间可以随机交配,理论 上,下一代中AA :Aa :aa基因型个体的数量比为(B )A. 3 : 3 : 1 B. 4 : 4 : 1C. 1 : 2 : 0 D. 1 : 2 : 1解析:AA、Aa和aa基因型的个体依次占25%、50%和25%

6、。若该种群中的aa个体没 有繁殖能力,则具有繁殖能力的个体中,AA占25%/(25% + 50%)=1/3, Aa占2/3,因此A 的基因频率为l/3 + 2/3Xl/2 = 2/3, a的基因频率为1/3,根据遗传平衡定律,其他个体间可 以随机交配,后代中AA的频率= 2/3X2/3=4/9, Aa的频率=2X l/3X2/3=4/9, aa的频率 为 l/3Xl/3 = l/9,因此 AA :Aa :aa=4 : 4 : 1,即 B 正确。5.(2020四川省新津中学高三开学考试)若马的毛色受常染色体上的一对等位基因控 制,棕色马与白色马交配,B均为淡棕色马,R随机交配,F2中棕色马:淡棕

7、色马:白色 马=1 : 2 :lo下列叙述正确的是(D)A.马的毛色性状中,棕色对白色为完全显性B. F2中出现棕色、淡棕色和白色是基因重组的结果C. F2中相同毛色的雌雄马交配,其子代中雌性棕色马所占的比例为3/8D. F2中淡棕色马与棕色马交配,其子代基因型的比例与表现型的比例相同解析:马的毛色性状中,棕色对白色为不完全显性,A错误;F2中出现棕色、淡棕色 和白色是基因分离的结果,B错误;F2中相同毛色的雌雄马交配,其子代中棕色马所占的比 例为1/4+2/4义1/4 = 3/8,雌性棕色马所占的比例为3/16, C错误;F?中淡棕色马与棕色马 交配,其子代基因型的比例为1 : 1,表现型为

8、淡棕色马与棕色马,比例为1 :1,D正确。6. (2020.河北新华.石家庄二中高三月考改编)在下图利用I、II模拟性状分离比的实验 中,叙述正确的有几项?( C)成熟 - 1rA口 个体二雌雄配子的 一随机组合g不同表现型 一的子代III分别从两个桶内抓取一个小球,组合在一起的过程发生在图示的时期每次要保证随机抓取,读取组合后小球必须放回桶中要求每个桶中小球总数量必须相同,并且每个桶中不同的小球数量必须相等需要统计全班的结果并计算平均值,是为了减少统计的误差A. 1 B. 2C. 3 D. 4解析:分别从两个桶内抓取一个小球,组合在一起的过程发生在图示的时期,因为 时期表示的是受精过程,正确

9、;每次要保证随机抓取,读取组合后小球必须放回桶中, 正确;每个桶中的小球总数量不一定要相同,但每个桶中不同的小球数量必须相等,错误; 需要统计全班的结果并计算平均值,是为了减少统计的误差,正确。7.(2020.江苏省白蒲高级中学高三月考)下列有关基因分离定律的儿组比例,最能说明 基因分离定律实质的是(B)A. F2的表现型比为3 : 1B. Fi产生配子的比为1 : 1C. F2的基因型比为1 : 2 : 1D.测交后代性状分离比为1 : 18. (2020.湖北黄州黄冈中学高三三模)科研人员在某海岛上发现多年前单一毛色的老鼠 种群演变成了具有黄色、白色和黑色三种毛色的种群。基因A(黄色)、A

10、2(白色)、A3(黑色) 的显隐性关系为Al对A2、A3显性,A2对A3显性,且黄色基因纯合会致死。下列叙述错 误的是(D)A.老鼠中出现多种毛色说明基因突变是不定向的B.多年前老鼠的单一毛色只可能是白色或黑色C.两只黄色老鼠交配,子代中黄色老鼠的概率为2/3D.不存在两只老鼠杂交的子代有三种毛色的可能解析:老鼠中出现多种毛色说明基因突变是不定向的,A正确;因为黄色基因纯合致死, 故多年前老鼠的单一毛色只可能是白色或黑色,B正确;因为黄色基因纯合致死,两只黄色 老鼠交配,子代中黄色老鼠的概率为2/3, C正确;两只老鼠杂交的子代有三种毛色的可能, 如 A1A3XA2A3, D 错误。8磨1或一

11、提9. (2019江苏省小海中学模拟卷改编)某小鼠繁殖种群中,有毛与无毛是一对相对性状, 无毛小鼠终身保持无毛状态。已知无毛是由常染色体上隐性基因控制的,无毛雄鼠能正常生 育,无毛雌鼠繁殖力低,哺乳困难。若科研人员需要将无毛小鼠扩大繁殖,理论上有四套交 配方案,你认为最佳方案是(C)A.雌无毛小鼠X雄无毛小鼠B.雌无毛小鼠X雄纯合有毛小鼠C.雌杂合有毛小鼠X雄无毛小鼠D.雌杂合有毛小鼠义雄杂合有毛小鼠解析:题干中“无毛雌鼠繁殖力低”,说明A和B方案都无法实行;雌杂合有毛小鼠 与雄无毛小鼠进行测交,后代无毛鼠的概率为1/2,雌雄杂合有毛小鼠杂交,后代无毛鼠的 概率为1/4,题干中“需要将无毛小鼠

12、扩大繁殖”,由此可知,答案选C。10. (2020江苏南通高三一模)某种昆虫的翅型有长翅、正常翅、小翅3种,依次由常 染色体上的C+、C、c基因控制。正常翅个体杂交,子代全为正常翅或出现小翅;基因型相 同的长翅杂交,子代总出现长翅与正常翅或出现长翅与小翅个体,比例接近2: 1。若用一 只长翅个体与一只小翅个体杂交,理论上子代的性状比例为(A)A. 1 : 1 B, 2 : 1C. 3 : 1 D. 1 : 2 : 1解析:由题干信息可推知,C+对C、c为显性,C对c为显性,且C+基因纯合致死, 则长翅个体的基因型可能为C+C或c+c,小翅个体的基因型为cc,因此一只长翅个体与一 只小翅个体杂交

13、,后代的基因型为c+c、Cc或c+c、cc,即后代的性状分离比为长翅:正常 翅=1 : 1或长翅:小翅=1 :lo11. (2020江苏通州.金沙中学高三月考)人类的秃顶基因位于常染色体上,表现型如表 所示。一对夫妇中,妻子非秃顶,妻子的母亲秃顶;丈夫秃顶,丈夫的父亲非秃顶。则这对 夫妇所生的一个女孩秃顶的概率和秃顶男孩的概率分别为(A)基因型BBBbbb男非秃顶秃顶秃顶女非秃顶非秃顶秃顶A.l/4; 3/8 B. 1/4; 3/4C. 1/8; 3/8 D. 1/8; 3/4解析:根据题意和图表分析可知:妻子非秃顶,妻子的母亲秃顶,可知妻子的基因型为 Bb;丈夫秃顶,丈夫的父亲非秃顶,可知丈

14、夫的基因型也是Bb,因此,所生女孩的基因型 为1/4BB、l/2Bb、l/4bb,秃顶的概率为1/4;男孩的基因型为1/4BB、l/2Bb、l/4bb,但是 Bb、bb都会秃顶,概率为3/4,所以秃顶男孩为3/4义1/2 = 3/8, A正确。12. 喷瓜有雄株、雌株和两性植株,G基因决定雄株,g基因决定两性植株,g一基因 决定雌株。G对g、g一是显性,g对g一是显性,如:Gg是雄株,gg一是两性植株,gg一是雌 株。下列分析正确的是(D)A. Gg和Gg-能杂交并产生雄株B. 一株两性植株的喷瓜最多可产生三种配子C.两性植株自交不可能产生雌株D.两性植株群体内随机传粉,产生的后代中,纯合子比

15、例高于杂合子解析:Gg和Gg 均为雄株,两者不能杂交,A错误。两性植株有gg和gg-两种基因型,最多产生两种类型 的配子,B错误。基因型为gg-的两性植株自交,后代中有雌性植株出现,C错误。两性植 株群体的随机传粉有gg自交、gg-自交、gg和gg一杂交三种情况:gg自交后代全为纯合子; gg一自交中一半为纯合子,一半为杂合子;gg和gg一杂交,后代中有一半为纯合子,一半为 杂合子,所以综合三种情况,纯合子比例高于杂合子,D正确。13 .某学校生物小组在一块较为封闭的地里发现了一些野生植株,花色有红色和白色 两种,茎秆有绿茎和紫茎两种,同学们分组对该植物的花色、茎色进行遗传方式的研究。请 根据

16、实验结果进行分析。第一组:取90对亲本进行实验第二组:取绿茎和紫茎的植株各1株亲本杂交组合Fi表现型交配组合Fi表现型A: 30对亲本红花X红花36红花:1白 花D:绿茎X紫 茎绿茎:紫茎二1 : 1B: 30对亲本红花又白花5红花:1白花E:紫茎自交全为紫茎C: 30对亲本白花X白花全为白花F:绿茎自交由于虫害, 植株死亡(I)从第一组花色遗传的结果来看,花色隐性性状为一白避_ ,最可靠的判断依据是A组。(2)若任取B组的一株亲本红花植株使其自交,其子一代表现型的情况是一全为红花或 红花:白花=3 : L。(3)由B组可以判定,该种群中显性纯合子与杂合子的比例约为(4)从第二组茎色遗传的结果

17、来看,隐性性状为黄茎判断依据是D组和E组。(5)如果F组正常生长繁殖,其子一代表现型的情况是一绿茎:紫茎=3 : 1_。(6)A、B两组杂交后代没有出现3 : I或I : I的分离比,试解释:本红花个体中既 有纯合子,又有杂合子,因此,后代没有出现3 : I或I : I的分离比。解析:(1)由A组中“红花X红花”后代出现性状分离可以判定白花为隐性性状。(2)B 组亲本中的任意一株红花植株,可能是纯合子也可能是杂合子,因此自交后代出现的情况是 全为红花或红花:白花=3 : lo (3)B组中的白花个体为隐性纯合子,因此Fi中5红花:1 白花就代表了亲代中的所有红花亲本所含显隐性基因的比,即显性基

18、因:隐性基因=5 : lo 设显性基因为R, RR占红花的比例为x, Rr占红花的比例为y,则空土2=;,即乂=2,则RR :Rr=2 : 1。(4)第二组的情况与第一组不同,第一组类似于群体调查结果,第二组为两 亲本杂交情况,由D组可判定为测交类型,亲本一个为杂合子,一个为隐性纯合子;再根 据E组可判定紫茎亲本为隐性纯合子。(5)杂合子自交,后代将出现3 : 1的性状分离比。(6) 亲本中的红花个体既有纯合子,又有杂合子,因此杂交组合有多种情况(如A组可能有 RRXRR、RRXRr. RrXRr三种情况;B组有RRXrr、RrXrr两种情况),所以后代没有出 现3 : 1或1 : 1的分离比

19、。14 . (2020.河南中原,高三一模)老鼠的毛色有棕色和灰色之分,受一对等位基因(D、d) 控制,该对基因的表达受性别影响。认真分析以下两组杂交实验并回答问题:实验一:棕色雌鼠X棕色雄鼠,Fi表现为棕色雌鼠:棕色雄鼠:灰色雄鼠=4 : 3 : lo 实验二:棕色雌鼠X灰色雄鼠,B雌雄鼠均表现为棕色。请分析并回答相关问题:基因型为dd的个体只在雄性个体中表现相应性状。实验一中亲代棕色雌鼠的基因型为Dd,如果实验一中的H个体随机交配,后代 中灰色鼠所占比例为1/& O(3)如果实验二的B中偶然出现一只灰色雄鼠,如要通过一代杂交实验来判断是基因突 变(只考虑等位基因中一个基因发生突变)的直接结

20、果还是只是环境影响的结果(从以上实验 中选择亲本),则:该实验的思路是一让该灰色雄鼠与多只杂合棕色雌鼠(实验一亲本中棕色雌鼠或实验 二B中棕色雌鼠)杂交,观察后代出现的性状和比例_。预期实验结果和结论:如果后代棕色雌鼠:棕色雄鼠:灰色雄鼠=4:3:L,则只是环境影响的结果;如 果后代棕色雌鼠:棕色雄鼠:灰色雄鼠=2:I : L,则是基因突变的结果。解析:(I)根据实验一:棕色雌鼠X棕色雄鼠,Fi表现为棕色雌鼠:棕色雄鼠:灰色雄 鼠=4:3:1,亲本都有棕色,但雄性后代有灰色,可推知灰色为隐性性状,棕色为显性性 状;并且雄性个体出现3 : 1的性状分离,因此实验一中棕色雌鼠和棕色雄鼠的基因型为D

21、d 和Dd,由此可进一步推测:雄性个体中基因型DD或Dd为棕色,dd为灰色,而雌性不管 哪种基因型均表现为棕色,即基因型为dd的个体只在雄性个体中表现出相应性状。(2)根据 (1),实验一中亲代棕色雌鼠的基因型为Dd;由分析可知,实验一中的子代雌雄个体的基因 型均为1/4DD、l/2Dd、l/4dd,该群体随机交配,后代仍然只有雄鼠会出现灰色,因此灰色 鼠的比例= 1/4X l/2=l/8o要判断该小鼠是基因突变还是环境条件改变的结果,应该让 该灰色雄鼠与多只杂合棕色雌鼠(实验一亲本中棕色雌鼠或实验二F中棕色雌鼠)杂交,观察 后代出现的性状和比例。若后代表现型及比例为棕色雌鼠:棕色雄鼠:灰色雄

22、鼠= 4 : 3 : 1,则是环境影响的结果。若后代表现型及比例为棕色雌鼠:棕色雄鼠:灰色雄鼠= 2 : 1 : 1,则是基因突变的结果。15 .紫罗兰花瓣形态的单瓣和重瓣是由一对等位基因(B、b)控制的相对性状,自然界 中紫罗兰大多为单瓣花,偶见更美丽的重瓣花。研究人员做了如下研究:让单瓣紫罗兰自交得R,再从B中选择单瓣紫罗兰继续自交得F2,如此自交多代,发 现每一代中总会出现约50%的单瓣紫罗兰和50%重瓣紫罗兰,所有的重瓣紫罗兰都不育(雌、 雄蕊发育不完善),过程如图所示:( 单瓣紫罗兰(50%)单瓣 单瓣紫罗兰(50%)乂一 一 二盘I重瓣紫罗兰(50%,均不育)紫罗二I本瓣紫罗兰(5

23、0%,均不育)(1)根据上述实验结果推测:紫罗兰花瓣单瓣和重瓣的遗传遵循.基因分离一定律, 单瓣一为显性性状。(2)取上面实验中B的单瓣紫罗兰花粉进行离体培养,获得单倍体幼苗,继续用秋水仙 素处理,获得植株只表现为重瓣,说明:亲代单瓣紫罗兰中含有B(或显性)基因的花粉 不育,而含有b(或隐性)基因的花粉可育。(3)研究发现,引起某种配子不育是由于等位基因(B、b)所在的染色体发生部分缺失造成 的(B基因和b基因不缺失)。综合上述实验推断:染色体缺失的L配子可育,而染色体缺失的维配子不育。若B、b表示该基因位于正常染色体上,B,广表示该基因所在染色体发生部分缺失, F1单瓣紫罗兰产生的雌配子基因

24、型及其比例是9一 : b=l : L,产生的雄配子基因型及其 比例是只有b一种配子,。(4)现有基因型分别为BB、Bb、bb、B-b、bb一等5种紫罗兰,欲通过实验进一步验证 中的推断,需选择基因型为B-b和Bb 的亲本组合进行.正交和反久.实验。解析:(1)根据题干信息:“紫罗兰花瓣形态的单瓣和重瓣是由一对等位基因(B、b)控制 的相对性状”,则遗传时遵循基因分离定律,再根据图文信息单瓣紫罗兰自交得的B中出 现性状分离,说明单瓣为显性性状。(2)Fi的单瓣紫罗兰自交后代出现性状分离,说明其基因型为Bb,取花粉进行单倍体育 种,理论上获得植株BB :bb=l : 1,但题干只表现为重瓣(bb)

25、,说明亲代单瓣紫罗兰中含 有B基因的花粉不育,而含有b基因的花粉可育。(3)引起某种配子不育是由于等位基因(B、b)所在的染色体发生部分缺失造成的(B基因 和b基因不缺失)。根据花药离体培养实验,B基因的花粉不育,又根据题干单瓣紫罗兰自 交多代发现每一代中总会出现约50%的单瓣紫罗兰和50%重瓣紫罗兰,所以可以推断单瓣 紫罗兰产生了可正常发育的B基因的雌配子和b基因的雌配子,且二者的比例为1:1,综 合上述实验推断,染色体缺失的雌配子可育,而染色体缺失的花粉不育。根据Fi的单瓣紫 罗兰花粉进行离体培养,获得单倍体幼苗,获得植株只表现为重瓣,可以判断b基因所在的 染色体无缺失,B基因在缺失的染色

26、体上,染色体的缺失对产生的雌配子无影响,所以配子 基因型及其比例是B-:b=l : 1,产生雄配子只有b基因的一种配子,因为B基因在缺失 的染色体上,产生的雄配子不育。(4)基因型分别为BB、Bb、bb、B-b. bb一等5种紫罗兰,要通过实验验证(3)中的推断, 选用的亲本中要有染色体部分缺失的亲本,同时染色体缺失对雌雄配子的育性影响不同,这 样正反交结果不同,从而验证中的推断。16 .(2020山东微山县第二中学高一月考)孟德尔曾利用豌豆的7对相对性状进行杂交 实验,发现当只考虑一对相对性状时,F2总会出现3 : I的性状分离比,于是提出假说,作 出了 4点解释,最终总结出了相关的遗传定律

27、。请以高茎(D)和矮茎(d)这一对相对性状为例, 回答下列问题:豌豆茎的高矮属于一对 相对性状,遗传上遵循基因)分离一定律。(2)1909年,约翰逊将孟德尔的“遗传因子”命名为基因,后来人们又把同源染色体相 同位置上控制相对性状的基因称为一等位基因.。正常情况下,该对基因在减数分裂过程中 分离的时间是一减数第一次分裂后期. O(3)若遗传因子不是独立遗传而是融合遗传的,则F2将不会出现严格的一高茎:矮茎= 3 : L的性状分离比现象。(4)若体细胞中遗传因子不是成对存在的,而是纯合个体的体细胞中每种遗传因子有4 个(其他假说内容不变),则B的表现型是高茎,Fz中高茎:矮茎=35 :L。(5)若

28、雌雄配子不是随机结合的,而是相同种类的配子才能结合(其他假说内容不变),则 F2中高茎:矮茎=:1一。若雌雄配子存活率不同,含d的花粉有1/2不育(其他假说内 容不变),则F2中高茎:矮茎=5 :。解析:(1)豌豆茎的高矮属于一对相对性状,遗传上遵循(基因)分离定律。(2)1909年, 约翰逊将孟德尔的“遗传因子”命名为基因,后来人们又把同源染色体相同位置上控制相对 性状的基因称为等位基因。正常情况下,该对基因在减数分裂过程中分离发生在减数第一次 分裂后期。(3)若遗传因子不是独立遗传而是融合遗传的,则F2将不会出现严格的高茎:矮 茎=3: 1的性状分离比现象。(4)若体细胞中遗传因子不是成对存在的,而是纯合个体的体 细胞中每种遗传因子有4个(其他假说内容不变),则Fi的基因型是DDdd,表现型是高茎, Fi产生的配子的种类和比例是DD :Dd :dd=l : 4 : 1,则dddd= 1/6X 1/6= 1/36, F2中高 茎:矮茎=35 : lo (5)Fi是Dd,若雌雄配子不是随机结合的,而是相同种类的配子才能结 合(其他假说内容不变),则F2中高茎:矮茎=1 :lo若雌雄配子存活率不同,含d的花粉有 1/2不育(其他假说内容不变),则雄配子中D :d = 2 : 1,雌配子中D:d=l:l,则F2中dd = 1/3X1/2=176,高茎:矮茎=5:1。

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