資源簡介 四川省雅安中學2024-2025學年高一下學期4月月考生物試題一、單選題1.羊的毛色有黑色和白色,受常染色體上的一對等位基因控制。若兩頭白羊雜交,子代中既有白羊又有黑羊,不考慮突變的發生,下列相關推測錯誤的是( )A.毛色的顯性性狀是白色B.親代白羊是雜合子C.子代中的白羊為雜合子的概率為1/2D.子代中的白羊隨機交配,其后代出現黑羊的概率為1/92.人類禿頂受到基因B/b的控制,其遺傳情況如表所示。若有正常男性和正常女性結婚,則其后代中不可能出現( )性別 BB Bb bb男 禿頂 禿頂 正常女 禿頂 正常 正常A.男性正常 B.男性禿頂 C.女性正常 D.女性禿頂3.選擇正確的科學方法是實驗成功的關鍵。孟德爾利用假說—演繹法發現了兩大遺傳規律,被后人公認為“遺傳學之父”。下列關于一對相對性狀的雜交實驗的敘述,錯誤的是( )A.孟德爾問題的提出是建立在豌豆純合親本雜交實驗和F1自交實驗的基礎上的B.孟德爾所作假說的核心內容是“生物的性狀是由遺傳因子決定的”C.F1測交產生了兩種表型的子代且比例接近1:1,這是對演繹推理的檢驗D.分離現象的本質是“F1產生配子時,控制相對性狀的遺傳因子彼此分離”4.某種可異花傳粉的兩性花植物的紅花和紫花是一對相對性狀,受一對等位基因控制,高莖和矮莖是一對相對性狀,受另一對等位基因控制。某研究小組做了如表所示的三個實驗,下列相關說法正確的是( )實驗組別 實驗目的 實驗方法甲組 探究紅花和紫花基因的顯隱性 紅花植株♀×純合紫花植株♂乙組 已知高莖為顯性性狀,探究高莖植株為純合子還是雜合子 ①丙組 ② 自交或測交A.表型相同的植株的基因型一定相同B.甲組實驗中,若子代出現紅花:紫花≈1:1,則能確定顯隱性C.乙組實驗中,若①為多株高莖植株自交,自交后代高莖:矮莖=11:1,則親本中高莖純合子所占比例為1/3D.丙組實驗中,實驗目的②為判斷基因的顯隱性5.某自花傳粉植物的卵形葉(E)對圓形葉(e)為顯性,其果實的紅果(F)對黃果(f)為顯性,兩對基因的遺傳遵循自由組合定律。下列選項中,子一代中僅出現卵形葉紅果和卵形葉黃果兩種表型的雜交組合是( )A.EEFf×eeff B.EEFF×eeff C.EeFf×Eeff D.EeFf×eeFF6.小麥的矮稈對高稈為顯性,由一對等位基因A、a控制,抗病、易感病性狀由另一對等位基因B、b控制,且控制兩對性狀的基因獨立遺傳。將純合的矮稈易感病小麥品種和純合的高稈抗病小麥品種雜交得F1,讓F1和小麥品種甲雜交得F2,F2的結果如圖所示。下列相關敘述錯誤的是( )A.小麥的抗病對易感病為顯性B.A、a與B、b兩對基因的遺傳遵循自由組合定律C.小麥品種甲的基因型為aaBbD.F2有四種表型,F2中純合子占1/87.某二倍體哺乳動物精子形成過程中的四個不同分裂時期的圖像如圖所示。下列相關敘述正確的是( ) A.圖②和圖④中分離的染色體的形態、大小一定相同B.圖③中的兩個細胞均為次級精母細胞C.一個精細胞的染色體數目是圖①中的1/4D.用雌性生殖器官制成的裝片比用雄性生殖器官制成的裝片更易觀察到減數分裂的各時期8.某二倍體動物(核DNA相對含量為2a,染色體數目為2n)的精巢中,處于細胞分裂某時期的細胞中核DNA相對含量和染色體數目如圖所示。下列關于該時期的說法,正確的是( )A.該時期無姐妹染色單體B.該時期為減數分裂Ⅱ前期C.該時期著絲粒可能排列在赤道板上D.該時期不可能發生同源染色體分離9.對下圖的理解,正確的是( )A.過程③產生的子代種類及比例最能說明基因分離定律的實質B.基因自由組合定律的實質表現在圖中的過程③⑥中C.過程③⑥均表示受精作用,受精卵中的DNA一半來自精子,一半來自卵細胞D.有性生殖產生的后代呈現多樣性與過程④⑤⑥有關10.下列有關真核生物的基因和染色體的敘述,錯誤的是( )A.體細胞細胞核中的基因可成對存在B.姐妹染色單體上的相同位置上的基因一定是相同的C.一條染色體上有許多基因,基因在染色體上呈線性排列D.大部分基因的行為與染色體的行為存在平行關系11.摩爾根和他的學生們繪制的果蠅X染色體上的部分基因的位置如圖所示。下列相關敘述正確的是( )A.圖示基因互為非同源染色體上的非等位基因B.圖示基因涉及的基因型在雄果蠅中均是純合的C.圖示基因間的遺傳遵循自由組合定律D.圖示基因控制的性狀均表現為伴性遺傳12.女婁菜是一種雌雄異株植物,性別決定方式為XY型。女婁菜的葉片存在寬葉和窄葉兩種類型,分別受僅位于X染色體上的一對等位基因B、b控制。研究發現自然種群中,女婁菜的雌株中沒有窄葉類型,但雄株中存在窄葉類型,原因可能是( )A.b基因使雄配子死亡 B.b基因使雌配子死亡C.b基因使雌、雄配子均死亡 D.女婁菜雌株的基因型均為XBXB13.果蠅的長翅與短翅(由基因B、b控制)、粗眼與細眼(由基因R、r控制)是兩對相對性狀。親代雌果蠅與雄果蠅雜交,F1的表型及數量如表所示。不考慮X、Y染色體的同源區段,下列相關說法正確的是( )性別 長翅粗眼 長翅細眼 短翅粗眼 短翅細眼雌蠅/只 151 0 52 0雄蠅/只 77 75 25 26A.基因B、b位于X染色體上B.果蠅的粗眼對細眼為顯性C.F1中長翅粗眼果蠅的基因型有4種D.F1中長翅粗眼果蠅隨機交配,F2中短翅細眼果蠅占1/3614.某學習小組用紅色小球(代表基因A)和白色小球(代表基因a)進行性狀分離比模擬實驗再探究。向甲、乙兩個容器中均放入20個紅色小球和60個白色小球,隨機從每個容器內取出一個小球放在一起并記錄,再將小球放回各自的容器中并搖勻,重復50次。下列相關敘述錯誤的是( )A.甲、乙容器內的小球數量可以不相同B.該實驗模擬了雌雄配子的隨機結合C.重復50次后,Aa組合約占37.5%D.甲容器中的小球數模擬某個親本的等位基因數15.某種昆蟲的紅眼、朱砂眼、猩紅眼由常染色體上的兩對等位基因C/c和D/d控制。現將紅眼雌昆蟲與猩紅眼雄昆蟲作為親本進行雜交獲得F1,F1隨機交配,F2中紅眼:朱砂眼:猩紅眼=9:6:1。下列相關敘述錯誤的是( )A.基因C和D是同源染色體上的非等位基因B.紅眼昆蟲和朱砂眼昆蟲的基因型均有四種C.將F2中朱砂眼昆蟲相互交配,能產生猩紅眼昆蟲的基因型組合有三種D.若將F1與猩紅眼昆蟲雜交,則其子代的表型及比例為紅眼:朱砂眼:猩紅眼=1:2:1二、非選擇題16.一個基因存在多種等位基因的形式,稱為復等位基因。某品種兔的體表斑紋有褐斑、花斑和白斑三種,分別受常染色體上的一組復等位基因HD、HS、HT控制。當存在)HD時,表現為褐斑。現有甲、乙、丙、丁四種不同基因型的雌雄兔若干,其中只有甲和乙表現為褐斑,丙和丁的表型不同。某實驗小組用這四種兔開展了系列實驗,結果如圖所示。回答下列問題: (1)基因HD、HS、HT構成的基因型有 種,基因HD、HS、HT的遺傳遵循 (填“分離”或“自由組合”)定律。(2)在組合③中,子代的褐斑個體中純合子所占的比例為 。(3)若想獲得體表斑紋表型種類最多的子代,則應選擇基因型為 的個體作為親本進行雜交,其子代的表型及比例為 。(4)欲從甲、乙、丁中選擇材料,通過一次雜交來鑒定丙的基因型,請寫出實驗思路及預期實驗結果及結論。實驗思路: 。預期結果及結論: 。三、解答題17.中國人的飯碗要牢牢端在自己手中。水稻是雌雄同株的自花傳粉作物,是我國主要的糧食作物。利用雄性不育系開展水稻雜交育種能提高水稻產量,科研人員發現了一種雄性不育株系(M),并對M展開了如表所示的研究。回答下列問題:雜交 F1 F2野生型(雄性可育)×M 雄性可育株數 雄性不育株數 雄性可育株數 雄性不育株數930 0 740 247(1)雜交時,M作為 (填“父本”或“母本”)。與常規雜交育種相比,利用雄性不育株系進行雜交育種的優點是 。(2)據表可知,雄性不育與雄性可育性狀由一對等位基因控制,M的不育性狀是 (填“顯性”或“隱性”)性狀,F1的基因型為 (基因用R/r表示)。(3)已知水稻高稈和矮稈是一對相對性狀,由一對等位基因B/b控制,高稈對矮稈為顯性。欲研究R/r、B/b兩對基因在染色體上的位置關系,取純合高稈雄性不育水稻與純合矮稈水稻進行雜交得F1,F1自交,收獲F1上結的種子并種植,統計F2植株表型及比例。預期實驗結果及結論:①若F2中 ,則兩對基因位于非同源染色體上;②若F2中 ,則兩對基因位于同一對同源染色體上。18.減數分裂與受精作用確保了親代與子代之間遺傳性狀的相對穩定,動物體生殖發育過程如圖1所示,某二倍體高等雌性動物細胞分裂不同時期的細胞圖如圖2所示。回答下列問題:(1)圖1中A、B過程為 ;C過程為 ,其意義是 。(2)圖2中,①③對應的時期均可發生于圖1中的 (填字母)過程,②細胞中的染色體數:染色單體數:核DNA數= ,④細胞的名稱為 。(3)近年,研究人員在雌性動物細胞減數分裂研究中有一些新發現,具體過程如圖3(部分染色體未標出,“o”代表著絲粒)所示。圖3“常規”減數分裂中含有同源染色體的細胞有 (填序號)。與“常規”減數分裂染色體變化相比,“逆反”減數分裂具有的不同特征是 。四、實驗題19.果蠅是科研工作者常用的模式生物。摩爾根利用果蠅為實驗材料設計了一系列實驗證明了薩頓的假說。回答下列問題:(1)果蠅作為遺傳學研究材料的優點是 (答出2點)。摩爾根用 法證明了“控制生物性狀的基因位于染色體上”的假說。(2)摩爾根用紅眼雌果蠅與白眼雄果蠅雜交,F1全為紅眼果蠅,F1雌雄果蠅交配,F2中紅眼雌果蠅:紅眼雄果蠅:白眼雄果蠅=2:1:1,對于這種實驗現象,摩爾根做出的主要解釋是 。若親本雜交實驗為正交實驗,則可選擇 (填雜交組合的表型)進行反交實驗來驗證摩爾根作出的解釋,請你用遺傳圖解表示出該反交實驗的過程: (要求:須寫出配子,控制眼色的等位基因用B、b表示)。(3)欲利用上述摩爾根的果蠅雜交實驗得到的F2為材料獲得白眼雌果蠅,實驗方案是 。五、解答題20.天使綜合征(AS)是一種罕見的腦部疾病。某家系的遺傳病系譜圖如圖所示,其中Ⅱ-5的父母分別患有甲病和AS,甲病和AS均為一對等位基因控制的遺傳病,分別由B/b、A/a基因控制,I-3不含甲病的致病基因。不考慮任何變異、X和Y染色體同源區段等情況。回答下列問題:(1)AS是 (填“顯”或“隱”)性基因控制的遺傳病,致病基因位于 (填“X”或“常”)染色體上,判斷依據是 。(2)Ⅱ-5的次級精母細胞中含有 個AS致病基因。Ⅱ-6的基因型為 。(3)若Ⅱ-5和Ⅱ-6生了一個男孩,則該男孩表現正常的概率為 。若Ⅱ-5和Ⅱ-6欲生二胎,則應建議他們生女兒,理由是 。《四川省雅安中學2024-2025學年高一下學期4月月考生物試題》參考答案題號 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10答案 C D B B A D B C D B題號 11 12 13 14 15答案 D A B D A1.C【詳解】A、兩頭白羊雜交,子代中既有白羊又有黑羊,說明白羊是顯性,A正確;B、黑羊是隱性,親代白羊是雜合子,B正確;C、假設控制黑色和白色的一對等位基因用A/a表示,子代中的白羊的基因型及比例為AA:Aa=1:2,故子代中的白羊為雜合子的概率為2/3,C錯誤;D、子代中的白羊隨機交配,白羊產生的配子為2/3A、1/3a,其后代出現黑羊(aa)的概率為1/3×1/3=1/9,D正確。故選C。2.D【詳解】A、正常男性的基因型為bb與正常女性的基因型為Bb或bb婚配,后代中可能出現男性正常bb,A不符合題意;B、正常男性的基因型為bb與正常女性的基因型為Bb或bb婚配,后代中可能出現男性禿頂Bb,B不符合題意;C、正常男性的基因型為bb與正常女性的基因型為Bb或bb婚配,后代中可出現女性正常Bb或bb,C不符合題意;D、正常男性的基因型為bb與正常女性的基因型為Bb或bb婚配,后代中不可能出現女性禿頂BB,D符合題意。故選D。3.B【詳解】A、孟德爾通過豌豆純合親本雜交實驗(如高莖豌豆和矮莖豌豆雜交)以及F 自交實驗,觀察到了一些現象,如F 都表現為高莖,F 出現了性狀分離且高莖與矮莖的比例接近3:1等,在此基礎上提出了相關問題,A正確;B、孟德爾所作假說的核心內容是“生物體在形成配子時,成對的遺傳因子彼此分離,分別進入不同的配子中”,而“生物的性狀是由遺傳因子決定的”只是假說的內容之一,并非核心內容,B錯誤;C、孟德爾根據假說進行演繹推理,設計了測交實驗,即讓F 與隱性純合子雜交。F 測交產生了兩種表型的子代且比例接近1:1,這與演繹推理的預期結果相符,是對演繹推理的檢驗,C正確;D、分離現象的本質就是F 產生配子時,控制相對性狀的遺傳因子彼此分離,分別進入不同的配子中,從而導致后代出現性狀分離現象,D正確。故選B。4.B【詳解】A、表型是指生物個體表現出來的性狀,基因型是指與表型有關的基因組成。對于具有完全顯性的性狀,如高莖和矮莖這對相對性狀,高莖的表型可能對應兩種基因型(純合子DD和雜合子Dd),所以表型相同的植株的基因型不一定相同,A錯誤;B、甲組實驗中,紅花植株♀× 純合紫花植株♂,若子代出現紅花∶紫花≈1:1,說明紅花為雜合子(因隱性性狀無雜合子),即紅花為顯性(Aa),紫花為隱性(aa),能確定顯隱性,B正確;C、乙組實驗中,已知高莖為顯性性狀,設相關基因為D、d。若①為多株高莖植株自交,自交后代高莖:矮莖=11:1。假設親本中高莖純合子(DD)占比為x,則高莖雜合子(Dd)占比為1-x。高莖純合子(DD)自交后代全是高莖,高莖雜合子(Dd)自交后代中矮莖(dd)的比例為(1-x)×1/4。已知自交后代高莖:矮莖=11:1,即矮莖占1/12,可據此列出方程(1-x)×1/4=11/12,解得x=2/3,所以親本中高莖純合子所占比例為2/3,C錯誤;D、測交需與隱性純合子雜交,前提是已知隱性性狀,無法用于判斷基因顯隱性;自交若出現性狀分離可判斷顯隱性,D錯誤。故選B。5.A【詳解】A、已知兩對等位基因的遺傳遵循自由組合定律,EEFf×eeff雜交產生的子代有兩種表型,分別為卵形葉紅果(EeFf)和卵形葉黃果(Eeff),A正確;B、EEFF×eeff 雜交產生的子代僅一種表型,為卵形葉紅果,B錯誤;C、EeFf×Eeff雜交產生的子代有4種表型,C錯誤;D、EeFf×eeFF雜交產生的子代有2種表型,為卵形葉紅果和圓形葉紅果,D錯誤。故選A。6.D【詳解】A、由圖可知,抗病:易感病=3:1,說明抗病對易感病為顯性,A正確;B、由題意可知,控制兩對性狀的基因獨立遺傳,說明這兩對等位基因遵循基因的自由組合定律,B正確;C、抗病對易感病為顯性,矮稈對高稈為顯性,將純合的矮稈易感病小麥品種(AAbb)和純合的高稈抗病小麥品種(aaBB)雜交得F1,F1的基因型為AaBb,,F1和小麥品種甲雜交得F2,結合圖示可知,抗病:易感病=3:1,高桿:矮桿=1:1,說明F1×小麥品種甲為AaBb×aaBb,即小麥品種甲的基因型為aaBb,C正確;D、由C可知,F1×小麥品種甲為AaBb×aaBb,則F2有2×2=四種表型,F2中純合子(aaBB+aabb)占1/2×1/4+1/2×1/4=1/4,D錯誤。故選D。7.B【詳解】A、圖②表示減數分裂Ⅰ后期,該階段會發生同源染色體的分離,形態、大小不一定相同,如X、Y染色體,A錯誤;B、圖③為初級精母細胞形成,圖③中的兩個細胞均為次級精母細胞,B正確;C、圖①中聯會的都是同源染色體,染色體與體細胞相同,一個精細胞的染色體數目是圖①中的1/2,C錯誤;D、由于初級精母細胞的數量遠多于初級卵母細胞,用雌性生殖器官制成的裝片比用雄性生殖器官制成的裝片更不易觀察到減數分裂的各時期,D錯誤。故選B。8.C【詳解】A、已知該動物為二倍體,核DNA相對含量為2a,染色體數目為2n。 從圖中可知,該時期細胞中核DNA相對含量為4a,染色體數目為2n。該時期經過了DNA復制,每條染色體含有兩條姐妹染色單體,A錯誤;B、因為核DNA含量加倍(從2a變為4a),染色體數目不變(仍為2n),所以該細胞處于DNA復制后,著絲粒未分裂前的時期。 在減數分裂過程中,減數分裂Ⅰ前的間期進行DNA復制,使得核DNA含量加倍,減數分裂Ⅰ過程中染色體數目不變,所以該時期可能是減數分裂Ⅰ的前期、中期、后期、末期;減數分裂Ⅱ前期和中期,核DNA含量為2a,后期著絲粒分裂,染色體數目加倍為4n,末期形成的子細胞中核DNA含量為a,染色體數目為n,B錯誤;C、若為有絲分裂中期或減數分裂Ⅰ中期,著絲粒會排列在赤道板上,C正確;D、若該時期為減數分裂Ⅰ后期,則會發生同源染色體分離,D錯誤。故選C。9.D【詳解】A、分離定律的實質是等位基因的分離,發生在減數分裂過程中,過程①②④⑤產生的配子種類及比例最能說明基因分離定律的實質,A錯誤;B、基因自由組合定律的實質是減數分裂過程中非同源染色體上的非等位基因自由組合,發生在產生配子過程中,表現在圖中的過程④⑤中,B錯誤;C、過程③⑥均表示受精作用,受精卵中的核DNA一半來自精子,一半來自卵細胞,質DNA幾乎都來自卵細胞,C錯誤;D、自由組合能產生多種多樣的配子,受精作用可以使配子結合產生多樣的后代,有性生殖產生的后代呈現多樣性與過程④⑤⑥有關,D正確。故選D。10.B【詳解】A、染色體是核基因的載體,細胞核中的染色體一般成對存在,故體細胞細胞核中的基因可成對存在,A正確;B、姐妹染色單體的相同位置上的往往是相同的基因,但如果存在互換或基因突變,則也可能是等位基因,B錯誤;C、一條染色體上有多個基因,基因在染色體上呈線性排列,C正確;D、真核生物的核基因與染色體的行為有明顯的平行關系,染色體是基因的主要載體,故大部分基因的行為與染色體的行為存在平行關系,D正確。故選B。11.D【詳解】A、圖示基因互為一條同源染色體不同位置上的非等位基因,非同源染色體上的非等位基因位于非同源染色體上,A錯誤;B、圖示基因在雄果蠅的Y染色體上也可能存在,故圖示基因涉及的基因型在雄果蠅中可能是雜合的,B錯誤;C、非同源染色體上的非等位基因才遵循自由組合定律,C錯誤;D、圖為X染色體上一些基因的示意圖,性染色體上基因控制的性狀總是與性別相關聯,圖所示基因控制的性狀均表現為伴性遺傳,D正確。故選D。12.A【詳解】女婁菜的雌株中沒有窄葉類型(XbXb),但雄株中存在窄葉類型(XbY),雄株為Xb的雌配子與含Y的雄配子結合而來,故Xb的雌配子不會死亡,XbXb為Xb的雌配子與Xb的雄配子結合而來,現沒有窄葉類型(XbXb),故Xb的雄配子致死。故選A。13.B【詳解】AB、由表格信息可知:雜交后代,雌果蠅中長翅與短翅之比接近3:1,眼型都表現為粗眼,雄果蠅中,長翅:短翅≈3:1,粗眼:細眼≈1:1,長翅與殘翅(由基因B、b控制)的比例在性別間無差異,是常染色體遺傳,粗眼、細眼(由基因R、r控制)果蠅在性別間有差異,是X染色體遺傳,且長翅對短翅是顯性,粗眼對細眼是顯性,A錯誤,B正確;C、F1中長翅粗眼(B_XR_)果蠅的基因型有2×3=6種,C錯誤;D、F1中長翅粗眼雌果蠅針對長翅(1/3BB、2/3Bb)可產生2/3B、1/3b,針對粗眼(1/2XRXR、1/2XRXr)可產生3/4XR、1/4Xr,長翅粗眼雄果蠅針對長翅(1/3BB、2/3Bb)可產生2/3B、1/3b,針對粗眼(XRY)可產生1/2XR、1/2Y,F2中短翅細眼bbXrY果蠅占1/3×1/3×1/4×1/2bbXrY=1/72,D錯誤。故選B。14.D【詳解】A、甲、乙兩個容器中均放入20個紅色小球和60個白色小球,隨機從每個容器內取出一個小球模擬的是基因分離的過程,雌雄配子數目不同,故兩容器內小球數量可以不相同,A正確;B、取出一個小球放在一起,模擬了雌雄配子的隨機結合,B正確;C、重復50次后,A占1/4,a占3/4,Aa組合約占1/4×3/4×2=37.5%,C正確;D、甲容器中的小球數模擬某個親本的等位基因的所占比例,D錯誤。故選D。15.A【詳解】A、根據F2中紅眼:朱砂眼:猩紅眼=9:6:1可知,控制該性狀的兩對等位基因C/c和D/d位于兩對同源染色體上,所以C和D是非同源染色體上的非等位基因,A錯誤;B、根據F2中紅眼:朱砂眼:猩紅眼=9:6:1可知,群體中紅眼昆蟲的基因組成為C-D-,包括的基因型有四種,而朱砂眼昆蟲的基因組成為C-dd或ccD-,包括的基因型也有四種,B正確;C、將F2中朱砂眼昆蟲相互交配,能產生猩紅眼昆蟲ccdd的基因型組合有Ccdd與ccDd、 Ccdd與Ccdd、ccDd與ccDd三種,C正確;D、若將F1基因型為CcDd 與猩紅眼昆蟲基因型為ccdd雜交,則其子代的基因型有CcDd:Ccdd:ccDd:ccdd=1:1:1:1,表型及比例為紅眼:朱砂眼:猩紅眼=1:2:1,D正確。故選A。16.(1) 6 分離(2)1/3(3) HDHT和HSHT 褐斑:花斑:白斑=2:1:1(4) 讓丙與丁雜交,觀察并統計子代的表型及比例(或讓丙與乙雜交,觀察并統計子代的表型及比例) 若子代僅出現花斑,則丙的基因型為HSHS;若子代出現花斑:白斑=1:1,則丙的基因型為HSHT/若子代出現褐斑:花斑=1:1,則丙的基因型為HSHS;若子代出現褐斑:花斑:白斑=2:1:1,則丙的基因型為HSHT【詳解】(1)依據題意可知,褐斑HD、花斑HS、白斑HT,甲和乙都為褐斑,則甲HD-、乙HD-,并且甲與乙的基因型不同,則可以推測組合③的親本為HDHS×HDHT,后代中(HDHD、HDHS、HDHT)褐斑:花斑(HSHT)=3:1,再結合組合①和②可知,HD對HS、HT為顯性,HS對HT為顯性,所以基因HD、HS、HT構成的基因型有HDHD、HDHS、HDHT、HSHS、HSHT、HTHT,共6種,因為HD、HS、HT是位于常染色體上的一組復等位基因,一對等位基因的遺傳遵循基因的分離定律,所以它們的遺傳遵循分離定律。(2)組合③的親本為HDHS×HDHT,后代中(HDHD、HDHS、HDHT)褐斑:花斑(HSHT)=3:1,所以子代的褐斑個體中純合子(HDHD)所占的比例為1/3。(3)要獲得體表斑紋表型種類最多的子代,需要讓親本盡可能多地攜帶不同的等位基因,所以應選擇基因型為HDHT和HSHT的個體作為親本進行雜交,根據基因分離定律,子代的基因型及比例為HDHS:HDHT:HSHT:HTHT=1:1:1:1,對應的表型及比例為褐斑:花斑:白斑=2:1:1。(4)HD對HS、HT為顯性,HS對HT為顯性,甲和乙的基因型為HDHS、HDHT,白斑的基因型為HTHT,組合②,子代為褐斑:白斑=1:1,可知親本乙的基因型為HDHT,丁的基因型為HTHT,組合①,子代為褐斑:花斑=1:1,推測親本甲的基因型為HDHS,現有甲、乙、丙、丁四種不同基因型的雌雄兔若干,其中只有甲和乙表現為褐斑,丙和丁的表型不同,所以丙的表型為花斑,基因型為HS-,要通過一次雜交來鑒定丙的基因型。實驗思路:讓丙與丁雜交,觀察并統計子代的表型及比例(或讓丙與乙雜交,觀察并統計子代的表型及比例)。預期結果及結論:若丙的基因型為HSHS,讓其與丁(HTHT)雜交,子代的基因型為HSHT,表型為花斑;若丙的基因型為HSHT,讓其與丁(HTHT)雜交,子代的基因型為HSHT和HTHT,表型為花斑:白斑=1:1(或若子代出現褐斑:花斑=1:1,則丙的基因型為HSHS;若子代出現褐斑:花斑:白斑=2:1:1,則丙的基因型為HSHT)。17.(1) 母本 可省去人工去雄的步驟(2) 隱性 Rr(3) 高稈雄性可育:高稈雄性不育:矮稈雄性可育:矮稈雄性不育=9:3:3:1 高稈雄性不育:高稈雄性可育:矮稈雄性可育=1:2:1【詳解】(1)M為雄性不育株系,在雜交中只能作母本。與常規雜交育種相比,利用雄性不育株系進行雜交育種的優點是可省去人工去雄的步驟,進而簡化操作。(2)據表可知,親本野生型(雄性可育)與M雄性不育株系雜交,子代全為雄性可育,可知雄性可育對雄性不育為顯性,M的不育性狀是隱性性狀。F1的基因型為Rr。(3)由題可知,純合高稈雄性不育水稻(基因型為BBrr)與純合矮稈水稻(基因型為bbRR)雜交,F1的基因型為BbRr,F1自交,若兩對基因位于非同源染色體上,則這兩對基因的遺傳遵循自由組合定律,F2的表型及比例為高稈雄性可育(B_R_):高稈雄性不育(B_rr):矮稈雄性可育(bbR_):矮稈雄性不育(bbrr)=9:3:3:1;若兩對基因位于同一對同源染色體上,則F2中高稈雄性不育(BBrr):高稈雄性可育(BbRr):矮稈雄性可育(bbRR)=1:2:1。18.(1) 減數分裂 受精作用 使受精卵中的染色體數目恢復到體細胞中的數目,保證了物種染色體數目的穩定(2) D、E 1:2:2 (第一)極體(3) 1、2 減數分裂I姐妹染色單體分開,減數分裂Ⅱ同源染色體分離【詳解】(1)圖1中A、B過程是形成精子和卵細胞的過程,為減數分裂,C過程為受精作用,形成受精卵,其意義是使受精卵中的染色體數目恢復到體細胞中的數目,保證了物種染色體數目的穩定。(2)由圖2可知,細胞①中姐妹染色單體分離,每一極都有同源染色體,細胞①處于有絲分裂后期;細胞②聯會的同源染色體排列在赤道板兩側,處于減數分裂I中期;細胞③中有同源染色體但不聯會,著絲粒排列在赤道板上,細胞③處于有絲分裂中期;細胞④中沒有同源染色體,著絲粒分裂,細胞④處于減數分裂Ⅱ后期。細胞①③對應的時期可發生在圖1的D、E過程。②細胞中的染色體數:染色單體數:核DNA數=1:2:2,④細胞的名稱為(第一)極體。(3)圖1“常規”減數分裂中,減數第一次分裂后期發生同源染色體分離,1是卵原細胞,2是初級卵母細胞,故含有同源染色體的細胞是1、2。“常規”減數分裂中染色體行為的主要特征是減數分裂I同源染色體分離,減數分裂Ⅱ姐妹染色單體分開,但是“逆反”減數分裂過程中染色體行為的主要特征是減數分裂I姐妹染色單體分開,減數分裂Ⅱ同源染色體分離。19.(1) 易飼養,繁殖快,有易于區分的相對性狀,產生的子代數量多等 假說—演繹(2) 控制白眼的基因位于X染色體上,Y染色體上不含其等位基因 紅眼雄果蠅和白眼雌果蠅(3)用F2中多對白眼雄果蠅與紅眼雌果蠅雜交【詳解】(1)果蠅具有繁殖快、易培養、后代數目多、相對性狀明顯等優點,適合作為遺傳學實驗材料。摩爾根用假說—演繹法證明了“控制生物性狀的基因位于染色體上”的假說,即提出問題(白眼為什么只出現在雄果蠅中)→作出假說(白眼基因位于X染色體上)→演繹推理→實驗驗證→得出結論。(2) 摩爾根在果蠅眼色實驗中,發現F2中出現性狀與性別相關的情況(白眼性狀僅在雄性個體中出現),對此作出“控制眼色的基因在X染色體上,且Y染色體上不含有它的等位基因”的假設。正反交實驗為互換親本實驗,若親本雜交實驗紅眼雌果蠅與白眼雄果蠅為正交實驗,則反交實驗為紅眼雄果蠅和白眼雌果蠅,遺傳圖解為:。(3) 用F2中多對白眼雄果蠅(XbY)與紅眼雌果蠅(XBX-)雜交,可獲得白眼雌果蠅(XbXb)。20.(1) 隱 常 I-3和I-4均不患病,生下Ⅱ-6患AS(2) 0或2 aaXBXB或aaXBXb(3) 3/8 所生女兒的基因型為XBX-,一定不患甲病【詳解】(1)I-3和I-4均不患病,生下Ⅱ-6患AS,因此AS為常染色體隱性遺傳病,I-3和I-4基因型為Aa。(2)I-3和I-4均不患病,生下Ⅱ-7患甲病,I-3不含甲病的致病基因,則甲病為伴X染色體隱性遺傳病,I-3和I-4基因型為XBY、XBXb,I-2患AS(基因型為aa),Ⅱ-5的基因型為AaXBY,次級精母細胞中含有0或2個AS致病基因;Ⅱ-6的基因型為aaXBXB或aaXBXb。(3)Ⅱ-5的基因型為AaXBY,Ⅱ-6的基因型為1/2aaXBXB、1/2aaXBXb,若Ⅱ-5和Ⅱ-6生了一個男孩,關于AS,該男孩的基因型為1/2Aa、1/2aa,關于甲病,該男孩的基因型為3/4XBY、1/4XbY,則該男孩表現正常(AaXBY)的概率為1/2×3/4=3/8;關于甲病,若Ⅱ-5和Ⅱ-6所生女兒的基因型為XBX-,一定不患甲病,因此若Ⅱ-5和Ⅱ-6欲生二胎,則應建議他們生女兒。 展開更多...... 收起↑ 資源預覽 縮略圖、資源來源于二一教育資源庫