解析 A项所述的内容是孟德尔发现的问题,针对这些问题,孟德尔提出了B项所述的假说,为了验证假说是否成立进行了测交实验。
2. 下列有关基因分离定律和自由组合定律的说法,错误的是
A.二者具有相同的细胞学基础
B.二者揭示的都是生物细胞核中遗传物质的遗传规律 C.在生物性状遗传中,二者可以同时进行,同时起作用 D.基因分离定律是基因自由组合定律的基础 答案 A
解析 基因分离定律的细胞学基础是同源染色体分离,导致其上的等位基因分离,分别进入不同的配子;基因自由组合定律的细胞学基础是同源染色体分离,非同源染色体自由组合,导致非同源染色体上的非等位基因自由组合。
3. 已知玉米的某两对基因按照自由组合定律遗传,子代的基因型及比值如图所示,则双亲的基因型是
( )
( )
A.× C.× 答案 C
解析 单独分析D(d)基因,后代只有两种基因型,即和,则亲本基因型为和;单独分析S(s)基因,后代有三种基因型,则亲本都是杂合子。
4. 以黄色皱粒()与绿色圆粒()的豌豆作亲本进行杂交,F1植株自花传粉,从F1植株上所结的种子中任取1粒绿色圆粒
和1粒绿色皱粒的种子,这两粒种子都是纯合子的概率为
( )
B.1/4
C.1/9
D.1/16
A.1/3 答案 A
解析 黄色皱粒()与绿色圆粒()的豌豆杂交,F1植株的基因型为,F1植株自花传粉,产生F2(即为F1植株上所结的种子),F2性状分离比为9∶3∶3∶1,绿色圆粒所占的比例为3/16,其中纯合子所占的比例为1/16,绿色皱粒为隐性纯合子,所以两粒种子都是纯合子的几率为1/3×1=1/3。
5. 有人将两亲本植株杂交,获得的100粒种子种下去,结果为结红果叶上有短毛37株、结红果叶上无毛19株、结
红果叶上有长毛18株、结黄果叶上有短毛13株、结黄果叶上有长毛7株、结黄果叶上无毛6株。下列说法不正确的是
( )
A.两株亲本植株都是杂合子 B.两亲本的表现型都是红果短毛 C.两亲本的表现型都是黄果长毛
D.就叶毛来说,无毛与长毛的植株都是纯合子 答案 C
解析 根据后代中红果∶黄果≈3∶1,短毛∶无毛∶长毛=2∶1∶1,可确定亲本都为杂合子;亲本的表现型为红果短毛;就叶毛来说,短毛的个体为杂合子,无毛和长毛的个体为纯合子。
6. 基因D、d和T、t是分别位于两对同源染色体上的等位基因,在不同情况下,下列叙述符合因果关系的是
( )
B.× D.×
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A.基因型为和的个体杂交,则F2双显性性状中能稳定遗传的个体占1/16 B.后代表现型的数量比为1∶1∶1∶1,则两个亲本的基因型一定为和
C.若将基因型为的桃树枝条嫁接到基因型为的植株上,自花传粉后,所结果实的基因型为
D.基因型为的个体,如果产生的配子中有的类型,则可能是在减数第二次分裂过程中发生了染色体变异 答案 D
解析 基因型为和的个体杂交,F2中双显性个体占9/16,F2双显性个体中能稳定遗传的个体占1/9;亲本基因型为和,后代表现型的数量比也为1∶1∶1∶1;将基因型为的桃树枝条嫁接到基因型为的植株上,基因型为的桃树自花传粉,所结果实的基因型为;基因型为的个体在进行减数分裂时,D和d在减数第一次分裂后期分离,若产生了基因型为的配子,则可能是减数第二次分裂后期,含有d的两条染色体移向细胞的同一极,同时含有T(t)的两条染色体移向细胞另一极的结果,应属于染色体变异。
7. 玉米中,有色种子必须具备A、C、R三个显性基因,否则表现为无色。现将一有色植株M同已知基因型的三个
植株杂交,结果如下:①M×―→50%有色种子;②M×―→25%有色种子;③M×―→50%有色种子,则这个有色植株M的基因型是 A. C. 答案 A
解析 由①杂交后代中占50%知该植株中有一对是杂合的;由②杂交后代中占25%知该植株中有两对是杂合的;由③杂交后代中占50%知该植株中有一对是杂合的;由此可以推知该植株的基因型为。
8. 某种鼠中,皮毛黄色(A)对灰色(a)为显性,短尾(B)对长尾(b)为显性。基因A或b纯合会导致个体在胚胎期死亡。
两对基因位于常染色体上,相互间独立遗传。现有一对表现型均为黄色短尾的雌、雄鼠交配,发现子代部分个体在胚胎期死亡。则理论上子代中成活个体的表现型及比例为 ( )
A.均为黄色短尾
B.黄色短尾∶灰色短尾=2∶1 C.黄色短尾∶灰色短尾=3∶1
D.黄色短尾∶灰色短尾∶黄色长尾∶灰色长尾=6∶3∶2∶1 答案 B
解析 根据题干中“基因A或b纯合会导致个体在胚胎期死亡”可知:①黄色短尾的雌、雄鼠的基因型都为;②子代中不会出现长尾鼠()。×→1/4(致死)、1/2(黄色)、1/4(灰色)。综合考虑两对性状,则子代中成活个体的表现型及比例为黄色短尾∶灰色短尾=2∶1。
9. 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蓝色植株与纯合鲜红色品种杂交,
子代的表现型及比例为蓝色∶鲜红色=3∶1。若让F1蓝色植株自花受粉,则F2表现型及其比例最可能是
( )
B.蓝色∶鲜红色=3∶1 D.蓝色∶鲜红色=15∶1
A.蓝色∶鲜红色=1∶1 C.蓝色∶鲜红色=9∶1 答案 D
解析 纯合蓝色与纯合鲜红色品种杂交,F1均为蓝色,可知蓝色为显性性状,鲜红色为隐性性状。F1与鲜红色杂交,即测交,子代出现3∶1的性状分离比,说明花色由两对独立遗传的等位基因控制,且只要含有显性基因即表现为蓝色,无显性基因则为鲜红色。假设花色由A-a、B-b控制,则F1的基因型为,F1自交,F2的基因型(表现型)及比例为(蓝色)∶(蓝色)∶(蓝色)∶(鲜红色)=9∶3∶3∶1,故蓝色∶鲜红色=15∶1,故D正确。
10.控制玉米株高的4对等位基因对株高的作用相等,且分别位于4对同源染色体上。已知基因型为的玉米高10 ,基
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B. D.
( )
因型为的玉米高26 。如果已知亲代玉米高10 和26 ,则F1的株高及F2的表现型种类数分别是
( )
B.18 、6种 D.18 、9种
A.12 、6种 C.12 、9种 答案 D
解析 根据题意可知,基因型为8个显性基因的植株与基因型为8个隐性基因的植株之间相差16 ,即每个显性基因的贡献是2 。F1的基因型中有4个显性基因,F1株高为18 ,F2的基因型中含有0~8个显性基因,表现为9种不同的株高,所以表现型是9种。
11.已知玉米有色子粒对无色子粒是显性。现用一有色子粒的植株X进行测交实验,后代有色子粒与无色子粒的比是
1∶3,对这种杂交现象的推测不正确的是
( )
A.测交后代的有色子粒的基因型与植株X相同 B.玉米的有、无色子粒遗传遵循基因的自由组合定律 C.玉米的有、无色子粒是由一对等位基因控制的 D.测交后代的无色子粒的基因型至少有三种 答案 C
解析 根据测交后代中“有色子粒与无色子粒的比是1∶3”可知,玉米的有色子粒、无色子粒不是由一对等位基因控制的,应是至少由两对等位基因控制的。
12.小麦的粒色受两对同源染色体上的两对基因R1和r1、R2和r2控制。R1和R2决定红色,r1和r2决定白色,R对r
为不完全显性,并有累加效应,也就是说,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的基因型种类数和不同表现型比例为
( )
B.3种、1∶2∶1 D.9种、1∶4∶6∶4∶1
A.3种、3∶1
C.9种、9∶3∶3∶1 验,结果如下:
13.玉米有矮株和高株两种类型,现有3个纯合品种:1个高株(高)、2个矮株(矮甲和矮乙)。用这3个品种做杂交实
实验组合 第1组:矮甲×高 第2组:矮乙×高 第3组:矮甲×矮乙 和B、b表示,以此类推)
(1)玉米的株高由对等位基因控制,它们在染色体上的位置关系是。 (2)玉米植株中高株的基因型有种,亲本中矮甲的基因型是。
(3)如果用矮甲和矮乙杂交得到的F1与矮乙杂交,则后代的表现型和比例是。
答案 (1)2 等位基因位于同源染色体上,非等位基因位于非同源染色体上 (2)4 或 (3)高∶矮=1∶1 解析 由第3组实验结果可知,玉米的株高受2对等位基因控制,且2对等位基因分别位于非同源染色体上。第3组中F2的表现型及比例是9高∶7矮,因此,高株的基因型有、、、四种,矮株的基因型有、、、、五种,根据实验结果可以推知矮甲(矮乙)的基因型为或。矮甲和矮乙杂交得到的F1的基因型为,与或杂交,后代的表现型和比例是高∶矮=1∶1。
14.某农科所做了两个小麦品系的杂交实验,70 株高和50 株高(以下表现型省略“株高”)的小麦杂交,F1全为60 。
F1自交得到F2,F2中70 ∶65 ∶60 ∶55 ∶50 均为1∶4∶6∶4∶1。育种专家认为,小麦株高由多对等位基因控制,
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F1 高 高 高 F2 3高∶1矮 3高∶1矮 9高∶7矮 结合上述实验结果,请回答:(株高若由一对等位基因控制,则用A、a表示,若由两对等位基因控制,则用A、a
且遵循自由组合定律,相关基因可用A、a,B、b,……表示。请回答下列问题。
(1)F2中60 的基因型是。请利用上述实验材料,设计一个杂交实验对专家的观点加以验证,实验方案用遗传图解表示(要求写出配子)。
(2)上述实验材料中,一株65 和一株60 的小麦杂交,杂交后代中70 ∶65 ∶60 ∶55 约为1∶3∶3∶1,则亲本中65 的基因型为,60 的基因型为,杂交后代中基因型有种。 (3)上述实验材料中,一株65 和一株60 的小麦杂交, F1(填“可能”或“不可能”)出现“1∶1”的性状分离比。 答案 (1)、、 和测交,遗传图解如图
(2)或 6 (3)可能
解析 根据题干信息可知,小麦株高由两对基因控制,株高随显性基因个数的增加而增加。由最高和最低株高计算可知,每增加一个显性基因,植株增加的高度为(70-50)÷4=5()。F2中株高为60 的植株有2个显性基因,基因型应有、、。验证自由组合定律一般采用测交法。(2)根据后代1∶3∶3∶1的分离比,可判断出雌雄配子有8种结合方式,亲代产生的配子种类数分别是2、4,65 株高应含3个显性基因型是或,60 株高应含有2个显性基因,基因型是,杂交后代的基因型有6种。(3)基因型分别为(65 )和(60 )的小麦杂交可以得到65 和60 株高的后代,其分离比为1∶1。
例1、基因的自由组合定律发生于下图中的哪个过程( )。
A.① B.② C.③ D.
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