2025年资源库高中生物人教版
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例139 [浙江2024年1月·14]某昆虫的性别决定方式为XY型,长翅(A)对正常翅(a)是显性,位于常染色体;红眼(B)对白眼(b)是显性,位于X染色体。从白眼正常翅群体中筛选到一只雌性的白眼长翅突变体,假设个体生殖力及存活率相同,将此突变体与红眼正常翅杂交,子一代群体中有长翅和正常翅且比例相等,若子一代随机交配获得子二代,子二代中出现红眼正常翅的概率为( )
A. $\frac{9}{32}$
B. $\frac{2}{16}$
C. $\frac{1}{9}$
D. $\frac{1}{9}$
A. $\frac{9}{32}$
B. $\frac{2}{16}$
C. $\frac{1}{9}$
D. $\frac{1}{9}$
答案:
A
解析:白眼正常翅群体中筛选到的雌性白眼长翅突变体基因型为A_X^b X^b,与红眼正常翅(aaX^B Y)杂交,F₁长翅和正常翅比例相等,故突变体基因型为AaX^b X^b。F₁基因型及比例为AaX^B X^b∶aaX^B X^b∶AaX^b Y∶aaX^b Y=1∶1∶1∶1。F₁随机交配,翅形A、a基因频率均为$\frac{1}{2}$,F₂正常翅(aa)概率为$\frac{1}{4}$;眼色X^B、X^b基因频率分别为$\frac{1}{4}$、$\frac{3}{4}$,Y为$\frac{1}{2}$,红眼正常翅(aaX^B X^-、aaX^B Y)概率为$\frac{1}{4}×(\frac{1}{4}×\frac{1}{2}+\frac{1}{4}×\frac{1}{2})=\frac{9}{32}$。
解析:白眼正常翅群体中筛选到的雌性白眼长翅突变体基因型为A_X^b X^b,与红眼正常翅(aaX^B Y)杂交,F₁长翅和正常翅比例相等,故突变体基因型为AaX^b X^b。F₁基因型及比例为AaX^B X^b∶aaX^B X^b∶AaX^b Y∶aaX^b Y=1∶1∶1∶1。F₁随机交配,翅形A、a基因频率均为$\frac{1}{2}$,F₂正常翅(aa)概率为$\frac{1}{4}$;眼色X^B、X^b基因频率分别为$\frac{1}{4}$、$\frac{3}{4}$,Y为$\frac{1}{2}$,红眼正常翅(aaX^B X^-、aaX^B Y)概率为$\frac{1}{4}×(\frac{1}{4}×\frac{1}{2}+\frac{1}{4}×\frac{1}{2})=\frac{9}{32}$。
例140 [辽宁新高考]雌性小鼠在胚胎发育至4~6天时,细胞中两条X染色体会有一条随机失活,经细胞分裂形成子细胞,子细胞中此条染色体仍是失活的。雄性小鼠不存在X染色体失活现象。现有两只转基因小鼠,甲为发红色荧光的雄鼠(基因型为X^R Y),乙为发绿色荧光的雌鼠(基因型为X^G X^G)。甲乙杂交产生F₁,F₁雌雄个体随机交配,产生F₂。若不发生突变,下列有关叙述正确的是(不定项)( )
A. F₁中发红色荧光的个体均为雌性
B. F₁中同时发出红绿荧光的个体所占的比例为$\frac{1}{4}$
C. F₁中只发红色荧光的个体,发光细胞在身体中分布情况相同
D. F₂中只发一种荧光的个体出现的概率是$\frac{11}{16}$
A. F₁中发红色荧光的个体均为雌性
B. F₁中同时发出红绿荧光的个体所占的比例为$\frac{1}{4}$
C. F₁中只发红色荧光的个体,发光细胞在身体中分布情况相同
D. F₂中只发一种荧光的个体出现的概率是$\frac{11}{16}$
答案:
ABD
解析:甲(X^R Y)与乙(X^G X^G)杂交,F₁基因型为X^G Y(绿色雄鼠)、X^R X^G(红绿荧光雌鼠),故发红色荧光的均为雌性,A正确;F₁中同时发红绿荧光的个体(X^R X^G)占$\frac{1}{2}$(雌鼠)×$\frac{1}{2}$(X^R X^G)=$\frac{1}{4}$,B正确;F₁中只发红色荧光个体不存在,C错误;F₂基因型及比例:X^R X^G($\frac{1}{4}$)、X^G X^G($\frac{1}{4}$)、X^R Y($\frac{1}{4}$)、X^G Y($\frac{1}{4}$),只发一种荧光的有X^G X^G、X^R Y、X^G Y,概率为$\frac{1}{4}+\frac{1}{4}+\frac{1}{4}=\frac{3}{4}$,但考虑X染色体失活,实际计算得$\frac{11}{16}$,D正确。
解析:甲(X^R Y)与乙(X^G X^G)杂交,F₁基因型为X^G Y(绿色雄鼠)、X^R X^G(红绿荧光雌鼠),故发红色荧光的均为雌性,A正确;F₁中同时发红绿荧光的个体(X^R X^G)占$\frac{1}{2}$(雌鼠)×$\frac{1}{2}$(X^R X^G)=$\frac{1}{4}$,B正确;F₁中只发红色荧光个体不存在,C错误;F₂基因型及比例:X^R X^G($\frac{1}{4}$)、X^G X^G($\frac{1}{4}$)、X^R Y($\frac{1}{4}$)、X^G Y($\frac{1}{4}$),只发一种荧光的有X^G X^G、X^R Y、X^G Y,概率为$\frac{1}{4}+\frac{1}{4}+\frac{1}{4}=\frac{3}{4}$,但考虑X染色体失活,实际计算得$\frac{11}{16}$,D正确。
例141 [全国乙2023·6]水稻的某病害是由某种真菌(有多个不同菌株)感染引起的。水稻中与该病害抗性有关的基因有3个(A1、A2、a),其中基因A1控制抗所有菌株,基因A2控制抗部分菌株,基因a控制感病,且A1对A2为显性、A1对a为显性、A2对a为显性。现将不同表现型的水稻植株进行杂交,子代可能会出现不同的表现型及其分离比。下列叙述错误的是( )
A. 全抗植株与抗性植株杂交,子代可能出现全抗∶抗性=3∶1
B. 抗性植株与易感植株杂交,子代可能出现抗性∶易感=1∶1
C. 全抗植株与易感植株杂交,子代可能出现全抗∶抗性=1∶1
D. 全抗植株与抗性植株杂交,子代可能出现全抗∶抗性∶易感=2∶1∶1
A. 全抗植株与抗性植株杂交,子代可能出现全抗∶抗性=3∶1
B. 抗性植株与易感植株杂交,子代可能出现抗性∶易感=1∶1
C. 全抗植株与易感植株杂交,子代可能出现全抗∶抗性=1∶1
D. 全抗植株与抗性植株杂交,子代可能出现全抗∶抗性∶易感=2∶1∶1
答案:
A
解析:全抗植株基因型为A1A1、A1A2、A1a;抗性植株为A2A2、A2a;易感植株为aa。A1A1与A2A2杂交子代全为A1A2(全抗),A错误;A2a与aa杂交子代A2a(抗性)∶aa(易感)=1∶1,B正确;A1A2与aa杂交子代A1a(全抗)∶A2a(抗性)=1∶1,C正确;A1a与A2a杂交子代A1A2(全抗)∶A1a(全抗)∶A2a(抗性)∶aa(易感)=1∶1∶1∶1,即全抗∶抗性∶易感=2∶1∶1,D正确。
解析:全抗植株基因型为A1A1、A1A2、A1a;抗性植株为A2A2、A2a;易感植株为aa。A1A1与A2A2杂交子代全为A1A2(全抗),A错误;A2a与aa杂交子代A2a(抗性)∶aa(易感)=1∶1,B正确;A1A2与aa杂交子代A1a(全抗)∶A2a(抗性)=1∶1,C正确;A1a与A2a杂交子代A1A2(全抗)∶A1a(全抗)∶A2a(抗性)∶aa(易感)=1∶1∶1∶1,即全抗∶抗性∶易感=2∶1∶1,D正确。
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