必修二生物综合复习练习题:遗传与进化重点检测
一、选择题
1. 在孟德尔的豌豆杂交实验中,具有相对性状的亲本杂交后,F1产生的配子类型及比例为?
A. 1:1 B. 1:2:1 C. 1:1:1:1 D. 3:1
2. 下列关于基因型为Aa的个体自交后代的说法,正确的是?
A. 后代基因型均为Aa
B. 后代表现型均为显性
C. 后代基因型比例为1:2:1
D. 后代表现型比例为1:1
3. 在一对相对性状的遗传中,如果显性性状为D,隐性性状为d,那么杂合子(Dd)自交后代中,隐性性状的比例为?
A. 1/2 B. 1/3 C. 1/4 D. 3/4
4. 若基因型为Aa的个体与aa的个体杂交,则后代的表现型及比例为?
A. 均为显性 B. 均为隐性 C. 显性:隐性=1:1 D. 显性:隐性=3:1
5. 下列关于基因分离定律的说法,正确的是?
A. 只在杂合子中表现
B. 只在杂合子自交中表现
C. 在杂合子和纯合子中均表现
D. 在纯合子和杂合子中均不表现
二、非选择题
1. 简要描述基因分离定律的实质,并举例说明。
2. 阐述基因分离定律在遗传中的意义。
3. 已知某生物体细胞基因型为Aa,请分析其自交后代中基因型及表现型的比例,并解释原因。
4. 如果一个生物体基因型为Aa,其自交后代现了隐性性状,请分析可能的原因。
5. 举例说明基因分离定律在现物科学研究中的应用。
三、填空题
1. 基因分离定律的实质是:在生物的体细胞中,控制同一性状的__________基因只有__________个,它们分别位于成对的__________上,成对的基因在形成__________细胞时彼此分离,分别进入不同的__________细胞中,独立地随__________细胞传给后代。
2. 基因分离定律的实质内容可以概括为:在杂合子的细胞中,虽然成对的基因是__________存在的,但在形成__________和__________时,成对的基因随着__________的分开而分开,分别进入不同的__________细胞中。
四、简答题
1. 简述基因分离定律的实质,并说明其在生物遗传中的意义。
2. 阐述基因分离定律在生物遗传中的普遍性和重要性。
3. 举例说明基因分离定律在现物科学研究中的应用。
五、参考答案及解析
选择题
1.【答案】C
【解析】孟德尔的豌豆杂交实验中,具有相对性状的亲本杂交后,F1产生的配子类型及比例为1:1:1:1。
2.【答案】D
【解析】基因型为Aa的个体自交后代中,后代表现型比例为显性:隐性=3:1。
3.【答案】C
【解析】杂合子(Dd)自交后代中,隐性性状的比例为1/4。
4.【答案】C
【解析】基因型为Aa的个体与aa的个体杂交,后代的表现型及比例为显性:隐性=1:1。
5.【答案】C
【解析】基因分离定律在杂合子和纯合子中均表现。
非选择题
1.【答案】基因分离定律的实质是在生物的体细胞中,控制同一性状的基因只有一对,它们分别位于成对的染色体上,成对的基因在形成配子时彼此分离,分别进入不同的配子细胞中,独立地随配子细胞传给后代。例如,控制豌豆高茎和矮茎的等位基因在减数时彼此分离,分别进入不同的配子细胞中。
2.【答案】基因分离定律的意义在于揭示了基因与性状之间的简单关系,即具有相对性状的亲本杂交,子一代为杂合子,表现出显性性状,子一代自交,子二代出现性状分离,且性状分离比为3:1,揭示了遗传因子在体细胞中成对存在,在配子中成单存在。
3.【答案】基因型为Aa的个体自交后代中,基因型比例为1/4AA、2/4Aa、1/4aa,表现型比例为显性:隐性=3:1。原因是等位基因在减数时彼此分离,分别进入不同的配子细胞中。
4.【答案】如果一个生物体基因型为Aa,其自交后代现了隐性性状,可能的原因是发生了基因突变或者减数时发生了异常,如交叉互换、非姐妹染色单体间的基因重组等。
5.【答案】基因分离定律在现物科学研究中的应用广泛,如通过基因工程手段培育抗虫棉、抗病等,通过基因分离定律的原理,将抗虫基因或抗病基因导入植物细胞中,使其获得新的优良性状。
填空题
1.【答案】基因;一;染色体;配子;配子;配子
2.【答案】成对;配子;配子;等位基因;配子
简答题
1.【答案】基因分离定律的实质是在生物的体细胞中,控制同一性状的基因只有一对,它们分别位于成对的染色体上,成对的基因在形成配子时彼此分离,分别进入不同的配子细胞中,独立地随配子细胞传给后代。这一规律揭示了基因与性状之间的简单关系,为理解生物的遗传机制提供了基础。
2.【答案】基因分离定律在生物遗传中的普遍性和重要性在于,它揭示了基因与性状之间的简单关系,为理解生物的遗传机制提供了基础。这一规律不仅适用于一对相对性状的遗传,也适用于多对相对性状的遗传,是遗传学研究的重要基础。
3.【答案】基因分离定律在现物科学研究中的应用广泛,如通过基因工程手段培育抗虫棉、抗病等,通过基因分离定律的原理,将抗虫基因或抗病基因导入植物细胞中,使其获得新的优良性状。基因分离定律还广泛应用于遗传疾病的诊断和治疗,如通过检测遗传基因来确定个体的遗传风险,为疾病的预防和治疗提供科学依据。