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1.2孟德尔遗传定律习题(优质).doc

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1、1高二年级生物训练题(第二周)1:下列关于孟德尔遗传定律的叙述,分析正确的是( )A控制同一性状的遗传因子是成对存在并相对独立 B生物体能产生数量相等的雌雄配子C为了验证作出的假设是否正确,孟德尔设计并完成了正、反交实验D孟德尔的遗传规律可以解释所有有性生殖的遗传现象2、一对灰翅昆虫交配产生的 91 只后代中,有黑翅 22 只,灰翅 45 只,白翅 24 只。若黑翅与灰翅昆虫交配,则后代中黑翅的比例最有可能是( )A33% B50% C67% D100%3、在进行豌豆杂交实验时,孟德尔选择的一对性状是子叶颜色,豌豆子叶黄色(Y)对绿色(y)为显性。下面是孟德尔用杂交得到的子一代(F 1)分别作

2、为父本、母本再进行杂交的实验结果,下列说法正确的是 ( )A图示雌配子 Y 与雄配子 Y 数目相等 B的子叶颜色与 F1 相同C和 都是黄色子叶、 是绿色子叶 D产生 F1 的亲本一定是 YY()和yy()4、豌豆的高茎对矮茎是显性,现进行高茎豌豆间的杂交,后代既有高茎豌豆又有矮茎豌豆,若后代中的全部高茎豌豆进行自交,则所有自交后代中高茎豌豆与矮茎豌豆的比为 ( )A.31 B.5 1 C.9 6 D.115、基因型分别为 aaBbCCDd 和 AABbCCdd 的两种豌豆杂交,其子代中纯合子的比例为( )A.1/4 B.1/8 C.1/16 D.06、基因的自由组合定律应该适用于如图所示的源

3、:Z ( ) 。A B和 C D和7、豌豆种子黄色(Y) 对绿色(y)显性,圆粒(R)对皱粒(r)显性,黄色圆粒豌豆与绿色圆粒豌豆杂交,F 1 出现黄圆、绿圆、黄皱、绿皱四种表现型,其比例为 3:3:1:1,推知其亲代杂交组合的基因型是( )AYyRryyRr BYyRRyyRr CYYRryyRR DYYRryyRr8、番茄的红果(A) 对黄果(a) 是显性,圆果 (B)对长果(b)是显性,且自由组合,现用红色长果与黄色圆果(番茄)杂交,从理论上分析,其后代的基因型不可能出现的比例是( )A.1:0 B.1:2: 1 C.1:1 D.1:1:1:19、为某植物体内合成物质 X 和 Y 的途径

4、,基因 A 和 B 分别位于两对同源染色体上。下列叙述不正确的是( )A基因型为 AABb 或 AaBb 的植株能同时合成物质 X 和 YB若某植株只能合成一种物质,则该物质肯定是 XC基因型为 AaBb 的植株自交,F 1 有 9 种基因型和 4 种表现型D基因型为 AaBb 的植株自交,F 1 中能合成物质 X 的个体占 3/410、大鼠的毛色由独立遗传的两对等位基因控制。用黄色大鼠与黑色大鼠进行杂交实验,结果如图。据图判断,下列叙述正确的是( )A黄色为显性性状,黑色为隐性性状 BF 1 与黄色亲本杂交,后代有两种表现型CF 1 和 F2 中灰色大鼠均为杂合体D F2 黑 色 大 鼠 与

5、 米 色 大 鼠 杂 交 , 其 后 代 中 出 现 米 色 大 鼠 的 概 率 为 1/411、基因 D、d 和 T、t 是分别位于两对同源染色体上的等位基因,在不同情况下,下列叙述符合因果关系的是( )A基因型为 DDTT 和 ddtt 的个体杂交,则 F2 双显性性状中能稳定遗传的个体占 1/16B后代表现型的数量比为 1:1:1:1,则两个亲本的基因型一定为 DdTt 和 ddttC 若 将 基 因 型 为 DDtt 的 桃 树 枝 条 嫁 接 到 基 因 型 为 ddTT 的 植 株 上 , 自 花 传 粉 后 , 所 结 果 实 的 基 因 型 为DdTtD基因型为 DdTt 的个

6、体,如果产生的配子中有 dd 的类型,则可能是在减数第二次分裂过程中发生了染色体异常分离12、某育种专家在农田中发现一株大穗不抗病的小麦,自花受粉后获得 160 粒种子,这些种子发育成的小麦中有 30 株大穗抗病和若干株小穗抗病,其余的都不抗病。若将这 30 株大穗抗病的小麦作为亲本自交,在其F1 中选择大穗抗病的再进行自交,理论上 F2 中能稳定遗传的大穗抗病小麦占 F2 中所有大穗抗病小麦的( )P 黄色 黑色F1 灰色F1 雌雄交配F2 灰色 黄色 黑色 米色9 : 3 : 3 : 12A. 2/10 B.7/10 C.2/9 D.7/913、彩椒的颜色是由位于两对同源染色体上的两对等位

7、基因决定的皮色遗传。已知红皮基因(B)对绿皮基因(b)为显性,但在另一黄色显性基因(A)存在时,则基因 B 和 b 都不能表达。现用基因型为 AaBb 的个体和基因型为 Aabb 的个体杂交,其后代表现型种类及比例分别为 ( )。A2 种,71 B3 种,12 31 C3 种,6 11 D4 种,122114、大豆子叶颜色(AA 表现深绿,Aa 表现浅绿,aa 为黄化,且此表现型的个体在幼苗阶段死亡) 受 B、b基因影响,两对等位基因分别位于两对同源染色体上。当 B 基因存在时,A 基因能正常表达;当 b 基因纯合时,A 基因不能表达。子叶深绿和子叶浅绿的两亲本杂交,F 1 出现黄化苗。下列相

8、关叙述错误的是( )A亲本的基因型为 AABb、AaBb BF 1 中子叶深绿:子叶浅绿:子叶黄化3:3:2C大豆子叶颜色的遗传遵循基因的自由组合定律D基因型为 AaBb 的个体自交,子代有 9 种基因型、4 种表现型15、 灰 兔 和 白 兔 杂 交 , F1 全 是 灰 兔 , F1 雌 雄 个 体 相 互 交 配 , F2 中 有 灰 兔 、 黑 兔 和 白 兔 , 比 例 为 934, 则 ( )A.家兔的毛色受一对等位基因控制 B.F2 灰兔中能稳定遗传的个体占 1/16C.F2 灰 兔 基 因 型 有 4 种 , 能 产 生 4 种 比 例 相 等 的 配 子 D.F2 中 黑 兔

9、 与 白 兔 交 配 , 后 代 出 现 白 兔 的 几 率 是 1/316番茄果实的颜色由一对等位基因 A、a 控制,下表是关于番茄果实颜色的 3 个杂交实验及其结果。下列分析正确的是( )F1 的表现型和植株数目组合 亲本表现型红果 黄果1 红果黄果 492 5042 红果黄果 997 03 红果红果 1 511 508A:番茄的果实颜色中,黄色为显性性状 B:实验 1 的亲本基因型:红果为 AA,黄果为 aaC:实验 2 的后代中红果番茄均为杂合子 D:实验 3 的后代中黄果番茄的基因型可能是 Aa 或 AA17:下图表示不同基因型豌豆体细胞中的两对基因及其在染色体上的位置,这两对基因分

10、别控制两对相对性状,从理论上说,下列分析不正确的是( )A: 甲、丙植株杂交后代的基因型比例是 1:1:1:1B: 正常情况下,甲植株中基因 A 与 a 在减数分裂第二次分裂时分离C: 丁植株自交后代的基因型比例 1:2:1 D: 甲、乙植株杂交后代的表现型比例是 1:1:1:118:玉米的高秆(D)对矮秆( d)为显性,茎秆紫色(Y)对茎秆绿色(y)为显性,以基因型为 ddYY和 Ddyy 的玉米为亲本杂交得到 F1,F 1 自交产生 F2。选取 F2 中的高秆绿茎植株种植,并让它们相互授粉,则后代中高秆绿茎与矮秆绿茎的比例为( )A: 5:1 B: 8: 1 C: 3:1 D: 9:719

11、:假设某植物种群非常大,可以随机交配,抗病基因 R 对感病基因 r 为完全显性。现种群中感病植株rr 占 1/9,抗病植株 RR 和 Rr 各占 4/9,抗病植株可以正常开花和结实,而感病植株在开花前全部死亡。则子一代中感病植株占( ) A1/9 B1/16 C4/81 D1/820:芦笋的性别由一对等位基因决定 ,雄株基因型为 AA 或 Aa、雌株基因型为 aa;芦笋抗病(B) 对不抗病(b)显性,两对基因自由组合.下表为杂交实验结果,相关叙述错误的是( )A:甲组亲本中,雌性抗病植株的基因型为 aaBbB:乙组子代中,雌性抗病植株所占比例为 3/8C:丙组亲本中,雄性不抗病植株的基因型为 AAbb3D:丙组子代中,雄性抗病植株的基因型为 AaBB

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