全国通用2023高中生物必修二第一章遗传因子的发现知识汇总大全
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全国通用2023高中生物必修二第一章遗传因子的发现知识汇总大全
单选题
1、研究发现,水稻(雌雄同花)中存在一定“自私基因”R,它编码的毒蛋白对雌配子没有影响,但会使不含R
基因的雄配子50%致死。
下列相关叙述错误的是()
A.基因型为RR的植株自交后代中基因型全为RR
B.基因型为Rr的植株自交后代中基因型比例为RR:Rr:rr=2:3:1
C.基因型比例为Rr:rr=1:1的群体产生雌配子的基因型比例为R:r=1:3
D.基因型比例为Rr:rr=1:1的群体产生雄配子的基因型比例为R:r=2:3
答案:D
分析:基因分离定律的实质是等位基因随同源染色体的分开而分离,而同源染色体的分开是有性生殖生物产生
有性生殖细胞的减数分裂特有的行为。
A、基因型为RR的植株自交,产生的雌配子和雄配子均为R,则后代中基因型全为RR,A正确;
B、分析题意,水稻(雌雄同花)中存在一定“自私基因”R,它编码的毒蛋白对雌配子没有影响,但会使不含R
基因的雄配子50%致死,由此可知基因型为Rr的植株自交,产生的雌配子为R:r=1:1,产生的雄配子为R:r=2:1,则后代中基因型比例为RR:Rr:rr=2:3:1,B正确;
C、分析题意可知,基因型Rr的群体产生雌配子的基因型及比例为R:r=1:1,基因型rr的群体产生雌配子全
为r,则基因型比例为Rr:rr=1:1的群体产生雌配子的基因型比例为R:r=1:3,C正确;
D、不考虑致死,基因型Rr的群体产生雄配子的基因型及比例为R:r=1:1,其中不含R基因的雄配子50%致死,基因型rr的群体产生雄配子全为r,基因型比例为Rr:rr=1:1的群体致死配子所占比例为
1/2×1/2×1/2=1/8,产生R雄配子的比例为1/2×1/2=1/4,产生r雄配子的比例为1-1/8-1/4=5/8,R:r=2:5,D错误。
故选D。
2、下列有关孟德尔遗传定律的叙述中,正确的是()
A.F1高茎豌豆自交所得F2中出现了高茎和矮茎,这是基因重组的结果
B.孟德尔通过测交实验的结果推测出F1产生配子的种类及数量,从而验证其假说是否正确
C.随着科学的不断发展,单倍体育种也可直接证明分离定律
D.孟德尔对分离现象的解释是基于对减数分裂的研究而提出的假说
答案:C
分析:1 .孟德尔作出一对相对性状的杂交实验的解释:(1)生物的性状是由细胞中的遗传因子决定的;(2)
体细胞中的遗传因子成对存在;(3)配子中的遗传因子成单存在;(4)受精时雌雄配子随机结合。
2 .测交的定义是孟德尔在验证自己对性状分离现象的解释是否正确时提出的,为了确定子一代是杂合子还是纯
合子,让子一代与隐性纯合子杂交,这就叫测交。
在实践中,测交往往用来鉴定某一显性个体的基因型和它形
成的配子类型及其比例。
A、F1高茎豌豆自交所得F2中出现了高茎和矮茎,这是F1产生配子时等位基因分离的结果,A错误;
B、孟德尔通过测交实验的结果推测出F1产生配子的种类及比例,但不能推测F1产生配子的数量,B错误;
C、单倍体育种过程中需要采用花药离体培养法,这样可以推测F1产生配子的种类及比例,也可直接证明分离定律,C正确;
D、孟德尔对分离现象的解释是在杂交和自交实验的基础上提出的,D错误。
故选C。
3、基因型为Dd的个体连续自交n代,下图中能正确表示后代中纯合体所占比例的变化曲线是()
A.B.
C.D.
答案:D
分析:Dd自交一代后,基因型为DD、Dd和 dd三种,其比例是1/4 .12/和1/4,再自交一代,DD自交后仍是DD,比例为1/4;Dd自交后代的基因型为DD、Dd 和dd,比例分别为1/4 .12/和1/4; dd自交后仍是dd,比
例为1/4。
将上述三项合并后,DD为3/8,Dd为1/4,dd为3/8。
依此类推,自交n代后,杂合体Dd为1/2n,则纯合体所占比率为:1-1/2n。
由以上分析可知,杂合体(Dd)连续自交n代,F n中杂合体的比例为1/2n,纯合体的比例为1-1/2n,随着n的增大,杂合子的比例越来越小,纯合体的比例越来越大,且无限接近于1,D正确,ABC错误。
故选D。
4、某单子叶植物的抗病(T)对易感病t为显性,高杆(D)对矮和(d)显性,两对等位基因独立遗传。
现用基因型为①TTdd、②ttDD、③ttdd三个品种进行实验,下列说法正确的是()
A.若要验证基因的分离定律,可用①和②进行杂交,观察F1的表现型和比例
B.若要验证基因的自由组合定律,可用①和③杂交所得的F1进行自交,观察F2的表现型和比例
C.若要验证基因的分离定律,可用②和③进行杂交,观察F1的表现型及比例
D.若要验证基因的自由组合定律,可用①和②进行杂交,所得的F1与③进行杂交,观察F2的表现型及比例
答案:D
分析:1 .基因分离定律的实质:在杂合子的细胞中,位于一对同源染色体上的等位基因,具有一定的独立性;生物体在进行减数分裂形成配子时,等位基因会随着同源染色体的分开而分离,分别进入到两个配子中,独立地随配子遗传给后代。
2 .基因自由组合定律的实质:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或自由组合是互不干扰的;在减数分裂过程中,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。
A、分离定律是一对等位基因杂合子自交,后代表现型为3:1,因此可用①和②杂交所得的F1进行自交,观察F2的表现型和比例,A错误;
B、自由组合定律,双杂合子自交,子代表现型及比例为9:3:3:1,因此可用①和②进行杂交进行自交,观察F2的表现型和比例,B错误;
C、若要验证基因的分离定律,可用②和③进行杂交的F1进行自交,观察F2的表现型和比例,C错误;
D、若要验证基因的自由组合定律,可用①和②进行杂交,所得的F1与③进行杂交,观察F2的表现型及比例,D 正确。
故选D。
5、孟德尔杂交试验成功的重要因素之一是选择了严格自花受粉的豌豆作为材料。
自然条件下豌豆大多数是纯合子,主要原因是()
A.杂合子豌豆的繁殖能力低B.豌豆的基因突变具有可逆性
C.豌豆的性状大多数是隐性性状D.豌豆连续自交,杂合子比例逐渐减小
分析:连续自交可以提高纯合子的纯合度。
孟德尔杂交试验选择了严格自花授粉的豌豆作为材料,而连续自交可以提高纯合子的纯合度,因此,自然条件下豌豆经过连续数代严格自花授粉后,大多数都是纯合子,D正确。
故选D。
小提示:本题考查基因分离定律的实质,要求考生识记基因分离定律的实质及应用,掌握杂合子连续自交后代的情况,再结合所学的知识准确答题。
6、水稻的茎有高秆和矮秆,其中高秆为显性。
现有一高秆水稻自交,子一代出现矮秆,将子一代的高秆自交,子二代的矮秆所占的比例为()
A.1/3B.2/3C.1/6D.1/4
答案:C
分析:分离定律的实质:在生物的体细胞中,控制同一性状的遗传因子成对存在,不相融合;在形成配子时,成对的遗传因子发生分离,分离后的遗传因子分别进入不同的配子中,随配子遗传给后代。
现有一高秆水稻自交,子一代出现矮秆,说明该高秆为杂合子,子一代的高秆中,杂合子占2/3,子一代的高杆自交,子二代的矮秆所占的比例为2/3×1/4=1/6,C正确。
故选C。
7、山羊胡子的出现由B基因决定,等位基因B b、B+分别决定有胡子和无胡子,但是B b在雄性中为显性基因,在雌性中为隐性基因。
无胡子雄山羊与有胡子雌山羊的纯合亲本杂交产生F1,F1中的2个个体交配产生F2(如图所示)。
下列判断错误的是()
A.亲本的基因型分别是B+B+、B b B b B.F1中有胡子和无胡子个体都有
C.F2中有胡子:无胡子约为1:1D.F2中的有胡子纯合子个体约占2/3
解析:1 .基因分离定律的实质:在杂合子的细胞中,位于一对同源染色体上的等位基因,具有一定的独立性;
生物体在进行减数分裂形成配子时,等位基因会随着同源染色体的分开而分离,分别进入到两个配子中,独立
地随配子遗传给后代。
2 .根据题意和图示分析可知:山羊胡子是从性遗传实例,B b在雄性中为显性,在雌性中
为隐性,则亲代中有胡子雌性与无胡子雄性的基因型分别是♀B b B b,♂B+B+,其杂交产生的F1为:♀B+B b(无胡子),♂B b B+(有胡子),基因遵循孟德尔遗传定律。
A、根据题意和图示分析可知:山羊胡子是从性遗传实例,B b在雄性中为显性,在雌性中为隐性,则亲代中有胡
子雌性与无胡子雄性的基因型分别是♀B b B b,♂B+B+,A正确;
B、亲代中有胡子雌性与无胡子雄性的基因型分别是♀B b B b,♂B+B+,其杂交产生的F1为:♀B+B b(无胡子),
♂B b B+(有胡子),有胡子个体和无胡子个体都有,B正确;
C、F2纯合子中两种基因型,分别为B b B b(有胡子):B+B+(无胡子)=1:1,而杂合子B b B+雌性无胡子,B b B+雄
性有胡子,则F2中50%表现为有胡子,50%表现为无胡子,C正确;
D、F2中每种基因型中雌雄个体数量相同,基因型为B b B b的雌雄个体都有胡子,杂合子B b B+雌性无胡子,B b B+雄
性有胡子,因此F2中的有胡子纯合子个体约占1/4,D错误。
故选D。
8、某二倍体植物的高茎(A)对矮茎(a)为显性,宽叶(B)对窄叶(b)为显性。
基因型为AaBb的植株自交,子代中出现4种表现型,所占比例分别为5/8,1/8,1/8,1/8;进一步研究发现,该植株产生的雌、雄配子中AB:Ab:aB:ab=1:1:1:1,其中有2种雄配子不可育,雌配子均可育。
推测这两种不育雄配子的基因组成
是()
A.AB、AbB.aB、abC.AB、abD.Ab、aB
答案:D
分析:由AaBb的植株产生的雌、雄配子中AB:Ab:aB:ab=1:1:1:1,可知两对基因遵循自由组合定律。
正常情况下,基因型为AaBb的植株自交,子代应出现9:3:3:1的性状分离比。
A、据题意,雌配子AB:Ab:aB:ab=1:1:1:1,若A
B、Ab雄配子不育,则可育雄配子aB:ab=1:1,子
代A-B-占1/4×1/2+1/4×1/2+1/4×1/2=3/8,A-bb占1/4×1/2=1/8,aaB-占1/4×1/2+1/4×1/2+1/4×1/2=3/8,aabb占1/4×1/2=1/8,与题意不符,A错误;
B、据题意,雌配子AB:Ab:aB:ab=1:1:1:1,若aB、ab雄配子不育,则可育雄配子AB:Ab=1:1,则
子代A-B-占1/4×1/2+1/4×1/2+1/4×1/2+1/4×1/2+1/4×1/2+1/4×1/2=6/8,A-bb占1/4×1/2+1/4×1/2=2/8,
与题意不符,B错误;
C、据题意,雌配子AB:Ab:aB:ab=1:1:1:1,若AB、ab雄配子不育,则可育雄配子Ab:aB=1:1,则
子代A-B-占1/4×1/2+1/4×1/2+1/4×1/2+1/4×1/2=4/8,A-bb占1/4×1/2+1/4×1/2=2/8,aaB-占
1/4×1/2+1/4×1/2=2/8,与题意不符,C错误;
D、据题意,雌配子AB:Ab:aB:ab=1:1:1:1,若Ab、aB雄配子不育,则可育雄配子AB:ab=1:1,则
子代A-B-占1/4×1/2+1/4×1/2+1/4×1/2+1/4×1/2+1/4×1/2=5/8,A-bb占1/4×1/2=1/8,aaB-占1/4×1/2=1/8,aabb占1/4×1/2=1/8,与题意相符,D正确。
故选D。
9、血型检测是亲子鉴定的依据之一。
人类常见的ABO血型系统的血型与对应的基因型的关系如表所示。
下列
相关说法不正确的是()
A.决定ABO血型的基因有ⅠA、ⅠB、i
B.A型、B型和O型血个体都为纯合子
C.基因型为ⅠA i和ⅠB i的个体孕育的后代可能出现四种血型
D.利用血型检测一般不能准确地进行亲子鉴定
答案:B
分析:人类的ABO血型是受I A,I B和i三个复等位基因所控制的。
I A和I B对i基因均为显性,I A和I B为并显性关系,即两者同时存在时,能表现各自作用。
A型血型有两种基因型I A I A和I A i,B型血型有两种基因型I B I B和I B i,AB型
为I A I B,O型为ii。
A、根据表中信息,可知决定ABO血型的基因有I A、I
B、i,A正确;
B、O型血个体为纯合子,但A型和B型血个体可能为纯合子或杂合子,B错误;
C、基因型为l A i 和I B i的个体孕育的后代的基因型可能有l A i、I B i、l A I B、ii四祌,对应血型分别为A型、B型、AB型、0型,C正确;
D、利用血型检测一般只能“排除”亲子关系,不能确定是否一定有亲子关系,D正确。
故选B。
10、某种鼠的体色有三种:黄色、青色、灰色,受两对独立遗传的等位基因(A,a 和B,b)控制:A_B_表现
为青色,A_bb 表现为灰色,aa_表现为黄色(约50%黄色个体会因黄色素在体内积累过多幼年期死亡)。
让灰
色鼠与黄色鼠杂交,F l全为青色,F l相互交配得F2,F2自由交配得F3,理论上F3存活个体中青色鼠所占的比例是()
A.3/4B.31/89C.6/7D.60/89
答案:D
分析:分析题意可知,A_B_表现为青色,A_bb 表现为灰色,aa_表现为黄色(约50%黄色个体会因黄色素在体内积累过多幼年期死亡)。
灰色鼠A_bb与黄色鼠杂交,F1全为青色A_B_,则黄色亲本的基因型为aaBB,灰色亲
本为AAbb,F1为AaBb。
由分析可知,F1基因型为AaBb,F1相互交配的后代可分开推导,即Aa×Aa→AA∶Aa∶aa=1∶2∶1,但由于黄
色个体(即aa)中有50%幼体致死,因而F2个体比例变为2∶4∶1,即2/7AA、4/7Aa、1/7aa,若F2自由交配,产生配子概率为A=4/7,a=3/7,则F3中AA=16/49,Aa=24/49,aa=9/49,但由于aa中有50%幼体致死,成活
个体中AA∶Aa∶aa=32∶48∶9,即32/89AA、48/89Aa、9/89aa;另一对基因Bb×Bb→BB∶Bb∶bb=1∶2∶1,但没有致死现象,若F2自由交配,产生配子概率为B=1/2,b=1/2,则F3中BB=1/4,Bb=1/2,bb=1/4;因此F3存活个体中青色鼠(A_B_)所占的比例是(32/89+48/89)×3/4=60/89,D正确。
故选D。
11、某二倍体植物的抗虫与不抗虫性状受位于两对同源染色体上的等位基因M/m和N/n控制。
已知两对等位基因中只要存在一个显性基因植物就表现出抗虫性状,基因M会使花粉育性降低50%,基因N存在纯合致死现象。
现用若干植株甲(Mmnn,♀)与植株乙(mmNn,♂)杂交得到F1。
下列说法错误的是()
A.该植物中抗虫植株有5种基因型
B.F1抗虫植株中同时含有两种抗虫基因的个体占1/3
C.让F1中同时含两种抗虫基因的植株杂交,F2中不抗虫植株占1/12
D.欲利用一次杂交实验验证含基因M的花粉育性降低50%,可选择基因型为Mmnn的植株作父本与基因型为mmnn的植株杂交
答案:C
分析:基因自由组合定律的实质是:控制不同性状的遗传因子的分离和组合是互不干扰的;在形成配子时,决
定同一性状的成对的遗传因子彼此分离,决定不同性状的遗传因子自由组合。
A、已知两对等位基因中只要存在一个显性基因植物就表现出抗虫性状,由于基因N存在纯合致死现象,所以该植物中抗虫植株有MMNn、MmNn、MMnn、Mmnn、mmNn共5种基因型,A正确;
B、根据题意可知,植株甲(Mmnn,♀)产生的雌配子为Mn∶mn=1∶1,植株乙(mmNn,♂)产生的雄配
子为mN∶mn=1∶1,F1中MmNn(抗虫)∶mmNn(抗虫)∶Mmnn(抗虫)∶mmnn(不抗虫)
=1∶1∶1∶1,抗虫植株中同时含有两种抗虫基因的个体占1/3,B正确;
C、让F1中同时含两种抗虫基因的植株(MmNn)杂交,由于基因M会使花粉育性降低50%,所以F1产生的雌
配子及比例为MN∶Mn∶mN∶mn=1∶1∶1∶1,产生的雄配子种类及比例为
MN∶Mn∶mN∶mn=1∶1∶2∶2,F2中不抗虫植株mmnn为2/6×1/4=1/12,由于基因N存在纯合致死现象,
所以致死个体的比例为1/6×1/4+2/6×1/4+1/6×1/4+2/6×1/4=1/4,所以F2中不抗虫植株占1/12÷(1-1/4)
=1/9,C错误;
D、欲利用一次杂交实验验证含基因M的花粉育性降低50%,可选择基因型为Mmnn的植株作父本与基因型为mmnn的植株杂交,若后代出现抗虫∶不抗虫=1∶2,可说明基因M的花粉育性降低50%,D正确。
故选C。
12、某二倍体植物的籽粒颜色(红/白)由若干对独立遗传的等位基因(A/a、B/b、C/c、…)控制,显性基因(A、B、C、…)决定红色,每个显性基因对粒色增加效应相同且具叠加性,隐性基因(a、b、c、…)决定白色。
现有若干个红色籽粒(均为纯合子)与白色籽粒的杂交组合(先杂交得F1,F1自交得F2)中出现了如下三种情况,根据以下数据分析,下列说法错误的是()
A.该植物籽粒颜色至少由3对等位基因控制
B.三组杂交组合中的F2的中等红粒的基因型相同
C.三组杂交组合中的红色亲本的红色颜色深浅不一样
D.杂交组合2的F2的中等红粒中,能够稳定遗传的占1/3
答案:B
分析:分析题文:这属于数量遗传,显性基因数目越多,颜色越深,根据杂交组合3的F2的表现性及比例和为64可知,控制该植物籽粒颜色至少由3对等位基因控制,白色籽粒的基因型是aabbcc。
A、根据杂交组合3中F2的表现性及比例和为64可知,该植物籽粒颜色至少由3对等位基因控制,A正确;
B、杂交组合3中F1的基因型是AaBbCc,则后代的中等红粒含有两个显性基因,基因型可能有6种,B错误;
C、根据三种杂交组合F2中的表现型比例和可知,杂交组合1中的亲本红色只含有2个显性基因,杂交组合2中的亲本红色含有4个显性基因,杂交组合3中的亲本红色含有6个显性基因,C正确;
D、杂交组合2的F1的基因型是AaBb,则中等红粒的基因型及比例为AaBb:AAbb:aaBB=4:1:1,则能够稳
定遗传的占2/6=1/3,D正确。
故选B。
多选题
13、某两性花二倍体植物的花色由3对等位基因控制,其中基因A控制紫色,a无控制色素合成的功能。
基因B 控制红色,b控制蓝色。
基因I不影响上述2对基因的功能,但i纯合的个体为白色花。
所有基因型的植株都能
正常生长和繁殖,基因型为A_B_I_和A_bbI_的个体分别表现紫红色花和靛蓝色花。
现有该植物的3个不同纯种
品系甲、乙、丙,它们的花色分别为靛蓝色、白色和红色。
不考虑突变,根据表中杂交结果,下列推断正确的
是()
A.让只含隐性基因的植株与F2测交,可确定F2中各植株控制花色性状的基因型
B.让表中所有F2的紫红色植株都自交一代,白花植株在全体子代中的比例为1/6
C.若某植株自交子代中白花植株占比为1/4,则该植株可能的基因型最多有9种
D.若甲与丙杂交所得F1自交,则F2表型比例为9紫红色∶3靛蓝色∶3红色∶1蓝色
答案:BC
分析:题意分析,基因型为A_B_I_和A_bbI_的个体分别表现紫红色花和靛蓝色花,基因型为aaB_I_表现为红色,_ _ _ _ii表现为白色。
杂交组合一中F2的性状分离比为紫红色∶靛蓝色∶白色=9∶3∶4,为9∶3∶3∶1的变式,说明相关的两对等位基因的遗传符合基因自由组合定律,同理根据乙、丙杂交结果,也说明相关的等位基因的
遗传符合基因自由组合定律。
根据F2中性状表现确定亲本甲、乙和丙的基因型依次为AAbbII、AABBii,aaBBII。
A、当植株是白花时候,其基因型为_ _ _ _ii,与只含隐性基因的植株与F2测交仍然是白花,无法鉴别它的具体的
基因型,A错误;
B、甲×乙杂交组合中F2的紫红色植株基因型为AABbIi:AABBIi:AABbII:AABBII=4:2:2:1。
乙×丙杂交组合
中F2的紫红色植株基因型为AaBBIi:AABBIi:AaBBII:AABBII=4:2:2:1。
其中II:Ii=1:2所以白花植株在全
体子代中的比例为2/3×1/4=1/6,B正确;
C、若某植株自交子代中白花植株占比为1/4,则亲本为(_ _ _ _Ii),则该植株可能的基因型最多有9种
(3×3),C正确;
D、由于题中不能说明相关基因A/a和B/b是否在同一对同源染色体上,则可分为两种情况,第一种情况,当三对等位基因分别位于三对同源染色体上,甲与丙杂交所得F1的基因型为AaBbII,其自交的子二代的表现型比为
紫红色(A_B_II):靛蓝色花(A_bbII):红色(aaB_II):蓝色(aabblI)=9:3:3:1;第二种情况,当A/a和B/b两对等位基因位于
一对染色体上时,子二代的表现型比为紫红色(A aBbII):靛蓝色花(AAbbII):红色(aaBBII)=2:1:1,D错误。
故选BC。
14、下列有关一对相对性状遗传的叙述,正确的是()
A.在一个生物群体中,若仅考虑一对等位基因,可有6种不同的交配类型
B.最能说明基因分离定律实质的是F2的表现型比例为3∶1
C.若要鉴别和保留纯合的抗锈病(显性)小麦,最简便易行的方法是自交
D.通过测交可以推测出被测个体产生配子的数量
答案:AC
分析:以A、a这一对等位基因为例,一对基因的杂交可有6种不同的交配类型,即AA×AA、AA×Aa、AA×aa、Aa×Aa、Aa×aa、aa×aa;基因分离定律的实质是等位基因随着同源染色体的分开而分离。
鉴别一只动物是否为
纯合子可用测交法,鉴别植物是否为纯合子,可用测交法和自交法,其中自交法最简便。
A、据分析可知,在一个生物群体中,若仅考虑一对等位基因,可有6种不同的交配类型,A正确;
B、最能说明基因分离定律实质的是F1产生两种配子,比例为1:1,B错误;
C、鉴别一棵植物是否为纯合子,可用测交法和自交法,其中自交法最简便,C正确;
D、通过测交可以推测被测个体产生配子的种类及比例,但不能推测被测个体产生配子的数量,D错误。
故选AC。
15、已知猫的黑毛对黄毛为显性,分别由位于X染色体上的基因A和a控制(XX雌性,XY,XXY为雄性)。
当体细胞中存在两条X染色体时,只有一条X染色体上的基因能表达,另一条染色体会随机失活形成巴氏小体,
从而造成某些性状的异化,玳瑁猫(毛色黑黄相间)即是典型的例子,其形成过程如下图所示。
下列分析正确
的是()
A.可用高倍镜观察巴氏小体的有无,以确定正常猫的性别
B.若出现黑黄相间的玳瑁型雄猫,其基因型可能是X A X a Y
C.为持续高效地繁育玳瑁猫,应该逐代淘汰其他体色的猫
D.无法根据黑色雌猫与黄色雄猫杂交后代的毛色判断性别
答案:ABD
分析:猫的性别决定是XY型,由于控制毛色的基因位于X染色体上,且黑猫是显性性状,黄猫是隐性性状,因此黑猫的基因型是X A X A、X A Y,黄猫的基因型是X a X a、X a Y;由于在胚胎发育过程中会有一条随机失活形成高度螺旋化的巴氏小体,因此基因型为X A X a或X A X a Y中的X染色体随机失活后,可能会出现玳瑁猫。
A、雌猫的性染色体组型是XX,含有一个巴士小体,雄猫的性染色体组型是XY,不含有巴士小体,因此可以利用高倍显微镜观察巴氏小体的有无,确定正常猫的性别,A正确;
B、当体细胞中存在两条X染色体时,只有一条X染色体上的基因能表达,另一条染色体会随机失活形成巴氏小体,若出现玳瑁型雄猫,则为X A X a或X A X a Y,B正确;
C、由题意可知,玳瑁猫为杂合子,雌猫和雄猫杂交时应保证二者体色不同,且均为纯合子,则可保证后代全为杂合子,即可得到玳瑁猫,故为持续高效地繁育玳瑁猫,应该逐代淘汰玳瑁猫,C错误;
D、由于黑色雌猫(基因型为X A X A,若为X A X a时为玳瑁色)与黄色雄猫(X a Y、X a X a Y)杂交后代有X A X a(玳瑁色雌性)、X A X a Y(玳瑁色雄性),不能判断性别,D正确。
故选ABD。
16、柑橘的果皮色泽同时受多对等位基因控制(如A、a;B、b;C、c),当个体的基因型中每对等位基因都至少含有一个显性基因时(即A_B_C_……)为红色,当个体的基因型中每对等位基因都不含显性基因时(即aabbcc……)为黄色,否则为橙色。
现有三株柑橘进行如下甲、乙两组杂交实验,据实验结果分析,下列说法正确的是()
实验甲:红色×黄色→红色:橙色:黄色=1:6:1
实验乙:橙色×红色→红色:橙色:黄色=3:12:1
A.果皮的色泽受3对等位基因的控制
B.实验甲中亲代和子代的红色植株基因型相同
C.实验乙橙色亲本有4种可能的基因型
D.实验乙的子代中,橙色个体有9种基因型
答案:ABD
分析:根据题意分析可知,实验甲中:红色×黄色→红色:橙色:黄色=1:6:1,相当于测交,说明受三对等
位基因控制,遵循基因的自由组的定律,即ABC基因同时存在时为红色,没有ABC基因就为黄色,其余基因型
就为橙色。
因此,其基因型为AaBbCc×aabbcc。
乙组橙色×红色→红色:橙色:黄色=3:12:1,后代出现黄色
1/16aabbcc,亲本中红色基因型是AaBbCc,所以橙色为Aabbcc或aaBbcc或aabbCc
A、根据分析,测交后代黄色占1/8=1/2×1/2×1/2,故果皮色泽受3对等位基因的控制,A正确;
B、实验甲亲代、子代中红色植株基因型相同,都是AaBbCc,B正确;
C、实验乙中,红色亲本的基因型是AaBbCc,所以橙色亲本有3种可能的基因型,为Aabbcc或aaBbcc或aabbCc,C错误;
D、实验乙中亲本红色基因型是AaBbCc,橙色基因型为Aabbcc或aaBbcc或Aabbcc,红色子代有AABbCc或AaBbCc(AaBBCc或AaBbCc,AaBbCC或AaBbCc)2种基因型,黄色子代有aabbcc1种基因型,子代中共有
3×2×2=12种基因型,所以橙色基因型是12-2-1=9种,D正确。
故选ABD。
17、玉米是二倍体异花传粉作物,其籽粒的饱满与凹陷受一对等位基因控制。
现用自然条件下获得的若干饱满
玉米籽粒和凹陷玉米籽粒为实验材料验证分离定律。
下列说法正确的是()
A.两种玉米分别自交,若某些玉米自交后代出现3:1的性状分离比,则可验证分离定律
B.两种玉米分别自交,在子代中选择两种纯合子进行杂交得到F1,F1自交,若F2出现3:1的性状分离比,则可
验证分离定律
C.两种玉米杂交,若F1表现为两种性状且分离比为3:1,则可验证分离定律
D.两种玉米杂交,若F1表现为两种性状且分离比为1:1,则可验证分离定律
答案:ABD
分析:验证分离定律的方法有两种,即自交和测交,具体实验思路是:①将两种玉米分别自交,若遵循基因的
分离定律,则某些玉米子代会出现3∶1的性状分离比。
②让饱满的玉米子粒和凹陷的玉米子粒杂交,如果子一
代表现出两种性状,且比例为1∶1,说明遵循分离定律。
A、两种玉米分别自交,若某些玉米自交后,子代出现3∶1的性状分离比,则说明该部分亲本为杂合子,产生
了两种数量相等的配子,所以可验证分离定律,A正确;
B、两种玉米分别自交,在子代中选择两种纯合子进行杂交,F1自交,得到F2,若F2中出现3∶1的性状分离比,则可说明F1为杂合子,产生了两种数量相等的配子,可验证分离定律,B正确;。