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2024届人教版高考生物一轮复习孟德尔的豌豆杂交实验(一)作业(单项版)含答案
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课时分层作业(十五) 孟德尔的豌豆杂交实验(一)
1.(2022·湖北武汉期中)孟德尔用假说—演绎法发现了分离定律。下列关于孟德尔研究过程的分析中,正确的是( )
A.孟德尔做出的“演绎”是将F1与隐性纯合子杂交,统计得出后代高茎∶矮茎≈1∶1
B.孟德尔假说的核心内容是“生物体能产生数量相等的雌雄配子”
C.为验证作出的假设是否正确,孟德尔设计并完成了正反交实验
D.一对相对性状的杂交实验结果可否定融合遗传
D [孟德尔做出的“演绎”是F1与隐性纯合子杂交,预测后代产生1∶1的性状分离比,A错误;生物体产生的雌雄配子数量不相等,雄配子往往比雌配子数量多,B错误;为验证作出的假设是否正确,孟德尔设计并完成了测交实验,C错误;一对相对性状的杂交实验结果中F2出现3∶1的性状分离比,否定了融合遗传,D正确。]
2.(2022·山东济宁高三专题练习)孟德尔利用假说—演绎法发现了两大遗传定律。下列关于孟德尔实验的相关叙述,正确的是( )
A.孟德尔发现的遗传规律可以解释所有生物的遗传现象
B.孟德尔假说的内容之一是“生物体能产生数量相等的雌雄配子”
C.孟德尔做出的“演绎”是F1与隐性纯合子杂交,预测后代产生1∶1的性状分离比
D.孟德尔认为,分离定律的实质是杂合子减数分裂时位于同源染色体上的等位基因分离
C [孟德尔发现的遗传规律只能解释进行有性生殖生物的细胞核基因的遗传现象,A错误;雌雄配子数量一般不相等,B错误;孟德尔做出的“演绎”是F1与隐性纯合子杂交,预测后代产生1∶1的性状分离比,C正确;根据观察到的实验现象,孟德尔提出了“遗传因子”的假说,但没有从基因上解释分离定律的实质,即孟德尔没有提出分离定律的实质是杂合子减数分裂时位于同源染色体上的等位基因分离,D错误。]
3.(2022·四川成都期末)水稻的非糯性(W)对糯性(w)为显性,非糯性品系所含淀粉遇碘呈蓝黑色,糯性品系所含淀粉遇碘呈橙红色。将W基因用红色荧光标记,w基因用蓝色荧光标记。下列对纯种非糯性与糯性水稻杂交的子代的相关叙述,错误的是(不考虑基因突变)( )
A.观察F1未成熟的花粉时,发现2个红色荧光点和2个蓝色荧光点分别移向两极,是分离定律的直观证据
B.观察F1未成熟的花粉时,发现1个红色荧光点和1个蓝色荧光点分别移向两极,说明形成该细胞时发生过同源染色体非姐妹染色单体之间的交叉互换
C.选择F1成熟花粉用碘液染色,在显微镜下观察,半数花粉呈蓝黑色,半数花粉呈橙红色
D.选择F2所有植株成熟花粉用碘液染色,理论上蓝黑色花粉和橙红色花粉的比例为3∶1
D [纯种非糯性与糯性水稻杂交的子代F1的基因组成为Ww,则观察未成熟的花粉时,发现2个红色荧光点和2个蓝色荧光点分别移向两极,是因为染色体已经发生了复制,等位基因发生分离,移向了两个细胞,这是分离定律最直接的证据,A正确;观察F1未成熟的花粉时,染色单体已经形成,不同的荧光都是两个荧光点,若发现1个红色荧光点和1个蓝色荧光点分别移向两极,说明形成该细胞时发生过染色体片段交换,B正确;分离定律形成的配子中糯性和非糯性的花粉的比例为1∶1,故理论上蓝黑色花粉和橙红色花粉的比例为1∶1,C正确;依据题干可知,F1的基因组成为Ww,F2所有植株中非糯性(W_)∶糯性(ww)=3∶1,但F2所有植株产生的成熟花粉W∶w=1∶1,用碘液染色,理论上蓝黑色花粉和橙红色花粉的比例为1∶1,D错误。]
4.(2022·四川宁南中学阶段练习)在遗传学实验过程中,生物的交配方式很多,下列有关叙述不正确的是( )
A.杂交是指基因型不同的个体之间的交配方式,是目前培育新品种的重要方法
B.自交是自花传粉、闭花受粉或雌雄同株异花传粉的植物的主要交配方式
C.测交常用来检测某个个体的基因型,也可用来确定一对相对性状的显隐性
D.正交和反交常用来判断某性状的遗传方式是细胞核遗传还是细胞质遗传
C [杂交是指基因型不同的个体之间的交配方式,是目前培育新品种的重要方法,A正确;自交是自花传粉、闭花受粉或雌雄同株异花传粉的植物的主要交配方式,B正确;测交常用来检测某个个体的基因型,但是不能用来确定一对相对性状的显隐性关系,C错误;正交和反交常用来判断某性状的遗传方式是细胞核遗传还是细胞质遗传,D正确。]
5.(2022·四川巴中期末)小鼠的毛色灰色(A)和黑色(a)受一对等位基因控制。现有一只灰色雄鼠,下列判断该小鼠基因型的方法,正确的是( )
A.让该雄鼠与多只黑色雌鼠交配,若后代全是灰色,则该雄鼠基因型为AA
B.让该雄鼠与多只灰色纯合雌鼠交配,若后代全是灰色,则该雄鼠基因型为AA
C.让该雄鼠与一只杂合灰色雌鼠交配,若后代全是灰色,则该雄鼠基因型为AA
D.在高倍镜下观察相关基因组成,若细胞中没有a基因,则该雄鼠基因型为AA
A [让该雄鼠(A_)与多只黑色雌鼠(aa)交配,若产生的大量后代全是灰色,则说明雄鼠只产生含有A基因的配子,故该雄鼠基因型为AA,A正确;让该雄鼠(A_)与多只灰色纯合雌鼠(AA)交配,由于灰色纯合雌鼠(AA)产生的配子一定含有A,无论该雄鼠是纯合子还是杂合子,后代全是灰色,故不能判断该雄鼠的基因型,B错误;让该雄鼠(A_)与一只杂合灰色鼠(Aa)交配,由于产生子代数量较少,当该雄鼠为Aa时,后代也可能全是灰色,因此不能确定该雄鼠的基因型,C错误;高倍显微镜下基因不可见,不能据此判断该雄鼠基因型,D错误。]
6.(2022·湖北黄冈模拟)小鼠的正常体型对矮小体型为显性,分别受常染色体上等位基因A、a控制。在小鼠体型的遗传过程中,有一种有趣的“基因印迹”现象,即来自某一亲本的基因A被“印迹”而不能表达。下列相关叙述正确的是( )
A.正常体型的小鼠不一定是纯合子,矮小体型的小鼠一定是纯合子
B.基因型为Aa的雌雄小鼠交配,子代性状分离比为3∶1
C.可通过测交实验判断被“印迹”基因A来自哪个亲本
D.若“印迹”基因A来自母本,母本一定是正常体型
C [正常体型的小鼠基因型可能为Aa或AA,不一定是纯合子,矮小体型的小鼠不一定是纯合子,若基因型Aa小鼠的A基因被“印迹”而不能表达,则表现为矮小体型,A错误;基因型为Aa的雌雄小鼠交配,后代基因型及比例为AA∶Aa∶aa=1∶2∶1,若来自某一亲本的基因A被“印迹”而不能表达,即Aa中有一半表现为矮小体型,子代性状分离比为1∶1,B错误;可通过测交实验判断被“印迹”基因A来自哪个亲本,若Aa×♀aa的子代性状比例为1∶1,则“印迹”基因A来自母本,若Aa×♀aa的子代全为矮小体型,则“印迹”基因A来自父本,C正确;若“印迹”基因A来自母本,其母本的基因型可能是Aa,母本的基因A可能被“印迹”而表现矮小体型,D错误。]
7.(2022·黑龙江鸡东二中期中)将基因型为Aa的水稻均分4组,分别进行不同的遗传实验,各组子代的Aa基因型频率变化如图。下列分析正确的是( )
A.第一组为连续随机交配
B.第二组为连续自交
C.第三组为连续自交并逐代淘汰隐性个体
D.第四组为随机交配并逐代淘汰隐性个体
D [将基因型为Aa的水稻连续自交,所得F1的基因型为1/4AA、1/2Aa、1/4aa,F2的基因型为3/8AA、1/4Aa、3/8aa,F3的基因型为7/16AA、1/8Aa、7/16aa;将基因型为Aa的水稻连续随机交配,A、a基因的基因频率均不变,所得F1、F2、F3中Aa的基因型频率都为1/2,所以第一组为连续自交,第二组为连续随机交配,A、B错误。将基因型为Aa的水稻连续自交并逐代淘汰隐性个体,则所得F1的基因型为1/3AA、2/3Aa,F2的基因型为3/5AA、2/5Aa,F3的基因型为7/9AA、2/9Aa,C错误。将基因型为Aa的水稻随机交配并逐代淘汰隐性个体,则所得F1的基因型为1/3AA、2/3Aa,F2的基因型为1/2AA、1/2Aa,F3的基因型为3/5AA、2/5Aa,D正确。]
8.(2022·四川树德中学阶段练习)玉米是一种雌雄同株的植物,其顶端开雄花,中部开雌花。下图为玉米间行种植时的传粉示意图,请回答下列有关问题:
(1)由图可知,玉米的传粉方式属于______________(填“自花传粉”“异花传粉”或“自花传粉和异花传粉”)。在对植物进行人工杂交实验时,玉米与豌豆操作上最大的区别是______________。
(2)为了研究玉米的甜与非甜的显隐性关系,研究人员做了下面三组实验,一定能够区分出显隐性关系的是________组。
A B
C
(3)研究人员将纯种的甜玉米(甲)与非甜玉米(乙)间行种植,得到了下表所示的结果:
甜
非甜
甜玉米果穗上所结的玉米粒(甲)
有
有
非甜玉米果穗上所结的玉米粒(乙)
无
有
①由表可知,甜玉米对非甜玉米为________性。
②玉米的甜与非甜由基因D/d控制,则乙株非甜玉米果穗上所结的非甜玉米粒基因型是________。
③若将甲株甜玉米果穗上所结的非甜玉米粒作亲本种下去,并控制条件让其自交,则收获的玉米粒中,甜玉米粒所占比例为________。
(4)玉米子叶颜色由B、b控制(BB表现深绿色,Bb表现浅绿色,bb呈黄色、在幼苗期全部死亡),抗病与不抗病分别由R、r控制,两对性状独立遗传,将一批子叶浅绿非抗病与纯合的子叶深绿抗病玉米进行如图所示的杂交(箭头表示授粉方式)。将甲类植株收获的玉米播种后自交,则子代成熟植株中将出现________种表现型,其中深绿抗病植株中纯合子占________。若拔除全部浅绿色植株,则剩余植株中抗病幼苗与非抗病幼苗的比例为________。
甲 乙
[解析] 玉米雌雄同株但不同花,是良好的遗传学实验材料,玉米间行种植既可以自交也可以杂交,具体的方式需结合受粉图示判断。关于显隐性的判断:方法一,一对相同性状的亲本杂交,后代出现与亲本不同的性状,则该性状为隐性性状。方法二,一对相对性状的亲本杂交,后代只出现某一亲本的性状,则该性状为显性性状。(1)玉米是一种雌雄同株的植物,但雌蕊和雄蕊分别长在不同的花上,因此可以进行异花传粉;由于玉米雌雄同株不同花,因此玉米不需要对母本植株去雄,只需套袋即可。(2)非甜和甜分别自交,若均为纯合子,则后代不发生性状分离,不能区分显隐性,A错误;若非甜和甜中有一个为杂合子,则后代分离比为1∶1,不能区分显隐性,B错误;题图为非甜玉米自交,若出现性状分离,则说明非甜为杂合子,杂合子对应的性状为显性,若非甜玉米自交未出现性状分离,说明非甜玉米是纯合子(只能产生一种配子),与甜玉米进行杂交,若后代出现两种表现型,则甜玉米为杂合子,即甜为显性,若后代只有一种表现型,则该表现型为显性,C正确。(3)将纯种的甜玉米(甲)与非甜玉米(乙)间行种植,甜玉米的后代有甜(自交)和非甜(杂交),说明甜玉米和非甜玉米杂交,后代为非甜玉米,因此非甜为显性,甜为隐性;乙株非甜玉米为DD,其自交产生DD(非甜玉米),与甲(dd)杂交产生的非甜玉米粒基因型是Dd,因此乙株非甜玉米果穗上所结的非甜玉米粒基因型是DD、Dd;若将甲株甜玉米果穗上所结的非甜玉米粒(Dd)作亲本种下去,并控制条件让其自交,则收获的玉米粒中,甜玉米粒(dd)所占比例为1/4。(4)甲类植株(BBRR)被授予乙(Bbrr)的花粉,F1为BBRr、BbRr,F1自交后代表现型及比例为1/2BBRr3/8BBR_(深绿色抗病)、1/8BBrr(深绿色不抗病),1/2BbRr3/32BBR_(深绿色抗病)、6/32BbR_(浅绿色抗病)、3/32bbR_(黄色抗病)、1/32BBrr(深绿色不抗病)、2/32Bbrr(浅绿色不抗病)、1/32bbrr(黄色不抗病),bb的植株会在幼苗期全部死亡,因此,F2中成熟植株共有4种表现型:15/32BBR_(深绿色抗病)、5/32BBrr(深绿色不抗病)、6/32BbR_(浅绿色抗病)、2/32Bbrr(浅绿色不抗病),且F2中深绿抗病植株纯合子(BBRR)为5/32;深绿抗病植株中纯合子占成熟植株的比例为5/15=1/3;成熟植株中15/28BBR_(深绿色抗病)、5/28BBrr(深绿色不抗病)、6/28BbR_(浅绿色抗病)、2/28Bbrr(浅绿色不抗病),若拔除全部浅绿色植株,则剩余植株中抗病幼苗与非抗病幼苗的比例为15∶5=3∶1。
[答案] (1)异花传粉 玉米不需要对母本植株去雄 (2)C (3)①隐 ②DD、Dd ③1/4 (4)4 1/3 3∶1
9.(2022·广东广州模拟)肝片吸虫的中间宿主椎实螺是一种雌雄同体的动物,可进行异体受精和自体受精。已知外壳的旋向只由一对核基因(D和d)控制,子代旋向由其母本核基因型决定,现有一批椎实螺外壳右旋(基因型为DD)和外壳左旋(基因型为dd)的纯合子,若要用这两种椎实螺为材料验证分离定律,以下验证思路和预期结果正确的是( )
A.取这两种椎实螺杂交,再将F1自交得到F2,若F2中出现3∶1的性状分离比,即可验证
B.取这两种椎实螺杂交,再将F2自交得到F3,若F3中出现3∶1的性状分离比,即可验证
C.取这两种椎实螺杂交,再将F1与外壳左旋个体测交,若子代出现1∶1的性状分离比,即可验证
D.取这两种椎实螺杂交,再将F1与外壳右旋个体杂交,若子代出现1∶1的性状分离比,即可验证
B [由题可知,取这两种椎实螺杂交,所得F1表现为全左旋或全右旋,基因型为Dd,自交得到F2的旋向由F1的基因型决定,所以F2的旋向全为右旋,无法得到3∶1的分离比,A错误;再将F2自交得到F3,由于F2基因型为DD∶Dd∶dd=1∶2∶1,自交子代F3的性状由F2的基因型决定,会出现3∶1的分离比,从而验证分离定律,B正确;取这两种椎实螺杂交,得到F1的基因型为Dd,与外壳左旋个体测交,测交子代性状由母本基因型决定,全为右旋或全为左旋,无法得到1∶1的分离比,C错误;F1(基因型Dd)与外壳右旋个体(基因型DD)杂交,子代基因型为DD∶Dd=1∶1,全为右旋,无法得到1∶1的分离比,D错误。]
10.(2022·广东广州高三专题练习)研究发现,在植物中也存在性反转现象。如大麻(XY型),当a基因纯合时,可使大麻雌株发生性反转,而雄株没有该现象。不考虑其他变异。现用两株未发生性反转的大麻进行杂交并得到足够多的后代。下列分析正确的是( )
A.性反转现象不仅改变了生物的表现型,而且也改变了染色体组成
B.若a基因位于常染色体上,则子代雌、雄个体数量之比一定为1∶1
C.若子代雌、雄个体数量之比为1∶3,则基因a一定位于X染色体上
D.若子代雌、雄个体数量之比不是1∶1,则亲代一定都含有a基因
D [性反转现象只改变生物的表现型,不改变染色体组成,A错误;若a基因位于常染色体上,当亲本基因型均为Aa时,由于aa使雌性反转为雄性,所以子代的雄株有1/2+1/2×1/4=5/8,雌株有1/2-1/2×1/4=3/8,雌、雄个体数量之比为3∶5,B错误;若亲本杂交组合为Aa(雌株)×aa(雄株)(a基因位于常染色体上),子代雌株中有1/2(基因型为aa)发生性反转,故子代雌、雄个体数量之比为1∶3,故基因a不一定位于X染色体上,C错误;XY型性别决定的一对亲本杂交,子代雌、雄个体数量之比应为1∶1,如果子代雌、雄个体数量之比不是1∶1,说明一部分子代发生了性反转,亲本应该都含有a基因,D正确。]
11.(2022·辽宁实验中学期末)水稻的非糯性和糯性是一对相对性状,由一对等位基因A、a控制。非糯性花粉中所含的淀粉为直链淀粉,遇碘变蓝黑色,而糯性花粉中所含的淀粉为支链淀粉,遇碘变橙红色,经碘液染色后的花粉粒可以用显微镜观察到。现用纯种的糯性水稻和纯种的非糯性水稻杂交得到F1,请回答下列相关问题:
(1)下列四组杂交实验中,能判断水稻的非糯性与糯性的显隐性关系的是__________________。
①非糯性×非糯性→非糯性 ②非糯性×非糯性→303非糯性∶110糯性 ③非糯性×糯性→非糯性 ④非糯性×糯性→101非糯性∶102糯性
(2)取__________加碘液染色,在显微镜下观察,半数花粉呈蓝黑色,半数花粉呈橙红色。该实验结果验证了孟德尔的________定律,该定律适用的生物范围是____________________。
(3)如果让F1自交,F2中花粉的基因型及比例是________。
(4)非糯性基因与糯性基因对性状的控制方式是_____________。
(5)若F1为非糯性水稻,让其自交得到F2,F2中非糯性∶糯性=8∶1,其原因是F1个体产生的a配子部分致死,则a配子的致死率为________。
(6)孟德尔运用假说—演绎法,归纳总结出了遗传学的两大规律,为杂交实验提供了理论依据;孟德尔用豌豆的一对相对性状进行与(1)中④杂交方法相同的实验属于________阶段。
A.提出问题 B.作出假设
C.演绎推理 D.验证假说
[解析] 分离定律的实质:在杂合子的细胞中,位于一对同源染色体上的等位基因,具有一定的独立性;在减数分裂形成配子的过程中,等位基因会随同源染色体的分开而分离,分别进入两个配子中,独立地随配子遗传给后代。(1)①非糯性×非糯性→非糯性,有可能非糯性是显性:AA×AA→AA,也可能非糯性是隐性:aa×aa→aa,①错误;②非糯性×非糯性→301非糯性+110糯性,能够确定非糯性为显性,Aa×Aa→A_∶aa=3∶1,②正确;③非糯性×糯性→非糯性,能够确定非糯性为显性,AA×aa→Aa(非糯性),③正确;④非糯性×糯性→101非糯性∶102糯性,可能非糯性为显性,aa(糯性)×Aa(非糯性)→Aa∶aa=1∶1,也可能糯性为显性,aa(非糯性)×Aa(糯性)→Aa∶aa=1∶1,所以不能判断显隐性,④错误。(2)用纯种的非糯性水稻和糯性水稻杂交,取F1的花粉加碘液染色,在显微镜下观察,花粉有一半呈蓝黑色,一半呈橙红色,说明F1产生配子过程中发生了分离,验证了分离定律,分离定律适用于进行有性生殖的真核生物。(3)如果让F1自交,没有出现致死的情况,F2中糯性花粉和非糯性花粉的比例不会发生改变,和F1相同,即A∶a=1∶1。(4)基因是通过控制酶的合成控制代谢过程,进而控制糯性和非糯性这对相对性状的。(5)F1为非糯性水稻,即基因型是Aa,让其自交得到F2,F2中非糯性∶糯性=8∶1,如果是F1个体产生的a配子部分致死导致的,子代中糯性aa的比例为1/9,所以a的基因频率为1/3,A的基因频率为2/3,说明有一半的a死亡,致死率为50%。(6)(1)中④杂交方法称为测交,属于验证假说的阶段。
[答案] (1)②③ (2)F1的花粉 分离 有性生殖的真核生物 (3)A∶a=1∶1 (4)基因控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物体的性状 (5)50% (6)D
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