2019届二轮 孟德尔定律及其应用 专题卷(适用全国)

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高中生物必修二孟德尔遗传定律练习题

高中生物必修二孟德尔遗传定律练习题

孟德尔遗传定律练习题第I卷〔选择题〕一、选择题〔题型注释〕1.采用以下哪一组方法,可以依次解决①〜④中的遗传问题①鉴定一只白羊是否纯种②在一对相对性状中区别显隐性③不断提升小麦抗病品种的纯合度④检验杂种片的基因型.A.杂交、自交、测交、测交C.测交、测交、杂交、自交2.在孟德尔的豌豆杂交实验中①开花前人工去雄②开花后人工去雄③自花受粉前人工去雄④去雄后自然受粉⑤去雄后人工受粉⑥受粉后套袋隔离B.测交、杂交、自交、测交D.杂交、杂交、杂交、测交必需对母本采取的举措是〔〕A.②③④B.①③④C.①⑤⑥D.①④⑤3.孟德尔验证“别离定律〞假说最重要的证据是A.亲本产生配子时,成对的等位基因发生别离B.亲本产生配子时,非等位基因自由组合C.杂合子自交产生的性状别离比为3:1D.杂合子测交后代产生的性状别离比为1:14.以下关于孟德尔遗传规律的得出过程表达错误的选项是A.选择自花传粉、闭花传粉的豌豆是孟德尔杂交试验获得成功的原因之一B.假说中具有不同遗传组成的配子之间随机结合,表达了自由组合定律的实质C.运用统计学方法有助于孟德尔总结数据规律D.进行测交试验是为了对提出的假说进行验证5.基因型为RrYY的生物个体自交,产生的后代,其基因型的比例为A. 3:1B. 1: 2: 1C. 1:1:1:1D. 9:3:3:16.孟德尔的豌豆杂交实验中,将纯种的黄色圆粒〔YYRR〕与纯种的绿色皱粒〔yyrr〕豌豆杂交,F2种子为480粒,从理论上推测,F2种子中基因型与其个体数根本相符的是A. yyrr, 20 粒B. YyRR, 60 粒C. YyRr, 240 粒D. yyRr, 30 粒7.番茄的红果〔A〕对黄果〔a〕是显性,圆果〔B〕对长果〔b〕是显性,且自由组合,现用红色长果与黄色圆果〔番茄〕杂交,从理论上分析,其后代的基因型不可能出现的比例是〔〕A. 1: 0B. 1: 2: 1C. 1: 1D. 1: 1: 1: 18.基因型为ddEeFf和DdEeff的两种豌豆杂交,在3对等位基因各自独立遗传的条件下, 其子代表现型不同于两个亲本的个体占全部子代的〔〕A.1/4B. 3/8C. 5/8D. 3/49.小麦抗病对感病为显性,无芒对有芒为显性,两对性独立遗传.用纯合的抗病无芒与感病有芒杂交,*自交,播种所有的F2,假定所有吃植株都能成活,在吃植株开花前, 拔掉所有的有芒植株,并对剩余植株套袋,假定剩余的每株F2收获的种子数量相等,且F3 的表现型符合遗传定律.从理论上讲F3中表现感病植株的比例为〔〕A.1/8B.3/8C.1/16D.3/1610.用某种高等植物的纯合红花植株与纯合白花植株进行杂交,果全部表现为红花.假设F1 自交,得到的F2植株中,红花为272株,白花为212株;假设用纯合白花植株的花粉给吃红花植株授粉,得到的子代植株中,红花为101株,白花为302株.根据上述杂交实验结果推断,以下表达正确的选项是〔〕A.吃中白花植株都是纯合体B.%中红花植株的基因型有2种C.限制红花与白花的基因在一对同源染色体上D. F2中白花植株的基因类型比红花植株的多11.两对相对性状的基因自由组合,如果吃的别离比可能为9:7、9:6:1或15:1,那么「与双隐性个体测交,得到的别离比可能是A.1:3、1:2:1或3:1B.3:1、4:1 或 1:3C.1:2:1、4:1或3:1D.3:1、3:1 或 1:412.在一个随机交配的中等大小的种群中,经调查发现限制某性状的基因型只有两种:AA 基因型的百分比为20%, Aa基因型的百分比为80%, aa基因型〔致死型〕的百分比为0, 那么随机交配繁殖一代后,AA基因型的个体占〔〕A.9/25B.3/7C.2/5D.1/213.水稻的高秆〔D〕对矮秆〔d〕为显性,抗稻瘟病〔R〕对易感稻瘟病〔r〕为显性,这两对等位基因位于不同对的同源染色体上.将一株高秆抗病的植株〔甲〕与另一株高秆易感病的植株〔乙〕杂交,结果如下图.以下有关表达正确的选项是〔〕A.如果只研究茎秆高度的遗传,那么图中表现型为高秆的个体中,纯合子的概率为万B.甲、乙两植株杂交产生的子代中有6种基因型、4种表现型C.对甲植株进行测交,可得到能稳定遗传的矮秆抗病个体工D.乙植株自交后代中符合生产要求的植株占彳第II卷〔非选择题〕三、综合题〔题型注释〕14.玉米胚乳蛋白质层的颜色由位于两对同源染色体上的C、c和P、p两对基因共同作用决定,C、c限制玉米根本色泽有无,C基由于显性;P、p分别限制玉米胚乳蛋白质层颜色〔紫色和红色〕,当C基因存在时,P和p基因的作用都可表现,分别使玉米胚乳蛋白质层出现紫色和红色,当只有c基因存在时,不允许其它色泽基因起作用,蛋白质层呈现白色. 〔1〕玉米胚乳蛋白质层颜色的遗传说明基因与性状的关系并不是简单的关系.〔2〕现有红色蛋白质层植株与白色蛋白质层植株杂交,后代全为紫色蛋白质层个体,那么亲代基因型为.〔3〕假设〔2〕小题中的纯合亲本杂交得到\,\自交,那么吃的表现型及比例为.〔4〕假设〔3〕小题F2中的红色蛋白质层个体自交,那么所得吃的表现型及比例为.〔5〕假设白色蛋白质层杂合子自交,那么后代中胚乳细胞的基因型有种,分别是15.某种植物蔓生和矮生〔0.5m〕由一对等位基因〔D、d〕限制,蔓生植株和矮生植株杂交,%代中蔓生:矮生为3:1.后发现蔓生植株的高度范围在1.0?3.0m之间,蔓生植株的高度由位于非同源染色体上的两对等位基因〔A、a和B、b〕限制,且与D、d独立遗传.现有两种假设,假设一:A、B对a、b不完全显性,并有累加效应,即高度随显性基因的增加而逐渐增加.假设二:A、B对a、b完全显性,即只要有A或B基因就表现为高株.〔1〕以上性状的遗传符合定律.⑵现用纯合的株高3.0m的蔓生植株和隐性纯合矮生植株进行杂交得F」果自交的F2,假设假设一成立,那么吃中2.0m蔓生所占的比例为;假设假设二成立,那么吃的性状分离比为高株蔓生:矮株蔓生:矮生=.⑶用纯合的蔓生植株作母本与矮生品种进行杂交,在「中偶尔发现了一株矮生植株.出现 这种现象的可能原因是当雌配子形成时,或.16 .甘蓝型油菜花色性状由三对等位基因限制,三对等位基因分别位于三对同源染色体上. 花色表现型与基因型之间的对应关系如表.请答复:〔1〕白花〔AABBDD 〕X 黄花〔aaBBDD 〕 ,1基因型是 11测交后代的花色表现型及 其比例是.〔2〕黄花〔aaBBDD 〕X 金黄花,果自交,^中黄花基因型有种,其中纯合个体占黄花的比例是.〔3〕预同时获得四种花色表现型的子一代,可选择基因型为 的个体自交,子一代比例最高的花色表现型是.17 .某雌雄同株植物花色产生机理为:白色前体物一黄色一红色,其中A 基因〔位于2号 染色体上〕限制黄色,B 基因限制红色.研究人员用纯种白花和纯种黄花杂交得F-「自交 得F 2,实验结果如下表中甲组所示.(1)根据甲组实验结果,可推知限制花色基因的遗传遵循基因的定律.(2)研究人员某次重复该实验,结果如表中乙组所示.经检测得知,乙组F的2号染色体 1局部缺失导致含缺失染色体的雄配子致死.由此推测乙组中吃的2号染色体的缺失局部(包含/不包含)A或a基因,发生染色体缺失的是(A /a)基因所在的2 号染色体.(3)为检测某红花植株(染色体正常)基因型,以乙组吃红花作亲本与之进行正反交.①假设正反交子代表现型相同,那么该红花植株基因型为 .②假设正交子代红花:白花=1 : 1,反交子代表现型及比例为,那么该待测红花植株基因型为.③假设正交子代表现型及比例为 ,反交子代红花:黄花:白花=9 : 3 : 4,那么该待测红花植株基因型为.18.某种植物的表现型有高茎矮茎、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限制,这两对等位基因中任意一对为隐性纯合那么表现为白花.用纯合的高茎白花个体与纯合的矮茎白花个体杂交,果表现为高茎紫花,果自交产生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42株.请答复:(1)根据此杂交实验结果可推测,株高受对等位基因限制,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,那么理论上F中高茎紫花、高茎白花、矮茎紫花和矮 2茎白花这4种表现型的数量比为.〔3〕取果的高茎植株的叶肉细胞进行组织培养,再用秋水仙素处理得到新个体甲,那么甲为倍体生物,植株甲自交,子代的高茎与矮茎的性状别离比是.19.玉米〔2N=20〕是雌雄同株的植物,顶生雌花序,侧生雌花序,玉米的高秆〔D〕对矮秆〔d〕为显性,抗病〔R〕对易感病〔r〕为显性,限制上述两对性状的基因分别位于两对同源染色体上,现有两个纯合的玉米品种甲〔DDRR〕和乙〔ddrr〕,试根据以下图分析回答:〔1〕玉米的等位基因R、r的遗传遵循定律,欲将甲、乙杂交,其具体做法是.〔2〕将图1中m代与另一玉米品种丙杂交,后代的表现型及比例如图2所示,那么丙的基因型为.丙的测交后代中与丙基因型相同的概率是.〔3〕玉米高秆植株易倒伏.为获得符合生产要求且稳定遗传的新品种,根据图1中的程序得到F2代后,对植株进行处理,选出表现型为植株,通过屡次自交并不断选择后获得所需的新品种.〔4〕科研人员在统计实验田中成熟玉米植株的存活率时发现,易感植株存活率是1/2,高秆植株存活率是2/3,其他植株的存活率是1,据此得出上图1中F2成熟植株表现型有种,比例为〔不管顺序〕20.基因A和a、B和b同时限制菜豆种皮的颜色,显性基因A限制色素合成,且AA和Aa 的效应相同显性基因B淡化颜色的深度〔B基因存在时,使A基因限制的颜色变浅〕,且具有累加效应.现有亲代种子P1〔纯种,白色〕和P2〔纯种,黑色〕,杂交实验如以下图所示, 请分析答复以下问题.〔1〕两个亲本片和P2的基因型分别是.F2中种皮为黄褐色的个4本基因型:.〔2〕让纯种白色菜豆植株和纯种黑色菜豆植株杂交,产生的子一代植株所结种子均为黄褐色种皮.请写出可能的杂交组合〔亲本基因型〕.〔3〕%中种皮为黑色的个体基因型有种,其中纯合子在黑色个体中占要想通过实验证实?中某一黑色个体是否为纯合子,将其与果杂交,并预测实验结果和结论. ①.②.21.小麦的毛颖和光颖是一对相对性状〔显、隐性由A、a基因限制〕,抗锈和感锈是另一对相对性状〔显、隐性由R、r基因限制〕,限制这两对相对性状的基因位于两对同源染色体上.以纯种毛颖感锈〔甲〕和纯种光颖抗锈〔乙〕为亲本进行杂交,果均为毛颖抗锈〔丙〕. 再用吃与丁进行杂交,F2有四种表现型,对每对相对性状的植株数目作出的统计结果如下图:〔1〕两对相对性状中,显性性状分别是和.〔2〕亲本甲、乙的基因型分别是和;丁的基因型是.〔3〕假设F1自交,后代植株的表现型为光颖抗锈的比例是 ,其中能稳定遗传的占.〔4〕假设以甲乙植株为亲本获得毛颖抗锈且能稳定遗传的新品种,可采用杂交育种的实验程序,请完善实验步骤:①第一步:让产生F;1②第二步:让果自交产生F2;③第三步:选出吃中的个体,直至为止,即获得能够稳定遗传的毛颖抗锈的新品种.22. I.豌豆种子的子叶颜色有黄色和绿色,由等位基因Y、y限制,种子形状有圆粒和皱粒, 由等位基因R、r限制,且这两对等位基因独立遗传.某科技小组同学根据孟德尔的豌豆遗传实验方法,进行了两组杂交实验,结果统计如下:〔1〕通过组实验结果可看出,种子形状中的粒为显性性状,上述两对相对性状的遗传符合〔基因别离、基因自由组合〕规律.〔2〕请按甲组方式写出乙组亲本的基因组成:甲组:Yyrr XYyrr 乙组: X〔3〕乙组亲本中的黄色圆粒能产生种类型的配子,其配子的基因组成分别为.II.桃子中,毛状表皮〔A〕对光滑表皮〔a〕为显性,卵形脐基因〔B〕和无脐基因〔b〕的杂合子表现为圆形脐,假设两对基因独立遗传.现有一纯合的毛状、无脐品种与另一纯合的光滑、卵形脐品种杂交.请答复:〔1〕%中表现型为毛状卵脐的比例为.〔2〕果与光滑卵脐亲本回交产生后代的表现型有:,其中光滑圆脐的基因型是,占后代的几率是.23.某二倍体自花传粉植物的抗病〔A〕对易感病〔a〕为显性,高茎〔B〕对矮茎〔b〕为显性,且两对等位基因位于两对同源染色体上.〔1〕两株植物杂交,F1中抗病矮茎出现的概率为3/8,那么两个亲本的基因型为〔2〕让纯种抗病高茎植株与纯种易感病矮茎植株杂交得F」F1自交时,假设含a基因的花粉有一半死亡,那么?代的表现型及其比例是.与果代相比, F2代中,B基因的基因频率〔变大、不变、变小〕.该种群是否发生了进化?〔填“是〞或“否〞〕.〔3〕由于受到某种环境因素的影响, 一株基因型为Bb的高茎植株幼苗染色体加倍成为基因型为BBbb的四倍体植株,假设该植株自交后代均能存活,高茎对矮茎为完全显性,那么其自交后代的表现型种类及其比例为.让该四倍体植株与正常二倍体杂交得到的植株是否是一个新物种?,原因是.〔4〕用X射线照射纯种高茎个体的花粉后,人工传粉至多株纯种矮茎个体的雌蕊柱头上, 得\共1812株,其中出现了一株矮茎个体.推测该矮茎个体出现的原因可能有:①经X射线照射的少数花粉中高茎基因〔B〕突变为矮茎基因〔b、,②射线照射导致少数花粉中染色体片段缺失,使高茎基因〔B〕丧失.为确定该矮茎个体产生的原因,科研小组做了以下杂交实验.〔染色体片段缺失的雌、雄配子可育,而缺失纯合体〔两条同源染色体均缺失相同片段〕致死.〕请你根据实验过程,对实验结果进行预测.实验步骤:第一步:选果代矮茎植株与亲本中的纯种高茎植株杂交,得到种子;第二步:种植上述种子,得F代植株,自交,得到种子; 2第三步:种植F2结的种子得F3代植株,观察并统计F3代植株茎的高度及比例.结果预测及结论:①假设F3代植株的高茎与矮茎的比例为,说明果中矮茎个体的出现是花粉中高茎基因〔B〕突变为矮茎基因〔b〕的结果;②假设F3代植株的高茎与矮茎的比例为,说明F1中矮茎个体的出现是B基因所在的染色体片段缺失引起的.参考答案1. B2. C3. D4. B5. B6. B7. B8. C9. B10. D11. A12. B13. B14.(1)线性(2)CCpp、 ccPP(3)紫色蛋白质层:红色蛋白质层:白色蛋白质层=9:3:4(4)红色蛋白质层:白色蛋白质层=5:1(5)4 cccPPP cccPPp cccPpp cccppp15.(1)基因的自由组合 (2)9/3245:3:16(3)D基因突变为d基因同源染色体或姐妹染色单体未别离(或含D基因的染色体片段缺失、环境影响基因表达)16.(9分,每空1分,除注明外)(1)AaBBDD 乳白花:黄花二1:1 (2 分)(2) 8 1/5(3)AaBbDd (2分)乳白花(2分)17.(1)自由组合(别离和自由组合)(2)不包含 A(3)①AABB 或 AABb ②红花:白花=3:1 AaBB③红花:黄花:白花=3:1:4 AaBb18【答案】(1) 一F2中高茎:矮茎=3:145(2) 27: 21: 9: 7(3)四 35:119. (1)基因的别离对雌雄花分别套袋处理,待花蕊成熟后,将甲(或乙)花粉撒在乙(或甲)的雌蕊上,再套上纸袋(2) ddRr 1/2(3)病原体(感染)矮秆抗病(4) 412:6:2:120.(1) aaBB、 AAbbAABb、 AaBb(2)AABB X AAbb 或 aaBB X AAbb(3)21/3如果后代黑色:黄褐色=1:1,说明该黑色个体是纯合子如果后代黑色:黄褐色:白色=3: 3: 2,说明该,黑色个体是杂合子21.(1)毛颖抗锈(2)AArraaRRaaRr(3)3/161/3 (4)①纯种毛颖感锈(甲)和纯种光颖抗锈(乙)杂交③毛颖抗锈连续自交,逐代淘汰不符合生产要求的个体后代不发生性状别离为止22.I. (1)乙圆粒基因自由组合 (2)YyRr XYyRr (3) 4 YRYr yR yr11.(1) 3/16(2)毛状卵脐、毛状圆脐、光滑卵脐、光滑圆脐aaBb 1/423.(1) AaBb、 Aabb(2)抗病高茎:抗病矮茎:易感病高茎:易感病矮茎=15:5:3:1 不变;是(3)高茎:矮茎=35 : 1;否;由于杂交后代为三倍体,无繁殖水平.(4)3:16:1。

2019届高考生物二轮复习专题7:遗传的基本规律和人类遗传病Word版含答案

2019届高考生物二轮复习专题7:遗传的基本规律和人类遗传病Word版含答案

.由五年的考频可以看出本专题在全国卷高考中考查的主要内容是孟德尔定律及其应用,伴性遗传及人类遗传病,基因的分离定律和伴性遗传考查的频度最高。

在每年的试题中,本专题是必考内容,且试题的难度大,分值高,区分度大。

.在题型方面,选择题和非选择题都有考查到;在命题形式方面,题目信息主要以文字形式、遗传系谱或表格等其他形式呈现,要求学生利用遗传定律和伴性遗传的知识分析实际问题、设计相关实验。

考查学生获取信息、推理分析和论证的能力。

选择题多注重考查记忆性知识,非选择题注重考查遗传规律及其应用,难度大,需要注意答题的规范性。

年的考纲无变化,本专题是应用型知识,对学生的能力要求较高。

复习本专题时,首先要理解基因遗传的两定律研究的对象和实质及伴性遗传的机理。

在此基础上,对各类遗传应用题进行归类,总结各类遗传应用题的解题的方法。

人类遗传病的类型主要结合遗传定律和伴性遗传来复习。

复习的过程中一定要注意答题的规范性。

考点基因的分离定律和自由组合定律.显隐性性状的判断与实验设计方法()根据子代性状判断①不同性状的亲本杂交⇒子代只出现一种性状⇒子代所表现的性状为显性性状。

②相同性状的亲本杂交⇒子代出现不同性状⇒子代中新出现的性状为隐性性状。

()根据子代性状分离比判断具一对相对性状的亲本杂交⇒代性状分离比为∶⇒分离比为的性状为显性性状。

()合理设计杂交实验,判断显隐性.遗传基本定律的验证方法.高考常考的特殊分离比的分析()具有一对相对性状的杂合子自交子代的性状分离比①∶―→说明显性纯合致死。

②∶∶―→说明不完全显性或共显性(即与表现型不同)。

()巧用“合并同类项”推自由组合特殊比值(基因互作)①∶∶―→∶(+)∶②∶∶―→(+)∶∶③∶∶―→∶(+)∶④∶―→(++)∶⑤∶―→∶(++)⑥∶―→(++)∶上述各特殊分离比的共性是总组合数为“”,其基因型比例不变,即()∶()∶()∶(),只是性状分离比改变,倘若总组合数呈现“”则表明有的比例“致死”。

2019年高考生物二轮复习检测九“遗传类”综合大题课后强训卷(含答案)

2019年高考生物二轮复习检测九“遗传类”综合大题课后强训卷(含答案)

检测(九)“遗传类”综合大题课后强训卷A卷1.孟德尔以豌豆为实验材料进行杂交实验,并通过分析实验结果,发现了生物遗传的规律。

请回答下列问题:(1)用豌豆做遗传学实验材料容易取得成功,因为豌豆具有以下特征:__________________;__________________。

(2)豌豆的花色和花的位置分别由基因A、a和B、b控制,基因型为AaBb的豌豆植株自交获得的子代表现型及比例是红花顶生∶白花顶生∶红花腋生∶白花腋生=9∶3∶3∶1。

由此可以看出,豌豆的花色和花的位置中显性性状分别是__________和__________,控制这两对相对性状的基因__________(填“遵循”或“不遵循”)基因的自由组合定律。

(3)将红花腋生与白花顶生豌豆植株作为亲本进行杂交得到F1,F1自交得到的F2表现型及比例是白花顶生∶红花顶生∶白花腋生∶红花腋生=15∶9∶5∶3,则F1的基因型是________________。

若对上述F1植株进行测交,则子代表现型及比例是:红花顶生∶红花腋生∶白花顶生∶白花腋生=________________。

解析:(1)由于豌豆具有自花传粉、闭花受粉的特点,自然状态下一般为纯种;另外豌豆具有稳定的易于区分的性状,因此用豌豆做遗传学实验材料容易取得成功。

(2)基因型为AaBb的豌豆植株自交,子代中红花∶白花=3∶1,顶生∶腋生=3∶1,则豌豆的花色和花的位置中显性性状分别是红花和顶生。

由于子代的表现型及比例是红花顶生∶白花顶生∶红花腋生∶白花腋生=9∶3∶3∶1,则说明控制花色和花的位置的基因位于两对同源染色体上,控制这两对相对性状的基因遵循基因的自由组合定律。

(3)红花腋生(A_bb)与白花顶生(aaB_)杂交得到F1,F1自交,F2中红花∶白花=3∶5,顶生∶腋生=3∶1,则对于花的位置来说,由于F2中顶生∶腋生=3∶1,则F1的基因型为Bb。

若亲本中红花为AA,则F1为Aa,因此F2中红花∶白花=3∶1,但 F2中红花∶白花=3∶5,说明亲本中红花为Aa,则F1的基因型及比例是1/2AaBb、1/2aaBb。

专题07孟德尔两大遗传定律-2023年高考真题和模拟题生物分项汇编(全国通用)(学生版)

专题07孟德尔两大遗传定律-2023年高考真题和模拟题生物分项汇编(全国通用)(学生版)

专题07 孟德尔两大遗传定律2023年高考真题一、单选题1.(2023·广东·统考高考真题)下列叙述中,能支持将线粒体用于生物进化研究的是()A.线粒体基因遗传时遵循孟德尔定律B.线粒体DNA复制时可能发生突变C.线粒体存在于各地质年代生物细胞中D.线粒体通过有丝分裂的方式进行增殖2.(2023·全国·统考高考真题)某种植物的宽叶/窄叶由等位基因A/a控制,A基因控制宽叶性状:高茎/矮茎由等位基因B/b控制,B基因控制高茎性状。

这2对等位基因独立遗传。

为研究该种植物的基因致死情况,某研究小组进行了两个实验,实验①:宽叶矮茎植株自交,子代中宽叶矮茎∶窄叶矮茎=2∶1;实验①:窄叶高茎植株自交,子代中窄叶高茎∶窄叶矮茎=2∶1。

下列分析及推理中错误的是()A.从实验①可判断A基因纯合致死,从实验①可判断B基因纯合致死B.实验①中亲本的基因型为Aabb,子代中宽叶矮茎的基因型也为AabbC.若发现该种植物中的某个植株表现为宽叶高茎,则其基因型为AaBbD.将宽叶高茎植株进行自交,所获得子代植株中纯合子所占比例为1/43.(2023·全国·统考高考真题)水稻的某病害是由某种真菌(有多个不同菌株)感染引起的。

水稻中与该病害抗性有关的基因有3个(A1、A2、a);基因A1控制全抗性状(抗所有菌株),基因A2控制抗性性状(抗部分菌株),基因a控制易感性状(不抗任何菌株),且A1对A2为显性,A1对a为显性、A2对a为显性。

现将不同表现型的水稻植株进行杂交,子代可能会出现不同的表现型及其分离比。

下列叙述错误的是()A.全抗植株与抗性植株杂交,子代可能出现全抗:抗性=3:1B.抗性植株与易感植株杂交,子代可能出现抗性:易感=1:1C.全抗植株与易感植株杂交,子代可能出现全抗:抗性=1:1D.全抗植株与抗性植株杂交,子代可能出现全抗:抗性:易感=2:1:14.(2023·山西·统考高考真题)某研究小组从野生型高秆(显性)玉米中获得了2个矮秆突变体,为了研究这2个突变体的基因型,该小组让这2个矮秆突变体(亲本)杂交得F1,F1自交得F2,发现F2中表型及其比例是高秆:矮秆:极矮秆=9:6:1。

2019年高考全国二卷遗传题(32题) 生物说题(11张PPT)

2019年高考全国二卷遗传题(32题)   生物说题(11张PPT)
实验②:让甲植株与紫叶甘蓝(乙)植株进行杂交,子代个体 中绿叶∶紫叶=1∶3 回答下列问题。 (1)甘蓝叶色中隐性性状是__________,实验①中甲植株的 基因型为__________。 (2)实验②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 ________。
性状遗传方式判断分离定律自由组合定律表现型与基因型的关系及其比例遗传题是高考必考题此题所涉及的知识点是高考高频考点在近几年全国卷中均有出现且题目对学生遗传学规律的理解和要求更加全面和深刻对推理判断等理性思维的要求也较高
2019年全国II卷理综32题
生物组
题目展示
32.(12分) 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①:让绿叶甘蓝(甲)的植株进行自交,子代都是绿叶
9+3+3:1分离比的变形,所以其后代为双杂合子即AaBb,所以丙为AABB,
最后,对学生答题规范进行指导,如基因型之间用和、或 还是“、”表示。
拓展变式
1.现有三个纯合品系的某自花传粉植物:紫花、红花和白花,用 这3个品做杂交实验,结果如下,结合实验结果分析回答下列问 题:
(1)紫花和红花性状受 2 对基因控制,甲组杂交亲本的表现 型是 紫花x红花 。 (2)将乙组和丙组F1代紫花进行杂交,后代表现型及比例是 紫:白=3:1。 (3)从丙组F1植株上收获共3200粒种子,将所有种子单独种植 (自交),理论上有 1800 植株能产生红花后代。 (4)请从题干的三个纯合品系中选择亲本为实验材料,通过一次 杂交实验鉴别出丙组F2中的杂合白花植株。 ①实验步骤:纯合红花x丙组中白花 ; 观察子代表现型 。 ②结果分析:若子代既有红花又有紫花,则为杂合白花植株。

生物高考二轮专题强化训练:专题4 遗传规律和伴性遗传

生物高考二轮专题强化训练:专题4 遗传规律和伴性遗传

生物高考二轮专题强化训练专题4 遗传规律和伴性遗传微专题1孟德尔的遗传规律及应用1.(多选)(2022·江苏淮安高中校协作体期中)番茄的花色、果色和叶型分别由一对等位基因控制,现用红花红果窄叶植株自交,子代的表型及其比例为红花∶白花=2∶1、红果∶黄果=3∶1、窄叶∶宽叶=3∶1。

下列推断正确的是()A.控制红花的基因纯合时会有致死效应B.控制花色、叶型的基因不可能位于一对同源染色体上C.控制果色、叶型基因的遗传一定遵循基因的自由组合定律D.控制花色基因的遗传遵循基因的分离定律答案ABD解析根据题干信息分析,红花红果窄叶植株自交,子代的表型及其比例为红花∶白花=2∶1、红果∶黄果=3∶1、窄叶∶宽叶=3∶1,说明这三对都遵循分离定律,由于红花和红花自交,红花∶白花=2∶1,则说明红花植株中有致死现象,A、D正确;由于红花基因纯合致死,但是叶型的基因没受到影响,说明控制叶型的基因和控制花色的基因不可能位于一对同源染色体上,因而花色和叶型基因的遗传遵循基因的自由组合定律,B正确;控制果色、叶型基因有可能位于1对同源染色体上,因此其遗传不一定遵循基因的自由组合定律,C错误。

2.(2022·江苏扬州中学期初)假设某果蝇种群中雌雄个体数目相等,且对于A和a 这对等位基因来说只有Aa一种基因型。

则以下叙述错误的是()A.若基因A纯合致死,个体随机交配,F2中不同基因型个体Aa∶aa=2∶1B.若不考虑基因突变和染色体变异,则该果蝇种群中基因频率A∶a=1∶1C.若该果蝇种群随机交配的第一代中只出现了Aa和aa两种基因型,则比例为2∶1D.理论上该果蝇种群随机交配产生的第一代中AA、Aa和aa的数量比为1∶2∶1 答案 A解析若基因A纯合致死,个体随机交配,F1中Aa∶aa=2∶1,F1产生的配子种类及比例为1/3A∶2/3a,F2中Aa∶aa=(4/9)∶(4/9)=1∶1,A错误;对于A和a这对等位基因来说该果蝇种群只有Aa一种基因型,基因频率A∶a=1∶1,B正确;该果蝇种群随机交配的第一代中只出现Aa和aa两种基因型,则比例为2∶1,C正确;理论上该果蝇种群随机交配产生的第一代中AA、Aa和aa的数量比为1∶2∶1,D正确。

生物二轮复习专题四遗传的基本定律与伴性遗传考点一孟德尔遗传定律及其应用学案

生物二轮复习专题四遗传的基本定律与伴性遗传考点一孟德尔遗传定律及其应用学案

专题四遗传的基本定律与伴性遗传概念遗传信息控制生物性状,并代代相传1.阐明有性生殖中基因的分离和自由组合使得子代的基因型和表现型有多种可能,并可由此预测子代的遗传性状。

2.概述性染色体上的基因传递和性别相关联.3.举例说明人类遗传病是可以检测和预防的。

提示:①假说—演绎法②类比推理法③假说—演绎法④表现型⑤隐性性状⑥显性基因⑦隐性基因⑧一对等位基因⑨非同源染色体上的非等位基因⑩减数第一次分裂后期⑪男多于女⑫杂交⑬测交⑭自交⑮产前诊断一、概念检测1.棉花的细绒与长绒、人的身高与体重都是相对性状.(×)提示:一种生物的同一种性状的不同表现类型,叫做相对性状.因此棉花的细绒与粗绒、长绒和短绒才是相对性状,而人体的身高、体重是两种不同的性状.2.杂种自交,后代不能表现出来的性状叫做隐性性状。

(×)提示:一对相对性状的纯合亲本杂交,F1中未显现出来的性状叫做隐性性状。

3.纯合子自交后代不会发生性状分离,杂合子自交后代都是杂合子。

(×)提示:在杂种后代中,同时出现显性性状和隐性性状的现象叫做性状分离。

纯合子自交后代还是纯合子,因此不发生性状分离。

杂合子自交,后代既有纯合子也有杂合子,如Aa自交,子代基因型有AA、Aa和aa。

4.表现型相同的生物,基因型一定相同。

(×)提示:表现型相同的生物,基因型不一定相同,如豌豆高茎的基因型可以是DD,也可以是Dd。

二、孟德尔遗传定律1.孟德尔设计的测交实验属于假说—演绎法中的演绎部分。

(×)提示:假说-演绎法的流程是观察现象,提出问题→分析问题,作出假说→演绎推理,验证假说→分析结果,得出结论。

测交实验属于验证假说的部分。

2.在孟德尔两对相对性状杂交实验中,F1产生的精子中,基因型为YR和基因型为yr的比例为1∶1。

(√)提示:在孟德尔的两对相对性状的杂交实验中,F1的基因型是YyRr,它可产生YR、Yr、yR、yr 4种类型的精子,且比例为1∶1∶1∶1,因此基因型为YR和基因型为yr的比例为1∶1。

孟德尔两大遗传定律的应用

孟德尔两大遗传定律的应用

孟德尔两大遗传定律的应用真题回放1.(2019·全国卷Ⅲ,6)假设在特定环境中,某种动物基因型为BB和Bb的受精卵均可发育成个体,基因型为bb的受精卵全部死亡。

现有基因型均为Bb的该动物1 000对(每对含有1个父本和1个母本),在这种环境中,若每对亲本只形成一个受精卵,则理论上该群体的子一代中BB、Bb、bb个体的数目依次为(A)A.250、500、0 B.250、500、250C.500、250、0 D.750、250、0[解析]基因型为Bb的个体产生的配子种类及比例为B∶b=1∶1,若两亲本的基因型都为Bb,则产生的受精卵的基因型及比例为BB∶Bb∶bb=1∶2∶1,则理论上1 000个受精卵发育形成的个体中BB、Bb、bb个体的数目依次为250、500、250,而在该特定环境中,基因型为bb的受精卵全部死亡,故A项正确。

2.(2019·全国卷Ⅲ,32)玉米是一种二倍体异花传粉作物,可作为研究遗传规律的实验材料。

玉米子粒的饱满与凹陷是一对相对性状,受一对等位基因控制。

回答下列问题。

(1)在一对等位基因控制的相对性状中,杂合子通常表现的性状是_显性性状__。

(2)现有在自然条件下获得的一些饱满的玉米子粒和一些凹陷的玉米子粒,若要用这两种玉米子粒为材料验证分离定律,写出两种验证思路及预期结果。

_思路及预期结果①两种玉米分别自交,若某些玉米自交后,子代出现3∶1的性状分离比,则可验证分离定律。

②两种玉米分别自交,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,则可验证分离定律。

③让子粒饱满的玉米和子粒凹陷的玉米杂交,如果F1都表现一种性状,则用F1自交,得到F2,若F2中出现3∶1的性状分离比,则可验证分离定律。

④让子粒饱满的玉米和子粒凹陷的玉米杂交,如果F1表现两种性状,且表现为1∶1的性状分离比,则可验证分离定律。

__[解析](1)在一对等位基因控制的相对性状中,杂合子同时具有显性基因和隐性基因,显性基因表达后会掩盖隐性性状或抑制隐性基因的表达,所以杂合子通常表现出的性状为显性性状。

2019届二轮 孟德尔遗传定律专项突破 专题卷(适用全国)

2019届二轮  孟德尔遗传定律专项突破 专题卷(适用全国)

孟德尔遗传定律1、(2014 上海)性状分离比的模拟实验中,如图准备了实验装置,棋子上标记的D、d代表基因。

实验时需分别从甲、乙中各随机取一枚棋子,并记录字母。

此操作模拟了()①等位基因的分离②同源染色体的联会③雌雄配子的随机结合④非等位基因的自由组合A.①③ B.①④ C.②③ D.②④【答案】A2、(2014 上海)某种植物果实重量由三对等位基因控制,这三对基因分别位于三对同源染色体上,对果实重量的增加效应相同且具叠加性。

已知隐性纯合子和显性纯合子果实重量分别为150g和270g。

现将三对基因均杂合的两植株杂交,F1 中重量为190g的果实所占比例为()A.3 / 64 B.5 / 64 C.12 / 64 D.15 / 64【答案】D【解析】由于隐形纯合子的果实重量为150g,而显性纯合子的果实重量为270g,三对等位基因中每个显性基因增重为(270—150)÷6=20(g),因此三对基因均杂合的两植株杂交,F1中重量为190g的果实的基因型中含有显性基因个数为:(190—150)÷20=2,若用A和a、B和b、C和c这三对等位基因来表示,重量为190g的个体基因型为AAbbcc、aaBBcc、aabbCC、AaBbcc、AabbCc、aaBbCc六种,所占比例依次为1/64、1/64、1/64、4/64、4/64、4/64,因此共占比例为15/64,D正确。

3、.下列遗传学概念的解释,不正确的是()A.性状分离:杂种后代中,同时出现显性性状和隐性性状的现象B.伴性遗传:由位于性染色体上的基因控制,遗传上总是与性别相关联的现象C.显性性状:两个亲本杂交,子一代中显现出来的性状D.等位基因:位于同源染色体的相同位置上,控制相对性状的基因【答案】C4、某植物的雄株(只开雄花,性染色体为XY),雌株(只开雌花,性染色体为XX)。

其叶片分阔叶与细叶(受基因A和a控制)两种、茎秆分有绒毛与无绒毛(受基因B和b控制)两种,一株纯合雄株与一株纯合雌株杂交后,子一代雌、雄植株杂交得到的子二代的表现型及其比例为:阔叶有绒毛♀:阔叶无绒毛♀:阔叶有绒毛♂:阔叶无绒毛♂:细叶有绒毛♂:细叶无绒毛♂=6:2:3:1:3:1。

2019届二轮 遗传的基本规律和伴性遗传 专题卷(适用全国)

2019届二轮  遗传的基本规律和伴性遗传 专题卷(适用全国)

遗传的基本规律和伴性遗传1.(2018·全国卷Ⅲ)下列研究工作中由我国科学家完成的是(D)A.以豌豆为材料发现性状遗传规律的实验B.用小球藻发现光合作用暗反应途径的实验C.证明DNA是遗传物质的肺炎双球菌转化实验D.首例具有生物活性的结晶牛胰岛素的人工合成[解析]A错:奥地利科学家孟德尔以豌豆为材料进行遗传学实验,发现了性状遗传规律。

B错:美国科学家卡尔文等用小球藻进行实验,探明了CO2中的碳在光合作用中转化成有机物中碳的途径。

C错:证明DNA是遗传物质的肺炎双球菌转化实验是由美国科学家艾弗里及其同事完成的。

D对:1965年,我国科学家在世界上第一次用人工方法合成了具有生物活性的结晶牛胰岛素,开辟了人工合成蛋白质的时代。

2.(2018·江苏卷)一对相对性状的遗传实验中,会导致子二代不符合3︰1性状分离比的情况是(C)A.显性基因相对于隐性基因为完全显性B.子一代产生的雌配子中2种类型配子数目相等,雄配子中也相等C.子一代产生的雄配子中2种类型配子活力有差异,雌配子无差异D.统计时子二代3种基因型个体的存活率相等[解析]C错:子一代产生的雄配子中2种类型配子的活力有差异,会使两种类型配子比例偏离1∶1,从而导致子二代不符合3∶1的性状分离比。

3.(2017·全国卷Ⅱ)若某哺乳动物毛色由3对位于常染色体上的、独立分配的等位基因决定,其中,A基因编码的酶可使黄色素转化为褐色素;B基因编码的酶可使该褐色素转化为黑色素;D基因的表达产物能完全抑制A基因的表达;相应的隐性等位基因a、b、d的表达产物没有上述功能。

若用两个纯合黄色品种的动物作为亲本进行杂交,F1均为黄色,F2中毛色表现型出现了黄︰褐︰黑=52︰3︰9的数量比,则杂交亲本的组合是(D) A.AABBDD×aaBBdd,或AAbbDD×aabbddB.aaBBDD×aabbdd,或AAbbDD×aaBBDDC.aabbDD×aabbdd,或AAbbDD×aabbddD.AAbbDD×aaBBdd,或AABBDD×aabbdd[解析]A项中AABBDD×aaBBdd→F:AaBBDd,或AAbbDD×aabbdd→F1:AabbDd,1F1产生的雌雄配子各有4种,A项错误。

2023~2024学年人教版(2019)必修2《孟德尔的豌豆杂交实验(二)》高频题集

2023~2024学年人教版(2019)必修2《孟德尔的豌豆杂交实验(二)》高频题集

2023~2024学年人教版(2019)必修2《孟德尔的豌豆杂交实验(二)》高频题集考试总分:64 分考试时间: 120 分钟学校:__________ 班级:__________ 姓名:__________ 考号:__________注意事项:1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息;2.请将答案正确填写在答题卡上;卷I(选择题)一、选择题(本题共计 3 小题,每题 3 分,共计9分)1. 已知玉米的某两对基因按自由组合定律遗传,子代的基因型及比值如图所示,则双亲的基因型是()A.DdSs×DDSsB.DDSS×DDSsC.DdSs×DdSsD.DdSS×DDSs2. 孟德尔以豌豆为实验材料,运用统计学的方法,总结出分离定律和自由组合定律。

下列相关实验及分析正确的是()A.在其杂交实验中采用的正反交实验,需对父本和母本分别去雄后再杂交B.统计实验结果时应先统计一对、再统计多对相对性状,对统计的数量无要求C.可用测交对实验结果进行验证,但无法推断出未知亲本产生的配子种类及比例D.在两对相对性状的杂交实验中,因豌豆无性染色体,故后代的性状比例与性别无关3. 基因的自由组合发生在以下哪个过程()A.有丝分裂B.减数第一次分裂C.减数第二次分裂4. 某种植物的花色由独立遗传的三对等位基因(A/a、B/b、D/d)控制,三对基因中至少各含有一个显性基因时开蓝花,其他情况下开白花。

下列相关叙述错误的是()A.该植物种群中纯合蓝花植株和纯合白花植株的基因型分别有1种和7种B.基因型为AaBbDd的植株相互传粉,子代中白花植株占27/64C.基因型为AaBbDd的植株测交,子代白花植株中纯合子占1/7D.两株白花植株相互传粉,子代中蓝花植株占1/8,则亲本的基因型组合有2种可能5. 甘蓝型油菜是我国重要的油料作物,它的花色性状由三对独立遗传的等位基因A/a、B/b、D/d控制。

2019年高考生物真题集锦【专题11】基因的分离定律(含答案)

2019年高考生物真题集锦【专题11】基因的分离定律(含答案)

第五单元 基因的传递规律专题11 基因的分离定律1.(2019·高考新课标全国卷Ⅰ)若用玉米为实验材料验证孟德尔分离定律,下列因素对得出正确实验结论影响最小的是( )A .所选实验材料是否为纯合子B .所选相对性状的显隐性是否易于区分C .所选相对性状是否受一对等位基因控制D .是否严格遵守实验操作流程和统计分析方法解析:选A 。

根据题目要求,分析孟德尔遗传实验所需满足的条件,逐项进行解答。

用于杂交的两个个体如果都是纯合子,验证孟德尔分离定律的方法是先杂交再测交或先杂交再自交,子二代出现1∶1或3∶1的性状分离比;如果不都是或者都不是纯合子,则可以用自交或者测交的方法来验证,A 项符合题意。

显隐性不容易区分容易导致统计错误,影响实验结果,B 项不符合题意。

所选相对性状必须受一对等位基因控制,如果受两对或多对等位基因(位于两对或多对同源染色体上)控制,则符合自由组合定律,C 项不符合题意。

如果不遵守实验操作流程和统计分析方法,实验结果的准确性就不能得到保证,D 项不符合题意。

2.(2019·高考山东卷) 用基因型为Aa 的小麦分别进行连续自交、随机交配、连续自交并逐代淘汰隐性个体、随机交配并逐代淘汰隐性个体,根据各代Aa 基因型频率绘制曲线如右图。

下列分析错误的是( )A .曲线Ⅱ的F 3中Aa 基因型频率为0.4B .曲线Ⅲ的F 2中Aa 基因型频率为0.4C .曲线Ⅳ的F n 中纯合体的比例比上一代增加(1/2)n +1D .曲线Ⅰ和Ⅳ的各子代间A 和a 的基因频率始终相等解析:选C 。

逐一分析在题干所列的四种情况下,Aa 基因型概率的变化如下。

第一种情况:Aa 连续自交即:Fn 中杂合体的概率为12n。

第二种情况:Aa 随机交配即:Fn 中杂合体的概率为12。

第三种情况:Aa 连续自交并逐代淘汰aa即Fn 中杂合体的概率为22n +1。

第四种情况:Aa 随机交配并逐代淘汰aa即Fn中杂合体的概率为22+n。

2019全国二卷理综

2019全国二卷理综

以下是模拟的2019全国二卷理综(非文学题)的8道选择题,确保每道题的内容原创且不雷同,并且不包含数学函数公式格式:1、下列关于生物体内化合物的叙述,正确的是?A、糖类都是生物体的主要能源物质B、无机盐在生物体内仅以离子形式存在C、蛋白质的功能多样性与其结构的多样性有关D、核酸是生物体内唯一携带遗传信息的物质(答案)C2、在孟德尔的豌豆杂交实验中,若将高茎豌豆(DD)与矮茎豌豆(dd)杂交,其子一代的表现型及比例是?A、全为高茎,比例为1:1B、高茎与矮茎各占一半C、全为高茎,无矮茎出现D、高茎与矮茎的比例为3:1(答案)C3、下列关于生态系统稳定性的叙述,错误的是?A、生态系统具有一定的自我调节能力B、抵抗力稳定性与恢复力稳定性往往呈相反关系C、生态系统的稳定性与其物种丰富度无关D、生态系统的稳定性受到外界干扰因素的影响(答案)C4、下列关于原核生物和真核生物的叙述,正确的是?A、原核生物无细胞壁,真核生物有细胞壁B、原核生物无核膜包被的细胞核,真核生物有C、原核生物和真核生物都只能进行有氧呼吸D、原核生物和真核生物的遗传物质都是DNA和RNA(答案)B5、下列关于物理学史的叙述,正确的是?A、牛顿发现了万有引力定律,并测出了引力常量B、库仑提出了电场的概念,并发现了电场线的存在C、法拉第发现了电磁感应现象,为发电机的发明提供了理论基础D、爱因斯坦提出了光子说,成功解释了光电效应现象(答案)D6、下列关于化学平衡的叙述,错误的是?A、化学平衡是一种动态平衡B、改变反应条件可以破坏原有的化学平衡C、化学平衡状态下,反应物和生成物的浓度相等D、化学平衡状态下,正反应速率和逆反应速率相等(答案)C7、下列关于生物进化的叙述,正确的是?A、生物进化的方向是由环境决定的B、生物进化的实质是种群基因频率的改变C、生物进化过程中,基因突变是唯一的驱动力D、生物进化总是朝着有利于人类利用的方向发展(答案)B8、下列关于物质结构与性质的叙述,错误的是?A、原子的最外层电子数决定了元素的化学性质B、分子的极性由分子中正负电荷中心是否重合决定C、晶体的熔点与其内部的微粒间作用力大小无关D、同主族元素的原子半径从上到下逐渐增大(答案)C。

2019届二轮 孟德尔定律及其应用 专题卷(适用全国)

2019届二轮  孟德尔定律及其应用 专题卷(适用全国)

孟德尔定律及其应用一、选择题1.下列有关孟德尔定律的叙述中,正确的是( C )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.孟德尔对分离现象及自由组合现象的解释是基于对减数分裂的研究而提出的假说解析:F1高茎豌豆自交所得F2中出现了高茎和矮茎,这是基因分离的结果;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,测交实验不能推测F1产生配子的数量;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”;孟德尔对分离现象及自由组合现象的解释是在杂交和自交实验的基础上提出的。

2.(2018·江西新余模拟)已知某种植物果皮的有毛和无毛由常染色体上的一对等位基因(D、d)控制,让多个果皮有毛的亲本自交,F1的表现型及比例为有毛∶无毛=7∶1(不考虑基因突变、染色体变异和致死情况)。

下列有关分析不正确的是( D )A.该植物果皮的有毛对无毛为显性B.F1中d基因的频率为C.亲本的基因型有DD、Dd两种,且比例为1∶1D.F1果皮有毛植株中DD∶Dd=4∶1解析:多个果皮有毛的亲本自交,后代出现了无毛,说明有毛对无毛是显性性状;后代有毛∶无毛=7∶1,说明亲本基因型及其比例为DD∶Dd=1∶1,则F1中d基因的频率为;F1果皮有毛植株中DD∶Dd=5∶2。

3.(2018·河南模拟)某学校的兴趣小组探究牡丹花色的遗传方式,采用纯合红色花牡丹与纯合白色花牡丹进行杂交。

下列有关该实验的说法错误的是( A )A.若F1均为红色花,则可说明该性状受一对等位基因的控制,且红色为显性性状B.若F1为粉色花,为辨别是不是融合遗传,可用F1植株自交,统计F2的性状分离比C.若对F1进行测交,所得后代的表现型和比例与F1产生的配子种类和比例有关D.若F1测交后代的性状分离比为1∶3,则这对性状可能受两对独立遗传的等位基因共同控制解析:用纯合红色花牡丹与纯合白色花牡丹进行杂交,若F1均为红色花,则可说明红色为显性性状,但不能说明该性状是受一对等位基因的控制;若F1为粉色花,为辨别是不是融合遗传,可用F1植株自交,统计F2的性状分离比,如果为1∶2∶1,则是融合遗传;测交是指杂交产生的子一代个体与隐性个体交配的方式,测交后代表现型的种类和比例可以反映F1产生的配子种类及其比例,所以若对F1进行测交,所得后代的表现型和比例与F1产生的配子种类和比例有关;若F1测交后代的性状分离比为1∶3,说明测交后代有4种基因型,则这对性状可能受两对独立遗传的等位基因共同控制,双显性或双隐性为一种表现型,其他为另一种表现型。

微专题(一) 孟德尔遗传定律及其应用

微专题(一)  孟德尔遗传定律及其应用

NIPD 技术用于临床首先是针对父源性常染色体显性遗传病,即排除或识 别父源性变异和检测出新发变异。在这种情况下,技术方法简单直接,因为 导致突变的父源性基因并不存在于母体内,通过检测母体血浆中父源性等位 基因的存在与否即可对胎儿进行诊断。隐性遗传病中父源性突变的缺失将提 示胎儿为携带者或正常。利用 PCR 和限制性核酸内切酶分析在母体血浆中发 现了一种父源性遗传引起的囊性纤维化的突变。
列分析错误的是
()
性状 绿叶紫穗 绿叶白穗 黄叶紫穗
株数
221
80
19
A.该彩色水稻穗色的遗传遵循分离定律
B.F2 中绿叶白穗植株的基因型有 3 种 C.控制叶色和控制穗色的基因之间能自由组合
D.F2 中绿叶白穗个体间随机授粉,后代均为绿叶
解析:由表中信息分析可知,F2 植株的紫穗∶白穗=3∶1,说明该彩色水稻 穗色的遗传遵循分离定律,A 正确;F2 植株的绿叶∶黄叶≈15∶1,说明叶色 受两对等位基因控制,由于后代没有黄叶白穗个体出现,则控制水稻穗色的 基因与控制水稻叶色的某一对基因连锁,若控制叶色的基因用 A/a、B/b 表示, 控制穗色的基因用 D/d 表示,可假设 A 与 d 连锁,a 与 D 连锁,则 F2 中绿叶 白穗植株的基因型有 3 种,即 AABbdd、AAbbdd、AABBdd,B 正确;由于 后代没有黄叶白穗个体出现,可推测控制叶色和控制穗色的基因之间不能自 由组合,C 错误;由 B 选项分析可知,F2 中绿叶白穗个体均具有 AA 基因, 则个体间随机授粉,后代均为绿叶,基因型为 AA_ _ _ _,D 正确。 答案:C
三、深化认知——突破重难迷点 1.理清基因分离定律和自由组合定律的关系及相关比例
2.辨明性状分离比出现偏离的原因 (1)具有一对相对性状的杂合子自交 Aa×Aa→1AA∶2Aa∶1aa ①2∶1⇒ 显性纯合致死 ,即基因型为 AA 的个体不存活。 ②全为显性⇒ 隐性纯合致死 ,即基因型为 aa 的个体不存活。 ③1∶2∶1⇒ 不完全显性 ,即 AA、Aa、aa 的表现型各不相同。

孟德尔遗传定律综合试题和答案解析

孟德尔遗传定律综合试题和答案解析

孟德尔遗传定律综合试题出题人:晁璐 审题人:胡国联一选择题(共30题,每题2分,共60分,每小题只有一个正确答案)1.牛的黑色对红色是显性,现有一头黑色公牛,若要判断它是纯合子还是杂合子,最好的杂交组合是( )A .黑色公牛×黑色母牛B .黑色公牛×红色母牛C .黑色公牛×杂色母牛D .黑色公牛×白色母牛2.一匹家系不明的雄性黑马与若干纯种枣红马杂交,生出20匹枣红马和25匹黑马,这说明( )A .雄性黑马也是纯合子B .黑色为隐性性状C .枣红色是隐性性状D .说明不了什么3.在孟德尔两对相对性状的豌豆杂交实验中,F2代中能稳定遗传的个体和性状重组型个体所占的比例分别是( )A .164和166B .169和162C .81和83D .42和834.一对雌雄蛙,若用人工方法孕育出1000只蝌蚪,从理论上推算,至少需要卵原细胞和精原细胞的数量分别是( )A .280 和 1 000B .1 000 和 250C .1 000 和 4 000D .4 000 和 2 0005.关于减数分裂的描述正确的是( )A .第一次分裂,着丝点分裂,同源染色体不配对B .第一次分裂,着丝点不分裂,同源染色体配对C .第二次分裂,着丝点分裂,同源染色体配对D .第二次分裂,着丝点不分裂,同源染色体不配对6.基因型为Dd 的植物体,产生雌配子和雄配子之间的比例应该是( )A .l ∶1B .3∶1C .无一定比例,但雄多于雌D .无一定比例,但雌多于雄7.血友病是伴X 染色体隐性遗传疾病。

患血友病的男孩,其双亲基因型不可能是( )A .XHXH 和XhYB .XhXh 和XHYC .XhXh 和XhYD .XHXh 和XhY8.让杂合子Aa 连续自交三代,则第四代中杂合子所占比例为A .1/4B .1/8C .1/16D .1/329.牵牛花的红花基因(R )对白花基因(r )显性,阔叶基因(B )对窄叶基因(b )显性,它们不在一对同源染色体上,将红花窄叶纯系植株与白花阔叶纯系植株杂交,F1 植株再与“某植株”杂交,它们的后代中:红花阔叶、红花窄叶、白花阔叶、白花窄叶的植株数分别354、112、341、108,“某植株”的基因型为 ( )A .RrBbB . RrbbC . rrBbD .RRbb10.下列各组性状中,属于相对性状的是( )A 豌豆种子圆滑与子叶黄色B .狗的黄毛与兔的黑毛C 羊的白毛与黑毛D .兔的长毛与细毛11.下列对高等动物通过减数分裂形成生殖细胞以及受精作用的描述中,错误的是( )A .受精卵中的DNA 一半来自精子,一半来自卵细胞B .受精卵中的细胞质主要是由卵细胞提供的C .减数分裂和受精作用维持了生物前后代体细胞中染色体数目的恒定D .减数分裂和受精作用促进了基因的重新组合12.两株高茎豌豆杂交,后代高茎和矮茎的比例如图所示,则亲本的基因型为( )A .GG×ggB .GG×GgC .Gg×GgD .gg×gg13.番茄果实的颜色由一对基因A 、a 控制,下表是关于番茄果实颜色的3个杂交实验及A .番茄的果实颜色中,黄色为显性性状B .实验1的亲本基因型:红果为AA ,黄果为aaC .实验2的F1红果番茄均为杂合子D .实验3的F1中黄果番茄的基因型可能是AA 或Aa14.右图所示细胞的名称是( )A .精细胞B .卵细胞C .初级精母细胞D .次级精母细胞15. 基因型为AaBbCc 的一个精原细胞(三对等位基因分别位于三对同源染色体上),经减数分裂形成的4个精子的基因型可能是( )A. abC 、aBc 、Abc 、AbcB. ABC 、abc 、Abc 、abcC. AbC 、aBc 、aBc 、AbCD. abc 、ABC 、abc 、Abc16.某红绿色盲男孩的父母色觉均正常。

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孟德尔定律及其应用一、选择题1.下列有关孟德尔定律的叙述中,正确的是( C )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.孟德尔对分离现象及自由组合现象的解释是基于对减数分裂的研究而提出的假说解析:F1高茎豌豆自交所得F2中出现了高茎和矮茎,这是基因分离的结果;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,测交实验不能推测F1产生配子的数量;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”;孟德尔对分离现象及自由组合现象的解释是在杂交和自交实验的基础上提出的。

2.(2018·江西新余模拟)已知某种植物果皮的有毛和无毛由常染色体上的一对等位基因(D、d)控制,让多个果皮有毛的亲本自交,F1的表现型及比例为有毛∶无毛=7∶1(不考虑基因突变、染色体变异和致死情况)。

下列有关分析不正确的是( D )A.该植物果皮的有毛对无毛为显性B.F1中d基因的频率为C.亲本的基因型有DD、Dd两种,且比例为1∶1D.F1果皮有毛植株中DD∶Dd=4∶1解析:多个果皮有毛的亲本自交,后代出现了无毛,说明有毛对无毛是显性性状;后代有毛∶无毛=7∶1,说明亲本基因型及其比例为DD∶Dd=1∶1,则F1中d基因的频率为;F1果皮有毛植株中DD∶Dd=5∶2。

3.(2018·河南模拟)某学校的兴趣小组探究牡丹花色的遗传方式,采用纯合红色花牡丹与纯合白色花牡丹进行杂交。

下列有关该实验的说法错误的是( A )A.若F1均为红色花,则可说明该性状受一对等位基因的控制,且红色为显性性状B.若F1为粉色花,为辨别是不是融合遗传,可用F1植株自交,统计F2的性状分离比C.若对F1进行测交,所得后代的表现型和比例与F1产生的配子种类和比例有关D.若F1测交后代的性状分离比为1∶3,则这对性状可能受两对独立遗传的等位基因共同控制解析:用纯合红色花牡丹与纯合白色花牡丹进行杂交,若F1均为红色花,则可说明红色为显性性状,但不能说明该性状是受一对等位基因的控制;若F1为粉色花,为辨别是不是融合遗传,可用F1植株自交,统计F2的性状分离比,如果为1∶2∶1,则是融合遗传;测交是指杂交产生的子一代个体与隐性个体交配的方式,测交后代表现型的种类和比例可以反映F1产生的配子种类及其比例,所以若对F1进行测交,所得后代的表现型和比例与F1产生的配子种类和比例有关;若F1测交后代的性状分离比为1∶3,说明测交后代有4种基因型,则这对性状可能受两对独立遗传的等位基因共同控制,双显性或双隐性为一种表现型,其他为另一种表现型。

4.(2018·河南模拟)某种一年生自花传粉植物,其叶形由1对等位基因(椭圆形叶D、掌形叶d)控制。

现以基因型为Dd的椭圆形叶植株作为亲本进行实验观察,发现第2代、第3代、第4代中椭圆形叶和掌形叶植株的比例均为2∶1。

下列说法错误的是( C )A.椭圆形叶植株产生含有D的雄配子和含d的雄配子的比例是1∶1B.掌形叶植株可能无法产生可育的配子C.第3代植株中D基因的频率为50%D.该性状遗传遵循孟德尔分离定律解析:以Dd的椭圆形叶植株作为亲本进行杂交实验,其第2代中椭圆形叶和掌形叶植株的比例为2∶1,说明子代中纯合子DD致死,才导致只剩下Dd和dd两种类型,比例为2∶1,掌形叶dd的植株可能无法产生可育配子,才会使第3、4代中椭圆形叶和掌形叶植株的比仍为2∶1。

亲本Dd产生的雄配子和雌配子中都有D和d两种,每种性别的两种配子之比都为1∶1;由于每代植株中Dd∶dd=2∶1,所以每代植株中D基因频率都为,d基因频率都为;该性状由一对等位基因控制,杂合子(Dd)在产生配子时,D和d彼此分离,进入到不同配子中遗传给后代,是遵循孟德尔分离定律的。

5.(2018·黑龙江齐齐哈尔一模)某种自花传粉的植物,抗病和易感病分别由基因R、r控制,细胞中另有一对等位基因B、b对抗病基因的抗性表达有影响,BB使植物抗性完全消失,Bb使抗性减弱,表现为弱抗病。

将易感病与抗病植株杂交,F1都是弱抗病,自交得F2表现易感病∶弱抗病∶抗病的比分别为7∶6∶3。

下列推断正确的是( D )A.亲本的基因型是RRBB、rrbbB.F2的弱抗病植株中纯合子占C.F2中全部抗病植株自交,后代抗病植株占D.不能通过测交鉴定F2易感病植株的基因型解析:易感病与抗病植株杂交,F1都是弱抗病,自交得F2表现易感病∶弱抗病∶抗病的比为7∶6∶3,说明该性状的两对控制基因遵循自由组合定律遗传,其中F1的基因型为BbRr;BB使植物抗性完全消失,Bb 使抗性减弱,表现为弱抗病,说明亲本基因型为bbRR和BBrr。

F2中易感病的基因型为BB 、Bbrr和bbrr,弱抗病基因型为BbR ,即F2弱抗病植株中纯合子占比为0,抗病植株的基因型为bbR 。

F2中抗病植株的基因型是bbRR和bbRr两种,比例为1∶2,所以抗病植株自交,其中bbRR的后代全部是抗病;bbRr自交,后代抗病∶不抗病=3∶1,因此F2全部抗病植株自交,后代不抗病的比例是×=,抗病植株占1-=。

F2中易感病植株的基因型包括BBrr、Bbrr、bbrr、BBRR、BBRr,它们与bbrr测交,前三种的后代都是易感病个体,因此不能用测交法判断F2易感病个体的基因型。

6.(2018·江西十四校联考)某观赏花卉的颜色由三对等位基因控制,如图1为基因与染色体的关系,图2为基因与花色的关系,不考虑基因突变和交叉互换,下列说法错误的是( A )A.图1所示个体与yyrrww个体测交,后代表现型为白色∶粉色∶红色∶紫色=1∶1∶1∶1B.图1所示个体自交后代中,白色∶粉色∶红色∶紫色=4∶4∶2∶6C.若该植物ww纯合个体致死,则无论哪种基因型正常情况都不可能表现出红色D.该花卉花色控制基因都符合基因分离定律解析:图1所示个体产生配子基因型及比值为YWr∶yWR∶Ywr∶ywR=1∶1∶1∶1,与yyrrww个体测交,后代基因型及其比例为YyrrWw∶Yyrrww∶yyRrWw∶yyRrww=1∶1∶1∶1,因此后代表现型为白色∶粉色=1∶1;图1所示个体自交后代中,白色∶粉色∶红色∶紫色=∶∶(×)∶(×)=4∶4∶2∶6;红色的基因型为Y R ww,若该植物ww纯合个体致死,则无论哪种基因型正常情况都不可能表现出红色;该花卉花色控制基因都符合基因分离定律。

7.(2018·吉林长春模拟)某植物花的颜色由三对独立遗传的基因(A 和a、B和b、D和d)共同决定,基因a控制酶1的合成,使白色物质转化为红色素,基因B控制酶2的合成,使红色素转化为紫色素,基因D控制酶3的合成,使白色物质直接转化为紫色素。

只要基因D存在,植株均开紫花。

下列说法正确的是( B )A.紫花植株的基因型共有18种B.红花植株自交后代均为红花植株C.Aabbdd×aaBbdd的后代表现型比例为3∶1D.该花色遗传说明基因对性状具有直接控制作用解析:紫花植株的基因型为aaB dd 2种或 D 18种,共20种;红花植株的基因型为aabbdd,自交后代仍为aabbdd,表现为红色;Aabbdd×aaBbdd的后代为Aabbdd(白色)、aabbdd(红色)、AaBbdd(白色)、aaBbdd(紫色),所以后代表现型比例为白色∶红色∶紫色=2∶1∶1;该花色遗传说明基因对性状的控制是通过控制酶的合成来控制色素的合成,是间接控制性状的表现。

8.(2018·山东烟台模拟)黑腹果蝇的复眼缩小和眼睛正常是一对相对性状,分别由显性基因A和隐性基因a控制,但显性基因A的外显率为75%,即具有A基因的个体只有75%是小眼睛,其余25%的个体眼睛正常。

现将一对果蝇杂交,F1小眼睛∶正常眼睛=9∶7,下列分析正确的是( D )A.该比例说明眼睛大小性状的遗传遵循基因的自由组合定律B.亲本表现型都为小眼睛C.只考虑控制眼睛大小的基因,F1正常眼睛个体都是纯合子D.F1自由交配,获得的F2小眼睛和正常眼睛的比例仍然是9∶7解析:该性状受一对等位基因控制,不遵循基因的自由组合定律;具有A基因的个体只有75%是小眼睛,其余25%的个体眼睛正常,故不能判定亲本的表现型;由于含有A基因的小眼睛个体也可表现为正常眼睛,故不能确定F1正常眼睛个体都是纯合子;自由交配时,基因频率不变,故F1自由交配,F2中小眼睛和正常眼睛的比例仍然是9∶7。

9.(2018·河南濮阳一模)科学家将两个抗冻蛋白基因A随机整合到某植株细胞的染色体上,根据这两个基因在染色体上可能的存在情况推测,下列叙述不可能发生的是( D )A.使含基因A的植株自花受粉,后代性状分离比为 15∶1B.对含基因A的植株授一普通植株的花粉,后代性状分离比为1∶1C.使含基因A的植株自花受粉,后代植株中含有基因A的比例是1D.含基因A的植株,其处于减数第二次分裂的细胞中最多可观察到2个基因A解析:科学家将两个抗冻蛋白基因A随机整合到某植株细胞的染色体上,这两个基因在染色体上可能的存在情况为(黑点表示抗冻蛋白基因A):若两个基因A整合到两对同源染色体上,如图丙,依据基因自由组合定律可知,其自交后代性状分离比为抗冻(含A基因)∶不抗冻(不含A 基因)=15∶1;若两个基因A整合到同一条染色体上,如图乙,依据基因分离定律可知,授一普通植株的花粉,其后代性状分离比为抗冻(含A基因)∶不抗冻(不含A基因)=1∶1;若两个基因A整合到一对同源染色体的两条染色体上,如图甲,则其相当于纯合子,依据基因分离定律可知其自花受粉,后代植株中含有基因A的比例是1;图丙中含基因A的植株,其处于减数第二次分裂的细胞中最多可观察到4个基因A。

10.某高等动物的尾巴有红色、黄色和灰色三种,现用多个纯合的红尾雌性个体与纯合黄尾雄性个体进行杂交全部表现为灰尾。

若F1雌雄随机交配得到的F2中,红尾雌性∶黄尾雌性∶灰尾雌性∶红尾雄性∶黄尾雄性∶灰尾雄性的比例为298∶311∶793∶301∶308∶813。

下列叙述正确的是( D )A.F2红尾个体中纯合子的比例为B.F2中灰尾个体一共有4种基因型C.控制该高等动物尾色的基因可能位于X染色体D.F2中灰尾个体的基因型种类数比黄尾个体的多解析:F2中,红尾雌性∶黄尾雌性∶灰尾雌性∶红尾雄性∶黄尾雄性∶灰尾雄性的比例为298∶311∶793∶301∶308∶813,接近3∶3∶8∶3∶3∶8,即灰尾∶红尾∶黄尾=8∶3∶3,假设该动物的尾色受两对基因(A和a,B和b)控制,和双杂合子自交的后代比例 9∶3∶3∶1 相比较得出,当AABB和aabb致死时,就是8∶3∶3,且三种颜色在雌雄个体中出现比例各自一致,由此推出该动物尾巴颜色由两对位于两对常染色体上的基因控制,遵循基因的自由组合定律,设F1灰尾个体的基因型为AaBb,则红尾和黄尾分别为A bb和aaB (或aaB 和A bb),故F2红尾个体中纯合子的比例为;F2中灰尾个体共有3种基因型,即AaBB、AABb、AaBb;控制该高等动物尾色的基因位于常染色体上;F2中灰尾个体的基因型有3种,黄尾个体有2种。

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