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2024届人教版高考生物一轮复习遗传的基本规律 作业含答案
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这是一份2024届人教版高考生物一轮复习遗传的基本规律 作业含答案,共14页。试卷主要包含了选择题,非选择题等内容,欢迎下载使用。
专题9 遗传的基本规律
专题过关检测
一、选择题
1.下列有关豌豆在遗传实验中应用的叙述,错误的是( )
A.具有多对易于区分的相对性状是其作为遗传实验材料的优点之一
B.研究分离定律时,选用子叶颜色比选用花瓣颜色需要的时间短
C.杂交实验时,某一植株可同时作为父本和母本
D.研究基因连锁互换定律时,不能选用豌豆作为实验材料
答案 D
2.豌豆是孟德尔进行遗传研究的重要材料,下列关于豌豆的叙述正确的是( )
A.进行有性生殖时,个体之间随机授粉
B.各性状的遗传方式都不是伴性遗传
C.控制不同性状的基因都可以自由组合
D.性状都由基因决定,与环境因素无关
答案 B
3.已知某植株的高产与低产这对相对性状受一对等位基因控制,生物兴趣小组的同学用300对亲本均分为2组进行了如表所示的实验。下列分析错误的是( )
组别
杂交方案
杂交结果
甲组
高产×低产
高产∶低产=7∶1
乙组
低产×低产
全为低产
A.高产为显性性状,低产为隐性性状
B.控制高产和低产的基因的碱基排列顺序不同
C.甲组高产亲本中杂合个体的比例是1/3
D.甲组中高产亲本个体自交产生的低产子代个体的比例为1/16
答案 C
4.某植物性别受aD、a+、ad三个基因控制,其显隐性关系是aD>a+>ad(前者对后者完全显性),可发生自花授粉和异花授粉,aD是决定雄性的基因,a+是决定雌雄同株的基因,ad是决定雌性的基因。下列叙述正确的是( )
A.aDa+与aDad植株杂交,F1中雄株占3/4
B.若aDad与a+ad植株按1∶1的比例混合种植,则F1中两性株占1/2
C.若a+ad与adad植株间行种植,则a+ad植株所得的后代中两性株∶雌株=1∶1
D.若某雄株与多株雌株杂交,所得后代皆为雄株,可推知该雄株基因型为aDaD
答案 B
5.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色,糯性品系所含淀粉遇碘呈红色。将W基因用红色荧光标记,w基因用蓝色荧光标记(不考虑基因突变)。下列对纯种非糯性与糯性水稻杂交的子代的叙述,错误的是( )
A.观察F1未成熟花粉时,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染色体片段交换
C.选择F1成熟花粉用碘液染色,理论上蓝色花粉和红色花粉的比例为1∶1
D.F1自交得到F2后,选择F2所有植株成熟花粉用碘液染色,理论上蓝色花粉和红色花粉的比例为3∶1
答案 D
6.已知牛的有角与无角为一对相对性状,由常染色体上的等位基因A与a控制。在自由放养多年的一牛群中,A与a基因频率相等,每头母牛一次只生产1头小牛。下列关于该性状遗传的研究方法及推断,不正确的是( )
A.选择多对有角牛和无角牛杂交,若后代有角牛明显多于无角牛,则有角为显性性状,反之,则无角为显性性状
B.自由放养的牛群自由交配,若后代有角牛明显多于无角牛,则说明有角为显性性状
C.选择多对有角牛和有角牛杂交,若后代全部是有角牛,则说明有角最可能为隐性性状
D.随机选出1头有角公牛和3头无角母牛分别交配,若所产3头牛全部是无角,则无角为显性性状
答案 D
7.玉米突变型和野生型是一对相对性状,分别由等位基因B和b控制,杂合子中有87.5%的个体表现为突变型。某一个玉米群体自交,F1中出现两种表型。下列有关分析错误的是( )
A.F1的基因频率与亲本相比不会发生改变
B.亲本可均为突变型
C.F1中的杂合子自交后代突变型∶野生型=11∶5
D.F1自由交配产生的F2中,突变型与野生型的比例不会发生改变
答案 D
8.现有一种6号三体玉米,该玉米体细胞的6号染色体及其产生的配子类型如图所示(A为抗病基因,a为感病基因),已知染色体数异常的雄配子不能参与受精,雌配子能参与受精。下列说法正确的是( )
A.该玉米植株形成的上述4种类型的雌配子数量比例为1∶1∶1∶1
B.配子②和④可能由同一个初级精母细胞分裂形成
C.该三体抗病玉米自交,子代感病植株约占1/6
D.以该三体抗病玉米作父本,与抗病玉米(Aa)杂交子代中抗病植株占2/3
答案 D
9.土壤中的可溶性铝会损害植物生理功能,抑制植物正常生长。某研究小组通过诱变育种,获得6种对铝胁迫不敏感的拟南芥隐性突变体MD1~MD6,且每个突变体涉及1对特有的基因。根据表中的杂交实验结果,下列推断错误的是( )
杂交组合
对铝胁迫的敏感情况
MD1×MD2
不敏感
MD1×MD3
不敏感
MD1×MD4
不敏感
MD1×MD5
敏感
MD2×MD6
敏感
A.MD2×MD3的子代对铝胁迫不敏感
B.MD2×MD5的子代对铝胁迫敏感
C.MD3×MD6的子代对铝胁迫敏感
D.MD5×MD6的子代对铝胁迫敏感
答案 D
10.研究人员发现甲、乙两种植物可进行种间杂交(不同种生物通过有性杂交产生子代)。两种植物均含14条染色体,但是两种植株间的染色体互不同源。两种植株的花色各由一对等位基因控制,基因型与表型的关系如图所示。研究人员进一步对得到的大量杂种植株 X研究后发现:植株X能开花,且A1、A2控制红色素合成的效果相同并具有累加效应。下列相关叙述中不正确的是( )
A.植株X有三种表型,其中粉红色个体占1/2,植株Y产生配子的过程中可形成14个四分体
B.植株X不可育的原因是没有同源染色体,不能进行正常的减数分裂,不能形成正常的配子
C.图中①处可采用的处理方法只有一种,即用秋水仙素处理植株X的幼苗,进而获得可育植株Y
D.用①处所用处理方式处理植株Z的幼苗,性成熟后自交,子代中只开白花的植株占1/36
答案 C
11.转基因水稻细胞中的A基因编码一种毒性蛋白,对雌配子没有影响,但会导致杂合子水稻一定比例的不含该基因的花粉死亡,通过这种方式来改变后代分离比,使其有更多的机会遗传下去。现让亲本基因型为Aa的水稻自交,F1中三种基因型的比例为AA∶Aa∶aa=3∶4∶1,F1随机授粉获得F2。下列叙述错误的是( )
A.A基因会使亲本2/3的不含A的花粉死亡
B.F1产生的雄配子的比例为A∶a=5∶1
C.F2中基因型为aa的个体所占比例为3/32
D.从亲本到F2,A的基因频率会越来越高
答案 B
12.某种植物的E基因决定花粉的可育程度,F基因决定植株是否存活。科研人员利用基因工程技术将某抗病基因导入基因型为EEFF的植株受精卵中,改造后获得基因型为EeFF和EEFf的两种植株(e和f分别指抗病基因插入E和F基因),e基因会使花粉的育性减少1/2。下列选项错误的是( )
A.从E和F基因的角度分析,插入抗病基因,引起其发生基因突变
B.♂ EeFF×♀EEFF为亲本进行杂交实验,F1中抗病植株所占的比例为 1/3
C.选择基因型为EeFF与EEFf的植株进行杂交,再让F1中基因型为EeFf的植株自交,若两对基因的遗传满足自由组合定律,则F2中抗病植株所占的比例为11/12
D.抗病植株中,若同一植株所产生的花粉育性都相同,则这些植株的基因型可能有3种
答案 C
13.自交不亲和性是指某一植物的雌雄两性机能正常,但不能进行自花传粉或同一品系内异花传粉的现象。在烟草中至少有15个自交不亲和基因S1、S2…S15构成一个复等位基因系列(位于一对常染色体上相同位置)。当花粉落到柱头时,只要花粉的基因与柱头的某个基因相同,那么花粉的萌发受到阻抑,就不能参与受精,导致不育。如图所示:
下列叙述错误的是( )
A.S1、S2…S15具有相同的基因座位,其遗传遵循基因分离定律
B.烟草进行杂交实验时,对母本进行“套袋→授粉→套袋”的操作
C.若某小岛烟草的S基因只有S1、S2、S3三种基因,则该群体有3种基因型
D.S基因位于常染色体上,故不同基因型的个体正交与反交的结果相同
答案 D
14.人类秃发遗传由位于常染色体上的一对等位基因b+和b控制,b+b+表现正常,bb表现秃发,杂合子b+b在男性中表现秃发,而在女性中表现正常。一对夫妇丈夫秃发妻子正常,生育一秃发儿子和一正常女儿。下列表述正确的是( )
A.人类秃发遗传与性别相关联,属于伴性遗传
B.秃发儿子和正常女儿的基因型分别是bb和b+b
C.若秃发儿子和正常女儿基因型相同,父母一定是纯合子
D.这对夫妇再生一女儿是秃发的概率是0或25%或50%
答案 D
15.若某哺乳动物毛色由3对位于常染色体上的、独立分配的等位基因决定,其中,A基因编码的酶可使黄色素转化为褐色素;B基因编码的酶可使该褐色素转化为黑色素;D基因的表达产物能完全抑制A基因的表达;相应的隐性等位基因a、b、d的表达产物没有上述功能。若用两个纯合黄色品种的动物作为亲本进行杂交,F1均为黄色,F2中毛色表型出现了黄∶褐∶黑=52∶3∶9的数量比,则杂交亲本的组合是( )
A.AABBDD×aaBBdd,或AAbbDD×aabbdd
B.aaBBDD×aabbdd,或AAbbDD×aaBBDD
C.aabbDD×aabbdd,或AAbbDD×aabbdd
D.AAbbDD×aaBBdd,或AABBDD×aabbdd
答案 D
二、非选择题
16.果蝇繁殖能力强、易饲养,是一种很好的遗传学研究材料。某实验室对从野外采集的果蝇进行了多年的纯化培养,已连续多代全为灰体长翅,因此确认此果蝇为纯种。两个小组用此果蝇继续扩大培养时,一个小组发现了1只灰体残翅(未交配过的)雌果蝇,另一小组发现了1只黑体长翅雄果蝇。两个小组欲利用这2只特殊果蝇研究相关性状变化的性质及其遗传方式。已知体色和翅型都确定分别受一对等位基因控制,且都不在Y染色体上。回答下列问题:
(1)把灰体残翅雌果蝇和黑体长翅雄果蝇放入同一容器中培养,使其交配并产生后代。F1全是灰体长翅。这说明:一、残翅或黑体的出现可能是 (填“显性”或“隐性”)突变,且残翅基因位于 染色体上,否则F1的表型和比例为 ;二、残翅或黑体的出现也可能是 变异。
(2)F1雌雄果蝇相互交配得到F2,若F2没有黑体和残翅个体,则该现象说明黑体和残体的出现都符合(1)中第 种推论;若F2出现灰体∶黑体=3∶1,长翅∶残翅=3∶1,则支持了(1)中第 种推论,且若 均为 ,则说明控制该性状的基因位于X染色体上,若雌、雄皆有,则位于常染色体上。
(3)最终的实验结论是残翅和黑体的基因都位于常染色体上。若将两个变异亲本分别与野生型杂交,再分别将其F1雌雄个体相互交配产生F2,通过观察这两组实验的F1和F2的性别和性状, (填“能”或“不能”)得到该结论。
(4)若(2)中F2的表型及比例为灰体长翅∶灰体残翅∶黑体长翅∶黑体残翅为9∶3∶3∶1,则说明 ;若F2的表型及比例为灰体长翅∶灰体残翅∶黑体长翅为2∶1∶1,则说明 。
(5)请分析(1)中将灰体残翅雌果蝇和黑体长翅雄果蝇杂交的目的: 。
答案 (1)隐性 常 残翅雄性∶长翅雌性=1∶1 不可遗传 (2)二 一 黑体 雄性 (3)能 (4)两对基因自由组合(两对基因位于两对同源染色体上) 两对基因位于一对同源染色体上,且不发生互换(交叉互换) (5)使残翅和黑体基因集中到一个个体上,从而探究两对基因的遗传是否遵循自由组合定律(或探究两对基因在染色体上的相对位置)
17.某实验室在某果蝇品系中发现了一只卷翅突变体,经不断选育获得了紫眼卷翅果蝇品系(甲品系)。为了研究该品系相关基因的传递规律,研究人员做了一系列实验。
(1)甲品系果蝇与纯种野生型(红眼正常翅)果蝇进行杂交,结果如图所示(正反交实验相同)。
①根据实验结果可判断,紫眼和红眼为一对相对性状,卷翅和正常翅也为一对相对性状,其中红眼是 性性状,卷翅的产生是因为果蝇发生了 性突变。
②实验正反交结果相同,由此可知果蝇的翅型属于 染色体遗传。F2中纯合子的比例是 。
③根据F2的表型及比例推测,决定 性状的基因纯合致死。进一步研究发现,果蝇的正常翅基因(a)和甲品系的卷翅基因(A)位于2号染色体上,该染色体上还分布有某隐性致死基因(b)及其等位基因(B)。甲品系内果蝇相互交配,后代表现均为卷翅,如图所示。请根据该实验结果,在图相应位置上标出F1中相关基因在2号染色体上的位置。
(2)该卷翅品系永久杂合,能够稳定保存两个致死基因,称为平衡致死系。研究人员从某实验室获得另一卷翅果蝇平衡致死系(乙品系),具有卷翅基因(A+)和隐性致死基因(b+)。A+和A均由a突变而来,b+和b均由B突变而来。两个卷翅品系果蝇杂交,子代中卷翅与正常翅的数量比约为2∶1。(注:不考虑基因突变和交叉互换)
①从实验结果分析,可判断b和b+ (是/不是)同一基因,依据是 。
②由实验结果推测,两个卷翅品系果蝇杂交子代中基因型为 的个体不能存活。请用遗传图解表示。
答案 (1)①显 显 ②常 1/6 ③卷翅
(2)不是 子代出现正常翅型 AA+BB
18.二倍体植物喷瓜的性别受基因G/g+/g控制(G/g+/g互为等位基因),即G(雄株)、g+(两性株:雌雄同株)和g(雌株)。该植物花冠形状有轮状和阔钟状两种表型,由另一对基因B/b控制。现有花冠阔钟状雄株和轮状雌株杂交,F1为轮状雄株∶轮状两性株∶阔钟状雄株∶阔钟状两性株=1∶1∶1∶1。
回答下列问题:
(1)据遗传推测,基因G/g+/g之间的显隐性关系为 (显性对隐性用“>”表示),G/g+/g在遗传中遵循基因的 定律, (填“能”或“不能”)确定G/g+/g与B/b发生基因自由组合。
(2)据题中遗传现象分析,花冠轮状和阔钟状的显隐性关系 (填“能”或“不能”)确定,据此判断来选择回答以下Ⅰ或Ⅱ中问题:
Ⅰ.若“能”,则其显性性状为 。
Ⅱ.若“不能”,则利用现有材料设计遗传实验加以确定,最简便的方案是 。
(3)若花冠轮状对阔钟状为显性,则杂交中雄性亲本的基因型为 。现在其F1中发现一基因型为BBb的变异雄株,推测是母本在产生配子的过程中发生了染色体易位、重复或染色体未正常分离。为确定变异来源,取表型为 的正常雌株与该变异雄株测交(注:若该变异雄株为染色体未正常分离导致的,则BBb位于3条同源染色体上,在其减数分裂时,3条同源染色体中任意配对的两条彼此分离,另一条随机移向细胞一极;易位对配子的形成及活力无影响),统计其子代表型及数量比。
①若轮状植株∶阔钟状植株=1∶1,则为 ;
②若轮状植株∶阔钟状植株=5∶1,则为 ;
③若轮状植株∶阔钟状植株= ,则为易位。
答案 (1)G>g+>g 分离 不能 (2)不能 Ⅱ.选择雌雄同株轮状和阔钟状分别自交,观察子代表型及比例,子代出现性状分离的亲本为显性性状 (3)bbGg+ 阔钟状 染色体重复 染色体未正常分离 3∶1
19.某科研团队将抗虫基因 A导入某作物的野生型(S0)植株中,获得了具有抗虫性状的30个株系,其中29个株系(S1~S29)的自交后代均为抗虫型,称为转基因纯合体,有1个株系(S30)情况特殊,称为转基因杂合体,该株系连续自交三代,每一代表型比例均接近抗虫型∶野生型=2∶1。
(1)若株系S1的基因型为AABB,其中B基因为植物生存所必需的基因,S1的相关基因分布可能为下列图示中的甲,则S30的相关基因分布可能为 。用遗传图解表示S30的自交过程和结果。
(2)株系S2与株系S3杂交产生F1,F1自交获得F2,F2中抗虫型∶野生型=15∶1。株系S3和株系S4杂交产生F1,F1自交获得F2,F2全为抗虫型。若株系S2的基因组成如图,在图中所画三对同源染色体上标出株系S3和S4中A基因的位置(若有多种可能性,标出A基因最少的一种可能性即可)。
(3) 转基因育种一般需要8~12年,与杂交育种和诱变育种时间相近,其原因包括:
导致纯化过程需较长时间;转基因植株的 性评估需较长时间。
答案 (1) 丙
(2)株系S3 株系S4或
株系S3 株系S4
(3)作物内转入基因的数量和位置不确定 安全
20.某XY型性别决定的一年生二倍体植物,野生种群中花色有白色、粉色、红色三种类型,受两对独立遗传的等位基因(A、a和B、b)控制,其遗传代谢机制如图所示。为进一步探究其遗传规律,现在野生种群中选取不同花色植株作为亲本进行杂交实验获得F1,其中部分实验结果如表所示。回答下列问题:
(注:本题不考虑X、Y同源区段,只有Y染色体的细胞不能完成胚胎或体细胞胚的发育)
杂交组合
亲本表型
F1表型及比例
组合一
♀
红花
红花∶粉花∶白花=3∶3∶1
♂
粉花
红花∶粉花∶白花=3∶3∶1
组合二
♀
红花
红花∶白花=6∶2
♂
红花
红花∶粉花∶白花=3∶3∶1
(1)上述人工杂交前后,对母本需进行 处理,组合一母本基因型为 ,遗传代谢机制图说明基因通过 ,进而控制生物的性状。
(2)通过分析两组杂交实验F1的分离比,可以确定雌株的致死基因型为 ,为了证明雄株的致死基因型,可以让F1白花雄株与纯种粉花雌株进行杂交,观察子代表型。若子代出现红花,请用遗传图解说明此过程。
(3)若要获得纯种粉花雌株,通常选取 植株为材料,采用 方法能快速高效获得目标植物,此方法获得的后代有 种表型。
答案 (1)套袋→人工授粉→套袋 AaXBXb 控制酶的合成来控制代谢过程 (2)aaXbXb
(3)粉花雄性 单倍体育种(或花药离体培养和诱导染色体加倍) 1
21.某种植物花瓣颜色由两对等位基因A、a和B、b控制,已知两对基因分别位于两对同源染色体上且B、b基因位于常染色体上。为研究其遗传机制,科学家进行了杂交实验,结果如下:
实验一:♀紫花植株(1株)×♂紫花植株(1株)→F1♀紫花植株(901株);♂紫花植株(455株)和蓝花植株(448株)
实验二:♀紫花植株(1株)×♂蓝花植株(1株)→F1♀紫花植株(676株)和红花植株(222株);♂紫花植株(673株)和红花植株(225株)
实验三:♀紫花植株(1株)×♂紫花植株(1株)→F1♀紫花植株(678株)和红花植株(222株);♂紫花植株(337株)、蓝花植株(339株)、红花植株(113株)、白花植株 (111株)
回答下列问题:
(1)A、a基因位于 染色体上,判断的理由是 。 该种植物与花色有关的基因型共有 种。
(2)实验二雌性亲本成熟的叶肉细胞内 A 基因数是 个,杂交产生的F1雌性个体中纯合子占 。
(3)实验三中亲本的基因型是 。F1出现白花雄株的原因是 , 让实验二中F1紫花雌性个体与实验三中F1雄性个体随机交配,则子代中蓝花雄株占 。
(4)请用遗传图解表示实验二的过程。
答案 (1)X 杂交实验一的亲本均为紫花植株,F1中雌性个体均为紫花植株,而雄性个体中出现了蓝花植株 15 (2)2 0 (3)BbXAXa、BbXAY 减数分裂产生配子时非同源染色体上的非等位基因自由组合 5/24 (4)
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