化学实验基础

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1 2013 届高三生物周考三 班级 姓名 记分 一 选择题 ( 每题 4 分, 共 44 分 ) 1. 孟德尔对于遗传学的重要贡献之一是利用设计巧妙的实验否定了融合遗传方式 为了验证孟德尔遗传方式的正确性, 有人用一株开红花的烟草和一株开白花的烟草作为亲本进行实验 在下列预期结果中, 支持孟德尔遗传方式而否定融合遗传方式的是 A. 红花亲本与白花亲本杂交的 F1 代全为红花 B. 红花亲本与白花亲本杂交的 F1 代全为粉红花 C. 红花亲本与白花亲本杂交的 F2 代按照一定比例出现花色分离 D.. 红花亲本杂交, 子代全为红花 ; 白花亲本自交, 子代全为白花 2. 在一个成员血型各不相同的家庭中, 妻子是 A 型血, 她的红细胞能被丈夫和儿子的血清 凝集, 则丈夫的血型和基因型分别是 A.B 型,I B I B B.B 型,I B i C.AB 型,i A I B D.O 型,ii 3. 酶 A B C 是大肠肝菌的三种酶, 每种酶只能催化下列反应链中的一个步骤, 其中任意一种酶的缺失均能导致该酶因缺少化合物丁而不能在基本培养基上生长 酶 酶 化合物甲 化合物乙 化合物丙 化合物丁 酶 现有三种营养缺陷型突变体, 在添加不同化合物的基本培养基上的生长情况下表 : 添加物 突变体 突变体 a( 酶 A 缺陷 ) 突变体 b( 酶 B 缺陷 ) 突变体 c( 酶 C 缺陷 ) 化合物乙 不生长 不生长 生长 化合物丙 不生长 生长 生长 由上可知 : 酶 A B C 在该反应链中的作用顺序依次是 A. 酶 A 酶 B 酶 C B. 酶 A 酶 C 酶 B C. 酶 B 酶 C 酶 A D. 酶 C 酶 B 酶 A 4. 在常染色体上的 A B C 三个基因分别对 a b c 完全显性 用隐性性状个体与显性纯 合个体杂交得 F1,F1 测交结果为 aabbcc AaBbCc aabbcc AabbCc= , 则下列 正确表示 F1 基因型的是 1

2 5. 豌豆种皮的灰色 A 对白色 a 是显性, 现将 F1( 杂合子 ) 种植并连续自交 有关叙述不正确的是 A.F1 植株上的种子种皮都是灰色 B.F2 植株上种子种皮灰色 白色 =3 1 C.F1 植株的种子胚有三种基因型 D.F2 植株上种子的胚是纯合子的可能性是 1/2 6. 某同学在利用红色彩球 ( 表示 D) 和绿色彩球 ( 表示 d) 进行 性状分离比模拟实验 的过程中进行了以下操作, 其中错误的做法是 A. 在代表雌配子的小桶中放入两种彩球各 10 个 B. 在代表雄配子的小桶中放入两种彩球各 30 个 C. 在每次随机抓取彩球之前摇匀小桶中的彩球 D. 在抓取 10 次后统计分析彩球组合类型比例 7. 水稻的高秆 (D) 对矮秆 (d) 为显性, 抗稻瘟病 (R) 对易感稻瘟病 (r) 为显性, 这两对基因位于不同对的染色体上 将一株高秆抗病的植株 ( 甲 ) 与另一株高秆易感病的植株 ( 乙 ) 杂交, 结果如图所示 下面有关叙述, 哪一项是正确的 A. 如只研究茎高度的遗传, 图示表现型为高秆的个体中, 纯合子的概率为 1/2 B. 甲乙两植株杂交产生的子代有 6 种基因型,4 种表现型 C. 对甲植株进行测交, 可得到能稳定遗传的矮秆抗病个体 D. 以乙植株为材料, 通过单倍体育种可得到符合生产要求的植株的占 1/4 8. 囊性纤维化病是一种常染色体隐性遗传病 某对正常夫妇均有一个患该病的弟弟, 但在家庭的其他成员中无该病患者 如果他们向你咨询他们的孩子患该病的概率有多大, 你会怎样告诉他们? A. 你们俩没有一人患病, 因此你们的孩子也不会有患病的风险 B. 你们俩只是该致病基因的携带者, 不会影响到你们的孩子 C. 由于你们俩的弟弟都患有该病, 因此你们的孩子患该病的概率为 1/9 D. 根据家系遗传分析, 你们的孩子患该病的概率为 1/18 9. 番茄的红果对黄果是显性, 圆果对长果是显性, 且自由组合, 现用红色长果与黄色圆 果番茄杂交, 从理论上分析, 其后代的基因型不可能出现的比例是 A 1 0 B C 1 1 D 一对夫妇均为某种低能症隐性基因的携带者, 如果允许他们生 4 个孩子, 那么 3 个孩子 2

3 正常而 1 个孩子为低能的概率是 : A.27/64 B.1/256 C.81/256 D.3/ 下列各图所表示的生物学意义, 哪一项是错误的 A. 甲图中生物自交后代产生 AaBBDD 的生物体的概率为 1/8 B. 乙图中黑方框图表示男性患者, 由此推断该病最可能为 X 染色体隐性遗传病 C. 丙图所示的一对夫妇, 如产生的后代是一个男孩, 该男孩是患者的概率为 1/2 D. 丁图细胞表示二倍体生物有丝分裂后期 二 非选择题 ( 每空 2 分, 共 56 分 ) 12. 家兔的黑毛与褐毛是一对相对性状 现有 4 只家兔甲 乙 丙 丁, 其中甲和乙为雌兔 丙和丁为雄兔 甲 乙 丙 兔均为黑毛, 丁兔为褐毛 已知甲和丁交配的后代全部为黑毛兔子 ; 乙和丁交配的后代中有褐毛兔子 请回答 : (1) 判断黑毛和褐毛的显隐性 ( 相关基因用 B 和 b 表示 ) (2) 写出甲 乙 丁三只兔子的基因型 甲 ; 乙 ; 丙 (3) 如何鉴别丙兔是纯种还是杂种? 13. 玉米子粒的胚乳黄色 (A) 对白色 (a) 为显性, 非糯 (B) 对糯 (b) 为显性 两对性状自由组合 今有两种基因型纯合的玉米子粒, 其表现型为 : 黄色非糯 白色糯 (1) 请用以上两种玉米子粒作为亲本, 通过杂交试验获得 4 种子粒, 表现型分别为黄色非糯 黄色糯 白色非糯 白色糯, 比例接近 1:1:1:1( 用遗传图解回答 ) 若亲本不变, 要获得上述 4 种子粒, 但比例接近 9:3:3:1, 则这个杂交试验与前一个杂交试验的主要区别是什么?( 用文字回答 ) 3

4 (2) 如果上述白色糯玉米不抗某种除草剂, 纯合黄色非糯玉米抗该除草剂, 其抗性基因位于 叶绿体 DNA 上, 那么, 如何用这两种玉米亲本通过杂交试验获得抗该除草剂的白色糯玉米? (3) 现有多株白色糯玉米, 对其花粉进行射线处理后, 再进行自交 另一些白色糯玉米植株, 花粉不经射线处理, 进行自交 结果, 前者出现黄色糯子粒, 后者全部结白色糯子粒 由此可推测, 黄色子粒的出现是基因发生 的结果, 其实质是射线诱发 的分子结构发生了改变 (4) 在适宜时期, 取基因型杂合黄色非糯植株 ( 体细胞染色体为 20 条 ) 的花粉进行离体培养, 对获得的幼苗用 进行处理, 得到一批可育的植株, 其染色体数为, 这些植株均自交, 所得子粒性状在同一植株上表现 ( 一致 不一致 ) 14. 狗皮毛的颜色受两对常染色体上的等位基因 A a 与 B b( 分别位于两对同源染色体上 ) 控制, 表现型有三种 : 沙色 红色和白色 经观察绘得系谱图如下, 请分析回答 :(1 号 2 号为纯合子 ) (1) 以上图示性状遗传遵循孟德尔的什么遗传定律? (2)1 号和 2 号的基因型是 (3)6 号和 7 号的后代出现三种表现型的根本原因是, 其比例为 (4) 若已知 8 号不带有 B 基因, 则 15 号的基因型为 若 12 号与一白色雌狗交配, 则生出沙色狗的概率为 15. 果蝇的眼色由两队独立遗传的基因 (A a 和 B b) 控制, 其中 B b 仅位于 X 染色体上 A 和 B 同时存在时果蝇表现为红眼,B 存在而 A 不存在时为粉红眼, 其余情况为白眼 (1) 一只纯和粉红眼雌果蝇与一只白眼雄果蝇杂交,F1 代全为红眼 亲代雌果蝇的基因型为,F1 代雌果蝇能产生 种基因型的配子 将 F1 代雌雄果蝇随机交配, 使得 F2 代粉红眼果蝇中雌雄比例为, 在 F2 代 4

5 红眼雌果蝇中杂合子占的比例为. (2) 果蝇体内另有一对基因 T t, 与基因 A a 不在同一对同源染色体上 当 t 基因纯合时对雄果蝇无影响, 但会使雌果蝇性反转成不育的雄果蝇 让一只纯合红眼雌果蝇与一只白眼雄果蝇杂交, 所得 F1 代的雌雄果蝇随机交配,F2 代雌雄比例为 3:5, 无粉红眼出现 T t 基因位于 染色体上, 亲代雄果蝇的基因型为. F2 代雄果蝇中共有 种基因型, 其中不含 Y 染色体的个体所占比例为 用带荧光标记的 B b 基因共有的特有的序列作探针, 与 F2 代雄果蝇的细胞装片中各细胞内染色体上 B b 基因杂交, 通过观察荧光点的个数可以确定细胞中 B b 基因的数目, 从而判断该果蝇是否可育 在一个处于有丝分裂后期的细胞中, 若观察到 个荧光点, 则该雄果蝇可育 ; 若观察到 个荧光点, 则该雄果蝇不育 参考答案 : 1-11:CBDBD,DBCBA,A 12.(1) 黑毛 (B) 对褐毛 (b) 为显性 ;(2) 甲 :BB; 乙 :Bb; 丁 :bb;( 3) 让丙与乙交配, 若后代全部为黑毛子兔, 则丙遗传因子组成为 BB, 若后代出现褐毛子兔则丙遗传因子组成为 Bb 13.(1)AABB aabb F 1 AaBb aabb F 1 AaBb AaBb:Aabb:aaBb:aabb 5

6 1: 1: 1: 1 前一个实验是 F 1 进行测交, 后一个实验让 F 1 进行自交 (2) 选择黄色非糯玉米为母本, 白色糯玉米为父本进行杂交, 获得 F 1 在以为 F 1 母本, 白色糯玉米为父本进行杂交, 获得的杂交后代中就会有抗除草剂的白色糯玉米 或答 : AABB aabb F 1 AaBb aabb F 1 AaBb AaBb:Aabb:aaBb:aabb 第二次杂交后代中就会有抗除草剂的白色糯玉米 (3) 突变 ;DNA; (4) 秋水仙素 ;20; 一致 ; 14.( 1) 基因的自由组合定律 ( 和分离定律 ) (2)aaBB AAbb (3) 等位基因分离, 非同源染色体上的非等位基因自由组合 (1 分 ) 红色 : 沙色 : 白色 =9 :6 :1 (4)Aabb(1 分 ) 2/3 15.( 1)1aaXBXB 4 22:1 5/6 (2)1 常 ttaaxby 28 1/

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