2022年遗传经典 .pdf
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1、遗传经典题归类辨析生物组何红英一、基因分离定律:1、食指长于无名指为长食指,反之为短食指,该相对性状由常染色体上一对等位基因控制(TS表示短食指基因, TL表示长食指基因。)此等位基因表达受性激素影响,TS在男性为显性, TL在女性为显性。若一对夫妇均为短食指,所生孩子既有长食指又有短食指,则该夫妇A. 1/4 B. 1/3 C. 1/2 D. 3/4 解析:夫: TS妇: TSTS,孩子有长食指,确定夫:TSTL,后代 TSTL、TSTS各占 1/2 ,TSTL只有在女性中表现长食指,所以再生一个孩子是长食指的概率为1/4 。2、椎实螺是雌雄同体的动物,一般进行异体受精,但分开饲养时,它们进
2、行自体受精。已知椎实螺外壳的旋向是由一对核基因控制的,右旋(D )对左旋( d)是显性,旋向的遗传规律是子代旋向只由其母本核基因型决定而与其自身基因型无关。对以下杂交后结果的推测(设杂交后全部分开饲养)错误的是A DD dd,F1全是右旋, F2也全是右旋, F3中右旋 / 左旋 3/1 Bdd DD ,F1全是左旋, F2也全是左旋, F3中右旋 / 左旋 3/1 C dd Dd ,F1全是左旋, F2中右旋 / 左旋 1/1 D DD Dd ,F1全是右旋, F2也全是右旋3、人类常染色体上的B珠蛋白基因( A)既有显性突变(A)又有隐性突变(a),突变均可导致地中海贫血,一对皆患地中海贫
3、血的夫妇生下了一个正常的孩子,这对夫妇可能A都是纯合子(体)B都是杂合子(体)C都不携带显性突变基因D 都携带隐性突变基因解析:患病基因型:AA、AA、Aa、 aa,正常基因型:AA、Aa,一对皆患地中海贫血的夫妇生下了一个正常的孩子可能的情况有:AAAAAA, AAAa Aa,AAaaAa。4、某种小型哺乳动物的毛色有灰色、青色、白色、黑色、褐色等,控制毛色的基因在常染色体上。其中,灰色由显性基因(B)控制,青色(b1) 、白色( b2) 、黑色( b3) 、褐色( b4)均为 B 基因的等位基因。(1)已知 b1、b2、b3、b4之间具有不循环而是依次的完全显隐性关系(即如果b1对 b2显
4、性、 b2对 b3显性,则 b1对 b3显性) 。但不知具体情况,有人做了以下杂交试验(子代数量足够多,雌雄都有)。甲:纯种青毛纯种白毛F1为青毛乙:纯种黑毛纯种褐毛F1为黑毛丙: F1青毛 F1黑毛?请推测杂交组合丙的子一代可能出现的性状,并结合甲、乙的子代情况,对b1、b2、b3、b4之间的显隐性关系做出相应的推断:若表现型及比例是_,则 b1、b2、b3对 b4显性, b1、b2对 b3显性, b1对 b2显性(可表示为b1b2b3b4,回答问题时,用此形式表示)若青毛:黑毛:白毛大致等于2:1:l ,则 b1、b2、b3、b4之间的显隐性关系是_。(2)假设b1b2b3b4。若一只灰色
5、雄性个体与群体中多只不同毛色的纯种雌性个体交配,子代中灰毛个体占 50,青毛、白毛、黑毛和褐毛个体各占12 5。该灰色雄性个体的基因型是_。若让子代中的白毛个体与黑毛个体交配,后代的表现型及比例是_。请写出青毛个体与白毛个体交配的遗传图解 _。答案: (1)青毛:白毛=1: 1 b1 b3 b2b4(2)Bb4,白:黑:褐 =2: 1:1 遗传图解:5、喷瓜有雄株、雌株和两性植株,G 基因决定雄株,g 基本决定两性植株,g基因决定雌株,G 对 g g是显性, g 对 g是显性,如: Gg 是雄株, gg是两性植株, gg是雌株。下列分析正确的是A Gg 和 Gg能杂交并产生雄株B 喷瓜的雄性植
6、株群体可能产生三种雄配子C 两性植株自交不会发生性状分离名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页,共 12 页 - - - - - - - - - D 两性植株群体内随机传粉,产生的后代中纯合子比例低于杂合子6、已知某闭花受粉植物高茎对矮茎为显性,红花对白花为显性,两对性状独立遗传。用纯合的高茎红花与矮茎白花杂交, F1自交,播种所有的F2,假定所有F2植株都能成活,F2植株开花时,拔掉所有的白花植株,假定剩余的每株F2植株自交收获的种子数量相等,且F3的表现型符合遗传
7、的基本定律。从理论上讲F3中表现白花植株的比例为A1/4 B 1/6 C 1/8 D 1/16 解析:拔掉所有的白花植株后,F2植株中红花为1/3AA和 2/3Aa ,此时转化成一对基因的问题,自交F3代中出现白花的概率为2/3 1/4=1/6。二、基因自由组合定律:异常比例(比例相加仍等于16 ) :1、某植物花的颜色由两对非等位基因A(a) 和 B(b) 调控, A 基因控制色素的合成,(A:出现色素, AA 和Aa 效应相同 ),B 基因为修饰基因,淡化颜色的深度,(B :修饰效应出现, BB 和 Bb 的效应不同)。 现有亲代 P1(aaBB. 白色 )和 P2 (AAbb. 红色 )
8、,杂交实验如图:P1 P2 F1: 粉红色 F2:红色 : 粉红色 : 白色3 : 6 : 7 (1) 若对粉红色的F1植株进行单倍体育种,那么育出的植株花色的表现型及比例是。(2) P2中白花植株的基因型有种;其中纯合体在在F2中大约占。(3)F2红花植株中杂合体出现的几率是。若对杂合的红花植株幼苗用秋水仙素处理,那么形成的植株为倍体。(4) 为了验证花色遗传的特点,可将F2中粉红色花植株自交,单株收获所结种子,每株的所有种子单独种植在一起可得到一个株系,则理论上所有株系中有的株系 F3花色的表现型及其数量比与题中F2相同;其余的株系F3花色的表现型及其数量比为。答案: (1) 红色:白色
9、=1:3 (2) 5 3/16 (3) 四(4)2/3 红色:粉红色:白色=1:2:1 解析:只要确定符合自由组合定律,第一步、写出九种基因型及个数:1AABB 、2AaBB 、2AABb 、4AaBb 、1AAbb 、2Aabb 、1aaBB 、2aaBb 、1aabb 。第二步、根据限定条件解释题中现象:AA 和 Aa 效应相同, B 基因淡化颜色的深度,BB 和 Bb 的效应不同,因此,红色为1AAbb 、2Aabb共 3 个,粉红色为2AABb 、4AaBb共 6 个,白色 1AABB 、2AaBB 、1aaBB 、2aaBb 、1aabb共 7 个。第三步、再根据第二步的解释回答问题
10、:例如P2中白花植株的基因型有5 种;其中纯合体在在F2中大约占 3/16 。2、某种自花受粉植物的花色分为白色、红色和紫色。现有4 个纯合品种: l 个紫色 (紫)、1 个红色 (红)、2个白色 (白甲和白乙 )。用这 4 个品种做杂交实验,结果如下:实验 1:紫红, Fl表现为紫, F2表现为 3 紫: 1 红;实验 2:红白甲, Fl表现为紫, F2表现为 9 紫: 3 红: 4 白;实验 3:白甲白乙, Fl表现为白, F2表现为白;实验 4:白乙紫, Fl表现为紫, F2表现为 9 紫: 3 红: 4 白。综合上述实验结果,请回答:(1)上述花色遗传所遵循的遗传定律是。(2)写出实验
11、 1(紫红 )的遗传图解 (若花色由一对等位基因控制,用A、a 表示,若由两对等位基因控制,用 A、a 和 B、b 表示,以此类推)。遗传图解为:(3)为了验证花色遗传的特点,可将实验2(红白甲 )得到的 F2植株自交,单株收获F2中紫花植株所结的种子,每株的所有种子单独种植在一起可得到一个株系,观察多个这样的株系,则理论上,在所有株系中有 4/9 的株系 F3花色的表现型及其数量比为。答案: (1)自由组合定律(2)如下图(3) 9 紫: 3 红: 4 白3、现有 4 个纯合南瓜品种,其中2 个品种的果形表现为圆形(圆甲和圆乙),1 个表现为扁盘形(扁盘) ,名师资料总结 - - -精品资料
12、欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页,共 12 页 - - - - - - - - - 1 个表现为长形(长) 。用这 4 个南瓜品种做了3 个实验,结果如下:实验 1:圆甲圆乙,F1为扁盘, F2中扁盘:圆:长=9:6:1 实验 2:扁盘长, F1为扁盘, F2中扁盘:圆:长 =9: 6:1 实验 3:用长形品种植株的花粉分别对上述杂交组合的P1植株授粉,其后代中扁盘:圆:长均等于1:2:1。综合上述实验结果,请回答:(1)南瓜果形的遗传受_对等位基因控制,且遵循_定律。(2)若果形由一对等位基
13、因控制用A、a 表示,若由两对等位基因控制用A、a 和 B 、b 表示,以此类推,则圆形的基因型应为_,扁盘的基因型为_,长形的基因型应为_。(3)为了验证( 1)中的结论,可用长形品种植株的花粉对实验1 得到的 F2植株授粉,单株收获F2中扁盘果实的种子,每株的所有种子单独种植在一起可得到一株系。观察多个这样的株系,则所有株系中,理论上有 1/9的株系 F3果形均表现为扁盘,有_的株系F3果形的表现型及其数量比为 扁 盘 : 圆 =1 : 1 , 有 _ 的 株 系F3果 形 的 表 现 型 及 其 数 量 比 为_。答案: (1)两自由组合(2)Abb 和 aaBABaabb (3)4/9
14、 4/9 扁盘:圆:长 =1:2:1 解析: 1、2、3 两道题中均涉及F2植株自交,单株收获F2中某种植株所结的种子,每株的所有种子单独种植在一起可得到一个株系,观察多个这样的株系的问题,注意株系指的是F2植株自交得到的F3,再者各类植株繁殖能力相同。4、人的眼色是由两对等位基因(A、 a;B、b) (二者独立遗传)共同决定的。在一个个体中,两对基因处于不同状态时,人的眼色如下表。个体内基因组成性状表现(眼色)四显基因( AABB )黑色三显一隐( AABb 、AaBB )褐色二显二隐( AaBb 、AAbb 、aaBB )黄色一显三隐( Aabb 、aaBb )深蓝色四隐基因( aabb
15、)浅蓝色若有一对黄眼夫妇,其基因型均为AaBb 。从理论上计算:(1)他们所生的子女中,基因型有种,表现型共有种。(2)他们所生的子女中,与亲代表现型不同的个体所占的比例为。(3)他们所生的子女中,能稳定遗传的个体的表现型及比例为。(4)若子女中黄眼女性与另一家庭的浅蓝色眼男性婚配,该夫妇生下浅蓝色眼女儿的机率为。答案: (1)9 5 ( 2)5/8 (3)黑眼黄眼浅蓝眼=12 1 (4) 1/12 5、某植物的花色由两对等位基因控制(A和a,B和b),其中显性基因的数量决定红色的深度。现有基因型AABB 和aabb 个体,为验证这两对基因的遗传遵循自由组合定律,请完成以下实验设计:(1)选为
16、亲本进行,获得 F1。(2)对 F1分别做如下实验操作:AF1自交,对所得 F2的性状表现进行数量统计。BF1测交,对所得后代的性状表现进行数量统计。C取 F1的花药经离体培养获得,再用处理其幼苗。并对所得后代的性状表现进行数量统计。(3)分析实验结果A操作的结果是:F2表现型有种,比例为,遵循自由组合定律。B操作的结果是:后代表现型有3种,比例为,遵循自由组合定律。C操作的结果是:后代表现型比例为,遵循自由组合定律。答案: (1)AABB 和aabb 杂交(2)单倍体秋水仙素(3)5 1: 4:6: 4:1 1:2:1 1:2:16、小麦的粒色受不连锁的两对基因R1和 r1、R2和 r2控制
17、。 R1和 R2决定红色, r1和 r2决定白色, R 对 r不完全显性, 并有累加效应, 所以麦粒的颜色随R 的增加而逐渐加深。 将红粒(R1R1R2R2) 与白粒(r1r1r2r2)杂交得 F1,F1自交得 F2,则 F2的表现型有A4 种B5 种C9 种D10 种7、两对等位基因 A、a和基因 B、b分别位于不同的同源染色体上,让显性纯合子(AABB )和隐性纯合子(aabb )作为亲本进行杂交得F1,再让 F1测交,测交后代的表现型比例为1:3,那么如果让 F1自交, F2代出现的表现型比例不可能为A1:15 B3:13 C9: 7 D 9:6:1 名师资料总结 - - -精品资料欢迎
18、下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页,共 12 页 - - - - - - - - - 8、荠菜是一年生植物,果实的形状有三角形和卵圆形两种,两种纯合类型的荠菜杂交,F1全是三角形的,用 F1与卵圆形两个品种做了如下2 个实验,结果如下:实验 1:F1卵圆形, F2中三角形:卵圆形=3:1 实验 2:F1自交, F2的表现型及其数量比为三角形:卵圆形=15 :1,综合上述实验结果,请回答:(1)荠菜果形的遗传受对等位基因控制,且遵循定律。(2)若果形由一对等位基因控制用A,a 表示,若由两对等位基因控
19、制用A、a 和 B 、b 表示,以此类推,则三角形的基因型为,卵圆形的基因型成为。(3 )让 实验1得到 的F2全 部植 株继 续与 卵圆 形品 种杂交 ,则 理论 上, F2表 现型 及其数 量比为,让实验 2 得到的 F4全部植株自花授粉,则理论上,后代有两种表现型的F2株系占全部 F2植株的比例是。答案: (1)两自由组合(2)AB、Abb 和 aaBaabb (3) 三角形:卵圆形=7:9 1/2 9、某种开花植物细胞中,基因P(p)和基因 R(r) 分别位于两对同源染色体上,将纯合的紫花植珠(基因型为PPrr) 与纯合的红花植株(基因型为 ppRR) 杂交,F1全开紫花, 自交后代
20、F2中紫花: 红花: 白花 =12:3:1。则 F2中表现型为紫花的植株基因型有A.9 种B.12 种C. 6 种D.4 种10、天竺鼠身体较圆,唇形似兔,是鼠类宠物中最温驯的一种,受到人们的喜爱。科学家通过研究发现,该鼠的毛色由两对基因控制,这两对基因分别位于两对常染色体上。现有一批基因型为BbCc 的天竺鼠,已知 B 决定黑色毛, b 决定褐色毛, C 决定毛色存在, c 决定毛色不存在(即白色 )。则这批天竺鼠繁殖后,子代中黑色褐色白色的理论比值为A94 3 B93 4 C9 16 D 9 61 11、某种牧草体内形成氰的途径为:前体物质产氰糖苷氰。基因A 控制前体物质生成产氰糖苷,基因
21、B 控制产氰糖苷生成氰。表现型与基因型之间的对应关系如下表:表现型有氰有产氰糖苷、无氰无产氰苷、无氰基因型A_B_(A 和 B 同时存在)A_bb (A 存在, B 不存在)aaB_ 或 aabb (A 不存在)(1)在有氰牧草(AABB )后代中出现的突变个体(AAbb )因缺乏相应的酶而表现无氰性状,如果基因b 与 B 的转录产物之间只有一个密码子的碱基序列不同,则翻译至mRNA的该点时发生的变化可能是:编码的氨基酸,或者是。(2) 与氰形成有关的二对基因自由组合。若两个无氰的亲本杂交,F1均表现为有氰, 则 F1与基因型为aabb的个体杂交,子代的表现型及比例为。(3)高茎与矮茎分别由基
22、因E、e 控制。亲本甲( AABBEE)和亲本乙( aabbee )杂交, F1均表现为氰、高茎。假设三对等位基因自由组合,则F2中能稳定遗传的无氰、高茎个体占。(4)以有氰、高茎与无氰、矮茎两个能稳定遗传的牧草为亲本,通过杂交育种,可能无法获得既无氰也无产氰糖苷的高茎牧草。请以遗传图解简要说明。答案: (1) (种类)不同合成终止(或翻译终止)(2)有氰无氰 =1 3(或有氰有产氰糖苷、无氰无产氰糖苷、无氰=11 2)。(3)3/64 (4)AABBEE AAbbeeAABbEe 后代中没有符合要求的aaB_E_ 或 aabbE_ 的个体三、基因自由组合定律:异常比例(比例相加不等于16 )
23、 :1、控制草鱼鱼鳞分布的两对基因分别位于两对常染色体上,用A、a 和 B、b 表示, A 对 a、B 对 b 为完全显性,其中有一对基因(设为 B、b)具有显性纯合致死效应。一位喜欢钓鱼的生物学教授,一次从湖中钓到二条无鳞的雄草鱼,他想确定一下这种特殊的表型是否有遗传基础,于是做了一系列实验。实验 1:当他将无鳞鱼和纯合体野生型鱼杂交,F1代有两种表型,具有野生型表型的鱼占50,另50的鱼在两侧各有一列鳞片(单列鳞 ) 实验 2:当他将 F1代具有野生型表型的鱼进行互交,后代中野生型与散鳞(鳞片不规则覆盖于一部分表皮上 )鱼的比例为3:1 实验 3:当他将上述单列鳞片的鱼进行互交,后代出现4
24、 种表型:单列鳞、野生型鳞、无鳞和散鳞,它们的比例是6:3:2: 1 (1) 因显性基因纯合而致死的鱼的基因型为。(2)请根据题意填写下列三类鱼的基因型表现型单列鳞野生型鳞无鳞散鳞基因型aaBb 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页,共 12 页 - - - - - - - - - (3)用遗传图解表示实验1 一实验 2 的遗传现象答案: (1) AABB AaBB aaBB (2)表现型单列鳞野生型鳞无鳞散鳞基因型AABb AaBb AAbb Aabb aabb
25、(3)无鳞野生型鳞P aaBb AAbb F1 AaBb Aabb Aabb 单列鳞野生型鳞野生型鳞1 :1 F2 AAbb Aabb aabb 野生型鳞散鳞3 :1 (符号 1 分,亲本基因型、表现型1 分, Fl基因型、表现型1 分、比例1 分, F2基因型、表现型1 分、比例 1 分) 解析:此题必须看到实验3 时,才能找到此题的正确思路,因为实验1 和实验 2 容易让学生误认为是基因分离定律。而6:3:2:1 又不是一个正常的自由组合比,结合题目“因显性基因纯合而致死”理解该比例出现的原因。第一步、写出九种基因型及个数:1AABB 、2AaBB 、2AABb 、 4AaBb 、1AAb
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