4.Y( 黄色 ) 和 y( 白色 ) 是位于某种蝴蝶常染色体上的一对等位基因, 雄性有黄色和白色, 雌性只有白色 下列杂交组合中, 可以从其子代表现型判断出性别的是 ( ) A. yy yy B. Yy yy C. yy YY D. Yy Yy 解析 : 雄性个体 YY 或 Yy 表现为黄色, 而

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1 第一章遗传因子的发现第 1 节盂德尔的豌豆杂交实验 ( 一 ) 一 选择题 1. 孟德尔分离定律的实质是等位基因分离伴随 ( ) A. 同源染色体分离 B. 姐妹染色单体分离 C. 染色质螺旋成染色体 D. 非姐妹染色单体交叉互换解析 : 孟德尔分离定律的实质是等位基因随着同源染色体的分离而分开, 分别进入两个不同的配子 故 A 项正确 答案 :A 2. 根据孟德尔遗传规律推断, 下列结构中可能含有等位基因的是 ( ) 1 四分体 2 姐妹染色单体 3 一个 DNA 分子的两条脱氧核苷酸链 4 非同源染色体 A.24 B. 只是 3 C.12 D. 只是 1 解析 : 等位基因指同源染色体的同一位置上控制相对性状的基因, 由此排除 34; 四分体是指联会的一对同源染色体, 等位基因位于同源染色体上 ; 联会时同源染色体的非姐妹染色单体可能会发生互换, 导致姐妹染色单体上有等位基因 答案 :C 3. 将纯种高茎豌豆和矮茎豌豆的种子各 200 粒混合后均匀播种在适宜的环境中, 待它们长成植株后, 再将高茎豌豆植株所结的 480 粒种子播种在适宜的环境中, 长成的植株 ( ) A. 全部为高茎 B. 全部为矮茎 C. 高茎 360 株, 矮茎 120 株 D. 高茎 240 株, 矮茎 240 株解析 : 豌豆是自花传粉植物 纯合高茎豌豆 (DD) 所结种子的基因型仍为 DD, 所以长成的植株全部为高茎 故 A 项正确 答案 :A - 1 -

2 4.Y( 黄色 ) 和 y( 白色 ) 是位于某种蝴蝶常染色体上的一对等位基因, 雄性有黄色和白色, 雌性只有白色 下列杂交组合中, 可以从其子代表现型判断出性别的是 ( ) A. yy yy B. Yy yy C. yy YY D. Yy Yy 解析 : 雄性个体 YY 或 Yy 表现为黄色, 而 yy 表现为白色 ; 对于雌性个体来讲 Y_ 和 yy 均表现为白色 因此要想根据子代的表现型判断性别, 就要使子代的基因型为 Y_, 如果子代的表现型为黄色, 则为雄性个体, 如果子代的表现型为白色, 则为雌性个体 综上所述,A 项错误, 这样的杂交组合其子代的表现型全为白色, 而雌雄个体均有白色 ;B 项错误, 这样的杂交组合其子代的表现型黄色和白色都有, 黄色一定为雄性, 但白色判断不出性别 ;C 项正确, 这样的杂交组合其子代的基因型为 Yy, 若子代为白色一定为雌性, 为黄色一定为雄性 ;D 项错误, 解析同 B 答案 :C 5.(2011 江苏淮州 ) 豌豆花的顶生和腋生是一对相对性状, 根据下表中的三组杂交实验结果, 判断显性性状和纯合子分别为 ( ) 杂交组合甲 ( 顶生 ) 乙 ( 腋生 ) 甲 ( 顶生 ) 丙 ( 腋生 ) 甲 ( 顶生 ) 丁 ( 腋生 ) 子代表现型及数量 101 腋生,99 顶生 198 腋生,201 顶生全为腋生 A. 顶生 ; 甲 乙 B. 腋生 ; 甲 丁 C. 顶生 ; 丙 丁 D. 腋生 ; 甲 丙解析 : 由表中的第三组杂交实验结果可判断出 : 腋生为显性性状, 且甲和丁均为纯合子 ; 由表中的第一组杂交实验 ( 测交 ) 结果可推断出乙为杂合子 ; 由表中第二组杂交实验 ( 测交 ) 结果可推断出丙为杂合子 答案 :B 6.(2011 福建福州 ) 下图是某白化病家族的遗传系谱, 请推测 Ⅱ 2 与 Ⅱ 3 这对夫妇生白化病孩子的概率是 ( ) - 2 -

3 A.1/9 B.1/4 C.1/36 D.1/18 解析 : 白化病属于常染色体隐性遗传病 根据 Ⅱ 1 患病, 反推可知 Ⅰ 1 与 Ⅰ 2 均 为 Aa,Ⅱ 2 正常, 1 3 AA 2 3 Aa; 同理可推 Ⅱ AA 2 3 Aa 故 Ⅱ 2 与 Ⅱ 3 这对夫妇生白化病 2 孩子的概率是 =1 9 答案 :A 7.(2011 安徽皖南 ) 绵羊群中, 若基因型为 HH 或 Hh 的公绵羊表现为有角, 基因型为 hh 的公绵羊表现为无角 ; 基因型为 HH 的母绵羊表现为有角, 基因型为 Hh 或 hh 的母绵羊表现为无角 则下列相关叙述中正确的是 ( ) A. 如果双亲有角, 则子代全部有角 B. 如果双亲无角, 则子代全部无角 C. 如果双亲基因型为 Hh, 则子代中有角与无角的数量比例为 1 1 D. 绵羊角的性状遗传不遵循基因的分离定律 解析 : 本题考查基因的分离定律, 但所涉及的表现型有别于常例,Hh 基因型 的个体雌雄表现不同 A 项错误, 双亲有角, 若为 HH(, 有角 ) Hh(, 有角 ), 所生后代基因型为 HH Hh, 雌性的 Hh 个体表现为无角 ;B 项错误, 双亲无角, 若 为 Hh(, 无角 ) hh(, 无角 ), 所生后代基因型为 Hh hh, 雄性的 Hh 个体表 现为有角 C 项正确,Hh( ) Hh( ), 所生后代基因型为 HH Hh hh, 比例为 1 2 1, 由于 Hh 在雌雄个体中表现不同, 且雌雄比例为 1 1, 故后代中有角与无角 的数量比为 1 1;D 项错误, 绵羊角的性状是由同源染色体上的一对等位基因控 制的, 遵循基因的分离定律 答案 :C 8.( 密码原创 ) 在家兔的常染色体上有一系列决定毛色的复等位基因 :C 基因 对 c ch c h c 为显性,c ch 基因对 c h c 为显性,c h 对 c 为显性 基因系列在决定家 兔毛皮颜色时其表现型与基因型的关系如下表 : - 3 -

4 毛皮颜色表现型全色青旗拉喜马拉扬白化 基因型 C_ c ch _ c h _ cc 假使喜马拉扬兔 (c h c) 和全色兔 (Cc ch ) 交配, 则它们生下的小家兔毛色及比例为 ( ) A.1 全色兔 1 青旗拉兔 B.1 喜马拉扬兔 1 白化兔 C.2 全色兔 1 青旗拉兔 1 喜马拉扬兔 D.1 青旗兔 1 喜马拉扬兔解析 : 根据基因的分离定律,c h c Cc ch 后代有四种基因型 :Cc h Cc c ch c h c ch c, 比例为 根据基因间的显隐性关系,Cc h Cc 均表现为全色兔,c ch c h c ch c 均表现为青旗拉兔, 故后代全色兔 青旗拉兔 =1 1 答案 :A 9. 孟德尔探索遗传规律时, 运用了 假说 演绎 法, 该方法的基本内涵是 : 在观察与分析的基础上提出问题后, 通过推理和想象提出解决问题的假说, 根据假说进行演绎推理, 再通过实验证明假说 下列相关叙述中不正确的是 ( ) A. 为什么 F 1 只有显性性状 F 2 又出现隐性性状? 属于孟德尔提出的问题之一 B. 豌豆在自然状态下一般是纯种 属于孟德尔假说的内容 C. 测交实验 是对推理过程及结果进行的检验 D. 生物性状是由遗传因子决定的 体细胞中遗传因子成对存在 属于假说内容解析 :A 项正确, 这是孟德尔通过一对相对性状杂交实验发现的问题之一 ;B 项错误, 豌豆在自然状态下一般是纯种, 这是豌豆作为遗传学实验材料的优点之一, 不属于孟德尔假说的内容 ;C 项正确, 孟德尔验证假说的正确性用的是 测交实验 ;D 项正确, 孟德尔假说的内容包括 :1 生物的性状是由遗传因子决定的 ; - 4 -

5 2 一般说来, 进行有性生殖的生物, 体细胞中的遗传因子是成对存在的 ;3 生殖细胞中的遗传因子成单存在,F 1 最终产生两种雌配子和两种雄配子 ;4F 1 中各种雌雄配子受精机会均等, 随机受精产生 F 2 答案 :B 10. 在山羊中, 甲状腺先天缺陷是由隐性基因 b 控制的常染色体遗传病 基因型为 bb 的山羊, 会因为缺乏甲状腺激素而发育不良 ; 含有显性基因 B 的山羊, 如果后天缺碘, 同样会因为缺乏甲状腺激素而发育不良 以下说法不正确的是 ( ) A. 缺少甲状腺激素的双亲, 其子代的甲状腺可以是正常的 B. 同一环境中, 甲状腺激素正常的个体, 其基因型可能不同 C. 同一环境中, 缺少甲状腺激素的个体, 其基因型也可能不同 D. 对缺乏甲状腺激素而发育不良的个体, 若在食物中添加碘, 可确保其生长发育正常解析 :A 项正确, 因为缺少甲状腺激素的双亲基因型可以是 bb 先天缺陷, 也可以是 BB 或 Bb 后天原因导致, 而后者的子代的甲状腺可以是正常的 ;B 项正确, 同一环境中, 甲状腺激素正常的个体, 其基因型可能为 BB 或 Bb;C 项正确, 同一环境中, 如缺碘导致的缺少甲状腺激素的个体, 其基因型可能为 BB 也可能为 Bb; D 项错误, 碘是合成甲状腺激素的原料, 先天缺陷的山羊 (bb) 是不能合成甲状腺激素的, 所以添加碘不能解决该问题 答案 :D 11. 拟南芥是路边常见的小草, 自花传粉, 染色体数目 2N=10, 现在成为一种特别理想的分子生物学研究材料 拟南芥作为实验材料的优点不包括 ( ) A. 染色体数目少, 便于显微镜观察和计数 B. 个体较小, 适合于实验室大量种植 C. 生命周期很短, 子代数量多 D. 自花传粉, 野生型基因高度纯合 - 5 -

6 解析 :A 项为优点之一, 由题干信息可知 : 拟南芥染色体数目 2N=10, 染色 体数目少, 便于显微镜观察和计数 ;B 项不能成为优点, 拟南芥植株小方便其在有 限的空间里培养, 并不一定要适合于实验室大量种植 ;C 项为优点之一, 拟南芥生 长周期快, 每代时间短, 从播种到收获种子一般只需 6 周左右 ;D 项为优点之一, 自花传粉, 基因高度纯合, 有助于进行遗传实验研究 答案 :B 12. 已知玉米的高茎和矮茎是一对相对性状, 将纯种的高茎玉米和矮茎玉米 杂交,F 1 全为高茎 让 F 1 个体相互授粉产生 F 2, 再让 F 2 中的高茎玉米相互授粉, 则后代中高茎玉米和矮茎玉米的比例为 ( ) A.8 1 B.9 1 C.6 1 D.3 1 解析 : 纯种高茎玉米和矮茎杂交,F 1 全为高茎, 知高茎为显性性状,F 1 为杂合 子, 若用 A a 表示高 矮等位基因, 则 F 1 的基因型为 Aa F 1 相互授粉得 F 2, 在 2 F 2 的高茎玉米中 AA 占 1/3,Aa 占 2/3, 相互授粉只有 3 Aa 2 3 Aa 时才有矮茎玉米出 现, 则矮茎玉米 aa= =1/9 高茎玉米为 A_=1-1/9=8/9 则后代中高 茎玉米和矮茎玉米的比例为 (8/9) (1/9)=8 1 答案 :A 13. 低磷酸脂酶症是一种遗传病 一对夫妇均正常, 妻子的父母均正常, 丈 夫的父亲完全正常, 母亲是携带者, 妻子的妹妹患有低磷酸脂酶症 这对夫妇所 生的两个正常孩子都是纯合子的概率是 ( ) A.1/3 B.1/4 C.5/24 D.36/121 解析 : 由 妻子的父母均正常 和 妻子的妹妹患有低磷酸脂酶症 可推知 1 该疾病为常染色体隐性遗传病 妻子的基因型为 3 AA 2 3 Aa; 由 丈夫的父亲完全 1 正常, 母亲是携带者 可推知丈夫的基因型为 2 AA 1 Aa 他们的后代中是纯合子 2 AA 的概率是 1/2, 是杂合子 Aa 的概率是 5/12, 是纯合子 aa 的概率是 1/12 他们 所生的一个正常孩子是纯合子的概率是 6/11 故这对夫妇所生的两个正常孩子都 - 6 -

7 是纯合子的概率是 36/121 答案 :D 14.(2010 全国 Ⅱ 理综 ) 已知某环境条件下某种动物的 AA 和 Aa 个体全部存活,aa 个体在出生前会全部死亡 现有该动物的一个大群体, 只有 AA Aa 两种基因型, 其比例为 1 2 假设每对亲本只交配一次且成功受孕, 均为单胎, 在上述环境条件下, 理论上该群体随机交配产生的第一代中 AA 和 Aa 的比例是 ( ) A.1 1 B.1 2 C.2 1 D.3 1 解析 : 本题借助随机交配考查基因的分离定律, 意在考查对基因分离定律的掌握及灵活应用情况 仔细审题, 正确理解 应用基因分离定律是准确解答的关键 由题意知, 在该群体中基因型 AA 占 1/3,Aa 占 2/3, 所以该群体自由交配的组合方式及子代基因型有如下几种情况 : AA(1/3) AA(1/3) AA(1/9); AA(1/3) Aa(2/3) AA(1/9) Aa(1/9); Aa(2/3) AA(1/3) AA(1/9) Aa(1/9); Aa(2/3) Aa(2/3) AA(1/9) Aa(2/9) aa(1/9) 这样自由交配一次后群体中的 AA 占 4/9,Aa 占 4/9, 两者比例为 1 1,A 项正确 答案 :A 15. 下图是某遗传病的家系图 相关分析正确的是 ( ) A. 该病是由一对基因控制的常染色体上的显性遗传病 B.7 号与 8 号再生一个患病男孩的概率是 1/6 C.11 号带有致病基因的概率是 3/5 D.12 号是患者的概率是 0 解析 : 由 Ⅰ 代的 1 2 号夫妇生了 6 号患病的女儿, 可知此病是由一对基因控 制的常染色体上的隐性遗传病, 而不是一对基因控制的常染色体上的显性遗传病 若以 A a 表示这对基因,7 号正常, 其基因型为 1 3 AA 2 3 Aa,8 号正常, 其父为患者, - 7 -

8 2 8 号的基因型为 Aa,7 号 8 号生患病男孩的概率是 = 号个体婚配, 1 有 3 AA Aa=1 6 AA+1 6 Aa,2 3 Aa Aa=1 6 AA+1 3 Aa +1 6 aa,11 号正常, 其为携带者的概率 为 ( 1 6 Aa+1 3 Aa)/(1-1 6 aa)=3 5,C 项正确 9 号为 Aa,10 号未知, 可能为携带者,12 号个体可能患病 答案 :C 二 非选择题 16. 果蝇是遗传学实验常用的材料, 一对果蝇每代可以繁殖出许多后代 回答下列问题 果蝇中有一种突变型, 其翅向两侧展开 45 利用这种突变型果蝇和纯合野生型果蝇做了下列杂交实验 : 组合一组合二 亲本突变型 野生型突变型 突变型 子代突变型 野生型 =1 1 突变型 野生型 =2 1 若上述性状是受常染色体上的一对等位基因 (D d) 控制, 则由杂交组合二可知野生型为 性性状, 突变型的基因型为 在组合二中子代中出现的特殊性状分离比的原因是, 请用遗传图解解释组合二的遗传过程 ( 不要求写出配子 ) 解析 : 由组合二新出现野生型可知野生型为隐性性状, 突变型 野生型 =2 1, 可知突变基因 D 纯合致死, 即 DD 个体不存在, 会出现特殊的分离比 遗传图解见答案 答案 : 隐 Dd 基因型为 DD 的个体致死 - 8 -

9 P 突变型 突变型 Dd Dd F 1 DD Dd dd=1 2 1 死亡 突变型 野生型 因此子代中突变型和野生型的比例为 下图为一个人类白化病遗传的家族系谱图 6 号和 7 号为同卵双生, 即由 同一个受精卵发育而成的两个个体 ;8 号和 9 号为异卵双生, 即由两个受精卵分别 发育成的个体 请据图回答问题 (1) 控制白化病的是常染色体上的 基因 (2) 若用 A a 表示控制相对性状的一对等位基因, 则 3 号 7 号和 11 号个体 的基因型依次为 (3)6 号是纯合子的概率为,9 号是杂合子的概率为 (4)7 号和 8 号再生一个有病孩子的概率为 (5) 如果 6 号和 9 号个体结婚, 则他们生出有病孩子的概率为, 若他 们所生第一个孩子有病, 则再生一个孩子也有病的概率是, 正常的概率 是 解析 :(1) 依据 7 号 8 号 11 号, 即可判断该病由常染色体上的隐性基因控 制 (2) 直接依据图中个体的性状, 并进行相应的遗传分析即能得出结果,3 号 7 号和 11 号个体的基因型分别是 Aa Aa aa (3)6 号与 7 号是同卵双生, 为纯合 子的概率为 0;9 号与 8 号是异卵双生, 是由不同受精卵发育而来的,9 号个体为 杂合子的概率为 2/3 (4)7 号基因型为 Aa,8 号基因型为 Aa, 因此再生一个孩子有 病的概率为 : =1 4 (5)6 1 号基因型是 Aa,9 号基因型为 3 AA,2 3 Aa, 因此他们 2 生出病孩的概率为 =1 6 ; 若他们所生的第一个孩子有病, 则他们的基因型一定 都是 Aa, 则再生一个孩子也有病的概率为 1/4, 正常的概率为 3/4-9 -

10 答案 :(1) 隐性 (2)Aa Aa aa (3)0 2/3 (4)1/4 (5)1/6 1/4 3/4 18.(2011 湖南长郡 ) 在水牛中, 有一复等位系列, 其中三个基因为 :A Y 为黄色, 纯合致死 ( 胚胎期死亡 );A 为本色,a 为黑色 列在前面的基因对列在后面的基因是显性 这一复等位基因系列位于常染色体上 (1) 现有下列杂交组合,A Y a( 黄 ) A Y A( 黄 ), 则理论上它们子代的表现型及比例为 (2) 一只黄色雄牛与几只黑色雌牛杂交, 你能不能在子代中同时得到本色和黑色小牛? 为什么? (3) 假定进行很多黄色牛与本色牛的杂交, 共有 8 只小牛 问在同样条件下 ( 出生率相同 ), 进行同样多黄色牛与黄色牛的杂交, 共生几只小牛? 为什么? 解析 :(1)A Y a( 黄 ) A Y A( 黄 ) A Y A Y ( 致死 ) A Y A( 黄 ) A Y a( 黄 ) Aa( 本色 ), 它们子代的表现型为黄色 本色 =2 1 (2)(3) 由于胚胎致死会出现异常情况, 详细见答案 答案 :(1) 黄色 本色 =2 1 (2) 不能 由于 A Y A Y 个体在胚胎期就会死亡, 所以这只黄色雄牛可能的基因型为 A Y A 或 A Y a A Y A aa, 得到的子代个体可能表现为黄色和本色 ; 而 A Y a aa, 得到的子代个体可能为黄色和黑色 子代中本色和黑色不可能同时出现 (3)6 只 在很多黄色牛与本色牛的杂交中, 不可能出现 A Y A Y 的受精卵, 所以在同样多黄色牛与黄色牛的杂交中, 必定有四分之一的 A Y A Y 的受精卵 ( 胚胎期死亡 ), 故共生 6 只小牛

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