专题02 基因的自由组合定律(安徽专用)-【好题汇编】备战2024-2025学年高一生物下学期期中真题分类汇编(安徽专用)

2025-03-24
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资源信息

学段 高中
学科 生物学
教材版本 -
年级 高一
章节 -
类型 题集-试题汇编
知识点 基因的自由组合定律
使用场景 同步教学-期中
学年 2025-2026
地区(省份) 安徽省
地区(市) -
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 527 KB
发布时间 2025-03-24
更新时间 2025-03-26
作者 洁洁
品牌系列 好题汇编·期中真题分类汇编
审核时间 2025-03-24
下载链接 https://m.zxxk.com/soft/51214045.html
价格 3.00储值(1储值=1元)
来源 学科网

内容正文:

专题02 基因的自由组合定律 一、单选题 1.(23-24高一下·安徽亳州·期中)如图为某植株自交产生后代的过程示意图,下列对此过程及结果的叙述,不正确的是(  ) A.A、a与B、b的自由组合发生在①过程 B.②过程发生雌、雄配子的随机结合 C.M、N、P分别代表16、9、3 D.该植株测交后代性状比例为1:1:1:1 【答案】D 【分析】基因自由组合定律的实质是:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或自由组合是互不干扰的;在减数分裂过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合。 【详解】A、A、a与B、b的自由组合发生在配子形成的过程中,即①过程,A正确; B、②是受精作用,雌、雄配子的结合是随机的,B正确; C、①过程形成4种配子,则雌、雄配子随机结合的方式M=4×4=16(种),基因型N=3×3=9(种),表型比例是12∶3∶1,表型P是3种,C正确; D、由表型比例为12∶3∶1可知,后代A_B_∶A_bb∶aaB_∶aabb=9∶3∶3∶1,说明A_B_和A_bb(或aaB_)表现一种性状,测交后代的基因型及比例是AaBb∶Aabb∶aaBb∶aabb=1∶1∶1∶1,AaBb和Aabb(或aaBb)表型相同,所以该植株测交后代性状比例为2∶1∶1,D错误。 故选D。 2.(23-24高一下·安徽合肥·期中)豌豆的高茎(D)对矮茎(d)为显性,圆粒(R)对皱粒(r)为显性,两对基因独立遗传。已知含D基因的花粉不育,不能参与受精作用。科研工作者用高茎圆粒豌豆(甲)和矮茎圆粒豌豆(乙)进行正反交实验,正交时表型比为3∶3∶1∶1,反交时表型比为3:1。将中某一豌豆(丙)自交以获得。下列分析正确的是(    ) A.植株甲的基因型为DDRr或DdRr B.正交时乙为母本,反交时乙为父本 C.确定丙基因型最简单的方法是测交 D.的表型比例可能为3:3:1:1 【答案】D 【分析】由题干可知,两对等位基因遵从自由组合定律。 【详解】A、根据含D基因的花粉不育及表型比判断,乙的基因型应为ddRr,甲的基因型应为DdRr,由于含D基因的花粉不育,所以甲的基因型不可能为DDRr,A错误; B、若乙为母本,则其产生的卵细胞基因型为1/2dR、1/2dr,可育精子的基因型为1/2dR、1/2dr,则F₁表型比为3∶1,故正交时乙为父本,反交时乙为母本,B错误; C、根据题干条件,正交亲本组合为甲(DdRr,♀)×乙(ddRr,♂),故正交的基因型为DdRR、DdRr、Ddrr、ddRR、ddRr、ddrr;反交亲本组合为甲((DdRr,♂)×乙(ddRr,♀),故反交的基因型为ddRR、ddRr、ddrr,因豌豆可自交,根据自交结果即可区分不同的基因型,因此确定丙基因型最简单的方法是自交,C错误; D、根据题干条件,正交亲本组合为甲(DdRr,♀)×乙(ddRr,♂),故正交的基因型为DdRR、DdRr、Ddrr、ddRR、ddRr、ddrr;正交中基因型为DdRr的豌豆自交所得表型比为3:3:1:1,D正确。 故选D。 3.(23-24高一下·安徽淮南·期中)某二倍体两性花植物,植株的高(E)对矮(e)是显性,受一对等位基因控制,籽粒颜色受另一对等位基因(D/d)控制,叶边缘的光滑形和锯齿形是由两对等位基因A/a和B/b控制的一对相对性状,且只要有一对隐性纯合基因,叶边缘就表现为锯齿形。为研究上述性状的遗传特性,进行了如表所示的杂交实验。下列相关叙述错误的是(    ) 组别 亲本杂交组合 F1的表型及比例 甲 矮茎黄粒×高茎绿粒 高茎黄粒:高茎绿粒:矮茎黄粒:矮茎绿粒=1:1:1:1 乙 锯齿叶黄粒×锯齿叶绿粒 全部为光滑叶黄粒 A.甲组亲本的基因型组合为eeDd×Eedd B.根据乙组杂交后代推测,黄粒是显性性状 C.根据甲组杂交后代表型及比例,无法判断其中涉及的两对等位基因是否独立遗传 D.若乙组子代F1的基因型为AaBbDd,则亲本基因型一定为aaBBDD×AAbbdd 【答案】D 【分析】1、组别乙中亲本黄粒和绿粒杂交,子代均为黄粒,说明黄粒是显性性状。 2、叶边缘的光滑形和锯齿形是由两对等位基因A/a和B/b控制的一对相对性状,且只要有一对隐性纯合基因,叶边缘就表现为锯齿形,说明aaBB、aaBb、AAbb、Aabb、aabb均表现为锯齿形。 【详解】A、组别甲,矮茎和高茎杂交,子代高茎:矮茎=1:1,已知高茎为显性,亲本矮茎为ee,高茎为Ee;黄粒和绿粒杂交,子代黄粒:绿粒=1:1,组别乙中亲本黄粒和绿粒杂交,子代均为黄粒,说明黄粒是显性,因此甲组亲本的基因型组合为eeDd×Eedd,A正确; B、组别乙中亲本黄粒和绿粒杂交,子代均为黄粒,说明黄粒是显性性状,B正确; C、甲组亲本的基因型组合为eeDd×Eedd,无论两对等位基因位于一对同源染色体上,还是位于两对同源染色体上,杂交结果是相同的,因此无法判断其中涉及的两对等位基因是否独立遗传,C正确; D、只要有一对隐性纯合基因,叶边缘就表现为锯齿形,若乙组子代F1的基因型为AaBbDd,亲本锯齿叶的基因型组合aaBB和AAbb,关于籽粒颜色的基因型组合为DD和dd,亲本的基因型组合可能aaBBDD×AAbbdd或aaBBdd×AAbbDD,D错误。 故选D。 4.(23-24高一下·安徽马鞍山·期中)已知四对基因在染色体上的位置情况如图所示,且四对基因分别单独控制四对相对性状,则下列说法错误的是(    ) A.A、a与C、c两对基因遵循自由组合定律 B.B、B与C、c两对基因不遵循自由组合定律 C.基因型为AaDd的个体测交后代会出现4种表型,比例为1:1:1:1 D.基因型为DdCc的个体自交后代会出现4种表型,比例为9:3:3:1 【答案】C 【分析】自由组合定律的实质:进行有性生殖的生物在进行减数分裂产生配子的过程中,位于同源染色体上的等位基因随同源染色体分离而分离,分别进入不同的配子中,随配子独立遗传给后代,同时位于非同源染色体上的非等位基因进行自由组合。 【详解】A、自由组合定律的实质是非同源染色体上的非等位基因自由组合,A/a和C/c位于非同源染色体上,遵循自由组合定律,A正确; B、B、B与C、c两对基因位于同一对同源染色体上,不遵循自由组合定律,B正确; C、据图所示,A/a和D/d连锁,它们的遗传不遵循基因自由组合定律,基因型为AaDd的个体产生的配子种类及比例为AD:ad=1:1,测交后代会出现两种表现型A_D_和aadd,比例是1∶1,C错误; D、Dd和Cc在两对同源染色体上,遵循自由组合定律,基因型为DdCc的个体自交后代会出现4种表型,比例为9:3:3:1,D正确。 故选C。 5.(23-24高一下·安徽安庆·期中)人类皮肤中黑色素的多少由两对独立遗传的基因(A、a和B、b)所控制;基因A和B可以使黑色素量增加,两者增加的量相等,并可以累加。若一纯种黑人与一纯种白人婚配,F1肤色为中间色;若F1与同基因型的异性婚配,F2出现的基因型种类数和表现型的比例为(  ) A.3种,3:1 B.3种,1:2:1 C.9种,9:3:3:1 D.9种,1:4:6:4:1 【答案】D 【分析】已知人类皮肤中黑色素的多少由两对独立遗传的基因(A、a和B、b)所控制;基因A和B可以使黑色素量增加,两者增加的量相等,并可以累加。即显性基因越多,皮肤越黑,显性基因的数量不同,皮肤的表现型不同。 【详解】由题意可知A、B控制皮肤深浅的程度相同,即两者效果一样,所以肤色由显性基因的数量决定,如AABB有4个显性基因,肤色最深为黑色;AABb、AaBB都有3个显性基因,肤色次之;aabb没有显性基因,肤色最浅为白色。若某一纯种黑人(AABB)与纯种白人(aabb)婚配,后代F1肤色为中间色(AaBb);让该后代与同基因型的异性婚配,即让基因型为AaBb的人与一个基因型为AaBb的人结婚,根据自由组合定律,其后代基因型的种类是3×3=9种。同时根据自由组合定律其子女中显性基因的数量可以是4个、3个、2个、1个或0个,所以子女可产生五种表现型,其中4个显性基因的是AABB占1/16;3个显性基因的是AaBB占1/8和AABb占1/8,共1/4;2个显性基因的是AAbb占1/16、aaBB占1/16、AaBb占1/4,共占3/8;1个显性基因的是Aabb占1/8和aaBb占1/8,共占1/4;0个显性基因的是aabb占1/16,所以出现的五种表现型的比例为1:4:6:4:1,D正确,ABC错误。 故选D。 6.(23-24高一下·安徽合肥·期中)某植物花的色素由非同源染色体上的A和B基因编码的酶催化合成(其对应的等位基因a和b编码无功能蛋白),如图所示。亲本基因型为AaBb的植株自花受粉产生子一代,下列相关叙述正确的是(    ) 白色物质黄色物质红色物质 A.子一代的表现型及比例为红色∶黄色=9∶7 B.子一代的白色个体基因型为Aabb和aaBb C.子一代的表现型及比例为红色∶白色∶黄色=9∶4∶3 D.子一代红色个体中能稳定遗传的基因型占比为1/3 【答案】C 【分析】基因自由组合定律的实质是:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或自由组合是互不干扰的;在减数分裂过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合。 【详解】A、由图可知,白色物质无A基因,即基因组成为aa_ _的个体表现为白色,黄色个体的基因型为A_bb,红色物质个体的基因型为A_B_,又A/a、B/b这两对等位基因的遗传遵循基因的自由组合定律,则亲本基因型为AaBb的植株自花受粉产生子一代的表现型比例为9A_B_(红色)∶3A_bb(黄色)∶4aa_ _(白色),A错误; B、由图可知,白色物质基因组成为aa_ _,即子一代的白色个体基因型为aaBb、aaBb和aabb,B错误; C、亲本基因型为AaBb的植株自花授粉产生子一代,子代红色(A_B_)∶黄色(A_bb)∶白色(aa_ _)=9∶3∶4,C正确; D、子一代红色个体(A_B_)中能稳定遗传的基因型(AABB)占比为1/9,D错误。 故选C。 7.(23-24高一下·安徽芜湖·期中)某动物的毛色受两对独立遗传的等位基因H、h和B、b控制,让黄色个体与黑色个体进行杂交,F1无论雌雄都表现为灰色,让F1雌雄个体间进行杂交,F2表型及比例为灰色∶黄色∶黑色∶白色=9∶3∶3∶1,下列有关叙述错误的是(    ) A.亲本黄色个体的基因型可能是 HHbb或hhBB B.亲代黄色个体为纯合子,F1中灰色个体全为杂合子 C.F2与黑色亲本个体杂交,后代不会出现黄色个体 D.F2中黑色与黄色个体杂交,后代出现白色的概率为1/4 【答案】D 【分析】分析题文描述可知:某动物的毛色受两对独立遗传的等位基因H、h和B、b控制,说明这两对等位基因的遗传遵循基因的自由组合定律。F1的基因型为HhBb,灰色为H_B_,黄色为H_bb或hhB_,黑色为hhB_或H_bb,白色为hhbb。 【详解】AB、让黄色个体与黑色个体进行杂交,F1无论雌雄都表现为灰色,让F1雌雄个体间进行杂交,F2表型及比例为灰色∶黄色∶黑色∶白色=9∶3∶3∶1,说明亲本黄色个体的基因型为HHbb或hhBB,亲本黑色个体的基因型为hhBB或HHbb,杂交所得F1灰色个体的基因型为 HhBb,即亲代黄色个体为纯合子、F1中灰色个体全为杂合子,AB正确; C、黄色为H_bb或hhB_、黑色为hhB_或H_bb。F2与黑色亲本个体(hhBB或HHbb)杂交,后代必然含有基因B或H,所以后代不会出现黄色个体,C 正确; D、在F2中,黑色个体的基因型为2/3hhBb、1/3hhBB或2/3Hhbb、1/3HHbb,黄色个体的基因型为2/3Hhbb、1/3HHbb 或2/3hhBb、1/3hhBB。F2中黑色与黄色个体杂交,后代出现白色(hhbb)的概率为2/3×2/3×1/4=1/9, D错误。 故选D。 8.(23-24·安徽马鞍山·期中)如图表示两对等位基因在染色体上的分布情况(显性基因对隐性基因为完全显性),不考虑可能出现的变异,则图中所示个体自交后代的表型种类依次是(    )    A.2、2、4 B.4、4、4 C.2、4、4 D.2、3、4 【答案】D 【分析】自由组合定律的实质是:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或组合是互不干扰的;在减数分裂形成配子的过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合。 【详解】图 1 个体的基因型为 AaBb,其中 AB 连锁,ab 连锁,自交后代有 3 种基因型(AABB、AaBb、aabb),2 种表型;图 2 个体的基因型为 AaBb,其中 Ab 连锁,aB 连锁,自交后代有 3 种基因型(AAbb、AaBb、aaBB),3 种表型;图 3 个体含有两对同源染色体,基因型为 AaBb,符合自由组合定律,自交后代有 9 种基因型(A_B_、A_bb、aaB_、aabb),4 种表型。 故选D。 9.(23-24高一下·安徽马鞍山·期中)假说——演绎法是现代科学研究中常用的一种科学方法。下列属于孟德尔在发现基因分离定律时的“演绎”过程的是(    ) A.一对相对性状杂交实验中,F2中性状分离比为3:1 B.由F2出现了“3:1”推测生物体产生配子时,成对遗传因子彼此分离 C.若F1产生配子时成对遗传因子分离,则测交后代出现两种性状比为1:1 D.将F1与隐性纯合子杂交,后代高茎与矮茎的数量比接近1:1 【答案】C 【分析】对分离现象的解释:①生物的性状是由遗传因子决定的;②体细胞中遗传因子是成对存在的;③生物体在形成生殖细胞-配子时,成对的遗传因子彼此分离,分别进入不同的配子中;④受精时,雌雄配子的结合是随机的。 【详解】A、若F1产生配子时成对遗传因子分离,雌雄配子随机组成,则F2中三种基因型比例接近1:2:1,即性状分离比为3:1,属于假说的内容,A错误; B、由F2出现了“3:1”推测生物体产生配子时,成对遗传因子彼此分离属于假说内容,B错误; C、演绎推理内容是F1产生配子时成对遗传因子分离,则测交后代会出现两种性状,且比例接近1:1,C正确; D、将F1与隐性纯合子杂交,后代高茎与矮茎的数量比接近1:1,属于实验验证,D错误。 故选C。 10.(23-24高一下·安徽芜湖·期中)香豌豆的花色有紫花和白花两种表型,显性基因C和P同时存在时开紫花。两个纯合白花品种杂交,F1开紫花,F1自交,F2的性状分离比为紫花:白花=9:7。下列分析不正确的是(  ) A.两个白花亲本的基因型为ccPP和CCpp B.F2中白花的基因型有5种 C.F2紫花中纯合子的比例为1/9 D.F1测交结果后代紫花与白花的比例为1:1 【答案】D 【详解】题意分析,两个纯合白花品种杂交,F1开紫花,F1自交,F2的性状分离比为紫花∶白花=9∶7,为9∶3∶3∶1的变式,可知F1基因型为CcPp,紫花基因型为C_P_,白花基因型为C_pp、ccP_、ccpp,两对基因的遗传遵循自由组合定律,亲本白花的基因型分别为CCpp与ccPP。 A、根据题意可知,紫花的基因型是C_P_,白花的基因型是C_PP或ccP_或ccPP。F1开紫花(C_P_),其自交所得F2的性状分离比为紫花∶白花=9∶7,9:7是9∶3∶3∶1的变式,说明F1的基因型是CcPp,由F1的基因型可推知两个纯合白花亲本的基因型为CCpp与ccPP,A正确; B、F2中白花的基因型有5种,即CCpp、Ccpp、ccPP、ccPp、ccpp,紫花的基因型有4种,即CCPP、CCPp、CcPP、CcPp,B正确; C、F1(CcPp)自交所得F2中紫花植株(C_P_)占9/16,紫花纯合子(CCPP)占总数的1/16,所以F2紫花中纯合子的比例为1/9,C正确; D、已知F1的基因型是CcPp,其测交后代的基因型为CcPp(紫花)∶Ccpp(白花)∶ccPp(白花)∶ccpp(白花),则紫花∶白花=1∶3,D错误。 故选D。 11.(23-24高一下·安徽马鞍山·期中)某品种狗的毛皮颜色由两对独立遗传的等位基因A、a和B、b控制,共有四种表型:黑色(A_B_)褐色(aaB_)、红色(A_bb)和黄色(aabb)。下表为该品种狗的三组杂交实验及实验结果,回答下列问题。 杂交组合 第1组 第2组 第3组 黑色♀×褐色♂ 黑色♀×黑色♂ 黑色♀×红色♂ 子一代皮毛颜色 黑色、红色、黄色 黑色、褐色、红色、黄色 黑色、褐色、黄色 (1)第1组杂交实验中,雌性、雄性亲本的基因型分别为 。 (2)第2组杂交实验的亲本再生一只红色小狗的概率为 ;第2组子一代褐色小狗的基因型可能是 。 (3)第3组杂交实验的子一代褐色雌狗与黄色雄狗杂交,产下褐色小狗的概率是 。 (4)测交实验可以用来验证两对等位基因A、a和B、b的遗传是否遵循自由组合定律。写出该测交实验的遗传图解 (要求写出配子)。 【答案】(1)AaBb与aaBb (2) 3/16 aaBB或aaBb(aaBB、aaBb) (3)1/2 (4) 【分析】根据题意和图表分析可知:狗的皮毛颜色由位于非同源染色体上的两对基因(A、a和B、b)控制,故遵循基因的自由组合定律。第2组的亲本为均为黑色(A_B_ ),后代中出现了黄色(aabb),则亲本的基因型均为AaBb。第1组的亲本为黑色(A_B_ )×褐色(aaB_),后代中出现了黄色(aabb),则亲本的基因型为黑色(AaBb)×褐色(aaBb)。第3组的亲本为黑色(A_B_ )×红色(A_bb),后代中出现了黄色(aabb),则亲本的基因型为黑色(AaBb)×红色(Aabb)。 【详解】(1)第1组的亲本为黑色(A_B_ )×褐色(aaB_),后代中出现了黄色(aabb),则亲本的基因型为黑色(AaBb)×褐色(aaBb)。 (2)第2组的亲本为均为黑色(A_B_ ),后代中出现了黄色(aabb),则亲本的基因型均为AaBb,杂交后代生出红色(A_bb)小狗的概率是3/4×1/4=3/16,因此再生一只红色雌性小狗的概率是3/16×1/2=3/32,子一代褐色小狗的基因型可能aaB_,即aaBB或aaBb。 (3)第三组实验亲本的基因型为黑色(AaBb)×红色(Aabb),则其后代褐色狗的基因型为aaBb,与黄色狗aabb杂交,产下小狗毛皮颜色为褐色的概率是1/2。 (4)利用上述表格中的该品种狗,设计一个测交实验验证两对等位基因A、a和B、b的遗传遵循自由组合定律,测交实验的遗传图解:   12.(23-24高一下·安徽合肥·期中)已知红玉杏花朵颜色由两对基因(A、a和B、b)控制,A基因控制色素合成,该色素随液泡中细胞液 pH 降低而颜色变浅;B基因与细胞液的酸碱性有关。其基因型与表型的对应关系见下表: 基因型 A_ bb A_ Bb A_BB、aa _ 表型 深紫色 淡紫色 白色 (1)纯合白色植株和纯合深紫色植株作亲本杂交,F₁ 全部是淡紫色植株,则该杂交亲本的基因型组合是 。 (2)有人认为A、a和B、b基因位于一对同源染色体上,也有人认为A、a和B、b基因分别位于两对同源染色体上。现利用淡紫色红玉杏(AaBb)设计实验进行探究。 实验步骤:让淡紫色红玉杏(AaBb)植株自交,观察并统计子代红玉杏花的颜色和比例(不考虑互换)。 实验预测及结论: ①若子代红玉杏花色及比例为,则 A、a和B、b基因分别在两对同源染色体上。 ②若子代红玉杏花色及比例为 ,则A、a和B、b基因在一对同源染色体上,且A和B在一条染色体上。 ③若子代红玉杏花色及比例为 ,则A、a和B、b基因在一对同源染色体上,且A和b在一条染色体上。 (3)若A、a和B、b基因分别位于两对同源染色体上,则淡紫色红玉杏(AaBb)自交,F₁中白色红玉杏的基因型有 种,其中纯种个体占 。 【答案】(1)AABB×AAbb或aaBB×AAbb (2) 深紫色∶淡紫色∶白色=3∶6∶7 淡紫色∶白色=1∶1 深紫色∶淡紫色∶白色=1∶2∶1 (3) 5 3/7 【分析】基因自由组合定律的实质是:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或自由组合是互不干扰的;在减数分裂过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合。 表格分析:A基因控制色素合成,该色素随液泡中细胞液pH降低而颜色变浅,B基因与细胞液的酸碱性有关,结合表格,深紫色为A_bb,淡紫色为A_Bb,白色为A_BB和aa__,说明B基因的存在能使细胞液中的pH下降。 【详解】(1)结合表格可知,纯合白色植株的基因型有AABB、aaBB和aabb三种,纯合深紫色植株的基因型为AAbb,而淡紫色植株的基因型有AABb和AaBb两种,所以该杂交亲本的基因型组合是AABB×AAbb或aaBB×AAbb。 (2)①如果A、a和B、b基因分别在两对同源染色体上,AaBb产生的雌雄配子的基因型以及比例为AB∶Ab∶aB∶ab=1∶1∶1∶1,则AaBb自交,子代表现型深紫色(A_bb)∶淡紫色(A_Bb)∶白色(A_BB+aa__)=3∶6∶(3+4)=3∶6∶7。 ②如果A、a和B、b基因在一对同源染色体上,且A、B在一条染色体上时,AaBb产生的雌雄配子的基因型以及比例为AB∶ab=1∶1,则AaBb自交,子代表现型淡紫色(AaBb)∶白色(AABB+aabb)=2∶2=1∶1。 ③如果A、a和B、b基因在一对同源染色体上,且A、b在一条染色体上时,AaBb产生的雌雄配子的基因型以及比例为Ab∶aB=1∶1,则AaBb自交,子代表现型深紫色(AAbb)∶淡紫色(AaBb)∶白色(aaBB)=1∶2∶1。 (3)若A、a和B、b基因分别位于两对同源染色体上,根据自由组合定律可知,淡紫色植株(AaBb)自交后代中,子代白色植株的基因型有1AABB、2AaBB、1aaBB、2aaBb、1aabb共5种,其中纯种个体大约占3/7。 13.(23-24高一下·安徽安庆·期中)硒砂瓜因富含硒、锌等多种微量元素和维生素,被称为“中部干旱带的精华”、“石头缝里长出的西瓜珍品”。硒砂瓜是否耐旱与是否为薄皮种子分别受B/b、D/d基因控制,下表为硒砂瓜的相关杂交实验。回答下列问题: 杂交实验 亲本组合 F1表型 F2表型及数量 实验一 耐旱薄皮♀×非耐旱厚皮♂ 全为耐旱厚皮 耐旱厚皮:耐旱薄皮:非耐旱厚皮:非耐旱薄皮=936:311:325:105 实验二 耐旱厚皮♂×非耐旱薄皮♀ 全为耐旱厚皮 耐旱厚皮:耐旱薄皮:非耐旱厚皮:非耐旱薄皮=712:110:305:103 注:F2为F1自交后代。 (1)B、b基因与D、d基因的遗传 (填“遵循”或“不遵循”)自由组合定律,判断依据是 。 (2)实验一亲本杂交组合中母本和父本的基因型分别 。 (3)农业科学家推测,出现实验二结果的原因可能是在某些条件下含 基因的花粉致死。为了验证该推测,请选择合适的材料设计一次杂交实验,写出实验思路并预期结果及结论 。 【答案】(1) 遵循 F2表型及数量约为9:3:3:1 (2)BBdd、bbDD (3) Bd 实验思路:让F1耐旱厚皮做父本进行测交,观察子代表现型及比例 预期结果:耐旱厚皮:非耐旱厚皮:非耐旱薄皮=1∶1∶1 【分析】自由组合定律的实质:进行有性生殖的生物在进行减数分裂产生配子的过程中,位于同源染色体上的等位基因随同源染色体分离而分离,分别进入不同的配子中,随配子独立遗传给后代,同时位于非同源染色体上的非等位基因进行自由组合。 【详解】(1)分析题意,F1表型全为耐旱厚皮,F1自交后代耐旱厚皮:耐旱薄皮:非耐旱厚皮:非耐旱薄皮=936:311:325:105,约为9:3:3:1,说明B、b基因与D、d基因的遗传遵循自由组合定律。 (2)F1表型全为耐旱厚皮,F1自交后代耐旱厚皮:耐旱薄皮:非耐旱厚皮:非耐旱薄皮=936:311:325:105,约为9:3:3:1,即B-D-∶B-dd∶bbD-∶bbdd=9:3:3:1,亲本是耐旱薄皮♀×非耐旱厚皮♂,基因型是BBdd×bbDD。 (3)耐旱厚皮:耐旱薄皮:非耐旱厚皮:非耐旱薄皮实验二结果是耐旱厚皮:耐旱薄皮:非耐旱厚皮:非耐旱薄皮≈7:1:3:1,即B-D-和B-dd受影响,可能是Bd基因的花粉致死;为了验证该推测,可选择F1耐旱厚皮为父本进行测交,观察子代表现型及比例;由于Bd花粉致死,则其产生的配子及比例为BD∶bD∶bd=1∶1∶1,与bd配子结合,子代BbDd∶bbDd∶bbdd=1∶1∶1,表现为耐旱厚皮:非耐旱厚皮:非耐旱薄皮=1∶1∶1。 14.(23-24高一下·安徽阜阳·期中)玉米一般是雌雄同株植物,其籽粒黄色和白色可能受一对等位基因控制,也可能受多对等位基因控制。现让纯合的黄色籽粒玉米和纯合的白色籽粒玉米杂交,F1全为黄色籽粒。回答下列问题: (1)玉米和豌豆都是遗传学实验的理想材料,相较于豌豆,对玉米进行人工杂交时,去雄前 (填“需要”或“不需要”)进行套袋操作。 (2)让F1自交。若该对相对性状受一对等位基因控制,则F2的表型及比例为 。已确定该对相对性状受4对等位基因控制,且F1中四对基因均杂合,F2中黄色籽粒:白色籽粒=15:1,则这4对等位基因的遗传 (填“遵循”或“不遵循”)分离定律, (填“遵循”或“不遵循”)自由组合定律。 (3)自然界中还存在只有雄花序的玉米雄株和只有雌花序的玉米雌株,玉米的性别由独立遗传的两对等位基因B、b和T、t控制,含T基因但不含B基因的玉米为雄株,含tt的玉米为雌株,其他类型的玉米为雌雄同株。现让纯合的雌雄同株玉米和纯合的雌株玉米杂交得F1,F1自交得F2,若F2中有雄株出现,则亲本雌雄同株玉米和雌株玉米的基因型分别为 ;若F2中没有雄株出现,取F2中雌雄同株玉米随机授粉,子代的性别及其比例为 。 【答案】(1)需要 (2) 黄色:白色=3:1 不遵循 不遵循 (3) TTBB、ttBB 雌雄同株:雌株=8:1 【分析】1、基因的分离定律的实质是:在杂合子的细胞中,位于一对同源染色体上的等位基因,具有一定的独立性;在减数分裂形成配子的过程中,等位基因会随同源染色体的分开而分离,分别进入两个配子中,独立地随配子遗传给后代。 2、基因的自由组合定律的实质是:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或组合是互不干扰的;在减数分裂过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合。 【详解】(1)在用玉米进行人工杂交实验时,也需要进行套袋处理,避免外来花粉的干扰 (2)若该对相对性状受一对等位基因控制,纯合的黄色籽粒玉米和纯合的白色籽粒玉米杂交,F1全为黄色籽粒,则黄色为显性,且F1为杂合子,F1自交,F2黄色:白色=3:1;基因分离规律的适用对象为进行有性生殖的真核生物,细胞核中的一对等位基因F1中四对基因不遵循基因分离规律;F1中四对基因均杂合,自交后代出现白色籽粒,则白色籽粒为隐性性状,若遵循基因自由组合定律,则自交产生F2中白色籽粒占比1/256,不符合题意,因此也不遵循基因自由组合定律。 (3)由题意可知,基因型为T-bb表现为雄性,基因型为ttB-和ttbb表现为雌株,T-B-表现为雌雄同株。纯合的雌雄同株玉米基因型为TTBB,纯合的雌株玉米基因型为ttbb或ttBB。纯合的雌雄同株玉米和纯合的雌株玉米杂交得F1,F1自交得F2,若F2中有雄株出现,若亲本为TTBB✖ttbb,杂交产生F1基因型为TtBb,F1自交产生F2基因型有9中,雌雄同株、雌株、雄株均有,不符合题意,若亲本为TTBB✖ttBB,F1基因型为TtBB,自交产生F2基因型及比值为3/4T-BB,表现为雌雄同株,1/4ttBB,表现为雌株,符合题意,则亲本雌雄同株玉米基因型为TTBB,雌株玉米基因型为ttBB;若F2中没有雄株出现,则F2中雌雄同株玉米中,TTBB占比1/3,TtBB占比2/3,分别产生2/3TB、1/3tB的雌配子与2/3TB、1/3tB的雄配子,雌雄配子随机结合后,F3中基因型、表型及比值为4/9TTBB(雌雄同株)、4/9TtBB(雌雄同株)、1/9ttBB(雌株),则F3中性别及其比例为雌雄同株:雌株=8:1。 1.(23-24高一下·安徽亳州·期中)某二倍体植物的性别决定方式为XY型,其叶色有绿色和金黄色两种,由一对等位基因A/a控制;叶形有宽叶和窄叶两种,由一对等位基因B/b控制。为探究该植物叶色和叶形的遗传规律,某科研小组进行了如下杂交实验。若不考虑X、Y染色体的同源区段以及致死效应,下列相关叙述错误的是(  ) A.等位基因A/a和B/b在遗传上不遵循自由组合定律 B.F1中绿色宽叶植株的基因型与母本基因型相同的概率为1/2 C.让F1雌雄个体间随机传粉,F2雄株中绿色宽叶:绿色窄叶:金黄色宽叶=2:1:1 D.让金黄色宽叶雌株与绿色窄叶雄株杂交,后代可能会出现4种表型 【答案】B 【分析】基因自由组合定律的实质是进行有性生殖的生物在产生配子时,位于同源染色体上的等位基因分离的同时,位于非同源染色体上的非等位基因进行自由组合,基因自由组合定律同时也遵循基因的分离定律。 【详解】A、分析图可知,F1中金黄色只有雄性,窄叶只有雄性,说明这两对性状都与性别相关联,相关基因都位于X染色体上,在遗传上不遵循自由组合定律,A正确; B、根据F1的表型及比例可知亲本的基因型为XABXab和XABY,且两对等位基因离的较远,在产生配子时发生了交换,二者杂交,F1中绿色宽叶植株的基因型为XABXAb、XABXaB,与母本基因型相同的概率为0,B错误; C、亲本的基因型为XABXab和XABY,由于两对等位基因离的较远,在产生配子时发生了交换,F1的基因型为XABXAb、XABXaB、XaBY、XAbY,产生的雌配子为1/2XAB、1/4XAb、1/4XaB,产生的雄配子为1/4XAb、1/4XaB和1/2Y,雌雄配子随机结合,F2雄株中绿色宽叶(XABY):绿色窄叶(XAbY):金黄色宽叶(XaBY)=(1/2×1/2):(1/2×1/4):(1/2×1/4)=2:1:1,C正确; D、金黄色宽叶雌株的基因型为XaBXaB或XaBXab,若基因型为XaBXab与绿色窄叶雄株(XAbY)杂交,后代会出现4种表型,若基因型为XaBXaB与绿色窄叶雄株(XAbY)杂交,后代会出现2种表型,D正确。 故选B。 2.(23-24高一下·安徽阜阳·期中)蝴蝶的翅形(正常翅对残缺翅为显性)和翅长(长翅对短翅为显性)分别由位于常染色体上的两对独立遗传的等位基因A、a和B、b决定。基因A纯合时雌蝶致死。基因型为aabb的雌蝶和基因型为AABB的雄蝶交配得到F1,F1随机交配得到F2,F2蝴蝶中正常长翅、正常短翅、残缺长翅、残缺短翅的比例为(    ) A.6:2:3:1 B.9:3:3:1 C.15:2:6:1 D.15:5:6:2 【答案】D 【分析】用分离定律解决自由组合问题:(1)基因分离定律是自由组合定律的基础。(2)解题思路首先将自由组合定律问题转化为若干个分离定律问题。在独立遗传的情况下,有几对基因就可以分解为几个分离定律问题。如AaBb×Aabb可分解为:Aa×Aa,Bb×bb,然后,按分离定律进行逐一分析,最后,将获得的结果进行综合,得到正确答案。 【详解】基因型为aabb的雌蝶和基因型为AABB的雄蝶交配,F1的基因型为AaBb,F1随机交配,F2蝴蝶中雌雄个体的理论比例1:1,基因A纯合时雌蝶致死,雌蝶中正常长翅:正常短翅:残缺长翅:残缺短翅=(2:1)×(3:1)=6:2:3:1,雄蝶中正常长翅:正常短翅:残缺长翅:残缺短翅=9∶3∶3∶1,则F2蝴蝶中正常长翅:正常短翅:残缺长翅:残缺短翅为15:5:6:2,ABC错误,D正确。 故选D。 3.(24-25高一下·安徽合肥·期中)柑橘的果皮色泽同时受多对等位基因控制(如A、a;B、b;C、c),当个体的基因型中每对等位基因都至少含有一个显性基因时(即A_B_C_……)为红色,当个体的基因型中每对等位基因都不含显性基因时(即aabbcc……)为黄色,否则为橙色。现有三株柑橘进行如下甲、乙两组杂交实验,据实验结果分析,下列说法错误的是(    ) 实验甲:红色×黄色→红色∶橙色∶黄色=1∶6∶1 实验乙:橙色×红色→红色∶橙色∶黄色=3∶12∶1 A.果皮的色泽受3对等位基因的控制 B.实验甲中亲代和子代的红色植株基因型不相同 C.实验乙橙色亲本有3种可能的基因型 D.实验乙的子代中,橙色个体有9种基因型 【答案】B 【分析】1、分离定律的实质是杂合体内等位基因在减数分裂生成配子时随同源染色体的分开而分离,进入两个不同的配子,独立的随配子遗传给后代。 2、自由组合定律的实质是:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或自由组合是互不干扰的;在减数分裂过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合。 【详解】AB、分析题意,实验甲中:红色×黄色→红色∶橙色∶黄色=1∶6∶l,相当于测交,说明果皮的色泽受3对等位基因的控制,遵循基因的自由组的定律,即ABC基因同时存在时为红色,没有ABC基因就为黄色,其余基因型就为橙色。因此亲代基因型为AaBbCc×aabbcc,由此可知实验甲亲、子代中红色植株基因型相同,都是AaBbCc,A正确、B错误; C、实验乙中:橙色×红色→红色∶橙色∶黄色=3∶12∶1,后代出现黄色aabbcc,亲本中红色基因型是AaBbCc,所以橙色为Aabbcc或aaBbcc或aabbCc,C正确; D、实验乙中亲本红色基因型是AaBbCc,橙色基因型为Aabbcc或aaBbcc或aabbCc,红色子代有AABbCc或AaBbCc(AaBBCc或AaBbCc、AaBbCC或AaBbCc)2种基因型,黄色子代有aabbcc1种基因型,子代中共有3×2×2=12种基因型,所以橙色基因型是12-2-1=9种,D正确。 故选B。 4.(23-24高一下·安徽马鞍山·期中)某动物毛色受两对等位基因控制,棕色个体相互交配,子代总表现出棕色:黑色:灰色:白色=4:2:2:1。下列相关说法错误的是(    ) A.控制毛色的基因遵循自由组合定律 B.白色个体相互交配,后代都是白色 C.控制毛色的显性基因纯合可能会使受精卵无法存活 D.棕色个体有4种基因型 【答案】D 【分析】棕色个体相互交配,子代总表现出棕色:黑色:灰色:白色=4:2:2:1,为9:3:3:1的变式,亲本为双杂个体,且两对等位基因均表现出显性纯合致死。 【详解】A、由棕色个体相互交配子代总表现出棕色∶黑色∶灰色∶白色=4∶2∶2∶1可知,此比例为9∶3∶3∶1的变式,亲本为双杂合个体,且两对等位基因均表现出显性纯合致死,因此控制毛色的基因遵循自由组合定律,A正确; B、白色个体为双隐性个体,故白色个体相互交配,后代都是白色,B正确; C、出现4∶2∶2∶1的比例是因为控制毛色的显性基因纯合致死,即可能使受精卵致死,C正确; D、棕色个体为双显性个体,且为双杂合个体,由于显性纯合致死,故只有1种基因型,D错误。 故选D。 5.(23-24高一下·安徽阜阳·期中)拉布拉多犬深受人们的喜爱。其毛色有黑、黄、棕3种,分别受两对等位基因B、b和E、e控制。为选育纯系黑色犬,育种工作者利用纯种品系进行了杂交实验,结果如图所示。下列叙述正确的是(    ) A.亲本中黄色个体的基因型是BBee,棕色个体的基因型是bbEE B.F1中多对黑色雌雄个体自由交配可验证两对等位基因的遗传遵循基因的自由组合定律 C.F2中黄色和棕色拉布拉多犬的基因型分别有2种和3种 D.F2中黑色犬与基因型为bbee的个体杂交得到的子代中会出现纯系黑色犬 【答案】B 【分析】分析题文描述和题图可知,拉布拉多犬毛色由两对独立遗传的等位基因控制,其遗传遵循基因的合自由组合定律,黄色为B_ee或bbE、bbee,棕色为bbE_或B_ee,黑色为B_E_。 【详解】AB、分析题图可知, F1黑色雌雄个体自由交配,F2中黑色∶黄色∶棕色=9∶4∶3,是“9∶3∶3∶1”的变式,说明控制毛色的两对等位基因的遗传遵循基因的合自由组合定律,F1的基因型为BbEe,多对黑色雌雄个体自由交配可验证两对等位基因的遗传遵循基因的自由组合定律,亲本中黄色个体的基因型是BBee或bbEE,棕色个体的基因型是bbEE或BBee,A错误,B正确; C、在F2中,黄色为B_ee或bbE、bbee,黄色拉布拉多犬的基因有3种,棕色为bbE_或B_ee,棕色拉布拉多犬的基因型有2种,C错误; D、F2中黑色犬(B_E_)与基因型为bbee的个体杂交,得到的子代中都含有b和e基因,因此子代中不会出现基因型为BBEE的纯系黑色犬个体,D错误。 故选B。 6.(23-24高一下·安徽合肥·期中)杂交育种是水稻育种的重要途径,但不同品种的水稻之间的杂交种常有育性下降的问题。已知水稻8号染色体上有一对等位基因T/t,4号染色体上有一对等位基因G/g,在花粉发育过程中,T或G基因表达花粉发育所必须的蛋白质,t和g基因无法表现正常功能。研究人员选取部分基因型不同的植株,检测得到的基因型和部分花粉发育状态如下表。有关说法错误的是(  ) 个体 ①TtGG ②TTGg ③ttGg ④TtGg ⑤ ⑥Ttgg 花粉发育状态 完全正常 完全正常   3/4发育正常 完全正常   A.⑤号个体的基因型可能是TTGG B.杂交种育性下降原因是基因型tg的花粉发育不正常 C.③⑥个体中,均有1/2花粉发育正常 D.④个体自交,后代花粉发育完全正常的个体占7/16 【答案】D 【分析】基因的自由组合定律的实质是:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或组合是互不干扰的;在减数分裂过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时非同源染色体上的非等位基因自由组合。 【详解】AB、T或G基因表达花粉发育所必须的蛋白质,t和g基因无法表现正常功能,杂交种如TtGg,其产生的花粉基因型为1/4TG、1/4Tg、1/4tG、1/4tg,有3/4的花粉发育正常;根据题干信息,T或G基因表达对花粉发育重要的蛋白质,t和g基因无法表达有功能的蛋白质,则是基因型为tg的花粉发育不正常导致杂交种育性下降,⑤表现为完全正常,由表格其他个体的基因型可推断,⑤号个体的基因型可能是TTGG,AB正确; C、③ttGg产生的花粉基因型为1/2tG、1/2tg,⑥Ttgg产生的花粉基因型为1/2Tg、1/2tg,基因型tg的花粉发育不正常,因此③⑥个体中,均有1/2花粉发育正常,C正确; D、④的基因型为TtGg,该个体自交,雌配子基因型1/4TG、1/4Tg、1/4tG、1/4tg,雄配子基因型为1/3TG、1/3Tg、1/3tG,后代的基因型为1/12TTGG、2/12TtGG、2/12TTGg、3/12TtGg、1/12TTgg、1/12Ttgg、1/12ttGg、1/12ttGG共8种,这些后代基因型花粉全部正常的个体是1/12TTGG、2/12TtGG、2/12TTGg、1/12TTgg、1/12ttGG,占7/12,D错误。 故选D。 7.(23-24高一下·安徽合肥·期中)蝴蝶的体色由一对等位基因控制,雄蝶中黄色(A)对白色(a)为显性,而雌蝶不管什么基因型都表现为白色。触角形状没有性别限制,正常型触角(B)对棒型触角(b)为显性。根据下面杂交实验结果,推导亲本的基因型是(  ) 亲本:白色、正常型触角(父本)×白色、棒型触角(母本) 子代:雄性有黄色和白色、都是正常型触角;雌性都是白色、正常型触角 A.Aabb(父)×AaBb(母) B.aaBb(父)×Aabb(母) C.aaBB(父)×Aabb(母) D.aaBb(父)×AAbb(母) 【答案】C 【分析】分析题意:雄蝶中黄色(A)对白色(a)为显性,而雌的不管是什么基因型都是白色的,雌和雄都可以有棒型触角(b)和正常类型(B),所以白、正常(父本)的基因型为aaB_,白、棒(母本)基因型为__bb。再根据子代雄性中只出现了黄色,可知母本白色基因型为AA;根据子代雌雄个体的表现型均为正常触角类型,可知亲本雄性个体关于触角的基因型为BB。 【详解】A、Aabb(父)×AaBb(母),父本表现为黄色、棒型触角,母本表现为白色、正常型触角,与题意不符,A错误; B、aaBb(父)×Aabb(母),父本表现为白色、正常型触角,母本表现为白色、棒型触角,子代中,雄性个体有棒型触角(bb);雌性个体棒型触角(bb),与题意不符,B错误; C、aaBB(父)×Aabb(母),子代中,雄性个体都是黄色和白色(Aa、aa)、正常(Bb);雌性个体都是白(Aa、aa)、正常(Bb),与题意相符,C正确; D、aaBb(父)×AAbb(母),父本表现为白色、正常型触角,母本表现为白色、棒型触角,子代中,雄性个体全为黄色(Aa),没有白色,有棒型触角(bb)和正常型触角(Bb);雌性个体有棒型触角(bb)和正常型触角(Bb),与题意不符,D错误。 故选C。 8.(23-24高一下·安徽芜湖·期中)下图表示控制不同性状的三对等位基因在染色体上的分布情况,若显性基因对隐性基因为完全显性,不考虑互换,基因型为AaBbCc的亲本测交产生的后代为AaBbCc : AaBbcc : aabbCc : aabbcc=1:1:1:1,则亲本AaBbCc的三对基因在染色体上的位置情况最可能是(    ) A.   B.   C.   D.   【答案】A 【分析】位于非同源染色体上的非等位基因的分离或组合是互不干扰的,在减数分裂形成配子的过程中,位于同源染色体上的等位基因彼此分离,位于非同源染色体上的非等位基因自由组合。 【详解】A、图中亲本可产生四种配子ABC:ABc:abC:abc=1:1:1:1,其测交(与基因型为aabbcc的个体杂交)产生的后代个体为AaBbCc : AaBbcc : aabbCc : aabbcc=1:1:1:1,A正确; B、图中亲本可产生四种配子AbC:aBC:Abc:aBc=1:1:1:1,其测交(与基因型为aabbcc的个体杂交)产生的后代个体为AabbCc : aaBbCc : Aabbcc : aaBbcc=1:1:1:1,B错误; C、图中亲本可产生四种配子ABC:AbC:aBc:abc=1:1:1:1,其测交(与基因型为aabbcc的个体杂交)产生的后代个体为AaBbCc : AabbCc : aaBbcc : aabbcc=1:1:1:1,C错误; D、图中亲本可产生8种配子ABC:ABc:AbC:Abc:abc:aBC:abC:aBc=1:1:1:1:1:1:1:1,其测交(与基因型为aabbcc的个体杂交)产生的后代个体为AaBbCc : AaBbcc : AabbCc : Aabbcc:aabbcc:aaBbCc:aabbCc:aaBbcc=1:1:1:1: 1:1:1:1,D错误。 故选A。 9.(23-24高一下·安徽铜陵·期中)为研究拟南芥花色遗传的机制,研究人员诱导出紫花突变体1和白花突变体2,突变体1和突变体2杂交,F1表现为紫花∶红花∶白花=1∶6∶1,让F1的紫花植株自交,F2表现为紫花:红花∶白花=27∶36∶1。下列有关叙述错误的是(    ) A.拟南芥花色的遗传至少由3对独立遗传的等位基因控制 B.F2中基因型与突变体1相同的个体所占的比例为1/8 C.F1的红花植株基因型有6种,红花植株自交子代只有红花 D.F2的红花植株中纯合子有6种,占F2所有红花植株的1/6 【答案】C 【分析】基因自由组合定律的实质是进行有性生殖的生物在产生配子时,位于同源染色体上的等位基因分离的同时,位于非同源染色体上的非等位基因进行自由组合,基因自由组合定律同时也遵循基因的分离定律。 【详解】A、据题意可知,F1的紫花植株自交,F2表现为紫花:红花∶白花=27∶36∶1,即白花比例为1/64=(1/4)3,说明拟南芥花色的遗传至少由3对独立遗传的等位基因控制,A正确; B、假定用A/a、B/b、C/c表示控制该花色的基因,白花基因型为aabbcc,紫花基因型为A_B_C_,其余为红花,紫花突变体1(A_B_C_)和白花突变体2(aabbcc)杂交,F1表现为白花为1/8=1/2×1/2×1/2,说明紫花突变体1基因型为AaBbCc,F2中基因型与突变体1相同的个体,即AaBbCc所占的比例为1/2×1/2×1/2=1/8,B正确; C、突变体1和突变体2基因型分别是AaBbCc和aabbcc,F1中紫花基因型和白花基因型都只有一种,分别是AaBbCc、aabbcc,其余都是红花,说明红花基因型为2×2×2-1-1=6种,红花植株自交子代可以出现白花,比如红花AabbCc后代能出现白花,C错误; D、F1的紫花植株基因型为AaBbCc,其自交后代纯合子有8种,AABBCC和aabbcc分别是紫花和白花纯合子,因此红花植株中纯合子有8-2=6种,占F2所有红花植株的6/36=1/6,D正确。 故选C。 10.(23-24高一下·安徽安庆·期中)某高中生物学学习小组部分改进“模拟孟德尔杂交试验”如下:把甲、乙、丙、丁4个骰子同时掷下100次,记录时甲、乙骰子的1-3点记为A,4-6点记为a, 丙、丁骰子的1-3点记为B,4-6点记为b。下列叙述错误的是(  ) A.实验可以模拟孟德尔的两对相对性状的杂交试验 B.实验结果中出现AaBb的概率大约为1/4 C.当研究两对相对性状杂交实验时,若需要模拟F1产生的配子种类和比例,则可用丙、丁骰子的结果来表示 D.若模拟孟德尔的一对相对性状的杂交试验,则可只统计甲、乙骰子的结果 【答案】C 【分析】基因自由组合定律:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或组合是互不干扰的;在减数分裂过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合。 【详解】A、分析题意,该实验中涉及A/a、B/b,有两对等位基因,故实验是模拟孟德尔的两对相对性状的杂交试验,A正确; B、记录时甲、乙骰子的1-3点记为A,4-6点记为a,丙、丁骰子的1-3点记为B,4-6点记为b,则AaBb的概率大约为1/2×1/2=1/4,B正确; C、当研究两对相对性状杂交实验时,若需要模拟F1产生的配子种类和比例,则可用甲、乙、丙、丁骰子的结果来表示,C错误; D、若模拟孟德尔的一对相对性状的杂交试验,则可只统计甲、乙骰子Aa(涉及一对等位基因)的结果,D正确。 故选C。 11.(23-24高一下·安徽六安·期中)人类中非秃顶和秃顶(其遗传与性别有关)受常染色体上的等位基因(B、b)控制,其中女性只有基因型为bb时才表现为秃顶,而男性只有基因型为BB时才表现为非秃顶。控制人类褐色眼(A)和蓝色眼(a)的基因位于另外一对常染色体上,其表现型不受性别影响。请回答下列问题: (1)非秃顶女性与非秃顶男性结婚,子女所有可能的表型为 。 (2)秃顶男性与秃顶女性结婚,子女所有可能的表型为 。 (3)一位其父亲为秃顶蓝色眼而本人为秃顶褐色眼的男性与一位非秃顶蓝色眼的女性结婚。这位男性的基因型为 ,这位女性的基因型为 。若两人生育一个女儿,其所有可能的表现型为 。 【答案】(1)女儿全部非秃、儿子为秃顶或非秃顶 (2)女儿为非秃或秃顶、儿子全部为秃顶 (3) AaBb或Aabbb aaBb或aaBB 非秃顶褐色眼、秃顶褐色眼、非秃顶蓝色眼、秃顶蓝色眼 【分析】根据题意分析:两对相对性状由两对等位基因控制,且两对等位基因分别位于两对同源染色体,遵循自由组合定律。表型秃顶在男女中基因型不同,男性只有基因型为BB时才表现为非秃顶,而女性只有基因型为bb时才表现为秃顶。 【小题1】已知人类中非秃顶和秃顶受常染色体上的等位基因(B、b)控制,其中男性只有基因型为BB时才表现为非秃顶,而女性只有基因型为bb时才表现为秃顶,所以非秃顶男性的基因型为BB,非秃顶女性基因型为BB或Bb。让非秃顶男性与非秃顶女性结婚,则子代基因型可能为BB或Bb,所以子代所有可能的表型为:女儿全部为非秃顶,儿子为秃顶或非秃顶。 【小题2】由题意分析可知,秃顶男性的基因型为Bb或bb,秃顶女性基因型为bb,子代基因型是Bb或bb,儿子全部表现为秃顶,女儿表现为非秃顶或秃顶。 【小题3】根据男子父亲为蓝色眼,男子本人为褐色眼,而褐色眼基因为显性基因,故男子为杂合子,由于其秃顶,所以基因型可能为AaBb或者Aabb,女子表型是非秃顶蓝色眼,故基因型为aaBb或者aaBB,两对基因自由组合,子女的基因型如下,秃顶基因:BB或Bb或bb;眼色基因:Aa或aa,所以他们女儿所有可能的表型为:非秃顶褐色眼、秃顶褐色眼、非秃顶蓝色眼、秃顶蓝色眼。 12.(23-24高一下·安徽安庆·期中)番茄作为一种严格的自花受粉的二倍体作物,其紫茎和绿茎是由一对等位基因(A/a)控制的相对性状,缺刻叶和马铃薯叶是另一对等位基因(B/b)控制的相对性状。用紫茎缺刻叶与绿茎缺刻叶杂交,F1出现四种表型,紫茎缺刻叶:紫茎马铃薯叶:绿茎缺刻叶:绿茎马铃薯叶=3:1:3:1。回答下列问题: (1)亲本的基因型为 。 (2)根据杂交实验结果 (填“能”或“不能”)判断紫茎的显隐性。若“能”写出理由,若“不能”写出进一步探究显隐性的实验思路: 。 (3)根据杂交实验结果可判断两对基因的遗传 (填“遵循”或“不遵循”)基因的自由组合定律,依据是 。 (4)若随机拔掉F1代中1/2紫茎植株,剩余的F1代番茄每株植株收获的种子数相等。依据孟德尔定律推测,其F2代群体中缺刻叶植株的比例为 。 【答案】(1)AaBb×aaBb(顺序不分先后) (2) 不能 将子代紫茎(或绿茎)植株自交,观察后代是否发生性状分离 (3) 遵循 F₁代中紫茎:绿茎=1:1,缺刻叶:马铃薯叶=3:1,只有控制这两对性状的基因自由组合才会出现紫茎缺刻叶:紫茎马铃薯叶:绿茎缺刻叶:绿茎马铃薯叶=3:1:3:1 (4)5/8 【分析】基因自由组合定律的实质是:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或自由组合是互不干扰的;在减数分裂过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合。 【详解】(1)根据F1代中紫茎:绿茎=1:1,缺刻叶:马铃薯叶=3:1,可推知亲本为AaBb、aaBb; (2)亲本有紫茎和绿茎,F₁代中紫茎:绿茎=1:1,无法推断紫茎和绿茎的显隐性,可将子代紫茎(或绿茎)植株自交,观察后代是否发生性状分离,若发生性状分离则基因型为Aa,为显性; (3)F1代中紫茎:绿茎=1:1,缺刻叶:马铃薯叶=3:1,只有控制这两对性状的基因自由组合才会出现紫茎缺刻叶:紫茎马铃薯叶:绿茎缺刻叶:绿茎马铃薯叶=3:1:3:1; (4)两对基因自由组合,随机拔掉F1代中1/2紫茎植株,不影响F1代中马铃薯叶和缺刻叶的比例,仍为1/4BB、2/4Bb、1/4bb,自花传粉后,F2代群体中缺刻叶植株的比例为5/8。 13.(23-24高一下·安徽蚌埠·期中)番茄果皮和果肉的颜色组合决定了果实的整体颜色,某种栽培番茄的果皮颜色分为透明和金黄两种(由基因A/a控制),果肉颜色分为紫色和粉红色两种(由基因B/b控制)。某研究小组为研究果实颜色相关基因的遗传规律,用纯种紫色番茄(透明果皮、紫色果肉)和大红色番茄(金黄色果皮、粉红色果肉)为亲本进行杂交,子一代(F1)全部植株的果实均表现为大红色。继续用F1展开实验,设计的杂交组合和相应的子代(F2)状性状表现和比例如下表。请分析并回答问题。 杂交组合 子代(F2)果实颜色及对应比例 F1自交 大红色207株:金紫色66株:粉红色67株:紫色24株 F1×紫色亲本 大红色52株:金紫色46株:粉红色51株:紫色47株 F1×大红色亲本 全部为大红色 (1)由杂交组合①实验结果可推断,控制果实颜色的两对基因的遗传符合 规律,果皮颜色的显性性状为 ,果肉颜色的显性性状为 。 (2)杂交组合①的子代中结粉红色果实植株的基因型为 ;杂交组合②的子代中结粉红色果实植株的基因型为 。 (3)杂交组合③的子代中的植株各自自交产生子代(F3代),假设F2每株产生的种子总量相同且具有同等萌发率,则F3代中结粉红色果实植株的比例为 。 【答案】(1) 自由组合定律 金黄 粉红色 (2) aaBB、aaBb aaBb (3)7/64 【分析】基因的自由组合定律的实质是:位于非同源染色体上 的非等位基因的分离或组合是互不干扰的;在减数分裂过 程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时,非同源 染色体上的非等位基因自由组合。 【详解】(1)题干信息:纯种紫色番茄(透明果皮、紫色果肉)和大红色番茄(金黄色果皮、粉红色果肉)为亲本进行杂交,子一代(F1)全部植株的果实均表现为大红色,可见金黄对透明为显性,粉红色对紫色为显性,F1基因型为AaBb,亲本基因型分别为aabb×AABB;由由杂交组合①实验结果,即子代F2大红色207株(A_B_):金紫色66株(A_bb):粉红色67株(aaB_):紫色24株(aabb)=9:3:3:1,可见控制果实颜色的两对基因的遗传符合自由组合定律。 (2)由小问1可知,杂交组合①的子代中结粉红色果实植株的基因型为aaBB、aaBb;F1(AaBb)×紫色亲本(aabb)后代为AaBb:Aabb:aaBb:aabb=1:1:1:1,杂交组合②的子代中结粉红色果实植株的基因型为aaBb。 (3)由小问1可知,亲本大红色基因型为AABB,则F1(AaBb)×AABB,后代F2为1/4AaBb,1/4AaBB,1/4AABb,1/4AABB,F2自交产生子代F3,则1/4AaBb自交得到aaB_=1/4×3/16=3/64,1/4AaBB自交得到aaBB=1/4×1/4=1/16,1/4AABb及1/4AABB自交后代均无aaB_,可见F3代中结粉红色果实植株的比例为1/16+3/64=7/64。 14.(23-24高一下·安徽蚌埠·期中)茶树叶片的颜色与基因型之间的对应关系如下表: 表现型 黄绿叶 浓绿叶 黄叶 淡绿叶 基因型 G__Y__  (G和Y同时存在) G__yy  (G存在,Y不存在) ggY__  (G不存在,Y存在) ggyy  (G、Y均不存在) (1)已知决定茶树叶片颜色的两对等位基因独立遗传。黄绿叶茶树的基因型有 种,其中基因型为 的植株自交,F1将出现4种表现型。 (2)现以浓绿叶茶树与黄叶茶树为亲本进行杂交,若亲本的基因型为 ,则F1只有2种表现型,比例为 。 (3)调查发现黄叶植株数总比理论值少,有人猜测可能是叶绿体中缺乏 ,光合作用能力弱,导致黄叶植株幼苗期死亡。若此观点成立,基因型GgYy自交后代成熟期淡绿叶出现的概率为 。 【答案】(1) 4种 GgYy (2) Ggyy × ggYY 或 GGyy × ggYy 1 : 1 (3) 叶绿素 1/13 【分析】基因自由组合定律的实质是:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或自由组合是互不干扰的;在减数分裂过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合。 题意分析,黄绿叶基因型为G_Y_,该基因型有四种;浓绿叶要求G存在,Y不存在,基因型有GGyy、Ggyy两种;黄叶要求G不存在,Y存在,基因型有ggYY、ggYy两种;只有ggyy表现为淡绿叶。 【详解】(1)题意显示,决定茶树叶片颜色的两对等位基因独立遗传,因而该群体中相关基因型有9种,即黄绿叶茶树的基因型有GGYY,GgYY,GgYy,GGYy,4种,其中只有GgYy个体自交,后代会出现G_Y_(黄绿叶)∶G_yy(浓绿叶)∶ggY_(黄叶)∶ggyy(淡绿叶)=9∶3∶3∶1,有4种表现型。 (2)浓绿叶茶树(G_yy)有2种基因型:GGyy,Ggyy; 黄叶茶树基因型有ggYY、ggYy两种,选择Ggyy与ggYY或GGyy与ggYy 杂交,后代表现型为分别为G_Yy(浓绿)∶ggYy(黄叶)=1∶1和GgYy(黄绿)∶Ggyy(浓绿)=1∶1。 (3)调查发现黄叶植株数总比理论值少,则可能的原因是黄叶茶树的叶绿体中缺乏叶绿素,光合作用能力弱,因而导致黄叶植株幼苗期死亡。若此观点成立,基因型为GgYy个体自交,后代会出现G_Y_(黄绿叶)∶G_yy(浓绿叶)∶ggY_(黄叶)∶ggyy(淡绿叶)=9∶3∶3∶1,由于黄叶茶树幼苗期死亡,因此其中淡绿色个体出现的比例为1/13。 试卷第1页,共3页 试卷第1页,共3页 学科网(北京)股份有限公司 $$ 专题02 基因的自由组合定律 一、单选题 1.(23-24高一下·安徽亳州·期中)如图为某植株自交产生后代的过程示意图,下列对此过程及结果的叙述,不正确的是(  ) A.A、a与B、b的自由组合发生在①过程 B.②过程发生雌、雄配子的随机结合 C.M、N、P分别代表16、9、3 D.该植株测交后代性状比例为1:1:1:1 2.(23-24高一下·安徽合肥·期中)豌豆的高茎(D)对矮茎(d)为显性,圆粒(R)对皱粒(r)为显性,两对基因独立遗传。已知含D基因的花粉不育,不能参与受精作用。科研工作者用高茎圆粒豌豆(甲)和矮茎圆粒豌豆(乙)进行正反交实验,正交时表型比为3∶3∶1∶1,反交时表型比为3:1。将中某一豌豆(丙)自交以获得。下列分析正确的是(    ) A.植株甲的基因型为DDRr或DdRr B.正交时乙为母本,反交时乙为父本 C.确定丙基因型最简单的方法是测交 D.的表型比例可能为3:3:1:1 3.(23-24高一下·安徽淮南·期中)某二倍体两性花植物,植株的高(E)对矮(e)是显性,受一对等位基因控制,籽粒颜色受另一对等位基因(D/d)控制,叶边缘的光滑形和锯齿形是由两对等位基因A/a和B/b控制的一对相对性状,且只要有一对隐性纯合基因,叶边缘就表现为锯齿形。为研究上述性状的遗传特性,进行了如表所示的杂交实验。下列相关叙述错误的是(    ) 组别 亲本杂交组合 F1的表型及比例 甲 矮茎黄粒×高茎绿粒 高茎黄粒:高茎绿粒:矮茎黄粒:矮茎绿粒=1:1:1:1 乙 锯齿叶黄粒×锯齿叶绿粒 全部为光滑叶黄粒 A.甲组亲本的基因型组合为eeDd×Eedd B.根据乙组杂交后代推测,黄粒是显性性状 C.根据甲组杂交后代表型及比例,无法判断其中涉及的两对等位基因是否独立遗传 D.若乙组子代F1的基因型为AaBbDd,则亲本基因型一定为aaBBDD×AAbbdd 4.(23-24高一下·安徽马鞍山·期中)已知四对基因在染色体上的位置情况如图所示,且四对基因分别单独控制四对相对性状,则下列说法错误的是(    ) A.A、a与C、c两对基因遵循自由组合定律 B.B、B与C、c两对基因不遵循自由组合定律 C.基因型为AaDd的个体测交后代会出现4种表型,比例为1:1:1:1 D.基因型为DdCc的个体自交后代会出现4种表型,比例为9:3:3:1 5.(23-24高一下·安徽安庆·期中)人类皮肤中黑色素的多少由两对独立遗传的基因(A、a和B、b)所控制;基因A和B可以使黑色素量增加,两者增加的量相等,并可以累加。若一纯种黑人与一纯种白人婚配,F1肤色为中间色;若F1与同基因型的异性婚配,F2出现的基因型种类数和表现型的比例为(  ) A.3种,3:1 B.3种,1:2:1 C.9种,9:3:3:1 D.9种,1:4:6:4:1 6.(23-24高一下·安徽合肥·期中)某植物花的色素由非同源染色体上的A和B基因编码的酶催化合成(其对应的等位基因a和b编码无功能蛋白),如图所示。亲本基因型为AaBb的植株自花受粉产生子一代,下列相关叙述正确的是(    ) 白色物质黄色物质红色物质 A.子一代的表现型及比例为红色∶黄色=9∶7 B.子一代的白色个体基因型为Aabb和aaBb C.子一代的表现型及比例为红色∶白色∶黄色=9∶4∶3 D.子一代红色个体中能稳定遗传的基因型占比为1/3 7.(23-24高一下·安徽芜湖·期中)某动物的毛色受两对独立遗传的等位基因H、h和B、b控制,让黄色个体与黑色个体进行杂交,F1无论雌雄都表现为灰色,让F1雌雄个体间进行杂交,F2表型及比例为灰色∶黄色∶黑色∶白色=9∶3∶3∶1,下列有关叙述错误的是(    ) A.亲本黄色个体的基因型可能是 HHbb或hhBB B.亲代黄色个体为纯合子,F1中灰色个体全为杂合子 C.F2与黑色亲本个体杂交,后代不会出现黄色个体 D.F2中黑色与黄色个体杂交,后代出现白色的概率为1/4 8.(23-24·安徽马鞍山·期中)如图表示两对等位基因在染色体上的分布情况(显性基因对隐性基因为完全显性),不考虑可能出现的变异,则图中所示个体自交后代的表型种类依次是(    )    A.2、2、4 B.4、4、4 C.2、4、4 D.2、3、4 9.(23-24高一下·安徽马鞍山·期中)假说——演绎法是现代科学研究中常用的一种科学方法。下列属于孟德尔在发现基因分离定律时的“演绎”过程的是(    ) A.一对相对性状杂交实验中,F2中性状分离比为3:1 B.由F2出现了“3:1”推测生物体产生配子时,成对遗传因子彼此分离 C.若F1产生配子时成对遗传因子分离,则测交后代出现两种性状比为1:1 D.将F1与隐性纯合子杂交,后代高茎与矮茎的数量比接近1:1 10.(23-24高一下·安徽芜湖·期中)香豌豆的花色有紫花和白花两种表型,显性基因C和P同时存在时开紫花。两个纯合白花品种杂交,F1开紫花,F1自交,F2的性状分离比为紫花:白花=9:7。下列分析不正确的是(  ) A.两个白花亲本的基因型为ccPP和CCpp B.F2中白花的基因型有5种 C.F2紫花中纯合子的比例为1/9 D.F1测交结果后代紫花与白花的比例为1:1 11.(23-24高一下·安徽马鞍山·期中)某品种狗的毛皮颜色由两对独立遗传的等位基因A、a和B、b控制,共有四种表型:黑色(A_B_)褐色(aaB_)、红色(A_bb)和黄色(aabb)。下表为该品种狗的三组杂交实验及实验结果,回答下列问题。 杂交组合 第1组 第2组 第3组 黑色♀×褐色♂ 黑色♀×黑色♂ 黑色♀×红色♂ 子一代皮毛颜色 黑色、红色、黄色 黑色、褐色、红色、黄色 黑色、褐色、黄色 (1)第1组杂交实验中,雌性、雄性亲本的基因型分别为 。 (2)第2组杂交实验的亲本再生一只红色小狗的概率为 ;第2组子一代褐色小狗的基因型可能是 。 (3)第3组杂交实验的子一代褐色雌狗与黄色雄狗杂交,产下褐色小狗的概率是 。 (4)测交实验可以用来验证两对等位基因A、a和B、b的遗传是否遵循自由组合定律。写出该测交实验的遗传图解 (要求写出配子)。   12.(23-24高一下·安徽合肥·期中)已知红玉杏花朵颜色由两对基因(A、a和B、b)控制,A基因控制色素合成,该色素随液泡中细胞液 pH 降低而颜色变浅;B基因与细胞液的酸碱性有关。其基因型与表型的对应关系见下表: 基因型 A_ bb A_ Bb A_BB、aa _ 表型 深紫色 淡紫色 白色 (1)纯合白色植株和纯合深紫色植株作亲本杂交,F₁ 全部是淡紫色植株,则该杂交亲本的基因型组合是 。 (2)有人认为A、a和B、b基因位于一对同源染色体上,也有人认为A、a和B、b基因分别位于两对同源染色体上。现利用淡紫色红玉杏(AaBb)设计实验进行探究。 实验步骤:让淡紫色红玉杏(AaBb)植株自交,观察并统计子代红玉杏花的颜色和比例(不考虑互换)。 实验预测及结论: ①若子代红玉杏花色及比例为,则 A、a和B、b基因分别在两对同源染色体上。 ②若子代红玉杏花色及比例为 ,则A、a和B、b基因在一对同源染色体上,且A和B在一条染色体上。 ③若子代红玉杏花色及比例为 ,则A、a和B、b基因在一对同源染色体上,且A和b在一条染色体上。 (3)若A、a和B、b基因分别位于两对同源染色体上,则淡紫色红玉杏(AaBb)自交,F₁中白色红玉杏的基因型有 种,其中纯种个体占 。 13.(23-24高一下·安徽安庆·期中)硒砂瓜因富含硒、锌等多种微量元素和维生素,被称为“中部干旱带的精华”、“石头缝里长出的西瓜珍品”。硒砂瓜是否耐旱与是否为薄皮种子分别受B/b、D/d基因控制,下表为硒砂瓜的相关杂交实验。回答下列问题: 杂交实验 亲本组合 F1表型 F2表型及数量 实验一 耐旱薄皮♀×非耐旱厚皮♂ 全为耐旱厚皮 耐旱厚皮:耐旱薄皮:非耐旱厚皮:非耐旱薄皮=936:311:325:105 实验二 耐旱厚皮♂×非耐旱薄皮♀ 全为耐旱厚皮 耐旱厚皮:耐旱薄皮:非耐旱厚皮:非耐旱薄皮=712:110:305:103 注:F2为F1自交后代。 (1)B、b基因与D、d基因的遗传 (填“遵循”或“不遵循”)自由组合定律,判断依据是 。 (2)实验一亲本杂交组合中母本和父本的基因型分别 。 (3)农业科学家推测,出现实验二结果的原因可能是在某些条件下含 基因的花粉致死。为了验证该推测,请选择合适的材料设计一次杂交实验,写出实验思路并预期结果及结论 。 14.(23-24高一下·安徽阜阳·期中)玉米一般是雌雄同株植物,其籽粒黄色和白色可能受一对等位基因控制,也可能受多对等位基因控制。现让纯合的黄色籽粒玉米和纯合的白色籽粒玉米杂交,F1全为黄色籽粒。回答下列问题: (1)玉米和豌豆都是遗传学实验的理想材料,相较于豌豆,对玉米进行人工杂交时,去雄前 (填“需要”或“不需要”)进行套袋操作。 (2)让F1自交。若该对相对性状受一对等位基因控制,则F2的表型及比例为 。已确定该对相对性状受4对等位基因控制,且F1中四对基因均杂合,F2中黄色籽粒:白色籽粒=15:1,则这4对等位基因的遗传 (填“遵循”或“不遵循”)分离定律, (填“遵循”或“不遵循”)自由组合定律。 (3)自然界中还存在只有雄花序的玉米雄株和只有雌花序的玉米雌株,玉米的性别由独立遗传的两对等位基因B、b和T、t控制,含T基因但不含B基因的玉米为雄株,含tt的玉米为雌株,其他类型的玉米为雌雄同株。现让纯合的雌雄同株玉米和纯合的雌株玉米杂交得F1,F1自交得F2,若F2中有雄株出现,则亲本雌雄同株玉米和雌株玉米的基因型分别为 ;若F2中没有雄株出现,取F2中雌雄同株玉米随机授粉,子代的性别及其比例为 。 1.(23-24高一下·安徽亳州·期中)某二倍体植物的性别决定方式为XY型,其叶色有绿色和金黄色两种,由一对等位基因A/a控制;叶形有宽叶和窄叶两种,由一对等位基因B/b控制。为探究该植物叶色和叶形的遗传规律,某科研小组进行了如下杂交实验。若不考虑X、Y染色体的同源区段以及致死效应,下列相关叙述错误的是(  ) A.等位基因A/a和B/b在遗传上不遵循自由组合定律 B.F1中绿色宽叶植株的基因型与母本基因型相同的概率为1/2 C.让F1雌雄个体间随机传粉,F2雄株中绿色宽叶:绿色窄叶:金黄色宽叶=2:1:1 D.让金黄色宽叶雌株与绿色窄叶雄株杂交,后代可能会出现4种表型 2.(23-24高一下·安徽阜阳·期中)蝴蝶的翅形(正常翅对残缺翅为显性)和翅长(长翅对短翅为显性)分别由位于常染色体上的两对独立遗传的等位基因A、a和B、b决定。基因A纯合时雌蝶致死。基因型为aabb的雌蝶和基因型为AABB的雄蝶交配得到F1,F1随机交配得到F2,F2蝴蝶中正常长翅、正常短翅、残缺长翅、残缺短翅的比例为(    ) A.6:2:3:1 B.9:3:3:1 C.15:2:6:1 D.15:5:6:2 3.(24-25高一下·安徽合肥·期中)柑橘的果皮色泽同时受多对等位基因控制(如A、a;B、b;C、c),当个体的基因型中每对等位基因都至少含有一个显性基因时(即A_B_C_……)为红色,当个体的基因型中每对等位基因都不含显性基因时(即aabbcc……)为黄色,否则为橙色。现有三株柑橘进行如下甲、乙两组杂交实验,据实验结果分析,下列说法错误的是(    ) 实验甲:红色×黄色→红色∶橙色∶黄色=1∶6∶1 实验乙:橙色×红色→红色∶橙色∶黄色=3∶12∶1 A.果皮的色泽受3对等位基因的控制 B.实验甲中亲代和子代的红色植株基因型不相同 C.实验乙橙色亲本有3种可能的基因型 D.实验乙的子代中,橙色个体有9种基因型 4.(23-24高一下·安徽马鞍山·期中)某动物毛色受两对等位基因控制,棕色个体相互交配,子代总表现出棕色:黑色:灰色:白色=4:2:2:1。下列相关说法错误的是(    ) A.控制毛色的基因遵循自由组合定律 B.白色个体相互交配,后代都是白色 C.控制毛色的显性基因纯合可能会使受精卵无法存活 D.棕色个体有4种基因型 5.(23-24高一下·安徽阜阳·期中)拉布拉多犬深受人们的喜爱。其毛色有黑、黄、棕3种,分别受两对等位基因B、b和E、e控制。为选育纯系黑色犬,育种工作者利用纯种品系进行了杂交实验,结果如图所示。下列叙述正确的是(    ) A.亲本中黄色个体的基因型是BBee,棕色个体的基因型是bbEE B.F1中多对黑色雌雄个体自由交配可验证两对等位基因的遗传遵循基因的自由组合定律 C.F2中黄色和棕色拉布拉多犬的基因型分别有2种和3种 D.F2中黑色犬与基因型为bbee的个体杂交得到的子代中会出现纯系黑色犬 6.(23-24高一下·安徽合肥·期中)杂交育种是水稻育种的重要途径,但不同品种的水稻之间的杂交种常有育性下降的问题。已知水稻8号染色体上有一对等位基因T/t,4号染色体上有一对等位基因G/g,在花粉发育过程中,T或G基因表达花粉发育所必须的蛋白质,t和g基因无法表现正常功能。研究人员选取部分基因型不同的植株,检测得到的基因型和部分花粉发育状态如下表。有关说法错误的是(  ) 个体 ①TtGG ②TTGg ③ttGg ④TtGg ⑤ ⑥Ttgg 花粉发育状态 完全正常 完全正常   3/4发育正常 完全正常   A.⑤号个体的基因型可能是TTGG B.杂交种育性下降原因是基因型tg的花粉发育不正常 C.③⑥个体中,均有1/2花粉发育正常 D.④个体自交,后代花粉发育完全正常的个体占7/16 7.(23-24高一下·安徽合肥·期中)蝴蝶的体色由一对等位基因控制,雄蝶中黄色(A)对白色(a)为显性,而雌蝶不管什么基因型都表现为白色。触角形状没有性别限制,正常型触角(B)对棒型触角(b)为显性。根据下面杂交实验结果,推导亲本的基因型是(  ) 亲本:白色、正常型触角(父本)×白色、棒型触角(母本) 子代:雄性有黄色和白色、都是正常型触角;雌性都是白色、正常型触角 A.Aabb(父)×AaBb(母) B.aaBb(父)×Aabb(母) C.aaBB(父)×Aabb(母) D.aaBb(父)×AAbb(母) 8.(23-24高一下·安徽芜湖·期中)下图表示控制不同性状的三对等位基因在染色体上的分布情况,若显性基因对隐性基因为完全显性,不考虑互换,基因型为AaBbCc的亲本测交产生的后代为AaBbCc : AaBbcc : aabbCc : aabbcc=1:1:1:1,则亲本AaBbCc的三对基因在染色体上的位置情况最可能是(    ) A.   B.   C.   D.   9.(23-24高一下·安徽铜陵·期中)为研究拟南芥花色遗传的机制,研究人员诱导出紫花突变体1和白花突变体2,突变体1和突变体2杂交,F1表现为紫花∶红花∶白花=1∶6∶1,让F1的紫花植株自交,F2表现为紫花:红花∶白花=27∶36∶1。下列有关叙述错误的是(    ) A.拟南芥花色的遗传至少由3对独立遗传的等位基因控制 B.F2中基因型与突变体1相同的个体所占的比例为1/8 C.F1的红花植株基因型有6种,红花植株自交子代只有红花 D.F2的红花植株中纯合子有6种,占F2所有红花植株的1/6 10.(23-24高一下·安徽安庆·期中)某高中生物学学习小组部分改进“模拟孟德尔杂交试验”如下:把甲、乙、丙、丁4个骰子同时掷下100次,记录时甲、乙骰子的1-3点记为A,4-6点记为a, 丙、丁骰子的1-3点记为B,4-6点记为b。下列叙述错误的是(  ) A.实验可以模拟孟德尔的两对相对性状的杂交试验 B.实验结果中出现AaBb的概率大约为1/4 C.当研究两对相对性状杂交实验时,若需要模拟F1产生的配子种类和比例,则可用丙、丁骰子的结果来表示 D.若模拟孟德尔的一对相对性状的杂交试验,则可只统计甲、乙骰子的结果 11.(23-24高一下·安徽六安·期中)人类中非秃顶和秃顶(其遗传与性别有关)受常染色体上的等位基因(B、b)控制,其中女性只有基因型为bb时才表现为秃顶,而男性只有基因型为BB时才表现为非秃顶。控制人类褐色眼(A)和蓝色眼(a)的基因位于另外一对常染色体上,其表现型不受性别影响。请回答下列问题: (1)非秃顶女性与非秃顶男性结婚,子女所有可能的表型为 。 (2)秃顶男性与秃顶女性结婚,子女所有可能的表型为 。 (3)一位其父亲为秃顶蓝色眼而本人为秃顶褐色眼的男性与一位非秃顶蓝色眼的女性结婚。这位男性的基因型为 ,这位女性的基因型为 。若两人生育一个女儿,其所有可能的表现型为 。 12.(23-24高一下·安徽安庆·期中)番茄作为一种严格的自花受粉的二倍体作物,其紫茎和绿茎是由一对等位基因(A/a)控制的相对性状,缺刻叶和马铃薯叶是另一对等位基因(B/b)控制的相对性状。用紫茎缺刻叶与绿茎缺刻叶杂交,F1出现四种表型,紫茎缺刻叶:紫茎马铃薯叶:绿茎缺刻叶:绿茎马铃薯叶=3:1:3:1。回答下列问题: (1)亲本的基因型为 。 (2)根据杂交实验结果 (填“能”或“不能”)判断紫茎的显隐性。若“能”写出理由,若“不能”写出进一步探究显隐性的实验思路: 。 (3)根据杂交实验结果可判断两对基因的遗传 (填“遵循”或“不遵循”)基因的自由组合定律,依据是 。 (4)若随机拔掉F1代中1/2紫茎植株,剩余的F1代番茄每株植株收获的种子数相等。依据孟德尔定律推测,其F2代群体中缺刻叶植株的比例为 。 13.(23-24高一下·安徽蚌埠·期中)番茄果皮和果肉的颜色组合决定了果实的整体颜色,某种栽培番茄的果皮颜色分为透明和金黄两种(由基因A/a控制),果肉颜色分为紫色和粉红色两种(由基因B/b控制)。某研究小组为研究果实颜色相关基因的遗传规律,用纯种紫色番茄(透明果皮、紫色果肉)和大红色番茄(金黄色果皮、粉红色果肉)为亲本进行杂交,子一代(F1)全部植株的果实均表现为大红色。继续用F1展开实验,设计的杂交组合和相应的子代(F2)状性状表现和比例如下表。请分析并回答问题。 杂交组合 子代(F2)果实颜色及对应比例 F1自交 大红色207株:金紫色66株:粉红色67株:紫色24株 F1×紫色亲本 大红色52株:金紫色46株:粉红色51株:紫色47株 F1×大红色亲本 全部为大红色 (1)由杂交组合①实验结果可推断,控制果实颜色的两对基因的遗传符合 规律,果皮颜色的显性性状为 ,果肉颜色的显性性状为 。 (2)杂交组合①的子代中结粉红色果实植株的基因型为 ;杂交组合②的子代中结粉红色果实植株的基因型为 。 (3)杂交组合③的子代中的植株各自自交产生子代(F3代),假设F2每株产生的种子总量相同且具有同等萌发率,则F3代中结粉红色果实植株的比例为 。 14.(23-24高一下·安徽蚌埠·期中)茶树叶片的颜色与基因型之间的对应关系如下表: 表现型 黄绿叶 浓绿叶 黄叶 淡绿叶 基因型 G__Y__  (G和Y同时存在) G__yy  (G存在,Y不存在) ggY__  (G不存在,Y存在) ggyy  (G、Y均不存在) (1)已知决定茶树叶片颜色的两对等位基因独立遗传。黄绿叶茶树的基因型有 种,其中基因型为 的植株自交,F1将出现4种表现型。 (2)现以浓绿叶茶树与黄叶茶树为亲本进行杂交,若亲本的基因型为 ,则F1只有2种表现型,比例为 。 (3)调查发现黄叶植株数总比理论值少,有人猜测可能是叶绿体中缺乏 ,光合作用能力弱,导致黄叶植株幼苗期死亡。若此观点成立,基因型GgYy自交后代成熟期淡绿叶出现的概率为 。 试卷第1页,共3页 试卷第1页,共3页 学科网(北京)股份有限公司 $$

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专题02 基因的自由组合定律(安徽专用)-【好题汇编】备战2024-2025学年高一生物下学期期中真题分类汇编(安徽专用)
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