内容正文:
生物
高一下学期期末实战模拟卷九
(满分100分)
一、选择题:本题共16小题,每题3分,共48分。每小题只有一个选项符合题目要求。
1,孟德尔的“一对相对性状杂交实验”中,孟德尔对豌豆的七对相对性状单独分析时,F2总
是出现3:1的性状分离比,于是他提出假说并作了4点解释,以高茎(D)和矮茎(d)这一
对相对性状为例,下列相关叙述正确的是
(
A.如果遗传因子不是独立遗传而是融合遗传,则F2仍会出现3:1的性状分离比
鉴
B.若亲本遗传因子组成为DDDD和dddd(其他假说内容不变),则F2中高茎:矮茎=15:1
C.若形成配子时,成对的遗传因子不分离(其他假说内容不变),则F2中高茎:矮茎=1:1
D.若雌雄配子存活率不同,含d的花粉有1/2不育(其他假说内容不变),则F2中高茎:
矮茎=5:1
2.小麦易倒伏(D)与抗倒伏(d)、抗锈病(R)与易感锈病()两对相对性状独立遗传,现有易
倒伏、抗锈病和抗倒伏、易感锈病两个纯合的小麦品种,杂交得到F1,F1进行自交,F2中
出现了既抗倒伏又抗锈病的植株。下列说法正确的是
(
A.F。中出现的既抗倒伏又抗锈病的植株都能稳定遗传
类
B.F,中出现的既抗倒伏又抗锈病的植株理论上占1/16
C.F,产生的雕雄配子种类相同、数量相等,相互结合的概率相同
D.若用F,进行测交,子代中既抗倒伏又抗锈病的比例为1/4
3.一批玉米有三种基因型,比例为AAbb:aaBB:AaBb=1:1:4,符合完全显性遗传,遵
循自由组合定律。现将这批玉米进行混种,则子一代基因型种类以及AAbb和aaBB占
总数的比例为
(
)
A.9种:4/9
B.16种:1/4
C.9种:2/9
D.16种:1/36
4.根据鸡羽毛中是否有黑白相间的横斑条纹可将鸡分为芦花鸡和非芦花鸡,研究发现芦花性
状由Z染色体上的显性基因控制。养鸡场欲根据早期雏鸡羽毛的特征区分雌性和雄性,以达
到多养母鸡多产蛋的目的,应选用的雌雄组合为
(
A.芦花雌鸡与非芦花雄鸡
B.非芦花雌鸡与芦花雄鸡
新
C.非芦花雎鸡与非芦花雄鸡
D.芦花雌鸡与芦花雄鸡
5.如图为甲病和乙病的系谱图。已知两病独立遗传,各由一对等位基因控制,且基因不位
器
于Y染色体上。甲病在人群中的发病率为1/2500。下列说法正确的是
(
正常男性、女性
患甲病男性、女性
患乙病男性、女性
生物试题(九)第1页
(共6页)
A.甲病为常染色体隐性遗传病,乙病为伴X染色体显性遗传病
B.与两病相关的基因组成,Ⅲ,与I2相同的概率为1/2
C.Ⅲ2与正常男性结婚,生患甲病孩子的概率为1/153
D.Ⅲ?与正常男性结婚选择生男孩,因生男孩患病的概率低
6.真核细胞的DNA复制过程如图所示,图中显示出的DNA复制特点有:①多点复制
有多个复制泡、多个复制起点;②边解旋边复制一DNA聚合酶紧随解旋酶之后:③半
保留复制一新合成的DNA保留原来DNA分子中的一条链;④双向复制一复制起点
的两侧都在进行子链的合成。上述特点中有利于提高DNA复制速度的不包括()
复制起点
NA聚合
DN入复制卷
A.多点复制
B.边解旋边复制
C.半保留复制
D.双向复制
7.亚硝酸盐可使DNA的某些碱基脱去氨基而发生变化:C转变为U(U与A配对),A转变
为I(I为次黄嘌呤,与C配对)。已知某双链DNA的两条链分别是①链和②链,①链的
一段碱基序列为5'一AGTCG一3',此DNA片段经亚硝酸盐作用后,假如只有其中一条
链中的A、C发生了脱氨基作用。经过几轮复制后,子代DNA片段之一是一GGTTG一
一CCAAC一。下列说法错误的是
()
A.经亚硝酸盐作用后,①链中碱基A和碱基C发生了脱氨基作用
B.经亚硝酸盐作用后,DNA片段经三轮复制产生的异常DNA片段有4个
C.经亚硝酸盐作用后,DNA片段经三轮复制共消耗游离的胞嘧啶脱氧核苷酸15个
D.碱基序列为一GGTTG一/一CCAAC一的子代DNA片段最早出现在经两轮复制后的
产物中
8.在噬菌体侵染细菌的分组实验中,分别用同位素P、5S、1O和C对噬菌体及大肠杆菌
做了如下表所示标记。下列相关说法错误的是
(
标记对象
第一组
第二组
第三组
第四组
噬菌体成分
用5S标记
未标记
用“C标记
用5S标记
大肠杆菌成分
用2P标记
用8O标记
未标记
未标记
A.将DNA和蛋白质分开,可单独观察DNA和蛋白质的作用
B.从第一组大肠杆菌中释放出的子代噬菌体不含5S标记
C与第三组相比,第二组的上清液中放射性强度更高
D.与第四组相比,第三组的沉淀物中放射性强度更高
9.DNA复制始于基因组中的特定位置(复制起点),即启动蛋白的识别位点。启动蛋白识
别富含A一T碱基对的序列,一旦复制起点被识别,启动蛋白就会募集其他蛋白质一起
形成前复制复合物,从而解开双链DNA,形成复制叉。在原核生物中,复制起点通常为
一个,在真核生物中则为多个。下列叙述正确的是
(
生物试题(九)第2页(共6页)
A.启动蛋白识别富含A一T碱基对的序列有利于将DNA双螺旋解开
B.在复制叉的部位结合有解旋酶、RNA聚合酶
C.DNA复制过程中,前复制复合物会将DNA双链完全打开后再进行复制
D.原核细胞的DNA分子上有多个富含A一T碱基对的区域
10.葛仙米俗称天仙菜、珍珠菜,它不是谷类,之所以称之为“米”,是因为其形状像米粒,干
燥后颗粒圆形,煮熟后比米粒大。葛仙米兼具光合和固氮双重作用,为拟球状念珠藻,
是我国传统的可食用蓝细菌之一,是一种高蛋白、高营养食品,且味道鲜美,深受人民群
众喜爱。下列关于葛仙米的叙述,错误的是
()
A.葛仙米固定的氨元素可用于蛋白质、磷脂及核酸的合成
B.葛仙米细胞内可观察到转录和翻译同时进行的现象
C.葛仙米为原核生物,其遗传物质是RNA
D.葛仙米细胞中没有生物膜系统
11.如图表示生物体内遗传信息的传递过程。下列有关说法错误的是
(
①
②
DNA
RNA-
③→蛋白质
④
A.①④过程所需原料相同,②⑤过程所需原料相同
B.真核细胞中遗传信息表达的最后阶段为图中的③过程
C.④过程需要逆转录酶
D.人的胰岛素基因表达出人的胰岛素需要经过①②③过程
12.某种XY型性别决定的二倍体动物,其控制毛色的等位基因G、g只位于X染色体上,仅
G表达时为黑色,仅g表达时为灰色,二者均不表达时为白色。受表观遗传的影响,G、g
来自父本时才表达,来自母本时不表达。某雄性与杂合子雌性个体为亲本杂交,获得4
只基因型互不相同的F,,下列说法错误的是
()
A.若F1黑色个体占1/2,则亲本雄性的基因型为XY
B.若F,灰色个体占1/2,则亲本雄性的基因型为XY
C.若F,出现黑色个体,F,中g的基因频率为1/4
D.若F:全部个体相互交配,F。白色个体全为雄性
13.家蚕(2=56)的性别决定方式是ZW型。有时家蚕能进行孤雌生殖,即卵细胞与来自
相同卵原细胞的一个极体结合,发育成正常的新个体。已知性染色体组成为WW的个
体不能成活。下列叙述正确的是
()
A.雄蚕细胞中最多可含有2条Z染色体
B.家蚕经孤雌生殖产生的后代体细胞中最多含2个染色体组
C.某雌蚕发生孤雌生殖,子代的性别比例为雌:雄=1:1
D.研究家蚕的基因组,应研究29条染色体上的基因
14.太空育种技术是集航天技术、生物技术以及农业育种技术于一体的农业育种新途径,研
究团队采用模式植物拟南芥作为空间实验材料,进行航天育种,或对某些基因进行改
造,研究它们在特殊微重力环境中的表现。下列叙述正确的是
()
A.微重力、强辐射等环境可引起拟南芥的定向变异
B.拟南芥性状发生改变的根本原因一定是基因中碱基种类发生改变
C.航天育种产生的多种性状是基因重组的结果
D.基因改造前后碱基数目可能不变
生物试题(九)第3页(共6页)
15.某山地的蜗牛被突然隆起的山丘分隔成两个种群,若干年后,两个种群发生了明显的进
化,而后山丘障碍消失,进化过程如图所示。下列相关说法正确的是
()
七
b若于年b
障得
A.b,和c间出现了地理隔离,二者之间也一定出现了生殖隔离
B.c1→℃2的过程中种群的基因频率没有改变
C.d,和d2形态差别较大,但是二者之间不一定出现了生殖隔离
D.生物圈中物种的形成都必须经历这种长期的地理隔离
16.研究人员用秋水仙素诱导银腺杨花粉染色体加倍后,利用不同倍性花粉对辐射敏感性
差异,克服二倍体花粉授粉后发育迟缓问题,施加60C0一Y射线处理后给毛新杨母本授
粉,培育出白杨杂种三倍体新品种“北林雄株1号”和“北林雄株2号”,有效治理了我国
北方毛新杨雌株飞絮,促进杨树人工林和城乡绿化品种的更新换代。下列相关叙述错
误的是
()
A.“北林雄株1号”和“北林雄株2号”都不是新物种
B.培育“北林雄株1号”和“北林雄株2号”使用了多种育种方法
C.用秋水仙素溶液诱导银腺杨花粉染色体加倍的育种方法是单倍体育种
D.“北林雄株1号”和“北林雄株2号”是三倍体雄株所以不飞絮
二、非选择题:本题共5小题,共52分。
17.(8分)“白毛浮绿水,红掌拨清波。”中国有着悠久的家鹅驯化历史,是世界上拥有鹅品种最多
的国家。家鹅是由鸿雁、灰雁等鸟类进化而来,如图所示。
狮头鹅(ST)
②
淑浦鹅(XP)
鸿雁…中国家鹅
皖西白鹅(WX)
②
豁眼鹅(HY)
灰雁…欧洲家鹅一朗德鹅(LD)
回答问题。
(1)研究家鹅进化的基本单位是
ST、XP、WX、HY、LD5个家鹅品种中,与
WX亲缘关系最近的是
(2)原产于广东的狮头鹅(ST)是中国四大名鹅之一,控制其羽毛颜色的基因位于常染色
体上,且白羽(B)对灰羽(b)为显性。某育鹅基地有白羽鹅600只(其中杂合子300只),
灰羽鹅400只,该种群中b基因的频率为
。若干年后,有白羽鹅700只(其中杂
合子50只),灰羽鹅300只。该家鹅种群是否发生进化?
,理由是
(3)自然选择和人工选择均能决定生物进化的方向,图中②表示的主要是
(填“自然选择”或“人工选择”)。专家认定狮头鹅(ST)和朗德鹅(LD)是不同物种,依
据是
生物试题(九)第4页(共6页)
18.(12分)我国是全球最大的茄子生产和消费国家,不同地区的饮食文化和习惯导致对茄
子果皮和果肉颜色的选择存在差异。果皮颜色主要有紫皮、绿皮和白皮,果肉颜色有绿
白肉和白肉。为研究果皮和果肉颜色的遗传规律(相关基因均为细胞核遗传),我国科
研人员做了相关杂交实验,结果如下表。
亲本
纯合紫皮绿白肉×纯合白皮白肉
F
紫皮绿白肉
F2
紫皮绿白肉:紫皮白肉:绿皮绿白肉:白皮白肉=44:15:15:4
(1)茄子果皮和果肉颜色中显性性状分别为
,若只考虑果肉颜色,F2中绿
白肉茄子的基因型有
种,其中纯合子占
(2)茄子果皮颜色至少受
对等位基因控制,判断依据是
(3)请从上述实验材料中选择适合个体,设计一个最简便的实验方案,验证控制果皮颜
色的基因遵循自由组合定律。
要求:不能与原杂交实验相同。
杂交方案:
预期结果:
(4)F2中未出现白皮绿白肉和绿皮白肉的性状,根据已学知识,推测其原因可能是
19.(10分)某昆虫的性别决定类型为XY型,其蓝眼基因D和褐眼基因d位于X染色体的
非同源区段上,长翅基因E与残翅基因位于常染色体上。蓝眼长翅雌雄个体交配,后
代的表型和比例如下表所示。回答下列问题。
表型
蓝眼长翅
蓝眼残翅
褐眼长翅
褐眼残翅
雄性
3
1
3
1
雌性
3
1
0
0
(1)亲本雌、雄个体的基因型分别是
。对亲本的蓝眼长翅雌性个体进行测交,所
得后代中雌、雄个体的比例为
,后代中蓝眼长翅雌性个体所占比例为
(2)已知该昆虫缺失1条Ⅱ号染色体仍能正常生存和繁殖,缺失2条则死亡。一对都缺
失1条Ⅱ号染色体的蓝眼个体杂交(亲本雌性为杂合子),后代中缺失1条Ⅱ号染色体
的个体所占比例为
,染色体数正常的蓝眼个体所占比例为
0
(3)假设该昆虫的长触角(F)对短触角()为显性,现偶然发现一只短触角雌性个体,为
确定基因F、「在染色体上的位置,科学家进行了如下实验:将这只短触角雌性个体和纯
合长触角雄性个体杂交,得到F1。若F的表型及比例为
,则说明基因
F、f位于X染色体的非同源区段上。
生物试题(九)第5页(共6页)
20.(12分)西红柿果实有红色、黄色和白色三种颜色,分别由A/a、B/b、D/d三对独立遗传
的等位基因控制。白色的西红柿没有色素,黄色的西红柿没有红色素,相关色素的合成
与基因之间的关系如图所示。回答下列问题。
基因a
基因B
白色前体物
1一黄色素
2
一红色素
酶3
基因D
(1)在结红色果实的植株中,基因型共有
种。
(2)能通过两种途径合成红色素的纯合植株因甲基化导致基因B均不表达,该植株与结
黄色果实的植株杂交得到F,,F,自交得到的后代其表型及比例为
(3)若某结红色果实的植株自交子代出现了3种颜色的果实,则结红色果实的植株基因
型是
或
,其子代中结白色果实的植株出现的概率为
(4)西红柿果实颜色的控制过程,体现出基因控制性状的方式是
21.(10分)人类最常见的半乳糖血症是由尿苷酰转移酶功能异常,引起半乳糖代谢异常的
一种遗传病,控制该酶合成的基因用A和表示。图1为半乳糖血症和红绿色盲(相关
基因用B和b表示)患者的家系图,图中I和I,不含半乳糖血症致病基因:图2为细
胞中尿苷酰转移酶基因突变前后遗传信息传递示意图,其中①②③表示相关生理过程。
□○正常男性、女性
●半乳糖血症男性、女姓
目急红绿色育男性、女姓
图1
①
尿苷配转移刷某因
突变
风苷酸转移两突变基因
②2
,突变位点
1③
13
187188189
187188189
谷氨服装
精氨酸
图2
(1)据图1可知,半乳糖血症遗传方式为
,其中Ⅱ?号个体产生的配子基因型为
(不考虑四分体时期染色体互换)。
(2)图2主要在细胞核中进行的过程为
,过程②表示在
的催
化下形成尿苷酰转移酶翻译的模板。
(3)Ⅱ1号个体尿苷酰转移酶的功能异常,由图2可知其根本原因最可能是由于
而导致基因突变。
(4)如果Ⅱz为红绿色盲致病基因携带者,与基因型为aaxY的男性再婚,则生出两病
同患的孩子的概率为
。如果Ⅱ,号个体的父母再生育一个孩子,为了有效预防
半乳糖血症的产生,需要进行遗传咨询,同时采取
的措施进行筛查。
生物试题(九)第6页(共6页)
高一下学期期末实战模拟卷九
生物答题卡
姓
名
准考证号
条形码区
缺考标记(学生禁止填涂)☐
填
1.容题前,考生须准确填写自己的姓名、准考证号,并认真核对条形码上的姓名、
正确填涂
注
准考证号。
涂
错误填涂
2.选择题必须使用2B铅笔埃涂,非选择题必须使用0.5毫米黑色器水签字笔书写,
涂写要工整、清晰。
样
☒
事
3,按照题号在对应的答题区域内作答,超出答题区域的答题无效,在草稿纸、试
例
)0I三
项
题卷上作答无效。
4.答题卡不得折叠、污染、穿孔、撕陵等。
、选择题[本题共16小题,每题3分,共48分]
1ABCD
5ABC D
9ABCD
13ABCD
2ABCD
6ABCD
10ABCD
14ABCD
3ABCD
7ABCD
15ABCD
在各题目的答题
4ABCD
8ABCD
12ABCD
16ABCD
二、非选择题[本题共5小题,共52分]
域内作答
17.(8分)
,超出边框的答案无效
18.(12分)
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(九)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.(10分)
20.(12分)
请在各题目的答题区城内作答
,超出边框的答案无效
21.(10分)
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(九)第2页(共2页)答案:(10分,除标注外,每空1分)(1)8 0 8
(2)图甲、图乙 互换
(3)(第一)极体 减数分裂Ⅱ后期 de
(4)着丝粒分裂,姐妹染色单体分开(2分)
19.解析:(1)根据题意和图示分析可知,这两对基因通
过控制酶的合成进而控制代谢过程来控制毛色;决
定鹦鹉毛色的两对等位基因分别位于两对同源染色
体上,因此遵循基因自由组合定律.
(2)由图2纯合黄色雌性鹦鹉甲和纯合蓝色雄性乙
杂交,后代都是绿色,可判断甲、乙鹦鹉的基因型分
别是BBZaW 和bbZAZA;F1 中绿色雌性鹦鹉的基因
型为BbZAW,其产生的配子种类有 BZA、bZA、BW、
bW,共4种.
(3)F1 绿色鹦鹉基因型是 BbZAZa 和 BbZAW,F1 雌
雄鹦鹉通过减数分裂分别产生了基因组成为 bW、
bZa 的配子,相互交配后,产生 F2 基因型为 bbZaW
的白色鹦鹉,性别是雌性.
答案:(12分,除标注外,每空2分)
(1)酶的合成(1分) 基因的自由组合(1分)
(2)BBZaW bbZAZA 4
(3)雌性 F1 雌雄鹦鹉通过减数分裂分别产生了基
因组成为bW、bZa 的配子,相互交配后,产生 F2 基
因型为bbZaW 的白色鹦鹉
20.解析:(1)将加热杀死的S型菌与活的 R型菌混合之
后注入小鼠体内能引起小鼠死亡,因为 S型细菌中
含有可以使 R型菌转化的物质,但细菌中有多种物
质,不能证明该物质是 DNA.
(2)蛋白质中特有的元素是 S元素,DNA 中特有的
元素是P元素,故35S和32P分别标记噬菌体的蛋白
质和 DNA.将 DNA 和蛋白质分别标记,分别研究
它们的功能,可以证明 DNA 是噬菌体的遗传物质.
搅拌的目的是使吸附在细菌上的噬菌体与细菌分
离,进而分析放射性存在的位置.DNA 和蛋白质中
都含有 H 元素,故上清液和沉淀物中都有放射性.
答案:(10分,除标注外,每空2分)
(1)不能(1分) 加热杀死的S型菌中存在很多物
质,不能排除其他物质的作用
(2)蛋白质和 DNA(1分) DNA 是(T2噬菌体的)
遗传物质 使吸附在细菌上的噬菌体与细菌分离
沉淀物和上清液
21.解析:(1)结合表格分析可知,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
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
型深紫色(AAbb)∶淡紫色(AaBb)∶白色(aaBB)
=1∶2∶1.
(3)由于两对基因位于两对同源染色体上,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.
答案:(12分,每空2分)
(1)AABB×AAbb或aaBB×AAbb
(2)①深紫色∶淡紫色∶白色=3∶6∶7 ②淡紫色∶
白色=1∶1 ③深紫色∶淡紫色∶白色=1∶2∶1
(3)5 3/7
高一下学期期末实战模拟卷九
选择题答案速查
题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
答案 D D C A C C C C A C D C D D C D
1.D [如果遗传因子不是独立遗传而是融合遗传,则
F2 不会出现3∶1的性状分离比,融合遗传子代只有
一种表型,A 错误;若亲本遗传因子组成为 DDDD 和
dddd(其他假说内容不变),则 F1 的基因型为 DDdd,
F1 产生的配子为 DD∶Dd∶dd=1∶4∶1,F2 中高
茎∶矮茎=(1-1/6×1/6)∶1/6×1/6=35∶1,B错
误;若形成配子时,成对的遗传因子不分离(其他假说
内容不变),则 F2 全部是高茎,C错误;若雌雄配子存
活率不同,含 d的 花粉有1/2不育(其他假说内容不
变),则F1 产生的雌配子的基因型及概率为1/2D、1/2d,
产生的雄配子的基因型及概率为2/3D、1/3d,则雌雄
配子随机结合,则F2 中高茎∶矮茎=5∶1,D正确.]
2.D [由题可知,亲本的基因型为 DDRR和ddrr,F1 的
基因型为 DdRr,F2 中出现的既抗倒伏又抗锈病新品
种的基因型是ddR_,比例是1/4×3/4=3/16,其中能
稳定遗传的ddRR比例是1/3,AB错误;F1 的基因型
为 DdRr,F1 产生的雌雄配子数量不相等,一般雄性配
子要多得多,C错误;F1 的基因型为 DdRr,若用F1 进
行测交,即 DdRr×ddrr,子代中既抗倒伏又抗锈病的
基因型为ddRr,比例为1/4,D正确.]
3.C [一批玉米有三种基因型,比例为 AAbb∶aaBB∶
AaBb=1∶1∶4,符合完全显性遗传,遵循自由组合定
律知,这批玉米可以产生的配子及比例为 AB∶Ab∶
aB∶ab=1∶2∶2∶1,现将这批玉米进行混种,根据
棋盘法可知,子一代基因型种类有9种,以及 AAbb
和aaBB占总数的比例为1/3×1/3+1/3×1/3=2/9.
C正确,ABD错误.]
4.A [养鸡场为提高经济效益,欲根据早期雏鸡羽毛的
特征区分雌性和雄性,结合伴性遗传的特征可知,应
选择隐性的雄鸡和显性的雌鸡进行杂交,即选择非芦
花雄鸡和芦花雌鸡进行杂交,即 ZbZb 和 ZBW 杂交,
产生的后代的基因型为 ZBZb 和 ZbW,即雌鸡均为非
芦花,雄鸡全为芦花,据此判断,A正确.]
5.C [由系谱图可知,Ⅱ1 和Ⅱ2 都是正常人,却生出患
甲病女儿Ⅲ1,无中生有,说明甲病为隐性基因控制,
由于女儿患病而父亲正常,说明该病是常染色体隐性
遗传病;Ⅱ4 和Ⅱ5 都是乙病患者,两者儿子Ⅲ4 为正
常人,有中生无,则可推断出乙病由显性基因控制,可
能为常染色体显性遗传病,或伴 X 染色体显性遗传
病,A错误;设甲病相关基因是 A/a,Ⅰ2 不患甲病,但
12
有患病的儿子,说明基因型是 Aa,Ⅲ3 不患甲病,但有
患病的兄弟,其基因型是1/3AA、2/3Aa;设乙病相关
基因是B/b,若该病是常染色体显性遗传,则Ⅰ2 基因
型是 Bb(生 有 正 常 的 孩 子),Ⅲ3 患 乙 病,基 因 型 是
1/3BB、2/3Bb,则Ⅲ3 与Ⅰ2(基因型是 AaBb)相同的
概率是2/3×2/3=4/9,若乙病是伴 X 显性,则Ⅱ2 为
AaXBXb,Ⅲ3 对于甲病的基因型为1/3AA、2/3Aa,对
于乙病为1/2XBXB,1/2XBXb,则Ⅲ3 与Ⅰ2 基因型相
同的概率为2/3×1/2=1/3,B错误;仅考虑甲病,Ⅲ2
基因型是1/3AA、2/3Aa,已知甲病在人群中的发病
率为1/2500,即aa=1/2500,则可计算出a=1/50,
A=49/50,人 群 中 表 型 正 常 的 男 子 所 占 的 概 率 为
A_=1-1/2500=2499/2500,人群中杂合子 Aa=
2×1/50×49/50=98/2500,那么该正常男子为杂合
子 Aa的概率=98/2500÷2499/2500=2/51,Ⅲ2 的
基因型为2/3Aa,因此Ⅲ2 与一个表型正常的男子结
婚后,生出患甲病孩子的概率为aa=2/51×2/3×1/4
=1/153,C正确;由于乙病的致病基因可能为位于常
染色体上,常染色体上的遗传病发病率与性别无关 ,
故Ⅲ3 与正常男性结婚子代性别与发病率无关,若为
伴 X显性,Ⅲ3 基因型为 XBXB、XBXb 与正常男性婚
配,子代男女发病率不相同,D错误.]
6.C [多点复制、边解旋边复制、双向复制等都能加快
复制速度,提高复制的效率,ABD不符合题意;半保留
复制只是复制过程新合成的 DNA 保留原来 DNA 分
子中的一条链,这过程并没有提高复制的速度,C符合
题意.]
7.C [结合碱基互补配对原则,对比亲子代 DNA 碱基
顺序可知,经亚硝酸盐作用后,①链中碱基 A、C发生
了脱氨基作用,A 正确;①链中碱基 A、C发生了脱氨
基作用,该链经过三轮复制产生的4个 DNA 片段都
是异常的,②链中碱基没有发生脱氨基作用,该链复
制得到的4个 DNA片段都是正常的,B正确;经三轮
复制,共形成8条 DNA 片段,每条 DNA 片段中都含
有3个胞嘧啶脱氧核苷酸,经脱氨基作用的初始模板
链①②中共有2个胞嘧啶脱氧核苷酸,综上推出经过
三轮复制消耗游离的胞嘧啶脱氧核苷酸数为22,C错
误;①链中碱基 A、C发生了脱氨基作用,碱基序列变
为5′-IGTUG-3′,其复制后的子链为3′-CCAAC
-5′,以 该 子 链 为 模 板 复 制 即 可 得 到 碱 基 序 列 为
GGTTG/CCAAC的子代 DNA片段,D正确.]
8.C [噬菌体侵染细菌的实验中,利用不同的放射性同
位素分别标记噬菌体的 DNA 或蛋白质,将二者进行
区分,可单独观察二者的作用,A 正确;第一组噬菌体
用35S标记,只有其外壳蛋白含35S标记,由于噬菌体
的外壳蛋白不侵入大肠杆菌中,且大肠杆菌本身不含
有35S标记,因此子代噬菌体的蛋白质外壳不含35S标
记,B正确;第二组大肠杆菌用18O标记(18O是稳定同
位素,不具有放射性),离心后上清液中主要是未标记
的亲代噬菌体蛋白质外壳;第三组噬菌体用14C标记,
由于其 DNA和蛋白质外壳都含有C元素,因此 DNA
和蛋白质都会带14C标记,离心获得的上清液中主要
是亲代噬菌体的蛋白质外壳,因此放射性较高,C 错
误;第四组噬菌体用35S标记,即只有其蛋白质外壳
带35S标记,DNA不带35S标记,且大肠杆菌本身不带
任何标记,离心后获得的沉淀物主要是无标记的大肠
杆菌,所以放射性较低;第三组噬菌体用14C标记,由
于其DNA和蛋白质外壳都含有C元素,因此DNA和
蛋白质都会带14C标记,DNA 侵入大肠杆菌内,最终
离心获得的沉淀物中主要是大肠杆菌,含有较高的放
射性,因此与第四组相比,第三组的沉淀物中放射性
强度更高,D正确.]
9.A [A—T之间有两个氢键,G—G之间有三个氢键,
故启动蛋白识别富含 A—T 碱基对的序列有利于将
DNA双螺旋解开,A正确;DNA 聚合酶参与 DNA 复
制过程,故在复制叉的部位结合有解旋酶、DNA 聚合
酶,B错误;DNA复制为边解旋边复制,因此 DNA 复
制时,前复制复合物不需要将 DNA 双链完全打开后
再复制,C错误;在原核生物中,复制起点通常为一个,
因此只形成一个复制叉,故只有一个富含 A—T碱基
对的区域,D错误.]
10.C [蛋白质的基本元素是C、H、O、N,磷脂和核酸的
组成元素是C、H、O、N、P,因此葛仙米固定的氮元素
可用于蛋白质、磷脂及核酸的合成,A 正确;由题可
知,葛仙米为蓝细菌,蓝细菌属于原核生物,原核生
物转录和翻译可以同时进行,B正确;原核细胞中既
有 DNA也有 RNA,但原核生物的遗传物质与真核
生物的遗传物质相同,都是 DNA,C错误;葛仙米细胞
为原核细胞,原核细胞中没有生物膜系统,D正确.]
11.D [图中①②③④⑤过程分别表示 DNA的复制、转
录、翻译、逆转录和 RNA复制,①④过程的产物都是
DNA,需要的原料相同,②⑤过程的产物都是 RNA,
需要的原料相同,A正确;真核细胞中遗传信息表达
的最后阶段为翻译,即图中的③过程,B正确;逆转录
过程需要逆转录酶参与,C正确;人的胰岛素基因表
达出人的胰岛素需要经过②③过程,D错误.]
12.C [雄性个体的基因型为 XGY,杂合子雌性个体的
基因型为 XGXg,G、g来自父本时才表达,来自母本
时不表达,若F1 群体中有黑色个体(XGXG、XGXg),
则其所占比例为1/2,白色个体(XGY、XgY)所占比
例为1/2,A正确;当雄性个体的基因型为 XgY,杂合
子雌性个体的基因型为 XGXg 时,G、g来自父本时才
表达,来 自 母 本 时 不 表 达,F1 群 体 中 有 灰 色 个 体
(XGXg、XgXg),其所占比例为1/2,白色个体(XGY、
XgY)所占比例为1/2,B正确;若 F1 出现黑色个体,
则亲 本 的 基 因 型 为 XGY、XGXg,F1 的 基 因 型 有
XGXG、XGXg、XGY、XgY,g的基因频率为1/3,C 错
误;无 论 父 本 是 什 么 基 因 型,F1 的 雄 性 基 因 型 为
XGY、XgY,自由交配,则 F2 中,雌性可以获得来自
F1 的雄性的 G 或g,有2种表型,分别是黑色和灰
色,而雄性个体无论从F1 的雌性中获得的配子是什
么,均不表达,所以都呈现白色,D正确.]
13.D [雄蚕的性染色体组成为 ZZ,在有丝分裂后期,
Z染色体的着丝粒分裂,则可形成4条 Z 染色体,
A错误;孤雌生殖是卵细胞(含1个染色体组)与来自相
同卵原细胞的一个极体(含1个染色体组)结合,发育成
正常的新个体,因此经孤雌生殖产生的后代体细胞
中含2个染色体组,有丝分裂后期含有4个染色体
组,B错误;雌蚕的性染色体组成为ZW,一个卵原细
胞经过减数分裂产生的四个子细胞含性染色体为Z、
Z、W、W,若卵细胞含Z,则另外三个细胞为极体,卵
细胞与来自相同卵原细胞的一个极体结合,形成的
子代为 ZZ、ZW、ZW,若卵细胞含 W,则形成的子代
为 WW(不能成活)、ZW、ZW,因此某雌蚕发生孤雌
生殖,子代的性别比例为雌∶雄=4∶1,C错误;研究家
蚕的基因组需要测定29条染色体上的 DNA序列,即
27条不同的常染色体+2条性染色体,D正确.]
14.D [变异是不定向的,A错误;拟南芥性状发生改变
的根本原因主要是基因突变,是指 DNA 中碱基的增
添、缺失或替换,导致基因碱基序列的改变,基因中
22
碱基种类通常不会改变,B错误;航天育种是诱变育
种,其原理是基因突变,C错误;若基因突变是由于碱基
的替换而发生的,则突变前后碱基数量不变,D错误.]
15.C [山丘的形成将蜗牛分成了两个种群,b1 和c1 之
间出现了地理隔离,但不一定形成生殖隔离,A 错
误;c1 到c2 的过程中种群发生了进化,进化的实质
就是种群基因频率发生改变,B错误;生殖隔离出现
的标志是两种生物之间无法交配或交配后不能产生
可育的后代,而形态差别大的生物之间不一定出现
了生殖隔离,C正确;新物种的形成一定会经过生殖
隔离,但不一定会经过地理隔离.如多倍体育种形
成的三倍体无子西瓜是新物种,但没有经过长期的
地理隔离,D错误.]
16.D [分析题意可知,“北林雄株1号”和“北林雄株2
号”均是三倍体植株,三倍体不育,不属于新物种,
A正确;培育“北林雄株1号”和“北林雄株2号”涉及
用秋水仙素诱导银腺杨花粉染色体加倍的过程,该
育种方法是单倍体育种,此后施加60Co-γ射线处
理后给毛新杨母本授粉,培育出白杨杂种三倍体新
品种,属于多倍体育种,BC正确;“北林雄株1号”和
“北林雄株2号”不飞絮的原因是有三个染色体组,
联会紊乱,而非因为其都是雄株,D错误.]
17.解析:(1)现代进化论是以种群为基本单位进行研究
的;从图中可以看出与 WX 亲缘关系最近的是豁眼
鹅(HY),二者属于一个分支.
(2)某地中白羽鹅杂合子 Bb有300只,所以纯合子
BB有300只,灰羽鹅bb有400只,所以b的基因频
率为(400×2+300)÷[(400+300+300)×2]×
100%=55%;若干年后,白羽鹅杂合子 Bb有50只,
纯合子 BB 有700-50=650只,灰羽鹅 bb有 300
只,b的基因频率为(300×2+50)÷[(700+300)×
2]×100%=325%,由于基因频率发生改变,所以
该家鹅种群发生了进化.
(3)鸿雁和灰雁经过②过程进化成了家鹅,所以②过
程是人工选择.狮头鹅(ST)和朗德鹅(LD)之间存
在生殖隔离,所以它们是不同的物种.
答案:(8分,除标注外,每空1分)(1)种群 HY
(2)55% 是 种群基因频率发生了改变
(3)人工选择 狮头鹅(ST)和朗德鹅(LD)之间存在
生殖隔离(2分)
18.解析:(1)根据纯合紫皮绿白肉×纯合白皮白肉,子
一代为紫皮绿白肉,可知紫皮和绿白肉为显性性状.
设控制果肉颜色的基因为 B、b,若只考虑果肉颜色,
亲本为BB×bb,子一代基因型为Bb,F2 中绿白肉茄子
的基因型有BB和Bb两种,其中纯合子BB占1/3.
(2)根据子二代紫皮∶绿皮∶白皮=59∶15∶4≈
12∶3∶1(是9∶3∶3∶1的变形),符合两对等位基
因分别位于两条同源染色体上的情况,因此茄子果
皮颜色至少受两对等位基因控制.
(3)设控制果皮颜色的两对基因为 A、a和 D、d,则子
一代基因型为 AaDd,子二代白皮基因型为aadd,若
要验证控制果皮颜色的基因遵循自由组合定律,可
让 AaDd自交或测交,由于题目要求不能与原杂交实
验相同,因此可选择 F1 与白皮茄子杂交,统计后代
的茄子果皮表型及比例.由于自交的结果是紫皮∶
绿皮∶白皮≈12∶3∶1,是(9+3)∶3∶1的变式,因
此测交的后代紫皮∶绿皮∶白皮≈(1+1)∶1∶1
=2∶1∶1.
(4)子二代中绿白肉∶白肉≈3∶1,紫皮∶绿皮∶白
皮≈12∶3∶1,但两对性状共同考虑,并没有出现
(3∶1)×(12∶3∶1)相应的比例,可能是控制果皮
颜色的其中一对基因(非上位基因)与控制果肉颜色
的基因位于同一对染色体上,使其不能自由组合,而
不能出现性状的自由组合.也可能是绿白肉基因会
抑制白皮基因的表达,白肉基因会抑制绿皮基因的表
达,从而使后代未出现白皮绿白肉和绿皮白肉的性状.
答案:(12分,除标注外,每空1分)
(1)紫皮和绿白肉 2 1/3
(2)2 F2 中紫皮∶绿皮∶白皮≈12∶3∶1(是9∶3∶
3∶1的变形),符合两对等位基因分别位于两条同源
染色体上的情况(2分)
(3)杂交方案:F1 与白皮茄子杂交,统计后代的茄子
果皮表型及比例(2分) 预期结果:紫皮∶绿皮∶白
皮=2∶1∶1(2分)
(4)控制果皮颜色的其中一对基因(非上位基因)与
控制果肉颜色的基因位于同一对染色体上(或绿白
肉基因会抑制白皮基因的表达,白肉基因会抑制绿
皮基因的表达)(2分)
19.解析:(1)蓝眼长翅雌雄个体交配,后代中只有雄性
出现了褐眼,褐眼为隐性性状,亲本有关蓝眼和褐眼
的基因型为 XDXd 和 XDY,并且后代中长翅∶残翅
=3∶1,亲代中有关长翅和残翅的基因型为 Ee和
Ee,故 亲 本 雌、雄 个 体 的 基 因 型 分 别 是 EeXDXd、
EeXDY.对亲本的蓝眼长翅雌性(EeXDXd)个体进
行测交,由于昆虫的性别决定类型为 XY 型,故后代
中雌、雄个体的比例为1∶1,亲本的蓝眼长翅雌性
(EeXDXd)与 eeXdY 测 交,后 代 中 蓝 眼 长 翅 雌 性
(E_XDX-)个体所占比例为1/2×1/4=1/8.
(2)已知该昆虫缺失1条Ⅱ号染色体仍能正常生存
和繁殖,缺失2条则死亡,一对都缺失1条Ⅱ号染色
体的蓝眼个体杂交,亲本基因型可记为ⅡOXDXd、
ⅡOXDY,只 考 虑 Ⅱ 号 染 色 体,后 代 为 1/3Ⅱ Ⅱ、
2/3ⅡO,后代中缺失1条Ⅱ号染色体的个体所占比
例为2/3,只考虑蓝眼和褐眼,子代为 XDXD、XDXd、
XDY、XdY,染色体数正常的蓝眼个体所占比例为1/3
×3/4=1/4.
(3)若基因F、f位于 X染色体的非同源区段上,这只
短触角雌性个体和纯合长触角雄性个体的基因型分
别为 XfXf、XFY,F1 为 XfY、XFXf,长触角雌性∶短
触角雄性=1∶1.
答案:(10 分,除标注外,每 空 2 分)(1)EeXDXd、
EeXDY(1分) 1∶1(1分) 1/8 (2)2/3 1/4
(3)长触角雌性∶短触角雄性=1∶1
20.解析:(1)由题意可知,西红柿果实有红色、黄色和白
色三种颜色,分别由 A/a、B/b、D/d三对独立遗传的
等位基因控制,则与番茄果实颜色相关的基因型有
3×3×3=27种;结合题图分析可知,基因a和 D不
表达时,番茄为白色,则白色番茄基因型为 A___dd,
有2×3×1=6种;基因D和B同时不表达,且a表达
时,番茄为黄色,则黄色番茄基因型为aabbdd,有1种;
则红色番茄植株的基因型共有27-6-1=20种.
(2)结合分析可知,能通过两种途径合成红色素的纯
合植株基因型为aaBBDD,该植株与结黄色果实的植
株aabbdd杂交得到的 F1 的基因型为aaBbDd,因甲
基化 导 致 基 因 B 均 不 表 达,则 F1 自 交 aaBbDd×
aaBbDd得到的后代表型及比例与aabbDd×aabbDd
→3aabbD-∶1aabbdd相同,即红色∶黄色=3∶1.
(3)某结红色果实的植株自交子代出现了3种颜色
的果实,白色番茄基因型为 A___dd,由此推测该植
株能产生 A_d的配子,则该植株含基因 A,即该植株
无法表达基因a,故该结红色果实的植株必定同时含
基因 A和D;黄色番茄基因型为aabbdd,由此推测该
植株能产生abd的配子;综上所述,结红色果实的植
32
株基因型是 AaBbDd或 AabbDd.由于白色番茄基
因型为 A_ _ _dd,所以自交子代植株基因型为 A_dd
即可结白色果实,概率为3/4×1/4=3/16.
(4)由题图可知,基因a、B、D分别通过控制酶1、2、3
的合成来控制西红柿果实颜色,体现出基因控制性
状的方式是基因通过控制酶的合成控制代谢过程,
进而(间接)控制生物的性状.
答案:(12分,每空2分)(1)20 (2)红色∶黄色=
3∶1 (3)AaBbDd AabbDd 3/16 (4)基因通过
控制酶的合成控制代谢过程,进而(间接)控制生物
的性状
21.解析:(1)由图1中Ⅰ1 与Ⅰ2 号均不患病,但生出患
病女儿,可知半乳糖血症为常染色体隐性遗传;Ⅰ1
与Ⅰ2 号基因型均为 Aa;红绿色盲为伴 X隐性遗传,
Ⅱ3 号基因型为 XbY,其亲本Ⅰ3 号基因型为 XBY,
Ⅰ4 号为 XBXb.另由题意可知,Ⅰ中3号和4号个
体不含有半乳糖血症致病基因,因此Ⅰ3 基因型应为
AAXBY,Ⅰ4 应为 AAXBXb,那么Ⅱ3 关于两病的基
因型为 AAXbY,Ⅱ3 号 AAXbY 可 以 产 生 AXb 和
AY两种配子.
(2)图2主要在细胞核中进行的过程为①复制和②
转录;其中过程②转录是以 DNA 的一条链为模板,
在 RNA聚合酶的催化下合成 mRNA.
(3)由图2可以看出翻译出来的酶只有第188位的氨
基酸由谷氨酰胺变成了精氨酸,其他氨基酸没有受
到影响,推测半乳糖血症最有可能的原因是尿苷酰
转移酶基因中发生碱基的替换而导致基因突变.
(4)Ⅱ2 为红绿色盲致病基因携带者,即 XBXb,其亲
本关于半乳糖血症基因型为 Aa和 Aa,但她不患病,
因此其基因型应为2/3AaXBXb 或1/3AAXBXb,与
aaXBY交配后,后代患半乳糖血症的概率为2/3×1/2
=1/3,红绿色盲概率为1/4,则两病兼患的概率为
1/3×1/4=1/12;如果Ⅱ1 号个体父母再生育一个孩
子,为了有效预防半乳糖血症的产生,需要进行遗传
咨询,同时采取基因诊断的措施进行筛查.
答案:(10分,除标注外,每空1分)
(1)常染色体隐性遗传 AXb 和 AY
(2)①②(2分) RNA聚合酶
(3)尿苷酰转移酶基因中发生碱基的替换(2分)
(4)1/12(2分) 基因诊断
高一下学期期末实战模拟卷十
选择题答案速查
题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
答案 C C D B C C D B C B D D B A A A
1.C [F1 的黄色∶绿色=3∶1,推知亲本基因型为:
Yy×Yy,F1 的圆粒∶皱粒=1∶1,推知亲本基因型为
Rr×rr,因此,亲本基因型为YyRr×Yyrr,A正确;F1 的
黄色皱粒豌豆为1/3YYrr、2/3Yyrr,其中杂合子占2/3,
B正确;由 A可知,亲本基因型为 YyRr×Yyrr,表现
为黄色圆粒和黄色皱粒,F1 的表型及比例为黄色圆粒
∶黄色皱粒∶绿色圆粒∶绿色皱粒=3∶3∶1∶1,其
重组类型绿色圆粒和绿色皱粒占1/4,C错误;亲代第
一对基因 Yy×Yy产生 YY、Yy、yy三种基因型,亲代
第二对基因 Rr×rr产生 Rr、rr2种基因型,故 F1 的
所有植株共有3×2=6种基因型,D正确.]
2.C [基因型为 AaBb的植株自交,所得到的 F2 中,白
色(aaB_+aabb)∶紫色(A_bb)∶红色(A_Bb)∶粉红
色(A_BB)=(3+1)∶3∶6∶3=4∶3∶6∶3,A 错
误;粉色植株基因型为 A_BB,其基因若为 AaBB,则其
自交会产生两种花色,若基因型为 AABB,则只能产
生一种基因型,表型为粉红花,可见粉色植株自交后
代不可能出现3种花色,B错误;白色植株的基因型为
aa_ _,因此白色植株的基因型有3种,分别为aaBB、
aaBb和aabb,C正确;粉色植株基因型为 A_BB,其基
因型为 AABB和 AaBB,二者的比例为1∶2,粉色植
株自交后代出现白色的比例为2/3×1/4=1/6,可见粉
色植株自交后代的性状分离比为粉色∶白色=5∶1,不
会出现红色个体,D错误.]
3.D [孟德尔遗传规律发生在减数分裂Ⅰ后期,此时细
胞中每条染色体均含有2个 DNA 分子,且染色体数
目为体细胞中的染色体数目,因而孟德尔遗传规律可
发生于图2中的Ⅲ时期,A错误;图1对应图2中的Ⅰ
时期,此时细胞中染色体数与核 DNA 数目相等,且数
目均为2n,B错误;图1所示细胞为次级精母细胞或
第一极体,其子细胞为精细胞或第二极体,①②产生
的原因是互换或基因突变,C错误;图2中的Ⅳ时期,
染色体∶核 DNA=1∶2,且染色体数目是体细胞的
一半,可表示减数分裂Ⅱ前期,细胞中有1个染色体
组,D正确.]
4.B [萨顿通过观察蝗虫细胞的染色体变化规律,推论
出基因在染色体上的假说,A 错误;根据亲本红眼与
白眼杂交,后代均为红眼,可知红眼为显性性状,根据
子二代只有雄性出现白眼,可知基因位于 X 染色体
上,设白眼基因为 w,故若让红眼雄果蝇(XWY)与白
眼雌果蝇(XwXw)杂交,后代为 XwY 和 XWXw,所以
可通过子代的眼色来辨别性别,B正确;果蝇眼色的遗
传属于伴 X隐性遗传,具有隔代遗传和白眼雄果蝇多
于白眼雌果蝇的特点,C错误;根据子二代红眼∶白眼
=3∶1,白眼只有雄性,可知控制果蝇的红、白眼的基
因位于 X染色体上,且这一对等位基因遵循分离定
律,D错误.]
5.C [X、Y染色体同源区段基因控制的性状在子代中
也可能出现性别差异,例如雌性隐性纯合子与雄性显
性性状杂合子(显性基因位于 Y染色体上),子代的显
性性状只有雄性个体,A 正确;杂交组合1中,刚毛
(♀)×截毛(♂ )→F1 全部刚毛,这说明刚毛相对于截
毛为显性性状,B正确;设控制刚毛的基因为 B,控制
截毛的基因为 b,若基因位于非同源区段上,P:截毛
(XbXb)×刚毛(XBY)→F1 刚毛(XBXb)∶截毛(XbY)
=1∶1;若基因位于同源区段上,P:截毛(XbXb)×刚
毛(XBYb)→F1 刚毛(XBXb)∶截毛(XbYb)=1∶1,
由此可见,根据杂交组合2不能判断控制该性状的基
因一定位于 X、Y染色体的非同源区段,C错误;设控
制刚毛的基因为B,控制截毛的基因为b,若基因位于
同源区段上,P:截毛(XbXb)×刚毛(XbYB)→F1 截毛
(XbXb)∶刚毛(XbYB)=1∶1,故通过杂交组合3可
以判断控制该性状的基因一定位于 X、Y 染色体的同
源区段,所以控制该性状的基因型共有7种,XBXB,
XBXb,XbXb,XBYB,XBYb,XbYB,XbYb,D正确.]
6.C [乳酸菌是原核生物,没有染色体,A 错误;果蝇有
4对染色体,其中还有一对性染色体,所以进行基因组
测序,需要测定其中的3条常染色体、X染色体、Y 染
色体上的 DNA,即测定5条染色体上的 DNA,B 错
42