2019高中生物第1章遗传因子的发现检测新人教版必修1.docx

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1、1第 1 章检测(时间:60 分钟,满分:100 分)一、选择题(每小题 3 分,共 60 分)1 测交法可用来检验 F1是不是纯合子的关键原因是 ( )A.与 F1进行测交的个体是隐性纯合子B.测交子代出现不同的表现型C.测交不受其他花粉等因素的影响D.测交后代的表现型及比例能直接反映 F1的配子类型及比例答案:D2 下列关于遗传学的基本概念的叙述,正确的是( )A.后代同时出现显性性状和隐性性状的现象就叫性状分离B.纯合子杂交产生的子一代所表现的性状就是显性性状C.不同环境下,基因型相同,表现型不一定相同D.兔的白毛和黑毛,狗的长毛和卷毛都是相对性状答案:C3 已知玉米某两对基因按照自由组

2、合定律遗传,现有子代基因型及比例如下:基因型TTSSTTssTtSSTtssTTSsTtSs比例1/81/81/81/81/41/4则双亲的基因型是( )A.TTSSTTSs B.TtSsTtSsC.TtSsTTSs D.TtSSTtSs答案:C24 将具有一对相对性状的纯种豌豆个体间行种植,另将具有一对相对性状的纯种玉米个体间行种植。具有隐性性状的一行植株上所产生的 F1是( )A.豌豆和玉米都有显性个体和隐性个体B.豌豆都为隐性个体,玉米既有显性个体又有隐性个体C.豌豆和玉米的显性个体和隐性个体比例都是 31D.玉米都为隐性个体,豌豆既有显性个体又有隐性个体答案:B5 豌豆黄色 (Y)对绿

3、色(y), 圆粒(R)对皱粒(r)为显性,这两对基因独立遗传。现有一绿色圆粒(yyRr)豌豆,开花后自花传粉得到 F1;F1再次自花传粉,得到 F2。可以预测,F 2中纯合的绿色圆粒豌豆的比例是( )A.2/3 B.3/8C.1/2 D.1/4答案:B6 天竺鼠身体较圆 ,唇形似兔 ,是鼠类宠物中最温驯的一种,受到人们的喜爱。科学家通过研究发现,该鼠的毛色由两对基因控制。现有一批基因型为 BbCc 的天竺鼠,已知 B 决定黑色毛,b 决定褐色毛,C 决定毛色存在,c 决定毛色不存在(即白色)。则这批天竺鼠繁殖后,子代中黑色褐色白色的理论比值为( )A.943 B.934C.916 D.961答

4、案:B7 下列关于遗传实验和遗传规律的叙述,正确的是( )A.非等位基因之间自由组合,不存在相互作用B.杂合子与纯合子基因组成不同,性状表现也不同C.孟德尔巧妙设计的测交方法只能用于检测 F1的基因型D.F2的 31 性状分离比一定依赖于雌雄配子的随机结合答案:D8 已知某闭花受粉植物高茎对矮茎为显性,红花对白花为显性,两对性状独立遗传。用纯合的高茎红花与矮茎白花杂交,F 1自交,播种所有的 F2,假定所有 F2植株都能成活,F 2植株开3花时,拔掉所有的白花植株,假定剩余的每株 F2植株自交收获的种子数量相等,且 F3的表现型符合遗传的基本定律。从理论上讲 F3中表现白花植株的比例为( )A

5、.1/4 B.1/6C.1/8 D.1/16答案:B9 豌豆种皮的灰色 (G)对白色 (g)为显性,现将 F1(杂合子)种植并连续自交。下列有关叙述不正确的是( )A.F1植株上所结种子的种皮全为灰色B.F1植株上所结种子的子叶遗传因子组成有 3 种C.F2植株上所结种子的种皮灰色白色=31D.F2植株上所结种子的子叶遗传因子组成是纯合子的概率为 1/2答案:D10 下列有关一对相对性状遗传的叙述,正确的是( )A.在一个生物群体中,若仅考虑一对等位基因,可有 4 种不同的组合类型B.最能说明基因分离定律实质的是 F2的性状分离比为 31C.若要鉴别和保留纯合的抗锈病(显性)小麦,最简便易行的

6、方法是自交D.通过测交可以推测被测个体产生配子的数量 答案:C11 基因的自由组合定律发生于下面的哪个过程?( )AaBb 1AB1Ab1aB1ab 雌雄配子随机结合 子代 9 种基因型 4 种表现型A. B.C. D.答案:A12 已知某一动物种群中仅有 Aabb 和 AAbb 两种类型个体,AabbAAbb=11,且该种群中雌雄个体比例为 11,个体间可以自由交配,则该种群自由交配产生的子代中能稳定遗传的个体的比例为( )A.1/2 B.5/8C.1/4 D.3/44答案:B13 无尾猫是一种观赏猫。猫的无尾、有尾是一对相对性状,其遗传遵循基因的分离定律。为了选育纯种的无尾猫,让无尾猫自交

7、多代,但发现每一代中总会出现约 1/3 的有尾猫,其余均为无尾猫。由此推断正确的是( )A.猫的有尾性状是由显性基因控制的B.自交后代出现有尾猫是基因突变所致C.自交后代无尾猫中既有杂合子又有纯合子D.无尾猫与有尾猫杂交后代中无尾猫约占 1/2答案:D14(2017 全国 理综)若某哺乳动物毛色由 3 对位于常染色体上的、独立分配的等位基因决定,其中,A 基因编码的酶可使黄色素转化为褐色素;B 基因编码的酶可使该褐色素转化为黑色素;D 基因的表达产物能完全抑制 A 基因的表达;相应的隐性等位基因 a、b、d 的表达产物没有上述功能。若用两个纯合黄色品种的动物作为亲本进行杂交,F 1均为黄色,F

8、 2中毛色表现型出现了黄褐黑=5239 的数量比,则杂交亲本的组合是( )A.AABBDDaaBBdd,或 AAbbDDaabbddB.aaBBDDaabbdd,或 AAbbDDaaBBDDC.aabbDDaabbdd,或 AAbbDDaabbddD.AAbbDDaaBBdd,或 AABBDDaabbdd答案:D15 下表为甲 戊五种类型豌豆的有关杂交结果统计 (单位:株)。甲戊中表现型相同的有( )后代表现型亲本组合 黄色圆粒黄色皱粒绿色圆粒绿色皱粒甲乙 85 28 94 32甲丁 78 62 68 71乙丙 0 0 113 345丁戊 0 0 49 51A.甲、丙B.甲、戊C.乙、丙、丁D

9、.乙、丙、戊答案:D16 基因型为 Dd 的个体连续自交 n 代,下图中的哪一条曲线能正确地反映纯合子所占比例的变化?( )答案:C17 基因型为 Aa 的个体自交得 F1,下列有关对 F1的处理方法及所产生的结果的叙述,错误的是( )A.如果让 F1个体连续自交,杂合子所占的比例会越来越小B.如果让 F1个体随机交配,杂合子所占的比例会越来越大C.如果让 F1个体随机交配,且 aa 个体的生存能力较弱,每代中都有相当一部分个体不能完成生命周期,那么连续数代后,aa 个体出现的概率会减小D.让 F1连续自交和随机交配,杂合子比例的变化是不一样的答案:B18 已知玉米的高秆 (D)对矮秆 (d)

10、为显性,抗病(R)对易感病(r)为显性,控制上述两对性状的基因独立遗传。现用两个纯合的玉米品种甲(DDRR)和乙(ddrr)杂交得 F1(如图 1),再用F1与玉米丙杂交,结果如图 2。则玉米乙所结种子中,储藏营养物质的细胞基因型及玉米丙的基因型分别是( )6DDdRRr DddRrr Ddrr ddRrA. B.C. D.答案:B19 已知豌豆红花对白花、高茎对矮茎、子粒饱满对子粒皱缩为显性,控制它们的三对基因独立遗传。以纯合的红花高茎子粒皱缩与纯合的白花矮茎子粒饱满植株杂交得 F1,F1自交得 F2,F2理论上为( )A.12 种表现型B.高茎子粒饱满矮茎子粒皱缩为 151C.红花子粒饱满

11、红花子粒皱缩白花子粒饱满白花子粒皱缩为 27331D.红花高茎子粒饱满白花矮茎子粒皱缩为 271答案:D20 现有一对夫妻 ,妻子的基因型为 AaBBCc,丈夫的基因型为 aaBbCc,三对基因独立遗传。其子女中基因型为 aaBBCC 的比例和出现具有 aaB_C_基因型女儿的概率分别为( )A.1/8、3/8 B.1/16、3/16C.1/16、3/8 D.1/8、3/16答案:B二、非选择题(共 40 分)21(6 分)让某一品系的红果番茄自交,F 1有红果番茄,也有黄果番茄(基因用 R 和 r 表示)。请回答下列问题。(1)F1中红果番茄与黄果番茄的显隐性关系是 。 (2)F1中红果番茄

12、与黄果番茄的比例是 。 (3)F1红果番茄中杂合子占 ,纯合子占 。 7(4)如果让 F1中的每一株红果番茄自交,F 2中各种基因型的比例分别是 ,其中红果番茄与黄果番茄的比例是 。 答案:(1)红果是显性,黄果是隐性(2)红果黄果=31(3)2/3 1/3(4)RRRrrr=321 红果黄果=5122(6 分)家禽鸡冠的形状由两对基因(A 和 a,B 和 b)控制,这两对基因的遗传遵循自由组合定律,与性别无关。请根据下表回答问题。基因组合A、B 同时存在(A_B_型)A 存在,B不存在(A_bb 型)B 存在,A 不存在(aaB_型)A 和 B 都不存在(aabb 型)项目鸡冠形状核桃状 玫

13、瑰状 豌豆状 单片状甲:核桃状单片状 F 1:核桃状,玫瑰状,豌豆状,单片状乙:玫瑰状玫瑰状 F 1:玫瑰状,单片状丙:豌豆状玫瑰状 F 1:全是核桃状(1)甲组杂交方式在遗传学上称为 ,甲组杂交 F1四种表现型比例是 。 (2)让乙组 F1中玫瑰状冠的家禽与另一纯合豌豆状冠的家禽杂交,杂交后代表现型及比例在理论上是 。 (3)让丙组 F1中的雌雄个体交配,后代表现型为玫瑰状冠的有 120 只,那么表现型为豌豆状冠的杂合子理论上有 只。 答案:(1)测交 1111(2)核桃状豌豆状=21(3)80823(9 分)二倍体结球甘蓝的紫色叶对绿色叶为显性,控制该相对性状的两对等位基因(A、a 和 B

14、、b)分别位于 3 号和 8 号染色体上。下表是纯合甘蓝杂交实验的统计数据。F1数量/株F2数量/株亲本组合 紫色叶绿色叶紫色叶绿色叶紫色叶绿色叶121 0 451 30紫色叶绿色叶89 0 242 81(1)结球甘蓝叶色性状的遗传遵循 定律。 (2)表中组合的两个亲本基因型为 ,理论上组合的 F2紫色叶植株中,纯合子所占的比例为 。 (3)表中组合的亲本中,紫色叶植株的基因型为 。若组合的 F1与绿色叶甘蓝杂交,理论上后代的表现型及其比例为 。解析:(1)控制结球甘蓝叶色性状的两对等位基因 A、a 和 B、b 分别位于第 3 号和第 8 号同源染色体上,故其遗传遵循基因自由组合定律。(2)组

15、合的 F1全部表现为紫色叶,F 2中紫色叶绿色叶=45130151,即(933)1,说明两个亲本的基因型为 AABB、aabb,F 1的基因型为 AaBb,F2的表现型及比例为紫色叶(9/16A_B_、3/16A_bb、3/16aaB_)绿色叶(1/16aabb)=151,F 2紫色叶植株中纯合子为 1/15AABB、1/15AAbb、1/15aaBB,所占比例为3/15 即 1/5。(3)组合的遗传情况如下:P: 紫色叶 绿色叶F1: 紫色叶9F2: 紫色叶 绿色叶F2中紫色叶绿色叶31,说明 F1的基因型为 Aabb(或 aaBb),亲本紫色叶的基因型为 AAbb(或 aaBB)。F 1与

16、绿色叶甘蓝(aabb)杂交,理论上后代表现型及其比例为紫色叶绿色叶=11。答案:(1)自由组合(2)AABB、aabb 1/5(3)AAbb(或 aaBB) 紫色叶绿色叶=1124(10 分)某种植物的果皮有毛和无毛、果肉黄色和白色为两对相对性状,各由一对等位基因控制(前者用 D、d 表示,后者用 F、f 表示),且独立遗传。利用该种植物三种不同基因型的个体(有毛白肉 A、无毛黄肉 B、无毛黄肉 C)进行杂交,实验结果如下:有毛白肉 A无毛黄肉 B有毛黄肉有毛白肉为 11实验 1 无毛黄肉 B无毛黄肉 C全部为无毛黄肉实验 2有毛白肉 A无毛黄肉 C全部为有毛黄肉实验 3回答下列问题。(1)果

17、皮有毛和无毛这对相对性状中的显性性状为 ,果肉黄色和白色这对相对性状中的显性性状为 。 (2)有毛白肉 A、无毛黄肉 B 和无毛黄肉 C 的基因型依次为 。 (3)若无毛黄肉 B 自交,理论上,下一代的表现型及比例为 。 (4)若实验 3 中的子代自交,理论上,下一代的表现型及比例为 10。 (5)实验 2 中得到的子代无毛黄肉的基因型有 。 解析:(1)(2)实验 1:有毛 A 与无毛 B 杂交,子一代均为有毛,说明有毛为显性性状,双亲关于果皮有毛、无毛这对相对性状的基因型均为纯合的(A 的基因型为 DD,B 的基因型为 dd);实验 3:白肉 A 与黄肉 C 杂交,子一代均为黄肉,据此可判

18、断黄肉为显性性状,双亲关于果肉颜色的基因型均为纯合的(A 的基因型为 ff,C 的基因型为 FF);在此基础上,依据“实验 1 中的白肉 A 与黄肉 B 杂交,子一代黄肉与白肉的比为 11”可判断黄肉 B 是杂合的,基因型为Ff。综上所述,有毛白肉 A、无毛黄肉 B 和无毛黄肉 C 的基因型依次为 DDff、ddFf、ddFF。(3)无毛黄肉 B(ddFf)自交,理论上,下一代的基因型为 ddFFddFfddff=121,表现型及比例为无毛黄肉无毛白肉=31。(4)实验 3 中子代的基因型为 DdFf,具有两对相对性状的杂合子自交,符合基因自由组合定律,理论上,下一代的表现型及比例为有毛黄肉有

19、毛白肉无毛黄肉无毛白肉=9331。(5)实验 2 中亲本的基因型为 ddFf(无毛黄肉 B)和 ddFF(无毛黄肉 C),其杂交得到的子代无毛黄肉的基因型有 2 种:ddFf 和 ddFF。答案:(1)有毛 黄肉 (2)DDff、ddFf、ddFF (3)无毛黄肉无毛白肉=31 (4)有毛黄肉有毛白肉无毛黄肉无毛白肉=9331 (5)ddFF、ddFf25(9 分)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下图。实验 1: P: 果蝇 S 野生型个体腹部有长刚毛 腹部有短刚毛( ) ( )

20、F 1: 1/2 腹部有长刚毛1/2 腹部有短刚毛实验 2: F 1中腹部有长刚毛的个体 F 1中腹部有长刚毛的个体11后代: 1/4 腹部有短刚毛 3/4 腹部有长刚毛(其中 1/3 胸部无刚毛)( ) (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 。 (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: 。 答案:(1)相对 显 Aa、aa(2)2 AA 1/4(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

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