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(人教版)2024-2025高一下学期生物(第1章 遗传因子的发现)综合测试卷及答案
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(人教版)2024-2025高一下学期生物考试卷第1章 遗传因子的发现本试卷满分100分,考试用时90分钟。选择题:本题共15小题,每小题2分,共30分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求。1. 在孟德尔两对相对性状杂交实验中,F1黄色圆粒豌豆(YyRr)自交产生F2。下列表述不正确的是( )A.F1能产生四种比例相同的雄配子B.F2中圆粒和皱粒之比接近3:1,符合分离定律C.F1产生遗传因子组成YR的卵细胞和YR的精子数量之比为1:1D.F2出现9种基因型,4种表型的个体,表型比例约为9:3:3:12. 某种牛,基因型为AA的体色是红褐色,aa是红色,基因型为Aa的雄性红褐色,雌性红色。现有多只红褐色雄牛和多只红色雌牛进行随机交配,子代雄性中红褐色:红色=13:3,雌性中红褐色:红色=3:13。下列叙述错误的是( )A.亲本红褐色雄牛有两种基因型,AA:Aa=1:1B.亲本红色雌牛有两种基因型,Aa:aa=1:1C.子代红褐色雄牛的基因型为AA:Aa=3:10D.子代中红色牛随机交配,F2雌牛中红褐色:红色是5:83. 某小组用大小相同、标有D或d的小球和甲、乙两个布袋,开展性状分离比的模拟实验。下列叙述不正确的是( )A.甲、乙布袋分别代表雌雄生殖器官,两个布袋中的小球分别代表雌雄配子B.从甲、乙中各抓取一个小球并组合,可模拟雌雄配子的随机结合C.统计次数越多,结果越接近DD:Dd:dd=1:2:1D.每次抓取小球前,需摇匀布袋,每次抓取后,不需要将小球放回布袋中4. 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。若用A、B表示显性基因,则下列相关推测错误的是( )A.亲本的基因型为aaBB和AAbb,F1的基因型为AaBbB.F2矮秆的基因型有aaBB、AAbb、aaBb、Aabb,共4种C.基因型是AABB的个体为高秆,基因型是aabb的个体为极矮秆D.F2矮秆中纯合子所占比例为1/2,F2高秆中纯合子所占比例为1/165. 镰状细胞贫血是由隐性基因控制的一种遗传病,高原地区空气稀薄,生活在高原地区的镰状细胞贫血的幼年患者由于缺氧而导致50%的个体不能发育到成年。现有一个生活在某高原地区基因型及比例为AA∶Aa∶aa=1∶1∶2的幼年群体,待他们成年之后,这一群体作为亲本随机婚配后,子一代成年群体中携带者所占的比例为( )A.12/23B.12/25C.1/4 D.4/76. 进行有性生殖的某二倍体植物的一个基因存在很多等位基因的形式,称为复等位基因现象。该植物的性别是由3个等位基因aD、a+、ad决定的,其中aD对a+、ad为显性,a+对ad为显性。aD基因决定雄性,a+基因决定雌雄同株,ad基因决定雌性。若没有基因突变发生,下列说法正确的是( )A.复等位基因的遗传并不遵循基因的遗传定律B.自然条件下,该植物的基因型最多有5种C.纯合二倍体雄性植株可通过杂交的方法获得D.若子代中1/4是雌株,则母本一定是雌株7. 某作物的雄性育性与细胞质基因(P、H)和细胞核基因(D、d)相关。现有该作物的4个纯合品种:①(P)dd(雄性不育)、②(H)dd(雄性可育)、③(H)DD(雄性可育)、④(P)DD(雄性可育),科研人员利用上述品种进行杂交实验,成功获得生产上可利用的杂交种。下列有关叙述错误的是( )A.①和②杂交,产生的后代雄性不育B.②③④自交后代均为雄性可育,且基因型不变C.①和③杂交获得生产上可利用的杂交种,其自交后代出现性状分离,故需年年制种D.①和③杂交后代作父本,②和③杂交后代作母本,二者杂交后代雄性可育和不育的比例为3∶18. 番茄的紫茎对绿茎为完全显性。欲判断一株紫茎番茄是否为纯合子,下列方法不可行的是( )A.让该紫茎番茄自交B.与绿茎番茄杂交C.与纯合紫茎番茄杂交D.与杂合紫茎番茄杂交9. 下图为白花三叶草叶片细胞内氰化物代谢途径,欲探究控制氰化物合成的基因是否独立遗传,现用两种叶片不含氰的白花三叶草杂交,F1叶片中均含氰,F1自交产生F2。下列有关分析错误的是( ) A.叶片细胞中的D、H基因都表达才能产生氰化物B.推测F2叶片不含氰个体中能稳定遗传的占3/7或1/4C.推测F2中叶片含氰个体的基因型可能有1种或4种D.若F2中含氰个体占9/16,则两对基因独立遗传10. 某自花传粉植物,有紫花和白花性状,受细胞核基因控制。选择某紫色植株自交,所得子代数量足够多,统计发现F1中开白花植株的比例为7/16,其余均开紫花(不考虑基因突变和互换)。相关分析错误的是( )A.若受两对等位基因控制,对亲本植株进行测交,则子代中白花植株的比例为3/4B.若受两对等位基因控制,F1的紫花植株进行自交,后代中有11/36的植株开白花C.若受一对等位基因控制,可能是杂合子植株产生的某种配子中有6/7不参与受精D.若受一对等位基因控制,F1的紫花植株进行自交,后代中有2/9的植株开白花11. 下列关于遗传学的基本概念的叙述中,正确的有几项( )①兔的白毛和黑毛,狗的短毛和卷毛都是相对性状②在“性状模拟分离比”实验中两个桶内的彩球数量不一定要相等③不同环境下,基因型相同,表型不一定相同④A 和A、d 和b 不属于等位基因,C 和c 属于等位基因⑤后代同时出现显性性状和隐性性状的现象就叫性状分离⑥检测某雄兔是否是纯合子,可以用测交的方法⑦通常体细胞中基因成对存在,配子中只含有一个基因A.2 项B.3 项C.4 项D.5 项12. 兔的相对性状白毛和黑毛分别由基因A、a控制,白毛为显性。将杂合白毛个体杂交得F1,F1中白毛个体随机交配得F2。下列叙述正确的是( )A.F1中无性状分离B.F2中黑毛个体占1/4C.F2中纯合子与杂合子之比是4:5D.将F2中黑毛个体与白毛个体杂交,可推断白毛个体的基因组成13. 植物的杂种一代会出现产量等性状优于双亲的杂种优势,雄性不育品系能有效提高作物的杂交效率。油菜花粉的育性由一对基因控制,现有三种花粉育性基因型不同的纯合油菜(具两性花)品系,品系甲、乙育性正常,品系丙雄性不育(肉眼可观测到雄蕊异常),杂交实验如下。下列说法错误的是( )A.由于基因重组的原因,杂交一中F1的育性无法在自交后代中保持B.据杂交一二推测,与油菜花粉育性有关的基因共有三种C.杂交二F2中雄性不育株与品系甲杂交可获得兼具品系甲、乙优良性状的杂交种子D.杂交二自F2起逐代选取雄性不育株与品系乙杂交可使雄性不育株具有更多品系乙的性状14. 豌豆(闭花授粉)和玉米(雌雄同株异花,在某些基因型下有雌株、雄株之分)均为二倍体生物,是遗传学研究的理想实验材料。下列有关豌豆和玉米的叙述,错误的是( )A.从杂交操作角度看,玉米杂交实验比豌豆更容易进行B.豌豆和玉米均为两性植株,进行杂交实验都要去雄、套袋、授粉、再套袋C.从子代表型角度看,自然情况下玉米比豌豆有更大变异性D.两者都具生长周期短、相对性状易区分、子代多等优点15. 人类的ABO血型是由常染色体上的基因IA、IB和i三者之间互为等位基因决定的。IA基因产物使得红细胞表面带有A抗原,IB基因产物使得红细胞表面带有B抗原。IAIB基因型个体红细胞表面有A抗原和B抗原,ii基因型个体红细胞表面无A抗原和B抗原。现有一个家系的系谱图(如图),对家系中各成员的血型进行检测,结果如表,其中“+”表示阳性反应,“-”表示阴性反应。下列叙述正确的是( )A.个体5基因型为IAi,个体6基因型为IBiB.个体1基因型为IAIB,个体2基因型为IAIA或IAiC.个体3基因型为IBIB或IBi,个体4基因型为IAIBD.若个体5与个体6生第二个孩子,该孩子的基因型一定是ii二、选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分。在每小题给出的四个选项中,有一项或多项符合题目要求。全部选对得3分,选对但不全得1分,有选错得0分。16. 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1/6C.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17. 水稻的花粉有糯性(B)和非糯性(b)两种,非糯性花粉遇碘液变蓝黑色,糯性花粉遇碘液变橙红色。水稻的高茎(D)对矮茎(d)为显性。下列能用于验证基因的分离定律的是( )A.用碘液检测基因型为Bb的植株产生的花粉,结果是一半显蓝黑色,半显橙红色B.基因型为Dd的植株自交,产生的子代中高茎植株占3/4,矮茎植株占1/4C.杂合的高茎植株和矮茎植株杂交,子代中两种表型的比例为1:1D.纯合的高茎植株和矮茎植株杂交,子代全为高茎18. 某种昆虫的体色(A、a)有灰身和黑身两种,雌性个体均为黑身,雄性个体有灰身和黑身两种。杂交过程及结果如下表所示。下列叙述正确的是( )A.由实验可知,控制黑身性状的基因是显性基因B.实验①中亲代雌雄基因型是Aa和AaC.实验①中子代雌、雄个体随机交配,理论上其后代灰身个体比例为1/8D.若用黑身雄性个体与实验②子代中黑身雌性个体杂交,所产生后代的表型和比例为黑身雌性∶灰身雄性∶黑身雄性=2∶1∶119. 某种蛇体色的遗传如图所示,当两种色素都没有时表现为白色。选纯合的黑蛇与纯合的橘红蛇作为亲本进行杂交,下列有关叙述不正确的是( )A.亲本黑蛇和橘红蛇的基因型分别为BBTT、bbttB.F1的基因型全部为BbTt,表型均为黑蛇C.让F1花纹蛇相互交配,后代花纹蛇中纯合子所占的比例为1/9D.让F1花纹蛇与杂合的橘红蛇交配,其后代出现白蛇的概率为1/920. 下列有关孟德尔的一对相对性状杂交实验的叙述中,正确的是( )A.孟德尔发现F2分离比为3∶1属于假说—演绎法中“假说”的内容B.推断测交后代会出现两种性状且比例为1∶1属于“演绎”的结果C.Aa个体形成配子A与配子a的比例为1∶1,是分离定律的实质D.测交实验的结果与演绎预测结果相符,说明假说成立三、非选择题:本题共5小题,共55分。21. 为研究水稻D基因的功能,研究者将T-DNA插入到D基因中,致使该基因失活,失活后的基因记为d。现以野生植株和突变植株作为亲本进行杂交实验,统计母本植株的结实率,结果如下表所示。请根据实验,回答下列问题:(1)表中数据表明,D基因失活使________配子育性降低。为确定配子育性降低是由于D基因失活造成的,可将________作为目的基因。与载体连接后,导入到________(填“野生”或“突变“)植株的幼芽经脱分化形成的愈伤组织中。观察转基因水稻配子育性是否得到恢复。(2)进一步研究表明,配子育性降低是因D基因失活直接导致配子本身受精能力下降,若让杂交①的F1给杂交②的F1授粉。预期结实率为________,所获得的F2植株的基因型及比例为________________________________________。22. 现有某作物的两个纯合品种:抗病高秆(易倒伏)和感病矮秆(抗倒伏),抗病对感病为显性,高秆对矮秆为显性。如果要利用这两个品种进行杂交育种,获得具有抗病矮秆优良性状的新品种,在杂交育种前,需要正确地预测杂交结果。按照孟德尔遗传规律来预测杂交结果,需要满足三个条件,其中一个条件是抗病与感病这对相对性状受一对等位基因的控制,且符合分离定律。请回答下列问题。(1)除了上述条件,其他两个条件是什么?(2)为了确定控制上述这两对性状的基因是否满足这三个条件,可用测交实验来进行检验。请你设计该测交实验的过程。(3)获得的F2中是否有抗病矮秆品种?应该进行怎样的处理才能获得纯合抗病矮秆品种?23. 绝大多数情况下,小麦的一朵小花内只有一个子房,能够结实一粒种子。科研人员发现并选育出了多子房小麦新类型“三粒小麦”,其每朵小花可以正常结实3粒种。科研人员利用二倍体纯合小麦品系T(单子房)和二倍体纯合小麦品系D(多子房)进行了如下图所示的杂交实验。 (1)杂交实验一和杂交实验二是一组正、反交实验,小麦的多子房与单子房是一对相对性状。若要判断某二倍体小麦是否为纯合子,可让其自交并观察子代是否出现性状分离。品系T的细胞核与细胞质分别来源于小麦和山羊草。研究发现,与小麦亲缘关系较远的细胞质(异源细胞质)会抑制小麦细胞核中某些基因的表达,且这种效应可以遗传给子代。根据杂交实验______可以判断单子房是______(显性/隐性)性状,单子房和多子房的遗传受______对等位基因控制。(2)杂交实验一中F1的细胞质基因几乎全部来自于品系______,F1表现为单子房的原因是______。杂交实验一的F2中出现了多子房,可能的原因是_____。24. 某学校生物小组在一块较为封闭的低洼地里发现了一些野生植株,这些植株的花色有红色和白色两种,由一对遗传因子A、a控制,茎秆有绿茎和紫茎两种。同学们分两组对该植物的花色、茎色进行遗传方式的探究。请根据实验结果进行分析。(1)从第一组花色遗传的结果来看,花色隐性性状为_____,最可靠的判断依据是_____组。(2)若任取B组的一株亲本红花植株使其自交,其子一代表现型有_____种可能。(3)由B组可以判定,该种群中显性纯合子与杂合子的比例约为_____。(4)从第二组茎色遗传的结果来看,隐性性状为_____,判断依据是_____组。(5)如果F组正常生长繁殖的话,其子一代表现型的情况是_____。(6)A、B两组杂交后代没有出现3∶1或1∶1的分离比,试解释原因:_____。25. 某金鱼品种有色鳞与无色鳞是一对相对性状,受一对等位基因(A、a)控制,已知在含有基因A、a的同源染色体上,有一条染色体上带有致死基因,但致死基因的表达会受性别的影响。请根据下列杂交组合及杂交结果回答问题。(1)在有色鳞与无色鳞这对相对性状中___________为显性性状,I组亲本的基因型是___________。(2)从上述杂交组合中可以判断致死基因是______(填“显”或“隐”)性基因。研究发现该致死基因是由基因突变产生,自然条件下即使在DNA分子复制过程中基因的突变率也比较低,原因是___________为复制提供了精确的模板,严格的______________________保证复制精确的进行。(3)Ⅲ组的子代中导致雌雄中有色鳞与无色鳞比例差异的可能原因是_____________。请利用第Ⅲ组材料设计方案验证你的解释:设计思路:_______________________________________________________。②结果和结论:若____________________________________________,则假设正确。参考答案1. C 2. D 3. D 4. D 5. A 6. D 7. D 8. C 9. C 10. D 11. B 12. B 13. A14. B 15. B 16. A17. ABC18. ABD19. CD20. BCD21. (1) 雄性 D 突变 (2) 50% DD:Dd:dd = 1:2:122. (1) 高秆与矮秆这对相对性状受一对等位基因的控制,且符合分离定律;控制这两对相对性状的基因位于非同源染色体上。(2) 让F1与感病矮秆植株进行测交,观察并统计子代的表现型及比例。(3) 有。对F2中的抗病矮秆品种进行连续自交,直至不再发生性状分离。23. (1) 一 隐性 1 (2) D 异源细胞质抑制了小麦细胞核中某些基因的表达 F1自交后代发生了性状分离24. (1) 白花 A (2) 1或2 (3) 2:1 (4) 紫茎 D (5) 全为绿茎 (6) 亲本中红花植株既有纯合子,又有杂合子,因此后代不会出现3∶1或1∶1的分离比。25. (1) 有色鳞 Aa、Aa (2) 隐 DNA碱基互补配对原则 (3) 致死基因与A基因在同一条染色体上,且雄性中致死基因的表达会使个体死亡 让Ⅲ组子代中的有色鳞雌、雄鱼相互交配,观察后代的表现型及比例 若子代中有色鳞与无色鳞的比例为6:2,且雄性中有色鳞与无色鳞的比例为2:1,则假设正确。 个体1234567A抗原抗体++-++--B抗原抗体+-++-+-杂交组合F1表型F2表型及比例甲×乙紫红色紫红色∶靛蓝色∶白色=9∶3∶4乙×丙紫红色紫红色∶红色∶白色=9∶3∶4项目实验①实验②亲代黑身雌性×灰身雄性黑身雌性×黑身雄性子代黑身雌性∶灰身雄性∶黑身雄性=4∶3∶1黑身雌性∶灰身雄性=1∶1杂交编号亲本组合结实数/授粉的小花数结实率 = 1 \* GB3 ①♀DD×♂dd16/15810%②♀dd×♂DD77/15450%③♀DD×♂DD71/14150%第一组:取90对亲本进行实验第二组:取绿茎和紫茎的植株各1株杂交组合F1表现型交配组合F1表现型A:30对亲本红花×红花36红花∶1白花D:绿茎×紫茎绿茎∶紫茎=1∶1B:30对亲本红花×白花5红花∶1白花E:紫茎自交全为紫茎C:30对亲本白花×白花全为白花F:绿茎自交由于虫害,植株死亡杂交组合亲本类型F1雌雄Ⅰ有色鳞♀×有色鳞♂有色鳞437有色鳞215Ⅱ无色鳞♀×有色鳞♂无色鳞220有色鳞222无色鳞226有色鳞224ⅢⅡ组中的有色鳞自交无色鳞242有色鳞716无色鳞238有色鳞486
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