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《学霸优课》2017生物一轮对点训练:11-2 基因分离定律的实质与应用 B WORD版含解析.DOC

1、1玉米的高秆(H)对矮秆(h)为显性。现有若干H基因频率不同的玉米群体,在群体足够大且没有其他因素干扰时,每个群体内随机交配一代后获得F1。各F1中基因型频率与H基因频率(p)的关系如图。下列分析错误的是()A0p1时,亲代群体都可能只含有纯合体B只有pb时,亲代群体才可能只含有杂合体Cpa时,显性纯合体在F1中所占的比例为Dpc时,F1自交一代,子代中纯合体比例为答案D解析根据题意,各种群处于遗传平衡状态,即各种群基因频率不再发生改变,可根据遗传平衡定律进行计算。H基因频率为p,设h基因频率为q,则各种群中基因型频率分别为:HHp2,Hh2pq,hhq2,且pq1(),2pq2p(1p)2p

2、22p。当0p1时,F1中有三种基因型,则亲代中可能只含有纯合体HH、hh,A项正确;当亲代只含有杂合体时,pq1/2,F1中Hh的基因型频率为1/2,B项正确;当pa时,2pqq2(),由式可知,p1/3,q2/3,则F1中HH基因型频率p21/9,C项正确;当pc时,2pqp2(),由式可知,p2/3,q1/3,则F1中HH、Hh和hh的基因型频率分别为4/9、4/9、1/9,F1自交一代,后代中纯合子比例为4/94/91/21/97/9,D项错误。2假设某植物种群非常大,可以随机交配,没有迁入和迁出,基因不产生突变。抗病基因R对感病基因r为完全显性。现种群中感病植株rr占1/9,抗病植株

3、RR和Rr各占4/9,抗病植株可以正常开花和结实,而感病植株在开花前全部死亡。则子一代中感病植株占()A1/9 B1/16C4/81 D1/8答案B解析本题主要考查基因分离定律和基因频率的相关知识。由题干信息可知,该植物种群中感病植株(rr)开花前全部死亡,有繁殖能力的植株中,抗病植株RR和Rr各占1/2,基因型为R、r的配子比为31,配子中R的基因频率为3/4,r的基因频率为1/4,故子一代中感病植株rr占1/41/41/16,B正确。3研究发现,豚鼠毛色由以下等位基因决定:Cb黑色、Cc乳白色、Cs银色、Cx白化。为确定这组基因间的关系,进行了部分杂交实验,结果如下,据此分析下列选项正确的

4、是()交配亲代表现型子代表现型黑银乳白白化1黑黑220072黑白化109003乳白乳白0030114银乳白0231112A.两只白化的豚鼠杂交,后代不会出现银色个体B该豚鼠群体中与毛色有关的基因型共有6种C无法确定这组等位基因间的显性程度D两只豚鼠杂交的后代最多会出现四种毛色答案A解析亲代黑黑子代出现黑和白化,说明黑(Cb)对白化(Cx)为显性。亲代乳白乳白子代出现乳白和白化,说明乳白(Cc)对白化(Cx)为显性。亲代黑白化子代出现黑和银,说明黑(Cb)对银(Cs)为显性,银(Cs)对白化(Cx)为显性,故两只白化的豚鼠杂交,后代不会出现银色个体,A项正确;该豚鼠群体中与毛色有关的基因型有10

5、种,B项错误;根据四组交配亲子代的表现型关系可以确定Cb(黑色)、Cs(银色)、Cc(乳白色)、Cx(白化)这组等位基因间的显性程度,C项错误;由于四种等位基因间存在显隐性关系,两只豚鼠杂交的后代最多会出现三种毛色,D项错误。4在生物的遗传基因中存在复等位现象,如a1、a2但就每一个二倍体细胞来讲,最多只能有其中的两个,且分离的原则相同。在小鼠中,有一复等位基因:A控制黄色,纯合子致死;a1控制鼠色,野生型;a2控制黑色。这一复等位基因系列位于常染色体上,A对a1、a2为显性,a1对a2为显性。AA个体在胚胎期死亡。请回答下列问题:(1)现有下列杂交组合,Aa1(黄色)Aa2(黄色),则理论上

6、它们子代的表现型为_。(2)两只鼠杂交,后代出现三种表现型,则该对亲本的基因型是_,它们再生一只黑色雄鼠的概率是_。(3)现有一只黄色雄鼠和多只其他各色的雌鼠,如何利用杂交方法检测出该雄鼠的基因型?实验思路:选用该黄色雄鼠与_杂交。_。结果预测:如果后代_,则该黄色雄鼠的基因型为Aa1。如果后代_,则该黄色雄鼠的基因型为Aa2。答案(1)黄色、鼠色 (2)Aa2a1a21/8(3)实验思路:多只黑色雌鼠观察后代鼠的体色结果预测:黄色鼠色11 黄色黑色11解析(1)Aa1(黄色)Aa2(黄色)AA(致死)、Aa1(黄色)、Aa2(黄色)、a1a2(鼠色)。(2)Aa2(黄色)a1a2(鼠色)Aa

7、1(黄色)、Aa2(黄色)、a1a2(鼠色)、a2a2(黑色),后代中出现黑色鼠的概率为1/4,故它们再生一只黑色雄鼠的概率是1/41/21/8。(3)检测动物的基因型,常用测交法。可进行逆向推导:Aa1(黄色)a2a2(黑色)Aa2(黄色)、a1a2(鼠色)。Aa2(黄色)a2a2(黑色)Aa2(黄色)、a2a2(黑色)。5野生型果蝇的腹部和胸部都有短刚毛,而一只突变果蝇S的腹部却生出长刚毛。研究者对果蝇S的突变进行了系列研究。用这两种果蝇进行杂交实验的结果见图。(1)根据实验结果分析,果蝇腹部的短刚毛和长刚毛是一对_性状,其中长刚毛是_性性状。图中、基因型(相关基因用A和a表示)依次为_。

8、(2)实验2结果显示:与野生型不同的表现型有_种。基因型为_,在实验2后代中该基因型的比例是_。(3)根据果蝇和果蝇S基因型的差异,解释导致前者胸部无刚毛,后者胸部有刚毛的原因:_。(4)检测发现突变基因转录的mRNA相对分子质量比野生型的小,推测相关基因发生的变化为_。(5)实验2中出现的胸部无刚毛的性状不是由F1新发生突变的基因控制的。作出这一判断的理由是:虽然胸部无刚毛是一个新出现的性状,但_,说明控制这个性状的基因不是一个新突变的基因。答案(1)相对显Aa、aa(2)两AA1/4(3)两个A基因抑制胸部长出刚毛,只有一个A基因时无此效应(4)核苷酸数量减少/缺失(5)新的突变基因经过个

9、体繁殖后传递到下一代中不可能出现比例高达25%的该基因纯合子解析(1)一种生物同一种性状的不同表现类型叫做相对性状。由实验2中F1腹部有长刚毛个体雌、雄交配,得到的自交后代性状分离比为腹部有长刚毛腹部有短刚毛31,可知该性状由一对等位基因控制符合基因的分离定律,且长刚毛为显性性状。由上述分析可推知,F1中腹部有长刚毛的基因型应为Aa,腹部有短刚毛的基因型为aa。(2)野生型果蝇的表现型是腹部和胸部都有短刚毛,实验2的F2中除有1/4的野生型外,还有3/4的突变型,突变型中有2/3表现为腹部有长刚毛,1/3表现为腹部有长刚毛、胸部无刚毛。依据基因分离定律,实验2的F1(Aa)雌雄交配,子代的基因

10、型及比例应为AAAaaa121,可推知基因型为AA的个体表现为胸部无刚毛,占F2的比例为1/4。(3)果蝇的基因型为AA,而果蝇S的基因型为Aa,推测可知A基因纯合导致了胸部无刚毛的性状出现,而只有一个A基因时无此效应。(4)突变基因转录的mRNA相对分子质量变小,最可能是因为转录此mRNA的基因的模板链变短,即相关基因的核苷酸的数目减少或缺失。(5)实验2的F1都应是杂合子,如果新性状是由F1新突变的基因控制的,那么需要F1腹部有长刚毛的雌雄个体都发生相同位点的相同突变,这不符合基因突变的低频性和不定向性,故胸部无刚毛不是由F1新发生突变的基因控制的。果蝇的灰身和黑身是一对相对性状,控制该性

11、状的等位基因位于常染色体上,将纯种的灰身果蝇和黑身果蝇杂交,F1全部为灰身果蝇。让F1自由交配得到F2,将F2的灰身果蝇取出,让其自由交配,后代中灰身和黑身果蝇的比例为()A11B21C51 D81错解C错因分析此题选错的原因是考生混淆自由交配与自交的概念。在自由交配的果蝇群体中既有同种基因型个体间的杂交,也有不同基因型个体间的杂交,因此在“自由交配”的情况下求某基因型的概率时,可采用配子法或基因频率法。正解D解析方法一:假设控制果蝇体色的基因为B、b,F1自由交配,产生F2的基因型及其比例分别为1/4BB、2/4Bb、1/4bb,将F2的灰身果蝇取出(1/3BB、2/3 Bb),让其自由交配,后代能出现黑身果蝇的只有2/3Bb2/3Bb交配组合,出现黑身果蝇的概率为(2/3)(2/3)(1/4) 1/9,出现灰身果蝇的概率为11/98/9,故灰身与黑身果蝇的比例为81。方法二:假设控制果蝇体色的基因为B、b,F1自由交配,产生F2的基因型及其比例分别为1/4BB、2/4Bb、1/4bb,将F2的灰身果蝇取出(1/3BB、2/3Bb),在这个新的群体中,B基因的频率为1/3(2/3)(1/2)2/3,b基因的频率12/31/3,让其自由交配则出现黑身果蝇的概率为(1/3)21/9,于是出现灰身果蝇的概率为11/98/9,故灰身与黑身果蝇的比例为81。心得体会

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