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2014高考生物一輪復(fù)習(xí)高考熱點集訓(xùn) 自由組合定律 Word版含解析

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2014高考生物一輪復(fù)習(xí)高考熱點集訓(xùn) 自由組合定律 Word版含解析

高考熱點集訓(xùn)自由組合定律1(2012煙臺調(diào)研)現(xiàn)有四個果蠅品系(都是純種),其中品系的性狀均為顯性,品系均只有一種性狀是隱性,其他性狀均為顯性。這四個品系的隱性性狀及控制該隱性性狀的基因所在的染色體如下表所示:品系 性狀均為顯性殘翅黑身紫紅眼相應(yīng)染色體、 若需驗證基因的自由組合定律,可選擇下列哪種交配類型()ABC D解析:本題主要考查基因的自由組合定律。只有位于非同源染色體上的非等位基因的遺傳才符合基因的自由組合定律,故選項A可以。答案:A2下圖是同種生物4個個體的細(xì)胞示意圖,其中等位基因A和a控制一對相對性狀,等位基因B和b控制另一對相對性狀,則哪兩個圖代表的生物個體雜交可得到2種表現(xiàn)型、6種基因型的子代個體()A圖1、圖4 B圖3、圖4C圖2、圖3 D圖1、圖2解析:要形成6種基因型的子代,兩對等位基因需要分別能形成2、3種基因型,然后通過自由組合即可。一對等位基因要形成3種基因型,必須都是雜合子。圖1和圖2代表的生物個體雜交子代中的基因B、b能形成3種基因型,基因A、a可以形成2種基因型,所以子代有6種基因型,且表現(xiàn)型只有2種。答案:D3牽?;ㄖ?,葉子有普通葉和楓形葉兩種,種子有黑色和白色兩種?,F(xiàn)用普通葉白色種子純種和楓形葉黑色種子純種作為親本進(jìn)行雜交,得到的F1為普通葉黑色種子,F(xiàn)1自交得F2,結(jié)果符合基因的自由組合定律。下列對F2的描述中錯誤的是()1 / 9AF2中有9種基因型,4種表現(xiàn)型BF2中普通葉與楓形葉之比為31CF2中與親本表現(xiàn)型相同的個體大約占3/8DF2中普通葉白色種子個體的基因型有4種解析:由于兩對相對性狀的遺傳符合自由組合定律,且雙親的性狀都是單顯性,所以F2中與親本表現(xiàn)型相同的個體大約占6/163/8。F2中普通葉白色種子個體有純合體和雜合體兩種基因型。答案:D4(2012大連調(diào)研)人類的皮膚含有黑色素,皮膚中黑色素的多少由兩對獨立遺傳的基因(A和a、B和b)所控制,顯性基因A和B可以使黑色素的量增加,兩者增加的量相等,并且可以累加。一個基因型為AaBb的男性與一個基因型為AaBB的女性結(jié)婚,下列關(guān)于其子女皮膚顏色深淺的描述中錯誤的是()A可產(chǎn)生四種表現(xiàn)型B與親代AaBb皮膚顏色深淺一樣的孩子占3/8C膚色最淺的孩子基因型是aaBbD與親代AaBB表現(xiàn)型相同的孩子占1/4解析:基因型為AaBb與AaBB的后代中基因型有1AABB、1AABb、2AaBB、2AaBb、1aaBB、1aaBb。依據(jù)含顯性基因的個數(shù)有4、3、2、1四種,后代有四種不同的表現(xiàn)型。后代中2AaBb和1aaBB與親代AaBb皮膚顏色深淺一樣,占3/8。1aaBb只含一個顯性基因,后代中沒有不含顯性基因的,因此膚色最淺的孩子的基因型是aaBb。1AABb和2AaBB與親代AaBB的表現(xiàn)型相同,占3/8。答案:D5已知某一動物種群中僅有Aabb和AAbb兩種類型個體,AabbAAbb11,且該種群中雌雄個體比例為11,個體間可以自由交配,則該種群自由交配產(chǎn)生的子代中能穩(wěn)定遺傳的個體比例為()A1/2 B5/8C1/4 D3/4解析:從題干信息不難發(fā)現(xiàn),只需考慮Aa、AA的遺傳即可。雙親中AaAA11,且隨機交配,后代中有三種基因型的個體:AA、Aa、aa,出現(xiàn)的概率分別是9/16、6/16、1/16,即能穩(wěn)定遺傳的個體AA、aa所占比例為5/8。答案:B6(2012武漢模擬)已知某植物品系種子的顏色由A、a和B、b兩對等位基因控制,兩對基因獨立遺傳?,F(xiàn)有一綠色種子的植物X,與一純合的黃色種子的植物雜交,F(xiàn)1都為黃色,再讓F1自花受粉產(chǎn)生F2,F(xiàn)2性狀分離比例為27黃21綠,則植物X的基因型為()AAAbb BaaBBCaabb DaaBb解析:F2 27黃21 綠,即97,這一比例是9331的變式。97即9(331),由此可知,具有A_B_基因型的個體表現(xiàn)為黃色(純種黃色為AABB),具有A_bb、aaB_、aabb基因型的個體均表現(xiàn)為綠色,F(xiàn)1的基因型為AaBb,植物X的基因型為aabb。答案:C7(2012南京模擬)人類的膚色由A/a、B/b、E/e三對等位基因共同控制,A/a、B/b、E/e位于三對同源染色體上,AABBEE為黑色,aabbee為白色,其他性狀與基因型的關(guān)系如下圖所示,即膚色深淺與顯性基因個數(shù)有關(guān),如基因型為AaBbEe、AABbee與aaBbEE等與含任何三個顯性基因的膚色一樣。若雙方均為含三個顯性基因的雜合體婚配(AaBbEeAaBbEe),則子代膚色的基因型和表現(xiàn)型分別有多少種()A27,7 B16,9C27,9 D16,7解析:親代為:AaBbEeAaBbEe,則子代基因型有33327種,據(jù)顯性基因多少,子代基因型中含顯性基因的個數(shù)分別為0、1、2、3、4、5、6,共7種,因此表現(xiàn)型為7種。答案:A8(2012??诙?某種蛇體色的遺傳如下圖所示,當(dāng)兩種色素都沒有時表現(xiàn)為白色。選純合的黑蛇與純合的橘紅蛇作為親本進(jìn)行雜交,下列說法錯誤的是() 基因B(位于M染色體上) 前體物質(zhì)1黑色素黑蛇 花紋蛇前體物質(zhì)2橘紅色素橘紅蛇 基因O(位于N染色體上)A親本黑蛇和橘紅蛇的基因型分別為BBoo、bbOOBF1的基因型全部為BbOo,表現(xiàn)型全部為花紋蛇C讓F1花紋蛇相互交配,后代花紋蛇中純合子的比例為1/16D讓F1花紋蛇與雜合的橘紅蛇交配,其后代出現(xiàn)白蛇的概率為1/8解析:根據(jù)題圖分析,親本黑蛇含基因B,橘紅蛇含基因O,所以它們的基因型分別是BBoo、bbOO;F1是由純合的黑蛇與純合的橘紅蛇雜交所得,所以基因型是BbOo,表現(xiàn)型全部為花紋蛇,讓F1花紋蛇相互交配,后代花紋蛇占9/16,其中純合子占1/9;讓F1花紋蛇BbOo與雜合的橘紅蛇bbOo交配,后代出現(xiàn)白蛇bboo的概率為:1/21/4。答案:C9有一種無毒蛇的體表花紋顏色由兩對基因(D和d,H和h)控制,這兩對基因按自由組合定律遺傳,與性別無關(guān)?;y顏色和基因型的對應(yīng)關(guān)系如下表:基因組合D、H同時存在(D_H_型)D存在、H不存在(D_hh型)H存在、D不存在(ddH_型)D和H都不存在(ddhh型)花紋顏色野生型(黑色、橘紅色同時存在)橘紅色黑色白色現(xiàn)存在下列三個雜交組合,請回答:甲:野生型白色F1:野生型,橘紅色,黑色,白色乙:橘紅色橘紅色F1:橘紅色,白色丙:黑色橘紅色F1:全部都是野生型(1)甲組雜交方式在遺傳學(xué)上稱為_,屬于假說一演繹法的_階段,甲組雜交子一代四種表現(xiàn)型的比例是_。(2)讓乙組后代F1中橘紅色無毒蛇與另一純合黑色無毒蛇雜交,雜交后代表現(xiàn)型及比例在理論上是_。(3)讓丙組F1中的雌雄個體交配,后代表現(xiàn)為橘紅色的有120條,那么表現(xiàn)為黑色的雜合子理論上有_條。(4)野生型與橘紅色個體雜交,后代中白色個體概率最大的親本的基因型組合為_。解析:(1)由于甲組雜交組合中的白色個體為雙隱性純合子,因此,該雜交方式為測交,是驗證演繹推理的常用方法。雜交后代有四種表現(xiàn)型,說明親本中的野生型個體可產(chǎn)生4種配子,應(yīng)為雙雜合個體(DdHh),雜交子一代四種表現(xiàn)型的比例是1111。(2)乙組雜交后代中有白色個體(ddhh)產(chǎn)生,說明雙親基因型都為Ddhh,F(xiàn)1中橘紅色個體的基因型為1/3DDhh和2/3Ddhh,與黑色個體(ddHH)雜交,后代中野生型個體黑色個體21。(3)黑色、橘紅色個體雜交,產(chǎn)生的后代沒有發(fā)生性狀分離,說明親本的基因型分別為ddHH、DDhh,產(chǎn)生的F1的基因型為DdHh。F1自交,產(chǎn)生的后代性狀分離比為9331,橘紅色個體占120條,相應(yīng)的黑色個體也應(yīng)該為120條,其中純合子40條,雜合子80條。(4)若想使野生型個體與橘紅色個體雜交產(chǎn)生白色個體(ddhh),則雙親中都必須含基因d、h,因此野生型個體的基因型為DdHh,橘紅色個體的基因型為Ddhh。答案:(1)測交實驗驗證(實驗檢驗)1111(2)野生型黑色21(3)80(4)DdHh、Ddhh10某種自花受粉植物的花色分為白色、紅色和紫色?,F(xiàn)有4個純合品種:1個紫色(紫)、1個紅色(紅)、2個白色(白甲和白乙)。用這4個品種做雜交實驗,結(jié)果如下:實驗1:紫紅,F(xiàn)1表現(xiàn)為紫,F(xiàn)2表現(xiàn)為3紫1紅;實驗2:紅白甲,F(xiàn)1表現(xiàn)為紫,F(xiàn)2表現(xiàn)為9紫3紅4白;實驗3:白甲白乙,F(xiàn)1表現(xiàn)為白,F(xiàn)2表現(xiàn)為白;實驗4:白乙紫,F(xiàn)1表現(xiàn)為紫,F(xiàn)2表現(xiàn)為9紫3紅4白。綜合上述實驗結(jié)果,請回答:(1)上述花色遺傳所遵循的遺傳定律是_。(2)寫出實驗1(紫紅)的遺傳圖解(若花色由一對等位基因控制,用A、a表示,若由兩對等位基因控制,用A、a和B、b表示,以此類推)。(3)為了驗證花色遺傳的特點,可將實驗2(紅白甲)得到的F2植株自交,單株收獲F2中紫花植株所結(jié)的種子,每株的所有種子單獨種植在一起可得到一個株系,觀察多個這樣的株系,則理論上,在所有株系中有4/9的株系F3花色的表現(xiàn)型及其數(shù)量比為_。解析:(1)根據(jù)實驗2或?qū)嶒?中F2代的性狀分離比可以判斷由兩對等位基因控制花色,且這兩對等位基因的遺傳遵循自由組合定律。(2)因為控制花色的兩對等位基因遵循自由組合定律,所以實驗2和實驗4中F1代紫色的基因型為AaBb,F(xiàn)1代自交后代有以下兩種可能:由以上分析可判斷:實驗1中紫色品種的基因型為AABB,紅色品種的基因型為AAbb或aaBB。從而寫出實驗1的遺傳圖解,注意遺傳圖解書寫的完整性:表現(xiàn)型、基因型、比例及相關(guān)符號。(3)實驗2的F2植株有9種基因型,其中紫花植株中基因型為AaBb的植株占4/9。單株收獲后的所有株系中,4/9的株系為AaBb的子代,其花色的表現(xiàn)型及其數(shù)量比為9紫3紅4白。答案:(1)自由組合定律(2)遺傳圖解為:(3)9紫3紅4白11(2010福建高考卷)已知桃樹中,樹體喬化與矮化為一對相對性狀(由等位基因D、d控制),蟠桃果形與圓桃果形為一對相對性狀(由等位基因H、h控制),蟠桃對圓桃為顯性。下表是桃樹兩個雜交組合的實驗統(tǒng)計數(shù)據(jù):親本組合后代的表現(xiàn)型及其株數(shù)組別表現(xiàn)型喬化蟠桃喬化圓桃矮化蟠桃矮化圓桃甲喬化蟠桃矮化圓桃410042乙喬化蟠桃喬化圓桃3013014(1)根據(jù)組別_的結(jié)果,可判斷桃樹樹體的顯性性狀為_。(2)甲組的兩個親本基因型分別為_。(3)根據(jù)甲組的雜交結(jié)果可判斷,上述兩對相對性狀的遺傳不遵循自由組合定律。理由是:如果這兩對性狀的遺傳遵循自由組合定律,則甲組的雜交后代應(yīng)出現(xiàn)_種表現(xiàn)型,比例應(yīng)為_。(4)桃樹的蟠桃果形具有較高的觀賞性。已知現(xiàn)有蟠桃樹種均為雜合子,欲探究蟠桃是否存在顯性純合致死現(xiàn)象(即HH個體無法存活),研究小組設(shè)計了以下遺傳實驗,請補充有關(guān)內(nèi)容。實驗方案:_。分析比較子代的表現(xiàn)型及比例;預(yù)期實驗結(jié)果及結(jié)論:如果子代_,則蟠桃存在顯性純合致死現(xiàn)象;如果子代 _,則蟠桃不存在顯性純合致死現(xiàn)象。解析:(1)乙組中,喬化喬化矮化,說明樹體喬化對矮化為顯性。(2)甲組中,喬化矮化41喬化42矮化,則說明親本的基因型為Dddd;蟠桃圓桃41蟠桃42圓桃,則說明親本的基因型為Hhhh。所以兩親本的基因型為DdHh和ddhh。(3)如果兩對相對性狀的遺傳遵循自由組合定律,則DdHhddhh1DdHh1Ddhh1ddHh1ddhh,即喬化蟠桃喬化圓桃矮化蟠桃矮化圓桃1111。(4)HhHh1HH2Hh1hh,如果不存在顯性純合致死現(xiàn)象,則后代蟠桃圓桃31;如果存在顯性純合致死現(xiàn)象,則后代蟠桃圓桃21。答案:(1)乙喬化(2)DdHh、ddhh(3)41111(4)蟠桃(Hh)自交(蟠桃與蟠桃雜交)表現(xiàn)型為蟠桃和圓桃,比例為21表現(xiàn)型為蟠桃和圓桃,比例為3112雜種優(yōu)勢是指兩個遺傳組成不同的親本雜交產(chǎn)生的F1在生活力、抗逆性、產(chǎn)量和品質(zhì)等方面都優(yōu)于雙親的現(xiàn)象。顯性假說和超顯性假說都可解釋雜種優(yōu)勢。(1)顯性假說認(rèn)為雜種優(yōu)勢是由于雙親的各種顯性基因全聚集在F1引起互補作用。如水稻有兩個純種(P1和P2)的株高均為0.50.6米,但性狀不同,親代P1多節(jié)而節(jié)短,親代P2少節(jié)而節(jié)長,雜交后F1集中雙親顯性基因,多節(jié)而節(jié)長,可達(dá)1.11.4米,表現(xiàn)雜種優(yōu)勢。請利用遺傳圖解和必要文字解釋這一現(xiàn)象(多節(jié)與節(jié)長分別用基因A和B表示)。(2)超顯性假說則認(rèn)為等位基因的作用優(yōu)于相同基因,可解釋雜種優(yōu)于純合親本。例如:水稻染色體某一位點上的兩個等位基因(A1、A2)各抗一種銹病。請利用遺傳圖解和必要文字解釋兩個只抗一種銹病的純合親本雜交后代抗兩種銹病的原因。若水稻抗各種銹病性狀是由于含有特定蛋白質(zhì)導(dǎo)致的,請根據(jù)基因和蛋白質(zhì)的關(guān)系來分析雜合體抗銹病能力可能高于顯性純合體的原因_。(3)假設(shè)水稻高產(chǎn)與低產(chǎn)由兩對同源染色體上的等位基因A與a和B與b控制,且A和B控制高產(chǎn)?,F(xiàn)有高產(chǎn)與低產(chǎn)兩個純系雜交的F1,F(xiàn)1自交得F2,F(xiàn)2里出現(xiàn)了高產(chǎn)、中高產(chǎn)、中產(chǎn)、中低產(chǎn)、低產(chǎn)五個品系。該育種結(jié)果支持以上的哪種假說?_。F2里,中產(chǎn)的基因型為_。F2里高產(chǎn)、中高產(chǎn)、中產(chǎn)、中低產(chǎn)、低產(chǎn)五個品系性狀分離比為_。若對F2的所有中產(chǎn)水稻進(jìn)行測交,后代的表現(xiàn)型和比例為_。解析:(1)顯性假說表明顯性基因的種類越多,優(yōu)勢越明顯,故親本P1和P2分別為AAbb和aaBB,F(xiàn)1為AaBb。(2)超顯性假說表明等位基因表現(xiàn)雜種優(yōu)勢,由題干可知,親本為A1A1和A2A2,F(xiàn)1為A1A2。(3)由題干信息可知,高產(chǎn)基因型為AABB,低產(chǎn)基因型為aabb,且顯性基因越多,越高產(chǎn),此實例支持顯性假說。據(jù)題意,中產(chǎn)的基因型中應(yīng)含有兩個顯性基因,即基因型有AaBb、AAbb和aaBB,在F2中它們之間的比例是411。它們與aabb的測交,其表現(xiàn)型及比例為中產(chǎn)中低產(chǎn)低產(chǎn)141。答案:(1)PAAbbaaBB 多節(jié)節(jié)短少節(jié)節(jié)長 F1AaBb多節(jié)節(jié)長F1同時含A和B,莖長高于兩個親本(2)PA1A1A2A2抗一種病抗另一種病F1A1A2抗兩種病F1具有A1A2兩種抗病基因,抗兩種病A1A1或A2A2只含有一種基因,合成一種抗銹病的蛋白質(zhì),而雜合體A1A2含有兩種合成抗銹病蛋白質(zhì)的基因,能合成兩種蛋白質(zhì)(3)顯性假說AaBb、AAbb、aaBB14641中產(chǎn)中低產(chǎn)低產(chǎn)141 希望對大家有所幫助,多謝您的瀏覽!

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