广西钦州市第六中学2022-2023高一下学期期中考试生物学(高考班)试题(答案)
钦州市第六中学2023年春季学期期中考试试卷
高一 生物学(高考班)
考试时间:75分钟; 总分:100分
一、单项选择题(1-15题每题2分,16-20题每题3分,共45分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的,请选出并填写在答题卡上)
1.下列关于孟德尔遗传实验所用材料——豌豆的叙述,正确的是( )
A.豌豆是两性花植物,在自然状态下进行随机交配
B.用豌豆做杂交实验时,需要对母本去雄和对父本套袋
C.豌豆具有易于区分的相对性状,有利于对实验结果进行统计和分析
D.运用统计学方法分析实验结果,先分析多对相对性状,后分析一对相对性状
2.下列相关描述错误的是( )
A.高茎豌豆与高茎豌豆杂交,后代同时出现高茎和矮茎性状的现象属于性状分离
B.位于一对同源染色体相同位置上的两个基因不一定属于等位基因
C.孟德尔一对相对性状的杂交实验中最早从F1发现了不同于融合遗传的现象
D.染色体互换是四分体时期同源染色体的姐妹染色单体之间发生片段的交换
3.孟德尔在探索遗传规律时,运用了“假说—演绎法”,下列哪项不是孟德尔对分离现象提出的假说( )
A.体细胞中遗传因子成对存在
B.成对的遗传因子位于同源染色体上
C.生物体在形成生殖细胞时,成对的遗传因子彼此分离
D.受精时,雌雄配子的结合是随机的
4.下列关于图解的理解正确的是( )
A.自由组合定律的实质表现在图中的④⑤⑥
B.分离定律的实质表现在图中①②③
C.图甲中③过程的随机性是子代 Aa 占1/2的原因之一
D.图乙中子代 aaBB 的个体在 aaB_中占的比例为1/16
5.用纯种的黄色皱粒(YYrr)豌豆与纯种的绿色圆粒(yyRR)豌豆杂交,F2代种子为1200粒,从理论上推测,F2中重组类型个体数大约是( )
A.225粒 B.450粒 C.675粒 D.750粒
6.某哺乳动物的睾丸中,有些细胞进行有丝分裂,也有些细胞进行减数分裂。下列关于有丝分裂和减数分裂的叙述,不正确的是( )
A.在细胞的有丝分裂与减数分裂过程中染色体都只复制一次
B.有丝分裂前期与减数分裂Ⅰ前期细胞中都有同源染色体
C.有丝分裂中期与减数分裂Ⅱ中期染色体都排列在细胞中央
D.有丝分裂后期与减数分裂Ⅰ后期细胞中染色体数目相同
7.如图表示某动物(2N=4)的不同时期的细胞分裂示意图,不考虑基因突变和染色体互换,下列有关说法正确的是( )
A.①可能表示次级精母细胞或第一极体
B.②细胞中含有2个四分体
C.①细胞中的等位基因会随染色单体的分开而分离
D.③细胞中发生了非同源染色体上非等位基因的自由组合
8.如图表示男性某细胞分裂过程中细胞内每条染色体上DNA含量变化(甲曲线)及与之对应的细胞中染色体数目变化(乙曲线)。下列叙述正确的是( )
A.CE段细胞中均含有同源染色体
B.正常情况下,DE段细胞不可能同时含X和Y染色体
C.EF变化是由于同源染色体的分离
D.FG段的细胞名称是初级精母细胞
9.摩尔根通过果蝇眼色的杂交实验,证明了萨顿的假说。如图为摩尔根果蝇眼色杂交图解,下列相关叙述错误的是( )
A.摩尔根的假说是控制白眼的基因位于X染色体上,而Y染色体上不含它的等位基因
B.果蝇白眼性状的遗传总是和性别相联系
C.F2的红眼雌性既有杂合子,又有纯合子
D.根据图中F2红眼果蝇中既有雌性又有雄性,可推断控制果蝇红眼和白眼的一对等位基因不遵循分离定律
表现型 芦花 非芦花鸡
基因型 ZBZ-、ZBW ZbZb、ZbW
10.家鸡是遗传学家常用的实验材料。如表是有关家鸡的一些性状表型及其基因型,已知WW的胚胎不成活,结合所学知识判断下列说法正确的是( )
A.位于Z或W染色体上的基因,其控制的性状与性别的形成都有一定的关系
B.“牝鸡司晨”后雌鸡性反转成雄鸡,该雄鸡与雌鸡交配,后代的雌雄比例是2:1
C.用芦花雌鸡与非芦花雄鸡交配,不能通过早期雏鸡的羽毛判断雌雄
D.控制家鸡性状的所有基因都分布在家鸡的染色体上
11.在探索遗传物质的过程中,格里菲思、艾弗里、赫尔希和蔡斯等科学家们利用细菌、病毒等材料进行了系列实验。下列有关这些科学家所做实验的叙述中正确的是( )
A.格里菲思实验证明了DNA是使R型肺炎链球菌产生稳定遗传变化的物质
B.艾弗里用RNA酶去除S型细菌细胞提取物中的RNA并与R型细菌混合培养,结果无S型菌出现
C.在“噬菌体侵染细菌的实验”35S标记噬菌体组中,发现沉淀物中也有少量放射性,原因是保温时间过长
D.艾弗里、赫尔希和蔡斯的实验都是设法分别研究DNA和蛋白质的各自效应
12.下列关于“噬菌体侵染细菌的实验”的叙述,正确的是( )
A.需用同时含有32P和35S的噬菌体侵染大肠杆菌
B.搅拌是为了使大肠杆菌内噬菌体释放出来
C.离心是为了沉淀培养液中的大肠杆菌
D.该实验证明了噬菌体的遗传物质主要是DNA
13.下列关于DNA分子的叙述,错误的是( )
A.真核生物的遗传物质是DNA,原核生物的遗传物质也是DNA
B.沃森和克里克制作的DNA双螺旋结构模型是物理模型,形象概括的反映了DNA分子结构的特征
C.双链DNA分子中,若一条链上(A+T)/(G+C)=b,则另一条链上(A+T)/(G+C)=b
D.DNA分子一条链上的相邻碱基之间通过氢键连接成碱基对
14.如果用32P标记一个T2噬菌体内的双链DNA分子,然后让它侵染未标记的大肠杆菌,最后释放出64个后代,已知该噬菌体DNA分子含有1000个碱基对,其中胞嘧啶有600个。下列有关叙述正确的是( )
A.T2噬菌体的外壳蛋白质合成需要的氨基酸原料和酶分别来自大肠杆菌和噬菌体
B.消耗掉大肠杆菌提供的腺嘌呤脱氧核苷酸的数量为25600个
C.T2噬菌体也可以侵染肺炎链球菌
D.释放的后代中含32P标记的噬菌体占总数的1/32
15.下图为科学家设计的DNA复制的实验,利用大肠杆菌探究DNA的复制过程,下列叙述正确的是( )
A.将上述大肠杆菌继续培养,细胞再分裂1次并提取DNA进行密度梯度离心,可在试管中出现三条DNA带
B.科学家在对DNA复制方式的研究过程中运用了假说一演绎法、同位素标记法等科学研究方法
C.可用噬菌体代替大肠杆菌进行上述实验,且提取DNA更方便
D.大肠杆菌在含有15NH4C1的培养液中生长若干代,细胞中只有DNA含15N
16.在搭建DNA分子结构模型的实验中,若有表示4种碱基的塑料片共18个,其中4个C,4个G,5个A,5个T;脱氧核糖和磷酸之间的连接物26个;脱氧核糖塑料片40个;磷酸塑料片100个;代表氢键的连接物若干;脱氧核糖和碱基之间的连接物若干;则下列说法正确的是( )
A.能搭建出含有40个脱氧核苷酸的DNA片段
B.所搭建的DNA分子片段最长为9个碱基对
C.能搭建出47种DNA分子模型
D.能搭建出一个含7个碱基对的DNA分子片段
17.二倍体高等植物剪秋罗雌雄异株,有宽叶、窄叶两种类型,宽叶(B)对窄叶(b)为显性,等位基因位于X染色体上,其中b基因会使花粉不育。下列有关的叙述中,正确的是( )
A.如果亲代为纯合宽叶雌株与窄叶雄株,则子代雌雄株全为宽叶
B.如果亲代雄株为宽叶,则子代全部是宽叶
C.如果亲代雄株为窄叶,则子代全部是雄株
D.如果亲代全是宽叶,则子代不发生性状分离
18.某种昆虫长翅(A)对残翅(a)为显性,直翅(B)对弯翅(b)为显性,有刺刚毛(D)对无刺剐毛(d)为显性,控制这3对性状的基因均位于常染色体上。现有该昆虫的一个体细胞,其基因型如图所示,不考虑染色体互换,下列判断正确的是( )
A.长翅与残翅、直翅与弯翅两对相对性状的遗传遵循自由组合定律
B.该个体的一个初级精母细胞所产生的精细胞的基因型有4种
C.该个体的细胞有丝分裂后期,移向细胞同一极的基因为AbD或abd
D.该个体与隐性个体测交,后代基因型比例为1:1:1:1
19.下图为甲病(A、a)和乙病(B、b)的遗传系谱图,其中一种遗传病为伴性遗传病(不考虑X、Y染色体的同源区段)。下列相关叙述正确的是( )
A.甲病的致病基因位于X染色体上
B.13号个体的乙病致病基因来自7号个体
C.4号个体基因型为AaXBXB或AaXBXb
D.5号个体同时含有甲、乙两种遗传病的致病基因的概率是1/4
20.果蝇的翅型、眼色和体色3个性状由3对独立遗传的基因控制,且控制眼色的基因位于X染色体上。让一群基因型相同的果蝇(果蝇M)与另一群基因型相同的果蝇(果蝇N)作为亲本进行杂交,分别统计子代果蝇不同性状的个体数量,结果如图所示。已知果蝇N表现为显性性状灰体红眼。下列推断错误的是( )
A.果蝇M为红眼杂合体雌蝇 B.果蝇M体色表现为黑檀体
C.果蝇N为灰体红眼杂合体 D.亲本果蝇均为长翅杂合体
二、非选择题(本大题共4小题,共55分)
21.(12分)玉米是一种雌雄同株的植物,其顶端开雄花,中部开雌花。图1为玉米间行种植时的传粉示意图,请回答下列有关问题:
(1)由图可知,玉米的传粉方式属于______(填“自花传粉”、“异花传粉”或“自花传粉和异花传粉”)。在对植物进行人工杂交实验时,玉米与豌豆操作上最大的区别是______。
(2)为了研究玉米的甜与非甜的显隐性关系,研究人员做了下面三
组实验(如图2),一定能够区分出显隐性性状的是______组。
(3)研究人员将纯种的甜玉米(甲)与非甜玉米(乙)间行种植,得到了如表所示的结果:
甜 非甜
甜玉米果穗上所结的玉米粒(甲) 有 有
非甜玉米果穗上所结的玉米粒(乙) 无 有
①由表可知,甜玉米对非甜玉米为__________性。
②玉米的甜与非甜由基因D/d控制,则乙株非甜玉米果穗上所结的非甜玉米粒基因型是
______________。
③若将甲株甜玉米果穗上所结的非甜玉米粒作亲本种下去,并控制条件让它自交,则收获的玉米粒中,甜玉米粒所占比例为______________。
22.(14分 )番茄的紫茎和绿茎(用A、a表示)是一对相对性状,缺刻叶和马铃薯叶(用B、b表示)是一对相对性状,这两对基因独立遗传。现利用三种不同基因型的番茄进行两组杂交实验,杂交结果如图所示。据图分析回答下列问题:
(1)由上述两组杂交实验结果可知,这三种番茄的①②③基因型分别是 。
(2)第2组杂交子代中纯合子的基因型是 ,纯合子所占比例为 。
(3)若第2组紫茎缺刻叶③自交,后代的表型及比例为 。___________种基因型
(4)若第2组F1中的绿茎缺刻叶植株自由传粉,则产生的两种基因型配子aB∶ab=__________,子代中绿茎缺刻叶占____________。
23.(16分)下图甲是DNA分子复制的过程示意图,将甲图中DNA分子某一片段放大后如乙图所示。请回答下列问题:
(1)从图甲可看出 DNA 复制的方式是________,在人体细胞中,DNA复制主要发生的场所是______,A和B均是DNA分子复制过程中所需要的酶,其中B是_______酶,DNA分子的复制需要_______、原料、酶、能量等基本条件。
(2)图2为DNA的结构示意图,7为_________________(填名称)。其基本骨架由_______交替排列构成.
(3)图2为不同生物或生物不同器官(细胞核)的DNA分子中(A+T)/(G+C)的比值情况,据图回答问题:
①上述三种生物中的DNA分子,热稳定性最强的是__________________(填名称)。
②假设小麦DNA分子中(A+T)/(G+C)=1.2,那么(A+G)/(T+C)=______________。
24.(13分)已知果蝇中,灰身与黑身为一对相对性状(由等位基因A、a控制)、直毛与分叉毛为一对相对性状(由等位基因B、b控制)。如图表示两只亲代果蝇杂交得到F1的类型和比例。请回答:
(1)果蝇作为遗传学实验材料,具有 (至少写两点)优点,摩尔根以果蝇为实验材料,用 法证明了基因在染色体上。
(2)由图可判断控制直毛与分叉毛的基因位于____染色体上,控制灰身与黑身的基因位于_____染色体上。
(3)F1中灰身分叉毛雄果蝇的基因型是___________,若图中F1中的灰身雄蝇与黑身雌蝇杂交,后代中黑身果蝇所占比例为____。
(4)若性染色体三体(比正常果蝇多一条性染色体)果蝇在减数分裂过程中,3条性染色体中的任意两条可联会而正常分离,另一条性染色体不能配对而随机移向细胞的一极。则性染色体组成为XYY的果蝇,其次级精母细胞所含Y染色体的条数可能为 。2钦州市第六中学2023年春季学期期中考试
高一 生物学(高考班) 参考答案
1-5 CDBCD 6-10 DDBDB 11-15 DCDDB 16-20 DCDCA
1.C【详解】A、豌豆是两性花植物,并且豌豆是严格的自花、闭花受粉植物,在自然状态下进行自交,A错误;B、豌豆为雌雄同株同花,做豌豆杂交实验时,应对母本去雄,且要求在花蕾期去雄,然后套袋,父本不需要套袋,B错误;C、豌豆具有易于区分的相对性状,有利于对杂交实验的结果进行统计,C正确;D、在研究方法上,孟德尔巧妙地运用由简到繁的方法,即从研究一对相对性状入手,再研究多对其他性状,D错误。
2.D【解析】A、高茎豌豆与高茎豌豆杂交后代同时出现高茎和矮茎性状,即在杂种后代中同时显现出显性性状和隐性性状,该现象属于性状分离,A正确;B、位于一对同源染色体相同位置上的两个基因不一定属于等位基因,也可能是相同基因,B正确; C、孟德尔一对相对性状的杂交实验中最早从F1的性状发现了不同于融合遗传的现象C正确;D、染色体互换是四分体时期同源染色体的非姐妹染色单体之间发生片段的交换,D错误;故选D。
3.B【详解】ACD、孟德尔所做假说包括:(1)生物的性状是由细胞中的遗传因子决定的;(2)体细胞中的遗传因子成对存在;(3)配子中的遗传因子成单存在;(4)受精时,雌雄配子随机结合,ACD不符合题意;B、孟德尔并未提出染色体的概念,B符合题意。
4.C【详解】A、基因的自由组合定律发生在两对及以上等位基因之间,且发生在减数第一次分裂后期,因此自由组合定律的实质表现在图中的④⑤,A错误;B、分离定律的实质表现在减数第一次分裂后期,即图中的①②④⑤,B错误;C、左图中③受精作用过程中,雌雄配子是随机结合的,所以后代AA∶Aa∶aa=1∶2∶1,其中Aa占1/2,C正确;D、图乙子代中aaBB的个体在所有的子代所有个体中占1/16,aaB_个体在所有子代个体中占3/16,所以右图子代中aaBB的个体在aaB_中占的比例为1/3,D错误。
5.D【详解】根据孟德尔基因自由组合定律,亲本是YYrr×yyRR,杂交F1是YyRr,F1自交得F2,即黄色圆粒Y_R_:黄色皱粒Y_rr:绿色圆粒yyR_:绿色皱粒yyrr=9:3:3:1,F2中重组类型为黄色圆粒和绿色皱粒,即所占比例为10/16,F2中重组类型个体数大约是1200×10/16=750粒,D正确。
6.D【详解】哺乳动物的睾丸中,有丝分裂后期染色体数目加倍,是体细胞的2倍,而减数分裂Ⅰ后期染色体数目与体细胞相同,故有丝分裂后期染色体数目是减数分裂Ⅰ后期细胞中染色体数的两倍,D错误。
7.D【解析】A、 图③的细胞质均等分裂,故该动物为雄性,因此①表示次级精母细胞,A错误;B、②细胞处于有丝分裂中期不含四分体,B错误;C、①处于减数分裂II后期,不考虑染色体互换,其染色单体上不存在等位基因,不发生等位基因分离,C错误;D、③细胞处于减数分裂I后期,会发生非同源染色体上非等位基因的自由组合,D正确。故选D。
8.B【详解】A、CE段表示每条染色体上有2个DNA分子,可以表示减数第一次分裂和减数第二次分裂的前、中期,而减数第二次分裂没有同源染色体,A错误;B、DE对应的时间段处于减数第二次分裂前期和中期,因为减数第一次时期X、Y染色体分离,分到两个不同的细胞,故DE段细胞中不可能同时含XY染色体,B正确;C、EF所对应的时间段为减数第二次分裂后期,DNA含量的变化是由于着丝粒分裂,每条染色体上的DNA分子由2变为1个,C错误;D、FG对应的时间段处于减数第二次分裂后期,故FG段的细胞名称不是初级精母细胞,D错误。
9.D【详解】D、F2中红眼:白眼=3:1,遵循基因的分离定律,D错误。
10.B【详解】A、Z、W染色体上存在与家鸡性别决定有关的基因,还存在控制其他性状的基因,性染色体上的基因控制性状的遗传均与性别相关联,A错误;B、雌鸡性反转成雄鸡,其性染色体组成不变,这只“雄鸡”ZW与雌鸡ZW交配,性染色体为WW的受精卵不能正常发育,后代的性别比例是ZZ(公鸡)∶ZW(母鸡)=1∶2,B正确;C、用芦花雌鸡(ZBW)与非芦花雄鸡(ZbZb)交配,后代中公鸡都是芦花鸡(ZBZb),母鸡都是非芦花鸡(ZbW),可以通过早期雏鸡的羽毛判断雌雄,C错误;D、染色体是基因的主要载体,但并不是所有基因都在染色体上,如细胞质基因,D错误。
11.D【详解】A、格里菲思实验证明S型细菌中存在某种转化因子,能将R型细菌转化为S型细菌,但没有证明DNA是使R型肺炎链球菌产生稳定遗传变化的物质,A错误;B、用RNA酶去除S型细菌细胞提取物中的RNA并与R型细菌混合培养,结果既有S型菌出现,也有R型菌出现,B错误;C、在“噬菌体侵染细菌的实验35S标记噬菌体组中,发现沉淀物中也有少量放射性,原因是搅拌不充分,未能使大肠杆菌和噬菌体分离,C错误。
12.C【解析】A、实验过程中需单独用32P标记噬菌体和35S标记噬菌体,A错误;B、实验过程中搅拌的目的是使吸附在细菌上的噬菌体外壳与细菌分离,B错误;C、大肠杆菌的质量大于噬菌体,离心的目的是为了沉淀培养液中的大肠杆菌,C正确;D、该实验证明噬菌体的遗传物质是DNA,D错误。故选C。
13.D【解析】C、双链DNA分子中,若一条链上(A1+T1)/(G1+C1)=b,根据碱基互补配对原则,A1=T2、T1= A2、C1=G2、G1= C2,则另一条链上(A2+T2)/(G2+C2)=b,C正确;D、DNA分子一条链上的相邻碱基通过脱氧核糖-磷酸-脱氧核糖相连,D错误。
14.D【详解】A、噬菌体的外壳蛋白质合成需要的氨基酸原料和酶都是来自大肠杆菌A错误;B、由于DNA分子的复制方式是半保留复制,最后释放出64个后代中含64个DNA分子,含有两条亲代DNA链(且互补为一个DNA分子),即需要消耗大肠杆菌原料的是63个DNA分子,又已知一个噬菌体DNA含有1000个碱基对(2000个碱基),其中胞嘧啶为600个,根据碱基互补配对原则,鸟嘌呤也为600个,故腺嘌呤和胸腺嘧啶之和为800个,则腺嘌呤为400个,所以一共消耗掉大肠杆菌提供的腺嘌呤脱氧核苷酸的数量为63×400=25200个,B错误;C、T2噬菌体专门寄生在大肠杆菌体内的病毒,C错;D、由于DNA分子的复制方式是半保留复制,最后释放出64个后代中,含有32P标记的噬菌体只有2个,占总数的2/64=1/32,D正确。
15.B【详解】A、试管①中的DNA两条链都被15N标记,因为DNA是半保留复制,试管②中的DNA分子一条链含15N,一条链含14N,试管③中少数DNA一条链含15N,一条链含14N,多数DNA分子两条链都含的是14N,细胞再分裂1次密度梯度离心后,仍然只能形成两条DNA带(14N/14N,14N/15N),A错误;B、科学家在对DNA复制方式的研究过程中运用了假说一演绎法、密度梯度离心法、同位素标记法等,B正确;C、不能用噬菌体代替大肠杆菌进行上述实验,因为噬菌体是病毒,不能在培养基中完成生命活动,C错误;D、蛋白质和核酸等物质都含有N元素,大肠杆菌在含有15NH4C1的培养液中生长若干代,细胞中含15N的有DNA、RNA、蛋白质等,D错误。
16.D【详解】ABD、设能搭建的DNA分子含有n个碱基对,则每条链需要脱氧核糖和磷酸之间的连接物的数目为2n-1,共需(2n-1)×2个,已知脱氧核糖和磷酸之间的连接物有26个,则n=7,所以只能搭建出一个7碱基对的DNA分子片段,能搭建出14个脱氧核苷酸,AB错误,D正确;C、由于C、G、A、T的数量有限,故不能搭建出47种DNA分子模型,C错误。
17.C【详解】A、如果亲代为纯合宽叶雌株XBXB与窄叶雄株XbY,由于b基因会使花粉不育,则后代只有XBY,只有宽叶雄株,A错误;B、如果亲代雄株为宽叶,而亲代雌株是宽叶杂合体或窄叶,则子代有宽叶,也有窄叶,B错误;C、由于窄叶雄株的b基因会使花粉不育,如果亲代雄株为窄叶XbY,则子代全部是雄株,C正确;D、如果亲代全是宽叶,但雌株是宽叶杂合体XBXb与XBY杂交,后代为XBXB、XBXb、XBY、XbY,则子代仍会发生性状分离,D错误。
18.D【详解】A、控制长翅与残翅、直翅与弯翅两对相对性状的基因位于一对同源染色体上,因此相关基因的遗传不遵循基因的自由组合定律,A错误;B、不考虑交叉互换,该个体的一个初级精母细胞所产生的精细胞的基因型有2种、两种基因型分别为AbD和abd或Abd和abD,B错误;C、有丝分裂产生的子代细胞与亲代细胞含有的染色体和DNA是相同的,因此,该个体的细胞有丝分裂后期,移向细胞同一极的基因为AabbDd,C错误;D、根据基因自由组合定律可知,该个体能产生四种基因型的配子且比例均等,即AbD∶abd∶Abd∶abD=1∶1∶1∶1,因此,该个体与隐性个体测交,其后代基因型和表现型比例均为1∶1∶1∶1,D正确。
19.C【详解】A、分析题图,Ⅱ-3和Ⅱ-4患甲病,生出Ⅲ-9、Ⅲ-11不患甲病,所以甲病显性遗传病,假设甲病为伴X显性遗传病,Ⅱ-3患甲病,则生出的女孩一定患病,Ⅲ-9不患病所以不是伴X显性遗传病,是常染色体显性遗传病。其中一种遗传病为伴性遗传病,所以乙病是伴性遗传病,Ⅰ-1和Ⅰ-2不患乙病,生出Ⅱ-7患乙病,可知乙病是伴X隐性遗传,A错误;B、13号个体基因型为XbY,Y染色体来源于父亲,Xb来源于8号个体,B错误;C、4号个体基因型AaXBXB或AaXBXb ,C正确;D、甲病属于显性遗传病,5号个体没有患甲病,所以5号个体不会同时含有甲、乙两种遗传病的致病基因,D错误。
20.A【分析】分析柱形图:果蝇M与果蝇N作为亲本进行杂交杂交,子代中长翅:残翅=3:1,说明长翅为显性性状,残翅为隐性性状,亲本关于翅型的基因型均为Aa(假设控制翅型的基因为A/a);子代灰身:黑檀体=1:1,同时灰体为显性性状,亲本关于体色的基因型为Bb×bb(假设控制体色的基因为B/b);子代红眼:白眼=1:1,红眼为显性性状,且控制眼色的基因位于X染色体上,假设控制眼色的基因为W/w),故亲本关于眼色的基因型为XWXw×XwY或XwXw×XWY。3个性状由3对独立遗传的基因控制,遵循基因的自由组合定律,因为N表现为显性性状灰体红眼,故N基因型为AaBbXWXw或AaBbXWY,则M的基因型对应为AabbXwY或AabbXwXw 。
【详解】AB、根据分析可知,M的基因型为Aabb XwY或AabbXwXw,表现为长翅黑檀体白眼雄蝇或长翅黑檀体白眼雌蝇,A错误,B正确;C、N基因型为AaBbXWXw或AaBbXWY,灰体红眼表现为长翅灰体红眼雌蝇,三对基因均为杂合,C正确;D、亲本果蝇长翅的基因型均为Aa,为杂合子,D正确。
(1) 异花传粉 玉米不需要对母本植株去雄
(2) C
(3) ① 隐 ②DD、Dd ③1/4
22.(1) AABb、 aaBb、AaBb (2)aaBB和aabb 1/4
(3) 紫茎缺刻叶:紫茎马铃薯叶:绿茎缺刻叶:绿茎马铃薯叶=9:3:3:1 9
(4) 2:1 8/9
【详解】(1)由组1中紫茎与绿茎番茄杂交后代均为紫茎可知,紫茎为显性性状;由组1中缺刻叶与缺刻叶番茄杂交后代中出现马铃薯叶可知,缺刻叶为显性性状。紫茎缺刻叶③(A_B_)与②aaB_杂交,后代紫茎与绿茎之比为1:1,说明亲本的基因型为Aa×aa;缺刻叶:马铃薯叶=3:1,说明亲本的基因型均为Bb,因此③的基因型为AaBb,②的基因型为aaBb。第1组中紫茎和绿茎植株杂交,子代均是紫茎,亲本的基因型为AA和aa;缺刻叶和缺刻叶植株杂交,子代为缺刻叶和马铃薯叶,则亲本的基因型为Bb和Bb,第1组亲本的紫茎缺刻叶①的基因型是AABb。
(2)第2组杂交组合是aaBb×AaBb,子代中纯合子的基因型是aaBB和aabb;纯合子所占比例是(1/2×1/4)+(1/2×1/4)=1/4。
(3)若第2组紫茎缺刻叶③即AaBb自交,把控制两对相对性状的基因分开计算,Aa×Aa自交,后代紫茎:绿茎=3:1,基因型3种 Bb×Bb自交,后代缺刻叶:马铃薯叶=3:1,基因型3种,故理论上,AaBb自交后代的表现型及比例为:(3紫茎:1绿茎)×(3缺刻叶:1马铃薯叶)=紫茎缺刻叶:紫茎马铃薯叶:绿茎缺刻叶:绿茎马铃薯叶=9:3:3:1。基因型=3×3=9种
(4)紫茎缺刻叶AaBb③与aaBb绿茎缺刻叶②杂交,子代绿茎缺刻叶中,基因型有aaBB和aaBb,分别占1/3和2/3,所以子代绿茎缺刻叶产生的雌(雄)配子是aB占1/3+2/3×1/2=2/3,ab占2/3×1/2=1/3,即配子aB∶ab=2:1;自由传粉产生的子代中aabb绿茎马铃薯叶占的比例=1/3×1/3=1/9,,故绿茎缺刻叶占1-1/9=8/9。
23.(1)半保留复制 细胞核 DNA聚合酶 模板
(2)胸腺嘧啶脱氧核苷酸 磷酸和脱氧核糖 (3)小麦 1
①由于AT对有两个氢键,而GC对有三个氢键,而小麦的(A+T)/(G+C)比值最小,所以GC对最多,氢键数目最多,所以热稳定性最强。
②假设小麦DNA分子中(A+T)/(G+C)=1.2,那么(A+G)/(T+C)=1,因为在双链DNA分子中,A+G=T+C,即不互补的碱基之和相等。
24.(1) 易饲养、繁殖快、子代数量多、有多对易于区分分相对性状 假说—演绎(1分)
(2) X 常 (3) AAXbY或AaXbY 1/3 (4) 0或1或2或4
【详解】(2)子代雌雄果蝇中灰身:黑身均为3:1,说明灰身对黑身为显性,子代中直毛:分叉毛=(3/4+1/4+3/8+1/8):(3/8+1/8)=3:1,说明直毛为显性性状;由于代中雌果蝇全为直毛,而雄果蝇中直毛:分叉毛=1:1,说明控制直毛与分叉毛的基因位于X染色体上,子代雌雄果蝇中灰身:黑身均为3:1,说明控制灰身与黑身的基因位于常染色体上。
(3)根据分析亲代的基因型为AaXBXb和AaXBY,则F1中灰身分叉毛雄果蝇的基因型是AAXbY或AaXbY;灰身雄蝇的基因型及比例为AA:Aa=1:2,其与黑身雌蝇(aa)杂交,后代中黑身果蝇(aa)所占比例为2/3×1/2=1/3。
(4)次级精母细胞的前中期可能含有Y染色体条数是0或1或2,次级精母细胞的后期Y染色体条数是0或2或4 试卷第1页,共3页
0 条评论