18 必修2 第四单元 第18讲 基因的分离定律的遗传特例-【名师导航】2026年高考生物一轮总复习教师用书(人教版)

2025-09-03
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第18讲 基因的分离定律的遗传特例 显性的相对性 显性的表现,是等位基因在环境条件的影响下,相互作用的结果,等位基因各自合成基因产物(一般是酶)控制着代谢过程,从而控制性状表现,由于等位基因的突变,使突变基因与野生型基因产生各种互作形式,因而有不同的显隐性关系。 比较项目 完全显性 不完全显性 共显性 杂合子表型 显性性状 中间性状 显性+隐性 杂合子自交子代的性状分离比 显性∶隐性=3∶1 显性∶中间性状∶隐性=1∶2∶1 显性∶(显性+隐性)∶隐性=1∶2∶1 1.镶嵌显性是在研究异色瓢虫斑纹遗传特征时发现的一种遗传现象,即双亲的性状在F1同一个体的不同部位表现出来,形成镶嵌图式。下图是异色瓢虫两种纯合子杂交实验的结果,有关叙述错误的是(  ) A.异色瓢虫鞘翅斑纹的遗传遵循分离定律 B.F2中的黑缘型与均色型均为纯合子 C.除去F2中的黑缘型,其他个体间随机交尾,F3中新类型占2/9 D.新类型个体中,SA在鞘翅前缘为显性,SE在鞘翅后缘为显性 C [异色瓢虫鞘翅斑纹由一对等位基因控制,遵循分离定律, A正确;SASE个体间自由交配, F2中应出现三种基因型, SASA∶SASE∶SESE=1∶2∶1,根据图中信息可知黑缘型(SASA)与均色型(SESE)均为纯合子,B正确;除去F2中的黑缘型,新类型和均色型个体比例为SASE∶SESE=2∶1,个体间随机交尾,产生配子种类及比例为SA∶SE=1∶2,F3中新类型占2×(2/3)×(1/3)=4/9,C错误;F1表现为鞘翅的前缘和后缘均有黑色斑,说明SA在鞘翅前缘为显性,SE在鞘翅后缘为显性,D正确。] 从性遗传 从性遗传是指由常染色体上基因控制的性状在表型上受个体性别影响的现象,这种现象主要通过性激素起作用。如男性秃顶的基因型为Bb、bb,女性秃顶的基因型只有bb。但注意:从性遗传和伴性遗传的表型虽然都与性别有密切的联系,但它们是两种截然不同的遗传方式——伴性遗传的基因位于性染色体上,而从性遗传的基因位于常染色体上,后者基因在传递时并不与性别相联系,这与位于性染色体上基因的传递有本质区别。从性遗传的本质为表型=基因型+环境条件(性激素种类及含量差异)。 2.人类的秃顶和非秃顶由位于常染色体上的一对等位基因B和b控制,结合下表信息,相关判断错误的是 (  ) 项目 BB Bb bb 男 非秃顶 秃顶 秃顶 女 非秃顶 非秃顶 秃顶 A.秃顶的两人婚配,后代女孩可能为秃顶 B.非秃顶的两人婚配,后代女孩可能为秃顶 C.非秃顶男与秃顶女婚配,要想避免子代秃顶,选择生女孩 D.秃顶男与非秃顶女婚配,后代男孩和女孩均有可能为秃顶 B [秃顶的两人婚配,基因型有两种情况:Bb和bb、bb和bb,则后代女孩的基因型可能是Bb、bb,其中bb为秃顶,A正确;非秃顶的两人婚配,基因型有两种情况:BB和BB、BB和Bb,则后代女孩的基因型可能是BB、Bb,不可能为秃顶,B错误;非秃顶男BB与秃顶女bb婚配,后代基因型为Bb,男孩都秃顶,女孩都非秃顶,因此应该选择生女孩,C正确;秃顶男的基因型为Bb或bb,非秃顶女的基因型为Bb或BB,两者婚配产生的后代基因型可能为BB、Bb、bb,因此后代男孩和女孩均有可能为秃顶,D正确。] 复等位基因 复等位基因是指在一对同源染色体的同一位置上的等位基因有多个。复等位基因尽管有多个,但其在每个个体的体细胞中仍然是成对存在的,遗传时仍遵循分离定律,彼此之间有显隐性关系,表现特定的性状。最常见的如人类ABO血型的遗传,涉及三个基因——IA、IB、i,组成六种基因型:IAIA、IAi、IBIB、IBi、IAIB、ii。 因为IA对i是显性,IB对i是显性,IA和IB是共显性,所以基因型与表型的关系如下表: 表型 A型 B型 AB型 O型 基因型 IAIA、IAi IBIB、IBi IAIB ii 3.(2021·湖北卷)人类的ABO血型是由常染色体上的基因IA、IB和i三者之间互为等位基因决定的。IA基因产物使得红细胞表面带有A抗原,IB基因产物使得红细胞表面带有B抗原。IAIB基因型个体红细胞表面有A抗原和B抗原,ii基因型个体红细胞表面无A抗原和B抗原。现有一个家系的系谱图(如图),对家系中各成员的血型进行检测,结果如表,其中“+”表示阳性反应,“-”表示阴性反应。 个体 1 2 3 4 5 6 7 A抗原抗体 + + - + + - - B抗原抗体 + - + + - + - 下列叙述正确的是(  ) A.个体5基因型为IAi,个体6基因型为IBi B.个体1基因型为IAIB,个体2基因型为IAIA或IAi C.个体3基因型为IBIB或IBi,个体4基因型为IAIB D.若个体5与个体6生第二个孩子,该孩子的基因型一定是ii A [个体5只含A抗原,个体6只含B抗原,而个体7既不含A抗原也不含B抗原,故个体5的基因型只能是IAi,个体6的基因型只能是IBi,A正确;个体1既含A抗原又含B抗原,说明其基因型为IAIB,个体2只含A抗原,但个体5的基因型为IAi,所以个体2的基因型只能是IAi,B错误;个体3只含B抗原,个体4既含A抗原又含B抗原,个体6的基因型只能是IBi,故个体3的基因型只能是IBi,个体4的基因型是IAIB,C错误;个体5的基因型为IAi,个体6的基因型为IBi,故二者生的孩子基因型可能是IAi、IBi、IAIB、ii,D错误。] 表型模拟 1.生物的表型=基因型+环境,受环境影响而导致表型与基因型不符合的现象,叫表型模拟。例如果蝇长翅(V)和残翅(v)的遗传受温度的影响,其表型、基因型与环境的关系如表: 基因型 25 ℃(正常温度) 35 ℃ VV、Vv 长翅 残翅 vv 残翅 2.设计实验确认隐性个体是“vv”的纯合子还是“Vv”的表型模拟 4.某种两性花的植物,可以通过自花传粉或异花传粉繁殖后代。在25 ℃条件下,基因型为AA和Aa的植株都开红花,基因型为aa的植株开白花,但在30 ℃条件下,各种基因型的植株均开白花。下列说法错误的是 (  ) A.不同温度条件下同一植株花色不同说明环境能影响生物的性状 B.若要探究某一开白花植株的基因型,最简单可行的方法是在25 ℃条件下进行杂交实验 C.在25 ℃条件下生长的白花植株自交,后代中不会出现红花植株 D.在30 ℃条件下生长的白花植株自交,产生的后代在25 ℃条件下生长可能会出现红花植株 B [在25 ℃条件下,基因型所决定的表型能够真实得到反映,但杂交实验操作复杂、工作量大,因此,要探究某一开白花植株的基因型,最简单的方法是在25 ℃条件下进行自交实验。] 母性效应 母性效应是指子代的某一表型受到母本基因型的影响,而和母本的基因型所控制的表型一样。因此正反交结果不同,但这种遗传不是由细胞质基因所决定的,而是由核基因的表达并积累在卵细胞中的物质所决定的。 5.“母性效应”是指子代某一性状的表型由母体的核基因型决定,而不受本身基因型的支配。椎实螺是一种雌雄同体的软体动物,一般通过异体受精繁殖,但若单独饲养,也可以进行自体受精,其螺壳的旋转方向有左旋和右旋的区分。旋转方向符合“母性效应”,遗传过程如下图所示。下列叙述正确的是 (  ) A.与螺壳旋转方向有关基因的遗传不遵循基因的分离定律 B.螺壳表现为左旋的个体和表现为右旋的个体的基因型都有3种 C.让图示中F2个体进行自交,其后代螺壳都将表现为右旋 D.欲判断某左旋椎实螺的基因型,可用任意的右旋椎实螺作为父本进行交配 D [与螺壳旋转方向有关的基因是一对等位基因,且F1自交后代出现三种基因型,其比例是1∶2∶1,说明与螺壳旋转方向有关基因的遗传遵循基因的分离定律,A错误;螺壳表现为左旋,说明母本的基因型为dd,故螺壳表现为左旋的个体的基因型为dd或Dd(2种),螺壳表现为右旋,说明母本的基因型为DD或Dd,故螺壳表现为右旋的个体的基因型为DD、dd或Dd(3种),B错误;“母性效应”是指子代某一性状的表型由母体的核基因型决定,而不受本身基因型的支配,因此,让图示中F2个体进行自交,基因型为Dd和DD的个体的子代螺壳都将表现为右旋,而基因型为dd的个体的子代螺壳将表现为左旋,C错误;左旋椎实螺的基因型是Dd或dd,欲判断某左旋椎实螺的基因型,可用任意的右旋椎实螺作父本进行交配,若左旋椎实螺基因型为dd,则子代螺壳均为左旋,若左旋椎实螺基因型为Dd,则子代螺壳均为右旋,D正确。] 分离定律中的致死现象 1.胚胎(或合子)致死 (1)若AA致死,子代Aa∶aa=2∶1; (2)若Aa致死,子代AA∶aa=1∶1; (3)若aa致死,子代为AA和Aa,全为显性性状。 2.配子致死:指致死基因在配子时期发生作用,从而不能形成有生活力的配子的现象。 如:a基因使雄配子致死,则Aa自交,只能产生一种成活的A雄配子、A和a两种雌配子,形成的后代有两种基因型AA∶Aa=1∶1。 6.(2022·海南卷)匍匐鸡是一种矮型鸡,匍匐性状基因(A)对野生性状基因(a)为显性,这对基因位于常染色体上,且A基因纯合时会导致胚胎死亡。某鸡群中野生型个体占20%,匍匐型个体占80%,随机交配得到F1,F1雌、雄个体随机交配得到F2。下列有关叙述正确的是(  ) A.F1中匍匐型个体的比例为12/25 B.与F1相比,F2中A基因频率较高 C.F2中野生型个体的比例为25/49 D.F2中A基因频率为2/9 D [根据题意“A基因纯合时会导致胚胎死亡”,且野生型个体(aa)占20%,匍匐型个体(Aa)占80%,则A的基因频率=80%×1/2=2/5,a的基因频率=20%+80%×1/2=3/5,F1中AA=2/5×2/5=4/25,Aa=2×2/5×3/5=12/25,aa=3/5×3/5=9/25,由于A基因纯合时会导致胚胎死亡,所以F1中匍匐型个体(Aa)占12/25÷(12/25+9/25)=4/7,A错误;由于A基因纯合时会导致胚胎死亡,因此每一代都会使A的基因频率减小,即与F1相比,F2中A的基因频率较低,B错误;F1中Aa=4/7、aa=3/7,则产生的配子A=4/7×1/2=2/7、a=5/7,F2中aa=5/7×5/7=25/49,由于AA=2/7×2/7=4/49(致死),因此F2中aa=25/49÷(1-4/49)=5/9,C错误;F2中aa=5/9、Aa=4/9,因此F2中A的基因频率为4/9×1/2=2/9,D正确。] 7.(2025·西安模拟)基因在生物进化中有“绝对自私性”。某种植物的花有红花、粉红花和白花三种颜色,受一对等位基因A/a控制,A基因是一种“自私基因”,杂合子在产生配子时,A基因能“杀死”体内的部分雄配子。选择红花(AA)植株和白花(aa)植株杂交,F1全部开粉红花,F1植株自交,F2中红花∶粉红花∶白花=2∶3∶1。下列相关分析错误的是(  ) A.该植物花色在遗传上仍然遵循孟德尔基因的分离定律 B.基因型为Aa的植株中,A基因对a基因为不完全显性 C.F1产生的基因型为a的雄配子中有1/3被A基因“杀死” D.若F2植株进行随机传粉,则后代中白花植株占5/36 C [红花(AA)植株和白花(aa)植株杂交,F1全部开粉红花,F1植株自交,F2中红花∶粉红花∶白花=2∶3∶1,白花比例减少,推测含a的雄配子部分致死。某种植物的花有红花、粉红花和白花三种颜色,受一对等位基因A/a控制,该植物花色的遗传遵循孟德尔遗传规律,A正确;选择红花(AA)植株和白花(aa)植株杂交,F1全部开粉红花,所以基因型为Aa的植株中,A基因对a基因为不完全显性,B正确;A基因是一种“自私基因”,杂合子在产生配子时,A基因能“杀死”体内的部分雄配子,选择红花(AA)植株和白花(aa)植株杂交,F1全部开粉红花,F1植株自交,F2中红花AA∶粉红花Aa∶白花aa=2∶3∶1,即aa占1/6,则F1产生的基因型为a的雄配子在雄配子中的比例为1/3,说明a雄配子中有1/2被A基因“杀死”,C错误;F2中红花AA∶粉红花Aa∶白花aa=2∶3∶1,且F2粉红花产生的基因型为a的雄配子中有1/2被A基因“杀死”,若F2植株随机传粉时,雌配子中A∶a=7∶5,雄配子中A∶a=2∶1,则后代中白花植株aa占5/12×1/3=5/36,D正确。] 1.(2023·全国甲卷)水稻的某病害是由某种真菌(有多个不同菌株)感染引起的。水稻中与该病害抗性有关的基因有3个(A1、A2、a);基因A1控制全抗性状(抗所有菌株),基因A2控制抗性性状(抗部分菌株),基因a控制易感性状(不抗任何菌株),且A1对A2为显性,A1对a为显性、A2对a为显性。现将不同表型的水稻植株进行杂交,子代可能会出现不同的表型及其分离比。下列叙述错误的是(  ) A.全抗植株与抗性植株杂交,子代可能出现全抗∶抗性=3∶1 B.抗性植株与易感植株杂交,子代可能出现抗性∶易感=1∶1 C.全抗植株与易感植株杂交,子代可能出现全抗∶抗性=1∶1 D.全抗植株与抗性植株杂交,子代可能出现全抗∶抗性∶易感=2∶1∶1 A [全抗植株与抗性植株,有六种交配情况:A1A1与A2A2或A2a交配,后代全是全抗植株;A1A2与A2A2或A2a交配,后代全抗∶抗性=1∶1;A1a与A2A2交配,后代全抗∶抗性=1∶1;A1a与A2a交配,后代全抗∶抗性∶易感=2∶1∶1,A错误。] 2.(2023·湖北卷)人的某条染色体上A、B、C三个基因紧密排列,不发生互换。这三个基因各有上百个等位基因(例如:A1~An均为A的等位基因)。父母及孩子的基因组成如下表。下列叙述正确的是(  ) 项目 父亲 母亲 儿子 女儿 基因 组成 A23A25B7B35C2C4 A3A24B8B44C5C9 A24A25B7B8C4C5 A3A23B35B44C2C9 A.基因A、B、C的遗传方式是伴X染色体遗传 B.母亲的其中一条染色体上基因组成是A3B44C9 C.基因A与基因B的遗传符合基因的自由组合定律 D.若此夫妻第3个孩子的A基因组成为A23A24,则其C基因组成为C4C5 B [如果基因A、B、C位于X染色体上,则儿子和父亲的A、B、C基因成单存在,A错误;三个基因位于一条染色体上,不发生互换,由于儿子的基因型是A24A25B7B8C4C5,其中A24B8C5来自母亲,而母亲的基因型为A3A24B8B44C5C9,说明母亲的其中一条染色体基因型是A3B44C9,B正确;根据题目信息,人的某条染色体上A、B、C三个基因紧密排列,不发生互换,不符合自由组合定律,位于非同源染色体上的非等位基因符合自由组合定律,C错误;根据儿子的基因型为A24A25B7B8C4C5推测,母亲的两条染色体是A24B8C5和A3B44C9,父亲的两条染色体是A25B7C4和A23B35C2,基因连锁遗传,若此夫妻第3个孩子的A基因组成为A23A24,则其C基因组成为C2C5,D错误。] 3.(2024·安徽卷)某种昆虫的颜色由常染色体上的一对等位基因控制,雌虫有黄色和白色两种表型,雄虫只有黄色,控制白色的基因在雄虫中不表达,各类型个体的生存和繁殖力相同。随机选取一只白色雌虫与一只黄色雄虫交配,F1雌性全为白色,雄性全为黄色。继续让F1自由交配,理论上F2雌性中白色个体的比例不可能是(  ) A.1/2  B.3/4  C.15/16  D.1 A [由题意可知控制白色的基因在雄虫中不表达,随机选取一只白色雌虫与一只黄色雄虫交配,F1雌性全为白色,说明白色对黄色为显性,若相关基因用A/a表示,则亲代白色雌虫基因型为AA,黄色雄虫基因型为AA或Aa或aa。若黄色雄虫基因型为AA,则F1基因型为AA,F1自由交配,F2基因型为AA,F2雌性中白色个体的比例为1;若黄色雄虫基因型为Aa,则F1基因型为1/2AA、1/2Aa,F1自由交配,F2基因型为9/16AA、6/16AA、1/16aa,F2雌性中白色个体的比例为15/16;若黄色雄虫基因型为aa,则F1基因型为Aa,F1自由交配,F2基因型为1/4AA、1/2AA、1/4aa,F2雌性中白色个体的比例为3/4。综上所述,A符合题意,B、C、D不符合题意。] 4.(2022·江苏卷)大蜡螟是一种重要的实验用尾虫。为了研究大蜡螟幼虫体色遗传规律,科研人员用深黄、灰黑、白黄3种体色的品系进行了系列实验,正交实验数据如下表(反交实验结果与正交一致)。请回答下列问题。 表1 深黄色与灰黑色品系杂交实验结果 杂交组合 子代体色 深黄 灰黑 深黄(P)♀×灰黑(P)♂ 2 113 0 深黄(F1)♀×深黄(F1)♂ 1 526 498 深黄(F1)♂×深黄(P)♀ 2 314 0 深黄(F1)♀×灰黑(P)♂ 1 056 1 128 (1)由表1可推断大蜡螟幼虫的深黄体色遗传属于     染色体     性遗传。 (2)深黄、灰黑、白黄基因分别用Y、G、W表示,表1中深黄的亲本和F1个体基因型分别是       ,表2、表3中F1基因型分别是        。群体中Y、G、W三个基因位于    对同源染色体上。 (3)若从表2中选取黄色(YW)雌、雄个体各50只和表3中选取黄色(GW)雌、雄个体各50只,进行随机杂交,后代中黄色个体占比理论上为     。 表2 深黄色与白黄色品系杂交实验结果 杂交组合 子代体色 深黄 黄 白黄 深黄(P)♀×白黄(P)♂ 0 2 357 0 黄(F1)♀×黄(F1)♂ 514 1 104 568 黄(F1)♂×深黄(P)♀ 1 327 1 293 0 黄(F1)♀×白黄(P)♂ 0 917 864 表3 灰黑色与白黄色品系杂交实验结果 杂交组合 子代体色 灰黑 黄 白黄 灰黑(P)♀×白黄(P)♂ 0 1 237 0 黄(F1)♀×黄(F1)♂ 754 1 467 812 黄(F1)♂×灰黑(P)♀ 754 1 342 0 黄(F1)♀×白黄(P)♂ 0 1 124 1 217 (4)若表1、表2、表3中深黄(YY♀、YG♀♂)和黄色(YW♀♂、GW♀♂)个体随机杂交,后代会出现    种表型和    种基因型。 (5)若表1中两亲本的另一对同源染色体上存在纯合致死基因S和D(两者不发生交换重组),基因排列方式为    ,推测F1互交产生的F2深黄与灰黑的比例为    ;在同样的条件下,子代的数量理论上是表1中的    。 解析:(1)一对表现为相对性状的亲本杂交,F1表现的性状为显性性状,深黄(P)♀×灰黑(P)♂,F1表现为深黄色,所以深黄色为显性性状。深黄(F1)♀×深黄(F1)♂,后代深黄∶灰黑≈3∶1,根据题意,反交实验结果与该正交实验结果相同,说明大蜡螟幼虫的深黄体色遗传属于常染色体上显性遗传。(2)根据表1深黄(P)♀×灰黑(P)♂,F1表现为深黄色,可知亲本深黄为显性纯合子,基因型为YY,亲本灰黑的基因型为GG,则F1个体的基因型为YG,表2中深黄(P)♀×白黄(P)♂,F1只有黄色,可知深黄的基因型为YY,白黄的基因型为WW,F1基因型为YW,表现为黄色。表3中灰黑(P)♀×白黄(P)♂,子代只有黄色,则灰黑的基因型为GG,白黄的基因型为WW,故F1基因型为GW。Y、G、W三个基因控制一种性状,因此位于一对同源染色体上。(3)表2中黄色个体的基因型为YW,表3中黄色个体的基因型为GW,若从表2中选取黄色雌、雄个体各50只和表3中选取黄色雌、雄个体各50只进行随机杂交,即YW×GW,则后代基因型及比例为YG∶YW∶GW∶WW=1∶1∶1∶1,黄色个体(YW+GW)占1/2。(4)表1中深黄色个体的基因型为YY和YG,表2中黄色个体的基因型为YW,表3中黄色个体的基因型为GW,表1、表2、表3中深黄和黄色个体随机杂交,即YY、YG、YW和GW随机杂交,则该群体产生的配子类型为Y、G、W,子代YY、YG表现为深黄色,YW、GW表现为黄色,GG表现为灰黑色,WW表现为白黄色,故后代会出现4种表型和6种基因型。(5)表1的F1基因型为YG,若两亲本的另一对同源染色体上存在纯合致死基因S和D(两者不发生交换重组),基因的排列方式为, 则F1基因型为YGDS,互交后代基因型为Y_DD(3/4×1/4)、Y_DS(3/4×1/2)、Y_SS(3/4×1/4),GGDD(1/4×1/4)、GGDS(1/4×1/2)、GGSS(1/4×1/4),根据DD、SS纯合致死,所以F2深黄与灰黑的比例为3∶1,由于DS占1/2,所以在同样的条件下,子代的数量理论上是表1中的1/2。 答案:(1)常 显 (2)YY、YG YW、GW 一 (3)50%(或1/2) (4)4 6 (5) 3∶1 50%(或1/2) 课时分层作业(十八) (建议用时:45分钟;本试卷共45分。单项选择题每小题3分,不定项选择题每小题5分) 1.某种牵牛花花色的遗传受染色体上的一对等位基因控制,用纯合红色牵牛花和纯合紫色牵牛花杂交,F1全是粉红色牵牛花。让F1粉红色牵牛花自交,F2中出现红色、粉红色和紫色三种类型的牵牛花,比例为1∶2∶1。若取F2中的粉红色牵牛花和紫色牵牛花分别自交,则后代的表型及比例可能是 (  ) A.红色∶粉红色∶紫色=1∶2∶1 B.红色∶粉红色∶紫色=1∶4∶1 C.紫色∶粉红色∶红色=3∶2∶1 D.紫色∶粉红色∶红色=4∶4∶1 C [假设这对等位基因用A、a表示,根据题意可知,F1粉红色牵牛花基因型是Aa,F1自交后,F2中AA∶Aa∶aa=1∶2∶1,由F2的表型可判断,紫色牵牛花基因型为AA或aa。若紫色牵牛花的基因型为AA,F2中粉红色牵牛花、紫色牵牛花的比例Aa∶AA=2∶1,分别进行自交,则1/3AA自交后代还是1/3AA,2/3Aa自交后代出现性状分离,即2/3×(1/4AA+1/2Aa+1/4aa)=1/6AA+1/3Aa+1/6aa,则F2中粉红色牵牛花、紫色牵牛花分别进行自交,后代表型及比例为紫色牵牛花AA(1/3+1/6)∶粉红色牵牛花Aa(1/3)∶红色牵牛花aa(1/6)=3∶2∶1;若纯合紫色牵牛花基因型为aa、纯合红色牵牛花基因型为AA,则后代表型及比例为红色牵牛花AA(1/3+1/6)∶粉红色牵牛花Aa(1/3)∶紫色牵牛花aa(1/6)=3∶2∶1。] 2.安达卢西亚鸡的毛色有蓝色、黑色和白点三种,且由一对等位基因(B、b)控制。下表为相关遗传实验研究结果,下列分析正确的是(  ) 组别 P F1 1 黑色×蓝色 黑色∶蓝色=1∶1 2 白点×蓝色 蓝色∶白点=1∶1 3 黑色×白点 全为蓝色 A.蓝色安达卢西亚鸡的基因型为Bb,黑色安达卢西亚鸡的基因型为BB B.蓝色的安达卢西亚鸡群随机交配,产生的后代有两种表型 C.黑色安达卢西亚鸡群随机交配,产生的后代中无白点鸡 D.一只蓝色安达卢西亚母鸡,如不考虑基因重组和突变,则该鸡的一个次级卵母细胞的毛色基因组成为B或b C [根据第3组黑色安达卢西亚鸡与白点安达卢西亚鸡杂交后代都是蓝色安达卢西亚鸡可知,蓝色安达卢西亚鸡的基因型为Bb,则黑色安达卢西亚鸡和白点安达卢西亚鸡都是纯合子,因此黑色安达卢西亚鸡的基因型为BB或bb,A错误;蓝色的安达卢西亚鸡群随机交配产生的后代有三种表型,为白点、蓝色和黑色三种,B错误;黑色安达卢西亚鸡都是纯合子,让其随机交配,产生的后代中只有黑色安达卢西亚鸡,C正确;一只蓝色安达卢西亚母鸡的基因型为Bb,若不考虑基因重组和突变,则该鸡的一个次级卵母细胞的毛色基因组成为BB或bb,D错误。] 3. 某二倍体植物的性别是由3个等位基因aD、a+、ad决定的,其中aD对 a+、ad为显性,a+对ad为显性。aD基因决定雄性,a+基因决定雌雄同株,ad基因决定雌性。若没有基因突变发生,下列说法正确的是(  ) A.自然条件下,该植物的基因型最多有6种 B.通过杂交的方法能获得纯合二倍体雄性植株 C.利用花药离体培养可直接获得纯合二倍体雄性植株 D.若子代中1/4是雌株,则母本一定是雌雄同株 D [因为没有aD卵细胞,因此该植物中没有aDaD基因型,该植物的基因型有aDa+、aDad、a+a+、a+ad、adad 5种,A、B错误;利用花药离体培养可直接获得单倍体,C错误;若子代中1/4是雌株,则亲本的基因型是aDad×a+ad或 a+ad×a+ad,母本一定是雌雄同株,D正确。] 4.大豆子叶的颜色受一对等位基因(A、a)控制。基因型为AA的大豆子叶呈深绿色;基因型为Aa的大豆子叶呈浅绿色;基因型为aa的大豆子叶呈黄色,在幼苗阶段死亡。下列说法错误的是 (  ) A.基因型为aa的个体因不适应环境而被淘汰 B.浅绿色植株与深绿色植株杂交,其成熟后代的表型为深绿色和浅绿色,且比例为1∶1 C.浅绿色植株自花传粉,其成熟后代的基因型为AA和Aa,且比例为1∶2 D.浅绿色植株连续自交n次,其成熟后代中杂合子的概率为1/2n D [浅绿色植株连续自交,即Aa×Aa,则成熟后代为AA∶Aa=1∶2,杂合子的概率2/3,F1自交,F2中杂合子占2/5,依此类推,当自交次数为n时,杂合子的概率为2/(2n+1),D错误。] 5.某植物的重瓣花与单瓣花是由常染色体上基因A、a控制的一对相对性状。选用一株单瓣花植株自交,F1中单瓣花和重瓣花各占50%。对F1单瓣花植株进行花粉离体培养后再用秋水仙素处理,获得的全为重瓣花植株。下列叙述错误的是 (  ) A.该植株可能是含A基因花粉败育,a基因花粉育性正常 B.让单瓣花植株每代都自由交配,F3个体中Aa∶aa=1∶7 C.秋水仙素能使纺锤丝断裂,从而抑制着丝粒的分裂 D.花粉离体培养需经历多个阶段,体现了细胞的全能性 C [秋水仙素作用的机理是抑制纺锤体的形成,进而引起染色体数目加倍,但秋水仙素不影响着丝粒的分裂,C错误。] 6.绵羊种群中,有角与无角由基因 H、h控制。HH 表现为有角,hh表现为无角,而雄性中Hh表现为有角,雌性中Hh表现为无角。下列相关叙述错误的是(  ) A.若子代公羊均为有角,则至少有一个亲本的基因型为HH B.若子代母羊均为无角,则至少有一个亲本的基因型为hh C.有角母羊与无角公羊杂交,理论上子代中有角个体∶无角个体=1∶1 D.有角母羊与无角公羊杂交,子代中公羊有角的概率为50% D [有角公羊的基因型为HH或Hh,若亲本组合为HH×Hh或HH×hh或HH×HH,子代公羊均为有角,A正确;无角母羊的基因型为Hh或hh,若亲本组合为HH×hh或Hh×hh,子代母羊均为无角,B正确;有角母羊的基因型为HH,无角公羊的基因型为hh,两者杂交子代的基因型均为Hh,公羊为有角、母羊为无角,又因子代雌雄比例理论上为1∶1,故理论上子代中有角个体∶无角个体=1∶1,C正确;有角母羊的基因型为HH,无角公羊的基因型为hh,两者杂交子代的基因型均为Hh,子代中公羊全为有角,D错误。] 7.(不定项)某哺乳动物背部的皮毛颜色由等位基因A1、A2和A3控制,且A1、A2和A3任何两个基因组合在一起,各基因都能正常表达。如图表示基因对背部皮毛颜色的控制关系,下列说法错误的是(  ) A.该动物种群中白色个体共有4种基因型 B.该动物体色为黑色的个体一定是杂合子 C.A1、A2和A3互为等位基因,由基因突变产生 D.体色为棕色和黑色的个体交配不会产生白色后代 AD [白色个体的基因型为A2A3、A2A2、A3A3,共有3种,A错误;分析题图可知,黑色个体的基因型只能是A1A3,为杂合子,B正确;A1、A2和A3互为等位基因,由基因突变产生,C正确;体色为棕色(A1A2)和黑色(A1A3)的个体交配会产生白色(A2A3)后代,D错误。] 8.(2025·河南模拟)某雌雄同株、异花传粉植物的红花(A)对白花(a)为显性,且存在某种雄配子致死情况。现对一批杂合红花植株分别进行如下表所示处理。下列叙述正确的是(  ) 组别 处理 F1 甲 单独种植,植株间不能相互传粉 红花∶白花=1∶1 乙 常规种植,植株间能相互传粉 ? A.由甲组结果推测,含a的雄配子致死,导致F1红花∶白花=1∶1 B.乙组处理方式下,F1中红花∶白花=1∶1,且红花都是杂合子 C.两组处理方式下,随种植代数增加,红花植株所占比例逐渐增大 D.相较于豌豆,该植物作为遗传学实验材料的优势仅在于其为雌雄同株 B [甲组为单独种植,植株间不能相互传粉,这相当于自交,Aa自交,F1基因型及比例理论上为AA∶Aa∶aa=1∶2∶1,结果为红花∶白花=1∶1,推测是由于含A的雄配子致死,A错误;乙组为常规种植,植株间能相互传粉,这相当于自由交配,由于含A的雄配子致死,乙组F1为Aa∶aa=1∶1,红花均为杂合子,随种植代数增加,两组处理方式下红花植株所占比例逐渐减小,B正确,C错误;该植物进行杂交实验时不需要对花进行去雄操作,这也是优势之一,D错误。] 9.(不定项)果蝇缺失1条染色体仍能正常生存和繁殖,缺失2条则致死。Ⅱ号染色体上的翻翅对正常翅为显性。缺失1条Ⅱ号染色体的翻翅果蝇和缺失1条Ⅱ号染色体的正常翅果蝇杂交,关于F1的判断正确的是(  ) A.染色体数正常的果蝇占1/3 B.翻翅果蝇占2/3 C.染色体数正常的翻翅果蝇占2/9 D.染色体数正常的翻翅果蝇占1/3 ABD [假设翻翅基因用A表示,正常翅基因用a表示,缺失1条Ⅱ号染色体的翻翅果蝇基因型为AO,缺失1条Ⅱ号染色体的正常翅果蝇基因型为aO,则子代基因型为AO、aO、Aa、OO(致死)。其中AO和Aa为翻翅果蝇,aO为正常翅果蝇,其比例为AO∶Aa∶aO=1∶1∶1,故染色体数正常的果蝇占1/3,翻翅果蝇占2/3,染色体数正常的翻翅果蝇占1/3,A、B、D正确,C错误。] 10.(14分)某科研人员在实验室条件下采用紫外线处理某纯合的二倍体直叶植物的种子后,将该种子送入太空,返回后将其种植得到了一株卷叶变异植株。经检测发现,该植株体细胞内某条染色体DNA上少了三对脱氧核苷酸。已知控制该植物叶形的基因(D、d)位于常染色体上。请分析并回答下列问题。 (1)卷叶性状的产生所属变异类型最可能是________________。 (2)让上述卷叶变异植株自交,子代中卷叶植株为138株,直叶植株为112株。由该杂交结果可知该卷叶变异植株的基因型为________。这一结果__________(填“符合”或“不符合”)孟德尔自交实验的性状分离比。 (3)针对第(2)小问中的现象,科研人员以纯合的卷叶植株和纯合的直叶植株作为亲本进行三组杂交实验,统计每组实验中母本植株的结实率,结果如表所示: 杂交编号 亲本组合 结实数/授粉的小花瓣 结实率 ① ♀纯合直叶×纯合卷叶♂ 10% ② ♀纯合卷叶×纯合直叶♂ 96% ③ ♀纯合直叶×纯合直叶♂ 98% 由表中三组实验结果推断,该变异的产生可能导致________配子的育性大大降低。 (4)科研人员欲从以上三组实验的杂交后代中选择植株作亲本进一步设计测交实验,根据测交后代性状的出现情况来验证上述推断是否正确。请完善以下实验设计: 设计思路:从________________________________作父本,从________________________________作母本,进行测交,观察并记录后代的性状。 预期结果:若________________________________________________,则上述推断正确;若____________________________________________,则上述推断不正确。 解析:(1)据题干“经检测发现,该植株体细胞内某条染色体DNA上少了三对脱氧核苷酸”可知,卷叶性状的产生所属变异类型最可能是基因突变。(2)由卷叶变异植株自交后代有卷叶和直叶可知,该卷叶变异植株的基因型为Dd,根据孟德尔自交实验可知,后代的性状分离比应该为3∶1,而实际比例为138∶112≈1∶1,这一结果不符合孟德尔自交实验的性状分离比。(3)根据表格分析,实验①为纯合直叶母本与纯合卷叶父本杂交,后代的结实率很低,而实验②纯合直叶父本与纯合卷叶母本杂交,后代的结实率很高,说明实验①亲本中的父本产生的卷叶雄配子的可育性大大降低,导致后代结实率较低。(4)根据以上分析可知,该变异的产生可能导致基因型为D的雄配子的可育性大大降低,可以通过测交实验加以验证,即从杂交组合①或②的后代中选择卷叶植株(Dd)作父本,从杂交组合③的后代中选择直叶植株(dd)作母本,进行测交,若后代中出现少量的卷叶植株和大量的直叶植株(或后代中直叶植株显著多于卷叶植株),则上述推断正确;若后代中卷叶植株与直叶植株的比例等于或接近1∶1,则上述推断不正确。 答案:(1)基因突变 (2)Dd 不符合 (3)卷叶雄 (4)杂交组合①或②的后代中选择卷叶植株 杂交组合③的后代中选择直叶植株 后代中出现少量的卷叶植株和大量的直叶植株(或后代中直叶植株显著多于卷叶植株) 后代中卷叶植株与直叶植株的比例等于或接近1∶1 学科网(北京)股份有限公司 $$

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