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      北京市2024-2025学年高一下学期3月月考生物(模拟卷)+答案

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      北京市2024-2025学年高一下学期3月月考生物(模拟卷)+答案

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      这是一份北京市2024-2025学年高一下学期3月月考生物(模拟卷)+答案,共11页。试卷主要包含了单选题,非选择题等内容,欢迎下载使用。
      考查范围: 遗传与进化、实验与探究
      本试卷满分100分,考试用时90分钟
      一、单选题:本题共15小题,每题3分,共45分。
      1. 孟德尔为了证实自己对性状分离现象推断的正确性,设计的实验是( )
      A.自交 B.测交 C.杂交 D.反交
      2. 某高中生物兴趣小组对性状分离比的模拟实验进行了改进,在大小相同的两个饮用水桶中分别放置2种颜色不同且数量相等的弹力球,水桶口的大小恰好能让1个小球通过,桶口用透明塑料薄膜密封。通过摇晃使1个小球掉入桶口区域,以此来代替将小球从容器中抓出。再摇晃桶体后,小球会自然回落,以此来代替将小球重新放回原容器,有同学认为该装置还可以模拟自由组合定律等。下列分析错误的是( )
      A.整个实验过程中,手与小球都没有接触,可以排除主观人为因素对实验结果的干扰
      B.2个水桶可模拟雌雄生殖器官,同时摇晃2个水桶,使每个水桶各有1个小球掉入桶口区域,可模拟雌、雄配子随机结合的过程
      C.将2个水桶用透明胶带固定后形成1个整体代表父方或母方,摇晃桶体整体,每个水桶口掉入1个小球,2个小球结合,可模拟等位基因分离,非等位基因自由组合
      D.将2个水桶用透明胶带固定后形成1个整体代表父方或母方,摇晃桶体整体,每个水桶口掉入1个小球,2个小球结合,可模拟两对相对性状的性状分离比
      3. 假说—演绎法是孟德尔豌豆杂交实验得以成功的关键科学方法。下列说法不符合实际的( )
      A.提出问题是建立在豌豆纯合亲本杂交和F1自交的实验基础上的
      B.“形成配子时,成对的等位基因分离”是孟德尔所作的假设内容之一
      C.“F1(Dd)能产生数量相等的两种配子(D:d=1:1)”属于推理内容
      D.为了验证作出的假设是否正确,孟德尔设计并完成了测交实验
      4. ABO血型及其对应基因型如下表,某家庭孩子的血型是AB型和O型,则此夫妇血型是( )
      A.A型和O型 B.AB型和O型
      C.A型和B型 D.AB型和B型
      5. 下列关于孟德尔的分离定律与自由组合定律的说法,正确的是( )
      A.“分离”指子二代出现的性状分离,“自由组合”指雌雄配子的自由结合
      B.同源染色体指减数分裂过程中配对的两条染色体,其上的等位基因遵循分离定律
      C.一对性状的遗传一定遵循分离定律,两对性状的遗传一定遵循自由组合定律
      D.分离定律可以发生在有丝分裂过程,自由组合定律只发生在减数分裂过程中
      6. 甲、乙、丙分别代表三个不同的纯合白色籽粒玉米品种,甲分别与乙、丙杂交产生F1,F1自交产生F2,结果如表。
      根据结果,下列叙述错误的是( )
      A.组1中的F1与甲杂交所产生玉米籽粒性状比为3红色:1白色
      B.组2中的F1与丙杂交所产生玉米籽粒性状比为1红色:1白色
      C.若乙与丙杂交,F1全部为红色籽粒,则F2玉米籽粒性状比为9红色:7白色
      D.若乙与丙杂交,F1全部为红色籽粒,则玉米籽粒颜色可由三对基因控制
      7. 香豌豆能利用体内的前体物质经过一系列代谢过程逐步合成蓝色中间产物和紫色色素,此过程是由B、b和D、d两对等位基因控制(如图所示),两对基因不在同一对染色体上。其中具有紫色素的植株开紫花,只具有蓝色中间产物的开蓝花,两者都没有的则开白花。下列叙述中错误的是( )
      A.只有香豌豆基因型为B_D_时,才能开紫花
      B.基因型为bbDd的香豌豆植株不能合成中间物质,所以开白花
      C.基因型为BbDd的香豌豆自花传粉,后代表型比例为9:3:4
      D.基因型BbDd与bbdd测交,后代表型的比例为1:1:1:1
      8. 某果蝇精原细胞中,两条染色体上的部分基因如图所示。下列叙述正确的是( )
      A.朱红眼基因和辰砂眼基因是一对等位基因
      B.一条染色体上含有多个基因,且基因在染色体上呈线性排列
      C.图中的四个基因不会出现在同一个配子中
      D.X染色体上的所有基因,在Y染色体上都没有对应的等位基因
      9. 如图为某XY型雄性动物减数分裂过程中不同时期的细胞图像。下列叙述正确的是( )
      A.图甲和图丙细胞染色体的着丝粒排列在细胞板上
      B.图乙细胞中含同源染色体,细胞中只有1条X染色体
      C.图丙→丁过程中,由于非同源染色体自由组合使配子呈多样性
      D.正常情况下,图戊4个细胞所含染色体种类和基因种类完全相同
      10. 下列关于减数分裂和受精作用的叙述,不正确的是( )
      A.减数分裂是一种特殊的有丝分裂,没有细胞周期
      B.一个精原细胞经减数分裂形成四个精子
      C.一个卵原细胞经过减数分裂形成一个卵细胞和三个极体
      D.受精卵的遗传物质一半来自父方,一半来自母方
      11. 某两性花植物,其雄性不育与雄性可育是一对相对性状,分别由基因M、m控制,同时基因B会影响基因M的功能。某实验小组进行了两组杂交实验,如下所示。
      实验一:用雄性不育植株和雄性可育植株作亲本进行杂交,得到的F1的表型及比例是雄性不育:雄性可育=1:1。
      实验二:让F1雄性可育植株自交,F2的表型及比例是雄性不育:雄性可育=3:13。
      下列分析正确的是( )
      A.亲本中雄性不育植株是父本,雄性可育植株是母本
      B.亲本雄性不育植株的基因型与F1雄性不育植株的基因型相同
      C.基因B会促进基因M的表达,从而使含基因M的植株表现为雄性可育
      D.F2中雄性可育植株的基因型有7种,且F2雄性可育植株中的杂合子占比为10/13
      12. 下图表示果蝇的一个细胞,其中数字表示染色体,字母表示基因,下列叙述正确的是( )
      A.正常情况下,该生物的成熟生殖细胞中会同时出现D、d
      B.e基因控制的性状在雌雄个体中出现的概率相等
      C.该生物有丝分裂后期,A、a与B、b不可能出现在同一极
      D.只考虑3、4与7、8两对染色体上的基因时,该个体能形成DXe、dXe、DY、dY四种配子
      13. 根据以下材料,完成下面小题。
      下图为甲、乙两种单基因遗传病的遗传系谱图,分别由A、a和B、b两对等位基因控制;其中一种病为伴性遗传病,甲病在人群中的发病率为1/144.已知两病基因均不位于X、Y同源区段,不考虑突变。
      1.对Ⅲ-3基因型的叙述错误的是( )
      A.Ⅲ-3与Ⅱ-1基因型相同的概率为1
      B.Ⅲ-3携带甲病致病基因来自Ⅰ-1概率为1
      C.Ⅲ-3与Ⅱ-3基因型相同的概率为2/3
      D.Ⅲ-3携带甲病致病基因来自Ⅰ-2概率为1/2
      2.若Ⅱ-4和Ⅱ-5他们再生育一个孩子Ⅲ-5,其为正常男孩的概率是( )
      A.19/78 B.11/48 C.1/78 D.1/64
      14. 萝卜为两性花,花的颜色粉红色和白色是一对相对性状,现用一株粉红色花萝卜和一株白色花萝卜杂交,F1粉红色花和白色花都有;让F1自交获得F2,其中白色花萝卜自交产生的F2全为白色花。下列分析错误的是( )
      A.根据题干中萝卜杂交和自交能判断白色花为隐性
      B.亲本萝卜杂交时,需要对父本去雄和套袋处理
      C.该杂交属于测交,通过测交可判断配子的种类
      D.F1自交所获得的F2中纯合体占3/4
      15. 下图为某生物(2N=8)精巢中细胞分裂时有关物质或结构数量变化的相关曲线。下列说法错误的是( )
      A.若曲线表示每条染色体上DNA数目的变化,则②阶段可能为减数分裂Ⅱ后期
      B.若曲线表示减数分裂过程中染色单体数的变化,则a值为4
      C.若曲线表示减数分裂过程中染色体数的变化,则a值为4
      D.精巢中可同时观察到进行有丝分裂的细胞和减数分裂的细胞
      二、非选择题:本题共5小题,共55分。
      16. (10分)某种生物的体细胞中含有4条染色体,其体内某细胞的分裂过程如图甲所示。图乙表示细胞内同源染色体对数的变化情况。回答下列问题:
      (1)图甲中细胞①的名称是_______。从细胞①分裂到细胞⑥的过程中,染色体一共复制_______次。
      (2)细胞⑤中的染色体数与核DNA数之比为_______。
      (3)基因的分离和自由组合发生在图甲的细胞_______中。与细胞②相比,细胞④中的染色体数减半,原因是______。
      (4)图甲分裂过程中的同源染色体对数是否存在于图乙中CD段对应的时期?_______(填“是”或“否”),理由是________。
      17. (15分)下图1表示细胞分裂过程中细胞中核DNA和染色体数目的变化:图2表示细胞分裂的不同时期与每条染色体DNA含量变化的关系;图3表示某动物体内处于细胞分裂不同时期的细胞图像。
      (1)图1中表示染色体数目变化的曲线是____________。两条曲线重叠的各段,每条染色体含有____________个DNA分子。
      (2)图2中AB段形成的原因是___________,CD段发生的变化发生在_______________期。
      (3)图3中,甲细胞中含有________个四分体,甲所示细胞分裂的前一阶段,细胞中染色体排列的特点是___________________。
      (4)由图3乙分析可知,该细胞处于___________期,其产生的子细胞名称为_____________,乙细胞处于图1中的_________段。图3中___________细胞处于图2中的BC段。
      18. (15分) 某种植物为两性花,其花色受到基因A/a、B/b的控制,花色形成的相关机制如图1所示。回答下列问题:
      (1)让基因型均为杂合的红花植株和蓝花植株杂交,F1的表型及比例是_______。该结果能不能说明基因A/a、B/b的遗传遵循自由组合定律?______(填“能”或“不能”),理由是_______。
      (2)让红花植株和蓝花植株进行杂交,F1全表现为紫花。F1自交得到F,F2的表型及比例为红花:紫花:蓝花=1:2:1。根据该结果,在图2中相应染色体上画出F1的基因型,用“一”标注基因在染色体上的位置,并注明基因种类_______。
      (3)若让第(2)问中的F1紫花植株进行测交,则子代中紫花植株所占比例为______。
      19. (15分) 水稻是我国的主要粮食作物,常见的有粳稻(主要种植在北方)和籼稻(主要种植在南方)。水稻为雌雄同株同花植物,在育种工作中雄性不育是一个重要表型。研究发现,水稻光敏不育基因(基因B)的转录产物在长日照条件下结构会显著改变(短日照时不引起此生理效应),作用于非同源染色体上的基因D(在植株中足量表达是花粉正常发育所必需),造成基因D启动子区域甲基化程度升高,最终导致水稻雄性不育。现有基因型为bbDD和BBD+D+(“+”代表D基因启动子部分甲基化,D对D+为完全显性)的水稻植株。回答下列问题:
      (1)光敏不育基因的转录产物化学本质是________,其基本组成单位是________。推测D基因甲基化程度升高后导致雄性不育的原因是________。
      (2)研究人员需要利用现有的水稻植株杂交获得bbD+D+纯合植株,具体操作流程是:在长日照条件下,将________作为母本与另一种水稻杂交,获得种子F1;随后在短日照条件下种植F1并让其自交,理论上F2植株中的bbD+D+个体占的比例是________。
      (3)进一步研究发现,粳稻耐低温而籼稻相对喜热,基因A和a控制水稻对低温的耐受性,显性纯合子耐低温,隐性纯合子不耐低温,杂合子较耐低温。科研人员用射线照射不耐低温的籼稻种子(aa)后长成的植株中出现较耐低温(Aaa)的突变体,其中3个基因在染色体上分布的可能性如图所示,请将突变体2和突变体3补充完整________。

      为检验突变是否为突变体1(形成配子时,3条同源染色体的两条正常分离,另一条随机进入其中一个子细胞),请设计简单易行的实验方案并预测实验结果:________。
      参考答案
      一、单选题
      1. 答案:B
      解析:孟德尔为了证实自己对性状分离现象推断的正确性,设计了测交实验,即让F1与隐性纯合子杂交,通过观察测交后代的表现型及比例来验证自己的假说,B正确;自交、杂交、反交均不是用于验证对性状分离现象推断的实验,A、C、D错误。
      2. 答案:D
      解析:整个实验过程手与小球不接触,可排除主观人为因素对实验结果的干扰,A正确;2个水桶可模拟雌雄生殖器官,同时摇晃2个水桶,每个水桶各有1个小球掉入桶口区域,可模拟雌、雄配子随机结合的过程,B正确;将2个水桶固定代表父方或母方,摇晃桶体整体,每个水桶口掉入1个小球,2个小球结合,可模拟等位基因分离,非等位基因自由组合,C正确;该装置不能模拟两对相对性状的性状分离比,要模拟两对相对性状的性状分离比,需要在每个水桶中放入两种以上不同颜色的小球,且要考虑不同小球组合的概率等因素,D错误。
      3. 答案:B
      解析:孟德尔通过豌豆纯合亲本杂交和F1自交的实验现象提出问题,A正确;孟德尔所在的年代还没有“等位基因”的概念,“形成配子时,成对的遗传因子分离”是孟德尔所作的假设内容之一,B错误;“F1(Dd)能产生数量相等的两种配子(D:d = 1:1)”属于推理内容,C正确;为了验证作出的假设是否正确,孟德尔设计并完成了测交实验,D正确。
      4. 答案:C
      解析:孩子的血型是AB型(IAIB)和O型(ii),O型血孩子的父母都必须含有i基因,AB型血孩子的父母至少分别含有IA和IB基因。A型血(IAIA或IAi)和O型血(ii)的夫妇无法生出AB型血的孩子,A错误;AB型血(IAIB)和O型血(ii)的夫妇无法生出O型血的孩子,B错误;A型血(IAi)和B型血(IBi)的夫妇可以生出AB型(IAIB)和O型(ii)的孩子,C正确;AB型血(IAIB)和B型血(IBIB或IBi)的夫妇无法生出O型血的孩子,D错误 。
      5. 答案:B
      解析:“分离”指等位基因的分离,“自由组合”指非同源染色体上的非等位基因的自由组合,A错误;同源染色体指减数分裂过程中配对的两条染色体,其上的等位基因遵循分离定律,B正确;一对性状的遗传不一定遵循分离定律(如细胞质遗传),两对性状的遗传也不一定遵循自由组合定律(如两对基因位于一对同源染色体上),C错误;分离定律和自由组合定律都发生在减数分裂过程中,有丝分裂过程中不发生,D错误。
      6. 答案:A
      解析:组1中F2红色籽粒:白色籽粒≈9:7,是9:3:3:1的变式,说明玉米籽粒颜色由两对等位基因控制,设相关基因用A、a和B、b表示,F1基因型为AaBb,甲的基因型为AAbb(或aaBB),F1(AaBb)与甲(AAbb)杂交,后代基因型及比例为AABb:AaBb:AAbb:Aabb = 1:1:1:1,性状比为1红色:1白色,A错误;组2中F2红色籽粒:白色籽粒≈9:7,F1基因型为AaBb,丙的基因型为aaBB(或AAbb),F1(AaBb)与丙(aaBB)杂交,后代基因型及比例为AaBB:AaBb:aaBB:aaBb = 1:1:1:1,性状比为1红色:1白色,B正确;若乙与丙杂交,F1全部为红色籽粒,说明乙和丙的基因型为aaBB和AAbb,F1基因型为AaBb,F2玉米籽粒性状比为9红色(A B ):7白色(3A bb + 3aaB + 1aabb),C正确;若乙与丙杂交,F1全部为红色籽粒,结合前面分析可知玉米籽粒颜色可由三对基因控制(其中甲可能有一对隐性纯合基因,乙和丙各有一对不同的隐性纯合基因 ),D正确。
      7. 答案:D
      解析:由图可知,只有当香豌豆基因型为B_D_时,才能合成紫色素,开紫花,A正确;基因型为bbDd的香豌豆植株不能合成中间物质,所以开白花,B正确;基因型为BbDd的香豌豆自花传粉,后代基因型及比例为B D (紫花):B dd(蓝花):bbD (白花):bbdd(白花) = 9:3:3:1,表型比例为9:3:4,C正确;基因型BbDd与bbdd测交,后代基因型及比例为BbDd(紫花):Bbdd(蓝花):bbDd(白花):bbdd(白花) = 1:1:1:1,表型的比例为1:1:2,D错误。
      8. 答案:B
      解析:朱红眼基因和辰砂眼基因位于非同源染色体上,不是一对等位基因,A错误;一条染色体上含有多个基因,且基因在染色体上呈线性排列,B正确;图中的四个基因可能出现在同一个配子中(如减数分裂过程中发生交叉互换时),C错误;X染色体上的部分基因,在Y染色体上有对应的等位基因,D错误。
      9. 答案:C
      解析:图甲和图丙细胞染色体的着丝粒排列在赤道板上,细胞板是植物细胞有丝分裂末期出现的结构,动物细胞没有,A错误;图乙细胞处于减数第一次分裂后期,含同源染色体,细胞中有2条X染色体,B错误;图丙→丁过程中,由于非同源染色体自由组合使配子呈多样性,C正确;正常情况下,图戊4个细胞所含染色体种类和基因种类不完全相同(如发生交叉互换时),D错误。
      10. 答案:D
      解析:减数分裂是一种特殊的有丝分裂,没有细胞周期(连续分裂的细胞才有细胞周期),A正确;一个精原细胞经减数分裂形成四个精子,B正确;一个卵原细胞经过减数分裂形成一个卵细胞和三个极体,C正确;受精卵的核遗传物质一半来自父方,一半来自母方,而细胞质遗传物质主要来自母方,D错误。
      11. 答案:D
      解析:根据实验一无法确定亲本中雄性不育植株是父本还是母本,A错误;实验一雄性不育(Mm)×雄性可育(mm)→F1雄性不育(Mm):雄性可育(mm) = 1:1,F1雄性可育植株(mm)自交,F2雄性不育(Mm):雄性可育(mm) = 3:13,说明基因B会抑制基因M的表达,从而使含基因M的植株表现为雄性可育,亲本雄性不育植株的基因型为Mm,F1雄性不育植株的基因型为MmBb(因为F1雄性可育植株自交后代出现性状分离,说明F1雄性可育植株含B基因),二者基因型不同,B、C错误;F2中雄性可育植株的基因型有MMBB、MMBb、MmBB、MmBb、mmBB、mmBb、mmbb共7种,F2雄性可育植株中的杂合子占比为1 (1/13 + 1/13) = 10/13,D正确。
      12. 答案:D
      解析:D、d是等位基因,正常情况下,该生物的成熟生殖细胞中不会同时出现D、d,A错误;e基因位于X染色体上,其控制的性状在雌雄个体中出现的概率不相等,B错误;该生物有丝分裂后期,着丝粒分裂,染色体移向两极,A、a与B、b可能出现在同一极,C错误;只考虑3、4与7、8两对染色体上的基因时,该个体能形成DXe、dXe、DY、dY四种配子,D正确。
      13.
      (1)答案:C
      解析:甲病在人群中的发病率为1/144,即aa = 1/144,则a = 1/12,A = 11/12。Ⅱ1和Ⅲ3都表现正常,且他们的子代都有患甲病的个体,所以他们的基因型都是AaXBXb,Ⅲ3与Ⅱ1基因型相同的概率为1,A正确;Ⅲ3携带甲病致病基因(a)来自Ⅱ2,Ⅱ2的a基因来自Ⅰ1,所以Ⅲ3携带甲病致病基因来自Ⅰ1概率为1,B正确;Ⅱ3的基因型为AaXBX,Ⅲ3的基因型为AaXBXb,Ⅲ3与Ⅱ3基因型相同的概率为1/2,C错误;Ⅲ3携带甲病致病基因(a)来自Ⅱ2,Ⅱ2的a基因一半来自Ⅰ1,一半来自Ⅰ2,所以Ⅲ3携带甲病致病基因来自Ⅰ2概率为1/2,D正确。
      (2)答案:A
      解析:Ⅱ4的基因型为AaXBY,Ⅱ5的基因型为1/3AAXBXb、2/3AaXBXb。他们生育一个孩子Ⅲ5,为正常男孩(A_XBY)的概率为(1-2/3×1/4)×1/4 = 19/78,A正确。
      14. 答案:B
      解析:粉红色花萝卜和白色花萝卜杂交,F1粉红色花和白色花都有,F1白色花萝卜自交产生的F2全为白色花,可判断白色花为隐性,A正确;萝卜为两性花,亲本萝卜杂交时,需要对母本去雄和套袋处理,B错误;用一株粉红色花萝卜和一株白色花萝卜杂交,F1粉红色花和白色花都有,该杂交属于测交,通过测交可判断配子的种类,C正确;设相关基因用A、a表示,F1基因型为Aa和aa,自交所获得的F2中纯合体(AA + aa)占1/2×1/2 + 1/2 = 3/4,D正确。
      15. 答案:B
      解析:若曲线表示每条染色体上DNA数目的变化,②阶段每条染色体上DNA由2变为1,可能为减数分裂Ⅱ后期着丝粒分裂,A正确;若曲线表示减数分裂过程中染色单体数的变化,该生物2N = 8,减数分裂过程中染色单体数最多为16条,所以a值为16,B错误;若曲线表示减数分裂过程中染色体数的变化,该生物2N = 8,减数分裂结束后染色体数减半,所以a值为4,C正确;精巢中的精原细胞既可以进行有丝分裂,也可以进行减数分裂,所以精巢中可同时观察到进行有丝分裂的细胞和减数分裂的细胞,D正确。
      二、非选择题
      16.
      (1) 答案:初级精母细胞;1
      解析:图甲中细胞①均等分裂,且细胞质中有Y染色体,所以其名称是初级精母细胞。从细胞①分裂到细胞⑥的过程为减数分裂,染色体只复制1次。
      (2) 答案:1:2
      解析:细胞⑤中每条染色体含有2条染色单体,所以染色体数与核DNA数之比为1:2。
      (3) 答案:③;同源染色体分离,分别进入两个子细胞
      解析:基因的分离和自由组合发生在减数第一次分裂后期,即图甲的细胞③中。与细胞②相比,细胞④中的染色体数减半,原因是同源染色体分离,分别进入两个子细胞。
      (4) 答案:否;图乙中CD段对应的时期为有丝分裂后期和末期,此时细胞中染色体数目加倍,同源染色体对数也加倍,而图甲为减数分裂过程,不存在同源染色体对数加倍的情况
      解析:图甲分裂过程中的同源染色体对数不存在于图乙中CD段对应的时期。因为图乙中CD段对应的时期为有丝分裂后期和末期,此时细胞中染色体数目加倍,同源染色体对数也加倍,而图甲为减数分裂过程,不存在同源染色体对数加倍的情况。
      17.
      (1) 答案:乙;1
      解析:图1中表示染色体数目变化的曲线是乙(染色体数目在有丝分裂后期加倍,减数第一次分裂结束减半,减数第二次分裂后期暂时加倍,结束后又减半 )。两条曲线重叠的各段,即有丝分裂末期和减数第二次分裂后期、末期,每条染色体含有1个DNA分子。
      (2) 答案:DNA复制;有丝分裂后期或减数第二次分裂后
      解析:图2中AB段形成的原因是DNA复制,CD段发生的变化是着丝粒分裂,发生在有丝分裂后期或减数第二次分裂后期。
      (3) 答案:2;染色体的着丝粒排列在赤道板上
      解析:图3中,甲细胞处于减数第一次分裂中期,含有2个四分体。甲所示细胞分裂的前一阶段为减数第一次分裂前期,细胞中染色体排列的特点是染色体的着丝粒排列在赤道板上。
      (4) 答案:减数第二次分裂后;卵细胞和极体;EF;甲、乙
      解析:由图3乙分析可知,该细胞不均等分裂,且细胞质中无同源染色体,处于减数第二次分裂后期,其产生的子细胞名称为卵细胞和极体,乙细胞处于图1中的EF段(减数第二次分裂后期 )。图3中甲、乙细胞每条染色体含有2个DNA分子,处于图2中的BC段。
      18.
      (1) 答案:红花:蓝花:紫花 = 2:2:1;不能;无论基因A/a、B/b是否位于一对同源染色体上,杂合的红花植株(Aabb)和杂合的蓝花植株(aaBb)杂交,后代的表型及比例都是红花(Aabb):蓝花(aaBb):紫花(AaBb) = 2:2:1
      解析:基因型均为杂合的红花植株(Aabb)和蓝花植株(aaBb)杂交,后代基因型及比例为AaBb(紫花):Aabb(红花):aaBb(蓝花):aabb(白花,因缺乏A和B基因无法合成色素 ) = 1:1:1:1,由于白花无法显示,所以F1的表型及比例是红花:蓝花:紫花 = 2:2:1。该结果不能说明基因A/a、B/b的遗传遵循自由组合定律,因为无论基因A/a、B/b是否位于一对同源染色体上,杂合的红花植株(Aabb)和杂合的蓝花植株(aaBb)杂交,后代的表型及比例都是红花(Aabb):蓝花(aaBb):紫花(AaBb) = 2:2:1。
      (2) 答案:(两条染色体为一对同源染色体,在一条染色体上标注A和b,在另一条同源染色体上标注a和B)
      解析:红花植株(Aabb)和蓝花植株(aaBb)杂交,F1全表现为紫花(AaBb)。F1自交得到F2,F2的表型及比例为红花:紫花:蓝花 = 1:2:1,说明基因A/a、B/b位于一对同源染色体上,且A和b连锁,a和B连锁,在染色体上的标注如上述。
      (3) 答案:0
      解析:若让第(2)问中的F1紫花植株(AaBb,A和b连锁,a和B连锁)进行测交,即与aabb杂交,子代基因型为Aabb(红花):aaBb(蓝花) = 1:1,紫花植株所占比例为0。
      19.
      (1) 答案:RNA;核糖核苷酸;D基因甲基化程度升高后,基因D的表达受到抑制,无法足量表达,导致花粉不能正常发育
      解析:光敏不育基因的转录产物是RNA,其基本组成单位是核糖核苷酸。D基因甲基化程度升高后导致雄性不育的原因是D基因甲基化程度升高后,基因D的表达受到抑制,无法足量表达,导致花粉不能正常发育。
      (2) 答案:BBD+D+;1/16
      解析:在长日照条件下,BBD+D+表现为雄性不育,可作为母本与bbDD杂交,获得种子F1(BbDD+)。随后在短日照条件下种植F1并让其自交,F1产生的配子及比例为BD:BD+:bD:bD+ = 1:1:1:1,理论上F2植株中的bbD+D+个体占的比例是1/16。
      (3) 答案:
      突变体2:三条染色体,其中两条染色体上分别有A、a基因,另一条染色体上无相关基因;突变体3:一条染色体上有A基因,另两条染色体上分别有a基因。
      实验方案:让突变体与不耐低温的籼稻(aa)杂交,统计子代的表现型及比例。
      预测结果:若子代中耐低温:较耐低温:不耐低温 = 1:2:1,则该突变体为突变体1;若子代中较耐低温:不耐低温 = 1:1,则该突变体不是突变体1。
      解析:
      突变体2和突变体3是在原来基础上对染色体上基因分布的补充。由于突变体1是3条同源染色体中有两条正常分离,另一条随机进入子细胞,所以突变体2和3需要围绕基因A和a在三条同源染色体上的不同分布情况来设计。突变体2中两条染色体上分别有A、a基因,另一条染色体上无相关基因;突变体3中一条染色体上有A基因,另两条染色体上分别有a基因。
      对于验证突变是否为突变体1的实验设计,利用测交原理,让突变体(Aaa)与隐性纯合子(aa)杂交。若该突变体为突变体1,其产生的配子及比例为A:Aa:aa:a = 1:2:1:2,与aa杂交后,子代基因型及比例为Aa:Aaa:aaa:aa = 1:2:1:2 ,表现型及比例为耐低温(AA,这里不存在,实际是Aa表现出耐低温效果 ):较耐低温(Aaa):不耐低温(aaa、aa) = 1:2:1;若不是突变体1,产生的配子比例不是上述情况,子代较耐低温(Aaa):不耐低温(aa等)不会是1:1 ,以此来判断突变体类型。基因型
      IAIA或IAi
      IBIB或IBi
      IAIB
      ii
      血型
      A型
      B型
      AB型
      O型
      组别
      杂交组合
      F1
      F2
      1
      甲×乙
      红色籽粒
      901红色籽粒,699白色籽粒
      2
      甲×丙
      红色籽粒
      630红色籽粒,490白色籽粒

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