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74 高中生物小题狂做·必修 2·RJ
在雄性个体中, XY 为20% , 而雌雄数量相等, 所以该种 若 B 、 b只位于 X 染色体上, 在雌性个体中 XX 的基因
b
b
b
群中 XX 、 XY 的基因型频率分别为 2% 、 10% , C 错 型频率为40%×40%=16% , 在雄性个体中 XY 的基
b
b
b
b
误; 生物进化的实质是种群基因频率的定向改变, 若 B 、 因型频率 = 基因 b频率 =40% , 而雌雄数量相等, 所以
b的基因频率发生定向改变, 则说明该果蝇种群一定发 该种群中 XX 、 XY 的基因型频率分别为8% 、 20% , C
b
b
b
生了进化, D 正确。 错误; 若 B 、 b只位于 X 染色体上, b基因的基因频率在
12.B 由题图可知, 经过 b阶段选出的细菌产生的后 雌雄个体中都相等, D 正确。
代, 大多具有抗青霉素的特性, A 错误; 由图可知, 实验 4.D 若 B / b位于常染色体上, 则 BB 的频率为 64% ,
过程中, 青霉素抗性基因频率发生了定向改变( 增大), B Bb的频率为32% , bb的频率为4% , A 错误; 显性个体
正确; 细菌的遗传物质本来就发生了抗药性变异, 经过 1
B _中为杂合 Bb的概率为 32%÷ ( 64%+32% ) = , B
3
a→b阶段青霉素的选择导致抗药性细菌的比例增大, C
错误; 进化的内因是遗传和变异, 生存斗争是进化的动
错误; 青霉素抗性基因频率的持续增加是青霉素选择
力, C错误。
( 自然选择) 的结果, D 错误。
5.B 根据题意可知, 第一代种群中只有杂合子个体,
阶段提优 基因频率和基因型频率的相关计算 则第二代种群刚孵化的个体中 AA∶Aa∶aa=1∶2∶1 ,
1.B 该鸭群中基因型为 DD 的纯合白色脂肪鸭有 天蓝色雄性个体占 3 × 1 = 3 , A 错误; 由于第二代种
4 2 8
1000只, 基因型为dd的淡黄色脂肪鸭有3000只, 因此 群刚孵化的个体中 AA∶Aa∶aa=1∶2∶1 , 且它们在幼
该种群中 D 基因的数量有 1000×2=2000个, 种群中 年期被天敌捕食的概率分别为40% 、 40% 、 80% , 则第二
相关的等位基因总数是( 1000+3000 ) ×2=8000个,
代种群成年个体基因型及比例为 AA∶Aa∶aa= ( 1×
因此 D 基因的频率为2000÷8000×100%=25% , d基 60% ) ∶ ( 2×60% ) ∶ ( 1×20% ) =3∶6∶1 , 故黑绿色个体
因的频率为1-25%=75% 。 B正确。 ( aa ) 所占的比例为10% , B 正确; 由于第二代种群成年
2.C 引入前, 该飞蛾种群中 SS∶Ss∶ss=9∶12∶4 , 个体基因型及比例为AA∶Aa∶aa=3∶6∶1 , 即 AA=
9×2+12
其中 S 的 基 因 频 率 = ×100% = 30% 、 Aa=60% , 因此 A=30%+ 1 ×60%=60% , C 错
9×2+12×2+4×2 2
60% , A 正确; 数年后多次调查发现, 该飞蛾种群中ss的 误; 由于该种群基因频率发生定向改变, 说明生物进化
基因型频率稳定在81%左右, 即s的基因频率=90% , S 了, 但形成新物种需要出现生殖隔离, 所以该种昆虫不
的基因频率=10% , 则 Ss的基因型频率约为2×90%× 一定会进化为新物种, D 错误。
10%=18% , B正确; 变异是不定向的, 且在自然选择之 6.B 与引入初期相比, 引入十年后该种群的基因频率
前即已发生, 大风只是选择并保存了适应该环境的短翅 发生了改变, 即该种群发生了进化, A 错误; 引入十年
个体, C错误; 自然选择是通过直接作用于个体的表型 后, 该种群内 AA 个体约占55% , Aa占40% , 所以该种
而起作用的, 故自然选择直接作用于飞蛾的表型导致
1
群内 A 基因频率为55%+ ×40%=75% , C 错误; 与
s基因频率上升, D 正确。 2
引入初期相比, 引入十年后aa个体所占比例减少, 有可
根据基因频率计算基因型频率
方法技巧
能是aa个体易被天敌捕食, 故种间关系会影响该种群
( 1 ) 常染色体遗传: 设定 pq 分别表示基因 A 和a的频率,
、
基因频率的改变, D 错误。
2 ,
根据遗传平衡定律, 则: 基因型 AA 的频率为 p 基因型 Aa
,
的频率为2 pq 基因型aa的频率为 q 2 。 7.C 该昆虫种群中全部个体所含有的全部基因, 叫作
,
( 2 ) 伴 X染色体遗传: 设 X 的频率为 p X 的频率为 q 在雄 该种群的基因库, A 错误; 雌雄之间自由交配也不能保
,
B
b
性群体中、 雌性群体中和整个种群中, X 、 X 的基因频率都 证该昆虫种群中 B 、 b的基因频率维持不变, 比如雌雄之
B
b
、,
B
B
是 pq 且 p+ q =1 。 雄性群体中, X Y 的频率=X 的频率= 间自由交配的种群发生突变和自然选择都会改变基因
;
,
b
B
b
B
p XY 的频率=X 的频率= q 雌性群体中, XX 的频率= 频率, B错误; 若该对等位基因位于常染色体上, 则显性
,
,
b b
2
p XX 的频率= q X X 的频率=2 pq 。由于雌雄数目相 个体 BB+Bb的频率为60%×60%+2×60%×40%=
2
b
B
等, 整个群体中的某基因型频率是雌( 雄) 性中该基因型频
84% , 杂合子的频率为2×60%×40%=48% , 雌雄数量
率的 1 。 48%
2 相等, 则显性个体中出现杂合雌昆虫的概率为 ×
84%
3.C 若 B 、 b位于常染色体上, 则粗糙眼雄果蝇的概率
1 ×100%=28.6% , C正确; 该昆虫种群中雌雄数量相
1 2
为40%×40%× =8% , A 正确; 若B 、 b位于常染色体
2
等, 若该对等位基因只位于 X 染色体上, 则 XX 的基因
b
b
上, 在一个足够大的能自由交配的果蝇种群中, 符合遗
1
b
型频率= ×40%×40%=8% , XY 的基因型频率 =
传平衡定律, 则基因频率和基因型频率都不变, B 正确; 2