高考生物考前特訓(xùn)總復(fù)習(xí) 第一部分 熱點(diǎn)題型專練 題型2 遺傳定律相關(guān)推理推算題
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題型2 遺傳定律相關(guān)推理推算題 1.某種雌雄異株(XY型性別決定)的二倍體高等植物,其花色(A、a)和葉形(B、b)性狀分別由不同對(duì)染色體上的兩對(duì)等位基因控制,其中一對(duì)基因位于X染色體上。下表是兩個(gè)雜交組合的親本性狀及子代表現(xiàn)型與比例: 雜交 組合 親本表現(xiàn)型 子代表現(xiàn)型及比例 父本 母本 ♂ ♀ 甲 紅花寬葉 白花寬葉 1/4紅花寬葉、 1/4紅花窄葉、 1/4白花寬葉、 1/4白花窄葉 1/2紅花寬葉、 1/2白花寬葉 乙 白花窄葉 紅花寬葉 1/2紅花寬葉、 1/2紅花窄葉 無雌性個(gè)體 (1)根據(jù)雜交組合甲可判定控制葉形性狀的基因位于________染色體上且________是顯性性狀。 (2)在花色這一性狀中________色是隱性性狀。雜交組合乙中母本的基因型是________。 (3)雜交組合乙的后代沒有雌性個(gè)體,其可能的原因有:一是基因b使雄配子致死;二是基因______________使雄配子致死。若欲通過雜交實(shí)驗(yàn)進(jìn)一步確定原因到底是哪種,應(yīng)選擇基因型為________雄株作父本。 (4)假設(shè)實(shí)驗(yàn)證明上述第一種原因成立,將基因型為AAXBY和aaXBXb的兩植株雜交,讓得到的F1自由交配,則F2的紅花寬葉雌株中純合子所占的比例為________。 (5)自然界偶爾會(huì)出現(xiàn)該種植物的單倍體植株,但一般不育,其原因是細(xì)胞中沒有____________。若要恢復(fù)其可育性,通??刹扇〉拇胧┦莀_________________。 2.(2016浙江五校模擬)在某種安哥拉兔中,長(zhǎng)毛(由基因HL控制)與短毛(由基因HS控制)是由一對(duì)等位基因控制的相對(duì)性狀。某生物育種基地利用純種安哥拉兔進(jìn)行如下雜交實(shí)驗(yàn),產(chǎn)生了大量的F1與F2個(gè)體,統(tǒng)計(jì)結(jié)果如下表,請(qǐng)分析回答: 實(shí)驗(yàn)一 (♂)長(zhǎng)毛短毛(♀) F1 雄兔 全為長(zhǎng)毛 雌兔 全為短毛 實(shí)驗(yàn)二 F1雌雄個(gè)體交配 F2 雄兔 長(zhǎng)毛∶短毛=3∶1 雌兔 長(zhǎng)毛∶短毛=1∶3 (1)實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明:F1雌雄個(gè)體的基因型分別為________、________。 (2)F2中短毛雌兔的基因型及比例為__________________________________________。 (3)若規(guī)定短毛為隱性性狀,需要進(jìn)行測(cè)交實(shí)驗(yàn)以驗(yàn)證上述有關(guān)推測(cè),既可讓F1長(zhǎng)毛雄兔與多只純種短毛雌兔雜交,也可讓________________________________,請(qǐng)預(yù)期后者測(cè)交子代雌兔、雄兔的表現(xiàn)型及比例為_______________________________________________________ ______________________________________________________________________________。 3.(2015溫州八校高三返校聯(lián)考改編)女婁菜是一種雌雄異株的二倍體植物,其花色遺傳由兩對(duì)等位基因A和a、B和b共同控制(如圖甲所示)。其中基因A和a位于常染色體上,基因B和b位于性染色體上(如圖乙所示)。請(qǐng)據(jù)圖回答: 注:圖乙為性染色體簡(jiǎn)圖。X和Y染色體有一部分是同源的(圖乙中Ⅰ片段),該部分基因互為等位,另一部分是非同源的(圖乙中的Ⅱ、Ⅲ片段),該部分基因不互為等位。 (1)據(jù)圖乙可知,在減數(shù)分裂過程中,X與Y染色體能發(fā)生交叉互換的區(qū)段是________。 (2)開金黃色花的雄株的基因型有AAXbY或________,綠花植株的基因型有________種。 (3)某一白花雌株與一開金黃色花雄株雜交所得F1都開綠花,則白花雌株的基因型是________。 (4)要確定某一開綠花的雌性植株的基因型,可采用的最簡(jiǎn)捷的雜交方案是________________________。 (5)某開金黃色花的女婁菜植株的一個(gè)側(cè)芽發(fā)育成的枝條開出了綠花(用該綠花進(jìn)行組織培養(yǎng)發(fā)現(xiàn)其后代植株均開綠花),則從分子水平角度看,出現(xiàn)該綠花性狀的最可能原因是________________________________。 4.果蠅的長(zhǎng)翅(B)與殘翅(b)、紅眼(D)與白眼(d)是兩對(duì)相對(duì)性狀。讓長(zhǎng)翅紅眼雌果蠅與殘翅白眼雄果蠅雜交,F(xiàn)1雌、雄果蠅全為長(zhǎng)翅紅眼,F(xiàn)1雌、雄果蠅相互交配得到的F2如下表。 F2 長(zhǎng)翅紅眼(只) 長(zhǎng)翅白眼(只) 殘翅紅眼(只) 殘翅白眼(只) 雌果蠅 896 0 298 0 雄果蠅 448 446 148 147 請(qǐng)回答: (1)基因D和基因B在結(jié)構(gòu)上的區(qū)別是__________________________?;駾位于________染色體上。 (2)F1雄果蠅的基因型為________。 (3)F2長(zhǎng)翅紅眼雌果蠅中雜合子占________,導(dǎo)致F2有多種表現(xiàn)型的變異類型是____________。 (4)要測(cè)定F2中長(zhǎng)翅紅眼雌果蠅的基因型,可選擇與其交配的雄果蠅的基因型最多有________種。 5.(2016溫州模擬)燕麥的純合黑穎植株和純合黃穎植株雜交,F(xiàn)1全是黑穎,F(xiàn)2的表現(xiàn)型及數(shù)量如圖所示。請(qǐng)回答: (1)黑穎、黃穎、白穎由________對(duì)等位基因決定,這些基因通過控制________的合成來影響色素代謝,其遺傳符合孟德爾的________定律。 (2)F1黑穎產(chǎn)生的雌、雄配子均有________________種類型。若用白穎與F1黑穎雜交,雜交后代的表現(xiàn)型及比值為__________________________________________________________。 (3)在F2中,黑穎有________種基因型,黑穎中純合子所占比例為________。 6.(2016浙江五校聯(lián)盟高二統(tǒng)測(cè))某自花授粉的植物花色受兩對(duì)基因控制,其中A控制色素是否形成,a無色素形成(無色素為白花),B控制紫色色素的合成,b控制紅色色素的合成?,F(xiàn)有四個(gè)基因型不同的純合品種(甲—紫花,乙—白花,丙—紅花,丁—白花),進(jìn)行了如下實(shí)驗(yàn): →F2中3紫花∶3紅花∶2白花 (1)控制花色的這兩對(duì)基因遵循____________定律,其中乙品種的基因型為____________。 (2)若實(shí)驗(yàn)中的乙品種換成丁品種進(jìn)行實(shí)驗(yàn),則F2中表現(xiàn)型及比例是____________________。 (3)在甲品種的后代中偶然發(fā)現(xiàn)一株藍(lán)花植株(戊),讓戊與丁品種雜交,結(jié)果如下: 戊丁→F1中1藍(lán)花∶1紫花→ ①據(jù)此推測(cè):藍(lán)花性狀的產(chǎn)生是由于基因____________發(fā)生了____________(顯/隱)性突變。 ②假設(shè)上述推測(cè)正確,則F2中藍(lán)花植株的基因型有____________種,為了測(cè)定F2中某藍(lán)花植株基因型,需用甲、乙、丙和丁四個(gè)品種中的____________品種的植株與其雜交。 答案解析 1.(1)X 寬葉 (2)白 AAXBXb (3)a和b共同 AaXbY (4)1/4 (5)同源染色體 用秋水仙素處理 解析 (1)從雜交組合甲可知,子代中花色這對(duì)相對(duì)性狀不存在性別差異,而葉形存在性別差異,說明花色基因(A、a)位于常染色體上,葉形基因(B、b)位于X染色體上。又因親本均為寬葉,而子代有窄葉出現(xiàn),說明寬葉對(duì)窄葉為顯性。(2)從雜交組合乙可知,親本花色具有一對(duì)相對(duì)性狀,而子代只有紅花性狀,說明紅花對(duì)白花為顯性。由于子代雄性個(gè)體中寬葉和窄葉都有,則雜交組合乙中的父本和母本基因型分別為aaXbY、AAXBXb。(3)雜交組合乙中,子代沒有雌性,說明父本產(chǎn)生的含有Xb的配子致死或雙隱性配子(即a和b共同作用)致死??蛇x擇基因型為AaXbY的植株作父本,若含有Xb的配子致死,則子代中僅有寬葉雄性和窄葉雄性;若含有雙隱性的配子致死,則子代中寬葉雌性∶寬葉雄性∶窄葉雌性∶窄葉雄性=1∶2∶1∶2。(4)親本AAXBYaaXBXb,F(xiàn)1的基因型及比例為AaXBXb∶AaXBXB∶AaXBY∶AaXbY=1∶1∶1∶1,F(xiàn)1雄性產(chǎn)生含有X染色體的配子基因型均為XB,而F1雌性產(chǎn)生XB配子的概率為3/4,而紅花植株中含AA的占1/3,故F1自由交配,F(xiàn)2中紅花寬葉雌株中純合子所占比例為3/41/3=1/4。(5)由于該植物為二倍體,單倍體植株的細(xì)胞中沒有同源染色體,減數(shù)分裂時(shí)聯(lián)會(huì)紊亂不能形成正常配子而導(dǎo)致不育??捎们锼伤卣T導(dǎo)染色體加倍,使其恢復(fù)可育性。 2.(1)HLHS HLHS (2)HLHS∶HSHS=2∶1 (3)多只F1短毛雌兔與短毛雄兔雜交 雄兔既有長(zhǎng)毛又有短毛且比例為1∶1,雌兔全為短毛 解析 據(jù)實(shí)驗(yàn)分析可知,雄兔中長(zhǎng)毛(由基因HL控制)為顯性,雌兔中短毛(由基因HS控制)為顯性,因此親本基因型為(雄)HLHL、(雌)HSHS,F(xiàn)1的基因型為(雄)HLHS、(雌)HLHS,F(xiàn)1雌雄個(gè)體交配得F2,其中雄性中:長(zhǎng)毛(1HLHL、2HLHS)∶短毛(1HSHS)=3∶1,雌性中:長(zhǎng)毛(1HLHL)∶短毛(2HLHS、1HSHS)=1∶3。若規(guī)定短毛為隱性性狀,需要進(jìn)行測(cè)交實(shí)驗(yàn)以驗(yàn)證上述有關(guān)推測(cè),既可讓F1長(zhǎng)毛雄兔與多只純種短毛雌兔雜交,也可讓多只F1短毛雌兔與短毛雄兔雜交,后者測(cè)交,子代雌兔、雄兔的表現(xiàn)型及比例為雄兔既有長(zhǎng)毛,又有短毛,且比例為1∶1,雌兔全為短毛。 3.(1)Ⅰ (2)AaXbY 6 (3)aaXBXB (4)用aaXbY個(gè)體與其測(cè)交 (5)基因b突變成基因B 解析 (1)交叉互換發(fā)生在同源染色體的同源區(qū)段,由圖乙可知,X與Y染色體的Ⅰ區(qū)段是同源區(qū)段,可在聯(lián)會(huì)時(shí)發(fā)生交叉互換。(2)開金黃色花的雄株的基因型為A__XbY,即AAXbY或AaXbY;綠花植株的基因型為A__XBX-或A__XBY,基因型種類共有22+2=6種。(3)某一白花雌株與開金黃色花雄株雜交所得F1都開綠花,即aaX-X-A__XbY→AaXBX-、AaXBY,可知親本白花雌株的基因型為aaXBXB。(4)檢測(cè)植物的基因型常采用測(cè)交法,故檢測(cè)開綠花的雌性植株的基因型,應(yīng)選擇隱性的雄性個(gè)體與其測(cè)交,該個(gè)體的基因型為aaXbY。(5)某開金黃色花的女婁菜植株的一個(gè)側(cè)芽發(fā)育成的枝條開出了綠花(用該綠花進(jìn)行組織培養(yǎng)發(fā)現(xiàn)其后代植株均開綠花),則從分子水平看,出現(xiàn)該綠花性狀的最可能原因是基因b突變成基因B。 4.(1)堿基對(duì)的數(shù)目和排列順序不同 X (2)BbXDY (3)5/6 基因重組 (4)4 解析 (1)基因是有遺傳效應(yīng)的DNA片段,基因D和基因B在結(jié)構(gòu)上的區(qū)別是堿基對(duì)的數(shù)目和排列順序不同。題表中數(shù)據(jù)顯示:①F2雌果蠅中的長(zhǎng)翅∶殘翅=896∶298≈3∶1,雄果蠅中的長(zhǎng)翅∶殘翅=(448+446)∶(148+147)≈3∶1,據(jù)此可判斷,基因B與b位于常染色體上;②F2雌果蠅中只有紅眼,雄果蠅中的紅眼∶白眼=(448+148)∶(446+147)≈1∶1,據(jù)此可判斷,基因D和d位于X染色體上。(2)結(jié)合(1)的分析可推知:親本長(zhǎng)翅紅眼雌果蠅與殘翅白眼雄果蠅的基因型分別為BBXDXD、bbXdY,F(xiàn)1雄果蠅的基因型為BbXDY,F(xiàn)1雌果蠅的基因型為BbXDXd。(3)F1長(zhǎng)翅紅眼雄果蠅(BbXDY)與長(zhǎng)翅紅眼雌果蠅(BbXDXd)相互交配得到的F2中,長(zhǎng)翅果蠅的基因型及其比例為BB∶Bb=1∶2,紅眼雌果蠅的基因型及其比例為XDXD∶XDXd=1∶1,所以F2長(zhǎng)翅紅眼雌果蠅中雜合子占1-1/3BB1/2XDXD=5/6?;蛑亟M發(fā)生在有性生殖過程中,因此導(dǎo)致F2有多種表現(xiàn)型的變異類型是基因重組。(4)要測(cè)定F2中長(zhǎng)翅紅眼雌果蠅(B__XDX-)的基因型,可通過雜交或測(cè)交的方式,可選擇與其交配的雄果蠅的基因型最多有4種:BbXDY、BbXdY、bbXDY、bbXdY。 5.(1)2 酶 自由組合 (2)4 2黑穎∶1黃穎∶1白穎 (3)6 1/6 解析 (1)用純合黃穎與純合黑穎雜交,F(xiàn)1全為黑穎,F(xiàn)1自交產(chǎn)生的F2中,黑穎∶黃穎∶白穎=12∶3∶1,是F2性狀分離比“9∶3∶3∶1”的變式,說明控制燕麥穎色的兩對(duì)基因(A和a,B和b)位于兩對(duì)同源染色體上,并且遵循基因的自由組合定律。(2)設(shè)相關(guān)基因用A、a和B、b表示,黃穎為aaB__。F1的基因型為AaBb,F(xiàn)2的表現(xiàn)型及比例為黑穎(9A__B__、3A__bb)∶黃穎(aaB__)∶白穎(aabb)=12∶3∶1,所以F1黑穎產(chǎn)生的雌、雄配子均有4種類型(AB、Ab、aB、ab)。若用白穎與F1黑穎雜交,雜交后代的表現(xiàn)型及比值為2黑穎(AaBb和Aabb)∶1黃穎(aaBb)∶1白穎(aabb)。(3)在F2中,黑穎(1AABB、2AABb、2AaBB、4AaBb、1AAbb、2Aabb)有6種基因型,黑穎中純合子所占比例為1/6。 6.(1)基因的自由組合 aabb (2)紫花∶白花=3∶1 (3)①B 顯?、? 乙或丁(缺一不可) 解析 (1)依題意可知,紫花的基因組成是A_B_,紅花的基因組成是A_bb,白花的基因組成是aabb或aaB_。已知甲、乙、丙、丁為四個(gè)基因型不同的純合品種,所以品種甲(紫花)的基因型為AABB,品種丙(紅花)的基因型為AAbb。品種乙(白花)與品種丙(紅花)雜交,F(xiàn)1全為紅花,據(jù)此可推知,品種乙的基因型為aabb,其后代紅花F1的基因型為Aabb,則品種丁(白花)的基因型為aaBB;品種甲(紫花)與品種乙雜交,其后代紫花F1的基因型為AaBb。設(shè)控制花色的這兩對(duì)基因分別位于兩對(duì)同源染色體上,即遵循基因的自由組合定律,則紅花F1與紫花F1雜交,F(xiàn)2的情況如下表: 紫花F1產(chǎn)生的配子 AB Ab aB ab 紅花F1產(chǎn)生的配子 Ab AABb (紫花) AAbb (紅花) AaBb (紫花) Aabb (紅花) ab AaBb (紫花) Aabb (紅花) aaBb (白花) Aabb (白花) 統(tǒng)計(jì)分析上表中F2的表現(xiàn)型,得到的結(jié)果為3紫花∶3紅花∶2白花,與實(shí)驗(yàn)結(jié)果相符,說明假設(shè)成立,即控制花色的這兩對(duì)基因的遺傳遵循基因的自由組合定律。(2)若實(shí)驗(yàn)中的乙品種換成丁品種進(jìn)行實(shí)驗(yàn),則甲(AABB)與丁(aaBB)雜交,其F1的基因型為AaBB,丁(aaBB)與丙(AAbb)雜交,其F1的基因型為AaBb。再將這兩種F1進(jìn)行雜交,F(xiàn)2的表現(xiàn)型及比例是紫花(3A_B_)∶白花(1aaB_)=3∶1。(3)①戊(藍(lán)花)與丁(aaBB)品種的雜交結(jié)果顯示:F1中紫花自交→F2中3紫花∶1白花,據(jù)此可判斷F1紫花的基因型為AaBB,說明戊的基因組成中含有A和B;F1中藍(lán)花自交→F2中9藍(lán)花∶4白花∶3紫花(9∶4∶3為9∶3∶3∶1的變式),據(jù)此可判斷組成F1藍(lán)花的兩對(duì)基因均為雜合,進(jìn)而推出戊的基因型為AAB突變B(B突變表示突變的基因,且B突變對(duì)B為顯性),F(xiàn)1藍(lán)花的基因型為AaB突變B。綜上所述,藍(lán)花性狀的產(chǎn)生是由于基因B發(fā)生了顯性突變。②F2中藍(lán)花植株的基因型有4種:AAB突變B突變、AAB突變B、AaB突變B突變、AaB突變B。欲測(cè)定F2中某藍(lán)花植株基因型,可讓其與純合白花個(gè)體交配,即乙或丁。- 1.請(qǐng)仔細(xì)閱讀文檔,確保文檔完整性,對(duì)于不預(yù)覽、不比對(duì)內(nèi)容而直接下載帶來的問題本站不予受理。
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