当前位置:首页>文档>夯基提能练16基因在染色体上伴性遗传-备战2023高考生物一轮复习夯基提能练(全国通用)(解析版)_通用版(老高考)复习资料_2023年复习资料_一轮复习

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夯基提能练 16 基因在染色体上、伴性遗传 第一部分【夯实基础】 1.萨顿依据“基因和染色体的行为存在明显的平行关系”,而提出“基因是由 答案和解 析在卷尾 染色体携带着从亲代传递给下一代”的假说,以下哪项不属于他所依据的“平 行”关系( ) A.基因和染色体在体细胞中都是成对存在,在配子中都只有成对中的一个 B.非同源染色体上的非等位基因在形成配子时自由组合,非同源染色体在减数 分裂中也有自由组合 C.作为遗传物质的DNA,是由两条反向平行的脱氧核苷酸长链盘绕而形成的 D.基因在杂交过程中保持完整性和独立性,染色体在配子形成和受精过程中也 有相对稳定的形态结构 2.麦瓶草( XY)属于雌雄异株植物,其花色有红花和黄花两种类型,由一对等 位基因控制。用纯种品系进行杂交实验如下: 实验1:红花♀×黄花♂→子代50%红花雌株,50%红花雄株 实验2:黄花♀×红花♂→子代50%红花雌株,50%黄花雄株 根据以上实验下列分析错误的是( ) A.实验2子代雌雄株杂交的后代不出现雌性黄花植株 B.实验1子代雌雄株杂交的后代不出现雌性黄花植株 C.两组实验子代中的雌性植株基因型相同 D.两组实验正反交结果不同推测控制花色基因位于X染色体上 3.下列关于性染色体及其上基因的叙述,正确的是( ) A.一个男子把X染色体上的某一突变基因传给他外孙女的概率为0 B.性染色体上的基因可能与性别决定无关 C.X、Y染色体上的基因只符合伴性遗传的特点,而不遵循孟德尔定律 D.性染色体与性别决定有关,仅存在于生殖细胞中 4.( 2021·全国甲卷)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 5.下列有关性染色体及伴性遗传的叙述,正确的是( ) A.性染色体上的基因都可以控制性别 B.在不发生基因突变的情况下,双亲表现正常,不可能生出患红绿色盲的女儿 C.含X染色体的配子是雌配子,含Y染色体的配子是雄配子 D.性染色体在体细胞增殖时发生联会行为 6.下列婚配方式中,生出男孩红绿色盲发病率最高的一组是( ) A.女性携带者和男性色盲 B.女性色盲和男性正常 C.女性携带者和男性正常 D.女性正常和男性携带者 7.女娄菜的性别决定方式为XY型,其植株高茎和矮茎受基因A、a控制,宽叶 和窄叶受基因B、b控制。现将两株女娄菜杂交,所得子代雌株中高茎宽叶∶矮 茎宽叶=3∶1,雄株中高茎宽叶∶高茎窄叶∶矮茎宽叶∶矮茎窄叶= 3∶3∶1∶1。相关判断错误的是( ) A.两对基因的遗传遵循自由组合定律 B.亲本的基因型为AaXBXb、AaXBY C.子代雌株中高茎宽叶基因型有4种 D.子代雄株高茎宽叶中纯合子占1/4 第二部分【能力提升】 8.菠菜是雌雄异株植物,性别决定方式为XY型。已知菠菜的抗霜与不抗霜、 抗病与不抗病为两对相对性状。用抗霜抗病植株作为父本,不抗霜抗病植株作 为母本进行杂交,子代表现型及比例如下表。下列对杂交结果的分析,正确的 是( )不抗霜抗病 不抗霜不抗病 抗霜抗病 抗霜不抗病 雄株 0 0 雌株 0 0 A.抗霜基因和抗病基因都位于X染色体上 B.抗霜性状和抗病性状都属于显性性状 C.抗霜基因位于常染色体上,抗病基因位于X染色体上 D.上述杂交结果无法判断抗霜性状和抗病性状的显隐性 9.黑腹果蝇X染色体存在缺刻现象(染色体缺少某一片段,用“-”表示)。缺 刻红眼雌果蝇(XRX—)与白眼雄果蝇(XrY)杂交得F ,F 雌雄个体杂交得F 。已知 1 1 2 F 中雌雄个体数量比例为2∶1,雄性全部为红眼,雌性中既有红眼又有白眼。 1 以下分析合理的是( ) A.X—与Xr结合的子代会死亡 B.F 白眼的基因型为XrXr 1 C.F 中红眼个体的比例为1/2 2 D.F 中雌雄个体数量比为4∶3 2 10.(2021·北京高三下学期综合能力测试)下图是某家族中抗维生素D佝偻病 遗传的家系图,致病基因位于X染色体上,下列说法错误的是( ) A.抗维生素D佝偻病是一种显性遗传病 B.Ⅱ 与正常女性结婚,女儿全部为患者 6 C.此家系中的Ⅲ 和Ⅲ 不携带致病基因 5 6 D.若无其他变异,Ⅰ 和Ⅲ 的基因型不同 2 7 11.野生型果蝇(纯合子)的眼形是圆眼(由染色体上基因控制),某遗传学家在 研究中偶然发现一只棒眼雄果蝇,为探究控制果蝇眼形基因的遗传方式,设计 以下实验:让该棒眼果蝇与圆眼果蝇交配,F 全为圆眼,F 雌雄个体相互交配 1 1 得F 。下列相关判断正确的是( ) 2 A.据实验现象无法判断圆眼、棒眼这一相对性状的显隐性关系 B.若F 中圆眼∶棒眼≈3∶1,则控制果蝇的眼形的基因一定位于常染色体 2 上 C.若F 中圆眼∶棒眼≈3∶1,且棒眼全为雄果蝇,则控制果蝇眼形的基因 2只能位于X染色体上 D.若控制圆眼、棒眼的基因位于X和Y染色体的同源区段,则后代雌雄果 蝇表现的性状也有可能不同 12.鸡的芦花性状由位于 Z染色体上基因B决定。现偶得一只非芦花变性公鸡 (原先是只下过蛋的母鸡),让其与芦花母鸡交配,得到的F 中,芦花公鸡∶芦 1 花母鸡∶非芦花母鸡=1∶1∶1。根据以上实验结果,下列推测不正确的是( ) A.F 中的芦花公鸡是杂合子 1 B.雏鸡至少需要一条Z染色体才能存活 C.性反转母鸡表现型改变,性染色体随之改变 D.F 中芦花母鸡和芦花公鸡杂交,F 中公鸡全是芦花鸡 1 2 13.(2021·重庆选择性考试适应性测试)养鸡场常利用羽毛性状进行家鸡良种 选育。在家鸡中,基因E控制羽毛色素合成,显性基因I抑制E的表达,E和I 位于非同源的常染色体上;Z染色体上的基因B、b使有色家鸡分别产生芦花羽 毛和非芦花羽毛。 (1)有色羽毛家鸡的基因型为______________。 (2) 若 用 EEiiZbZb 与 eeiiZBW 交 配 , F 代 个 体 的 表 现 型 为 1 __________________ ____________,其中雄鸡的基因型为________。 (3)用纯合芦花公鸡与纯合母鸡作为亲本杂交,若在F 代才能获得纯合芦花 2 母鸡,则亲本的基因型组合有________种,其中一个杂交组合F 代群体中芦花 2 母鸡所占比例为1/16,请用遗传图解阐明利用该杂交组合繁育芦花母鸡的过程。 (4)如果某家鸡群体中,II基因型频率为60%,ii基因型频率为10%,那么 该群体中i基因的频率为________。 14.已知果蝇的灰体和黄体受一对等位基因控制,但这对相对性状的显隐性关 系和该等位基因所在的染色体是未知的。同学甲用一只灰体雌蝇与一只黄体雄 蝇杂交,子代中♀灰体∶♀黄体∶♂灰体∶♂黄体为1∶1∶1∶1。同学乙用两 种不同的杂交实验都证实了控制黄体的基因位于X染色体上,并表现为隐性。 请根据上述结果,回答下列问题: (1)仅根据同学甲的实验,能不能证明控制黄体的基因位于 X染色体上,并表现 为隐性?________。 (2)请用同学甲得到的子代果蝇为材料设计两个不同的实验,这两个实验都能独 立证明同学乙的结论。(要求:每个实验只用一个杂交组合,并指出支持同学乙 结论的预期实验结果。)杂交组合1:♀________×♂________; 预期结果:_____________________________________________________。 杂交组合2:♀________×♂________; 预期结果:____________________________________________________。 第三部分【综合拓展】 15.已知果蝇长翅和短翅为一对相对性状,受一对等位基因(A/a)控制,现有长 翅和短翅雌雄果蝇若干,某同学让一只雌性长翅果蝇与一只雄性长翅果蝇杂交, 子一代中表型及其分离比为长翅∶短翅=3∶1。回答下列问题: (1)依据上述实验结果,可以确定________为显性性状。 (2)依据上述实验结果,无法确定等位基因是位于常染色体上,还是 X染色 体上。若要判断基因的位置,还需要统计子一代翅型与性别的关系。 ①若________________________________,则基因位于常染色体上。 ②若__________________________________________,则基因位于 X 染色 体上。 (3)如果果蝇的长翅和短翅由常染色体上两对等位基因(A/a,B/b)控制,当 A和B同时存在时表现为长翅,其他情况为短翅,若题干中双亲两对基因均为杂 合子,那么子代出现题干中比例长翅∶短翅=3∶1应满足的条件是: ①_____________________________________________________________。 ②____________________________________________________________。 16.某雌雄异株植物的紫花与白花(设基因为 A、a)、宽叶与窄叶(设基因为 B、b)是两对相对性状。将紫花宽叶雌株与白花窄叶雄株杂交,F 无论雌雄全部 1 为紫花宽叶, F 雌雄植株相互杂交后得到F (如图所示)。请回答下列问题: 1 2 (1)紫花与白花这对相对性状中, ______________是隐性性状,在该植物中, 基因A、a和基因B、b的遗传遵循______________定律。判断依据是F 中紫花 2 宽叶∶紫花窄叶∶白花宽叶∶白花窄叶=______________。 (2)控制宽叶与窄叶的B、b基因位于__________(填“常”、“X”或“Y”)染 色体上,判断理由是________________________________。 (3)F 中紫花宽叶雌株的基因型中能稳定遗传的占______________。 2参考答案及解析 1.C解析:基因和染色体在体细胞中都是成对存在的,在配子中都只有成对中 的一个,这说明基因和染色体之间有平行关系,A正确;非同源染色体上的非 等位基因在形成配子时自由组合,非同源染色体在减数分裂中也有自由组合, 这也体现了基因与染色体之间的平行关系,B正确;DNA的双螺旋结构不能体现 基因与染色体的关系,C错误;基因和染色体在杂交过程中都能保持完整性和 独立性,这体现了基因与染色体之间的平行关系,D正确。 2.A解析:设控制花色的基因是A、a,那么实验1的红花基因型为XAXA,黄花基 因型为XaY,实验2红花的基因型是XAY,黄花的基因型是XaXa。 实验2子代雌株的基因型是XAXa,雄株的基因型是XaY,它们杂交后代中雌株的 基因型是XAXa(红花),XaXa(黄花),A错误; 实验1子代雌株的基因型是 XAXa, 雄株的基因型是XAY,它们杂交后代中雌株的基因型是 XAXA(红花),XAXa(红花), 全是红花,不出现雌性黄花植株,B正确;两组实验子代中的雌性植株基因型 相同,都是XAXa,C正确;两组实验正反交结果不同推测控制花色基因位于 X染 色体上,D正确。 3.B解析:一个男子把X染色体上的某一突变基因传给他外孙女的概率为 1/2,A错误;性染色体上的基因,只有那些能影响到生殖器官的发育和性激素合成 的基因才与性别决定有关,性染色体上的基因并不都与性别决定有关,如与人 类红绿色盲有关的基因在X染色体上,B正确; 性染色体上的基因符合伴性遗 传的特点,也遵循孟德尔定律,C错误; 性染色体与性别决定有关,存在该个 体的所有细胞中,D错误。 4.A解析 假设控制体色的基因由A、a控制,控制翅型的基因由B、b控制,控 制眼色的基因由 C、c控制。子代黑檀体∶灰体≈1∶1可知,亲代基因型为 Aa 和aa,子代残翅∶长翅≈1∶3可知,亲代基因型为Bb和Bb,子代白眼∶红眼 ≈1∶1可知,亲代基因型为XCXc和XcY或者XcXc和XCY,由于题干“果蝇N表现 为显性性状灰体红眼”,故果蝇N基因型为AaBbXCXc,果蝇M为aaBbXcY,或N 的基因型为AaBbXCY,M的基因型为aaBbXcXc,A错误。 5.B解析 性染色体上只有某些基因影响性别形成,其他基因与性别形成无关, 如位于X染色体的红绿色盲基因和正常基因,Y染色体的外耳道多毛症基因和正 常基因等,A错误;在不发生基因突变的情况下,双亲表现正常,基因型可以 表现为:XBX-、XBY,则他们可能生出患红绿色盲的儿子,但是女儿一定正常, B正确;在XY性别决定的生物中,雌配子只含X染色体,雄配子可能含X染色 体或Y染色体,C错误;两条性染色体是同源染色体,同源染色体的联会只发生 在减数分裂形成生殖细胞的时候,细胞有丝分裂同源染色体不发生联会行为,D 错误。 6.B解析 人的红绿色盲基因在 X染色体上,一般用B、b表示。女性携带者 XBXb×男性色盲XbY,后代男孩色盲发病率为;女性色盲XbXb×男性正常XBY,后 代男孩色盲发病率为1;女性携带者XBXb×男性正常XBY,后代男孩色盲发病率 为;男性没有携带者。 7.D解析 由题目可知,杂交子代雌株中高茎∶矮茎=3∶1,雄株中高茎∶矮 茎=3∶1,可以推出控制高茎和矮茎的基因位于常染色体上,且亲本的基因型 都为Aa,杂交子代雌株全为宽叶,雄株宽叶∶窄叶=1∶1,雌雄表现不一样, 控制宽叶和窄叶的基因位于 X染色体上,亲本的基因型为 XBXb、XBY,所以两对 基因位于两对同源染色体上,遵循自由组合定律,亲本的基因型为 AaXBXb、 AaXBY,A、B 正确;子代雌株中高茎宽叶基因型有 AAXBXB、AAXBXb、AaXBXB、 AaXBXb共 4 种,C 正确;子代雄株高茎宽叶基因型有 AAXBY、AaXBY,比例为 1∶2,其中纯合子占1/3,D错误。 8.B解析 由表格信息可知,子代中抗病和不抗病在雌、雄个体中的比例都为 3∶1,无性别差异,可判断出抗病基因位于常染色体上,再根据无中生有(亲本 都为抗病个体,后代出现不抗病个体),可推出不抗病为隐性性状,子代中,雄株全表现为不抗霜性状,雌株全表现为抗霜性状,子代性状与性别相关,可判 断出抗霜基因位于X染色体上,A、C错误;父本为子代雌性个体提供抗霜基因, 母本为子代雌性个体提供不抗霜基因,而子代雌性个体全表现为抗霜性状,可 推出不抗霜为隐性性状,B正确,D错误。 9.D解析:果蝇后代理论比应为1∶1,根据F 中雌雄个体数量比例为2∶1,可 1 判断1/2的雄性个体死亡,即X—与Y结合的子代会死亡,A错误;F 中白眼的 1 基因型为X—Xr,B错误;F 中雌性个体的基因型为1/2XRXr、1/2X—Xr,雄性个体 1 基因型为XRY,雌雄个体杂交,后代红眼个体的比例为5/7,C错误;F 雄性个 2 体中致死比例为1/2×1/2=1/4,雌雄个体数量比为4∶3,D正确。 10.D解析 若相关基因用D/d表示,则Ⅱ 为患病男性,基因型为XDY,正常女 6 性的基因型为XdXd,二者结婚,所生的女儿的基因型为 XDXd,均为患者,B正确; 此家系中的Ⅲ 和Ⅲ 均表现正常,因此不携带致病基因,C正确;若无其他变 5 6 异,Ⅰ 的基因型为XDXd,Ⅲ 的基因型也为XDXd,二者相同,D错误。 2 7 11.D解析 由于F 全为圆眼,因此圆眼为显性,A错误;如果这对基因位于 X 1 染色体上,则亲代基因型为 XaY和XAXA,子一代为XAXa和XAY,子二代为XAXA、 XAXa、XAY和XaY,则圆眼和棒眼的比例为3∶1,B错误;如果该基因位于X、Y 的同源区段,则亲代基因型为 XaYa和 XAXA,子一代为 XAXa和 XAYa,子二代为 XAXA、XAXa、XAYa和XaYa,则圆眼∶棒眼≈3∶1,且棒眼全为雄果蝇,C错误。 12.C解析 鸡的芦花性状由位于Z染色体上基因B决定,一只非芦花变性公鸡 (原先是只下过蛋的母鸡),基因型为 ZbW,与一只芦花母鸡交配,基因型为 ZBW,得到的子代中,芦花公鸡(ZBZb)∶芦花母鸡(ZBW)∶非芦花母鸡 (ZbW)∶WW(死亡)=1∶1∶1∶0,则F 中的芦花公鸡是杂合子,A正确;基因型 1 为WW的鸡不能成活,说明雏鸡至少需要一条Z染色体才能存活,B正确;鸡的 性别决定方式是ZW型,性反转只是表现型变化,而不涉及染色体和基因的变化, 所以性染色体还是ZW,C错误;F 中芦花母鸡(ZBW)和芦花公鸡(ZBZb)杂交,F 中 1 2 公鸡的基因型是ZBZB、ZBZb,全是芦花鸡,D正确。 13.答案 (1)EEii或者Eeii (2)有色芦花羽毛和有色非芦花羽毛 EeiiZBZb (3)6(4)25% 解析 (1)根据题意基因E控制羽毛色素合成,显性基因I抑制E的表达, 可推出,有色羽毛家鸡的基因型为EEii或者Eeii。 (2)若用 EEiiZbZb 与 eeiiZBW 交配,F 代个体的基因型为:EeiiZBZb 和 1 EeiiZbW,表现型为有色芦花羽毛和有色非芦花羽毛,其中雄鸡的基因型为 EeiiZBZb。 (3)用纯合芦花公鸡EEiiZBZB与纯合母鸡作为亲本杂交,在F 代才能获得纯 2 合芦花母鸡EEiiZBW,F 中不能出现EEiiZBW,则亲本母鸡的基因型有6种分别 1 为eeiiZbW、eeIIZbW、eeiiZBW、eeIIZBW、EEIIZBW、EEIIZbW,其中一个杂交组 合F 代群体中芦花母鸡所占比例为 1/16,1/16可以写成1×1/4×1/4,所以杂 2 交组合为EEiiZBZB×EEIIZbW,遗传图解见答案。 (4)如果某家鸡群体中,II基因型频率为60%,ii基因型频率为10%,那么 该群体中i基因的频率为10%+(1-60%-10%)/2=25%。 14.答案 (1)不能 (2)黄体 灰体 子一代中所有的雌性都表现为灰体,雄性都表现为黄体 灰体 灰体 子一代中所有的雌性都表现为灰体,雄性中一半表现为灰体, 另一半表现为黄体 解析 (1)同学甲用一只灰体雌蝇与一只黄体雄蝇杂交,子代中♀灰体∶♀ 黄体∶♂灰体∶♂黄体为1∶1∶1∶1,子代的表现型与性别无关,不能说明控 制黄体的基因位于X染色体上。 (2)要用甲同学得到的子代果蝇为材料设计实验来证明控制黄体的基因位于 X染色体上,有两种方法,①用♀黄体×♂灰体,子代中所有的雌性都表现为 灰体,雄性都表现为黄体;②用♀灰体×♂灰体,后代所有雌性为灰体,雄性 中一半灰体,一半黄体。 15.答案 (1)长翅 (2)①子一代雌雄果蝇均为长翅∶短翅=3∶1 ②子一代雌性果蝇都为长翅,雄性果蝇既有长翅又有短翅 (3)两对基因位于一对同源染色体上,且A和B位于同一条染色体上,a和b 位于同一条染色体上 减数分裂时同源染色体的非姐妹染色单体无染色体互换 解析 (1)根据长翅果蝇杂交后代出现性状分离可知,长翅为显性性状。 (2)要确定控制翅形的基因位于常染色体还是 X染色体上,还需要统计子代 中每种翅形中雌雄的比例,若子一代雌雄果蝇均为长翅∶短翅=3∶1,说明控 制翅形的基因位于常染色体上,亲本的基因型均为Aa;若子一代雌性果蝇都为 长翅,雄性果蝇既有长翅又有短翅,说明控制翅形的基因位于X染色体上,亲 本的基因型为XAXa×XAY。 (3)若翅形受两对等位基因的控制,则A_B_为长翅,A_bb、aaB_或aabb均为短 翅,若题目中双亲均为AaBb,要想后代中长翅即A_B_占3/4,则两对基因应该 位于一对同源染色体上,且A和B位于同一条染色体上,a和b位于同一条染色 体上,且在减数分裂时,同源染色体上的非姐妹染色单体无染色体互换。 16答案:(1)白花 基因的自由组合定律 9∶3∶3∶1 (2)X F 的雌株都表现 2 为宽叶,而在F 的雄株中,宽叶:窄叶=1:1(由图可知这对相对性状在雌雄中 2 的表现型及其比例与性别相关联) (3) 1/6 解析:由于F 中雄性和雌性中紫花与白花数量比都为3:1,因此控制花色的基 2 因在常染色体中,则F 雌雄植株花色的基因均为Aa。在雌性中只有宽叶,在雄 1 性中宽叶和窄叶数量比为1:1,可推知叶形状的基因位于 X染色体上,且F 植 1 株雌性中的基因为XBXb,F 植株雄性为XBY,因此,F 雌雄植株的基因型分别为 1 1 AaXBXb、AaXBY。 (1)F 均为紫花,F 中出现白花,所以紫花为显性性状,白花为隐性性状。根据 1 2 F 中紫花宽叶:紫花窄叶:白花宽叶:白花窄叶=9:3:3:1,所以两对基因 2 遵循自由组合定律。 (2)根据F 的雌株都表现为宽叶,而在 F 的雄株中,宽叶:窄叶=1:1,表现 2 2 为和性别相关联,所以控制宽叶与窄叶的B、b基因位于X染色体上。 (3)根据分析可知,F 植株雌性中的基因为 AaXBXb,雄性基因型为 AaXBY,所以 1 F 中紫花宽叶雌株的基因型中能稳定遗传(AAXBXB)的占(1/4×1/4)÷(3/4×1/2) 2 =1/6。