内容正文:
创新示范卷·参考答案
(3)在20℃、41条件下,O2较为充足,西瓜幼苗细胞质
子、H+与氧化型辅酶Ⅱ(NADP+)结合,形成还原型辅
基质中丙酮酸的去向是进入线粒体基质与H2O反应生
酶Ⅱ(NADPH),电子在类囊体膜上的传递减少,会抑
成CO2和[H]:在20℃,t条件下,容器内氧气含量较
制电子、H与D(NADP+)结合的过程。
低且西瓜幼苗细胞在无氧条件不产生乳酸,故在20℃、
答案:(除标注外,每空1分)(1)光合色素在层析液中的
,条件下,西瓜幼苗细胞质基质中丙酮酸的去向是在
溶解度不同(2分)红光和蓝紫(2分)(2)O2ATP
细胞质基质中被[H门还原生成酒材和CO2。
(3)升高同位素标记(4)水的光解D
答案:(除标注外,每空2分)(1)黑暗(1分)O2(氧气)
21.解析:(1)基因决定蛋白质的合成,CDK4/6、CyclinD
或有机物(1分)(2)细胞质基质、线粒体的内膜上和
E2F转录因子等物质均为蛋白质,决定它们功能不同
基质中20℃时西瓜幼苗细胞与呼吸作用有关的酶活
的根本原因是控制这些蛋白质合成的基因的碱基数
性较高,有利于呼吸作用的进行(3)进入线粒体基质
目、排列顺序不同。
与H,O反应生成CO,和[H]在细胞质基质中被[H]
(2)由图可知,CDK4/6与CyclinD复合物除了能引起
还原生成酒精和CO
E2F转录因子释放外,还能使Rb基因磷酸化」
20.解析:(1)纸层析法分离色素的原理是不同色素在层析
(3)据图可知,若使乳腺癌细胞的细胞周期阻滞在G
液中溶解度不同,溶解度大的随层析液在滤纸上的扩
期,则应阻止过程3的进行。
散速度快,叶绿素a主要吸收红光和蓝紫光。
抑制CDK4/6与CyclinD复合物的形成或使用CDK4/6
(2)叶绿体中光合色素吸收的光能将水分解为氧和
抑制剂,均会导致过程2受阻,无法进入过程3,进而不
H,氧直接以氧分子的形式释放出去,故A为氧气。
能进入S期,A、B正确;据图可知,促进E2F转录因子
在ATP合成酶的作用下,能在跨膜H浓度梯度的推
的释放会促进过程3,进而导致细胞进入S期增多,
动下合成ATP,故C是ATP
C错误;使用E2F转录因子抑制剂可减少E2F的生成,
(3)在暗反应中,G是二氧化碳,二氧化碳的浓度突然降
进而阻止过程3的进行,使细胞停留在G1期,D正确
低至一半,C的消耗量减少,合成量不变,故短时间内
故选ABD。
C,的含量将升高,如果追踪反应Ⅱ中相关元素的去向,
(4)纺锤体形成的时期是前期,故紫杉醇抑制纺锤体形
常用同位素标记法。
成的作用时期是前期。
(4)激活了的PSBS抑制电子在类囊体膜上的传递,水
答案:(除标注外,每空3分)(1)控制这些蛋白质合成的
光解时产生电子,过度光照将会激活膜蛋白PSBS,抑
基因的碱基数目、排列顺序不同(2)Rb基因磷酸化
制电子在类震体膜上的传递,直接抑制水的光解。电
(3)ABD(2分)(4)前(1分)
创新示范卷(六)
选择题答案速查
题号
1
2
3
4
5
6
9
10
11
12
13
14
15
16
答案DD
B
A
0
C
D
C
D
C
1.D[若甲细胞减数分裂时同源染色体1与2未分离,则
均为敏感型,说明敏感型为显性性状,F,与甲回交相当
产生配子的基因型为AaB、AaB、b、b或Aab、Aab、B、B,
于测交,所得的子代中,敏感型与非敏感型植株之比为
A正确:若甲细胞减数分裂时A基因所在的姐妹染色单
3:1,说明控制该性状的基因至少为两对独立遗传的等
体未分离,染色体可以和B所在染色体组合,也可以和b
位基因,假设为A/a、B/b,A错误;根据F1与甲回交所
所在染色体组合,则产生配子的基因型为AAB、B、ab、ab
得的子代中,敏感型与非敏感型植林之比为3:1,可知
或AAb、b、aB、aB,B正确;若乙细胞同源染色体1与2
子一代基因型为AaBb,甲的基因型为aabb,且只要含有
上的基因完全连锁无互换,将随染色体进入同一个细
显性基因即表现敏感型,因此子一代AaBb自交所得子
胞,则产生配子的基因型及比例为AD:ad=1:1,C正
二代中非敏感型aabb占1/4×1/4=1/16,其余均为敏
确:A基因、D基因连锁,当基因型为AaBbDd的雌雄个
感型,即F2中敏感型纯合子AAbb、aaBB、AABB三种,
体杂交,后代中AABbDD的概率为1/4×1/2=1/8,D
占3/15,即1/5,B正确;发生在N基因上的2个碱基的
错误。]
缺失会导致基因的碱基序列改变,使表现敏感型的个体
2.D[亲代雌雄果蝇均为红眼,雌果蝇既有纯合子又有杂
变为了非敏感型的个体,说明发生在N基因上的2个碱
合子,设亲代红眼雌果蝇的纯合子与杂合子的比例为
基的缺失会影响该基因表达产物的功能,C错误;姻草花
x:(1一x),则子代雄果蝇中白眼的比例为(1一x)×1/2
=100/500,可得x=3/5,故亲代红眼雌果蝇中纯合子与
叶病毒遗传物质为RNA,由于酶具有专一性,用DNA
杂合子的比例为3:2,其所产生的配子中携带显性基因
酶处理该病毒的遗传物质,其RNA仍保持完整性,因此
的占比为3/5+2/5×1/2=4/5。雌配子与亲代红眼雄
将处理后的病毒导入到正常乙植株中,该植株表现为感
果蝇产生的X配子结合,所得子代均为红眼,其中纯合
病,D错误。]
子的比例为4/5。]
5.C[亲本的基因型为AA、Aa、aa的个体比例为1:2:5,
3.C[兔子的毛色是由一组复等位基因C、C、C、C+控
即该群体中配子A的比例为(2十2)÷16=1/4,则a的
制的,其遗传时遵循基因的分离定律,但不遵循基因的
配子比例为3/4,即配子A:a一1:3,由于改变饲养条
自由组合定律,A错误;兔子的毛色是由一组复等位基
件后,含a基因的精子仅有50%具有受精能力,则该群
因C、C、C、C控制的,根据题意可知,显隐关系为
体中精子的种类和比例为A:a=2:3,则雌雄个体间随
C>C>C>C,控制兔子毛色的基因型共有10种,两
机交配,理论上产生的子代中AA个体的概率为1/4X
只兔子泰交后代最多会出现4种表型(CC与CC杂
2/5=1/10,aa个体的概率为3/4×3/5=9/20,则Aa个
交),B错误:根据题干给出的各种基因型对应的毛色,任
体的概率为1一1/10一9/20=9/20,则该群体中a的基
选一只兔与白化兔(CC)杂交,都可根据子代的表型及比
因频率为9/20十1/2×9/20=27/40,A错误;由A项分
例判断其基因型,C正确:浅灰色兔(CC)雌雄交配得到
析可知,AA基因型的个体占1/10,B错误;由A项分析
的F,为1CC、2CC、1CC,相同毛色的兔相互交配
可知,AA、Aa、aa的个体比例为2:9:9,C正确;由于
A、a位于常染色体上,因此该基因决定的性状表现与性
F2中灰色兔(CC)占1/4十1/2×1/4=3/8,D错误。]
4.B[已知品种甲受TMV侵染后表现为无症状(非敏感
别无关,因而,精子活力下降不影响雌雄个体的比例,
型),而品种乙则表现为感病(敏感型)。甲与乙杂交,F
D错误。]
答案-13
生物
6.A[如果基因A转入细胞质中,由于如胞质遗传表现
短尾显性纯合致死,灰色是隐性性状,所以灰色短尾小鼠
为母系遗传,②(乙为母本)中会出现抗虫玉米,而③(甲
的基因型只有一种,B错误:黄色短尾鼠的基因型为ABb,
为母本)中会出现抗虫玉米:现在②和③中均出现抗虫
F的表型为黄色短尾(ABb):黄色长尾(Abb):灰色
玉米,说明基因A一定转入细胞核中,A正确:玉米虽然
短尾(aaBb):灰色长尾(aabb)=6:3:2:1,让F1中
无性染色体,但是如果基因在知胞质中,会影响杂交后
黄色短尾鼠(ABb)与灰色长尾鼠(aabb)交配,F2的表
代的表型,①(甲为母本)和②(甲为父本)的表型及比例
型之比为黄色短尾(AaBb2/3×1/2):黄色长尾(Aabb2
不一定相同,B错误:①和②均为高产:低产=1:1,耐
3×1/2):灰色短尾(aaBb1/3×1/2):灰色长尾
旱:不耐早一1:1,只能说明这两对基因分别符合分离
(aabb1/3×1/2)=2:2:1:1,C正确:让亲本中黄色
定律,但不能确定这两对基因是否符合自由组合定律,
短尾岛(AaBb)和灰色长尾鼠(aabb)交配,后代表型之
所以③中相应表型之比不一定为9:3:3:1,C错误:
比为1:1:1:1,D错误。]
若三个基因转入同一条柒色体上,在不考虑互换的情况
11.B[调查遗传方式,需要对于家系全部调查,尽量完
下,③的表型之比可能为3:1,但如果考虑互换,表型比
整,调查发病率需要在人群中随机抽样,A错误:7号个
例会发生变化,D错误。]
体含有小基因,因此7号可能的基因型及其比例为
7.D[肝豆状核变性是13号染色体上的某基因发生突变
1I:IB:Ii=(0.1×0.1):(2X0.1×0.1):(2×
导致的,一对表型正常夫妇生了一个表型正常女儿和一
0.8X0.1)=1:2:16,因此7号产生的基因型为小和
个患肝豆状核变性儿子,说明政病基因为隐性基因,故
P配子的概率分别为20/38和2/38:6号的基因型为
该病为常染色体隐性遗传病,设控制该病的基因用a表
,产生的基因型为小和巴配子的概率各为1/2,因
示,则该对夫妇的基因型都为Aa,若该对父母生育第三
此9号为AB型的几率为20/38×1/2+2/38×1/2=
胎,则此孩子携带该致病基因(Aa、aa)的概率是3/4,
11/38,B正确;系谱图显示:8号为0型血,其基因型为
A正确:肝豆秋核变性是13号染色体上的某基因发生突
ⅱ,所以3号个体必然含有i基因,3号有关血型的基因
变,导致负责Cu+转运的蛋白功能减弱或消失,使Cu2+
型及概为Ii:IPi:iⅱ=(2×0.1×0.8):(2×0.1×
在肝、肾等中积累而损害健康,说明C+的跨膜运输需
0.8):(0.8×0.8)=1:14。可见,3号为0型血的
要载体蛋白,运输方式可能是协助扩散或主动运输,B正
概率为4/6=2/3,C错误;结合对A选项的分析可知:
确:该对夫妇所生的女儿的基因型及所占的比例为
该遗传病为常染色体隐性遗传,假设致病基因为d,则4
1/3AA、2/3Aa,其和一个正常男性(母亲患有肝豆状核
号的基因型是Dd的概率为2/3:在人群中,基因型为
变性)结婚,该正常男性的基因型为Aa,生一个正常儿子
dd的频率为1/10000,则d的基因频率为1/100,D的
的概率是[1-2/3×1/4]×1/2=5/12,C正确:女儿表型
基因频率为1一1/100=99/100,进而推知在人群中,基
正常,基因型及所占的比例为1/3AA、2/3Aa,故图中?1
因型DD·Dd=(99/100×99/100):(2/100×99/100》
=99:2,因此3号的基因型是Dd的概率为2/101。
为阳性,‘?2为阴性或阳性,女儿将该致病基因传递给下
3号与4号再生一个孩子患病的几率是2/3×2/101×
一代的概率为2/3×1/2=1/3,D错误。]
1/4=1/303,D错误。]
8.D[亲本是小翅(E_)和纯合残翅(E,E2),子一代没有
12.D[基因型为ABdd的个体表现为有成分R,D基因
残翅,有小翅(EE2)和长翅(EE),可推知亲本小翅雌蝇
的存在可能抑制A、B基因的表达,由于实验一F,均为
的基因型是E,E,进而可知子一代小超的基因型是
有R且实验一F:有R与无R之比为9:7,推测实验
E,E、长翅的基因型是EE,因此E对E为显性,E对
一F1基因型为AaBbdd,实验二F1均为无R,推测丙的
E,为显性,A错误:E、E、E,位于一对同源染色体上,属
基因型一定含有DD基因,因此甲、乙均为隐性突变,丙
于复等位基因,在遗传中遵循分离定律,B错误:根据A
为显性突变,A正确:由于实验一F,均为有R且实验
选项的分析可知,亲本的基因型分别为EE、E2E2,C错
一F2有R与无R之比为9:7,推测实验一F,基因型
误;果蝇关于翅形的基因型有E,E、EE、E,E2、EE、
为AaBbdd,由于甲的基因型不确定,实验二中F,基因
E,E2、EE2,共6种,D正确。]
型不能确定,B正确:假设甲的基因型为AAbbdd,则实
9.C[分析题意将高茎红花宽叶雌株与矮茎白花窄叶雄
验二F,基因型为AABbDd,又因为基因型为ABdd
株杂交,F1全部为高茎红花宽叶,说明高茎、红花、宽叶
的个体表现为有成分R,其余基因型均表现为无成分
为显性,F1自交产生的F2中雌株表型及比例为高茎红
R,因此无R的个体中纯合子占3/13,若让实验二中的F
花宽叶:高茎白花窄叶=3:1,雄株表型及比例为高茎
与甲杂交,所产生的后代表型及比例为有R(AABbdd):
红花宽叶:矮茎红花宽叶:高茎白花窄叶:矮茎白花
无R(AABbDd、AAbbDd、AAbbdd)=1:3,C正确,
窄叶=3:3:1:1,雌性中都是高茎,雄性中高茎:矮
D错误。]
茎=1:1,说明高茎与矮茎的基因位于X染色体上:雌
13.C[依据题意,甲植株的自交不亲和基因由亲代决定,
性中红花:白花=3:1,雄性中红花:白花=3;1,说
所有花粉均不能在柱头上萌发,故其不会自交,在进行
明红花与白花位于常染色体上;雌性中宽叶:窄叶=
杂交实验时无需去雄,A错误:甲植株只要父本与母本
3:1,雄性中宽叶:窄叶=3:1,说明宽叶和窄叶基因
存在相同的Sx,基因即无法进行传粉,亲本组合为SS
位于常染色体上,A正确;由于F:中只出现了红花宽叶
()XS2S(早)时,无子代产生,B错误,由于自交不亲
和白花窄叶两种表型,因此位于两对常染色体上的基因
和机制的存在,乙植株不存在纯合子,4个等位基因时,
连锁,即红花基因和宽叶基因连锁,白花基因和窄叶基
一共由6种杂合子基因型,C正确:乙植株只有花粉基
因连锁,B正确;设高茎基因用B表示,F2中高茎雌性为
因与母本相同时才不能传粉,当亲本杂交组合为SS
1/2XBXB、1/2XBX,高茎雄性为XBY,随机授粉到F:产
()×SS(♀)时,子代为S1S2:SS=1:1,当亲本
生高茎的概率为1一1/4×1/2矮茎(XY)=7/8,亲本中
杂交组合为SS(早)XSS,(o7)时,子代为SS:
红花、宽叶的基因用A、D表示,则亲本为红花宽叶
S:S=1:1,正反交结果不同,D错误。]
AADD、白花窄叶aadd,F:为AaDd,F2红花宽叶为l
14.D[亲本为纯合无斑纹雕鸡和纯合芦花斑纹雄鸡,
3AADD、2/3AaDd,F2高茎雌株中1/2杂合,1/2纯合,
F,为无斑纹,F2中雌鸡中无斑纹:有斑纹(芦花斑纹
红花宽叶中的杂合子所占比例为2/3,纯合子为1/3,因
十非芦花斑纹)=124:(21十23)≈3:1,雄鸡中无斑纹:
此F2高茎红花宽叶雌株中的纯合子所占比例为1/2X
有斑纹(芦花斑纹)=122:41≈3:1,雕雄关于有斑纹
1/3=1/6,则杂合子为5/6:红花宽叶产生的配子为2/
和无斑纹的表型及比例相同,则M/位于常染色体
3AD、1/3ad,红花宽叶随机授粉产生的F,中红花宽叶的
上,符合基因的分离定律,且无斑纹为显性性状,A正
比例为1一1/3×1/3=8/9,故F,中高茎红花宽叶个体
确:F,中只有雌鸡出现非芦花斑纹,表型与性别相关
所占比例为7/8×8/9=7/9,C错误,D正确。]
联,则B/b位于Z染色体上,B正确:由图可知,关于M/
10.C[根据题意分析可知黄色是显性性状,由显性基因
m这对基因,F,雌鸡中无斑蚊:有纹(芦花斑纹十非芦
控制,短尾也是显性性状,由显性基因控制,A错误:已知
花斑纹)=124:(21十23)≈3:1,雄鸡中无斑纹:有斑
答案-14
创新示范卷·参考答案
纹(芦花斑纹)=122:41≈3:1,则M/m位于常染色
的D基因不能正常表达(2)转录(3)父方MⅡ时D
体上,无斑纹为显性,且F1基因型为Mm。结合以上分
基因所在染色体着丝粒分裂后未正常移向细胞两极
析,F的基因型可表示为:Mm,不管B/b基因的组成
2/3
是什么,F一定为杂合子,C正确:羽毛有斑纹和无斑
18.解析:(1)F1均为紫果皮,F,中紫采皮株数为84,绿果
纹受M、m基因控制,无斑纹为显性。F2中无斑纹:有
皮株数为26,紫果皮:绿果皮≈3:1,说明紫果皮为显
斑纹(芦花斑纹十非芦花斑纹)≈3:1,则可推知F,中
性性状,该性状由一对等位基因控制,符合基因的分离
关于无斑纹与有斑纹性状的基因型及比例为MM:
定律。
Mm:mm=1:2:1,F,雌雄配子种类及比例均为M
(2)白果皮与紫果皮杂交,子一代全为紫果皮,子一代
:m=1:1,则F2子代自由交配获得的F,中无斑纹
自交,紫果皮:绿果皮:白果皮=12:3:1,说明该相
(M)个体占3/4,D错误。
对性状是由两对相对性状控制,且遵循基因的自由组
15.C[依据题千信息,长翅(A)对短翅(a)为完全显性,则
合定律,紫色果皮基因会阻碍绿色果皮基因发挥作用。
短翅雌昆虫的基因为XX,长翅雄昆虫的基因型可能
(3)F,中绿白色果肉植株与白色果肉植株的比值约为
为XAY(拉制该性状的基因位于X、Y染色体的非同源
3:1,说明绿白色果肉对白色果肉为显性,故F1的果
区段),XAYA、XAY、XY(控制该性状的基因位于X
肉均为绿白色。
Y柒色体的同源区段),依据杂交实验结果可推知,只
(4)已知茄子果皮颜色和果肉颜色两对性状独立遗传,
有亲本的杂交组合为:XX、XYA,F1才能出现短翅雌
F,均为紫皮绿白肉植株,F,自交得到F2中出现紫皮
昆虫,长翅雄昆虫,F1雌昆虫中(XX),有1/4变为雄
绿白肉、紫皮白肉、绿皮绿白肉、白皮白肉4种表型,F
性,结合信息“常染色体上的隐性基因b纯合会使雌性
中出现蒙皮白肉、绿皮绿白肉,说明出现了基因的自由
个体表现为雄性且不能产生配子”,可推知亲本的基因
组合,说明A/a、C/c位于两对同源染色体上,F1的基因
型为BbXX和BbXYA,A错误;结合A项,P:BbXX
型为AabbCc,F2中紫皮绿白肉(AbbC):紫皮白肉
(A bbcc)t绿皮绿白肉(aabbC)t白皮白肉(aabbcc)
X BbXYA·F1:BXX(短翅雌性)、bbXX(短翅雄
=9:3:3:1,aabbC的基因型应为白皮绿白肉,但表
性、但不能产生配子)、BXYA(长翅雄性)、bbXY4(长
型却为绿皮绿白肉,推测其原因可能是绿白色果肉
翅雄性),雄性可有个体的基因型有BBXYA、BbXYA
(C)基因抑制了白色果皮(aabb)基因的表达使表皮呈
bbXYA,共3种,B错误:结合B项,F1中雄性可有个
现出果肉的颜色(绿皮绿白肉)。
体的基因型及比例为:BBXY:BbXYA bbXYA=1
答案:(每空1分)(1)紫果皮(或紫皮)分离(2)紫
:2:1,按照拆分法,可求得,F1中,雄配子及比例为
绿(3)绿白(4)9:3:3:1白皮绿白肉白色
BX:BY:bX:bY=1:1:1:1,即F1能产生四
果皮
种比例相等的雄配子,C正确;结合B项,F1中短翅骅
19.解析:(1)纯合红眼采蝇与纯合紫眼果蝇杂交,不论正
性的基因型及比例为1/3BBXX,2/3BbXX,其可以
交还是反交,F1不论雌雄均为红眼果蝇,故紫眼性状的
产生的雌配子为2/3BX、1/3bX,结合C项,F1中可产
遗传方式是常柒色体隐性遗传。
生的雄配子为:1/4BX、1/4BYn、1/4bX、1/4bYA,故
(2)①F,灰身红眼雌果蝇与黑身紫眼雄果蝇杂交,即F
F1自由交配产生的F2中雌性纯合子占比为2/3×1/4
测交子代表型的分离比不符合1:1:1:1,说明控制果
十1/3×1/4=1/4,D错误,
蝇的体色和眼色的基因位于一对同源染色体上。
16.B[纯合抗病害短果穗植株与纯合易病害长果稳杂
②根据试题分析灰身、红眼为显性性状,F1灰身红眼雌
交,F,全为抗病害长果穗,说明抗病害对易病害为显
果蝇与黑身紫眼雄果蝇(只能产生ab配子)杂交为测交
性,长果穗对短果穗为显性,亲本的基因型为AAbb和
实验,测交子代灰身红眼:黑身紫眼:灰身紫眼:黑
aaBB,F,的基因型为AaBb,F,自交,F,中易病害短果
身红眼的果蝇比例大约为5:5:1:1,故F1灰身红眼
穗总是占2/49,则F2中易病害短果穗(aabb)所占比例
雌果蝇形成雌配子的基因型及比例为AB:ab:Ab:aB
为2/49=2/7×1/7,故可推知,F1作父本(或母本)时,
5:5:11.
若ab50%致死,则AB:Ab:aB:ab=2:2:2:1,则
(3)已知雄性果蝇在形成配子过程中不存在互换的
F1作母本(或父本)时,若存在除ab之外的其他三种配
现象。若用F,灰身红眼雄果蝇产生两种数量相等
子之一也存在50%的致死,则AB:Ab:aB:ab=2:
的配子AB:b=1:1,与黑身紫眼雌果蝇杂交,子
1:2:2或1:2:2:2或2:2:1:2,故构建棋盘可
代的表型及比例为灰身红眼果蝇:黑身紫眼果蝇=1:1
推知:F2抗病害长果穗植林中纯合子占的比例为(2/7
答案:(除标注外,每空1分)(1)常染色体隐性遗传不
×2/7)÷(30/49)=2/15,或(1/7×2/7)÷(27/49)=2/
论雎雄F,均为红眼果蝇,说明紫眼为隐性性状,纯合
27,A错误,B正确:若F(AaBb)进行测交实验时,若
子正反交结果相同(2分)
ab50%致死,则子代中易病害短果穗植株的概率为1/
(2)①一对F1灰身红眼雌果蝇与黑身紫眼雄果蝇杂
7,抗病害长果穗植株的概率为2/7:若b不致死,其他
交,即F:测交子代表型的分离比不符合1:1:1:1
配子存在50%致死,则子代中易病害短果德植株的概
(3分)②AB:ab:Ab:aB=5:5;1:1(2分)
率为2/7或1/7,CD错误。
(3)灰身红眼果蝇:黑身紫眼果蝇一1:1(2分)
17.解析:(1)根据两种婚配方式及后代情况分析,婚配二
20.解析:(1)一只长翅雄性与一只长翅雌性杂交,产生足
中亲本为Dd(女)和dd(男),后代健康人:天使综合征
够多的子代,其中长翅:戴翅=3:1,则长翅是显性性
惠者=1:1,说明母本的D基因可以正常表达,结合婚
状,裁翅是隐性性状;
配一的情况分析可知,父本的D基因不能正常表达。
按甲同学的观,点(该相对性状受一对等位基因控制),
(2)由题意可知,DNA分子甲基化,影响RNA聚合酶
显性性状是长翅:若要确定等位基因是位于X染色体
与DNA分子的结合,该过程是RNA合成,即转录的
上还是常染色体上,还需进一步统计子代截翅个体的
过程。
性别比例才能定;
(3)由(1)已知,来自父方的D不能正常表达,来自母方
X柒色体是性染色体,与性别决定相关,若该对等位基
的D会正常表达,均为Dd的夫妻双方,生有DDd且天
因位于X染色体上,则子代截翅个体全为雄性:若该对
使综合征的患者,则染色体组成中DD必须都来自父
等位基因位于常染色体上,则该性状的遗传与性别无
方,在遗传印记下,才能使子代患病,因此原因只能是
关,子代截翅个体中雌性:雄性=1:1
父方MⅡ时D基因所在染色体着丝粒分裂后未正常移
(2)选择截翅雌蝇和长翅野生雄蝇进行交配,若后代无
向细胞两极,给出DD异常雄配子。若受精卵(DDd)的
论雌雄全为长翅,说明性状与性别无关,则说明翅型基
一个D基因来自卵细胞,受精卵在分裂过程中发生“三
因位于常染色体上;
体自救”,即随机丢失一条15号染色体,若丢失的是母
若子代雄蝇全为截翅,雌蝇全为长翅,则说明性欢与性
本的D,则为患者,若丢失的是父本的D或d,则表现正
别有关,则说明翅型基因位于X染色体上
常,即发育为健康孩子的概率是2/3
(③)若该相对性状由位于常染色体上的两对等位基固
答案:(除标注外,每空2分)(1)母本(1分)来自父本
(A/a、B/b)控制,并且两对等位基因位于非同源染色体
答案-15
生物
上,一只长翅雄性与一只长翅雌性杂交,产生足够多的
(3)2或3 aabb Aabb、aaBb或AaBb(3分)
子代,其中长翅:截翅一3:1,测可推测亲本的基因型
21.解析:(1)由于F。表型为12:3:1,是9:3:3:1的
为:AabbX aaBb或aaBbX aaBb或Aabb X Aabb,则子
变形,因此2对等位基因遵循自由组合定律。
代长翅昆虫的基因型有AaBb、Aabb、aaBb或aaBB
(2)由题意知,Biⅱ为黑色毛,bbi为褐色毛,BI、bbI
aaBb或AAbb、Aabb,故子代长翅昆虫的基因型有2或
为白色毛,由题图可知,子二代的表型比例是12:3:1,为
3种;只含隐性基因表现隐性性状,故截翅昆虫的基因
9:3:3:1的变式,因此2对等位基因遵循自由组合
型是aabb;若该相对性状由位于常染色体上的两对等
定律,且子一代基因型是Bb,亲本褐毛狗的基因型是
位基因(A/a、B/b)控制,并且两对等位基因位于一对同
bbii,白毛狗的基因型是BBⅡ。子二代白毛狗的基因型
源染色体上,一只长翅雄性与一只长翅雌性杂交,产生
是BI、bbI,共有2×2+2=6种基因型,纯合子基因
足够多的子代,其中长翅:截翅=3:1,则亲本可能具
型是BBII、bbΠ,所占比例为2/12=1/6
有的基因型为Aabb X aaBb或AaBb
(3)黑毛雄狗的基因型可能是BBi或Bbi,与多只福毛
答案:(除标注外,每空1分)(1)长翅子代截翅个体的
雌狗(bbii)杂交,观察杂交后代的表型;如果基因型是
性别比例(或子代不同翅型昆虫的性别比例)子代截
BBi,则杂交后代都是黑毛狗,如果基因型是Bbiⅱ,杂交
翅个体全为雄性(或子代长翅中雌性:雄性=2:1,截
后代既有黑毛狗,也有褐毛狗。
翅全为雄性)子代截翅个体中雌性:雄性一1:1(或
答案:(除标注外,每空1分)(1)自由组合由于F2表
子代无论长翅或截翅,雌性:雄性=1:1)
型为123:1,是93:3:1的变形(3分)(2)bbii
(2)选择截翅雌蝇和长翅野生雄蝇进行交配后代无论
BBⅡ61/6(2分)
雌雄全为长翅子代雄蝇全为截翅,雌蝇全为长翅
(3)多只褐毛雌狗全为黑毛既有黑毛,也有褐毛
创新示范卷(七)
选择题答案速查
题号
2
3
4
F
10
11
12
13
14
16
16
答案
D
A
B
D
D
A
B
D
A
C
D
C
D
1.D[T2噬菌体病毒颗粒无细胞结构,自身不能合成
C碱基对之间形成氢键,B错误:反密码子特指RNA上
mRNA和蛋白质,需要在宿主细胞内合成上述物质,
与密码子互补的三个相邻碱基,其他RNA上的碱基序
A错误;HIV属于RNA病毒,且是逆转录病每,T2噬菌
列不能称为反密码子,C错误;分析题图可知,结合了
体属于DNA病毒,两者的核酸类型和增殖过程不同,
miRNA的mRNA可能被运输到溶酶体中进行水解,D
B错误:噬菌体属于病毒,无细胞结构,不能直接用培养
正确。门
基培养噬菌体,C错误:搅拌的目的是使吸附在大肠杆菌
7.A[根据题干信息,“另一条链称为后随链,从复制叉开
上的噬菌体(蛋白质外壳)与大肠杆菌分离,D正确。]
始向远离复制又的方向合成新链片段,待复制义向前移
2.C[撼题图可知,过程⑤得到的单链环状DNA是原来
动相应距离后,重复这一过程”,说明后随链的复制是不
的,过程②~一⑤中新合成的DNA单链存在于复制型双
连续的,A正确:复制叉的形成需要解旋酶的作用,且消
链DNA中,A错误;该DNA为含有6407个核苷酸的
耗ATP,B错误:DNA独特的双螺旋结构为DNA复制
单链环状DNA,由图可知过程②一⑥需要断裂2个磷酸
提供精确的模板,严格按照碱基互补配对原则进行,保证
二酯键,一共合成6409个磷酸二酯键,B错误:SSB是
DNA复制准确地进行,而不是快速高效地进行,多个复制
单链DNA结合蛋白,由图可知SSB的作用是防止解开
起点同时复制使复制过程快速高效地进行,C错误:DNA复
的两条单链重新形成双链,利于DNA复制,C正确:
制过程中前导链和后随链延伸的方向都是由5'端向3'端,并
①过程需要先合成RNA引物来引导子链延仲,③不需
分别结合模板链形成2个子代DNA,因此前导链和后随链
要,D错误。]
合成时脱氧核苷酸都连在3'端,D错误。]
3.A[⑤是氢键,除使用解旋酶外,加热或RNA聚合酶也
8.B[由表1可知,反应体系①在G的位置有断裂,点,在
能使其断裂,A正确:③是脱氧核苷酸内部的磷酸键,
C、T位置无断裂点,且①反应体系碱基修饰反应是脱嘌
④是连接DNA单链上2个脱氧核苷酸的磷酸二酯键,
吟作用,因此①反应体系中加的是G十A,即①的断裂,点
B错误;解旋后的DNA分子不具有规则的双螺旋结构,
是G十A,A错误;由凝胶电泳图可知,在反应体系C中
仍具有复制功能,C错误;由于双链DNA分子中的
可得到3种不同大小的DNA片段,B正确:在凝胶中
A=T、G=C,不同的双链DNA分子中(A十C)/(G十T)
DNA分子的迁移速率与凝胶的浓度、DNA分子大小有
的值都是1,D错误。]
关,C错误;由凝胶电泳结果可知子链的碱基序列为5'
4.B[真核生物的基因中存在内含子和外显子,该古细菌
GTCATCACTAG一3',待测链与子链碱基互补配对,根
复制、转录和翻译则更接近真核生物,所以某些古细酋
据碱基互补配对原则,因此待测单链DNA序列是5'
的基因的编码区内也许存在内含子,A正确;支原体没
CTAGTGATGAC-3,D错误.]
有细胞壁,B错误:有些古细菌生活在深海的火山口、陆
9.D[该病毒RNA上含有有遗传效应的基因片段和无遗
地的热泉等地方,所以应具有耐高温的特点,相比于其
传效应的非基因片段,其RNA碱基总数为n,故该病毒
他细菌,其DNA聚合酶的最适温度可能更高,C正确;
RNA中构成基因的碱基总数小于n,A错误;孩病毒
古细菌与真核生物都是细胞生物,细胞中均存在DNA
RNA的碱基排列顺序只有1种,具有特异性,B错误;该
与RNA,其遗传物质相同且都为DNA,D正确。]
病毒是一种单链RNA病毒,因此该病毒RNA分子上有
5.D[miRNA一195与mRNA结合时涉及到的碱基互补
一个游离的璘酸基团,C错误;该病毒是RNA病毒,基
配对方式有2种:A一U、U一A、G一C、C一G,A错误;乙
本单位是核糖核苷酸,RNA上相邻碱基通过核糖一磷
过程表示翻译,两个核被体相继结合在同一个mRNA分
酸一核糖相连,D正确。]
子上,合成的两条肽链的氨基酸序列是相同的,B错误:
10.A[由题千信息可知,3个栽断体对2.1kb这段区域
图中tRNA只能识别并转运一种氨基酸,C错误:BDNF
进行了全面覆盖,说明BMP2一2.1kb的DNA片段中
基因表达受阻,会导致精神分裂症的发生,与正常人相
包含了截断片段的所有碱基序列,由戴断的片断可以
比,精神分裂症患者可能发生丙过程增强,导致BDNF
表达说明其含有促进BMP2表达的相关碱基序列,则
的合成受阻,D正确。]
BMP2一2.1kb的DNA片段没有缺乏相关序列,A错
6.D[形成miRNA的过程为转录,需要RNA聚合酶的
误:从截断的片段可以增加表达,而完整片段无法增加
参与,并消耗四种核糖核苷酸,A错误:miRNA发挥作
表达,说明调控区不同长度的片段对BMP2表达调控
用时与mRNA通过碱基互补配对相结合,在A、U和G
的效果可能是相反的,B正确;:BMP2一2.1kb的DNA
答案-16创新示范卷(六)
遗传的基本规律
一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48
3.(2025·山东省临沂市
分。每小题给出的四个选项中,只有一个选项
高三期中)兔子的毛色是由4个基因C、C
是最符合题目要求的。
Ch、C+决定的,其中CC为白化兔,ChCh为
1.(2025·陕西西安交大附中高三第四次诊断)
喜马拉雅兔,ChCh为灰色兔,C+C+为野生
甲、乙两种精原细胞中,基因在染色体上的分
型兔。杂合子C+C、C+C、C+C为野生型
布如图所示,下列说法错误的是
兔,ChCh为体端黑色的浅灰色兔,ChC为浅
灰色兔,ChC为喜马拉雅兔。下列说法正确
的是
A.基因C、Ch、Ch、C+之间遵循基因的自由
组合定律
A.若甲细胞减数分裂时同源染色体1与2未
B.控制兔子毛色的基因型共有10种,两只兔
分离,则产生的配子的基因型可能为AaB、
子杂交后代最多会出现3种表型
AaB.b、b
中
C.任选一只兔与白化兔杂交,都可根据子代
B.若甲细胞减数分裂时A基因所在的姐妹
霜
的表型及比例判断其基因型
染色单体未分离,则产生的配子的基因型
D.浅灰色兔雌雄交配的F1中相同毛色的兔
可能为AAB、B,ab、ab
相互交配,F2中灰色兔占1/4
C.若乙细胞同源染色体1与2上的基因完全
4.(2025·安徽六安一中高三月考)不同品种烟
连锁无互换,则产生的配子的基因型及其
草在受到烟草花叶病毒(TMV)侵染后症状
比例为AD:ad=1:1
不同。研究者发现品种甲受TMV侵染后表
D.若按上图的位置情况,基因型为AaBbDd
现为无症状(非敏感型),而品种乙则表现为
相
的雌雄个体杂交,后代中AABbDD的概率
数
感病(敏感型)。甲与乙杂交,F1均为敏感型:
为116
F,与甲回交所得的子代中,敏感型与非敏感
2.(2025·山东潍坊高三质检)果蝇的红眼和白
眼由一对等位基因控制,现有若干只红眼雌
型植株之比为3:1。对决定该性状的N基
雄果蝇随机交配,子代的表型及个体数如表
因测序发现,甲的N基因相较于乙的缺失了
所示。理论上,子代红眼雌果蝇中纯合子所
2个碱基对。下列叙述正确的是
占的比例是
A.该相对性状由一对等位基因控制
B.若将F1自交,所得F2中敏感型植株纯合
性别
雌果蝇
雄果蝇
子占1/5
性状
C.发生在N基因上的2个碱基对的缺失不影
红眼
500
400
响该基因表达产物的功能
白眼
0
100
D.用DNA酶处理该病毒的遗传物质,然后导
A.1/3
B.4/9
C.1/2
D.4/5
入到正常乙植株中,该植株表现为无症状
生物试题(六)第1页
(共6页)
5.(2025·哈三中高三验收)某果蝇种群中,基
7.(2025·福建省莆田二十五中高三期中)肝豆
因型为AA、Aa、aa的个体比例为1:2:5,在
状核变性是13号染色体上的某基因发生突
改变饲养条件后,含a基因的精子活力下降,
变,导致负责Cu2+转运的蛋白功能减弱或消
失,使Cu2+在肝、肾等中积累而损害健康。
仅有50%具有受精能力,其他配子不受影响,
一对表型正常夫妇生了一个表型正常女儿和
此时,雌雄个体间随机交配,从理论上分析下
一个患肝豆状核变性儿子。该家庭成员自愿
列选项正确的是
进行了相应的基因检测(如图所示)。下列叙
A.后代中a的基因频率约为1/4
述不正确的是
B.后代中AA基因型的个体占1/16
免空舟市儿予女儿
受中得数几了女儿
釜市·
2222
'正序控分®交
与晚异到州女文
C.后代中AA、Aa、aa的个体比例为2:9:9
●8养
522
●●2网
n
D.后代中雌、雄个体的比例会发生改变
A.若该对父母生育第三胎,则此孩子携带该
6.(2025·重庆第一中学高三期中)玉米是雕雄
致病基因的概率是3/4
同株异花的植物,为培育具有多种优良性状
B.Cu+可能通过协助扩散或主动运输的方
式进人肝、肾等细胞
的玉米新品种,科研人员将抗虫基因A、高产
C.女儿和一个正常男性(母亲患有肝豆状核变
基因B和耐早基因D各一个转入野生型玉米
性)结婚,生一个正常儿子的概率是5/12
中,获得一株转基因玉米,并利用组织培养获
D.图中②1为阳性,?2为阴性,女儿将该致病
得了多株克隆植株,科研人员利用该批转基
基因传递给下一代的概率为23
因玉米甲和野生型玉米乙为材料,设计了以
8.(2025·广东增城中学高三期中)某果蝇的长
下杂交实验。不考虑基因突变,下列说法正
翅、小翅和残翅分别由位于一对常染色体上
确的是
的基因E、E、E2控制,且具有完全显性关系。
小翅雌蝇和纯合残翅雄蝇交配,子一代表现
F1的表
杂交组合
亲本
为小翅和长翅。下列叙述正确的是()
型及比例
A.E对E为显性,E对E2为显性
甲(♀)×乙()
①
B.E,E、E2在遗传中遵循自由组合定律
甲()×乙(♀)
②
C.亲本的基因型分别为EE、EE
三
甲(♀)×甲()
③
D.果蝇关于翅形的基因型有6种
A.若②和③中均出现抗虫玉米,说明基因A
9.(2025·山东威海高三一模)某植物的性别决
·定转入细胞核中
定方式为XY型,茎高、花色和叶宽性状分别
B.玉米无性染色体,故理论上①和②的表型
由一对等位基因控制。将高茎红花宽叶雌株
及比例一定相同
与矮茎白花窄叶雄株杂交,F1全部为高茎红
花宽叶,F1自交产生的F?中雌株表型及比例
C.若①和②均为高产:低产=1:1,耐早:
为高茎红花宽叶:高茎白花窄叶=3:1,雄
不耐早=1:1,则③中相应表型之比一定
株表型及比例为高茎红花宽叶:矮茎红花宽
为9:3:3:1
叶:高茎白花窄叶:矮茎白花窄叶=3:3:
D.若三个基因转入同一条染色体上,则③的
1:1。F2中高茎红花宽叶雌雄植株随机授粉
表型之比一定为3:1
获得F3。下列说法错误的是
生物试题(六)第2页(共6页)
A.矮茎性状是由位于性染色体上的隐性基因
A,调查遗传病的遗传方式应该在家系中随
控制的
机抽样
B.控制花色和叶宽的基因位于同一对染色
B.9号为AB型的几率为11/38
体上
C.3号为O型血的概率为45
C.F2高茎红花宽叶雌株中的杂合子所占比
D.3号与4号再生一个孩子患该遗传病的
例为3/4
几率是33./10000
D.F3中高茎红花宽叶个体所占比例为7/9
12.(2025·山东省青岛高三期中大联考)某雌
10.(2025·北京市一六一中高三期中)在小鼠
的一个自然种群中,体色有黄色和灰色,尾
雄同株植物的野生型个体(AABBdd,3对基
巴有短尾和长尾,两对相对性状分别受位于
因独立遗传)含有成分R,科研人员通过诱
两对常染色体上的两对等位基因控制。其
导获得了3个无成分R的单基因突变体纯
中一对等位基因具有显性纯合致死效应。
合子甲、乙、丙。现用它们进行杂交实验,
任取一对黄色短尾鼠,让其多次交配,F1的
F自交得F2,结果见下表。下列说法错误
表型为黄色短尾:黄色长尾:灰色短尾:
的是
(
灰色长尾=6:3:2:1。以下说法正确
维号杂交组合F1表型
F:表型及株数
的是
(
实验一
甲X乙
有R有R(630徐),无R(490株)】
A.控制短尾的基因是隐性基因,控制黄色的
实验二甲×丙无R有R(210株).无R(910株)
基因是显性基因
A.甲、乙均为隐性突变,丙为显性突变
B.灰色短尾小鼠的基因型有两种
B.实验一中F1基因型为AaBbdd,实验二中
C.让F,中黄色短尾鼠与灰色长尾鼠交配,
F1基因型不能确定
F2的表型之比为2:1:2:1
D.让亲本中黄色短尾鼠和灰色长尾鼠交配,
C.实验二中F2无R植株中纯合子所占比例
后代中不会出现表型之比为1:1:1:1
为3/13
11.(2025·重庆西南大学附中高三阶段性检
D.若让实验二中的F,与甲杂交,所产生的
测)下图为某家族AB()血型与某遗传疾病
后代表型及比例为有R:无R=1:2
的遗传系谱图,其中有些家庭的成员血型已
13.(2025·重庆南开中学高三第三次质检)植
经清楚(见标注)。已知控制血型与该病的
物的自交不亲和由一组复等位基因Sr(S、
基因是独立分配的,且该地区人群中IA基
S2、S3、S…)控制,有两种不同的决定机
因频率为0.1,B基因频率为0.1,i基因频
制:①由亲代基因决定,只要父本与母本存
率为0.8:人群中患病的频率为110000,此
在相同的S基因便无法完成授粉:②由花
外,7号个体含有1A基因。据图分析,下列
叙述正确的是
粉自身基因决定,花粉与母本存在相同的S
)
基因即不能授粉。已知甲、乙两种雌雄同花
健康男女
AB
地病女性
植物的自交不亲和现象分别由机制①与②
决定,以下相关叙述正确的是
()
A.若要用甲植物进行杂交实验,其操作步骤
为:去雄→套袋→授粉→套袋
生物试题(六)第3页(共6页)
B.对于植物甲,当亲本杂交组合为SS2(了)
A.亲本的基因型分别为BbXX和BbXA YA
×S2S3(♀)时,子代只有一种基因型
B.F中雄性可育个体的基因型有4种
C.若植物乙的S,基因有4个等位基因,则
C,F1能产生四种比例相等的雄配子
其可能的基因型有6种
D.F1自由交配产生的F2中雌性纯合子占
D.对于植物乙,当亲本杂交组合为SS2×
比为2/5
S2S3时,正反交结果一致
16.(2025·广西柳州高三一模)玉米的抗病害
14.(2025·安微省合肥市一中高三第二次质量
与易病害为一对相对性状,受一对等位基因
检测)鸡的性别决定方式为ZW型,羽毛有
A/a控制:长穗果与短穗果为另一对相对性
斑纹和无斑纹受M、m基因控制,芦花斑纹
状,受另一对等位基因B:b控制:两对等位
与非芦花斑纹受B,b基因控制,两对等位基
基因的遗传符合自由组合定律。现有一纯
因均不位于Z、W的同源区段。纯合无斑纹
雌鸡与纯合芦花斑纹雄鸡杂交,F!都为无斑
合抗病害短果穗植株与纯合易病害长果穗
纹,F1雌雄相互交配,F2的表型如图所示。
杂交,F1全为抗病害长果穗,F1自交,F2中
下列相关叙述错误的是
(
易病害短果穗总是占249。经研究发现,存
类型
在配子50%致死现象。(不考虑突变、染色
非芦花斑纹
23
口雌鸡
口雄鸡
体变异等)下列有关叙述,正确的是()
节花斑致
21
☐41
A.F2抗病害长果穗植株中纯合子占17
无斑纹
124
122
0
20406080100120140.16
B.含抗病害短果穗基因的配子,也可能存在
个体数量
50%致死现象
A.有斑纹与无斑纹这对性状符合基因的分
C.若将F,进行测交实验,则子代中没有易
离定律
B.基因B、b位于Z染色体上
病害短果穗植株
C.由F2的表型及比例可知F,都是杂合子
D.若将F1进行测交实验,则子代中抗病害
D.F2雌雄鸡自由交配获得的F3中无斑纹
长果穗植株占1/3
个体占35
二、非选择题:本题包括5小题,共52分。
15.(2025·山东德州高三期中)某种昆虫的性
17.(9分)(2025·江西省赣州市部分学校联考
染色体组成为XY型,长翅(A)对短翅(a)为
高三期中)天使综合征的患儿表现为智力低
完全显性,常染色体上的隐性基因b纯合会
下及全面的发育延迟。该病是由人类15号
使雌性个体表现为雄性且不能产生配子。
染色体上的一对等位基因(D/d)控制,D基
利用该种昆虫进行了如图所示的杂交实验,
因正常表达的人健康。D基因的遗传表现
下列推断正确的是
P
短翅(♀)×长翅()
出基因印记,即后代某一基因的表达取决于
遗传自哪一个亲代的现象。研究人员经过
F
短翅(♀):短翅():长翅()
调查,将人群中两种婚配方式及产生后代绘
4
制成如下系谱图。回答下列问题。
生物试题(六)第4页(共6贡)
婚配一
(2)用白果皮植株和紫果皮植株杂交,实验
PDd(男)×Dd(女)
结果见下表:
亲代组合
飞
F2
F健康人
天使综合征患者
白果皮植株
紫果皮:绿果
1:1
×紫果皮
均为紫果皮
皮:白果皮
婚配二
植株
12:3:1
PDd(女)×dd(男)
由表可知果皮色的遗传受两对等位基因控制,
且
色果皮基因会阻碍
F健康人天使综合征患者
色果皮基因发挥作用。
1:1
(1)根据两种婚配方式及后代情况分析,来
(3)用白色果肉植株和绿白色果肉植株杂
自
(填父本或母本)的D基因可以
交,F1的果肉均为
色,且F2中
正常表达。婚配一中F1出现1:1分离比
绿白色果肉植株与白色果肉植株的比值约
的原因是
为3:1,说明果肉色由一对等位基因控制。
(4)后续研究表明茄子果皮颜色和果肉颜色
(2)表现出“基因印记”的原因之一是DNA
两对性状独立遗传。研究者用一株紫皮绿
分子甲基化,影响RNA聚合酶与DNA分子
白肉植株(基因型为AAbbCC)和白皮白肉
的结合。据此分析,甲基化影响中心法则中
植株(基因型为aabbce)杂交,F1均为紫皮绿
的
过程而影响了基因的表达。
白肉植株,F,自交得到F2中出现紫皮绿白
(3)某夫妇基因型均为Dd,产生了一个基因
肉、紫皮白肉、绿皮绿白肉、白皮白肉4种表
型为DDd的15三体的受精卵。若该受精卵
型,比例约为
。F2中未出现表
发育成的孩子同时患天使综合征和15三体
型为
的植株,推测其原因可能
综合征,则是由于减数分裂时
。若受精卵(DDd)的一个D
是绿白色果肉基因抑制了
基
基因来自卵细胞,受精卵在分裂过程中发生
因的表达使表皮呈现出果肉的颜色。
“三体自救”,即随机丢失一条15号染色体,
19.(11分)(2025·山东滨州高三月考)果蝇的
则发育为健康孩子的概率是
体色和眼色分别由一对等位基因控制(分别
18.(8分)为揭示茄子果皮色和果肉色的遗传规
用A,a和B、b表示)。纯合灰身红眼果蝇与
律,科研人员进行了系列实验。
纯合黑身紫眼果蝇杂交,不论正交还是反
(1)用绿果皮植株和紫果皮植株杂交,F1均
交,F,均为灰身红眼果蝇」
为紫果皮,F2中紫果皮株数为84,绿果皮株数
(1)紫眼性状的遗传方式是
,理由是
为26,初步判断茄子果皮色中
为显性,果皮色的遗传符合基因的
定律。
生物试题(六)第5页(共6贡)
创新示范卷(六)
生物答题卡
姓
名
准考证号
条形码粘贴区(居中)
缺考
注意事项
填涂样例
1.答题前,考生先将月已的姓名、准考证号填写站楚,并认真在规定位置贴
正确填涂
好条形码。
违纪
2.选择巡必须使用2B铅笔填涂非选择题必须使用0.5毫米及以上果色字
迹的签字笔书写,要求字体T整,笔迹清楚。
;误填涂
3.严格按照题号在相应的容题区城内作答,超出容题区域书写的答案心效
4保持卡自清沾,不装订,不要折在,不要破损。
选择题(共48分)
1ABCD
5AB CD
9ABCD
13ABCD
请在各题
2ABCD
6ABCD
10ABCD
14ABCD
3ABCD
7ABCD
11ABCD
15ABCD
的
4ABCD
8ABCD
12ABCD
16ABCD
区域内作答
非选择题(共52分)
17.(9分,除标注外,每空2分)
,超出边框的答案无效
(1)
(1分)
(2)
(3)
18.(8分,每空1分)
(1)
(2)
(3)
(4)
请在各题目的答题区域内作答,超出边框的答案无效
生物答题卡(六)第1页(共2页)
请在各题目的答题区域内作答,超出边框的答案无效
19.(11分,除标注外,每空1分)
(1)
(2分)
(2)①
(3分)
②
(2分)
(3)
(2分)
20.(12分,除标注外,每空1分)
(1)
(2)
请在各题目的答题区域内作答,超出边框的答案无效
(3)
(3分)
21.(12分,除标注外,每空1分)
(1)
(3分)
(2)
(2分)
(3)
请在各题目的答题区域内作答,超出边框的答案无效
生物答题卡(六)第2页(共2页)
(2)F1灰身红眼雌果蝇与黑身紫眼雄果蝇杂
(2)现有各种基因型雌雄果蝇若干,请再另
交,子代灰身红眼、黑身紫眼、灰身紫眼、黑身红
设计一次杂交实验,来确定(1)题中甲同学
眼的果蝇分别为500只、501只、101只、100只。
的推测(该基因所在的位置)。
甲同学根据实验结果提出如下假说:
杂交实验:
①控制果蝇的体色和眼色的基因位于
预期结果:若
(选填“一对”或“两对”)同源染色体上,依据
则说明翅型基因位于常染色体上。
若
,则说明翅型基因位于
是
X染色体上。
②F,灰身红眼雌果蝇形成雌配子的基因型及
(3)按乙同学的观点:若假设①成立,则子代
比例为
长翅昆虫的基因型有
种,截翅昆虫
(3)已知雄性果蝇在形成配子过程中不存在
的基因型是
,若假设②成立,则亲
互换的现象。若用F灰身红眼雄果蝇与黑
本可能具有的基因型为
身紫眼雌果蝇杂交,子代的表型及比例为
碳
21.(12分)(2025·四川成都高三考试)狗毛黑
色由B基因控制,褐色由b基因控制,I是抑
20.(12分)(2025·辽宁营口高三月考)某二倍
制基因,当I存在时,B、b均不表现颜色而呈
体昆虫的长翅和截翅是一对相对性状,已知
白色。如图是狗毛色的遗传实验。
只含隐性基因表现隐性性状,其他基因型表
P
褐毛狗
白毛狗
现为显性性状,且翅型的遗传中不存在致死
↓
现象。一只长翅雄性与一只长翅雌性杂交,产
F
白毛狗
生足够多的子代,其中长翅:截翅=3:1。甲
互交
同学认为该相对性状受一对等位基因控制;
F2
白毛狗黑毛狗褐毛狗
乙同学认为该相对性状可能由位于常染色
12
:31
体上的两对等位基因(A'a、B/b)控制,并提
请回答。
出了以下两种假设:
(I)B、b基因与1,i基因的遗传遵循
假设①:两对等位基因位于非同源染色
定律,请说明判断的理由:
体上:
假设②:两对等位基因位于一对同源染色
(2)请写出亲代褐毛狗的基因型
和白
体上。
毛狗的基因型
。F2中的白毛狗基因
回答下列问题。
型有
种,其中纯合子所占比例为
(1)按甲同学的观点:根据实验结果可推测
显性性状是
,但不能确定该对等位
(3)如果需要知道一只黑毛雄狗是纯合还是
基因是位于X染色体上还是常染色体上,还需
杂合,如何进行杂交实验?
进一步统计
才能确定,若
实验方案:让该黑毛雄狗与
进行杂
则说明该对等位基因位于X染色体上,若
交,统计后代的表型。
若后代
,则黑毛雄狗是纯合子:
,则说明该对等位基因位于常染色
若后代
,则黑毛雄狗是杂合子。
体上。
生物试题(六)第6页
(共6页)