3.2.1 基因的自由组合定律 课时作业(含答案)

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资源描述

1、第7课时基因的自由组合定律1按照孟德尔的理论,基因型为YYRr的个体产生的配子种类及比例是()AYRYr11BYRyr11CRr11DYRr211解析YYRr的个体产生配子时,Y、Y分离,R、r分离,Y与R(r)自由组合,所以产生的配子种类及比例为YRYr11。答案A2下列有关孟德尔对自由组合现象的解释错误的是()AF1产生配子时,成对的遗传因子自由组合BF1能产生YR、Yr、yR、yr四种配子 C成对的遗传因子的分离与不成对的遗传因子的自由组合是彼此独立的D受精时,雌雄配子随机结合解析F1产生配子时,成对的遗传因子分离,发生自由组合的是不成对的遗传因子。答案A3孟德尔两对相对性状的豌豆杂交实

2、验中,用纯种黄色圆粒豌豆和纯种绿色皱粒豌豆作亲本进行杂交,F2出现四种性状类型,数量比为9331。产生上述结果的必要条件不包括()AF1雌、雄配子各有四种,数量比均为1111BF1雌、雄配子的结合是随机的CF1雌、雄配子的数量比为11DF2的个体数量足够多解析孟德尔两对相对性状的实验中,基因的遗传遵循自由组合定律。雄配子的数量远远超过雌配子的数量,不是自由组合定律应用的必要条件。F1雌、雄配子各有四种且数量比为1111是自由组合定律应用的必要条件,另外还要遵循雌、雄配子的结合是随机的。F2的个体数量应足够多,才能避免实验的偶然性。答案C4以抗螟非糯性水稻(GGHH)与不抗螟糯性水稻(gghh)

3、为亲本杂交得F1,F1自交得F2,F2的性状分离比为9331。则F1中两对基因在染色体上的位置关系是()解析F1(GgHh)自交后代F2的性状分离比为9331,表明两对基因的遗传遵循自由组合定律,两对基因位于两对同源染色体上。答案C5用矮秆迟熟(ddEE)水稻和高秆早熟(DDee)水稻杂交,这两对基因自由组合。如希望得到200株矮秆早熟纯种植株,那么F2在理论上要有()A800株B1 000株C1 600株D3 200株解析具有相对性状的两纯合体杂交,F2有四种表现型:高秆迟熟、矮秆迟熟、高秆早熟、矮秆早熟,其比例为9331。矮秆早熟纯种植株所占比例为1/16,则F2在理论上的数量为20016

4、3 200(株)。答案D6紫种皮、厚壳与红种皮、薄壳的花生杂交,F1全是紫种皮、厚壳花生。F1自交,F2中杂合的紫种皮、薄壳花生有3 966株。由此可知,F2中纯合的红种皮、厚壳花生约为()A1 322株B1 983株C3 966株D7 932株解析假设控制种皮颜色的基因为A、a,控制壳厚薄的基因为B、b,则F2中杂合的紫种皮、薄壳花生的基因型Aabb,其系数为2。F2中纯合的红种皮、厚壳花生的基因型为aaBB,其系数为1。由两者的比例关系可计算得F2中纯合的红种皮、厚壳花生约为3 9661/21 983(株)。答案B7让独立遗传的黄色非甜玉米YYSS与白色甜玉米yyss杂交,得到的F1自交,

5、F2中得到白色甜玉米80株,那么从理论上来说F2中表现型不同于双亲的杂合子植株约为()A160株B240株C320株D480株解析根据自由组合定律实验分析,F2中不同于双亲的重组类型占3/163/16,其中杂合植株占4/16,双隐性(白色甜玉米)占1/16(80株),所以重组杂合植株为480320株。答案C8具有两对相对性状(这两对相对性状可自由组合,互不干扰)的纯合子杂交,子二代中重组类型个体数占总个体数的比例为()ABC或D或解析亲本有两种情况:一种情况是“双显”“双隐”,另一种情况是“一显一隐”“一隐一显”。答案C9孟德尔的两对相对性状的遗传实验中,具有1111比例的是()F1产生配子类

6、型的比例F2表现型的比例F1测交后代类型的比例F1表现型的比例F2基因型的比例ABCD解析孟德尔的两对相对性状的遗传实验中,F1基因型为YyRr,表现型只有一种,F1产生的配子为YR、Yr、yR、yr,比例为1111;F1测交后代基因型为YyRr、Yyrr、yyRr、yyrr 4种,表现型也为4种,比例为1111;F1自交得F2,其表现型为4种,比例为9331,基因型为9种,比例为422221111。答案B10基因型为AaBb(两对基因独立遗传)的个体进行测交,后代中不会出现的基因型是()AAaBbBaabbCAABbDaaBb解析根据题意,亲本为AaBbaabb,AaBb亲本产生四种配子AB

7、、Ab、aB、ab,aabb亲本产生一种配子ab,所以后代基因型为AaBb、Aabb、aaBb、aabb,不会出现AABb。答案C11水稻中非糯性(W)对糯性(w)为显性,非糯性品系所含淀粉遇碘呈蓝黑色,糯性品系所含淀粉遇碘呈红褐色。下面是对纯种的非糯性与糯性水稻的杂交后代进行观察的结果,其中能直接证明孟德尔的基因分离定律的一项是()A杂交后亲本植株上结出的种子(F1)遇碘全部呈蓝黑色BF1自交后结出的种子(F2)遇碘后,3/4呈蓝黑色,1/4呈红褐色CF1产生的花粉遇碘后,一半呈蓝黑色,一半呈红褐色DF1测交所结出的种子遇碘后,一半呈蓝黑色,一半呈红褐色解析基因分离定律的实质:杂合子形成配子

8、时,等位基因分离,分别进入两个配子中去,独立地随配子遗传给后代,由此可知,分离定律的直接体现是等位基因分别进入两个配子中去。答案C12已知三对基因在染色体上的位置情况如图所示,且三对基因分别单独控制三对相对性状,则下列说法正确的是()A三对基因的遗传遵循基因的自由组合定律B基因型为AaDd的个体与基因型为aaDd的个体杂交的后代会出现4种表现型,比例为3311C如果基因型为AaBb的个体在产生配子时没有发生交叉互换,则它只产生4种配子D基因型为AaBb的个体自交后代会出现4种表现型,比例不一定为9331解析A、a和D、d基因的遗传遵循基因的自由组合定律,A、a和B、b基因的遗传不遵循基因的自由

9、组合定律,如果基因型为AaBb的个体在产生配子时没有发生交叉互换,则它只产生2种配子;由于A、a和B、b基因的遗传不遵循基因的自由组合定律,因此,基因型为AaBb的个体自交后代不一定会出现4种表现型且比例不一定为9331。答案B13下图表示不同基因型豌豆体细胞中的两对基因及其在染色体上的位置,这两对基因分别控制两对相对性状。从理论上说,下列分析错误的是()A甲、乙植株杂交后代的表现型比例是1111B甲、丙植株杂交后代的基因型比例是1111C丁植株自交后代的基因型比例是121D正常情况下,甲植株中基因A与a在减数第二次分裂时分离解析基因A与a为等位基因,在减数第一次分裂时,随同源染色体的分离而分

10、离。答案D14番茄的高茎对矮茎为显性,红果对黄果为显性。现有高茎黄果的纯合子(TTrr)和矮茎红果的纯合子(ttRR)杂交,按自由组合定律遗传,问:(1)F2中出现的重组类型个体占总数的_。(2)F2中高茎红果番茄占总数的_,矮茎红果番茄占总数的_,高茎黄果中纯合子占_。(3)若F2共收获800个番茄,其中黄果番茄约有_个。答案(1)(2)(3)20015某植物有宽叶和窄叶(基因为A、a)、抗病和不抗病(基因为B、b)等相对性状。请回答下列问题:(1)若宽叶和窄叶植株杂交,F1全部表现为宽叶,则显性性状是_,窄叶植株的基因型为_。(2)若要验证第(1)小题中F1植株的基因型,可采用测交方法,请

11、用遗传图解表示测交过程。(3)现有纯合宽叶抗病和纯合窄叶不抗病植株进行杂交,所得F1自交,F2有宽叶抗病、宽叶不抗病、窄叶抗病和窄叶不抗病四种表现型,且比例为9331。这两对相对性状的遗传符合_定律,F2中出现新类型植株的主要原因是_。若F2中的窄叶抗病植株与杂合宽叶不抗病植株杂交,后代的基因型有_种,其中宽叶抗病植株占后代总数的_。解析F2中的窄叶抗病植株(1/3aaBB、2/3aaBb)与杂合宽叶不抗病植株(Aabb)杂交,后代共有AaBb、Aabb、aaBb、aabb 4种基因型,比例为2121,其中宽叶抗病植株(AaBb)占总数的1/3。答案(1)宽叶aa(2)P F1植株窄叶植株 A

12、a aa 子代宽叶植株 窄叶植株Aaaa 1 :1(3)自由组合定律形成配子时等位基因分离,非等位基因自由组合41/316(实验探究)科学家选用抗螟非糯性水稻与不抗螟糯性水稻杂交得到F1,从F1中选取一株进行自交得到F2,F2的结果如下表:表现型抗螟非糯性抗螟糯性不抗螟非糯性不抗螟糯性个体数142485016(1)分析表中数据可知,控制这两对性状的基因位于_染色体上,所选F1植株的表现型为_。亲本中抗螟非糯性水稻可能的基因型最多有_种。 (2)现欲试种这种抗螟水稻,需检验其是否为纯合子,请用遗传图解表示检验过程(显、隐性基因分别用B、b表示),并作简要说明。(3)上表中的抗螟水稻均能抗稻瘟病(

13、抗稻瘟病为显性性状),请简要分析可能的原因。 _。 _。解析本题考查对遗传规律的应用能力、遗传实验的设计能力及获取与处理信息的能力。(1)从表中可以看出抗螟不抗螟31,非糯性糯性31,且4种性状分离比接近9331,所以控制这两对性状的基因位于非同源染色体上,且非糯性和抗螟为显性。根据题意容易推测F1为AaBb(A、a对应非糯性、糯性),其亲本中抗螟非糯性的基因型可以是AABB、AABb、AaBB、AaBb 4种。(2)检验是否为纯合子,可以用自交的方法,也可以用测交的方法。遗传图解需注明交配符号、亲本基因型和表现型、子代的基因型和表现型等。答案(1)非同源(两对)抗螟非糯性4(2)如图若F1均抗螟,说明该水稻为纯合子。若F1既有抗螟,又有不抗螟,说明该水稻为杂合子。或若F1均抗螟,说明该水稻为纯合子。若F1既有抗螟,又有不抗螟,说明该水稻为杂合子。 (3)选取的F1是抗稻瘟病纯合子抗螟基因与抗稻瘟病基因位于同一条染色体上

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