备考2020年高考生物一轮专题 第17讲 孟德尔的豌豆杂交实验(二)(基因的自由组合定律)

试卷更新日期:2019-10-10 类型:一轮复习

一、单选题

  • 1. 遗传因子组成为AabbCCDd的个体自交后( 每对基因独立遗传但是A对a完全显性,D对d完全显性),其后代性状表现的比例接近于(    )
    A、9:3:3:1 B、3:3:1:1 C、1:2:1 D、3:1
  • 2. 基因自由组合定律的实质是(  )
    A、子二代性状分离比为9:3:3:1 B、子二代出现与亲本性状不同的新类型 C、测交后代的分离比为1:1:1:1 D、在形成配子时,同源染色体上的等位基因分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合
  • 3. 科学家发现了一只罕见的白色雄猴(隐性纯合子),现用下列哪种方法,可以较快地用这只雄猴繁殖成一群白色猴群(    )
    A、让该雄猴与多只常色雌猴交配,再让F1中雌猴、雄猴交配 B、让该雄猴与多只常色雌猴交配,再从F1中挑选白色猴 C、让该雄猴与多只常色雌猴交配,再让F1中雌猴与常色猴交配 D、让该雄猴与多只常色雌猴交配,再让F1中雌猴与白猴测交
  • 4. 若杂交双亲的基因型分别为AaBbCCDDEe与AABbCcddEe,则其子代中纯合体的比例为(    )
    A、0 B、14 C、116 D、132  
  • 5. 下图表示两个纯种牵牛花杂交过程,结果不符合基因自由组合定律(    )

    A、F2中有9种基因型,4种表现型 B、F2中普通叶与枫形叶之比约为3∶1 C、F2中普通叶白色种子个体可以稳定遗传 D、F2中与亲本P表现型相同的个体约占3/8
  • 6. 下列过程存在基因自由组合的是(     )
    A、 B、 C、 D、
  • 7. 黄色圆粒种子碗豆(YyRr)与某种碗豆杂交,所得的种子中黄色圆粒有281粒,黄色皱粒有270粒,绿色圆粒有95粒,绿色皱粒有90粒。则该豌豆的基因型是 ( )
    A、Yyrr B、yyRr C、YyRr D、YyRR
  • 8. 下列有关孟德尔两大遗传定律及运用的说法,正确的是(   )
    A、孟德尔两大遗传定律所对应的细胞学基础(减数分裂中的染色体行为)相同 B、非等位基因的遗传都符合基因的自由组合定律 C、基因型为AaBb的个体自交(子代数量足够多),若子代出现6∶2∶3∶1的性状分离比,则肯定是A基因纯合致死 D、基因型为AaBb的个体自交(子代数量足够多),若子代出现9∶7的性状分离比,则所有基因型中存在3种杂合子自交子代会出现性状分离
  • 9. 黄色卷尾鼠彼此杂交,子代的表现型及比例为:6/12黄色卷尾、2/12黄色正常尾、3/12鼠色卷尾、1/12鼠色正常尾。上述遗传现象产生的主要原因可能是( )
    A、不遵循基因的自由组合定律 B、控制黄色性状的基因纯合致死 C、卷尾性状由显性基因控制 D、鼠色性状由隐性基因控制
  • 10. 用玉米做实验材料,相关基因为A,a和B,b,欲得到9∶3∶3∶1的性状分离比。下列因素对得到该性状分离比影响最小的是(    )
    A、所选实验材料是否为纯合子 B、两对等位基因是否独立遗传 C、AA和Aa的表现型是否相同 D、是否严格遵守统计分析方法
  • 11. 某种鼠中,黄色基因A对灰色基因a为显性,短尾基因B对长尾基因b为显性,且基因A或b在纯合时胚胎致死,这两对基因独立遗传.现有两只双杂合的黄色短尾鼠交配,理论上所生的子代性状分离比为(   )
    A、2:1 B、3:1:1 C、4:2:2:1 D、9:3:3:1
  • 12. 豌豆子叶的颜色黄色(A)对绿色(a)为显性,种子的形状圆粒(B)对皱粒(b)为显性,两对基因位于两对染色体上。现有一批黄色圆粒种子进行测交,子代表现型及比例见下表

    则这批种子的基因型及比例为(    )

    A、全为AaBb B、AaBb: AABb=1: 2 C、AaBb: AABb=1: 3 D、AaBb: AABb=1: 4
  • 13. 某试验田中,有一株二倍体黑麦的基因型是 aabb,其周围还生长着其它基因型的黑麦, 若不考虑突变,则这株黑麦的子代不可能出现的基因型是(    )
    A、aabb B、aaBb C、AABb D、AaBb
  • 14. 已知某植物花瓣的形态和颜色受两对独立遗传的等位基因控制,其中DD、Dd、dd分别控制大花瓣、小花瓣和无花瓣;红色基因E对白色基因e为完全显性。现有一株基因型为DdEe的突变体植株,其体细胞中基因D所在的染色体有部分片段缺失,而含有缺失片段染色体的花粉有50%败育。下列叙述正确的是(    )
    A、该突变体植株自交,产生能稳定遗传的后代有4种表现型 B、该突变体植株自交,后代中大花瓣与小花瓣的比例为1:2 C、该突变体植株与白色小花瓣雌株杂交,后代中红色大花瓣的概率为1/12 D、该突变体植株与白色小花瓣雌株杂交,后代有花瓣的植株中d的基因频率为1/3
  • 15. 基因型为AaBbCc的个体,测交后代的类型及比例是:AaBbCc : AabbCc : aaBbcc : aabbcc = 1 : 1 : 1 : 1则该个体的基因型为( )
    A、 B、 C、 D、
  • 16. 南瓜的形状(扁盘形、长圆形、长形)受两对基因控制,将均为长圆形的两亲本杂交,F1全为扁盘形.再将F1自交,得F2 , 发现扁盘形:长圆形:长形=137:91:16.若让F2中的长圆形南瓜自由交配,则F3的基因型种类和表型比最可能是(      )
    A、8种,扁盘形:长圆形:长形=9:6:1 B、9种,扁盘形:长圆形:长形=1:2:1 C、7种,扁盘形:长圆形:长形=9:3:4 D、6种,扁盘形:长圆形:长形=2:6:1

二、综合题

  • 17. 某种开花植物细胞中,基因A(a)和基因B(b)分别位于两对同源染色体上。将纯合的紫花植株(基因型为AAbb)与纯合的红花植株(基因型为aaBB)杂交,F1全开紫花,自交后代F2中,紫花∶红花∶白花=12∶3∶1。回答下列问题:
    (1)、该种植物花色性状的遗传遵循定律。F2紫花中纯合子占 , 基因型为AaBB的植株,表现型为
    (2)、若紫花和红花的两个亲本杂交,子代的表现型和比例为2紫花∶1红花∶1白花。则两亲本的基因型分别为
    (3)、现有一紫花植株,基因型可能为AABB或AaBB或Aabb。为确定基因型,可将该植株与白花植株进行实验。实验结果预测及分析如下。

    ①若子代植株全为紫花,则待测紫花的基因型为

    ②若子代植株表现型及比例为 , 则待测紫花的基因型为AaBB;

    ③若子代植株表现型及比例为 , 则待测紫花的基因型为

  • 18. 图甲、乙、丙、丁分别表示四株豌豆体细胞中染色体和基因的组成(A,a,B,b表示两对等位基因,分别控制两对不同的相对性状),请据图回答:

    (1)、若甲豌豆的一个花粉母细胞经减数分裂产生一个基因型为AB的花粉,则同时产生的另外三个花粉的基因型分别是
    (2)、上述哪两株不同豌豆亲本杂交,后代表现型比为3:1?
    (3)、若上述两个不同亲本相互杂交,后代表现型比为1:1,则有哪几种不同的亲本杂交组合?
    (4)、若乙细胞进行有丝分裂,则其子细胞的基因型为
  • 19. 某种自花受粉植物的花色分为白色、红色和紫色。现有4个纯合品种∶1个紫色(紫)、1个红色(红)、2个白色(白甲和白乙)。用这4个品种做杂交实验,结果如下:

    实验1∶紫×红,F1表现为紫,F2表现为3紫∶1红;

    实验2∶红×白甲,F1表现为紫,F2表现为9紫∶3红∶4白;

    实验3∶白甲×白乙,F1表现为白,F2表现为白;

    实验4∶白乙×紫,F1表现为紫,F2表现为9紫∶3红∶4白。

    综合上述实验结果,请回答下列问题:

    (1)、上述花色遗传所遵循的遗传定律是  。
    (2)、写出实验1(紫×红)的遗传图解(若花色由一对等位基因控制,用A、a表示,若由两对等位基因控制,用A、a和B、b表示,以此类推)。遗传图解为
    (3)、为了验证花色遗传的特点,可将实验2(红×白甲)得到的F2植株自交,单株收获F2中紫花植株所结的种子,每株的所有种子单独种植在一起可得到一个株系,观察多个这样的株系,则理论上,在所有株系中有4/9的株系F3花色的表现型及其数量比为 , 有2/9的株系F3花色的表现型及其数量比为
  • 20. 豌豆的高茎和矮茎、抗病和感病分別由独立遗传的两对等位基因(D/d,T/t)控制。现将两种纯合豌豆进行杂交,获得F1 , 再使F1自交,得到的F2的表现型及比例为高茎抗病:高茎感病:矮茎抗病:矮茎感病=5:3:3:1。请冋答下列相关问题:
    (1)、两亲本基因型是
    (2)、针对F2出现该比例的原因,研究者提出了两种假说,假说一认为F1产生的某种基因型的花粉败育,则败育花粉的基因型为 , 在F2高茎抗病植株中,基因型为DdTt的个体所占的比例为。假说二认为亲本产生的某种基因型的卵细胞不育。
    (3)、请利用F2所得植株设计杂交实验对上述两种假说进行探究。

    ①实验思路:

    ②预期实验结果及结论: