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2020版高中生物 第1章 遺傳因子的發(fā)現(xiàn) 第2節(jié) 第2課時 孟德爾獲得成功的原因 自由組合定律的解題方法課時作業(yè)(含解析)新人教版必修2

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1、第2課時 孟德爾獲得成功的原因 自由組合定律的解題方法 測控導(dǎo)航表 知識點(diǎn) 題號 1.孟德爾獲得成功的原因 1 2.自由組合定律的再發(fā)現(xiàn) 2 3.自由組合定律的解題方法 3,4,5,6,7 4.特殊分離比問題 8,9,10,11,12 5.綜合應(yīng)用 13,14,15 1.下列不屬于孟德爾研究遺傳規(guī)律獲得成功原因的是( B ) A.正確選用實(shí)驗(yàn)材料 B.對父本進(jìn)行去雄并采集花粉 C.科學(xué)地設(shè)計實(shí)驗(yàn)程序,提出假說并進(jìn)行驗(yàn)證 D.先分析一對相對性狀的遺傳,運(yùn)用統(tǒng)計學(xué)方法分析結(jié)果 解析:豌豆作為研究遺傳學(xué)實(shí)驗(yàn)材料有很多的優(yōu)點(diǎn):豌豆是自花傳粉、閉花受粉的植物,并

2、且具有易于區(qū)分的相對性狀,因此,“正確地選用實(shí)驗(yàn)材料”屬于孟德爾研究遺傳規(guī)律獲得成功的原因;實(shí)驗(yàn)中要對母本進(jìn)行去雄,不需要對父本去雄;孟德爾運(yùn)用了科學(xué)研究方法——假說—演繹法,科學(xué)地設(shè)計實(shí)驗(yàn)程序,提出假說并進(jìn)行驗(yàn)證;先研究一對相對性狀的遺傳,再研究多對相對性狀的遺傳,并且運(yùn)用統(tǒng)計學(xué)方法分析結(jié)果,屬于孟德爾科學(xué)的分析方法。 2.家兔皮下白色脂肪對黃色脂肪為顯性。將純種的白色脂肪家兔與純種的黃色脂肪家兔雜交,對它們生下的小兔喂含葉綠素的食物時,小兔的皮下脂肪為黃色。這說明( B ) A.基因型相同,表現(xiàn)型一定相同 B.表現(xiàn)型是基因型與環(huán)境條件共同作用的結(jié)果 C.表現(xiàn)型相同,基因型一定相同

3、 D.相同的條件下,基因型相同,表現(xiàn)型也相同 解析:由題意知,家兔皮下白色脂肪對黃色脂肪為顯性,將純種的白色脂肪家兔與純種的黃色脂肪家兔雜交,后代是雜合子,應(yīng)該表現(xiàn)出顯性性狀,即白色脂肪,但是如果給小兔喂含葉綠素的食物時,小兔的皮下脂肪為黃色,這說明表現(xiàn)型是基因型與環(huán)境共同作用的結(jié)果。 3.某種哺乳動物的直毛(B)對卷毛(b)為顯性,黑色(C)對白色(c)為顯性。這兩對基因分別位于兩對同源染色體上?;蛐蜑锽bCc的個體與個體X交配。子代表現(xiàn)型及比例為直毛黑色∶卷毛黑色∶直毛白色∶卷毛白色=3∶3∶1∶1。則X的基因型為( B ) A.bbcc B.bbCc C.Bbcc D.BbCc

4、 解析:這兩對基因分別位于兩對同源染色體上,符合基因的自由組合定律。子代表現(xiàn)型及比例為:直毛黑色∶卷毛黑色∶直毛白色∶卷毛白色=3∶3∶1∶1,則子代中直毛∶卷毛=(3+1)∶(3+1)=1∶1,推測親本的基因型為Bb×bb;子代黑色∶白色=(3+3)∶(1+1)=3∶1,推測親本的基因型為Cc×Cc,由于其中一個親本的基因型為BbCc,則個體X的基因型為bbCc。 4.某生物個體經(jīng)減數(shù)分裂可產(chǎn)生的配子種類及比例為Yr∶yR∶YR∶yr=3∶3∶2∶2,若該生物自交,則其后代出現(xiàn)純合子的概率是( D ) A.6% B.13% C.25% D.26% 解析:純合子是由含有相同基因的配子結(jié)

5、合而成的受精卵發(fā)育而成的,四種配子的比例分別是3/10、3/10、2/10、2/10,則后代出現(xiàn)純合子的概率是(3/10)2+(3/10)2+(2/10)2+(2/10)2=26%。 5.在孟德爾兩對相對性狀雜交實(shí)驗(yàn)中,F2不能穩(wěn)定遺傳的個體和重組型個體所占比例分別是( A ) A.3/4和3/8 B.9/16和1/2 C.1/8和1/4 D.1/16和3/16 解析:孟德爾兩對相對性狀的豌豆雜交實(shí)驗(yàn)過程:純種黃色圓粒(YYRR)×純種綠色皺粒(yyrr)→F1均為黃色圓粒(YyRr),F1自交,F2中黃色圓粒(Y R )∶黃色皺粒(Y rr)∶綠色圓粒(yyR )∶綠色皺粒(yyrr

6、)=9∶3∶3∶1。純合子能穩(wěn)定遺傳,則F2中能穩(wěn)定遺傳的基因型及比例為:YYRR(1/16)、YYrr(1/16)、yyRR(1/16)、yyrr(1/16),因此F2中能穩(wěn)定遺傳的個體所占的比例為4/16,故不能穩(wěn)定遺傳的個體占1-4/16=12/16=3/4;F2中黃色皺粒(Y rr)和綠色圓粒(yyR )屬于重組類型,因此F2中性狀重組型個體所占的比例為3/16+3/16=3/8。 6.假定基因A是視網(wǎng)膜正常所必需的,而基因B是視神經(jīng)正常所必需的。從理論上計算,基因型AaBb的夫婦所生的后代中,視覺正常的可能性是( A ) A.9/16 B.7/16 C.3/16 D.1/16

7、解析:基因A是視網(wǎng)膜正常所必需的,基因B是視神經(jīng)正常所必需的,因此只有基因A和基因B同時存在時(A B )視覺才正常,其余情況下視覺均異常。根據(jù)基因自由組合定律,基因型均為AaBb的雙親所生后代為A B (正常)∶A bb(異常)∶aaB (異常)∶aabb(異常)= 9∶3∶3∶1。由此可見,視覺正常(A B )的可能性是9/16。 7.某育種專家在農(nóng)田中發(fā)現(xiàn)一株大穗不抗病的小麥,自花受粉后獲得160粒種子,這些種子發(fā)育成的小麥中有30株大穗抗病和若干株小穗抗病,其余的都不抗病。若將這30株大穗抗病的小麥作為親本自交,在F1中選擇大穗抗病小麥再進(jìn)行自交,理論上F2中能穩(wěn)定遺傳的大穗抗病小

8、麥占F2中所有大穗抗病小麥的比例為( D ) A.2/10 B.7/10 C.2/9 D.7/9 解析:由題意可知,一株大穗不抗病的小麥自花受粉獲得的后代出現(xiàn)了性狀分離,既有大穗和小穗,也有抗病和不抗病,因此該大穗不抗病的小麥為雙雜合子,大穗和不抗病為顯性。假設(shè)大穗由A基因控制,不抗病由B基因控制,該植株的基因型為AaBb。將大穗抗病的小麥進(jìn)行了連續(xù)兩代的自交,根據(jù)基因的分離規(guī)律,親代中AA占1/3,Aa占2/3,F1中大穗抗病小麥有:AA=(1/3+2/3×1/4)÷(1/3+2/3×1/4+ 2/3×1/2)=3/5,Aa=2/5,F2中能穩(wěn)定遺傳的大穗抗病小麥:AA= (3/5

9、+2/5×1/4)÷(3/5+2/5×1/4+2/5×1/2)=7/9。 8.某植物的花色受A、a基因,B、b基因的影響,兩對基因位于兩對同源染色體上,花色遺傳的控制如下圖,下列基因型植株中開黃花的是( C ) A.aabb B.AABB C.AAbb D.aaBB 解析:據(jù)圖分析,A基因控制酶的合成,該酶能夠催化白色素合成黃色素;B基因抑制A基因的表達(dá),導(dǎo)致A基因不能控制酶的合成,因此黃色素的形成必須有A基因的參與,還必須沒有B基因,因此開黃花植株的基因型為 A bb,可能是AAbb、Aabb。? 9.山茶花有紅色花和白色花,花的顏色受兩對等位基因A、a與B、b控制,每一對基因

10、中至少有一個顯性基因(A B )時,表現(xiàn)為紅色花,其他的基因組合均表現(xiàn)為白色花。下表是兩組純合植株雜交實(shí)驗(yàn)的統(tǒng)計結(jié)果,下列分析正確的是( D )? 親本組合 F1植株性狀 及比例 F1自交得F2植 株的性狀及比例 紅色花 白色花 紅色花 白色花 ①白色花×白色花 89 0 273 212 ②紅色花×白色花 86 0 241 80 A.基因控制的花瓣顏色性狀的遺傳遵循分離定律,不遵循自由組合 定律 B.親本組合①的F2紅色花植株中雜合子所占比值為3/4 C.親本組合②的F1中一株紅色花植株進(jìn)行測交,后代中白色花植株占1/4 D.若讓親本組合②中的F

11、2紅色花植株自交,則F3中紅色花∶白色花=5∶1 解析:由題意知,基因型A B 表現(xiàn)為紅色花,其余全為白色花,故純合白色花的基因型有AAbb、aaBB、aabb。親本組合①,雜交子一代全為紅色花,故親本的基因型為AAbb、aaBB,子一代基因型為AaBb,F1自交得F2植株的性狀及比例=273∶212≈9∶7,9∶7是9∶3∶3∶1的變式,說明控制花瓣顏色性狀的基因遺傳遵循自由組合定律;組合①的F1基因型為AaBb,則F2紅色花植株(A B )中雜合子占1-1/3×1/3=8/9;組合②的F1基因型為AaBB或AABb,則測交后代中白花植株占 1/2;設(shè)組合②中的F2紅色花植株基因型為1/3

12、AABB、2/3AABb(或1/3AABB、2/3AaBB),則其自交后代中白色花占2/3×1/4=1/6,因此F3中紅色花∶白色花=5∶1。? 10.等位基因A、a和B、b分別位于不同對的同源染色體上。讓顯性純合子(AABB)和隱性純合子(aabb)雜交得F1,再讓F1測交,測交后代的表現(xiàn)型比例為1∶3。如果讓F1自交,則下列表現(xiàn)型比例中,F2不可能出現(xiàn)的是( D ) A.15∶1 B.13∶3 C.9∶7 D.10∶6 解析:據(jù)題意,顯性純合子(AABB)和隱性純合子(aabb)雜交得F1,基因型為AaBb,再讓F1測交,測交后代的基因型為AaBb、Aabb、aaBb、aabb四種

13、,數(shù)量相等,表現(xiàn)型比例為3∶1,對應(yīng)的基因型有三種可能:(AaBb、Aabb、aaBb)∶aabb,(AaBb、Aabb、aabb)∶aaBb或(AaBb、aaBb、aabb)∶Aabb,AaBb∶(Aabb、aaBb、aabb)。因此,讓F1自交,F2可能出現(xiàn)的是15∶1即(9A B +3A bb+3aaB )∶1aabb;9∶7即9A B ∶(3A bb+3aaB +1aabb);13∶3即(9A B +3A bb+1aabb)∶3aaB 或(9A B +3aaB +1aabb)∶3A bb,共三種情況。? 11.控制果實(shí)重量的三對等位基因E/e、F/f、H/h,對果實(shí)重量的作用相同,三

14、對基因分別位于三對同源染色體上。已知基因型為eeffhh的果實(shí)重120克,然后每增加一個顯性基因就使果實(shí)增重15克?,F(xiàn)在果樹甲和乙雜交,甲的基因型為EEffhh,F1的果實(shí)重165克,則乙的基因型最可能是( A ) A.eeFFHH B.Eeffhh C.eeFFhh D.eeffhh 解析:由題意知,果樹甲和乙雜交,F1中含(165-120)÷15=3個顯性基因,而甲的基因型為EEffhh,則乙的基因型最可能是含兩對純合顯性基因的eeFFHH。 12.辣椒抗病(B)對不抗病(b)為顯性,基因型為BB的個體花粉敗育,不能產(chǎn)生正?;ǚ邸,F(xiàn)將基因型為Bb的辣椒植株自由交配兩代獲得F2,F2

15、中抗病與不抗病植株的比例為( B ) A.3∶1 B.2∶1 C.3∶2 D.1∶1 解析:據(jù)題意,將基因型為Bb的辣椒植株自由交配,產(chǎn)生的子一代基因型及其比例為 BB∶Bb∶bb=1∶2∶1;子一代自由交配,由于BB的花粉敗育,則母本產(chǎn)生的配子基因型及其比例B∶b=1∶1,父本產(chǎn)生的配子基因型及其比例B∶b=1∶2,則子二代基因型及其比例為 BB∶Bb∶bb=(1/2×1/3)∶(1/2×1/3+1/2×2/3)∶(1/2×2/3)=1∶3∶2,因此子二代中抗病與不抗病植株的比例為2∶1。 13.某動物直毛(A)對卷毛(a)為顯性,黃色毛(B)對白色毛(b)為顯性,但是雌性個體黃色毛基

16、因純合時,才表現(xiàn)為黃色毛。兩對基因均位于常染色體上并遵循基因的自由組合定律,請回答: (1)兩只黃色毛個體交配,生出一只白色毛個體,則親本的基因型是              (只寫毛色有關(guān)基因),子代白色毛個體的性別是     。 (2)現(xiàn)有足夠多的直毛、白色毛雌雄個體(純合雜合都有),要選育出純合卷毛、白色毛的雌性個體,請簡要寫出其步驟: 第一步:                   ,從子一代中選擇出卷毛、白色毛的雌雄個體。 第二步:?                   ,若子二代中只出現(xiàn)卷毛、白色毛個體,則子一代雌性個體即為純合卷毛、白色毛的雌性個體。? 解析:據(jù)題干信息

17、分析,親本雌性黃色毛基因型為BB,雄性黃色毛基因型為B ,后代出現(xiàn)了白色毛個體(Bb或bb),則親本雄性黃色毛基因型為Bb,因此后代白色毛基因型為Bb,性別為雌性。? (2)據(jù)題意,直毛、白色毛雌性個體的基因型是A bb、A Bb,需要選育的純合卷毛、白色毛的雌性個體基因型為aabb,因此第一步應(yīng)該選擇多對直毛、白色毛雌、雄個體進(jìn)行雜交,從子一代中選擇出卷毛、白色毛的雌雄個體。第二步選擇子一代中的卷毛、白色毛雌性個體分別與多只卷毛、白色毛雄性個體雜交,若子二代中只出現(xiàn)卷毛、白色毛個體,則子一代雌性個體即為純合卷毛、白色毛的雌性個體。? 答案:(1)雄性Bb,雌性BB 雌性 (2)選擇多對

18、直毛、白色毛雌、雄個體進(jìn)行雜交 選擇子一代中的卷毛、白色毛雌性個體分別與多只卷毛、白色毛雄性個體雜交 14.某自花傳粉的植物,花的顏色由兩對基因(A和a,B和b)控制,其遺傳符合自由組合定律。其中A基因控制紅色素合成,B基因控制紫色素合成,當(dāng)兩種色素同時合成時,花色表現(xiàn)為品紅花,兩種色素都不能合成時,花色表現(xiàn)為白花。科研小組做了甲、乙兩組人工雜交實(shí)驗(yàn),結(jié)果如下。請回答: 甲:品紅花×白花→F1:品紅花、紅花 乙:品紅花×紫花→F1:品紅花、紅花、紫花、白花 (1)甲組品紅花親本和F1中品紅花個體的基因型分別是   。 (2)乙組兩個親本的基因型是         ,F1四種

19、表現(xiàn)型的比例是  。 (3)欲判斷乙組F1中某品紅花植株的基因型,請你為該科研小組設(shè)計一個最簡便的實(shí)驗(yàn)方案,并預(yù)測實(shí)驗(yàn)結(jié)果、結(jié)論: 讓該品紅花植株      ,觀察并統(tǒng)計后代的表現(xiàn)型及比例。 ①若子代              ,則該品紅花植株基因型為        ; ②若子代  , 則該品紅花植株基因型為          。 解析:(1)依題意可知:

20、甲組品紅花親本(A B )與白花親本(aabb)雜交,F1中出現(xiàn)品紅花與紅花(A bb)兩種表現(xiàn)型,說明品紅花親本含有A、B和b基因,其基因型為AABb,進(jìn)而推知:F1中品紅花個體的基因型是AaBb。 (2)乙組品紅花親本(A B )與紫花親本(aaB )雜交,F1出現(xiàn)白花個體(aabb),說明品紅花親本與紫花親本的基因型依次是AaBb、aaBb,F1四種表現(xiàn)型的比例是品紅花(3AaB )∶紅花(1Aabb)∶紫花(3aaB )∶白花(1aabb)=3∶1∶3∶1。? (3)乙組F1中某品紅花植株的基因型為AaBB或AaBb,而該植物為自花傳粉的植物,所以欲判斷乙組F1中該品紅花植株的基因

21、型,最簡便的實(shí)驗(yàn)方案是:讓該品紅花植株自交(自花傳粉),觀察并統(tǒng)計后代的表現(xiàn)型及比例。①若該品紅花植株基因型為AaBB,則其自交子代的表現(xiàn)型及比例為品紅花(3A BB)∶紫花(1aaBB)=3∶1;②若該品紅花植株基因型為AaBb,則其自交子代的表現(xiàn)型及比例為品紅花(9A B )∶紫花(3aaB )∶紅花(3A bb)∶白花(1aabb)=9∶3∶3∶1。? 答案:(1)AABb、AaBb (2)AaBb×aaBb 3品紅花∶1紅花∶3紫花∶1白花 (3)自交(自花傳粉)?、倨芳t花∶紫花=3∶1 AaBB ②品紅花∶紫花∶紅花∶白花=9∶3∶3∶1 AaBb 15.菜豆種皮顏色由兩對

22、等位基因A、a和B、b調(diào)控。A基因控制色素合成(AA和Aa的效應(yīng)相同),B基因?yàn)樾揎椈?淡化顏色的深度(BB與Bb修飾程度不同)?,F(xiàn)有親代種子P1(純種、白色)和P2(純種、黑色),雜交實(shí)驗(yàn)如下圖: (1)F2種皮顏色發(fā)生性狀分離     (填“能”或“不能”)在同一豆莢中體現(xiàn),     (填“能”或“不能”)在同一植株中體現(xiàn)。? (2)P1的基因型是      ;F2中種皮為黃褐色的個體基因型有     種,F2白色中純種個體大約占     。? (3)種植F2中黑色種子,其自交后代中表現(xiàn)型及比例:     。 解析:F2出現(xiàn)黑色∶黃褐色∶白色=3∶6∶7,是9∶

23、3∶3∶1的變形,所以兩對基因遵循基因的自由組合定律,且F1的基因型是AaBb。黑色的基因型為A bb,黃褐色的基因型為A Bb,白色的基因型為A BB、aa  。親代種子P1是純種白色,P2是純種黑色,由于F1的基因型是AaBb,因此P1的基因型是aaBB,P2的基因型是AAbb。? (1)F2種皮是珠被細(xì)胞發(fā)育而來的,珠被是體細(xì)胞,同一個體的體細(xì)胞基因型相同,故F2種皮顏色在同一豆莢中不能發(fā)生性狀分離,也不能在同一植株中體現(xiàn)。 (2)F2中種皮為黃褐色的個體基因型有AABb和AaBb,因此基因型有2種。白色的基因型為aabb、aaB 、A BB,因此F2中種皮為白色的個體基因型有5種,即1aabb、1aaBB、2aaBb、1AABB、2AaBB,其中純種個體約占3/7。? (3)F2中黑色種子基因型為AAbb和Aabb,且比例為1∶2,其中只有Aabb的個體自交后代發(fā)生性狀分離,因此后代產(chǎn)生黑色與白色的個體,其中白色的概率為2/3×1/4=1/6,因此黑色的概率=5/6,即黑色∶白色=5∶1。 答案:(1)不能 不能 (2)aaBB 2 3/7 (3)黑色∶白色=5∶1 - 6 -

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