2020-2021届高三生物周测试题与答案(遗传规律和减数分裂)

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2020-2021届高三生物周测试卷

(孟德尔遗传规律与减数分裂)

一、单选题(本题共12道小题,每小题5分,共60分)

1.基因的自由组合定律发生于下图中哪个过程()

A.①②③④ B.①②③ C.②③D.①

2.下列细胞为生物体的体细胞,自交后代性状分离比为9∶3∶3∶1的是(不考虑交叉互换)()

A. B. C. D.

3.某研究所将拟南芥的三个抗盐基因SOSI、SOS2、SOS3导入玉米,筛选出成功整合的耐盐植株(三个基因都表达才表现为高耐盐性状)。如图表示三个基因随机整合的情况,让三株转基因植株自交,后代高耐盐性状的个体比例最小的是()

A. 甲

B. 乙

C. 丙

D. 三者相同

4.矮牵牛花瓣中存在合成红色和蓝色色素的生化途径(如图所示,A、B、E为控制相应生化途径的基因)。矮牵牛在红色和蓝色色素均存在时表现为紫色,二者均不存在时表现为白色。若一亲本组合杂交得F1,F1自交产生F2的表现型及比例为紫色:红色:蓝色:白色=9:3:3:1,则下列说法不正确的是()

A. 亲本基因型可为AABBEE?aaBBee或AABBee?aaBBEE

B. 本实验无法判断A、B基因遗传是否符合自由组合定律

C. F2中紫色个体与白色个体杂交,不会出现白色个体

D. F2中蓝色矮牵牛花自交,其后代中纯合子的概率为2/3

5.水稻中非糯性(W)对糯性(w)为显性,非糯性籽粒及花粉中所含的淀粉为直链淀粉,遇碘呈蓝褐色,而糯性籽粒及花粉中所含的是支链淀粉,遇碳呈红褐色。下面是对纯种的非糯性与糯性水稻的杂交后代的观察结果,其中不能验证基因分离定律的是()

A. 杂交后亲本植株上结出的种子(F1)遇碘全部呈蓝褐色

B. F1产生的花粉遇碘后,一半呈蓝褐色,一半呈红褐色

C. F1自交后结出的种子(F2)遇碘后,3/4呈蓝褐色,1/4呈红褐色

D. F1测交后结出的种子(F2)遇碘后,一半呈蓝褐色,一半呈红褐色

6.果蝇的等位基因A?a和B?b分别控制一对相对性状,都位于常染色体上?基因型为AaBb 的雌果蝇会产生4种基因型的卵细胞,而该基因型的雄果蝇只产生2种基因型的精子?下列相关叙述最合理的是()

A. 雄果蝇体细胞中的基因A?a和B?b所处的染色体没有同源染色体

B. 基因型为AaBb的雌果蝇能产生4种卵细胞可能是因为发生了交叉互换

C. 基因型为AaBb的雌?雄果蝇分别进行测交,后代的性状类型相同

D. 基因型为AaBb的雌?雄果蝇交配,其后代会出现9∶3∶3∶1的性状分离比

7.将紫花、长花粉粒(PPLL)与红花、圆花粉粒(ppll)的香豌豆杂交得到F1。F1自交所得F2的表现型及比例为:紫长(4831)、紫圆(390)、红长(393)、红圆(4783)。下列对F1产生配子过程的分析,不正确的是()

A. P与p、L与l可以随同源染色体的分开而分离

B. P与L、p与l可随同一条染色体传递到配子中

C. P与l、p与L因非同源染色体自由组合而重组

D. P与l、p与L因同源染色体间交叉互换而重组

8.下图表示雄果蝇体内某细胞分裂过程中,细胞内每条染色体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)。下列说法错误的是()

A. CD与FG对应的时间段,细胞中均含有两个染色体组

B. D点所对应时刻之后,单个细胞中可能不含Y染色体

C. BD对应的时间段,可发生姐妹染色单体相同位点上的基因突变

D. EF所对应的时间段,DNA含量的变化是由于同源染色体的分离

9.某种羊的性别决定为XY型。已知其有角和无角由位于常染色体上的等位基因(N/n)控制,公羊中只要有显性基因就表现为有角,母羊中只有显性纯合子表现为有角;黑毛和白毛由等位基因(M/m)控制,且黑毛对白毛为显性,为确定M/m是位于X染色体上,还是位于常染色体上,让多对纯合黑毛母羊与纯合白毛公羊交配,F2中黑毛:白毛=3:1,下列相关叙述,正确的是()

A. 若多对杂合体公羊与杂合体母羊杂交,则理论上,子一代群体中母羊的表现型及其比例为有角:无角=3:1

B. 羊有角和无角的性状在遗传过程中与性别相关联,属于伴性遗传

C. 若控制羊黑毛和白毛的基因位于X和Y染色体的同源区段,群体中相应基因型共有6种

D. 为确定M/m是位于X染色体上,还是位于常染色体上,依据子二代白毛个体的性别

即可判断

10.在小鼠的一个自然种群中,体色有黄色和灰色,尾巴有短尾和长尾,两对相对性状分别受位于两对常染色体上的两对等位基因控制。其中一对等位基因设为A、a,另一对等位基因设为B、b(具有显性纯合致死效应)。任取一对黄色短尾鼠,让其多次交配,F1的表现型为黄色短尾∶黄色长尾∶灰色短尾∶灰色长尾=6∶3∶2∶1。以下说法错误的是 ( )

A. 黄色短尾小鼠的基因型有两种

B. 控制短尾的基因是B,控制黄色的基因是A

C. 让F1中黄色长尾雌雄鼠自由交配,F2中不会出现短尾鼠

D. 让F1中黄色短尾雌鼠与灰色长尾雄鼠交配,F2的表现型之比为1∶1∶1∶1

11.果蝇灰身(B)对黑身(b)为显性,现将纯种灰身果蝇与黑身果蝇杂交,产生的F1再

自交产生F2,下列分析正确的是()

A.若将F2中所有黑身果蝇除去,让灰身果蝇自由交配,产生F3,则F3中灰身与黑身果蝇的比例是5:1

B.若将F2中所有黑身果蝇除去,让基因型相同的灰身果蝇进行交配,则F3中灰身与黑身的比例是8:1

C.若F2中黑身果蝇不除去,让果蝇进行自由交配,则F3中灰身与黑身的比例是3:1 D.若F2中黑身果蝇不除去,让基因型相同的果蝇杂交,则F3中灰身与黑身的比例是8:5

12.图甲、乙、丙、丁分别是对四种生物体内正在进行分裂的细胞进行观察的结果(图示中的染色体只代表其状态,不表示具体数目)。下表中对甲、乙、丙、丁提出的假设及相应的结论中,与图示相符的是()

姓名:___________班级:___________座号:___________分数:________

选择题答题卡

二、简答题(本题共2道小题,除说明外每空2分,共40分)

13.狗毛黑色由B基因控制,褐色由b基因控制,I是抑制基因,当I存在时,B、b均不表现颜色而呈白色。下图是狗毛色的遗传实验。请回答:

(1)B、b基因与I、i基因的遗传遵循___________________定律,请说明判断的理由:____________________________________________________________________________。(2)请写出亲代褐毛狗的基因型___________和白毛狗的基因型___________。F2中的白毛狗基因型有______种,其中纯合子所占比例为_______________。

(3)如果让F2中雌雄黑毛狗自由交配,其后代的表现型及比例是__________。

(4)如果需要知道一只黑毛雄狗是纯合还是杂合,如何进行杂交实验?

实验方案:让该黑毛雄狗与____________________进行杂交,统计后代的表现型。

若后代____________________________________________________,则黑毛雄狗是纯合;若后代____________________________________________________,则黑毛雄狗是杂合。

14.某植物花色产生机理为:白色前体物→黄色→红色,已知A基因(位于2号染色体上)控制黄色,B基因控制红色。研究人员用纯种白花和纯种黄花杂交得F1,F1自交得F2,实验结果如下表中甲组所示。

组别亲本F2

甲白花×黄花红花:黄花:白花=9:3:4

乙白花×黄花红花:黄花:白花=3:1:4

(1)根据甲组实验结果,可推知控制花色基因的遗传遵循基因______ 定律。

(2)研究人员某次重复该实验,结果如表中乙组所示。经检测得知,乙组F1的2号染色体缺失导致含缺失染色体的雄配子致死。由此推测乙组中F1发生染色体缺失的是 (A/a)基因所在的2号染色体。请用棋盘法遗传图解表示乙组F1自交得到F2的过程(6分)。

(3)为检测某红花植株(染色体正常)基因型,以乙组F1红花作亲本与之进行正反交。

①若正反交子代表现型相同,则该红花植株基因M为________ 。

②若正交子代红花:白花=1:1,反交子代表现型及比例为______ ,则该待测红花植株基因型为_____________________ 。

③若正交子代表现型及比例为__________ ,反交子代红花:黄花:白花=9:3:4,则该待测红花植株基因型为_______ 。

试卷答案

1.D 进行有性生殖的生物,在减数分裂过程中产生配子时,等位基因彼此分离,非等位基因自由组合。故选D.

2.C 若生物体自交后代性状分离比为9∶3∶3∶1,说明相关的性状分别由位于非同源染色体上的非等位

基因控制,遵循基因的自由组合定律,且亲本含有的两对等位基因分别位于两对同源染色体上,C项正确,

A、B、D三项均错误。

3.C【分析】

【详解】设三个抗盐基因SOSI、SOS2、SOS3分别用A、B、D来表示,植株甲可产生两种类型的配子,ABD和abd,比例为1:1,让甲自交,后代高耐盐性状的个体比例是3/4,植株乙可产生ABD、AbD、aBd、abd这四种类型的配子,比例为1:1:1:1,让乙自交,后代高耐盐性状的个体比例是9/16,植株丙可产生AbD、Abd、aBd、aBd这四种类型的配子,比例为1:1:1:1,让丙自交,后代高耐盐性状的个体比例是6/16,因此应选C。

4.C 【分析】

aa__E_为蓝色,A_B_ee为红色,A_B_E_为紫色,aa__ee为白色。

【详解】A、让基因型为AABBEE×aaBBee或AABBee×aaBBEE的亲本杂交得F1,基因型为AaBBEe。由于BB纯合,所以F1自交产生F2的表现型及比例为紫色(A_BBE_)∶红色(A_BBee)∶蓝色(aaBBE_)∶白色(aaBBee)=9∶3∶3∶1,A正确;

B、由以上分析可知,对于F1(AaBBEe)来说,A、a与B、B位于一对同源染色体上或位于两对同源染色体上,其遗传效应相同,故本实验无法判断A、B基因的遗传是否符合自由组合定律,B正确;

C、F2中紫色个体(AaBBEe)与白色个体(aaBBee)杂交时,子代会出现基因型为aaBBee的白色个体,C错误;

D、F2中蓝色矮牵牛花的基因型为aaBBEE和aaBBEe,比例为1∶2,所以其自交后代中纯合子的概率为

1/3aaBBEE+2/3(1/4aaBBEE+1/4aaBBee)=2/3,D正确。

5.A

【详解】A、杂交后亲本植株上结出的种子(F1)遇碘全部呈蓝褐色,后代表现型只有一种无法证明,A 符合题意;

B、F1产生的花粉遇碘后,一半呈蓝褐色,一半呈红褐色,说明F1产生两种配子,比例为1:1,所以能证

明孟德尔的基因分离定律,B不符合题意;

C、F1自交后结出的种子(F2)遇碘后,3/4呈蓝褐色,1/4呈红褐色,说明F1自交后代出现性状分离,能

证明孟德尔的基因分离定律,C不符合题意;

D、F1测交所结出的种子遇碘后,一半呈蓝褐色,一半呈红褐色,能验证孟德尔的基因分离定律,D不符

合题意。

6.B 【分析】

根据题干中“AaBb的雌果蝇会产生4种基因型的卵细胞,而该基因型的雄果蝇只产生2种基因型的精

子”,说明Aa和Bb在一对同源染色体上。

【详解】A、根据分析雄果蝇体细胞中的基因A?a和B?b在一对同源同源染色体上,A错误;

B、如果Aa和Bb在一对同源染色体上,在减数分裂过程中产生四种配子,可能发生了交叉互换,B正

确;

C、由于雄性只能产生两种配子,所以测交后代有两种表现型,而雌性可以产生四种配子,所以测交后代

是能产生四种表现型,C错误;

D、由于Aa和Bb在一对同源染色体上,不遵循自由组合定律,所以后代的比例不会出现9∶3∶3∶1,D

错误。

7.C

【分析】

由题意知:子一代的基因型为PpLl,F1自交所得F2的表现型及比例为:紫长(4831)、紫圆(390)、红

长(393)、红圆(4783),即紫∶红=1∶1,长∶圆=1∶1,且表现为两多两少,由此可判定P与L、p

与l连锁。

【详解】A、由于P与p、L与l是等位基因,故可以随同源染色体的分开而分离,A正确;

B、子一代的基因型为PpLl,若满足自由组合定律则F1自交正常情况下,子代紫∶红=3∶1,长∶圆=3∶1,

但与题意不符,说明存在连锁情况,根据比例可知P与L、p与l连锁,可随同一条染色体传递到配子中,

B正确;

C、由于P与L、p与l连锁,位于一对同源染色体上,C错误;

D、P与L、p与l连锁,位于一对同源染色体上,所以F2中的紫圆、红长属于重组类型即四分体时期非同

源染色体上的非姐妹染色单体发生了交叉互换,D正确。

8.D

【分析】

根据题意和图示可知:图中实线甲表示减数分裂过程中DNA含量变化,虚线乙表示减数分裂过程中染色

体含量变化

【详解】A.CD段表示减数第一次分裂,FG表示减数第二次分裂后期,这两个阶段细胞中均含有两个染色

体组,A正确;

B.由于减数第一次分裂后期同源染色体分离,因此D点所对应时刻之后,单个细胞中可能不含Y染色体,

B正确;

C.基因突变可以发生在细胞份裂过程的任何时期,故BD对应的时间段,可发生姐妹染色单体相同位点上

的基因突变,C正确;

D.EF所对应的时间段,DNA含量的变化是由于细胞一分为二导致,D错误。

9.D

分析】

1、根据题意分析可知:羊的有角和无角由位于常染色体上的等位基因(N/n)控制,公羊中基因型为NN

或者Nn的表现为有角,nn无角;母羊中基因型为NN的表现为有角,nn或Nn无角。

2、由于位于X染色体上的基因型在遗传过程中与性别相关联,因此属于伴性遗传,可以通过统计后代中不同性别的性状分离比进行判断。

【详解】母羊中,只有显性纯合子表现为有角,所以杂合体公羊与杂合体母羊杂交,子一代群体中母羊的表现型及其比例为有角∶无角=1∶3,A错误;该基因位于常染色体上,不属于伴性遗传,B错误;若控制羊黑毛和白毛的基因位于X和Y染色体的同源区段,群体中相应基因型共有7种,C错误;为确定M/m是位于X染色体上,还是位于常染色体上,依据子二代白毛个体的性别即可判断,D正确。故选D。10.D

根据题意分析可知黄色和短尾是显性性状,由显性基因控制。亲本是短尾而后代出现了短尾∶长尾=

2∶1,说明亲本是杂合子,且后代中存在显性纯合致死现象。由题意知等位基因B、b具有显性纯合致死

效应,所以控制短尾的基因是B,控制黄色的基因是A,而且黄色短尾小鼠的基因型有AABb和AaBb两种,故A、B项正确;由题意和前面分析可知,亲本黄色短尾鼠的基因型是AaBb,F1中黄色长尾雌雄鼠的基因

型为A_bb,所以让F1中黄色长尾雌雄鼠自由交配,F2中不会出现短尾鼠(_ _Bb),故C项正确;黄色短

尾鼠的基因型为AaBb,F1的表现型为黄色短尾(A_Bb)∶黄色长尾(A_bb)∶灰色短尾(aaBb)∶灰色

长尾(aabb)=6∶3∶2∶1,让F1中黄色短尾鼠(1/3AABb和2/3AaBb)与灰色长尾鼠(aabb)交配,F2

的表现型之比为黄色短尾(AaBb,2/3×1/2)∶黄色长尾(Aabb,2/3×1/2)∶灰色短尾(aaBb,

1/3×1/2)∶灰色长尾(aabb,1/3×1/2)=2∶2∶1∶1,故D项错误。

11.C

【分析】纯种灰身果蝇BB与黑身果蝇bb杂交,产生的F1代基因型为Bb,再自交产生F2代基因型为1BB、2Bb、1bb,将F2代中所有黑身果蝇bb除去,让灰身果蝇(1BB、2Bb)自由交配,F3代黑身的比例为

,据此答题.

【解答】解:A、F2代基因型为1BB、2Bb、1bb,将F2代中所有黑身果蝇bb除去,让灰身果蝇(1BB、2Bb)自由交配,F3代黑身的比例为,即灰身与黑身果蝇的比例是8:1,A错误;

B、根据以上分析已知F2代基因型为1BB、2Bb、1bb,将F2代中所有黑身果蝇bb除去,让灰身果蝇(1BB、2Bb)自交,F3代黑身的比例为,所以灰身:黑身=5:1,B错误;

C、若F2代中黑身果蝇不除去,则F2代基因型为1BB、2Bb、1bb,B个概率=B的概率=,所以让果蝇进

行自由交配,后代黑身的比例为,则灰身:黑身=3:1,C正确;

D 、同理,若F 2代中黑审果蝇不除去,让果蝇自交,则F 3中灰身:黑身=():

)=5:3,D 错误.

12.D 13. (1). 自由组合 (2). F 2表现型为12:3:1,是9:3:3:1的变形。 (3). bbii (4). BBII

(5). 6 (6). 1/6 (7). 黑毛:褐毛=8:1 (8). 多只褐毛雌狗 (9). 全为黑毛 (10). 既有黑毛,也有褐毛

【分析】

1、基因分离定律和自由组合定律的实质:进行有性生殖的生物在进行减数分裂产生配子时,位于同源染色体的等位基因随同源染色体分离而分离,分别进入不同的配子中,随配子独立遗传给后代,同时位于非同源染色体上的非等位基因进行自由组合。

2、由题意知,B_ii 为黑色毛,bbii 为褐色毛,B_I_、bbI_为白色毛,由题图可知,子二代的表现型比例是12∶3∶1,为9∶3∶3∶1的变式,因此2对等位基因遵循自由组合定律,且子一代基因型是BbIi ,亲本褐毛狗的基因型是bbii ,白毛狗的基因型是BBII 。

【详解】(1)由于F 2表现型为12∶3∶1,是9∶3∶3∶1的变形,因此2对等位基因遵循自由组合定律。

(2)由分析可知,亲本褐毛狗的基因型是bbii ,白毛狗的基因型是BBII ,子二代白毛狗的基因型是B_I_、bbI_,共有2×2+2=6种基因型,纯合子基因型是BBII 、bbII ,所占比例为2/12=1/6。

(3)子二代中黑毛狗的基因型是B_ii ,其中BBii ∶Bbii=1∶2,形成的配子基因型及概率为2/3Bi 、1/3bi 。让F 2中雌雄黑毛狗自由交配,后代中褐毛狗bbii=1/3×1/3=1/9,黑毛狗B_ii=8/9,黑毛狗∶褐毛狗=8∶1。

(4)黑毛雄狗的基因型可能是BBii 或Bbii ,与多只褐毛雌狗(bbii )杂交,观察杂交后代的表现型;如果基因型是BBii ,则杂交后代都是黑毛狗,如果基因型是Bbii ,杂交后代既有黑毛狗,也有褐毛狗。 14.

(1)自由组合(分离和自由组合)

(2)A (3)①AABB 或AABb ②红花∶白花=3∶1 AaBB

③红花∶黄花∶白花=3∶1∶4 AaBb 解析:(1)根据甲组实验结果9:3:4,是自由组合定律结果9:3:3:1的变形,说明控制花色基因的遗传遵循基因的自由组合定律。

aaBb aaBb

AaBb aabb

Aabb AaBb ab aaBB AaBB aB ab aB Ab AB

♀♂

(2) 已知乙组F 1的2号染色体缺失导致含缺失染色体的雄配子致死。若发生缺失的2号染色体含有a 基因,F 2将不可能出现白花植株,可以推测乙组中F 1发生染色体缺失的是A 基因所在的2号染色体。遗传图解如下:

(3)该红花的基因型可能是:AABB 、AABb 、AaBB 、AaBb 中的某一种,现将乙组F 1红花做父本定为正交。 ①若M 基因型为AABB ,则无论正反交,后代全为红花;

②若M 基因型为AABb ,正交结果为红花:黄花=3:1,遗传图解为

反交结果也是红花:黄花=3:1;遗传图解为

③若M 基因型为AaBB ,可以推知正交结果为红花:白花=1:1,反交结果为红花:白花=3:1;

④若M 基因型为AaBb ,推知正交结果为红花:黄花:白花=3:1:4,反交结果为红花:黄花:白花=9:3:4。

aaBb aaBb

AaBb aabb Aabb AaBb ab aaBB AaBB aB ab aB Ab AB

♀♂

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