卷6 遗传的基本规律(含答题卡)-【创新教程】2026年高考生物总复习大一轮创新示范卷

2025-06-10
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资源信息

学段 高中
学科 生物学
教材版本 -
年级 高三
章节 -
类型 题集
知识点 遗传的基本规律
使用场景 高考复习-一轮复习
学年 2026-2027
地区(省份) 全国
地区(市) -
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 11.36 MB
发布时间 2025-06-10
更新时间 2025-06-10
作者 山东鼎鑫书业有限公司
品牌系列 创新教程·高考一轮复习
审核时间 2025-04-03
下载链接 https://m.zxxk.com/soft/51414208.html
价格 3.00储值(1储值=1元)
来源 学科网

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)

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卷6 遗传的基本规律(含答题卡)-【创新教程】2026年高考生物总复习大一轮创新示范卷
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