2026届高三生物一轮复习练习2.3伴性遗传题型—— 性别决定专题

2025-08-22
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内容正文:

必修二 一轮复习 高考热点题型——性别决定 1、 XY型性别决定 1.(2021·山东卷,17)小鼠Y染色体上的S基因决定雄性性别的发生,在X染色体上无等位基因,带有S基因的染色体片段可转接到X染色体上。已知配子形成不受S基因位置和数量的影响,染色体能正常联会、分离,产生的配子均具有受精能力;含S基因的受精卵均发育为雄性,不含S基因的均发育为雌性,但含有两个Y染色体的受精卵不发育。一个基因型为XYS的受精卵中的S基因丢失,由该受精卵发育成能产生可育雌配子的小鼠。若该小鼠与一只体细胞中含两条性染色体但基因型未知的雄鼠杂交得F1,F1小鼠雌雄间随机杂交得F2,则F2小鼠中雌雄比例可能为(  )(不定项) A.4∶3 B.3∶4 C.8∶3 D.7∶8 2.(2022·山东卷,5)家蝇Y染色体由于某种影响断成两段,含s基因的小片段移接到常染色体获得XY′个体,不含s基因的大片段丟失。含s基因的家蝇发育为雄性,只含一条X染色体的雌蝇胚胎致死,其他均可存活且繁殖力相同。M、m是控制家蝇体色的基因,灰色基因M对黑色基因m为完全显性。如图所示的两亲本杂交获得F1,从F1开始逐代随机交配获得Fn。不考虑交换和其他突变,关于F1至Fn,下列说法错误的是(  ) A.所有个体均可由体色判断性别 B.各代均无基因型为MM的个体 C.雄性个体中XY′所占比例逐代降低 D.雌性个体所占比例逐代降低 3.(2025·河北沧州·三模)白麦瓶草的性别决定方式为XY型,其X、Y染色体上与育性相关的部分基因的位置如图所示,其中雌性抑制基因可抑制雌性育性基因的表达。白麦瓶草的花有红花和黄花两种类型,由基因A/a控制。纯合黄花雌株与纯合红花雄株杂交,子代雌株均为红花、雄株均为黄花。下列有关叙述正确的是(  ) A.雌性抑制基因和雌性育性基因是一对等位基因 B.白麦瓶草性染色体上的基因均只与性别决定有关 C.基因A/a不位于X、Y染色体的同源区段,红色为显性性状 D.若含图示染色体的植株中雌性抑制基因缺失,则该植株发育成雌性 4.(2025·广东湛江·模拟预测)番木瓜的性别决定与性染色体上的基因有关,其性别表现和基因作用如下表,性染色体组成无X染色体的胚胎不能正常发育。下列分析正确的是(  ) 性别 性染色体组成 基因作用 雌性 XX X染色体上无决定雄性的基因 雄性 XY Y染色体上携带决定雄性的基因 两性 XYh Yh仅携带部分决定雄性的基因 A.含有Y或Yh染色体的配子为雄配子 B.染色体数目变异导致产生Yh染色体 C.两性植株进行自交,后代雌性植株所占比例为1/4 D.敲除雄性植株Y染色体上的基因可能获得两性株或雌株 5.(2024·湖北·一模)SRY基因为雄性的性别决定基因,只位于Y染色体上。近期我国科学家发现X染色体上的SDX基因突变后25%的雄鼠会发生性逆转,转变为可育雌鼠,其余为精子生成缺陷雄鼠。无X染色体的胚胎无法发育。下列相关说法错误的是(  ) A.可育雌性小鼠的性染色体组成可能为XX或XY B.SRY基因与SDX基因不是同源染色体上的等位基因 C.SDX蛋白促进SRY基因表达可以解释SDX基因突变雄鼠的异常表型 D.若发生性逆转的雄鼠与野生型雄鼠杂交,子代小鼠的雌雄比为1:2 6.(2025·江西·模拟预测)斑石鲷和大黄鱼有共同祖先,大黄鱼保留了XY型的性别决定方式,而斑石鲷祖先的Y染色体和某一常染色体融合形成了巨大的性染色体Y如图所示,演化出了特殊的性别决定系统(X1X1X2X2/X1X2Y),雌鱼(2n=48)性染色体组成为X1X1X2X2,雄鱼(2n=47)性染色体组成为X1X2Y。斑石鲷雄鱼的巨大的染色体Y上的基因数量明显少于祖先Y和常染色体基因总数。下列叙述正确的是(    )(不定项) A.斑石鲷子代的性别由雌性个体决定 B.正常斑石鲷的雌鱼在减数分裂期间可以观察24个四分体 C.斑石鲷巨大的染色体Y形成时发生了染色体的某一片段的增添 D.斑石鲷X1染色体上的DNA序列大部分都可以在巨大的Y染色体上检测到 2、 XO型性别决定 7.(2025·辽宁·三模)蝗虫(雄性2n=23,XO;雌性2n=24,XX)染色体数目较少而大,易于观察。某研究小组利用雄蝗虫的精巢作为实验材料,图1~3是从多个显微图像中选出的三个处于不同分裂中期的图像。据图分析,下列相关叙述错误的是(  ) A.采集的蝗虫精巢需经染色、制片后,根据染色体的形态、位置和数目判断其所处时期 B.与图3处于同一时期的细胞中,染色体有12种形态 C.图1有同源染色体,且染色体着丝粒整齐地排列在赤道板上,故是有丝分裂中期 D.图2中X染色体因无同源染色体联会,所以并未像常染色体一样正常排列在赤道板上 3、 “性染色体+常染色体”性别决定 8.(2023·山东卷,18)某二倍体动物的性染色体仅有X染色体,其性别有3种,由X染色体条数及常染色体基因T、TR、TD决定。只要含有TD基因就表现为雌性,只要基因型为TRTR就表现为雄性。TT和TTR个体中,仅有1条X染色体的为雄性,有2条X染色体的既不称为雄性也不称为雌性,而称为雌雄同体。已知无X染色体的胚胎致死,雌雄同体可异体受精也可自体受精。不考虑突变,下列推断正确的是(  )(不定项) A.3种性别均有的群体自由交配,F1的基因型最多有6种可能 B.两个基因型相同的个体杂交,F1中一定没有雌性个体 C.多个基因型为TDTR、TRTR的个体自由交配,F1中雌性与雄性占比相等 D.雌雄同体的杂合子自体受精获得F1,F1自体受精获得的F2中雄性占比为1/6 9.(2024·海南·高考真题)黑腹果蝇(2n=8)的性别决定是XY型,但性别受胚胎性指数i的影响(i=X染色体数目/常染色体组数,i=0.5为雄性,i=1为雌性,i=1.5胚胎致死),有Y染色体的雄性个体可育,无Y染色体的雄性个体不育。常染色体隐性基因t纯合可导致雌蝇变为雄蝇,对雄蝇无影响。下列有关叙述正确的是(    ) A.黑腹果蝇体细胞有2个染色体组,每组有4条常染色体 B.基因型分别为TtXO、ttXXY和ttXYY的黑腹果蝇均为不育雄蝇 C.基因型为TtXX和ttXY的个体杂交得到F1,F1相互交配得到F2,F2中雌雄比例为5:11 D.某雄蝇(TtXY)减数分裂II后期X染色体不分离,与正常雌蝇(TtXX)杂交,后代中不育雄蝇占比为1/4 10.(2025·山东日照·二模)某种果蝇(2N=8)性别由胚胎的性指数i(X染色体数目与染色体组数之比)决定,同时受位于X染色体上的基因R/r影响。当i为1时,可激活性别相关基因R,胚胎发育为雌性;若无基因R,则发育为雄性。当i为0.5时,无法激活基因R,胚胎发育为雄性。其它性指数胚胎不能存活。Y染色体决定雄性果蝇的可育性,但雄果蝇体细胞中Y染色体数目不等于1的胚胎不能存活。若减数分裂中X染色体与X染色体、Y染色体联会概率相等,联会后的两条染色体分别移向两级,不配对的染色体随机移向一极。一只基因型为XRXrY的果蝇与另一只果蝇杂交得F1。各种配子均能成活且受精机会均等。不考虑染色体互换和其他突变,则F1可育个体中雌雄比例可能为(  )(不定项) A.3:4 B.5:3 C.7:9 D.7:11 四、ZW型性别决定——常见:鳞翅目昆虫(如家蚕)、家禽、鸟类 11.(2011·福建·高考真题)火鸡的性别决定方式是ZW型(♀ZW,♂ZZ)。曾有人发现少数雌火鸡(ZW)的卵细胞未与精子结合,也可以发育成二倍体后代。遗传学家推测,该现象产生的原因可能是:卵细胞与其同时产生的三个极体之一结合,形成二倍体后代(WW的胚胎不能存活)。若该推测成立,理论上这种方式产生后代的雌雄比例是 A.雌∶雄=1∶1 B.雌∶雄=1∶2 C.雌∶雄=3∶1 D.雌∶雄=4∶1 12.(2025·湖北襄阳·模拟预测)XY型与ZW型的性染色体系统的工作原理为:Y染色体从父亲传给子代使其成为雄性;W染色体从母亲传给子代使其成为雌性。非洲慈鲷科鱼M.mbenji为二倍体生物,染色体总数为2n,它同时拥有XY和ZW两套性染色体。若无W染色体,就由XY染色体来决定子代性别;若子代继承了W染色体,无论是否存在Y染色体都将发育为雌性。已知雌性M.mbenji的性染色体只存在三种组成:ZZXX、ZWXY、ZWXX。下列叙述错误的是(    ) A.雄性M.mbenji的性染色体组成只有ZZXY这一种类型 B.由雌性M.mbenji的性染色体组成推测,存在染色体组成为YY的个体致死 C.测定M.mbenjii的基因组时共需要测定(n+2)条染色 D.某M.mbenji种群中三种雌性数量相当,自由交配,子一代中雌:雄=7:3 13.(2025·河南·模拟预测)人工单性化养殖有很高的经济价值。某科研小组用性反转方法研究某种鱼(2N=32)的性别决定方式(XY或ZW)。含睾酮(MT)的饲料可将雌性仔鱼转化为雄鱼,含雌二醇(ED)的饲料可将雄性仔鱼转化为雌鱼,性反转不改变遗传物质,后代性别由性染色体决定。在该鱼ZW型性别决定中,WW个体致死;在XY 型性别决定中,YY 个体致死。相关实验处理及杂交情况如表所示,饲喂含睾酮或含雌二醇的正常饲料。下列叙述错误的是(  ) 处理 杂交 子代 对雌仔鱼(甲)投喂含 MT 的饲料,使其转化为雄鱼甲 性成熟的雄鱼甲与普通雌鱼(乙)杂交 雌鱼:雄鱼=P 对雄仔鱼(丙)投喂含 ED的饲料,使其转化为雌鱼丙 性成熟的雌鱼丙与普通雄鱼(丁)杂交 雌鱼:雄鱼=Q A.若P为2:1,则该鱼的性别决定方式是ZW型 B.若为XY型,则Q为1:2 C.若为ZW型,则Q为0:1 D.该鱼有丝分裂后期染色体数目加倍,会导致 P、Q值改变 五、其他性别决定 14.(2022·北京·高考真题)蜜蜂的雌蜂(蜂王和工蜂)为二倍体,由受精卵发育而来;雄蜂是单倍体,由未受精卵发育而来。由此不能得出(  ) A.雄蜂体细胞中无同源染色体 B.雄蜂精子中染色体数目是其体细胞的一半 C.蜂王减数分裂时非同源染色体自由组合 D.蜜蜂的性别决定方式与果蝇不同 (2025·天津北辰·三模)黄鳝肉质鲜美,营养丰富,深受人们欢迎。但由于捕捞过量和水质污染,其自然资源已日益下降,黄鳝人工繁育迫在眉睫,为此科学家们开展了研究。黄鳝具有性逆转现象,即卵巢先发育,第一次性成熟时为雌性,产卵后卵巢开始萎缩,精巢开始发育,进入雌雄间体状态,直到最终转化为雄性。 研究发现,性逆转现象与多种因素相关。对仔鳝注射雄激素可以使性逆转提前,对产卵后的雌鳝注射雌激素可以使性逆转推迟;在生殖季节,单纯的雌性群体会由于缺少雄鳝而引起其中的一部分雌鳝提前变为雄性。 阅读下列材料,完成下面小题: 15.下列关于黄鳝性逆转的推测,合理的是(  ) A.黄鳝的性别只由性染色体决定 B.雌黄鳝产卵后卵巢细胞发生坏死 C.性逆转现象可能与黄鳝体内的内分泌系统调节有关 D.雄激素与细胞膜上的受体结合后会进入靶细胞内实现性反转 16.最新研究发现,DNA甲基化在黄鳝性腺发育过程关键期发挥重要调控作用。下列叙述正确的是(  ) A.转录启动区域甲基化后可能导致DNA聚合酶无法与其识别并结合 B.基因甲基化后,导致其表达的蛋白质结构发生变化 C.基因中特定位点被甲基化引起的基因突变可遗传给后代 D.可通过改变关键基因的甲基化状态提高某一性别黄鳝的产量 17.从进化角度分析黄鳝的性逆转现象,下列说法正确的是(  ) A.控制性反转的全部等位基因组成黄鳝种群的基因库 B.性逆转现象使种群性别比例适宜,更有利于黄鳝保持基因多样性 C.性逆转现象是黄鳝在短时间内为适应环境而产生的定向变异 D.在进化历程中,不具有性逆转现象的黄鳝比具有该现象的黄鳝更能适应多变环境 18.(24-25高三上·北京·期中)红耳龟是一种产于美国密西西比河沿岸及中美洲等一些国家的野生龟类,它的性别由卵孵化时的温度决定。当温度低于26℃以下时将发育为雄性, 而当温度在 32℃及以上时则发育为雌性。为探究温度对其性别决定的影响机理, 研究人员进行了系列实验。 (1)生物的性状是由 ____________共同控制的。 (2)研究人员首先在 (填“转录”或“翻译”)水平检测了在26℃和32℃条件下不同发育阶段的红耳龟性腺中K基因指导合成的mRNA含量, 结果如图1.结果显示 ______________ ____________________________________,说明K 基因的表达受到环境温度的影响。如进一步证明上述结论, 还需检测 ________________________________________________。    (3)为证明、K基因确在红耳龟性别分化的过程中起到重要作用, 研究人员向红耳龟细胞中转入了一段外源 RNA 序列 (简称 RNAi), 该序列能与 K 的 mRNA 特定序列通过 原则结合形成双链杂交分子, 使翻译过程缺少 而被抑制,从而减少了K基因的表达量(简称为基因的敲低)。 本实验中, 对照组转入的RNA序列应满足的条件是 。实验相关数据如下表, 实验结果说明 。 处理 胚胎数 发育精巢的胚胎数 发育为卵巢的胚胎数 比值 对照组 RNAi 31 31 0 0/31(0%) K 基因RNAi#1 45 6 39 39/45(86.7%) K 基因RNAi#2 56 11 45 45/56(80.4%) (4)研究人员又检测到K基因可促进D基因的表达,并证明了该过程可影响红耳龟的性别分化。进一步检测了K敲低后D所在基因区域附近的组蛋白甲基化水平, 结果如图2.通过上述所有结果, 请总结K影响红耳龟性别分化的机理 ______________________________________________ (用文字或流程图→表示)。    (5) 研究人员认为温度对红耳龟性别分化的影响有利于提高红耳龟种群基因的多样性,请说明理由 ________________________________________________________________________________ 。 必修二 一轮复习 高考热点题型——性别决定 1. 答案 ABD 解析 根据分析如果雄鼠的基因型是XYS,当其和该雌鼠XY杂交,由于YSY致死,所以F1中XX∶XY∶XYS=1∶1∶1,雌性∶雄性为2∶1,当F1杂交,雌性产生配子及比例为3X∶1Y,雄性产生的配子及比例为1X∶1YS,随机交配后产生子代基因型及比例为3XX∶3XYS∶1XY∶1YSY(致死),所以雌性∶雄性=4∶3;如果雄鼠的基因型是XSY,当其和该雌鼠XY杂交,由于YY致死,所以F1中XSX∶XSY∶XY=1∶1∶1,雄性∶雌性=2∶1,雄性可以产生的配子及比例为1X∶2XS∶1Y,雌性产生的配子及比例1X∶1Y,随机交配后产生子代基因型及比例为1XX∶1XY∶2XSX∶2XSY∶1XY∶1YY(致死),雌性∶雄性=3∶4。如果雄鼠的基因型是XSX,当其和该雌鼠XY杂交,F1中XSX∶XSY∶XX∶XY=1∶1∶1∶1,雌性∶雄性=1∶1,随机交配,雌性产生的配子及比例为3X∶1Y,雄性产生的配子及比例为2XS∶1X∶1Y,随机结合后产生子代基因型及比例为6XSX∶2XSY∶3XX∶1XY∶3XY∶1YY(致死),雌性∶雄性=7∶8。故选ABD。 2. 答案 D 解析 含有M的个体同时含有s基因,即雄性个体均表现为灰色,雌性个体不会含有M,只含有m,故表现为黑色,因此所有个体均可由体色判断性别,A正确;含有Ms基因的个体表现为雄性,基因型为MsMs的个体需要亲本均含有Ms基因,而两个雄性个体不能杂交,B正确;亲本雌性个体产生的配子为mX,雄性亲本产生的配子为XMs、MsO、Xm、mO,由于子一代中只含一条X染色体的雌蝇胚胎致死,则后代中雄性个体为1/3XXY′(XXMsm)、1/3XY′(XMsm),雌蝇个体为1/3XXmm,把性染色体和常染色体分开考虑,若只考虑性染色体,子一代雄性个体产生的配子种类及比例为3/4X、1/4O,雌性个体产生的配子含有X,子二代中3/4XX、1/4XO;若只考虑常染色体,子二代中1/2Msm、1/2mm,1/8mmXO致死,XXmm表现为雌性,所占比例为3/7,雄性个体3/7XXY′(XXMsm)、1/7XY′(XMsm),即雄性个体中XY′所占比例由1/2降到1/4,逐代降低,雌性个体所占比例由1/3变为3/7,逐代升高,C正确,D错误。 3.C 【详解】A、等位基因是指控制相对性状的基因,雌性抑制基因和雌性育性基因控制的不是相对性状,因此不是等位基因,A错误; BC、白麦瓶草纯合黄花雌株与纯合红花雄株杂交,子代雌株均为红花、雄株均为黄花,说明基因A/a只位于X染色体上(若位于X、Y染色体的同源区段,则子代雌雄均为红花,不符合题意),且红花为显性性状,性染色体上的基因不都与性别决定有关,B错误,C正确; D、 若含图示染色体的植株中雌性抑制基因缺失,则雌性育性基因和雄性育性基因都会表达,该植株会发育成两性植株,D错误。 4. D 【详解】A、XY是雄性,所以含有Y染色体为雄配子,XYh是两性,所以Yh染色体存在于雌雄配子中,A错误; B、Yh染色体的产生最有可能是发生了染色体结构变异,导致大部分决定性别的基因丢失,B错误; C、两性植株(XYh)进行自交,后代基因型及比例为XX:XYh:YhYh =1:2:1,,根据题干信息,YhYh个体不能存活,则雌株所占比例是1/3,C错误; D、Y染色体上存在决定雄性的基因,若敲除该基因,则可获得雌株,若只是敲除该基因的部分,则Y染色体可能变成Yh染色体,可获得两性株,若敲除的基因并非雄性决定基因,则仍可能表现为雄株,D正确。 5.D 【详解】A、由于X染色体上的SDX基因突变后,25%的雄鼠会发生性逆转,转变为可育雌鼠,所以可育雌性小鼠的性染色体组成可能为XX或XY,A正确; B、SRY基因为雄性的性别决定基因,只位于Y染色体上,所以该基因不含等位基因,那么SRY基因与SDX基因是同源染色体上的非等位基因,B正确; C、因为SRY基因为雄性的性别决定基因,只位于Y染色体上,正常雄鼠的性染色体组成为XY,并且此时X染色体上存在SDX基因,而当SDX基因突变后雄鼠性逆转成雌鼠,性逆转雌鼠的性染色体中包括正常的SRY基因和发生突变的SDX基因,所以SDX蛋白促进SRY基因表达可以解释SDX基因突变雄鼠的异常表型,C正确; D、若上述发生性逆转的雄鼠与野生型雄鼠杂交,其亲本染色体组分别为性逆转雌鼠(XY)和正常雄鼠(XY),杂交后代染色体组成为XX∶XY∶YY=1∶2∶1。又因为无X染色体的胚胎无法发育,所以正常发育个体中XX∶XY=1∶2。但由于性逆转雌鼠X染色体存在SDX基因突变的情况,所以子代染色体组成为XY的个体存在两种情况,其一是性逆转雌鼠提供Y,正常雄鼠提供X,此时由于X染色体来自于正常雄鼠,且SDX基因未突变,所以该鼠性别为雄性,占1/2;其二是性逆转雌鼠提供X,正常雄鼠提供Y,此时X染色体来自于性逆转雌鼠,存在SDX突变基因,此时的子代雄鼠中有1/4发生性逆转情况,故结合两种情况分析子代小鼠的雌雄比例不为1∶2,D错误。 6.BD 【详解】A、斑石鲷和大黄鱼有共同祖先,大黄鱼保留了XY型的性别决定方式,斑石鲷特殊的性别决定系统(X1X1X2X2/X1X2Y)其实是一种特殊的XY型的性别决定方式,所以子代的性别由雄性个体决定,A错误; B、雌鱼(2n=48)性染色体组成为X1X1X2X2所以减数分裂期间可以观察24个四分体,B正确; C、斑石鲷巨大的性染色体Y是由斑石鲷祖先的Y染色体和某一常染色体融合形成,融合后的巨大的性染色体Y基因数量明显少于祖先Y和常染色体基因总数说明染色体的某一片段的缺失引起的变异,C错误; D、斑石鲷雄鱼的巨大的染色体Y是由常染色体和原始Y染色体融合演化而成,常染色体演化成X1染色体,斑石鲷X,染色体上的DNA序列大部分都可以在Y染色体上检测到,D正确。 7.B 【详解】A、在观察细胞分裂时,采集的蝗虫精巢需经过解离、漂洗、染色、制片等步骤制成临时装片。在显微镜下,正是根据染色体的形态、位置和数目来判断细胞所处的分裂时期,A正确; B、图3处于减数第二次分裂中期,雄蝗虫(2n=23,XO)在减数第一次分裂后期同源染色体分离,非同源染色体自由组合,减数第二次分裂细胞中染色体数目减半。由于雄蝗虫细胞中没有Y染色体,只有X染色体,减数第二次分裂中期染色体有11种常染色体形态或11种常染色体形态和1种X染色体形态,故与图3处于同一时期的细胞中,共11或12种形态,B错误;   C、有丝分裂中期细胞的特点是有同源染色体,且染色体的着丝粒整齐地排列在赤道板上。图1细胞符合这些特点,所以图1是有丝分裂中期,C正确; D、图2处于减数第一次分裂中期,在减数第一次分裂前期会发生同源染色体联会等行为。雄蝗虫细胞中X染色体无同源染色体联会,所以在减数第一次分裂中期并未像常染色体一样正常排列在赤道板上,D正确。 8. 答案 BCD 解析 假设只有一条X染色体的个体基因型为XO,由题意分析可知,雌性动物的基因型有TDTRXX、TDTRXO、TDTXX、TDTXO四种,雄性动物的基因型有TRTRXX、TRTRXO、TTXO、TTRXO四种;雌雄同体的基因型有TTXX、TTRXX两种。若3种性别均有的群体自由交配,F1的基因型最多有10种可能,A错误;若后代中有雌性个体,说明亲本一定含有TD,含有TD且基因型相同的两个个体均为雌性,不能产生下一代,B正确;多个基因型为TDTR(雌性)、TRTR(雄性)的个体自由交配,雌配子有TD、TR两种;雄配子仅TR一种,F1中雌性(TDTR)与雄性(TRTR)占比相等,C正确;雌雄同体的杂合子(基因型为TTRXX)自体受精获得F1,F1基因型为1/4TTXX(雌雄同体)、1/2TTRXX(雌雄同体)、1/4TRTRXX(雄性),只有1/4TTXX(雌雄同体)、1/2TTRXX(雌雄同体)才能自体受精获得F2 ,即1/3TTXX(雌雄同体)、2/3TTRXX(雌雄同体)自体受精产生下一代雄性(TRTRXX)的比例为2/3×1/4=1/6,D正确。 9.C 【详解】A、黑腹果蝇(2n=8)的性别决定是XY型,黑腹果蝇体细胞有2个染色体组,每组有3条常染色体和1条性染色体,A错误; B、性别受胚胎性指数i的影响(i=X染色体数目/常染色体组数,i=0.5为雄性,无Y染色体的雄性个体不育,因此TtXO为不育雄蝇;i=1为雌性,常染色体隐性基因t纯合可导致雌蝇变为雄蝇,有Y染色体的雄性个体可育,无Y染色体的雄性个体不育,因此ttXXY为可育雄蝇;i=0.5为雄性,有Y染色体的雄性个体可育,因此ttXYY为可育雄蝇,B错误; C、基因型为TtXX的个体产生配子的基因型为TX、tX,ttXY的个体的个体产生配子的基因型为tY、tX,二者杂交,F1的基因为TtXY(可育雄蝇)、ttXY(可育雄蝇)、TtXX(可育雌蝇)、ttXX(不育雄蝇),TtXY、ttXY产生配子的种类及比例为TY:tX:TX:tY=1:3:1:3,TtXX产生配子的种类及比例为TX:tX=1:1,F2的基因型及比例为TTXY(雄):TtXX(雌):TTXX(雌):TtXY(雄):TtXY(雄):ttXX(雄):TtXX(雌):ttXY(雄)=1:3:1:3:1:3:1:3,由此可知,F2中雌雄比例为5:11,C正确; D、某雄蝇(TtXY)减数分裂II后期X染色体不分离,其产生配子的类型及比例为TY:tXX:t=2:1:1或tY:TXX:T=2:1:1,正常雌蝇TtXX 产生配子的种类及比例为TX:tX=1:1,二者杂交,若为第一种情况,其后代基因型及比例为TTXY:TtXXX(胚胎致死):TtX(不育雄蝇):TtXY:ttXXX(胚胎致死):ttX(不育雄蝇)=2:1:1:2:1:1,后代中不育雄蝇占比为1/3;若为第一种情况,其后代基因型及比例为TtXY:TTXXX(胚胎致死):TTX(不育雄蝇):ttXY:TtXXX(胚胎致死):TtX(不育雄蝇)=2:1:1:2:1:1,后代中不育雄蝇占比为1/3,D错误。 10.ABC 【详解】据题干信息可知,果蝇含有2个染色体组,基因型为XRXrY的果蝇,其性指数i=1,激活性别相关基因R,发育为雌性,可产生的配子类型及比例为XR:Xr:Y:XRXr:XRY:XrY=1:1:1:1:1:1。果蝇含有2个染色体组,当i为1时,且无基因R,则发育为雄性。当i为0.5时,无法激活基因R,胚胎发育为雄性,且仅有1条Y染色体,雄性可育,故另一只果蝇(雄果蝇)的基因型为XRY或XrY或XrXrY。 若基因型为XRXrY的雌果蝇与基因型为XRY的雄果蝇杂交,则F1的基因型为XRY(可育雄性)、XrY(可育雄性)、YY(死亡)、XRXrY(可育雌性)、XRYY(死亡)、XrYY(死亡)、XRXR(可育雌性)、XRXr(可育雌性)、XRY(可育雄性)、XRXRXr(死亡)、XRXRY(可育雌性)、XRXrY(可育雌性),因此F1可育个体中雌雄比例为5:3, 若基因型为XRXrY的雌果蝇与基因型为XrY的雄果蝇杂交,则F1的基因型为XRY(可育雄性)、XrY(可育雄性)、YY(死亡)、XRXrY(可育雌性)、XRYY(死亡)、XrYY(死亡)、XRXr(可育雌性):XrXr(死亡):XrY(可育雄性):XRXrXr(死亡):XRXrY(可育雌性):XrXrY(可育雄性),因此F1可育个体中雌雄比例为3:4, 若基因型为XRXrY的雌果蝇与基因型为XrXrY的雄果蝇(产生的配子类型及比例为Xr:Y:XrY:XrXr=2:1:2:1)杂交,则F1的基因型为2XRXr(可育雌性):2XrXr(死亡):2XrY(可育雄性):2XRXrXr(死亡):2XRXrY(可育雌性):2XrXrY(可育雄性):XRY(可育雄性):XrY(可育雄性):YY(死亡):XRXrY(可育雌性):XRYY(死亡):XrYY(死亡):2XRXrY(可育雌性):2XrXrY(可育雄性):2XrYY(死亡):2XRXrXrY(死亡):2XRXrYY(死亡):2XrXrYY(死亡):XRXrXr(死亡):XrXrXr(死亡):XrXrY(可育雄性):XRXrXrXr(死亡):XRXrXrY(死亡):XrXrXrY(死亡),因此F1可育个体中雌雄比例为7:9,ABC正确,D错误。 11.D 【详解】按题意分两种情况,第一种情况是若卵细胞含Z染色体,则三个极体分别含Z、W、W染色体,卵细胞与其中之一结合后的情况是ZZ(雄)∶ZW(雌)=1∶2;第二种情况是若卵细胞含W染色体,则三个极体分别含W、Z、Z染色体,卵细胞与其中之一结合后的情况是WW(不存活)∶ZW(雌)=1∶2。故综合两种情况,理论上这种方式产生后代的雌雄比例是雌∶雄=4∶1。故选D。 12.D 【详解】A、雄性个体不含有W染色体,则ZW系统中染色体组成为ZZ,XY系统中染色体组成为XY(XX为雌性),因此雄性只有1种染色体组成ZZXY,A正确; B、经研究发现雌性M.mbenji的性染色体只存在三种组成:ZZXX、ZWXY、ZWXX,不存在YY的类型,则据此推测可能存在染色体组成YY致死现象,B正确; C、测定M.mbenjii的基因组时共需要测定(n+2)条染色,因为有4条性染色体,C正确; D、雌性M.mbenji的性染色体组成为:ZZXX、ZWXY、ZWXX,雄性染色体组成ZZXY,雌性数量相当的M.mbenji种群,则雌性产生的配子为7ZX、ZY、3WX、WY,雄性染色体组成为ZZXY,产生的配子为ZX、ZY,雌雄配子随机结合,由于YY个体死亡,WW个体不存在,则杂交一代后子代的性别比例雌:雄=7:4,D错误。 13.D 【详解】A、若性别决定为ZW型:雌性仔鱼甲(ZW)性反转成雄鱼甲(ZW),与普通雌鱼乙(ZW)杂交。雄鱼甲和鱼乙都能产生Z配子和W配子,子代ZZ(雄性):ZW(雌性):WW(致死)=1:2:1,雌:雄=2:1,与题目中P=2:1相符;若 性别决定为XY型:雌性仔鱼甲(XX)性反转成雄鱼甲(XX),与普通雌鱼乙(XX)杂交,子代全为XX(雌性),比例雌:雄=1:0,因此若P为2:1,则该鱼的性别决定方式是ZW型,A正确; B、若性别决定为XY型:雄仔鱼丙(XY)性反转成雌鱼丙(XY),与普通雄鱼丁(XY)杂交。雌鱼丙和雄鱼丁减数分裂都能产生X、Y配子,已知YY 个体致死,在存活子代中,XX(雌性)和XY(雄性)比例为1:2,符合Q=1:2,B正确; C、若性别决定为ZW型:雄仔鱼丙(ZZ)性反转成雌鱼丙(ZZ),与普通雄鱼丁(ZZ)杂交。雌鱼丙和雄鱼丁都产生Z配子,存活子代全为ZZ(雄性),比例雌:雄=0:1,C正确; D、有丝分裂后期的染色体数目加倍是暂时现象,不影响生殖细胞的形成(通过减数分裂),因此P和Q值由减数分裂产生的配子类型决定,与有丝分裂无关,D错误。 14.B 【详解】A、雄蜂是由未受精的卵细胞直接发育成的,是单倍体,因此雄蜂体细胞中无同源染色体,A正确; B、雄蜂精子中染色体数目与其体细胞的中染色体数目相同,B错误; C、蜂王是由受精卵经过分裂、分化产生的,其体细胞中存在同源染色体,在减数分裂过程中会发生非同源染色体自由组合,C正确; D、蜜蜂的性别决定方式与果蝇不同,蜜蜂的性别与染色体数目有关,而果蝇的性别决定与性染色体有关,D正确。 15.C 16.D 17.B 【分析】表观遗传特点:①不改变基因的碱基排列顺序;②可以遗传给后代;③容易受环境影响。甲基化不影响基因DNA复制,但影响该基因的表达。 15. A、根据题干信息“对仔鳝注射雄激素可以使性逆转提前,对产卵后的雌鳝注射雌激素可以使性逆转推迟”,说明性别不是只由性染色体决定,A错误; B、黄鳝具有性逆转现象,即卵巢先发育,第一次性成熟时为雌性,产卵后卵巢开始萎缩,这是属于细胞凋亡,不是细胞坏死,B错误; C、性逆转现象可能与黄鳝体内的内分泌系统调节有关(内分泌产生的雄激素有关),此外还受到多种因素的影响,C正确; D、雄激素的化学本质是固醇类,会通过自由扩散进入细胞内,在细胞膜上没有该激素的受体,D错误。 16. A、转录启动区域甲基化后可能导致RNA聚合酶无法与其识别并结合,进而抑制相关基因的表达,A错误; B、DNA甲基化影响相关蛋白质与启动子的结合,不改变基因中的碱基序列,因此,基因甲基化后,不会导致其表达的蛋白质结构发生变化,B错误; C、基因中特定位点被甲基化影响了基因的表达和表型,但不会引起基因碱基序列的改变,因而没有引起基因突变,C错误; D、题意显示,DNA甲基化在黄鳝性腺发育过程关键期发挥重要调控作用,据此推测,改变关键基因的甲基化状态,可以控制黄鳝相关基因的表达,提高某一性别黄鳝的产量,D正确。 17.A、黄鳝种群中全部个体含有的全部基因称为该种群的基因库,控制性反转的全部等位基因只是其基因库中很少的一部分,A错误; B、性逆转现象使种群性别比例适宜,更有利于黄鳝通过有性生殖产生后代,因而可以保持基因多样性,B正确; C、性逆转现象是黄鳝在短时间内为适应环境而发生的改变,有利于种群的繁衍,但变异是不定向的,C错误; D、在进化历程中,具有性逆转现象的黄鳝比不具有该现象的黄鳝更能适应多变环境,因为具有性逆转现象的黄鳝能产生更多的后代,如单纯的雌性群体会由于缺少雄鳝而引起其中的一部分雌鳝提前变为雄性,可见该现象有利于种群的繁衍,D错误。 18.(1)基因和环境 (2) 转录 26℃条件下K基因转录合成的mRNA 量高于32℃ K的蛋白质含量 (3) 碱基互补配对 模板 与K基因的RNAi碱基序列不同但长度相同 K能够促进雄性红耳龟的分化 (4)26℃下K表达量升高 → 抑制D所在基因区域附近的组蛋白甲基化水平→D基因表达量升高 → 红耳龟分化为雄性 (5)同一巢穴的孵化温度相同,同一巢穴孵化出的红耳龟基本都是同一性别, 可有效防止近亲交配带来的危害, 提高了基因的多样性。 【分析】分析曲线图可知,26℃条件下性腺细胞中K基因表达量高,而32℃条件下性腺细胞中K基因表达量低,说明D基因的表达量与温度有关。 【详解】(1)根据题意可知,红耳龟的性别由卵孵化时的温度决定,即生物的性状不只受基因控制,还受环境影响,即生物的性状是由基因和环境共同控制的。 (2)mRNA是基因转录形成的,因此研究人员首先在转录水平检测了在26℃和32℃条件下不同发育阶段的红耳龟性腺中K基因指导合成的mRNA含量。由图1可知,26℃条件下K基因转录合成的mRNA量高于32℃。基因的表达包括转录和翻译过程,转录形成的是mRNA,翻译形成的是蛋白质,因此若说明K基因的表达受到环境温度的影响。还需检测K蛋白的含量。 (3)转入的RNA序列可通过碱基互补配对原则与K基因转录形成的mRNA互补形成双链,从而阻止K基因转录形成的mRNA进行翻译,即该过程会使翻译过程缺少模板,从而使翻译受阻。本实验转入的RNA是一段不能编码蛋白质的序列,且能与K基因转录形成的mRNA互补,而对照组转入的RNA序列应满足的条件是:与K基因的RNAi碱基序列不同但长度相同。K基因RNAi#1组和K基因RNAi#2组的K基因不能翻译形成相应蛋白质,根据表格数据可知,与对照组相比,K基因RNAi#1组和K基因RNAi#2组的雌/雄的比值明显升高,因此可推测K基因的表达产物能够促进雄性红耳龟的分化。 (4)已知检测到K基因可促进D基因的表达,由图1可知,26℃条件下性腺细胞中K基因表达量高,而根据图2可知,26℃条件下D基因的甲基化水平较低,又因此可推测K影响红耳龟性别分化的机理为:26℃下K基因表达量升高 → 抑制D所在基因区域附近的组蛋白甲基化水平→D基因表达量升高 →红耳龟分化为雄性。 (5)由于同一巢穴的孵化温度相同,同一巢穴孵化出的红耳龟基本都是同一性别, 可有效防止近亲交配带来的危害, 提高了基因的多样性,因此温度对红耳龟性别分化的影响有利于提高红耳龟种群基因的多样性。 学科网(北京)股份有限公司 $$

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2026届高三生物一轮复习练习2.3伴性遗传题型——  性别决定专题
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