新高考一轮复习人教版孟德尔的豌豆杂交实验作业7.docx

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1、2022届新高考一轮复习 人教版孟德尔的豌豆杂交实验(二)作业&当堂枪测即时过关真题预测1. (2020浙江卷)某植物的野生型(AABBcc)有成分R,通过诱变等技术获得3个 无成分R的稳定遗传突变体(甲、乙和丙)。突变体之间相互杂交,B均无成分R。 然后选其中组杂交的Fi(AaBbCc)作为亲本,分别与3个突变体进行杂交,结 果见下表:杂交编号杂交组合子代表现型(株数)IFiX甲有(199),无(602)IIFiX乙有(101),无(699)IIIFiX丙元(795)注:“有”表示有成分R, “无”表示无成分R用杂交I子代中有成分R植株与杂交II子代中有成分R植株杂交,理论上其后 代中有成分

2、R植株所占比例为()B. 9/16A. 21/32C. 3/8D. 3/4答案:A解析:基因型为AABBcc的个体表现为有成分R,又知无成分R纯合子甲、乙、 丙之间相互杂交,其中一组杂交的Fi基因型为AaBbCc且无成分R,推测同时 含有A、B基因才表现为有成分R, C基因的存在可能抑制A、B基因的表达, 即基因型为A_B_cc的个体表现为有成分R,其余基因型均表现为无成分R。根 据Fi与甲杂交,后代有成分R :无成分Rl : 3,有成分R所占比例为1/4 = 1/2X 1/2,则可推知甲的基因型可能为AAbbcc或aaBBcc; Fi与乙杂交,后代有 成分R :无成分R-1 : 7,有成分R

3、为1/8分解为1/2X1/2X1/2,则可推知乙的 基因型为aabbcc; Fi与丙杂交,后代均无成分R,可推知丙的基因型可能为 AABBCC或AAbbCC或aaBBCC。杂交I子代中有成分R植株基因型为AABbcc 和AaBbcc,比例为1 : 1,或(基因型为AaBBcc和AaBbcc,比例为1 : 1,)杂交 II子代中有成分R植株基因型为AaBbcc,故杂交I子代中有成分R植株与杂交 II子代中有成分R植株相互杂交,后代中有成分R所占比例为:1/2X1X3/4X1醐B色产雪一猩红色眼无色眼-C无色底物深红色产物A深红色眼猩红色眼由图可知,无色眼的基因型是,猩红色眼对应的基因型有种。(2

4、)由图可知,基因数量与生物性状之间的关系为某同学对果蝇的眼色进行了调查,绘制的遗传系谱图如下,其中II的基因型 为 AAbbo次深红色眼 猩红色眼O 无色眼I 2的基因型是, I 3为纯合子的概率是。若让116与H7多次交配并产生足够多的后代(B),则后代(B)共有 种基因型,种表现型;B猩红色眼中纯合子所占比例是;若让UI9与Hho交配,则产生猩红色眼个体比例为 o答案:(l)aabb 4 (2)一种性状可能由两对(或多对)基因共同控制(3)aaBb或 aaBB 0 9 3 1/3 2/3解析:(1)由图可知,无色眼的基因型为aabb,猩红色眼的基因型为A_bb和aaB_, 共4种。(2)图

5、中性状是由2对等位基因共同控制的。(3)HL基因型为aabb, II6 基因型为AaBb,因为I i基因型为AAbb,所以I 2基因型为aaBB或aaBb; II8 基因型为aabb, I 3基因型为aaBb或Aabb,为纯合子的概率为0。II7的基因 型为AaBb, Ik与H7的后代共9种基因型、3种表现型;子代猩红色眼(aaB_、 A_bb)的概率为6/16,其中纯合子AAbb和aaBB占2/16+6/16=1/3; lib基因型 为aabb,川10基因型为A_bb或aaB_,后代猩红色眼的概率为1 2/3义1/2=2/3。B级(练能力过素养)6. (2020广州一模)在孟德尔两对相对性状

6、的实验中,用纯合的黄色圆粒和绿色 皱粒豌豆作亲本杂交得Fi, B全为黄色圆粒,Fi自交得F2。在F2中,用绿色 皱粒人工传粉给黄色圆粒豌豆,用绿色圆粒人工传粉给黄色圆粒豌豆,让黄 色圆粒自交,三种情况独立进行实验,则子代的表现型比例分别为()A.4 :2:2:1 15: 8: 3: 164 : 8 : 8 :1B.3 :3:1:14 :2 :2 :125 : 5 : 5 : 1C.1 :1:1:16 :3 :2 :1 16 : 8 : 2 :1D.4 :2:2:1 16: 8: 2: 125 : 5 : 5 :1答案:D解析:用纯合的黄色圆粒和绿色皱粒豌豆作亲本杂交得Fi, Fi全为黄色圆粒,

7、 可见黄色圆粒为显性性状。若用A表示黄色基因,B表示圆粒基因,则F2中黄 色圆粒豌豆基因型有4种,AABB : AaBb : AaBB : AABb=l : 4 : 2 : 2,减数 分裂产生配子比例为AB : Ab : aB : ab=4 : 2 : 2 : 1,则用绿色皱粒人工传粉 给黄色圆粒豌豆,用绿色圆粒人工传粉给黄色圆粒豌豆,让黄色圆粒自交, 三种情况独立进行实验,子代的表现型比例分别为4 : 2 : 2 : 1 ; 16 : 8 : 2 : 1:25 : 5 : 5 : Io7. (2020徐州模拟谋雌雄同株植物中,基因型AA、Aa、aa分别控制大花瓣、 小花瓣、无花瓣;基因型BB

8、和Bb控制红色花瓣,基因型bb控制白色花瓣,这 两对等位基因独立遗传。基因型不同的两个纯种作亲本杂交得Fi,Fi全部为红 色小花瓣植株,B自交得F2。下列有关叙述错误的是()A.无花瓣的植株之间自由传粉所得子代全部都是无花瓣植株8. Fz中与亲本表现型不同的植株占11/16或9/16C.若Fi的基因型为AaBb,则F2的表现型有5种D.若B的基因型为AaBb,则F2的无花瓣植株中纯合子占1/2 答案:B解析:由题意分析可知,无花瓣的基因型是aa_无花瓣植株自由交配后代都是无花瓣,A正确。基因型不同的两个纯种作亲本杂交得Fi, Fi全部为红色小 花瓣植株,亲本基因型可能是AABBXaabb或AA

9、bbXaaBB或AABBXaaBBo 如果亲本基因型是AABBXaabb, F2的表现型及比例是AAB_(红色大花 瓣):AAbb(白色大花瓣):AaB_(红色小花瓣):Aabb(白色小花瓣):aa_ _(无花 瓣)=3 : 1 : 6 : 2 : 4,其中与亲本表现型不同的是白色大花瓣、红色小花瓣、白 色小花瓣,占9/16;如果亲本基因型是AAbbXaaBB,不同于亲本表现型的是红 色大花瓣、红色小花瓣、白色小花瓣,占11/16;如果亲本基因型是AABBXaaBB, F2的表现型及比例是AABB(红色大花瓣):AaBB(红色小花瓣):aaBB(无花瓣) =1 : 2 : 1,其中红色小花瓣与

10、亲本表现型不同,占1/2, B错误。若F)的基因 型为AaBb,则F2的表现型有5种,C正确。如果Fi基因型是AaBb, F2无花瓣 的基因型及比例是aaBB : aaBb : aabb=l : 2 : 1,纯合子占1/2, D正确。8.(不定项)(2021山东威海市高三期末)辣椒存在明显的杂种优势现象,雄性不 育的辣椒株系有利于杂交种的产生,且可避免具有杂种优势个体的自交衰退现 象。在可育辣椒株系(AD中发现了某雄性不育的辣椒株系(A。,表现为雄蕊发育 不健全、可育雄配子极少,自然状态下座果率极低。为研究该雄性不育的遗传机 制,可取A极少可育雄配子进行人工授粉,进行如下表所示的杂交实验。下列

11、 说法正确的是()实验组别父本母本B性状与个体数量雄性可昂雄性不育组1AA 一0130组2A+A+1218组3A+A-10032A.自交衰退现象产生的主要原因是杂种优势个体自交后,受隐性基因控制的劣势 性状易于表现B.分析三组杂交结果可知,该雄性不育性状至少由2对等位基因控制C.组2杂交实验中B雄性可育的8种基因型个体中,稳定遗传的个体占1/5D.让组3杂交实验中B全部雄性可育类型的个体自交,F?中雄性不育约占5/12 答案:ABC解析:自交衰退现象产生的主要原因是杂种优势个体自交后,受隐性基因控制的 劣势性状易于表现,即容易出现隐性纯合子,进而表现雄性不有,A正确;组 2(类似杂种自交)杂交

12、结果性状分离比表现为15 : 1,为9:3:3:1的变式,组 3(杂种测交)性状分离比表现为3 : 1,据此结果可知,该雄性不育性状至少由2 对等位基因控制,B正确;结合B项分析,组2杂交实验中Fi雄性可育的8种 基因型个体中(9A_B_, 4种基因型:3A_bb, 2种基因型;3aaB_, 2种基因型, 共8种基因型),稳定遗传的个体占3/15=1/5, C正确;结合分析可知,组3杂交实验中Fi全部雄性可育类型(lAaBb雄性可育、lAabb雄性可育、laaBb)的个 体自交,F2 中雄性不育(aabb)约占 1/3X 1/16+1/3X 1/4+1/3X 1/4=3/16, D 错误。C级

13、(练疑难冲一流)9. (2020北京市房山区模拟)柞蚕幼虫体色是育种的重要形态标记性状。中国柞 蚕幼虫3种体色(黄绿色、黄色、蓝色),控制柞蚕幼虫体色的3对基因G(g)绿色、 Y(y)黄色、B(b)蓝色,位于不同染色体上,非等位基因间存在互作关系,为探究 三种基因如何控制幼虫体色,科研人员进行了下列实验,结果不正确的是()青绿色 x 白色(GGBByy) (ggbbyy)F,F2青绿色 9 栏中每种颜色 深青绿色 具体表现:青绿色淡青绿色青绿色黄绿色蓝色白色3:3:1黄绿色蓝色白色 淡黄绿色淡蓝色A. F2中青绿色性状由2对等位基因控制,遵循分离定律B. F?中黄绿色性状的基因型为2种C.白色

14、个体的y基因与g或b是否位于同一对同源染色体上不能确定D.根据F2中青绿色中颜色深浅可知,隐性体色基因对柞蚕体色起淡化作用 答案:A解析:控制柞蚕幼虫体色的3对基因G(g)绿色、Y(y)黄色、B(b)蓝色,位于不同 染色体上,遵循基因的自由组合定律,F2中青绿色性状由2对等位基因G(g)和 B(b)控制,且遵循基因的自由组合定律,A错误;Fi的基因型为GgBbyy, F2的 基因型为IGGBByy(深青绿色)、2GGBbyy(青绿色)、2GgBByy(青绿色)、 4GgBbyy(淡青绿色)、2Ggbbyy(淡黄绿色)、IGGbbyy(黄绿色)、IggBByy(蓝色)、 2ggBbyy(淡篮色)

15、,F2中黄绿色性状的基因型为2种,分别为Ggbbyy和GGbbyy, B正确;根据F2的性状表现及比例不能确定y基因与另外两对基因的位置关系, 白色个体的y基因与g或b可能位于同一对同源染色体上,也可能位于另外染色 体上,C正确;根据F2中青绿色中颜色深浅可知,隐性体色基因对柞蚕体色起 淡化作用,D正确。10. (2021河南郑州模拟)新西兰兔因肉质好,适应能力强,是我国大面积养殖的 优良肉兔。育种专家偶然获得了一种突变型肉兔虽然肉质差,但是生长速度比新 西兰兔快很多。经研究发现肉质好与肉质差由等位基因D/d基因控制,生长速度 快与慢由等位基因E/e控制。以多只纯合雄性新西兰兔与多只纯合雌性突

16、变型肉 免为亲本杂交,Fi肉兔均肉质差生长速度快。让B雌性肉兔与雄性新西兰兔测 交,测交后代表现型为:表现型肉质好肉质差生长速度快生长速度慢数目9个11个8个1()个(1)上述同学的统计结果能否验证基因的自由组合定律? o试说明原因:有人推测:基因E/e只位于X染色体上。请从测交后代的肉兔中选择材料, 设计一个杂交组合,并写出能支持该推测的实验预期结果后经实验测定,上述两对等位基因分别位于两对常染色体上。请从测交后代 的肉兔中选择材料,设计一个配种方案,选育肉质好且生长速度快的纯合雄性肉 兔答案:(1)不能分别统计一对相对性状不能说明基因的自由组合,要统计两 对相对性状的组合情况;观察的后代数

17、量较少(2)选用测交后代中生长速度 慢的雌性肉兔与生长速度快的雄性肉兔杂交,子代中雌性均生长速度快,雄性均 生长速度慢(3)用测交后代中的多对肉质好生长速度快的雌雄肉兔杂交,将子 代中肉质好生长速度快的雄性肉兔作为父本,分别与多只肉质好生长速度慢的雌 性肉兔杂交,观察并统计每个父本产生后代的表现型。若后代均为肉质好生长速 度快的肉兔,则该父本即为所需肉兔解析:(1)基因自由组合定律的实质是同源染色体上的等位基因彼此分离的同时, 非同源染色体上的非等位基因自由组合。故上述同学的统计结果不能验证基因的 自由组合定律,因为分别统计一对相对性状,未统计两对相对性状的组合情况, 不能说明基因的自由组合,

18、要统计两对相对性状的组合情况;观察的后代数量 较少,实脸说服力不强。(2)已知生长速度快对生长速度慢为显性性状,要验证 基因E/e只位于X染色体上,应选择测交后代中生长速度慢的雌性肉兔与生长速 度快的雄性肉兔杂交,若E和e只位于X染色体上,则亲本的基因型为X,Xc、 XeY,子代中雌性(XEX。)均为生长速度快,雄性(XCY)均为生长速度慢。(3)若上 述两对等位基因分别位于两对常染色体上,上述亲本基因型分别为 DDEEXddee,则 Fi(DdEe)测交后代基因型为 DdEe、Ddee. ddEe、ddee,要选 育肉质好且生长速度快的纯合雄性肉兔(ddEE),可用测交后代中的多对肉质好生

19、长速度快(ddEe)的雌雄肉兔杂交,将子代中肉质好生长速度快的雄性肉兔(ddEE、 ddEe)作为父本,分别与多只肉质好生长速度慢的雌性肉兔(ddee)杂交,观察并统 计每个父本产生后代的表现型:若后代均为肉质好生长速度快的肉兔(ddEe),则 该父本即为所需肉兔为肉质好且生长速度快的纯合体雄性肉兔(ddEE)o11.某研究小组在对南瓜果实的颜色和形状、果蝇的体色和翅形(灰身对黑身、 长翅对残翅为显性,基因分别用A、a, B、b来表示)进行研究时,做了相关杂交实验,实验结果如下表所示:生物亲本组合后代表现型及数量南瓜白色盘状X黄色球状白色盘状白色球状黄色盘状黄色球状25242625果蝇灰身长翅

20、X黑身残翅灰身长翅灰身残翅黑身长翅黑身残翅428842根据南瓜的实验,不能判断白色与黄色的显隐性关系,理由是(2)果蝇的杂交实验中亲本灰身长翅果蝇的基因型为, A、a与B、b基 因的传递(填“遵循”或“不遵循”)基因的自由组合定律。辣椒果实圆锥形对灯笼形、辣味对甜味为显性。现用纯种圆锥形辣味椒和灯 笼形甜味椒杂交,得到Fi为圆锥形辣味椒。根据以上表格得出的结论和方法, 请利用B设计实验,判断控制这两对相对性状的基因在染色体上的位置。写出 实验的设计思路,并预期实验的结果和结论。答案:无论白色还是黄色是显性,杂交后代表现型比例均为1 : 1 (2)AaBb 不遵循(3)实验思路:让B圆锥形辣味椒

21、与灯笼形甜味椒杂交,观察后代的表 现型及比例。预期结果与结论:若后代表现型及比例为圆锥形辣味:圆锥形甜 味:灯笼形辣味:灯笼形甜味=1 : 1 : 1 : 1,则控制两对相对性状的基因位于两 对同源染色体上;若后代表现型及比例为圆锥形辣味:圆锥形甜味:灯笼形辣 味:灯笼形甜味=多:少:少:多或圆锥形辣味:灯笼形甜味=1 : 1,则控制两 对相对性状的基因位于同一对同源染色体上解析:(1)根据南瓜的实验,亲本黄色与白色杂交,子代黄色:白色=1 : 1,只 能推知亲本为杂合子测交组合,无论白色还是黄色是显性,杂交后代表现型比例 均为1 : 1,故不能判断白色与黄色的显隐性关系。(2)根据题文“果蝇

22、的体色和 翅形(灰身对黑身、长翅对残翅为显性,基因分别用A、a, B、b来表示)”,可 知灰身长翅果蝇的基因组成为A_B_,亲本中黑身残翅基因型为aabb;又由于子 代果蝇灰身:黑身=1 : 1,长翅:短翅=1 : 1,则果蝇的杂交实验中亲本灰身长 翅果蝇的基因型为AaBb, A、a与B、b基因的传递如果遵循基因的自由组合定 律,子代果蝇表现型比例应为灰身长翅:灰身残翅:黑身长翅:黑身残翅= 1 : 1 : 1 : 1,而表格数据显示灰身长翅:灰身残翅:黑身长翅:黑身残翅= 42 : 8 : 8 : 42,两对等位基因应该位于一对同源染色体上,故不遵循基因的自由 组合定律。(3)根据题中表格得

23、出的结论,如果像南瓜一样,控制两对相对性状 的基因位于两对同源染色体上,其遗传符合基因自由组合定律,则子代相应的表 现型比例为1 : 1 : 1 : 1;如果像果蝇一样,控制两对相对性状的基因位于一对 同源染色体上,则双杂合子与隐性纯合子杂交,子代相应的表现型比例不会为 1 : 1 : 1 : 1,而是多:少:少:多的比例。辣椒果实圆锥形对灯笼形、辣味对甜 味为显性。所以,实验思路:让Fi圆锥形辣味椒与灯笼形甜味椒杂交,观察后 代的表现型及比例,预期结果与结论:若后代表现型及比例为圆锥形辣味:圆锥 形甜味:灯笼形辣味:灯笼形甜味=1:1 :1 :1,则控制两对相对性状的基因位 于两对同源染色体

24、上;若后代表现型及比例为圆锥形辣味:圆锥形甜味:灯笼形 辣味:灯笼形甜味不是1 :1:1:1,则控制两对相对性状的基因位于同一对同 源染色体上。+ 1/2X3/4X3/4X1=21/32, A 正确。2. (2020山东卷)玉米是雌雄同株异花植物,利用玉米纯合雌雄同株品系M培育 出雌株突变品系,该突变品系的产生原因是2号染色体上的基因Ts突变为ts, Ts对ts为完全显性。将抗玉米螟的基因A转入该雌株品系中获得甲、乙两株具 有玉米螟抗性的植株,但由于A基因插入的位置不同,甲植株的株高表现正常, 乙植株矮小。为研究A基因的插入位置及其产生的影响,进行了以下实验:实验一:品系M(TsTs)X甲(A

25、tsts)-Fi中抗螟:非抗螟约为1 : I实验二:品系M(TsTs)X乙(Atsts)fFi中抗螟矮株:非抗螟正常株高约为1 : 1(1)实验一中作为母本的是,实验二的B中非抗螟植株的性别表现为(填“雌雄同株” “雌株”或“雌雄同株和雌株”)。选取实验一的R抗螟植株自交,F2中抗螟雌雄同株:抗螟雌株:非抗螟雌雄 同株约为2: 1 : 1。由此可知,甲中转入的A基因与ts基因(填“是” 或“不是”)位于同一条染色体上,F2中抗螟雌株的基因型是o若将F2中抗螟雌雄同株与抗螟雌株杂交,子代的表现型及比例为选取实验二的Fi抗螟矮株自交,F2中抗螟矮株雌雄同株:抗螟矮株雌株:非 抗螟正常株高雌雄同株:

26、非抗螟正常株高雌株约为3 : 1 : 3 : 1,由此可知,乙 中转入的A基因(填“位于”或“不位于”)2号染色体上,理由是F2中抗螟矮株所占比例低于预期值,说明A基因除导致植株矮小外,还对B 的繁殖造成影响,结合实验二的结果推断这一影响最可能是。F2抗螟矮株中ts基因的频率为,为了保 存抗螟矮株雌株用于研究,种植F2抗螟矮株使其随机受粉,并仅在雌株上收获 子粒,子粒种植后发育形成的植株中抗螟矮株雌株所占的比例为 O答案:(1)甲 雌雄同株 是 AAtsts抗螟雌雄同株:抗螟雌株=1 : 1 不位于 抗螟性状与性别性状间是自由组合的,因此A基因不位于Ts. ts基因 所在的2号染色体上 含A基

27、因的雄配子不育1/2 1/6解析:(1)基因Ts存在时表现为雌雄同株,当基因突变为ts后表现为雌株,玉米 雌雄同株M的基因型为TsTs,则实验中品系M作为父本,品系甲和乙的基因型 为tsts,则作为母本。由于基因A只有一个插入玉米植株中,因此该玉米相当于 杂合子,可以看作A0,没有插入基因A的植株基因型看作00。实验一中,玉 米雌雄同株M的基因型为TsTs,为雌雄同株,而甲品系的基因型为tsts,为雌株, 只能做母本,实验一中,品系M(00TsTs)X甲(AOtsts)-*FiAOTsts抗螟雌雄同株 1 : OOTsts非抗螟雌雄同株1。实验二中,品系 M(OOTsTs)X乙 (AOtsts

28、)-*F|AOTsts抗螟雌雄同株矮株1 : OOTsts非抗螟雌雄同株正常株高1, Fi的OOTsts非抗螟植株基因型为OOTsts,因此为雌雄同株。(2)根据以上分析可 知,实验一的FiAOTsls抗螟雌雄同株自交,后代F2为lAAlsts抗螟雌株:2A0Tsts 抗螟雌雄同株:lOOTsTs非抗螟雌雄同株,符合基因分离定律的结果,说明实验 一中基因A与基因is插入同一条染色体上,后代中抗螟雌株的基因型为AAtsts, 将F2中AAtsts抗螟雌株与AOTsts抗螟雌雄同株进行杂交,AAlsls抗螟雌株只 产生一种配子Ais, AOTsls抗螟雌雄同株作为父本产生两种配子,即Ats、OTs

29、, 则后代为AAlsts抗螟雌株:AOTsts抗螟雌雄同株=1 : 1。(3)根据以上分析可知, 实验二中,品系 M(00TsTs)X乙(AOtsts)f Fi AOTsts抗螟雌雄同株矮株 1 : OOTsts非抗螟雌雄同株正常株高1。选取BAOTsts抗螟雌雄同株矮株自交, 后代中出现抗螟雌雄同株:抗螟雌株:非抗螟雌雄同株:非抗螟雌株= 3 : 1 : 3 : 1,其中雌雄同株:雌株=1 : 1,抗螟:非抗螟=1 : 1,说明抗螟性状 与性别之间发生了自由组合现象,故乙中基因A不位于基因ts的2号染色体上, 且F2中抗螟矮株所占比例小于理论值,说明A基因除导致植株矮小外,还影响 了 Fi的

30、繁殖,根据实脸结果可知,在实验二的Fi中,后代AOTsts抗螟雌雄同 株矮株:OOTsts非抗螟雌雄同株正常株高=1 : 1,则说明含A基因的卵细胞发 育正常,而F2中杭螟矮株所占比例小于理论值,故推测最可能是Fi产生的含基 因A的雄配子不育导致后代中雄配子只产生了 OTs和Ols两种,才导致F2中抗 螟镂株所占比例小于理论值的现象。根据以上分析可知,实验二的F2中雌雄同 株:雌株=3 : 1,故F2中抗螟矮植株中ts的基因频率不变,仍然为1/2;根据以 上分析可知,F2中抗螟矮株的基因型雌雄同株为l/3A0TsTs、2/3AOTsts,雌株 基因型为AOtsts,由于Fi含基因A的雄配子不育

31、,则l/3A0TsTs、2/3AOTsls 产生的雄配子为2/3OTs、l/30ts, AOlsls产生的雌配子为l/2Als、l/20ts,故雌 株上收获的子粒发育成的后代中抗螟矮植株雌株AOtsts所占比例为l/2Xl/3 = l/6o3. (2019全国卷II)某种甘蓝的叶色有绿色和紫色。已知叶色受2对独立遗传的 基因A/a和B/b控制,只含隐性基因的个体表现隐性性状,其他基因型的个体均 表现显性性状。某小组用绿叶甘蓝和紫叶甘蓝进行了一系列实验。实验:让绿叶甘蓝(甲)的植株进行自交,子代都是绿叶实验:让甲植株与紫叶甘蓝(乙)植株杂交,子代个体中绿叶:紫叶=1 : 3 回答下列问题。(1)

32、甘蓝叶色中隐性性状是,实验中甲植株的基因型为 0(2)实验中乙植株的基因型为,子代中有 种基因型。(3)用另一紫叶甘蓝(丙)植株与甲植株杂交,若杂交子代中紫叶和绿叶的分离比为 1 : 1,则丙植株所有可能的基因型是:若杂交子代均为紫叶,则丙植株所有可能的基因型是;若杂交子代均为紫叶,且让该子代自交,自交子代中紫叶与绿叶的分离比为15 : 1, 则丙植株的基因型为 o答案:绿色 aabb AaBb 4 Aabb、aaBb AABB、A Abb、aaBB.AaBB、AABb AABB解析:(1)(2)由实脸绿叶甲自交,子代都是绿叶,可推知甲为纯合子,由实脸 绿叶甲与紫叶乙杂交,子代中绿叶:紫叶=1

33、 : 3,可推知绿叶为隐性性状,甲 的基因型为aabb,乙的基因型为AaBb。甲、乙杂交子代中有2X2=4(种)基因 型。(3)根据题意可知:紫叶植株共有Aabb、aaBb、AABB、A Abb. aaBB、AaBB、 AABb、AaBb8种基因型,绿叶基因型为aabb。当紫叶(Aabb或aaBb)与绿叶杂 交时,杂交子代中紫叶:绿叶=1 : 1;当紫叶(AABB或AAbb或aaBB或AaBB 或AABb)与绿叶杂交时,子代均为紫叶,其中紫叶(AABB)与绿叶(aabb)杂交时, Fi均为AaBb, Fi自交,F?中紫叶:绿叶=15 : 1。4. (2017全国卷HI)己知某种昆虫的有眼(A)

34、与无眼(a)、正常刚毛(B)与小刚毛(b)、 正常翅(E)与斑翅(e)这三对相对性状各受一对等位基因控制。现有三个纯合品系: aaBBEE、AAbbEE和AABBee。假定不发生染色体变异和染色体交换,回 答下列问题:若A/a、B/b、E/e这三对等位基因都位于常染色体上,请以上述品系为材料, 设计实验来确定这三对等位基因是否分别位于三对染色体上。(要求:写出实验 思路、预期实验结果、得出结论)假设A/a、B/b这两对等位基因都位于X染色体上,请以上述品系为材料,设 计实验对这一假设进行验证。(要求:写出实验思路、预期实验结果、得出结论) 答案:(1)选择义、义、义三个杂交组合,分别得到Fi和

35、F2,若各 杂交组合的F2中均出现四种表现型,且比例为9 : 3 : 3 : 1,则可确定这三对等 位基因分别位于三对染色体上,若出现其他结果,则可确定这三对等位基因不是 分别位于三对染色体上。(2)选择义杂交组合进行正反交,观察B中雄性个 体的表现型。若正交得到的B中雄性个体与反交得到的B中雄性个体有眼/无眼、 正常刚毛/小刚毛这两对相对性状的表现均不同,则证明这两对等位基因都位于 X染色体上。解析:和杂交,F为AaBbEE, F2表现型若为有眼正常刚毛正常翅、有眼 小刚毛正常翅、无眼正常刚毛正常翅、无眼小刚毛正常翅,说明A/a、B/b两对 基因位于两对同源染色体上;和杂交,Fi为AaBBE

36、e, F2表现型若为有眼正 常刚毛正常翅、有眼正常刚毛斑翅、无眼正常刚毛正常翅、无眼正常刚毛斑翅, 说明A/a、E/e两对基因位于两对同源染色体上:和杂交,Fi为AABbEe, F2表现型若为有眼正常刚毛正常翅、有眼正常刚毛斑翅、有眼小刚毛正常翅、有 眼小刚毛斑翅,说明B/b、E/e两对基因位于两对同源染色体上;综上所述,如 果三个杂交组合的F2中均出现4种表现型且比例都符合9 : 3 : 3 : 1,就说明三 对等位基因分别位于三对染色体上。(2)如果正反交结果不同,说明基因位于X 染色体上。若让和杂交,为母本,为父本,产生的所有雄性均表现为无 眼正常刚毛正常翅。为母本,为父本,产生的所有雄

37、性均表现为有眼小刚毛 正常翅。所以得出结论:A/a、B/b这两对等位基因都位于X染色体上。新题培优5. (2021湖北新高考“八省联考”适应性考试)某植物花的色素由非同源染色体 上的A和B基因编码的酶(分别为酶A和酶B)催化合成(其对应的等位基因a和 b编码无功能蛋白),如下所示。亲本基因型为AaBb的植株自花授粉产生子一代, 下列相关叙述正确的是()白色物质通&黄色物质速生红色物质A.子一代的表现型及比例为红色:黄色=9: 7B.子一代的白色个体基因型为Aabb和aaBbC.子一代的表现型及比例为红色:白色:黄色=9:4:3D.子一代红色个体中能稳定遗传的基因型占比为g答案:C解析:由图可知

38、黄色个体基因型为A_bb,红色个体为A_B_,白色个体为aa_, 故AaBb自交,子一代的表现型及比例为红色:白色:黄色=9 : 4 : 3, A错误、 C正确;子一代的白色个体基因型为aaBb、aaBb和aabb, B错误;子一代红色 个体(A_B_)中能稳定遗传的基因型(AABB)占比为我, Fi随机交配得到F2,成熟群体中B 基因的频率为75%D.若要用常规的育种方法在短时间内选育出纯合的子叶深绿色抗病大豆新品 种,最好选取与实验一中父本基因型相同的植株进行自交答案:D解析:大豆子叶颜色和花叶病的抗性遗传是由两对等位基因控制的,符合基因的 自由组合定律,花叶病的抗病基因为显性。实验一亲本

39、基因型为BBrr(母本)和 BbRR(父本),实脸二亲本基因型为BBrr(母本)和BbRr(父本),A错误;Fi的子 叶浅绿抗病植株的基因型为BbRr,自交后代分别为BBRR(1/16子叶深绿抗病)、 BBRr(2/16子叶深绿抗病)、BBrr(l/16子叶深绿不抗病)、BbRR(2/16子叶浅绿抗 病)、BbRr(4/16子叶浅绿抗病)、Bbrr(2/16子叶浅绿不抗病)、bbRR(幼苗死亡)、 bbRr(幼苗死亡)、bbn(幼苗死亡),故F2成熟植株中,子叶深绿抗病:子叶深绿 不抗病:子叶浅绿抗病:子叶浅绿不抗病的分离比为3 : 1 : 6 : 2, B错误;子 叶深绿(BB)与子叶浅绿植

40、株(Bb)杂交,Fi的基因型为BB(l/2)和Bb(l/2), Fi随机 交配,F2的基因型及比例为BB(9/16子叶深绿)、Bb(6/16子叶深绿)和bb(l/16幼 苗死亡),88与81)比例为3:2, B的基因频率为3/5Xl+2/5Xl/2=0.8, C错 误;实验一的父本基因型为BbRR,与其基因型相同的植株自交,后代表现子叶 深绿抗病的个体的基因组成一定是BBRR, D正确。训练分层巩固提升A级(练考点过基础)1. (2020宜宾一模)有关孟德尔两对相对性状(豌豆的黄色与绿色、圆粒与皱粒) 杂交实验的分析,正确的是()A.孟德尔对B植株上收获的556粒种子进行统计,发现4种表现型的

41、比接近9 : 3 : 3 : 1B.基因型为YyRr的豌豆产生的YR卵细胞和YR精子的数量之比约为1 : 1C.基因型为YyRr的豌豆产生的雌、雄配子随机结合,体现了自由组合定律的 实质D.黄色与绿色、圆粒与皱粒的遗传都遵循分离定律,故这两对性状的遗传遵循 自由组合定律 答案:A 解析:孟德尔对B植株上收获的556粒种子进行统计,发现4种表现型(黄色圆 粒、黄色皱粒、绿色圆粒、绿色皱粒)的比接近9 : 3 : 3 : 1, A正确;基因型为 YyRr的豌豆产生的YR卵细胞和YR精子的数量不等,精子数量多于卵细胞教 量,B错误;基因型为YyRr的豌豆产生的雌、雄配子随机结合,体现了受精作 用,而

42、在减数分裂过程中,等位基因分离的同时,非同源染色体上的非等位基因 自由组合,体现了自由组合定律的实质,C错误;黄色与绿色、圆粒与皱粒的遗 传各自都遵循分离定律,控制这两对性状的基因分别位于两对同源染色体上,所 以这两对性状的遗传遵循自由组合定律,D错误。2. (2020.浙江卷)若某哺乳动物毛发颜色由基因D。(褐色)、D(灰色)、1(白色)控 制,其中D。和Df分别对d完全显性。毛发形状由基因H(卷毛)、h(直毛)控制。 控制两种性状的等位基因均位于常染色体上且独立遗传。基因型为DPHh和DfdHh的雌雄个体交配。下列说法正确的是()A.若D。对D共显性、H对h完全显性,则F有6种表现型B.若

43、D。对D共显性、H对h不完全显性,则F有12种表现型C.若D。对D不完全显性、H对h完全显性,则F有9种表现型 D.若D。对D完全显性、H对h不完全显性,则Fi有8种表现型 答案:B解析:若D。对D,共显性,H对h完全显性,基因型为D,dHh和DdHh雌雄个 体交配,毛发颜色基因型有则DCD、Dcd. Dd和dd四种,表现型4种,毛发形 状基因型有HH、Hh和hh三种,表现型2种,则Fi有4X2 = 8种表现型,A错 误;若D,对D共显性,H对h不完全显性,基因型为D,dHh和DdHh雌雄个 体交配,毛发颜色基因型有则D,Df、DP、Dd和dd四种,表现型4种,毛发 形状基因型有HH、Hh和h

44、h三种,表现型3种,则B有4X3= 12种表现型, B正确;若D,对D,不完全显性,H对h完全显性,基因型为D,dHh和DdHh 雌雄个体交配,毛发颜色基因型有则DeD,、Ded Dd和dd四种,表现型4种, 毛发形状基因型有HH、Hh和hh三种,表现型2种,则F)有4X2 = 8种表现型, C错误;若D。对D完全显性,H对h不完全显性,基因型为DedHh和DfdHh 雌雄个体交配,毛发颜色基因型有则D2f、DP、D,d和dd四种,表现型3种, 毛发形状基因型有HH、Hh和hh三种,表现型3种,则F)有3X3=9种表现型, D错误。3. (2020山东省临沂市二模)果蝇的灰体和黑檀体是一对相对

45、性状,分别由基因 A、a控制,但是基因A的外显率为75%,即具有A基因的个体只有75%是灰体, 其余25%的个体为黑檀体。现将一对相对性状的亲本果蝇杂交,下列判断正确的 是()A.亲本的杂交组合方式有2种B.只考虑控制体色的基因,R黑檀体都是纯合子C.若B灰体与黑檀体之比为9: 7,亲本的基因型一定相同D. Fi自由交配,获得的F2灰体和黑檀体的比例与Fi相同答案:C解析:灰体对黑檀体为显性,因基因A的外显率为75%,即具有A基因的个体 只有75%是灰体,其余25%的个体为黑檀体,故基因型AA和Aa中有75%是灰 体,其余25%的个体为黑檀体。灰体的基因型有AA、Aa,而黑檀体的基因型有 AA

46、、Aa、aa,亲本的杂交组合方式有6种,A错误;只考虑控制体色的基因, 在不能确定亲本基因型的情况下,Fi黑檀体不都是纯合子,B错误;若Fi灰体 与黑檀体之比为9: 7,则亲本基因型均为Aa,即亲本基因型一定相同,C正确; 若亲本基因型为AA和aa,则Fi基因型为Aa, Fi表现型及比例为灰体:黑檀体 =3 : 1,若Fi Aa自由交配,则F2基因型及比例为AA : Aa : aa= 1 : 2 : 1,具 有A基因的个体只有75%是灰体,其余25%的个体为黑檀体,则F2中表现型的 比例为灰体:黑檀体= 3/4X3/4 : 1/44-3/4X1/4=9 : 7, D错误。4. (2020湖南雅礼中学月考)某单子叶植物的非糯性(A)对糯性(a)为显性,抗病(T) 对染病为显性,花粉粒长形(D)对圆形(d)为显性,三对等位基因位于三对同源 染色体上,非糯性花粉遇碘液变蓝,糯性花粉遇碘液变棕色。现有四种纯合子基 因型分别为AATTdd、AAltDD、AAudd和aalldd,则下列说法正确的是 ( )A.若采用花粉鉴定法验证基因的分离定律,应该用和杂交所得B的花粉 B.若采用花粉鉴定法验证基因的自由组合定律,可以观察和杂交所得Fi 的花粉C.若培育糯性抗病优良品种,

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