内容正文:
生物
专题五
遗传的基本规律
题组一
用时:_
易错记录:
考点1
基因的分离定律
体的受精卵不发育。一个基因型为XYS的受精
1.(2023·全国甲卷)水稻的某病害是由某种真菌
卵中的S基因丢失,由该受精卵发育成能产生可
(有多个不同菌株)感染引起的。水稻中与该病
育雄配子的小鼠。若该小鼠与一只体细胞中含
害抗性有关的基因有3个(A、A、a);基因A
两条性染色体但基因型未知的雄鼠杂交得F
控制全抗性状(抗所有菌株),基因A。控制抗性
F. 小鼠雎雄间随机杂交得F。,则F。小鼠中雕雄
比例可能为
(
性状(抗部分菌株),基因a控制易感性状(不抗
)
A.4:3
任何菌株),且A:对A。为显性,A:对a为显性、
B.3:4
C.8:3
A。对a为显性。现将不同表(现)型的水稻植株
D.7:8
进行杂交,子代可能会出现不同的表(现)型及其
5.(2021·浙江1月)小家鼠的某1个基因发生突
分离比。下列叙述错误的是
)
变,正常尾变成弯曲尾。现有一系列杂交实验,
A.全抗植株与抗性植株杂交,子代可能出现全
结果如下表。第①组F:雄性个体与第③组亲本
抗:抗性-3:1
雌性个体随机交配获得F。。F。雌性弯曲尾个体
B.抗性植株与易感植株杂交,子代可能出现抗
中杂合子所占比例为
性:易感-1:1
杂交
F.
C.全抗植株与易感植株杂交,子代可能出现全
组合
.
抗:抗性-1:1
1/2弯曲尾,
D.全抗植株与抗性植株杂交,子代可能出现全
1/2弯曲尾,
①
弯曲尾正常尾
1/2正常尾
抗:抗性:易感-2:1:1
1/2正常尾
2.(2022·浙江6月)番茄的紫茎对绿茅为完全显
②
全部弯曲尾
1/2弯曲尾,
性。欲判断一株紫茎番茄是否为纯合子,下列方
弯曲尾弯曲尾
1/2正常尾
法不可行的是
(
)
4/5弯曲尾,
A.让该紫番茄自交
4/5弯曲尾,
③
弯曲尾 正常尾
1/5正常尾
B.与绿番茄杂交
1/5正常尾
C.与纯合紫番茄杂交
注:F: 中雌雄个体数相同
D.与杂合紫番茄杂交
A.4/7
B.5/9
3.(2021·广东卷)兔的脂防白色(F)对淡黄色(f)
C.5/18
D. 10/19
为显性,由常染色体上一对等位基因控制。某免
6.(2021·河北卷)我国科学家利用栽培稻(H)与
群由500只纯合白色脂舫兔和1500只淡黄色脂
野生稻(D)为亲本,通过杂交育种方法并辅以分
防免组成,F、f的基因频率分别是
)
子检测技术,选育出了L12和L7两个水稻新品
A.15%、85%
B.25%、75%
系。L12的12号染色体上带有D的染色体片段
C.35%、65%
D.45%、55%
(含有耐缺氮基因Tp),L7的7号染色体上带有
4.(2021·山东卷)(多选)小鼠Y染色体上的S基
D的染色体片段(含有基因Sp),两个品系的其
因决定雄性性别的发生,在X染色体上无等位基
他染色体均来自于H(图1)。H的12号和7号
因,带有S基因的染色体片段可转接到X染色体
染色体相应片段上分别含有基因T:和S。现
上。已知配子形成不受S基因位置和数量的影
将两个品系分别与H杂交,利用分子检测技术
响,染色体能正常联会、分离,产生的配子均具有
对实验一亲本及部分F。的Tp/T:基因进行检
受精能力;含S基因的受精卵均发育为雄性,不
测,对实验二亲本及部分F。的S/S基因进行
含S基因的均发育为雌性,但含有两个Y染色
检测,检测结果以带型表示(图2)
34-
专题五
遗传的基本规律
亲本及F,的带型
染色体
8.(2023·新课标卷)某研究小组从野生型高秆(显
L2HF
亲本组合
IIII
性)玉米中获得了2个矮秆突变体,为了研究这2
2
实验一L12xH --一
个突变体的基因型,该小组让这2个矮秆突变体
17H
“B,
(亲本)杂交得F.,F,自交得F。,发现F。中表型
及其比例是高秆:矮秆:极矮秆三9:6:1。
图2
若用A、B表示显性基因,则下列相关推测错误
的是
白区域代来自的染体片段
A.亲本的基因型为aaBB和AAbb,F,的基因型
区域表来白的染色体片
为AaBb
图1
图3
B. F:矮秆的基因型有aaBB、AAbb、aaBb、Aabb.
回答下列问题:
共4种
(1)为建立水稻基因组数据库,科学家完成了水
C.基因型是AABB的个体为高秆,基因型是
稻
条染色体的DNA测序。
aabb的个体为极矮秆
(2)实验一F,中基因型TpTp对应的是带型
D.F。矮秆中纯合子所占比例为1/2,F。高秆中
。理论上,F:中产生带型I、
纯合子所占比例为1/16
II和III的个体数量比为
9.(2023·湖北卷)人的某条染色体上A、B、C三个
(3)实验二F。中产生带型a、③和7的个体数量
基因紧密排列,不发生互换。这三个基因各有上
分别为12、120和108,表明F。群体的基因型比
百个等位基因(例如:A~A。均为A的等位基
例偏离
定律。进一步研究发现
因)。父母及孩子的基因组成如下表。下列叙述
F:的雕配子均正常,但部分花粉无活性。已知
正确的是
只有一种基因型的花粉异常,推测无活性的花粉
凡子
带有
(填“Sp”或“Sn”)基因。
成
A.A.BC.C,
(4)以L7和L12为材料,选育同时带有来自D
的7号和12号染色体片段的纯合品系X(图3)。
A.基因A、B、C的遗传方式是伴X染色体遗传
主要实验步骤包括:①
B.母亲的其中一条染色体上基因组成是A。BC
②对最终获得的所有植株进行分子检测,同时具
C.基因A与基因B的遗传符合基因的自由组合
有带型
的植株即为目的植株。
定律
(5)利用X和H杂交得到F,若F:产生的无活
D.若此夫妻第3个孩子的A基因组成为A
性花粉所占比例与实验二结果相同,雌配子均有
A2,则其C基因组成为CC
活性,则F。中与X基因型相同的个体所占比例
10.(2022·全国甲卷)某种自花传粉植物的等位基
为
因A/a和B/b位于非同源染色体上。A/a控
考点2 基因的自由组合定律(一)
制花粉育性,含A的花粉可育:含a的花粉
7.(2024·湖北卷)不同品种烟草在受到烟草花叶
50%可育、50%不育。B/b控制花色,红花对白
病毒(TMV)侵染后症状不同。研究者发现品种
花为显性。若基因型为AaBb的亲本进行自
甲受TMV侵染后表现为无症状(非敏感型),而
交,则下列叙述错误的是
品种乙则表现为感病(敏感型)。甲与乙杂交,F
A.子一代中红花植株数是白花植株数的3倍
均为敏感型;F;与甲回交所得的子代中,敏感型
B.子一代中基因型为aabb的个体所占比例是
与非敏感型植株之比为3:1。对决定该性状的
1/12
N基因测序发现,甲的N基因相较于乙的缺失
C.亲本产生的可育雄配子数是不育雄配子数
)
了2个碱基对。下列叙述正确的是
的3倍
A.该相对性状由一对等位基因控制
D.亲本产生的含B的可育雄配子数与含b的
B.F. 自交所得的F。中敏感型和非敏感型的植
可育雄配子数相等
株之比为13:3
11.(2022·山东卷)(多选)某两性花二倍体植物的
C.发生在N基因上的2个减基对的缺失不影响
花色由3对等位基因控制,其中基因A控制紫
该基因表达产物的功能
色,a无控制色素合成的功能。基因B控制红色,
D.用DNA处理该病毒的遗传物质,然后导人
b控制蓝色。基因I不影响上述2对基因的功能,
到正常乙植株中,该植株表现为感病
但i纯合的个体为白色花。所有基因型的植株都
35
_
五年高考真题 分类集训
生物
能正常生长和繁殖,基因型为ABI 和A bbl
用杂交I子代中有成分R植株与杂交II子代中
的个体分别表现紫红色花和旋蓝色花,现有该
有成分R植株杂交,理论上其后代中有成分R
植物的3个不同纯种品系甲、乙、丙,它们的花色
植株所占比例为
(
)
分别为旋蓝色、白色和红色。不考虑突变,根据
A.21/32
B.9/16
表中杂交结果,下列推断正确的是
C.3/8
D.3/4
杂交组合Fi表型
F2 表型及比例
14.(2024·新课标卷)某种瓜的性型(雌性株/普通
株)和瓜刺(黑刺/白刺)各由1对等位基因控
紫红色·旋蓝色:白色
甲x乙
紫红色
制。雌性株开雌花,经人工诱雄处理可开雄花,
-9:3:4
能自交;普通株既开雌花又开雄花。回答下列
紫红色:红色:白色一9
乙x丙
紫红色
问题。
.3:4
(1)黑刺普通株和白刺雌性株杂交得F、,根据
A.让只含隐性基因的植株与F,测交,可确定
F.的性状不能判断瓜刺性状的显隐性,则F
F. 中各植株控制花色性状的基因型
瓜刺的表现型及分离比是
。若要判断
B.让表中所有F,的紫红色植株都自交一代,白
瓜刺的显隐性,从亲本或F:中选择材料进行的
花植株在全体子代中的比例为1/6
实验及判断依据是
C.若某植株自交子代中白花植株占比为1/4
则该植株可能的基因型最多有9种
(2)王同学将黑刺雕性株和白刺普通株杂交,F
D.若甲与丙杂交所得F;自交,则F。表型比例
均为黑刺雕性株,F:经诱雄处理后自交得F2
为9紫红色·3旋蓝色·3红色·1蓝色
能够验证“这2对等位基因不位于1对同源染
12.(2020·浙江7月)若某哺孔动物毛发颜色由基
色体上”这一结论的实验结果是
因D(褐色)、D(灰色)、d(白色)控制,其中D
和D分别对d完全显性。毛发形状由基因H
(3)白刺瓜受消费者青睐,雌性株的产量高。在
(卷毛)、h(直毛)控制。控制两种性状的等位基
王同学实验所得杂交子代中,筛选出白刺雌性
因均位于常染色体上且独立遗传。基因型为
株纯合体的杂交实验思路是
DdHh和DdHh的雕雄个体交配。下列说法
正确的是
)
15.(2022·全国乙卷)某种植物的花色有白、红和
A.若D*对Df共显性、H对h完全显性,则F
紫三种,花的颜色由花瓣中色素决定,色素的合
有6种表现型
成途径是:白色-→红色→→紫色。其中晦1的
B.若D*对Df共显性、H对h不完全显性,则
F.有12种表现型
合成由基因A控制,晦2的合成由基因B控
C.若D对Df不完全显性、H对h完全显性,
制,基因A和基因B位于非同源染色体上、回
则F,有9种表现型
答下列问题
D.若D对D完全显性、H对h不完全显性
(1)现有紫花植株(基因型为AaBb)与红花杂
则F,有8种表现型
合体植株杂交,子代植株表现型及其比例为
13.(2020·浙江7月)某植物的野生型(AABBcc)
;子代中红花植株的基因
型是
有成分R,通过诱变等技术获得3个无成分R
;子代白花植株中纯合体
的稳定遗传突变体(甲、乙和丙)。突变体之间
占的比例为
相互杂交,F.均无成分R。然后选其中一组杂
(2)已知白花纯合体的基因型有2种。现有1
交的F.(AaBbCc)作为亲本,分别与3个突变体
株白花纯合体植株甲,若要通过杂交实验(要求
进行杂交,结果见下表:
选用1种纯合体亲本与植株甲只进行1次杂
交)来确定其基因型,请写出选用的亲本基因
杂交编号
杂交组合
子代表现型(株数)
型、预期实验结果和结论。
I
F:X甲
有(199),无(602)
I
F×乙
有(101),无(699)
FX丙
无(795)
注:“有”表示有成分R,“无”表示无成分R
36五年高考真题分类集训
生物
a所在的染色体片段未发生交换且异常联会的同源染色
胞,A正确:B.题千估息可知,1421平衡易位染色体,由
体进入1个子朝胞中,产生的精子基因型为AA,a、)。
14号和2】号两条聚色体融合成一条染色体,故男性携
若A,a所在的柒色体片段未发生交换且异常联会的同源
带者的初级精母细胞含有45条染色体,B正确:C.由于
染色体进入2个子创胞中,产生的精子基国型为A、a。若
发生14.21平衡易位染色体,该女性卵母细胞中舍有45
A,a所在的染色体片较发生交换且异常联会的同源染色
条染色体,经过减数分裂被女性携带者的卵子最多含23
体进入1个子细胞中,产生的精子基因型为人a、O。若
种形态不问的染色体,C错误:D.女性携带者的卵子可
A,a所在的柒色体片段发生交换且异常联会的同源柴色
能有6种类型(只考虑图6中的3种染色体)分别是:①
体进入2个子如胞中,产生的精子基因型为A、。综上所
含有14,21号染色体的正常卵细馳、②含有1421平街
述,精子的基周型为A,a、AA、aa,Aa,O,共6种基因型。
易位荣色体的卵知胞,③含有14/21平衡易位染色体和
基因型为A的卵原细胞可产生2种配子,其基因型为
21号染色体的卵细胞,④含有14号染色体的卵细胞、⑤
A,a。受精卵的基因组成为AAA,AAa、Aaa,aaa,AA、
14/21平衡易位染色体和14号染色体的卵细胞,⑤含有
A指、a、A0,aO,共9种
21号染色体的卵细胞,D正确。故选C
6,C③在减数第一次分裂后期会发生非同源染色体的自
12.A有丝分裂间期和减数第一次分聚前的间期都能进行
由组合,但一个精原细胞最终只能形成2种基因型(AR
DNA复制和有关蛋白质的合成,A正确:同源橐色体联
和r或Ar和aR)的配子。
会和分离在减数分裂中发生,有丝分裂中不发生,B锅
7,B本题主要考查胚胎工程。B项,受精的卵母细胞应培
误:有丝分聚过程中亲代和子代细胞的染色体数日相
养到MⅡ期,即减数第二次分裂中期,故B项操作错误
同,减数分裂产生的配子中的柒色体数目是亲代细胞的
A项,进行胚胎体外培养时,需配制不同成分的营养液,
一半,C错误:非同源来色体的自由组合发生在减数第
其目的是促进细胞分化,以培养不同时期的胚胎,故A项
一次分裂后期,而有丝分裂过程不发生该过程,D错误
操作正确。C项,核移桩技术中的胚胎分割技术赦视作
专题五遗传的基本规律
动物的无性繁殖(或竟隆)方法之一,可获得大量的转基
题组一
因小鼠,故C项操作正确,D项,Y染色体只存在于雄性
1.A全抗植株是A1A1,A1A2,An,抗性植株A2A2成者
体内,由题干可知,绿色荧光蛋白存在于受新卵的Y染色
A2,易感植株是aa,可直接分别计算其后代情况。全杭
体上,周此通过观察早期胚胎的荧光,能表达EGFP的即
植株与抗性梳株,有六种交配情况:
为雄性小鼠胚胎,故D项操作正确。注意本题要选择的
A1A1与A:A2威者Aa交配,后代全是全抗植株:
是操作错误的选项,故本题正确答案为B。
A1A2与A:A2或者A2a交配,后代全杭1抗性=1:1:
8.D该果蝇为雄性,此细胞是次级精母细隐,不可能是极
A1进与A2A2交配,后代全抗;抗性=1;1:
体,A错误:由题图可知,该细胞内不含同愿染色体,B错
A1a与A2a交配,后代全抗t抗性t易感=2:1:1。
误:该创胞的一条染色体的两条姐妹染色单体上同时有B
A错误,D正确:抗性与易感植林交配,后代全为抗性,或
和b基因,说明形成该细胞的过程中可能发生基园突变
者为抗性:易感=1:1,B正确:全抗与易感植株交配,如
或交叉互换,心错误:该细胞进行域致第二次分裂后,可
以形成基因组成为BXW和bXW的两种配子,D正嘛。
果是A1A1与a,后代全为全抗,如果是A1A2与a,后代
为全抗抗性=1:1,如果是A,a与aa,后代为全抗:易
9,CD根据题千中的信息可知,题困是处于减数分裂不同
感=1;1,C正确
时期的细胞图像,由于四幅图中甲图和乙图均有5个荧
2.C膏用的鉴别方法:(1)鉴别一只动物是否为纯合子,可
光点,且荧光比较明显,甲图5个荧光,点分布较为散乱
用测交法,(2)鉴别一裸植物是否为纯合子,可用测交法
乙图5个荧光点相对集中地分布在图的中央,所以可以
和自交法,其中自交法最简便:(3)墓别一对相对性状的
快速判断甲图细胞处于减数第一次分裂前期(四分体时
显性和隐性,可用杂交法和自交法(只能用于植物):(4)
期),乙图细驰处于减数第一次分裂中期:丙图一共有10
提高优良品种的纯度,常用自交法:(5)检验杂种F,的基
个荧光点,且荧光点较小,均分为两个区城并相对集中于
因型采用测交法。设相关基因为A,,据此分析作答。
一条线上,可以判断丙图细胞处于减数第二次分裂中期:
A,紫茎为显性,令其自交,若为纯合子,则子代全为紫茎,
丁图一共有20个荧光点,均分为四个区域,可以判断丁
若为杂合子,子代发生性肤分离,会出现绿茎,A不将合
图阳胞处于减量第二次分裂后期或末期。故A、B选项错
题意:B.可通过与绿茎纯合子(aa)杂交来鉴定,如果后代
误,C,D选项正确
都是禁茎,则是纯合子:如果后代有常茎也有绿茎,则是
10.D减数分裂过程包括减数第一次分裂和减数第二次分
杂合子,B不符合题意:C.与紫茎纯合子(AA)杂交后代
裂:主要特点是减数第一次分裂前期同源染色体联会,
都是紫蒸,故不能通过与紫茎纯合子杂交进行鉴定,C持
可能发生同源染色体非姐妹单体之间的交义互换,后期
合题意:D.能通过与紫荟杂合子(Aa)杂交来墓定,如果
同源染色体分开,同时非同源来色体自由组合,实现基
后代都是紫茎,则是纯合子:如果后代有紫茎也有绿茎
因的重组,域数第二次分裂别为姐妹染色单体的分离
则是杂合子,D不符合题意。故达C
AB.有丝分泉过程中不会发生同源染色体联会形成四分
3.B,由题意可知,城兔种群由500只纯合白色脂肪兔(FF)
体过程,这样就不会发生如妹染色单体分离乎致等位基
和1500只茨黄色脂肪兔(H)组成,故F的基国频率
因A和n进入不同细胞的现象,A、B错误:C,D.根据题
F/(F十f)=(500×2)/(2000×2)=25%,「的基因频率
意,某动物基国型是A,经过间期复制,初蚊性母细胞
1一25%=75%,B正确。故速B
中有AAaa四个基因,该动物的某细胞在四分体时期发
4.ABD由题意可知,该小鼠的基因型为XY,另一只体翻
生交又互换,涉及人和日的交换,交掩后两条同源兼色
能中含两条性染色体但基因型未知的雄氯的基因型有三
体的姐蛛染色单体上均分别具有A和a基因,减数第
次分裂时,同源柒色体分开,两组Aa彼此分开进入次级
种可能,即XY5、XY、XSX。当其基因型为XYS时,
性母细胞,但不会发生姐妹染色单体分离导致等位基国
F1小鼠中弹性个体的基因型为XX、XY,雄性个体的基因
A和a分开进入两个子细胞的现象,而在减数第二次分
型为XY5,F,中雌雄比例为4:3:当其基因型为X5Y
聚时,姐妹染色单体分离,其上的A和B分开进入两个
时,F1小胤中雌性个体的基因型为XY,雄性个依的基因
子朝胞,C错误,D正确。故逃D。
型为XX,X5Y,F2中蝉雄比例为34:当其基因型为
11.CA.1421平衡易位染色体,是通过柒色体易位形成
XX时,F,小鼠中雌性个体的基因型为XX、XY,雄性个
属于柒色体变异,可通过显微镜观察柒色体形态观察
体的基因型为XSX,XSY,F:中雌雄比例为78
1421平衡易位染色体,而有丝分裂中期染色体形态圆
5.B依据以上分析,由第①组中弯曲尾与正常尾杂交,F
定,故观慕平衡易位染色体也可选择有丝分裂中期细
中雄雄个体均为弯曲尾:正常尾■1:1,可推测第①D组
152
详解答案
亲本基图型为XAXa X XY,则产生的F1中雄性个体热
杆基因型为Abh、aaB,极矮秆基因型为aab,因此可推
因型及比例为XAY:XY=1:1:第③组中弯曲尾与正常
知亲本的基因型为nBB和AAbb,F,的基因型为AaBb,
尾(XY)杂交,F中弹蛇个休均为弯曲尾:正常尾=4:
A正确:矮轩基因型为Abb、aB,因此F,簸秆的基因
1,由于亲本雄性正常尾(XY)产生的配子类型及比例为
型有aaBB、AAbb、aaBh、Aabb,共4种,B正确:由F2中
X:Y=1:1,根据F1比例可推得亲本雌性弯曲尾产生
表型及其比例可知基因型是AABB的个体为高秆,基因
型是aabb的个体为极,秆,C正确:F2矮秆基因型为A
的配子类型及北例为XAtX=4:1
bh、aaB共6份,纯合子基因型为AaBB、AAbh共2份,固
若第①组下,雄性个体与第③组亲本雌性个体随机变配
此缕秆中纯合子所占比例为1/3,F,高秆基因型为AB
产生F2,已知第①组F1雄性个体中XAY:XY=1:1,
共9份,纯合子为AABB共1份,因此高杆中纯合子所占
产生的配子类型及比例为XA:X:Y=1:1:2,而第③
比例为19,D错误。故选D。
组亲本雌性个体产生的配子类型及比例为XA:X
9.B儿子的A、B、C基因中,每对基国各有一个来自于父
4:1,则F2中辈性弯曲尾(XAXA,XAX)个体所占比例
帝和母亲,如果基因位于X染色休上,则儿子不会获得父
为1/4×45+14×1/5+14×45=920,F2中性穿
亲的X装色体,而不会获得父亲的A,B、C基因,A错误
曲尾亲合子(XAX")所占比例为1/4×1/5十1/4×4/5=
三个基因位于一条染色体上,不发生互换,由于儿子的基
520,综上,下,雌性弯曲尾个体中杂合子所占比例为5/20
图型是A24A5B,BsC,C5,其中A24BC6来自于母亲,而
÷9/20=5/9。因此B正确,ACD错误。故选B。
母亲的基因型为AAB.BC5C,说明母亲的其中一条
6,解析:(1)水稻是没有性别之分的雌雄同株植物,据图1
染色体基因型是AB:Cg,B正确:根据题目信息,人的某
分析,水稻是由12对同源染色体组成的二停体植物,要
条染色依上A、B、C三个基因繁密排列,不发生互换,不
建立水稻基因组数据库,需完成水稻12条染色体的DNA
符合自由组合定律,位于非同源染色体上的非等位基因
测序工作。(2)据图2分析可知,实验一F2只有三种带
符合自由组合定律,C错误:根摄儿子的基因型A八5
型,说明TD和TH是一对等位基因,LI2仅含有TD基
B,BC,C3推测,母亲的两条兼色体是A2:BgC和AgB
因,检测结果与带整Ⅲ一致,推知F2中带型Ⅲ的个体仅
Cg:父亲的两条柒色体是A5BC和AgB5C2,基因连
含有TD基因,112和F2中产生的带型Ⅲ的个体基国型
锁建传,若此夫妻第3个孩子的A基因组成为AA21,
均为TpT口:F2中带型I和带型Ⅱ个体的基因型分别为
则其C基因组成为C2C,D错误。故选B。
THTH和TDTH,理论上,F2中产生带型I、Ⅱ、Ⅲ的个体
10.B分析题意可知:A、a和B、b基因位于非同源染色体
数量比为1:2:1。(3)据图2分析可知,实脸二F2只有
上,独立遣传,遵循自由组合定律。A.分析题意可知,两
三种带型,L7仅含有SD基国,检测结果与带型a一致,推
对等位基固独立建传,故含胜的花粉育性不影响B和b
知F:中带型《的个体仅含有SD基因,L7的基因型为
基因的遗传,所以Bb自交,子一代中红花植株B:白花
SS,H的基因型为SSH,杂交所得F,的基因型为
植株bb=3:1,A正确:B.基因型为AaBb的亲本产生
SnS,F1自交出现a,B、y的个体数量比例为12:120:
的雌配子种类和比例为AB:Ab:aB:ab=1:1:1:
108=1:10:9,表明F2群体的基因型偏离了经典的基
1,由于含程的花粉5D%可育,故雄配子种类及比例为
因分离定律:由基因型比例可推测,带有基周S的部分
AB:Ab:aB:ab=2:2t1:1,所以子一代中基因到
花粉无活胜,其存活概率为19。(4)L7和L12的基因型
为aabb的个体所占比例为14×1/6=124,B错误:C.
分别为SoSpTH TH和SHSHTDTD,为选育同时带有来自
由于含a的花粉50%可育,50%不可育,故亲本产生的
D的7号和12号染色体片段的纯合品系X,需先用112
可有雄配子是A十12a,不有雄配子为1/2,由于AB个
和L7杂交得F1,F,再自交得F2,然后对最终莪得的所有
体产生的A:a=1:1,故亲本产生的可育雄配子数是
植林进行分子检测,同时具有带型Ⅲ和《的植林即为目
不育雄配予的三倍,C正确:D.两对等位基因独立道传,
的植株。(5)利用X和H杂交得到F1,其基因型为
所以Bh自交,亲本产生的含B的雄配子数和含b的雄
SpSHTpTH,若F,产生的无活性的花粉所占比例与实验
配子数相等,D正确。故选B。
二相同,含有基因S如的花粉存活概率为1/9,别F1产生
11.BC由题表可知.甲乙,丙都是纯合品种.下,都表现为
的雄配子基因型及比例为SDTD:S)TH:SH To1SHTH
紫红色,但F,的表型存在差异,甲、乙杂交出现靛蓝色
=1:1:9:9,雌配子均有活性,其基因型及比例为
后代,乙、丙杂交出现红色后代,所以F1的基因型不同
SoToi S)TH:SHTp:SHTH=It1:11,则F2中与
由此推出甲,乙、两的基因型分别为AAbbⅡ,AABBii
X基国型(SpSpTpTD)相同的个体所占比例是1/20×
:aBB1。当植株是白花时,其基因型为
i.让只会
1.4=1/80.
隐性基因的植株与其洲交,后代全为白花,无法鉴别其
答案:(1)12(2)Ⅲ1:2:1(3)分离S
具体的基因型,甲、乙杂交,F2中紫红色植株基国型为
(4)①用I12和17杂交得F,,F,再自交得F
②Ⅲ和a
AAB1,乙,丙杂交,F,中紫红色植珠基因型为ABBI,
(5)180
第三对基国的概率均为13Ⅱ、2,3i,紫红色植株自交后
7,D甲与乙杂交,F1均为敏感型:F1与甲回交所得的子代
代中出现iⅱ的概率为23×1/4=1,6,脚所有F2的紫红
中,敏感型与非敏感型植株之比为3:1,据此可知该相对
色植株自交后代中白花植株所占比例为16:某植林自
性状由两对等位基周控制,A错误。设该相对性状由基
交后代中白花植株占比为14,其基国型为
i,则
因A/a、B/h控制,则基因型为abb的植株为非敏感型,
该植林可能的基因型最多有9种:甲、丙杂交所得F1基
其他基因型的植株为敏感型。F1自交所得的F2中敏感
因型为AaBbⅡ,根据表中实险可知Aa与Ii,B/b与Ii
型和非教感型的植株之比为15:1,B错误。由于甲、乙
能自由组合,但不确定A/n与Bb能否自由组合,若A
在受到TMV侵袋后症状不可,故发生在V基因上的2
:与Brb能自由组合,别AaBbl自交得F2表型及比例
个碱基对的缺失影响该基国表达产物的功能,C错误。
为9紫红色:3锭蓝色:3红色:1蓝色,若A1a与Bb
烟草花叶病每为RNA病毒,用DNA酶处理减病毒的遗
不能自由组合,则F:表型及比例不为9紫红色·3靛蓝
传物质不会破坏其RNA,因此用DNA酶处理该病毒的
色;3红色:1蓝色。
造传物质,然后导入到正常乙植株(敏感型)中,该植株表
12.B若Dr对D共显性,则Dd×Dd子代有4种表见
见为感病,D正确。
型:若H对h完全显性,则HhX Hh子代有2种表现
8.D℉2中表型及其比例是高秆:矮秆;极矮杆■9;6:1,
型:两对相对性狄组合,别F1有8种表现型,A错误。
符合:9:3:3:1的变式,图此控制两个,秆突变体的基
若D对D共显性,则DdxD'd子代有4种表现型:若
因遵循基因的自由组合定律,即高杆基因型为AB,矮
H对h不完全星生,则Hh×Hh予代有3种表现型:两
153
五年高考真题分类集训
生物
对相对性秋组合,则F,有12种表见型,B正确。若Dy
题组二
对D不完全显性,则Dd×Dd子代有4种表见型:若
1.D根据题意可知,2对等位基因的遗传连循自由组合定
H对h完全显生,则HhX Hh子代有2种表现型:两对
律。设电浓图中从上部到下分别是基因a1,a2、bb
相对性状组合,则F,有8种表见型,C错误。若对
的PCR产物的电浓结果,则P1、P2的基因型分别为
DF完全显性,则Dd×Dd子代有3种表现型:若H对h
a1ab2b2、aazbib1,Fi的基因型为a1bb2,①~⑧的基
不完全显性,则HhX Hh子代有3种表现型:两对相对
因型分别为a1a2bb、arasbebe、a1bb2、a2gbb
性状组合,则F1有9种表现型,D错误。
an1b1b1,a1a1b2b、a2zbzb2、a1a:b1b2a
13.A甲、乙、丙为稳定遗传突变体,即为纯合子,由杂交
由上可知,①②个张的基因型分别为1a2b1b1,a1ab2b2,
I:AaBbCeX甲→无;有≈3;1可知,甲的基因型为
均为泰合体。F1的基因型为a1bbg,F自交所得下
AAbbec或aaBBcc,由杂交Ⅱ:AaBbCe×乙·无:有
中③(a1a1b1b归)所占的比例为1'4×12=1/8,⑤
7:1可知,乙的基因型为aabbec,由泰交Ⅲ:AaBbCe X
(1abb1)所占的比例为1/4×14=116,故A正确
丙→无,可知,丙中一定有CC,甲、乙、丙之间互相杂交
F:个体的基因型有9种,电浓图中未显示的F?个体的基
F均无成分R,符合题意。假设甲的基因型为AAbbec,
因型为a2a2bb2,其相关基周的PCR产物电深结果有3
取杂交I子代中有成分R植株(12 AABbcc和
条带,B正确。③(a1a:bb)和⑦(a2a2b2bg)杀交,子代的
If2 AaBbec)与杂交Ⅱ子代中有成分R植株(AaBbcc)杂
基图型有2种,分别为a12b2b,bb,③和①杂交子
交,其后代中有成分R植林(A_Bc心)所占比例为
代相关基国的PCR产物电泳结果与②(a1b2by)和图
(1一12×14)×34=2132:假设甲的基周型为
(abbg)电泳结采相月,C正确。①(a12b1b1)自交,子
aaBBcc,取杂交T子代中有成分R植株(12
代的基图型为1/4a11b1b1、1/2a1gbb1、1/4ag2bb1,①
AaBBce和12 AaBbcc)与杂交Ⅱ子代中有成分R植株
自交子代相关基周的PCR产物电泳结果与④(2a2b,b1)
(AaBbec)杂交,其后代中有成分R植株(ABce)所占
电泳结果相同的占1:4,D猎误。
比例为34×(1一12×1/4)=2132,A正确。
2.D实验①:宽叶矮茎植株自交.子代中宽叶矮茎:窄叶
14.解析:(1)黑刺普通株和白刺雌性株杂交得F1,仅考虑瓜
楼墓■2:1,亲本为Aahb,子代中原本为AA:Aa:a■
树性状,如果F:均表现为黑创,说明黑制为显性性状:
12:1,因此推测AA致死:实验②:窄叶高茎植株自
如果F,均表现为白刺,说明白刺为显性性状:如果F
交,子代中窄叶高茎:窄叶矮茎=2:1,亲本为aaBb,子
中黑刺白制■1:1,则根据F,的性状不能判断瓜刺
代原本为BB:Bh:bb=1:2:1,国此推测BB致死
性状的显隐性,若要判断瓜刺性秋的显隐性,可让F
实脸①:宽叶矮茎植林自变,子代中宽叶极茎:窄叶,茎
个体自交,子代发生性状分离的个体的性状为显性
=2:1,亲本为Aabb,子代中原本为AA:Aa¥aa
(2)将黑刺雌性株和白刺普道株杂交,F1均为黑制雌性
1:2:1,因此推测AA致死:实验②:窄叶高茎植林自
株,说明黑刺对白刺为显性,雌性株对普通株为显性,且
交,子代中窄叶高茎:窄叶矮茎=2·1,亲本为aaBh,子
F1为双杂合子。F1(黑刺性株)经语雄处理后自交得
代原本为BB:Bb:bb=1:2:1,图此推测BB致死,A
F?,如果这2对等位基因不位于1对同源染色依上,即
正确:实脸①中亲本为宽叶矮茎,且后代出现性状分离,
这2对等位基因分别位于2对同源染色体上,则F:的表
所以基因型为Aabb,子代中由于AA致死,因此宽叶
现型及比例为黑刺帅性株;白刺雌性林;黑刺普通株
茎的基因型也为Aabb,B正确:由于AA和BB均致死,
±白刺普通株=91313:1。(3)若要在王同学实验所
因此若发观该种植物中的某个植株表现为宽叶高茎,则
得杂交子代中,筛选出白刺雌性林纯合体,可从王同学
其基因型为AaBb,C正确:将宽叶高茎植株AaBh进行
实验所得杂交子代(F:)中选择白刺雌性株和普通株作
自交,由于AA和BB致死,子代原本的9:3:3:1剩下
为亲本进行杂交,子代均为雌性株的母本是白刺雌性株
4:2;2:1,其中只有窄叶矮茎的植株为她合子,所占比
纯合体
例为1,9,D错误。故选D。
答案:(1)恩刺:白刺=1:1F个体自交,子代发生性
3.AC根据F:中体色与翅型的表现型及比例为灰身长翅
状分离的个体的性状为显性(2)F:中黑刺雄性株:白
:灰身藏翅t黑身长翅:黑身戴翅■9:3:3:1可知,
刺雌性株:黑刺普通株:白刺普通株=9:3:3:1
控制这两对相对性状的基图位于两对同源染色体上,遵
(3)F:中的白刺雌性株和普通株作为亲本进行杂交,子
循自由组合定律,且灰身和长翅为显性性状。设灰身基
代均为雌性株的母本是白刺雌性株纯合体
因为A,黑身基因为a,长翅基周为B,戴翅基周为b,红眼
15.解析:根据题意,Aa和Bb两对基因遵循自由组合定律,
基因为C,白眼基因为©。假设F2中黑身全为雄性,则控
AB表现为紫花,Abb表现为红花,an表现为白花。
制体色的基因位于X染色体上,控制翅型的基因位于常
(1)紫花植株(AaBh)与红花杂合体(Aabb)杂交,子代可
染色体上,亲本纯合黑身长翅尊果蝇(BBX"X")与灰身截
产生6种基因型及比例为AABh(紫花)t AaBh(紫花)
翅雄果蝇(bbXY)杂交,F:的基因型为BbXAX"和
:amBb(白花):AAbb(红花》:Aabb(红花):aabb(白
BhXY,F1相互杂交,F:中体色与翅型的表现型及比例
花)=1t2:1:1;2t1。故子代植株表现型及比例为
为灰身长划:灰身戴翅:黑身长翅:黑身截翅=3:1:
白色:红色:紫色=2:313:子代中红花植株的基因
3:1,题千和假设出现矛盾:若控制翅型的基因位于X辣
型有2种:AAbb、Aabb:子代白花植株中纯合体(aabh)
色体上,控制体色的基因位于常染色体上,亲本纯合黑身
占的比例为1/2。(2)白花她合体的基因型有aBB和
长翅韓果蝇(aaXBXB)与灰身载翅雄采蝇(AAXY)杂交,
abb两种。要检测白花纯合体梳株甲的基固型,可选用
F,的基固型为AaxEX和AaXBY,F1相互杂交,F,中体
AAbb植株与之杂交,若基因型为aBB则实验结果为:
aBBX AAbb*AaBb(全为紫花):若暴因型为aabb则
色与翅型的表现型及比例为灰身长翅:灰身藏翅:黑身
实验结果为:abb×AAbb·Abb(全为红花)。这料就
长划:黑身戴翅=933:1,雌性全为长翅,雄性既有
可以根据子代的表现型將白花纯合体的基因型推出
长翅又有数翅,即截翅全为雄性,长翅不全为隙性:若截
答案:(1)白色红色紫色=2:3:3AAbb、Aabb
翅全为白眼,则拉制翅型和眼色的基因都位于X柒色体
1/2
上,且基因b与基因c连锁,亲本纯合黑身长翅雌果蝇
(2)选用的亲本基因型为:AAbb:预期的实验结果及结
(XX以)与灰身截划雄果蝇(AAXY)杂交,F1的基因
论:若子代花色全为红花,则待测白花纯合体基因型为
型为AaXI Xhe和AaXiCY,F1相互杂交,F2中体色与想型的
aabb:若子代花色全为紫花,则待测白花纯合体基因型
表现型及比例为灰身长翅:灰身截翅:黑身长翅:黑身戴
为aaBB
翅=9:3t3t1,F2中截翅全为白眼,基因型为XY
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