2021版浙江新高考选考生物一轮复习预测高效提升:第14讲 自由组合定律 .doc
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1、1对纯种黄色圆形豌豆和纯种绿色皱形豌豆杂交实验结果的叙述,错误的是()AF1能产生4种比例相同的雄配子BF2中圆形和皱形之比接近31,与分离定律相符CF2出现4种基因型的个体DF2出现4种性状表现的个体,且比例为9331解析:选C。C项F2应出现9种基因型的个体。2(2020杭州四校联考)在豚鼠中,黑色(C)对白色(c)是显性,毛皮粗糙(R)对毛皮光滑(r)是显性。下列能验证基因的自由组合定律的最佳杂交组合是()A黑光白光18黑光16白光B黑光白粗25黑粗C黑粗白粗15黑粗7黑光16白粗3白光D黑粗白光10黑粗9黑光8白粗11白光解析:选D。验证自由组合定律,就是验证杂种F1产生配子时,决定同
2、一性状的成对遗传因子是否彼此分离,决定不同性状的遗传因子是否自由组合,从而产生4种不同遗传因子组成的配子,因此最佳方法为测交。D项符合测交的概念和结果:黑粗(相当于F1的双显)白光(双隐性纯合子)10黑粗9黑光8白粗11白光(四种表现型比例接近1111)。3(2020浙江湖州高三期末)自由组合定律中的“自由组合”发生在()A不同类型的卵细胞与不同类型精子的结合过程中B减前期同源染色体的非姐妹染色单体片段交换的过程中C减后期非同源染色体组合被拉向细胞两极的过程中D减后期着丝粒断裂,染色体拉向细胞两极的过程中解析:选C。“减后期非同源染色体组合被拉向细胞两极的过程”属于基因重组的自由组合,C项正确
3、;“不同类型的卵细胞与不同类型精子的结合过程”属于受精作用,不发生自由组合,A项错误;“减前期同源染色体的非姐妹染色单体片段交换的过程”属于基因重组中的交叉互换,不发生自由组合,B项错误; “减后期着丝粒断裂,染色体拉向细胞两极的过程”发生的是相同基因的分离,不发生自由组合,D项错误。4已知A与a、B与b、C与c 3对等位基因自由组合,基因型分别为AaBbCc、AabbCc的两个体进行杂交。下列关于杂交后代的推测,正确的是()A表现型有8种,AaBbCc个体的比例为1/16B表现型有4种,aaBbcc个体的比例为1/16C表现型有8种,Aabbcc个体的比例为1/8D表现型有8种,aaBbCc
4、个体的比例为1/16解析:选D。基因型为AaBbCcAabbCc的杂交组合,其后代的表现型有2228种;AaBbCc个体的比例为(1/2)(1/2)(1/2)1/8;aaBbcc个体的比例为(1/4)(1/2)(1/4)1/32;Aabbcc个体的比例为(1/2)(1/2)(1/4)1/16;aaBbCc个体的比例为(1/4)(1/2)(1/2)1/16。5(2020金华模拟)有两个纯种的小麦品种:一个抗倒伏(d)但易感锈病(r),另一个易倒伏(D)但能抗锈病(R)。两对相对性状独立遗传。让它们进行杂交得到F1,F1再进行自交,F2中出现了既抗倒伏又抗锈病的新品种。下列说法正确的是()AF2中
5、出现的既抗倒伏又抗锈病的新品种都能稳定遗传BF1产生的雌雄配子数量相等,结合的概率相同CF2中出现的既抗倒伏又抗锈病的新品种占9/16DF2中易倒伏与抗倒伏的比例为31,抗锈病与易感锈病的比例为31解析:选D。F2中既抗倒伏又抗锈病的基因型是ddRR和ddRr,杂合子不能稳定遗传;F1产生的雌雄配子数量不相等;F2中既抗倒伏又抗锈病的新品种占3/16;F1的基因型为DdRr,每一对基因的遗传仍遵循基因的分离定律。6香豌豆的花有紫花和白花两种,显性基因C和P同时存在时开紫花。两个纯合白花品种杂交,F1开紫花;F1自交,F2的性状分离比为紫花白花97。下列分析错误的是()A两个白花亲本的基因型为C
6、Cpp与ccPPBF1测交后代中紫花与白花的比例为11CF2紫花中纯合体的比例为1/9DF2中白花的基因型有五种解析:选B。根据题意可知显性基因C、P同时存在时开紫花,两纯合白花品种杂交,子代全为紫花(C_P_),则亲本的基因型为CCpp和ccPP。F1的基因型为CcPp,测交子代紫花(CcPp)白花(CcppccPpccpp)13。F2紫花中纯合体(CCPP)的比例是1/31/31/9。F2中白花的基因型有Ccpp、ccPp、ccpp、ccPP、CCpp五种。7(2020杭州二中月考)一种观赏植物,纯合的蓝色品种与纯合的鲜红色品种杂交,F1为蓝色。若让F1蓝色与纯合鲜红品种杂交,子代的表现型
7、及其比例为蓝色鲜红色31。若将F1蓝色植株自花授粉,则F2表现型及其比例最可能是()A蓝色鲜红色11B蓝色鲜红色31 C蓝色鲜红色97D蓝色鲜红色151解析:选D。两纯合亲本杂交,F1为蓝色,则蓝色为显性,F1蓝色与隐性纯合鲜红色品种杂交,子代的分离比是蓝色鲜红色31,可知控制花色的等位基因有两对,两对等位基因(设为A、a,B、b)独立遗传。故F1蓝色植株的基因型为AaBb,自花授粉后子代中aabb的个体表现为一种性状,其他基因型个体表现为另一种性状,所以F2产生蓝鲜红151的比例,D正确。8以抗螟非糯性水稻(GGHH)与不抗螟糯性水稻(gghh)为亲本杂交得F1,F1自交得F2,F2的性状分
8、离比为9331,则F1中两对基因在染色体上的位置关系是()解析:选C。A中两对等位基因位于同一对同源染色体上,它们的遗传不遵循基因自由组合定律,自交后代不会出现9331的性状分离比,A错误;B中等位基因位于同一条染色体上,不存在该种情况,B错误;C中两对等位基因位于两对同源染色体上,它们的遗传遵循基因自由组合定律,自交后代会出现9331的性状分离比,C正确;G和H、g和h为非等位基因,不会出现在同源染色体相同位置上,D错误。9(2020浙江温州中学高三期中)某植物果穗的长短受一对等位基因A、a控制,种群中短果穗、长果穗的植株各占一半。从该种群中随机取出足够多数量的短果穗、长果穗的植株分别进行自
9、交,发现50%长果穗植株的子代中出现短果穗,而短果穗植株的子代中未出现长果穗。下列说法正确的是()A短果穗由显性基因A控制,长果穗由隐性基因a控制B长果穗植株自交后代中出现短果穗植株,是基因重组的结果C该种群随机传粉一代,传粉前后A基因频率与AA基因型频率均不发生变化D该种群中,控制短果穗的基因频率高于控制长果穗的基因频率解析:选D。50%长果穗植株的子代中出现短果穗,而短果穗植株的子代中未出现长果穗,这说明长果穗相对于短果穗为显性性状,且长果穗中有50%是杂合子,即该种群中AA占25%,Aa占25%,aa占50%,所以长果穗由显性基因A控制,短果穗由隐性基因a控制,A错误;长果穗植株自交后代
10、中出现短果穗植株,是基因分离的结果,B错误;该种群随机传粉一代,传粉前后A基因频率不发生变化,但AA基因型频率发生改变,C错误;该种群中AA占25%,Aa占25%,aa占50%,则A的基因频率为37.5%,a的基因频率为62.5%,因此该种群中,控制短果穗的基因频率高于控制长果穗的基因频率,D正确。 10(2020浙江温州模拟)某植物的高茎(B)对矮茎(b)为显性,花粉粒长形(D)对圆形(d)为显性,花粉粒非糯性(E)对花粉粒糯性(e)为显性,非糯性花粉遇碘液变蓝色,糯性花粉遇碘液呈棕色。现有品种甲(BBDDee)、乙(bbDDEE)、丙(BBddEE)和丁(bbddee),进行了如下两组实验
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