优化方案2017版高考生物大一轮复习第五单元遗传的基本规律与伴性遗传第16讲孟德尔的豌豆杂交实验二课后达标检测.doc
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1、第16讲 孟德尔的豌豆杂交实验(二)基础题1已知某玉米基因型为YYRR,周围虽生长有其他基因型的玉米植株,但其子代不可能出现的基因型是()AYYRRBYYRrCyyRr DYyRr解析:选C。基因型YYRR产生的配子为YR,则该玉米自交及该玉米与其他基因型的玉米杂交,后代的基因型一定为YR,因此后代中不会出现yyRr的基因型。2(2016江西赣州模拟)关于下列图解的理解正确的是()A基因自由组合定律的实质表现在图中的B过程表示减数分裂过程C左图中过程的随机性是子代Aa占1/2的原因之一D右图子代中aaBB的个体在aaB_中占的比例为1/16解析:选C。非同源染色体上的非等位基因的自由组合发生在
2、减数分裂过程中,即图中的,A项错误;表示受精作用,B项错误;左图中过程的随机性是子代Aa占1/2的原因之一,C项正确;右图子代中aaBB的个体占整个子代的比例为1/16,aaBb的个体占整个子代的比例为2/16,所以子代中aaBB的个体在aaB_中占的比例为1/3,D项错误。3番茄的红果(A)对黄果(a)是显性,圆果(B)对长果(b)是显性,且遵循自由组合定律。现用红色长果番茄与黄色圆果番茄杂交,从理论上分析,其后代的基因型数不可能是()A1种 B2种C3种 D4种解析:选C。红色长果番茄的基因型为Abb,黄色圆果番茄的基因型为aaB,当二者都是纯合子时,其后代的基因型有1种;当红色长果番茄为
3、杂合子、黄色圆果番茄为纯合子或红色长果番茄为纯合子、黄色圆果番茄为杂合子时,其后代的基因型数都是2种;当二者都是杂合子时,其后代有4种基因型。4(2016内蒙古赤峰一模)豌豆的高茎(Y)对矮茎(y)为显性,圆粒(R)对皱粒(r)为显性,两对基因位于非同源染色体上,现有基因型为YyRr的植株自交,则后代的纯合子中与亲本表现型相同的概率是()A1/4 B3/4C3/8 D9/16解析:选A。已知基因型为YyRr的亲本植株的表现型为高茎圆粒,该亲本植株自交,后代中纯合子的基因型及其比例为YYRRYYrryyRRyyrr1111,其中基因型为YYRR的个体表现型为高茎圆粒,与亲本表现型相同,其概率是1
4、/4,A正确。5(2016江苏南京模拟)某种植物细胞常染色体上的A、B、T基因对a、b、t完全显性,让红花(A)、高茎(B)、圆形果(T)植株与白花矮茎长形果植株测交,子一代的表现型及其比例是:红花矮茎圆形果白花高茎圆形果红花矮茎长形果白花高茎长形果1111,则下图能正确表示亲代红花高茎圆形果基因组成的是()解析:选D。从测交结果看,后代中只出现红花矮茎和白花高茎,没有红花高茎和白花矮茎,可判断A与b在同一条染色体上(连锁),a与B在同一条染色体上,D正确。6(2016兰州模拟)有一植物只有在显性基因A和B同时存在时才开紫花。已知一株开紫花的植株自交,后代开紫花的植株180棵,开白花的植株14
5、2棵,那么在此自交过程中配子间的组合方式有多少种()A2种 B4种C8种 D16种解析:选D。只有在显性基因A和B同时存在时才开紫花,说明已知的一株开紫花的植株的基因型肯定是AB,自交后代开紫花的植株开白花的植株97,可以说明亲本的基因型肯定是AaBb,那么在此自交过程中配子间的组合方式有16种。7某种植物的表现型有高茎和矮茎、紫花和白花,其中紫花和白花这对相对性状由两对等位基因控制,这两对等位基因中任意一对为隐性纯合则表现为白花。用纯合的高茎白花个体与纯合的矮茎白花个体杂交,F1表现为高茎紫花,F1自交产生F2,F2有4种表现型:高茎紫花162株,高茎白花126株,矮茎紫花54株,矮茎白花4
6、2株。请回答:(1)根据此杂交实际结果可推测,株高受_对等位基因控制,依据是_。在F2中矮茎紫花植株的基因型有_种,矮茎白花植株的基因型有_种。(2)如果上述两对相对性状自由组合,则理论上F2中高茎紫花、高茎白花、矮茎紫花和矮茎白花这4种表现型的数量比为_。解析:(1)根据F2中高茎矮茎31,说明株高遗传遵循分离定律,该性状受一对等位基因控制,其中高茎(用D表示)为显性性状。控制花色的两对基因中任意一对为隐性纯合则表现为白花,即只有双显性个体(用AB表示)为紫花;根据F2中紫花白花约为97可判断F1紫花的基因型为AaBb,所以在F2中矮茎紫花植株(ddAB)的基因型有4种,矮茎白花植株(ddA
7、bb、ddaaB、ddaabb)的基因型共有5种。(2)若这两对相对性状自由组合,则F1(DdAaBb)自交,两对相对性状自由组合,F2中表现型及比例为(3高茎1矮茎)(9紫花7白花)27高茎紫花21高茎白花9矮茎紫花7矮花白花。答案:(1)1F2中高茎矮茎3145(2)2721978(2016太原质检)荞麦是集营养、保健、医药、饲料、资源等为一体的多用型作物。下表为科研工作者对普通荞麦的多对相对性状的遗传规律进行实验研究的结果。性状母本父本F1F2实际比F2理论比主茎基部木质化(有/无)无有有4931花柱(长/同长)长同长同长6317133瘦果棱形状(尖/圆)圆尖尖572331(1)三对相对
8、性状中,最可能由一对等位基因控制的性状是_,理由是_。(2)研究发现主茎基部木质化是由两对等位基因控制的,且两对基因均含显性基因时,表现为主茎基部木质化,那么F2理论比是_。(3)进一步对主茎是否木质化与花柱长短进行研究,结果如下:PF1基因型_F1表现型实验数值39 10 247根据实验结果分析,木质化花柱长的基因型是_(用图中表示基因型的方法表示),其中纯合子所占比例是_。理论上该实验F1表现型的比例是_,有人认为该实验结果不足以支持该理论比,他的理由是_。解析:(1)根据表中F2实际比(4931),无法判断主茎基部木质化性状的遗传由几对基因控制;根据花柱性状遗传实验中,F2的理论比为13
9、3,可以推测花柱性状受两对等位基因控制;瘦果棱形状遗传实验中,F1自交,F2中尖圆31,该比例符合一对基因控制性状的遗传规律。(2)假设控制性状的基因为A和a、B和b,F1的基因型全为AB,该基因型可能为AABB、AABb、AaBB、AaBb,根据F2的实际比例4931最接近于97,说明F1的基因型为AaBb,则F2中AB占9/16(主茎基部木质化)、Abb占3/16(主茎基部无木质化)、aaB占3/16(主茎基部无木质化)、aabb占1/16(主茎基部无木质化),故F2的理论比为97。(3)亲本主茎木质化的基因型为AaBb,则F1木质化的基因型为AB;亲本花柱同长的基因型为CcDd,并根据图
10、中F1所给的与花柱有关的基因型,可知ccD表示花柱长,因此,F1中木质化花柱长的基因型为ABccD,其中纯合子AABBccDD占1/31/31/31/27。F1中木质化花柱同长占9/1613/16117/256、木质化花柱长占9/163/1627/256、非木质化花柱同长占7/1613/1691/256、非木质化花柱长占7/163/1621/256,因此,F1中木质化花柱同长木质化花柱长非木质化花柱同长非木质化花柱长117279121,但F1表现型的实际比例并不符合这一比例,原因是样本小,F1个体数量少,从而造成了统计上较大的偏差。答案:(1)瘦果棱形状F1自交后代F2的性状分离比为31,符合
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