(通用版)2020版高考生物一轮复习课下达标检测(十七)基因在染色体上和伴性遗传(含解析).doc

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1、1课下达标检测(十七) 基因在染色体上和伴性遗传一、选择题1下列有关基因在染色体上的叙述,错误的是( )A萨顿用类比推理法提出了“基因在染色体上”的假说B孟德尔用“非同源染色体上的非等位基因自由组合”阐述了基因自由组合定律的实质C摩尔根用假说演绎法证明了基因在染色体上D一条染色体上有许多基因,基因在染色体上呈线性排列解析:选 B 萨顿通过类比推理法提出了基因在染色体上的假说;基因的自由组合定律实质是后来的细胞遗传学揭示的;摩尔根采用假说演绎法证明了控制果蝇眼色的基因位于 X 染色体上;一条染色体上有许多基因,基因在染色体上呈线性排列。2(2019钦州质检)血友病是伴 X 染色体隐性遗传病,有关

2、该病的叙述,正确的是( )A血友病基因只存在于血细胞中并选择性表达B该病在家系中表现为连续遗传和交叉遗传C若母亲不患病,则儿子和女儿一定不患病D男性中的发病率等于该病致病基因的基因频率解析:选 D 血友病基因位于 X 染色体上,存在于所有正常体细胞中,只是在血细胞中选择性表达;该病属于伴 X 染色体隐性遗传病,在家系中表现为隔代遗传和交叉遗传;母亲不患血友病,但她可能携带该病致病基因并遗传给儿子或者女儿,导致儿子或者女儿患病;若男性群体中该病的发病率为 p,由于男性个体只含 1 个致病基因或者其等位基因,所以该致病基因的基因频率也为 p。3下列有关性染色体及伴性遗传的叙述,正确的是( )A性染

3、色体上的基因控制的性状都与性别决定有关BZW 型性别决定的生物,含 W 染色体的配子是雌配子C生物细胞中的染色体都可分为性染色体和常染色体D正常情况下,表现正常的夫妇不可能生出色盲儿子解析:选 B 性染色体上的基因有的并不控制性别,如色盲基因。ZW 型性别决定的生物中,雌性的性染色体组成为异型的,即 ZW;雄性的性染色体组成为同型的,即 ZZ,由此可推知含 W 染色体的配子是雌配子。生物的性别决定方式有多种,只有由性染色体决定性别的生物才有性染色体和常染色体之分。红绿色盲属于伴 X 染色体隐性遗传病,若母亲为携带者,则可能生出色盲儿子。4某隐性遗传病表现为交叉遗传特点,一对夫妇中女性为该病患者

4、,男性正常。不考虑变异,下列叙述错误的是( )A父母双方均为该患病女性提供了致病基因2B这对夫妇的子代中女儿均正常,儿子均患病C儿子与正常女性婚配,后代中不会出现患者D女儿与正常男性婚配,后代中患者均为男性解析:选 C 结合题干的分析,由于该患病女性(X aXa)体内两条 X 染色体,一条来自父方产生的精子,一条来自母方产生的卵细胞,所以其两个致病基因一个来自父方,一个来自母方;根据这对夫妇的基因型 XAY、X aXa可知,其子代中女儿均正常,儿子均患病;儿子(XaY)与正常女性(X AXA或 XAXa)婚配,后代中可能出现患者;女儿的基因型为 XAXa,正常男性基因型为 XAY,故后代中患者

5、均为男性。5某小组用性反转的方法探究某种鱼类(2 N32)的性别决定方式是 XY 型还是 ZW 型,实验过程如图所示。其中投喂含有甲基睾丸酮(MT)的饲料能将雌仔鱼转化为雄鱼,投喂含有雌二醇(ED)的饲料能将雄仔鱼转化为雌鱼,且性反转不会改变生物的遗传物质(性染色体组成为 WW 或 YY 的胚胎致死)。下列有关分析错误的是( )雌仔鱼(甲) 达到性成熟雄鱼(甲)普通雌鱼(乙) 后代中雌 投 喂 含 MT的 饲 料 转 化 为 雄 鱼鱼雄鱼 P雄仔鱼(丙) 达到性成熟雌鱼(丙)普通雄鱼(丁) 后代中雌鱼 投 喂 含 ED的 饲 料 转 化 为 雌 鱼雄鱼QA对该种鱼类进行基因组测序时需要测定 1

6、7 条染色体B若 P10,Q12,则该种鱼类的性别决定方式为 XY 型C若 P21,Q10,则该种鱼类的性别决定方式为 ZW 型D无论该种鱼类的性别决定方式为哪种,甲和丙杂交后代中雌鱼雄鱼11解析:选 C 常染色体上的基因均成对存在,进行基因组测序时测其中一条常染色体即可,而性染色体上的基因并非都成对存在,进行基因组测序时两条性染色体均需要测定,故对含有性染色体的生物进行基因组测序时需测一组常染色体和两条性染色体,则该种鱼类需要测定 17 条染色体。若该种鱼类的性别决定方式为 XY 型,性反转后的雄鱼甲的性染色体组成仍为 XX,其与普通雌性鱼(XX)杂交,子代均为雌性,则 P10;性反转后的雌

7、鱼丙的性染色体组成仍为 XY,其与普通雄性鱼(XY)杂交,子代性染色体组成及比例为XXXYYY(胚胎致死)121,则 Q12。若性别决定方式为 ZW 型,性反转后的雄鱼甲的性染色体组成仍为 ZW,与普通雌鱼(ZW)杂交,子代性染色体组成及比例为ZZZWWW(致死)121,则 P12;性反转后的雌鱼丙的性染色体组成仍为 ZZ,其与普通雄鱼(ZZ)杂交,子代均为雄鱼,则 Q01。若该种鱼类的性别决定方式为 XY 型,则甲的性染色体组成为 XX、丙的性染色体组成为 XY,二者杂交后代的性染色体组成及比例为 XXXY11;若为 ZW 型,则甲的性染色体组成为 ZW、丙的性染色体组成为 ZZ,二者杂交后

8、代的性染色体组成及比例为 ZWZZ11。36(2018保定一模)对于性别决定为 XY 型的某种动物而言,一对等位基因 A、a 中,a 基因使精子失活,则当这对等位基因位于常染色体上时、仅位于 X 染色体上时、位于 X和 Y 染色体同源区段时,该动物种群内个体的基因型种类数分别是( )A3、5、7 B2、4、5C3、4、6 D2、4、4解析:选 D 由题干可知,a 基因使精子失活,若等位基因位于常染色体上,该动物种群内个体的基因型有 AA、Aa 两种;仅位于 X 染色体上时,该动物种群内个体的基因型有XAXA、X AXa、X AY、X aY 4 种;位于 X 和 Y 染色体同源区段时,该动物种群

9、内个体的基因型有XAXA、X AXa、X AYA、X aYA 4 种。7(2018达州质检)羊的染色体分为常染色体和 XY 性染色体,其中 XY 染色体有 XY同源区段、X 非同源区段、Y 非同源区段。某种羊的黑毛和白毛由一对等位基因(M/m)控制,让多对纯合黑毛母羊与纯合白毛公羊交配,F 2中黑毛白毛31。在不考虑基因突变和染色体变异的情况下,下列分析正确的是(若出现基因型为 XMY、X mY 的个体,视为纯合子)( )AF 2白毛基因的频率为 1/2B亲本公羊的基因型为 mmCF 2黑毛个体中纯合子占 1/3D白毛基因为隐性基因解析:选 D 根据题干信息分析,羊的毛色遗传中,黑色对白色为显

10、性性状,但还不能判断出控制基因在染色体上的位置;假设控制毛色的等位基因 M/m 位于常染色体上,则亲本的基因型为 MM()mm( ),F 1的基因型为 Mm,F 2中 MMMmmm121,则 F2中白毛基因(m)的频率为 1/2,而 F2黑毛个体中纯合子占 1/3;假设控制毛色的等位基因 M/m位于 X 染色体的非同源区段上,则亲本的基因型为 XMXM()X mY( ),F 1的基因型为 XMXm和 XMY,F 2中 XMXMX MXmX MYX mY1111,则 F2中白毛基因(m)的频率为 1/3,而F2黑毛个体中纯合子占 2/3。8果蝇的红眼和白眼是 X 染色体上的一对等位基因控制的相对

11、性状。用一对红眼雌雄果蝇交配,子一代中出现白眼果蝇,让子一代红眼雌雄果蝇随机交配,理论上子二代果蝇中红眼与白眼的比例是( )A31 B53C71 D133解析:选 C 假设红眼由 B 基因控制,b 基因控制白眼,因为用一对红眼雌雄果蝇交配,子一代中出现白眼果蝇,所以亲代红眼雌果蝇基因型是 XBXb,雄果蝇是 XBY,则子一代的红眼雌雄果蝇基因型和比例分别是 1/2XBXB、1/2X BXb、X BY;雌果蝇产生的配子种类和比例是3/4XB、1/4X b、雄果蝇产生的精子种类和比例是 1/2XB、1/2Y,产生子二代果蝇中红眼与白4眼的比例是 71。9如图为某遗传病的家系图,据图可以做出的判断是

12、( )A母亲肯定是纯合子,子女是杂合子B这种遗传病女性发病率高于男性C该病不可能是伴 X 染色体隐性遗传病D子女中的致病基因不可能来自父亲解析:选 C 该遗传病可能为常染色体显性遗传病,也可能是常染色体隐性遗传病,还可能是伴 X 染色体显性遗传病。在该遗传系谱图中,女儿患病,父亲正常,该病不可能是伴 X 染色体隐性遗传病。10人的 X 染色体和 Y 染色体的大小、形态不完全相同,存在着同源区段()和非同源区段(、),如图所示。下列有关叙述错误的是( )A若某病是由位于非同源区段()上的致病基因控制的,则患者均为男性B若 X、Y 染色体上存在一对等位基因,则该对等位基因位于同源区段()上C若某病

13、是由位于非同源区段()上的显性基因控制的,则男患者的女儿一定患病D若某病是由位于非同源区段()上的隐性基因控制的,则患病女性的女儿一定是患者解析:选 D 由题图可以看出,片段位于 Y 染色体上,X 染色体上无对应的部分,因此若某病是由位于片段上致病基因控制的,则患者均为男性;由题图可知片段是 X、Y染色体的同源区段,因此在该部位会存在等位基因;由题图可知片段位于 X 染色体上,Y 染色体上无对应区段。若该区段的疾病由显性基因控制,男患者致病基因将通过 X 染色体传递给女儿,则女儿一定患病;若某病是由区段上的隐性基因控制,患病女性的女儿有两条 X 染色体,如果其父亲是表现正常,则父亲的显性基因一

14、定会通过 X 染色体遗传给女儿,因此女儿不一定患病。11某女娄菜种群中,宽叶和窄叶性状是受 X 染色体上的一对等位基因(B、b)控制的,但窄叶性状仅存在于雄株中,现有三个杂交实验如下,相关说法错误的是( )杂交组合 父本 母本 F1表现型及比例1 宽叶 宽叶 宽叶雌株宽叶雄株窄叶雄株2112 窄叶 宽叶 宽叶雄株窄叶雄株1153 窄叶 宽叶 全为宽叶雄株A基因 B 和 b 所含的碱基对数目可能不同B无窄叶雌株的原因是 XbXb导致个体致死C将组合 1 的 F1自由交配,F 2中窄叶占 1/6D正常情况下,该种群 B 基因频率会升高解析:选 B 基因 B 和 b 是等位基因,是由基因突变产生的,

15、等位基因所含的碱基对数目可能不同;无窄叶雌株的原因可能是 Xb花粉不育;根据组合 1 子代的表现型及比例宽叶雄株窄叶雄株11,可知亲本雄性宽叶基因型为 XBY,雌性宽叶基因型为 XBXb,F 1宽叶雌株的基因型为 1/2XBXB、1/2X BXb,产生的雌配子 3/4XB、1/4X b,F 1产生的雄配子1/4XB、1/4X b、1/2Y,其中 Xb花粉不育,故可育的雄配子为 1/3XB、2/3Y,F 1自由交配,F 2中窄叶(X bY)1/42/31/6;由于 Xb花粉不育,故正常情况下,该种群 B 基因频率会升高。12果蝇的眼色有红色、朱砂色和白色三种表现型,受两对独立遗传的基因(E、e

16、和B、b)控制,其中 B、b 位于 X 染色体上。只要有 B 存在时果蝇就表现为红眼,B 和 E 都不存在时为白眼,其余情况为朱砂眼。基因型为 EeXBY 与 EeXBXb的果蝇相互交配得到子代(不考虑变异的情况下),则下列叙述正确的是( )A子代雌、雄果蝇一定分别为红眼、朱砂眼B亲本雌果蝇可能形成基因型为 eXB的极体C雌、雄亲本产生含 XB的配子的比例不同D子代雄果蝇中出现朱砂眼的概率是 1/2解析:选 B 结合题意,基因型为 EeXBY 与 EeXBXb的果蝇相互交配,得到子代的基因型有 eeXbY,表现型为白眼雄果蝇;能形成极体的亲本一定是雌果蝇,即 EeXBXb,它减数分裂最终产生的

17、子细胞(含卵细胞和极体)的基因型有 EXB、eX B、EX b、eX b四种;亲本雄果蝇(EeXBY)产生的含 XB的雄配子占所有雄配子的 1/2,亲本雌果蝇(EeX BXb)产生的含 XB的雌配子占所有雌配子的 1/2;基因型为 EeXBY 与 EeXBXb的果蝇相互交配,得到的子代表现型为朱砂眼的基因型为 E_XbY,其在子代雄果蝇中所占的比例为 3/41/23/8。二、非选择题13神经性耳聋、腓骨肌萎缩症是两种单基因遗传病,分别由 B、b 和 D、d 基因控制。下面为某家族相关的遗传系谱图,其中已死亡个体无法知道其性状,经检测 7不携带致病基因。据图分析回答:6(1)神经性耳聋的遗传方式

18、为_,第代出现多个神经性耳聋患者的主要原因是_。(2) 1与 2分别带有神经性耳聋基因的概率是_、_。(3)腓骨肌萎缩症属于_性性状,为了确定腓骨肌萎缩症基因在染色体上的分布,科研人员对 1 5号个体含相关基因的 DNA 片段扩增后用某种限制酶处理,并进行电泳分析,得到如下结果,根据电泳结果,可以做出的判断是_。(4)根据以上分析, 1的基因型为_。若 1与 2婚配,他们后代中男孩不患病的概率是_。解析:(1)由 1、 2不患神经性耳聋, 2患神经性耳聋,可知神经性耳聋的遗传方式为常染色体隐性遗传, 1、 2都是神经性耳聋基因的携带者,他们的后代出现隐性纯合子即患病的概率为 1/4。(2)由

19、2患神经性耳聋可知, 1一定是神经性耳聋基因的携带者;再由 6患神经性耳聋,可知 6为神经性耳聋基因的携带者,题干中已指出 7不携带致病基因,故 2携带神经性耳聋基因的概率是 1/2。(3)根据腓骨肌萎缩症代代相传的特点可知其是显性性状,致病基因可能位于常染色体上,也可能位于 X 染色体上。为了确定腓骨肌萎缩症基因是在常染色体上还是在性染色体上,用限制酶切割含相关基因的 DNA 片段后电泳,如果致病基因在常染色体上, 4的电泳结果应该和 2、 5相同,这与题图不符,所以致病基因一定位于 X 染色体上。(4)综合上述分析, 1的基因型为 BbXdY。 1的基因型为 BbXdY, 2的基因型为 1

20、/2BBXDXd或 1/2BbXDXd, 1和 2婚配后所生男孩不患病的概率为(1/21/2)(1/23/41/2)7/16。答案:(1)常染色体隐性遗传 1、 2均带有神经性耳聋基因或同一种隐性致病基因,后代隐性致病基因纯合的概率大 (2)1 1/2 (3)显 腓骨肌萎缩症基因位于 X 染色体上 (4)BbXdY 7/1614限性遗传是指某基因控制的性状只在一种性别中表达,而在另一种性别中完全不7表达,且相关基因位于性染色体或常染色体上。例如,雄鸡和雌鸡在羽毛结构上的差别。通常雄鸡具有细、长、尖且弯曲的羽毛,这种特征的羽毛叫雄羽,只有雄鸡才具有;而雌鸡的羽毛是宽、短、钝且直的,叫做母羽,所有

21、雌鸡的羽毛都是母羽,但雄鸡的羽毛也可以是母羽。研究表明,鸡的羽毛结构受常染色体上的一对等位基因(A、a)控制。现用母羽雄鸡与母羽雌鸡交配,所得 F1中母羽雄鸡雄羽雄鸡31。请回答:(1)由题可知,雄羽相对于母羽是_性性状,亲本雄鸡和亲本雌鸡的基因型分别为_。若 F1的雌、雄鸡随机交配,则理论上后代雄羽鸡的比例为_。(2)已知鸡的性别决定方式为 ZW 型。若控制该对性状的基因位于 Z、W 染色体的同源区段上,则当母羽雌鸡与母羽雄鸡的杂交组合为_时,后代中会出现雄羽雄鸡。(3)现另提供母羽雄鸡、雄羽雄鸡各若干只,结合题干中亲本和 F1的雌鸡,通过遗传实验验证该等位基因的遗传符合孟德尔分离定律。请简

22、述你的实验思路:_。解析:(1)根据亲本都是母羽,子代雄鸡中出现雄羽,可判断雄羽相对于母羽为隐性性状;由杂交结果分析可知,亲本雄鸡和亲本雌鸡的基因型分别为 Aa 和 Aa。F 1中 A 和 a 的基因频率都是 1/2,若 F1的雌、雄鸡随机交配,因雄羽鸡只能是雄鸡,则理论上后代雄羽鸡的比例为 1/21/21/21/8。(2)性别决定方式为 ZW 型的生物,雄性个体性染色体的组成为 ZZ,雌性个体性染色体的组成为 ZW。若控制该性状的基因位于 Z、W 染色体的同源区段上,则母羽雌鸡的基因型有 ZAWA、Z AWa、Z aWA、Z aWa,母羽雄鸡的基因型有 ZAZA、Z AZa,其中只有基因型为

23、 ZaWA、Z aWa的母羽雌鸡与基因型为 ZAZa的母羽雄鸡交配,后代中才出现雄羽雄鸡(Z aZa)。(3)通常采用测交实验验证某等位基因的遗传符合孟德尔分离定律,即让基因型为 Aa 的个体与基因型为 aa 的个体杂交;进行遗传实验时只能根据表现型选择材料,所以需要注意所提供的生物材料和实验要求。通过分析可知,雄羽雄鸡的基因型为 aa,而题干中的亲本母羽雌鸡的基因型为 Aa,所以可用雄羽雄鸡(aa)与题干所述亲本中雌鸡(Aa)交配,后代雄鸡中母羽(Aa)雄羽(aa)11,即可证明该等位基因的遗传符合孟德尔分离定律。答案:(1)隐 Aa 和 Aa 1/8 (2)Z aWAZAZa和 ZaWaZ

24、AZa (3)取一只雄羽鸡与题干所述亲本中母羽雌鸡交配,多次重复实验以搜集足够多的子代,并统计记录子代雄鸡中羽毛的表现情况15.(2018琼海模拟)已知果蝇的长翅与残翅是一对相对性状(A、a),红眼与白眼是一对相对性状(B、b)。右图为某雄性果蝇体细胞染色体组成及相关基因分布示意图,该雄性果蝇与一雌性果蝇杂交,后代个体的8表现型及数量比例如下表所示。长翅红眼 长翅白眼 残翅红眼 残翅白眼雄性果蝇3/16 3/16 1/16 1/16长翅红眼 长翅白眼 残翅红眼 残翅白眼雌性果蝇3/8 0 1/8 0(1)亲本雌果蝇的基因型为_。后代中与亲本基因型相同的果蝇占后代总数的_。(2)有一只果蝇与亲代

25、雄果蝇的表现型相同。为探明它们的基因型是否相同,某同学利用这一只果蝇进行了测交实验,请写出可能的实验结果及结论 _。(3)已知果蝇的刚毛(F)对截毛(f)为显性,控制这对相对性状的基因在 X 染色体和 Y 染色体上都存在(位于 X、Y 染色体的同源区段)。这对相对性状的遗传是否为伴性遗传?请设计一个杂交实验,以支持你的观点(只进行一次杂交实验。要求写出两个亲本的基因型及实验结果)_。解析:(1)据图与表格数据可知,亲本中的雄性果蝇的基因型是 AaXBY,其与一雌性果蝇杂交,子代中长翅(3/163/163/8)残翅(1/161/161/8)31,故亲本的基因型都是杂合子,即 Aa;据表格数据可知

26、,雄性果蝇中既有红眼(X BY),也有白眼(X bY),即亲本雌果蝇基因型为 XBXb;综合两对性状考虑,亲本雌性果蝇基因型为 AaXBXb,亲本杂交组合为 AaXBYAaXBXb,后代中与雄果蝇基因型(AaX BY)相同的概率为 1/21/41/8,与雌果蝇基因型(AaX BXb)相同的概率为 1/21/41/8,因此后代中与亲本基因型相同的果蝇占后代总数的 1/81/81/4。 (2)已知有一只与亲代雄性表现型相同的果蝇,利用测交方法判断其基因型,即让待测雄性果蝇与表现型为残翅白眼雌果蝇杂交,若后代出现残翅果蝇,则证明它们的基因型相同;若后代没有出现残翅果蝇,则证明它们的基因型不相同。(3

27、)性染色体上的基因所控制的性状的遗传与性别相关联的遗传方式就称为伴性遗传。由于控制刚毛(F)和截毛(f)这对相对性状的基因位于性染色体上,因此其属于伴性遗传。要验证这对相对性状是否能表现为伴性遗传,可以用隐性雌果蝇(X fXf)与显性雄果蝇(X fYF或XFYf)杂交,即 XfXfXfYF(XFXf),若后代雌果蝇全是截毛(刚毛),雄果蝇全是刚毛(截毛),则为伴性遗传。答案:(1)AaX BXb 1/4 (2)若后代出现残翅果蝇,则它们的基因型相同;若后代全是长翅果蝇,则它们的基因型不相同 (3)是 X fXfXfYF后代雌果蝇全是截毛,雄果蝇全是刚毛(或 XfXfXFYf后代雌果蝇全是刚毛,雄果蝇全是截毛)9

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