高考生物二轮复习重点冲刺训练7.doc

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1、1 / 5【2019【2019 最新最新】精选高考生物二轮复习重点冲刺训练精选高考生物二轮复习重点冲刺训练 7 7满分 48 分,实战模拟,15 分钟拿下高考客观题满分! 姓 名:_ 班级:_ 1南瓜的花色是由一对等位基因(A 和 a)控制的,用一株开黄 花的南瓜和一株开白花的南瓜杂交,子代(F1)既有开黄花的,也有 开白花的。让 F1 自交产生 F2,表现型如图所示。下列说法正确的 是( ) A过程发生了性状分离 B由可知白花是显性性状 CF1 中白花的基因型是 Aa 或 AA DF2 中白花的各基因型比为 1:1 解析:过程发生了性状分离;F1 中白花的基因型是 Aa;F2 中白花的基因型

2、为 2/3Aa、1/3AA。 答案:B 2已知果蝇的长翅对残翅为显性、灰身对黑身为显性、红眼对 白眼为显性,则下列有关基因位置的说法中,正确的是( ) A残翅雌果蝇与长翅(纯合)雄果蝇杂交,若 F1 雌雄均为长翅, 说明相关基因不可能只位于 X 染色体上 B灰身(纯合)雌果蝇与黑身雄果蝇杂交,若 F1 雌雄均为灰身, 说明相关基因位于 X 染色体上 C红眼(纯合)雌果蝇与白眼雄果蝇杂交,若 F1 雌雄均为红眼, 说明相关基因位于常染色体上 D萨顿提出了“等位基因在染色体上”的假说,摩尔根通过实 验证明了“等位基因在染色体上呈线性排列” 解析:A 正确,残翅雌果蝇与长翅(纯合)雄果蝇杂交,若 F

3、1 雌 雄均为长翅,则相关基因可能位于常染色体上,也可能位于 X、Y 染 色体上的同源区段;B 错误,灰身(纯合)雌果蝇与黑身雄果蝇杂交, 若 F1 雌雄均为灰身,则相关基因位于常染色体上或 X 染色体上;C 错误,红眼(纯合)雌果蝇与白眼雄果蝇杂交,若 F1 雌雄均为红眼,2 / 5则相关基因位于常染色体上或 X 染色体上;D 错误,萨顿提出了 “基因在染色体上”的假说,摩尔根通过实验证明了“基因在染色 体上呈线性排列” 。 答案:A 3(2015浙江卷)甲病和乙病均为单基因遗传病,某家族遗传 家系图如下,其中4 不携带甲病的致病基因。下列叙述正确的是( ) A甲病为常染色体隐性遗传病,乙病

4、为伴 X 染色体隐性遗传病B3 与5 的基因型相同的概率为1 4 C3 与4 的后代中理论上共有 9 种基因型和 4 种表现型 D若7 的性染色体组成为 XXY,则产生异常生殖细胞的最可 能是其母亲 解析:由3 和4 不患甲病而后代7 患甲病可知,甲病为隐 性遗传病,且4 不携带甲痛致病基因,由此推断甲病为伴 X 染色 体隐性遗传病。由1 和2 不患乙病而后代1 患乙病可知,乙病 为常染色体隐性遗传病,A 错误;用 A、a 表示甲病致病基因,B、b 表示乙病致病基因,则1 的基因型为 BbXAXa,5 的基因型为 B_ XAX,由3 和4 有关甲病的基因型为 XAXa 和 XAY 可推知,5

5、有关甲病的基因型为 XAXA 或 XAXa,由患乙病的4 可推知,3 和 4 的基因型为 Bb 和 bb,由此5 有关乙病的基因型为 Bb,5 的 基因型为 BbXAXA 或 BbXAXa,故两者基因型相同的概率为,B 错误; 3 与4 的基因型分别是 BbXAXa 和 bbXAY,理论上其后代共有 248 种基因型、236 种表现型,C 项错误;若7 的性染色 体组成为 XXY,而亲本有关的染色体组成为 XAXa 和 XAY,因此最可 能是母亲的卵原细胞在减数第二次分裂后期出现异常,D 项正确。 答案:D 4如图为果蝇性染色体结构简图。要判断果蝇某伴性遗传的基 因是位于片段上还是片段1 上,

6、现用一只表现型为隐性的雌 蝇与一只表现型为显性的雄蝇杂交,不考虑突变。根据子代的性状 表现对该基因的位置进行判断,下列说法正确的是( ) A若后代雌蝇为显性,雄蝇为隐性,则该基因一定位于片段 上 B若后代雌蝇为显性,雄蝇为隐性,则该基因一定位于片段 1 上 C若后代雌蝇为隐性,雄蝇为显性,则该基因一定位于片段 上 D若后代雌蝇为隐性,雄蝇为显性,则该基因一定位于片段 1 上3 / 5解析:假设控制该对性状的基因为 B、b,若基因位于片段上, 则母本的基因型为 XbXb,父本的基因型为 XBYB 或 XBYb 或 XbYB,后 代情况分别为雌显雄显、雌显雄隐、雌隐雄显;若基因位于1 上,则亲本的

7、基因型为 XbXb 和 XBY,其后代情况为雌显雄隐,比较 四个选项,A、B 不能确定在哪个位置,D 的情况一定在片段上。 答案:C 5在某种安哥拉兔中,长毛(由基因 HL 控制)与短毛(由基因 HS 控制)是由一对等位基因控制的相对性状。某生物育种基地利用 纯种安哥拉兔进行如下杂交实验,产生了大量的 F1 与 F2 个体,统 计结果如表,请分析回答:实验一( )长毛短毛()雄兔全为长毛F1雌兔全为短毛 实验二F1雌雄个体交配 雄兔长毛短毛31F2雌兔长毛短毛13 (1)实验结果表明: 控制安哥拉兔长毛、短毛的等位基因(HL、HS)位于_ 染色体上; F1 雌雄个体的基因型分别为 _。 (2)

8、F2 雌兔中短毛个体的基因型及比例为 _。 (3)若规定短毛为隐性性状,需要进行测交实验以验证上述有关 推测,既可让 F1 长毛雄兔与多只纯种短毛雌兔杂交,也可让 _,请预测后者测交子代雌兔、雄兔的表现型及比例为 _。 解析:依题意,实验一是利用纯种的安哥拉兔进行的杂交实验, 若控制该性状的基因位于 X 染色体上,则 F1 中雄兔应为短毛,雌兔 应为长毛,这与实验结果不符,故为常染色体遗传,且与性别有关, 属于从性遗传。结合实验二可推知,在雌兔中,长毛的基因型为 HLHL、短毛的基因型为 HLHS、HSHS;在雄兔中,长毛的基因型为 HLHL、HLHS,短毛的基因型为 HSHS。 答案:(1)

9、常 HLHS 和 HLHS(或答 HSHL 和 HSHL) (2)HLHSHSHS21 (3)多只 F1 短毛雌兔与短毛雄兔杂交 雄兔既有长毛又有短毛 且比例为 11,雌兔全为短毛 6果蝇的长翅(A)对残翅(a)为显性、刚毛(B)对截毛(b)为显性。4 / 5为探究两对相对性状的遗传规律,进行如下实验。 亲本 组合F1表 现型F2表现型及比例实验 一长翅刚毛 ()残翅截 毛( )长翅 刚毛长翅 长翅 长翅 残翅 残翅 残翅 刚毛 刚毛 截毛 刚毛 刚毛 截毛 6 3 3 2 1 1实验 二长翅刚毛)残 翅截 毛()长翅 刚毛长翅 长翅 长翅 残翅 残翅 残翅 刚毛 刚毛 截毛 刚毛 刚毛 截毛

10、 6 3 3 2 1 1 (1)若只根据实验一,可以推断出等位基因 A、a 位于_ 染色体上;等位基因 B、b 可能位于_染色体上,也可能位于 _染色体上。(填“常” “X” “Y”或“X 和 Y”) (2)实验二中亲本的基因型为_;若只考虑果蝇的翅型性 状,在 F2 的长翅果蝇中,纯合子所占比例为_。 (3)用某基因型的雄果蝇与任何雌果蝇杂交,后代中雄果蝇的表 现型都为刚毛。在实验一和实验二的 F2 中,符合上述条件的雄果蝇 在各自 F2 中所占比例分别为_和_。 (4)另用野生型灰体果蝇培育成两个果蝇突变品系,两个品系都 是由于常染色体上基因隐性突变所致,产生相似的体色表现型 黑体。它们控

11、制体色性状的基因组成可能是:两品系分别是由于 D 基因突变为 d 和 d1 基因所致,它们的基因组成如图甲所示;一 个品系是由于 D 基因突变为 d 基因所致,另一品系是由于 E 基因突 变成 e 基因所致,只要有一对隐性基因纯合即为黑体,它们的基因 组成如图乙或图丙所示。为探究这两个品系的基因组成,请完成实 验设计及结果预测。(注:不考虑交叉互换) .用_为亲本进行杂交,如果 F1 表现型为_, 则两品系的基因组成如图甲所示;否则,再用 F1 个体相互交配,获 得 F2; .如果 F2 表现型及比例为 _, 则两品系的基因组成如图乙所示; .如果 F2 表现型及比例为 _, 则两品系的基因组

12、成如图丙所示。 解析:(1)按照基因的分离定律分别分析实验一和实验二的正反 交实验。具体如下: 只分析长翅、残翅: 若只考虑实验一,A、a 基因的遗传与性别无关,则等位基因5 / 5A、a 位于常染色体上;B、b 基因的遗传与性别有关,则等位基因 B、b 只位于 X 染色体上或位于 X 和 Y 染色体上。 (2)综合实验一和实验二,对于长翅、残翅来说,正反交结果一 致,因此等位基因 A、a 位于常染色体上;对于刚毛、截毛来说,正 反交结果 F1 表现型相同,说明 B、b 不可能仅位于 X 染色体上,F2 雌雄表现型不一致,由此可以判断 B、b 位于 X 和 Y 染色体的同源区 段上。因此可以判断实验二亲本的基因型为 AAXBYB、aaXbXb。若只 考虑果蝇的翅型性状,在 F2 的长翅果蝇(AA、2Aa)中,纯合子(AA) 所占的比例为 1/3。答案:(1)常 X X 和 Y(两空可颠倒) (2)AAXBYB、aaXbXb(两空可颠倒) 1/3 (3)0 1/2 (4).品系 1 和品系 2(或:两个品系) 黑体 .灰体黑体97 .灰体黑体11

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