高考生物一輪復習 【作業手冊】21 課時作業21 連鎖互換 【答案】_第1頁
高考生物一輪復習 【作業手冊】21 課時作業21 連鎖互換 【答案】_第2頁
高考生物一輪復習 【作業手冊】21 課時作業21 連鎖互換 【答案】_第3頁
高考生物一輪復習 【作業手冊】21 課時作業21 連鎖互換 【答案】_第4頁
全文預覽已結束

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

課時作業21連鎖互換1.D[解析]僅考慮翅型基因,親本分別為純合長翅和純合短翅,F1只表現為長翅,說明長翅為顯性性狀,短翅為隱性性狀,A正確。僅考慮體色基因,親本分別為純合灰身和純合黑身,F1只表現為灰身,說明灰身為顯性性狀,黑身為隱性性狀;假設A、a分別控制灰身和黑身,B、b分別控制長翅和短翅,已知兩對基因均位于常染色體上,則母本基因型為AABB,父本基因型為aabb,F1基因型為AaBb,F1與純合黑身短翅果蠅(aabb)測交,只考慮體色基因,后代灰身∶黑身=(41.5%+8.5%)∶(41.5%+8.5%)=1∶1,說明體色基因的遺傳遵循分離定律,只考慮翅型基因,后代長翅∶短翅=(41.5%+8.5%)∶(41.5%+8.5%)=1∶1,說明翅型基因的遺傳遵循分離定律,B正確。由以上分析可知,F1測交后代灰身∶黑身=1∶1,長翅∶短翅=1∶1,若這兩對基因的遺傳符合自由組合定律,則其后代表型及比例應為灰身長翅∶黑身長翅∶灰身短翅∶黑身短翅=1∶1∶1∶1,與題圖不符,說明這兩對基因位于一對同源染色體上,由親本基因型為AABB和aabb可知,F1中A與B基因位于一條染色體上,a與b位于一條染色體上,由于F1在減數第一次分裂前期發生了染色體互換,導致形成了重組配子Ab和aB,F1測交后代的表型比例可以反映F1產生配子的比例,F1產生重組配子Ab和aB的比例之和=F1測交后代中灰身短翅個體(基因型為Aabb)和黑身長翅個體(基因型為aaBb)的比例之和=8.5%+8.5%=17%,C正確。由于體色和翅型基因位于一對同源染色體上,不符合自由組合定律,故F1(基因型為AaBb)自交后代的性狀分離比不是9∶3∶3∶1,D錯誤。2.C[解析]分析題意可知,無色凹陷為雙隱性個體,測交實驗可檢測待測個體產生的配子種類及比例,由測交后代的表型及比例可知,F1有色飽滿個體產生了四種配子,且比例為4032∶149∶152∶4035,不為1∶1∶1∶1,說明兩對基因位于一對同源染色體上(即連鎖),且在產生配子的過程中發生了染色體互換,即測交后代出現有色凹陷和無色飽滿性狀是基因重組的結果,A、B正確;玉米籽粒糊粉層有色(C)對無色(c)為顯性,籽粒飽滿(Sh)對凹陷(sh)為顯性,據題意可知,測交后有色飽滿和無色凹陷比例較高,說明F1中的C基因和Sh基因位于同一條染色體上,c基因和sh基因位于另一條染色體上,C錯誤;F1產生配子過程中發生了同源染色體的片段交換,因此F1產生配子時C和c基因的分離可能發生在減數分裂Ⅰ和減數分裂Ⅱ,D正確。3.C[解析]分析題干可知,野鼠色純色小鼠與黑色有斑小鼠交配,F1均為野鼠色純色,故野鼠色對黑色為顯性性狀,純色對有斑為顯性性狀,A錯誤;由題干可知有兩對相對性狀,假設野鼠色和黑色由A、a基因控制,純色和有斑由B、b基因控制,則F1的基因型為AaBb,F1與黑色有斑小鼠交配,即AaBb×aabb,如果其遵循基因自由組合定律,則后代表型為4種,比例為1∶1∶1∶1,與題干信息不符,由此可知有斑與毛色性狀的遺傳不遵循基因的自由組合定律,B錯誤;F1與黑色有斑小鼠交配,即AaBb×aabb,其后代表型及比例為野鼠色純色∶野鼠色有斑∶黑色純色∶黑色有斑=82∶19∶22∶80≈4∶1∶1∶4,說明F1產生4種類型配子,且比例約為4∶4∶1∶1,C正確;由C項分析可知,F1產生4種類型配子(基因組成及比例為AB∶Ab∶aB∶ab=4∶1∶1∶4),F1相互交配,后代中不同于F1表型的比例為1-野鼠色純色=1-(4/10×1+1/10×5/10+1/10×5/10+4/10×4/10)=17/50,D錯誤。4.A[解析]組合一的子代中,4種表型各約占1/4,說明雜合雌蠅產生數量相等的4種配子,故基因b與基因st不是連鎖的,A錯誤;測交是指某個體與隱性或雙隱性個體的交配,本題測交子代中野生型個體均為雜合子,B正確;據表格數據可知,組合一、二的雌性親本在產生配子的過程中發生了基因的自由組合,組合三的雌性親本在產生配子的過程中,同源染色體的非姐妹染色單體之間發生了互換,故各組均發生過基因重組,C正確;組合三的測交子代中鉤狀果蠅總數(Bbhh,461)大于野生型數量(BbHh,30),說明雜合雌蠅產生的配子中Bh多于BH,D正確。5.(1)3+3-4+4-5+5-不遵循(2)3-4+5-(3)①ORF4和ORF5ORF3A、B②轉入3+的粳稻×轉入5+的粳稻;非轉基因植株和只含外源3+的植株:Sf≈100%;含外源3+和5+的植株:Sf≈50%;只含外源5+的植株:Sf≈0[解析](1)秈稻的基因型表示為3+3+4-4-5+5+,粳稻表示為3-3-4+4+5-5-,因此F1的基因型為3+3-4+4-5+5-;ORF3、ORF4和ORF5為三個緊密連鎖的基因,均位于6號染色體上,這三對基因的遺傳不遵循基因自由組合定律。(2)F1產生的配子為3+4-5+、3-4+5-,若雌、雄配子中兩種基因組成的配子均相等,產生的子代表型比應為1∶2∶1。已知F2中粳稻(3-3-4+4+5-5-)只占約1/20,遠偏離正常的分離比,說明基因組成為3-4+5-的雌配子數量較少。(3)①a.觀察組3“粳稻×轉入5+的粳稻”,結果為“非轉基因植株:Sf≈100%,含外源5+的植株:Sf≈0”,說明ORF5為“殺手系統”,因此ORF4和ORF5屬于“殺手系統”,且轉入外源5+的植株Sf降為0,說明ORF5對所有配子起作用,因此“殺手系統”只要在原始生殖細胞存在過就對所有配子發揮作用,故選A;b.觀察組4“秈稻×轉入3+的粳稻”,結果為“非轉基因植株:Sf≈50%,含外源3+的植株:Sf≈75%”,說明ORF3屬于“保護系統”,且轉入外源3+的植株Sf由50%提高到75%,沒有做到100%挽救,因此“保護系統”只對存在這一系統的配子發揮作用,對另外的配子沒有作用,故選B。②a.明確實驗目的:驗證“殺手系統(ORF4和ORF5)”和“保護系統(ORF3)”的基因組成及作用機制;b.選擇實驗材料:選擇含有轉入5+的轉基因粳稻以及轉入3+的轉基因粳稻;c.設計實驗:轉入5+的轉基因粳稻×轉入3+的轉基因粳稻;d.預測實驗結果:依據“殺手系統”只要在原始生殖細胞存在過就對所有配子發揮作用,“保護系統”只對存在這一系統的配子發揮作用的原理,推測非轉基因植株:Sf≈100%,只含外源3+的植株:Sf≈100%,只含外源5+的植株:Sf≈0,含外源3+和5+的植株:Sf≈50%。6.(1)①X遵循②1∶1∶2③基因型(性別類型的)表型(2)2號染色體中上述特異DNA序列與決定表型基因之間的重組(3) [解析](1)①品系S(同時開雄花、完全花)與品系X(同時開雌花、雄花)雜交,F1全為同時開雌花、雄花,F1自交,F2中同時開雌花、雄花∶同時開雌花、雄花和完全花∶同時開雄花、完全花=9∶3∶4,符合9∶3∶3∶1的變式,說明性別類型的遺傳遵循自由組合定律,且同時開雌花、雄花(品系X的性狀)為顯性性狀。②假設未知基因“?”用A/a表示,同時開雌花、雄花的基因型為A_T_,同時開雌花、雄花和完全花的基因型為aaT_(或A_tt),同時開雄花、完全花的基因型為A_tt、aatt(或aaT_、aatt)。F1的基因型為AaTt,品系S的基因型為aatt,品系X的基因型為AATT,將F1與品系S雜交,子代的基因型及比例為AaTt∶aaTt∶Aatt∶aatt=1∶1∶1∶1,即子代的表型及比例為同時開雌花、雄花∶同時開雌花、雄花和完全花∶同時開雄花、完全花=1∶1∶2。③檢測品系S、X及其雜交子代的同源基因的組成,比較所檢測的每一個個體的基因型和性別類型的表型,若二者相關性與預期一致,可初步確定A(a)基因參與西瓜的性別決定。(2)在品系M、品系X中各選取10個植株,兩個品系的2號染色體上具有與表型同時出現的特異DNA序列。檢測F2中110個植株中上述特異DNA序列的出現情況,發現與其中7個植株表型不符,原因是在

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論