内容正文:
衡水真题密卷
及比例为1ZBZB:4ZBZ少:3Z办Z少:2ZW
(ZW):6ZW(ZW)。因此,理论上F2表型
及比例为透明:白色一7:9(或雌性中透明:
白色=1:3,雄性中透明:白色=5:3)。
(3)依题意,茧的黄色和白色由常染色体上的
A/a基因控制。若雌雄个体都为纯合子,则将
两只不同茧色的家蚕杂交获得子代只有一种表
型,该表型则为显性性状:若亲本显性个体为杂
合子,则子代表现出两种表型,需要进一步实
验,其实验思路为分别将表型相同的雌雄个体
相互交配,出现性状分离的为显性性状。
20.(1)细胞核一5/6
(2)N(rfrf)A S(RFRF)N(RFRF)
【解析】(1)突变体(黄化叶)与野生型(绿叶)正
反交,F:全部为野生型,F:中绿叶:黄化叶
≈3:1,根据正反交结果相同可说明菠莱叶片
颜色至少受细胞核内的一对基因控制,且黄化
叶为隐性性状。假定用A/a表示控制该性状的
基因,那么亲代基因型为AA和aa,F1的基因型
为Aa,F2中绿叶基因型及所占比例为1/3AA
和2/3Aa,绿叶个体自交,其后代中绿叶所占比
例为1-2/3×1/4=5/6。
(2)油莱的花粉是否可有受细胞质基因(S、N)和
细胞核基因(R、)共同拉制。当细胞质基因为
S且细胞核基因型为rfrf[记为S(rfrf)]时,油莱
才表现为雄性不育,品系A为雄性不育,只能作
母本,基因型为S(rfrf),品系A1的育性正常,
作父本,A与A1杂交所产子代仍表现为雄性不
有,即基因型为S(rfrf),由此推测A,与有性相
关的基因型为N(rfrf)。A雄性不育S(rfrf)(只
能作母本)与绿叶可育品系R(作父本)杂交,收
获品系A所结种子S(杂合子,核基因型为
RFfD可供农民生产种植,推测R与育性相关的
基因型为S(RFRF)或N(RFRF),则此时杂交
种的基因型为S(RFrf),既能表现为可有,又能
表现为杂种优势。
2024一2025学年度学科素养周测评(十)
一、选择题
1.B【解析】从每个信封中柚取一个卡片,模拟的
是减数分裂时等位基因的分离,将同一性别的不
同信封中的卡片组合,模拟的是非等位基因的自
·36
学科素养周测评
21.(1)分离2/3
(2)选择多株转基因玉米X自交子代籽粒正
常叶片外卷:籽粒干瘪叶片正常=3:1子代
籽粒正常叶片正常·籽粒正常叶片外卷:籽粒
干瘪叶片外卷=1:2:1子代籽粒正常叶片
外卷:籽粒正常叶片正常:籽粒干瘪叶片
外卷籽粒干瘪叶片正常=9:33:1
【解析】(1)分析题千信息“甲品系玉米,其自交
后果穗上出现千瘪且无发芽能力的籽粒,这种
异常籽粒约占子代的1/4”,即甲品系籽粒正常,
其自交后代出现性状分离,且籽粒正常:
千瘪=3:1,可知籽粒正常和千瘪这一对相对
性状的遗传遵循孟德尔的分离定律。假设籽粒
正常和千瘪这一对相对性状由基因A/a控制,
则甲品系基因型为Aa。甲品系果穗上的正常
籽粒基因型及所占比例为1/3AA、2/3Aa,均发
育为植株,自交后,有些植株果稳上有约1/4干
瘪籽粒,这些植株基因型为A,所占比例约为
2/3。
(2)原植株基因型为Aa,如果B基因插入A所
在的染色体上或者插入a所在的染色体上,则A
基因与B基因连锁或者a基因与B基因连锁,
都遵循孟德尔的基因分离定律,如果B基因插
入非同源染色体上,则符合孟德尔的基因自由
组合定律,所以为了确定B基因的位置,实验思
路如下:选择多株转基因玉米X自交,观察并统
计子代性状及比例。预期结果与结论:若子代
籽粒正常叶片外卷:籽粒干瘪叶片正常
=3:1,则B基因插入A基因所在的柒色体上;
若子代籽粒正常叶片正常:籽粒正常叶片外卷
:籽粒千瘪叶片外卷=1:2:1,则B基因插入
8基因所在的染色体上;若子代籽粒正常叶片外
卷:籽粒正常叶片正常:籽粒干瘪叶片外卷:
籽粒千瘪叶片正常=9:3:3:1,则B基因插
入非同源染色体上。
生物学·基因的自由组合定律及应用
由组合,将来自不同性别的卡片继续组合模拟的
是受精作用,所以上述结果可模拟孟德尔杂交实
脸中F1自交产生F2的过程;可模拟子代基因
型,记录的卡片组合方式有16种,卡片组合类型
·生物学·
有9种;若模拟受精作用,雪分步记录组合才能
得到模拟结果,即先记录F产生的配子,再记录
受精作用的结果。
2.D【解析】豌豆在自然状态下严格自花、闭花授
粉,一般是纯种:玉德尔的一对相对性状的碗豆
杂交实验中F2性状分离比为3:1,两对相对性
状杂交实验中F2的性状分离比为9:3:3:1
均出现性状分离的现象;孟德尔应用统计学的方
法对实验结果进行分析,为了使实验结果更可
靠,需要处理大量实验材料:孟德尔从豌豆杂交
实验中得出的规律适用于真核生物进行有性生
殖时核基因的遗传。
3.D【解析】亲本狭叶自交子代出现了阔叶,说明
阔叶是隐性性状,且基因型R:表现为粉红花,因此
亲本的基因型是RrDd:亲本RrDd自交,子代有
RRDD、RrDD、rrDD、RRDd、RrDd、rrDd、RRdd
Rrdd、rrdd,共9种基因型,但DD、Dd表型一样,
RR、Rr、T表型不一样,因此有6种表型:亲本
RrDd自交,用分离定律的方法求解自由组合定
律,Rr自交子代的基因型及比例为RR:Rr
:r=1:2:1,Dd自交子代的基因型及比例
为DD:Dd:dd=1:2:1,红花基因型为RR
狭叶基因型为DD和Dd,所以F中开红花且狭
叶的个体占比为1/4×3/4=3/16:由于只需计算
D的基因频率,因此只需考虑F狭叶自交即可,
F:狭叶基因型为1/3DD、2/3Dd,1/3DD自交子
代基因型及所占比例为1/3DD,2/3Dd自交后代
基因型和所占比例是2/3×(1/4DD、2/4Dd、1/
4dd)=1/6DD、2/6Dd、1/6dd,因此F1狭叶自交
产生的F2的基因型及所占比例为:DD=1/3
+1/6=3/6、Dd=2/6、dd=1/6,D的基因
频率=3/6×1十2/6×1/2=2/3.
4.A【解析】组合一的子代中,4种表型比例各占
1/4,说明杂合雌蝇产生数量相等的4种配子,故
基因b与基因st不是连锁的;测交是指杂交子一
代个体再与其隐性或双隐性个体的杂交,测交子
代中野生型个体为杂合子;据题表中数据可知,
各组测交子代均出现了不同于亲本的新类型,实
质是非同源染色体上非等位基因的自由组合,说
明各组发生过基因重组;第三组的测交子代中钩
状果蝇总数461大于野生型数量30,说明杂合雌
蝇产生的配子中Bh多于BH。
5.A【解析】理论上蓝花基因型有16种,但该蓝花
·3
参考答案及解析
品系种植多年后,偶然出现了一林开白花的个体,
说明该蓝花品系为纯合子,基因型只有一种,为
AABBCCDDee;由于A,B,C,D这四对基因中的
任何一对为隐性时花瓣为白色,且只要含有基因
E,花瓣就为白色,所以基因型为AABBCCddEE
的个体花瓣表现为白色:因为突变的白花个体自
交得到的子代表型及比例为白花:蓝花一3:1,
最可能是e基因发生了显性突变,突变为E基
因:该白花突变体自交过程为:EeX Ee→lEE:
2Ee:1ce,白花个体中杂合子占2/3.
6.D【解析】白色茎秆植株基因型为AaB,第一
组中F1全为白色,F1自交,所得F2表型及比例
为红色:白色:黄色一1:2:1,说明F1的基因
型为AaBB,则亲本黄色茎秆植株的基因型为
aaBB;第二组中F全为白色,F1自交,所得F2表
型及比例为红色:黄色:白色一6:4:6,说明F
的基因型为AaBb,F?红色茎杆植株的基因型有
4种,分别是AABB、AABb、AAbb、Aabb;第二组
F2黄色茎秆个体的基因型及比例为1/
4aaBB、1/2aaBb、1/4aabb,即第二组F2黄色茎秆
个体中纯合子占1/2;第一、二两组F的白色茎
秆植株杂交,即AaBBX AaBb,后代红色茎秆植
株(基因型为AA)占1/4×1=1/4。
7.B【解析】根据子二代深红:朱红:中红·
浅红:白色=1:46:4:1,该比例为9:3:3
:1的变式,说明控制该植物花色的基因R1/T
和R2/r2位于非同源染色体上,遵循基因的自由
组合定律;已知R基因控制红色,且R基因越多,
红色越深,则深红花的基因型为RRR2R2,朱红
花的基因型为RIRR2、RRRI,浅红花的基
因型为Rnrr2、rrR2t2;中红花的基因型为
RR2r2、RRr2r2、1rR2R2,其中纯合子(1/4
×1/4×2=1/8)和杂合子(1/2×1/2=1/4)的比
例为1:2,即F2的所有中红花植株中的杂合子
所占比例高于纯合子;子二代朱红花的基因型为
RR2R2、RRR2r2,各占1/2,产生配子类型和
比例为RR2:rR2R=2:1:1,朱红花杭
株随机授粉,则F3中深红花(RRRR2)植株占
1/2×1/2=1/4。
8.C【解析】由题意可知,只要表现为白色,则必定
至少含有一对隐性纯合基因。F:红花与甲的杂
交实验为测交,若F1为杂合程度最高的杂合子,
则F1测交后代红花(ABC…)所占的比例
6
衡水真题密卷
为(1/2)",题千中F2红花所占的比例为1/8,
即(1/2)3,所以该花色的遗传至少受3对等位基
因控制;F1是含3对等位基因的杂合子,测交后
代F2中白花纯合子的基因型为aabbcc,所占比
例为1/8,所以F2白花植株中纯合子占1/7:F
自交得子代,子代基因型的种类数共有27种,红
花基因型的种类数为8种,白花基因型的种类数
为27一8=19(种),所以红花基因型的种类数比
白花的少:F自交,后代红花和白花比例是27:
37,其中白花的纯合子有AABBcc、AAbbCC
aaBBCC、AAbbcc、aaBBcc、aabbCC以及aabbcc,
共7种,每一种纯合子都占一份,所以白花植株
中的纯合子占7/37。
9.D【解析】玉米植株是雌雄同株异花植物,进行
自交时只要对雌蕊进行套袋操作,不需要进行人
工去雄:由题意知,杭虫抗除草剂的玉米植株进
行自交获得的子代抗虫:不抗虫一15:1,抗除
草剂:不抗除草剂=15:1,说明抗虫基因、抗除
草剂基因都整合到两对同源染色体上,设抗虫基
因为B,抗除草剂基因为R,抗虫基因和抗除草剂
基因位置关系可能如图所示:
,产生的
B
配子类型及比例是BBR:R:BRR:B=1:1:
1:1或BB:BRRB:RR=1:1:1:1,自交
后代的抗虫抗除草剂:抗虫不抗除草剂:不抗
虫抗除草剂=14:1:1,故该玉米植株细胞中,
抗虫基因和抗除草剂基因可能同时位于一条染
色体上,也可能分别位于同源染色体的不同染色
体上:据上述分析可知,取F中抗虫不抗除草剂
植株和不抗虫抗除草剂植株随机传粉,F2中抗虫
抗除草剂植株所占比例为1/2或1。
10.D【解析】基因型为TTg熙的栽培稻和基因型为
ttGG的野生稻杂交获得F,将F,自交时发现,某
种花粉占总配子数1/4且发有不正常导致不能受
精,说明F1能产生4种配子,故T/t和G/g的遗
传遵循基因的自由组合定律;基因型为TTg器的
栽培稻和基因型为tGG的野生稻杂交获得F1,
F基因型为TtGg,其产生的花粉基因组成
为1/4TG、1/4Tg、1/4tG、1/4tg,发现有1/4的花
6
·3
学科素养周测评
粉发有不正常,T或G基因能表达对花粉发有重
要的蛋白质,1和g基因无法表达有功能的蛋白
质,则可知基因型为g的花粉发育不正常;F自
交,雌配子基因型及比例为1/4TG、1/4Tg、1/
4tG、1/4tg,雄配子基因型及比例为1/3TG、1/
3Tg、1/3tG,后代基因型及比例为1/
12TTGG,2/12TGG、2/12TTGg、3/12TtGg、1/
12TTgg、1/12Ttgg、1/12tGg、1/12ttGG,这些后
代花粉发育全部正常的个体是1/12TTGG、2/
12TtGG、2/12TTGg、1/12TTgg、1/12ttGG,占
比为7/12:已知题图中①②个体的所有花粉发
育完全正常,说明题图中自上而下第一条条带
代表t,第二条条带代表T,第三条条带代表G,
第四条条带代表g,即①基因型为TGG,②基
因型为TTGg,符合题意,则③④⑤⑥基因型依
次为ttGg、TtGg、TTGG、Ttgg,则花粉正常发
有数量最少的是③⑥。
11.C【解析】由于F2的表型比例为12:3:1,
为9:3:3:1的变式,则两对基因位于两对同
源柒色体上:设两对基因分别为A/a、B/b,F2的
表型比例为12:3:1,可知F1基因型为AaBb,
表现为紫色,F2的基因型共有9种,其中与F
表型(紫色)不同的个体(浅紫色、白色)占4/16,
即1/4:根据题干信息分析,亲本紫色花与白色
花的基因型分别为AABB与aabb,则浅紫色花
的基因型为aaB或Abb;F2全部个体自交,后
代不发生性状分离的基因型有AA_(或
BB)、aaBB(或AAbb)、aabb,分别占1/4、1/16
1/16,共占3/8。
12.C【解析】题图中个体只能产生2种配子,即
Ab、aB配子:基因A/a、B/b位于一对同源柒色
体上,则不遵循基因的自由组合定律:该个体自
交,产生的后代的基因型及比例为AAbb:
AaBb:aaBB=1:2:1,后代纯合子所占比例
为1/2:题图中个体产生2种配子,即Ab、aB配
子,该个体测交,子代基因型的比例为Aabb:
aaBb=1:1。
二、选择题
13.ABD【解析】控制花位置的基因与控制花颜色
的基因若位于一对同源染色体上,则F?的表型
及比例为红花顶生:红花腋生:白花腋生=
1:2:1,与题千信息不符,所以两对等位基因
位于两对同源染色体上,遵循基因的自由组合
定律;当两对基因分别位于两对同源染色体上,
·生物学·
且基因型为b的雄配子或雌配子致死时,F2植
株的表型才会出现4:1:1(即8:2:2)的比例:
F2中红花顶生植株的基因型及比例为aaBB:
aaB弘=1:1,由于基因型为ab的雄配子或雌配
子致死,自交后代中不会出现白花个体,即后代
全为红花:由于基因型为ab的雄配子或雌配子
致死,群体中没有aabb的个体,无法对F:植株
进行测交。
14.C【解析】根据杂合子自交后代出现宽叶:窄
叶=31,高茎:矮茎=3:1,根据测交子代出
现宽叶:窄叶=1:1,高茎:矮茎=1:1,只能
判断这两对基因遵循分离定律,不能判断出这
两对基因遵循自由组合定律:杂合子ABh自交
子代出现4种表型可能是基因自由组合,也可
能是染色体交换导致的,不能判断出这两对基
因遵循自由组合定律:豌豆自然状态下为自交,
不会发生杂交,若宽叶植株为杂合子,则其植株
上所结种子为两种基因型,若宽叶植林为纯合
子,则其植株上所结种子只有一种基因型。
15.AB【解析】题图中杂交实验中F:的性状分离
比为抗病:弱抗病:易感病=3;6:7,是9:
3:3:1的变式,因此基因R/r、B/b位于非同
源染色体上,两对等位基因的遗传遵循自由组
合定律,F,为杂合子,能产生四种配子,比例为
1:1t1:1:F2中弱抗病番茄占6份,其相关基
因型为BhRR,BbRr,均为杂合子;F2中全部抗
病植株的基因型和所占比例为1/
3RRbb、2/3Rrbb,产生配子种类和比例为Rb:
b=2:1,自由交配后代不抗病植株占1/3×1/
3=1/9,故F2中全部抗病植株自由交配,后代抗
病植株所占比例为1一1/9=8/9:F2中某株杂合
易感病番茄的基因型为BBRr或BbT,基因型为
BBR的易感番茄自交后代均为易感病(BB_),
基因型为Bbr的易感病番茄自交,后代的基因型
为r,也表现为易感病,可见子代出现易感病
植株的概率为1。
16.AC【解析】F2中高秆:矮秆=(66+9):
(9十16)=3:1,同理抗病:易感病=3:1,所
以等位基因B、b与T、t的遗传都特合基因的分
离定律:因为F2的表型及比例不符合9:3
:3:1的变式,控制这两对相对性状的两对等
位基因位于同一对同源柒色体上,所以不符合
基因的自由组合定律:F2的表型及比例为高秆
抗病:高杆易感病:矮杆抗病:矮杆易感病
·3
参考答案及解析
=66:9:9:16,最可能的原因是两对基因位
于一对同源柒色体上,在减数分裂I时发生了
交换:纯合高秆抗病和纯合矮秆易感病的两种
亲本杂交,所得F1均为高秆抗病,说明高秆、抗
病为显性性状,根据F2的矮秆易感病占16/(66
十9十9+16)=16%,可推断F1通过减数分裂
产生的雌雄配子中基因bt的概率为40%,子一
代减数分裂过程发生了交换,会产生两多(相
等)、两少(相等)的四种配子,因此,其比例是
BT:Bt:bTbt=4:1:1:4,所以F1测交,
测交后代会有四种表型,比例应接近4:1:1
:4.
三、非选择题
17.(1)一种花瓣中含有酶1催化产生的中间产物,
另一种花瓣中含有酶2,两者混合后形成红色色
素不是
(2)基因通过控制酶的合成来控制代谢过程,进
而控制生物体的性状
(3)AAbb aaBB
(4)1/2两对基因位于一对同源染色体上,且
A与b位于一条染色体上,a和B位于另一条染
色体上
【解析】(1)根据题干信息可知,白花纯合子的
基因型可能是AAbb或aaBB,而甲、乙两者细胞
研磨液混合后变成了红色,推测两者基因型不
同,一种花瓣中含有酶1催化产生的中间产物,
另一种花瓣中含有酶2,两者混合后形成红色
色素。
(2)大多数酶的化学本质是蛋白质,煮沸会使细
胞研磨液中的酶失去催化作用,其原因是高温
破坏了酶的空间结构,植物花色的形成体现了
基因对性状控制的途径是基因通过控制酶的合
成来控制代湖过程,进而控制生物体的性状。
(3)实验二中甲的细胞研磨液煮沸,冷却后与乙
的细胞研磨液混合,发现混合液变成了红色,可
知甲并不是提供酶2的一方,而是提供酶1催化
产生的中间产物,因此基因型为AAbb,而乙则
是提供酶2的一方,基因型为aaBB。
(4)已知甲的基因型为AAbb,乙的基因型为
aaBB,则F1植株的基因型为AaBb。若实验三的
F2中,红花:白花=9:7,为9:3:3:1的变
式,说明控制该性状的两对基因分别位于两对同
源染色体上,遵循孟德尔基因自由组合定律,而
花色能稳定遗传的植株的基因型及其比例
6
衡水真题密卷
为1/16AABB、1/16AAbb、1/16aaBB、1/
16aabb、2/16Aabb、2/16aaBb,因此将Fz自交,
花色能稳定遗传的植株占F2的比例是8/16
1/2。甲的基因型为AAbb,乙的基因型为
aaBB,F1植株的基因型为AaBh,若实验三的F
中,红花:白花=1:1,说明控制该性状的两对
基因位于一对同源染色体上,且A与b位于
条染色体上,a和B位于另一条染色体上。
18.(1)3杂交组合一的F2中,亮红眼:朱红眼
27:37,是(31)3的变式
(2)4/756/81
(3)亮红眼雌果蝇:亮红眼雄果蝇:朱红眼雌
果蝇:朱红眼雄果蝇=9:9:23:23
(4)E,e和Y、y两对等位基因位于同一对同源
染色体上,且部分初级精母细胞同源染色体的
非姐妹染色单体发生交换,产生四种类型的配
子,其比例为EY:Ey:eY:ey=42:8:8:42
【解析】(1)分析题表中数据可知,亮红眼与朱
红眼这对相对性状由3对等位基因控制,依据
是杂交组合一F雌雄的表型都为亮红眼,自交
得F2,F2中雌性亮红眼:朱红眼=18:14,雄
性亮红眼:朱红眼=9:23,所以F2中,亮
红眼朱红眼=27:37,是(3:1)3的变式。
(2)由杂交组合一可知,亮红眼与朱红眼这对相
对性状由3对等位基因控制,并且雌雄中两种表
型比例不同,可知有一对等位基因位于性染色体
上。可以假设组合一中F雌雄基因型为
AaBbXCX和AaBbXCY。杂交组合二的Fz中雌
雄个体亮红眼与朱红眼比例都为9:7,可知该组
合表型不受性别影响,并且是(3:1)2的变式9:
7,可假设组合二中F1的基因型为AaBb,朱红眼
基因型包括1AAbb、2Aabb、1aaBB、2aaBh、1aabb
故杂交组合二的F2中的朱红眼雌果蝇中杂合
子占4/7。让杂交组合一的F2中的雌性亮红眼
(A B XX)和雄性亮红眼(A B XCY)果蝇相
互杂交,子代亮红眼基因型为ABX,因为组
合一中F1为Aa,故A中AA:Aa=2:1,则子
代A占8/9,同理B占8/9。又由组合一中F
雌雄个体基因型为XXe和XCY,则F3中XC
占7/8。所以F3中亮红眼个体所占比例为8/9
×8/9×7/8=25/81,则朱红眼个体所占比例
为1-25/81=56/81.
(3)由题表可知,杂交组合三是杂交组合一的反
交,则杂交组合三的F1基因型为AaBbXX和
6
。4
学科素养周测评
AaBbXY,杂交组合三的F2中,亮红眼雌果蝇
占3/4×3/4×1/4=9/64,亮红眼雄果蝇
占3/4×3/4×1/4=9/64,朱红眼雌果蝇占1/2
一9/64=23/64,朱红眼雄果蝇占1/2一9/64
=23/64,所以杂交组合三的F2的表型及其比
例为亮红眼雌果蝇:亮红眼雄果蝇:朱红眼雌
果蝇:朱红眼雄果蝇=9:9:23:23。
(4)F1灰身长翅雄果蝇测交,F2中灰身长翅:灰
身残翅:黑身长翅:黑身残翅=42:8:8:42,
不符合自由组合定律分离比,故E、e和Y、y两对
等位基因位于同一对同源染色体上,且部分初级
精母细胞同源染色体的非姐妹染色单体发生交
换,产生四种类型的配子,其比例为EY:Ey
:eY:ey=42:8:8:42。
19.(1)抗白粉病易患青枯病
(2)易患白粉病抗青枯病植株抗白粉病易患
青枯病植株②
(3)F2的性状分离比符合9:3:3:1
P蛋白
N蛋白
(4)番茄X易感染青枯病菌的原因是基因甲基
化影响了抗青枯病基因的表达
【解析】(1)由题表可知,同时含有P蛋白和N
蛋白的番茄有277株,只含有P蛋白的番茄有
92株,只含有N蛋白的番茄有93株,同时不含
PN蛋白的香茄有31株,比例接近9:3:3:
1,假设P蛋白由P基因控制合成,N蛋白由N
基因控制合成,则可以得到PN:Pn:ppN:
ppnn=9:3:3:1。所以可以得到P_:pp
一3:1,即易惑白粉病植株:抗白粉病植株一3
:1;N:nn=3:1,即抗青枯病杭株:易患青
枯病植株=3:1,故隐性性状是抗白粉病和易
患青枯病。
(2)由以上分析可知P_N_:Pnn:ppN_:
ppnn=9:3:3:1,即易患白粉病抗青枯病
植株:易患白粉病易患青枯病植株:抗白粉病
抗青枯病植株:抗白粉病易患青枯病杭株=9
:3:3:1。①基因型为Pnn,表型为易惠白粉
病易患青枯病植株,②基因型为Pp即N_,表型为
抗白粉病抗青枯病植株,③基因型为P_N,表
型为易患白粉病抗青枯病植株,④基因型为
ppnn,表型为杭白粉病易惠青枯病植株。F2中
·生物学·
①~④4种表型的番茄中符合生产要求的是②,
基因型为ppN,表型为抗白粉病抗青枯病。
(3)科研人员认为上述两对性状的遗传是遵猫
自由组合定律的,理由是F2的性状分离比符合
9:3:3:1。由于F2的性状分离比符合9:3:3:
1,所以F:是双杂合子,既含有P蛋白,又含有
N蛋白。
(4)其基因序列与其他N蛋白突变体番茄的并
无区别,但番茄X的N蛋白基因的启动子部分
序列甲基化,番茄X易感染青枯病菌的原因是
基因甲基化影响了抗青枯病基因的表达。
20.(1)易饲养、繁殖快、子代多、有多对易于区分的
相对性状、染色体数目少且易于分析W、w与
G、g:G、g与B、b(或“控制眼色与翅形的基因:
控制眼形与翅形的基因”)让现有红眼残翅雄
蝇和白眼长翅雌蝇杂交,获得F1;让F,雕雄果
蝇交配获得F2:从F2中选择白眼残翅雌雄果蝇
即可
(2)XwY圆眼白眼雌蝇:圆眼红眼雌蝇:圆
眼白眼雄蝇=1:1:1
(3)位于X染色体上的非等位基因基因突变
具有低频性,应低于1/1000
【解析】(1)果蝇作为遗传学的经典道传学实验
材料,主要是因为果蝇具有易饲养、繁殖快、子
代多、有多对易于区分的相对性状、染色体数目
少且易于分析等优点。莲循基因的自由组合定
律需满足:控制两对相对性状的两对等位基因
分别位于两对不同的同源染色体上,依据题干
信息可知,控制眼色的基因(W、w)和控制翅形
的基因(G、g)或控制眼形的基因(B、b)和控制翅
形的基因(G、g)符合基因的自由组合定律。依
据题干信息可知,实验室仅有纯合的红眼残翅
雄蝇和白眼长翅雌蝇,要想获得更多的白眼残
翅果蝇,实验方案:让现有红眼残翅雄蝇和白眼
长翅雌蝇作为亲本进行杂交,获得F:让F1雌
雄采蝇交配获得F2;从F2中选择白眼残翅雌雄
果蝇即可,
(2)若只考虑眼色和眼形,依据题千信息,棒眼
红眼雄蝇的基因型为XWY。依据题干信息,进
行倒推,若棒眼红眼雄蝇的捧眼基因b突变为
隐性纯合致死基因b',则杂交过程
为P:XWYXXB XBw→F:XXW、XwY,雌雄
·41
参考答案及解析
果蝇交配得Fz:XX(圆眼白眼雌蝇)、
XXW(圆眼红眼雌蝇)、XY(圆眼白眼雄
蝇)、XWY(致死),即圆眼白眼雌蝇:圆眼红眼
雌蝇:圆眼白眼雄蝇=1:1;1。
(3)①依据题图可知,杏色眼基因(w)与野生型
基因(十)的关系是位于X染色体上的非等位基
因。②依据题千信息,F2群体中总是约
有1/1000的野生型红眼果蝇,而基因突变具有
低频性,突变的概率是不确定的,所以出现该现
象的原因不是基因突变。
21.(1)自由组合F2中三种毛色比为9:6:1,符
合9:3:3:1的变式比一对相对性状可受
两对(或多对)等位基因控制
(2)48/9
(3)黑色白色=3:1
(4)取该白色猫有分裂能力的细胞制成临时装
片,在显微镜下观察染色体的结构,染色体结构
均正常,则是原因①:染色体结构不正常,则是
原因②
【解析】(1)根据F2的性状分离比9:6:1可
知,其是9:3:3:1的变式,可知F1的基因型
为AaBb,且两对等位基因位于两对不同的同源
染色体上,特合基因的自由组合定律,也说明猫
的毛色一对相对性状可由两对(或多对)等位基
因控制。
(2)据题图可知,F是棕色,自由交配后产生三
种表型,说明其基因型是AB_,F棕色的基因
型为AB,分别是AABB、AABb、AaBB、AaBb
四种基因型:其中纯合子是AABB,占比为1/9,
则棕色个体中杂合子占比为1一1/9=8/9。
(3)以F2中的白色猫aabb为父本,杂合黑色猫
Aabb、aaBb为母本随机交配,父本的配子的基
因型是ab,母本的配子的基因型及占比
为1/4Ab、1/2ab、1/4aB,子代基因型及比例为
Aabb:aabb:aaBb=1:2:1,表现为黑色:白
色=3:1。
(4)基因突变与染色体结构变异(缺失)的区别
是基因突变通过光学显微镜无法观察,染色体
变异可以,所以取该白色猫有分裂能力的细胞
制成临时装片,在显微镜下观察染色体的结构,
染色体结构均正常,则是原因①:染色体结构不
正常,则是原因②。
62024一2025学年度学科素养周测评(十)】
生物学·基因的自由组合定律及应用
(考试时间75分钟,总分100分)
一、选择题:本题共12小题,每小题2分,共24分。在每小愿给出的四个远项中,只有一项
是符合题目要求的。
题号1
456
7
89101112
答案
1.在“模拟玉德尔杂交实险”中,用4个大指封,按凰如表分期装人一是量的卡片,然后从
每个信封内各随机取出1张卡片,记承组合后放可原信封,重复多次。下列关于该模拟
结果的叙述中,给是的是
你封内装人卡片
太信封
黄Y
绿y
周R
装,
维
10
10
0
位
雌2
0
0
lo
Io
验1
10
10
42
0
10
10
A可模拟孟德尔教交实验中F,自交产生F的过程
B可机拟雌1.雌2.望1,望2之何的随机交配
C可横拟子代基因量,记录的卡片组合类型有D科
几若慎稳受精作用,雷分步记录组合才能得到模拟结果
2.下列关于五物尔陶豆杂交实险的叙述,韩误的是
A.响豆在白然状态下都是纯种,结果可靠,容易分新
盘一对或两对相对性状的杂交实静中背出现性状分离的现象
C.£德尔采用了统计学的方法分析实险结果,所以要处理大量实验材刺
孟德尔从观豆会交实验中得出的规律适用于真核图中的所有基因
3.金鱼百是一种二信体椎物,其花色由一对等位基因R,:粒材,基因型为RR,B:和罪的相
株分开红花,粉红花和白花:叶形(钢叶,我时)测由另一对等位基因D,d腔制,D对d是
完全显性。一株粉虹花瑰叶金鱼草(家木》自交产生的红阳抹后代(F,)中智红花铜叶个体
约10接。不考虑产生配子时发生染色体交换及其独变异,下列分析合理的是()
A.新本的茶因显是Rdd
五F,共有4种表型和9种基因型
CF,中开红龙且集叶的个体占3/8
DF红花豫叶自交产生的F中,D的基因频率为23
学科素养圈测浮(十」生物学第1页(共8要》
衡水真是
4隐性某因bK黑色体色),K解红展色)和h(钓状州毛)是野生形果蛹三个常染色体基因
的等位基似。用三对基国均为杂合的雄蝇进行测交实验,据表分析不合理的是《
测交实验
子代性代及其数显
条合单娟×黑色解江
侧色鲜江爸.思色6,鲜江的8野生型23
杂合带绳火构状解包
构状解红36.解红2码,构状0.野生型259
希合等蝇X朝色钩状
展色购状25,黑色4刷,钩接1,野生型3的
A,禁因b与基因1是连领的
B测交子代中野生“个体为索合子
C各组均发生过基国重组
D余合龄蝇产生的配子中用少于助
五,某植物有盛花和白花两种花色,当同时存在A,B,C,D基因时,该植物开登花,四对基因
中任何一对为章性时四开白花,林因E对色素的形成有即剧作用,只要含有基因E花
薄就为白色。某蓝花品系种植多年后,偶然发现了一株开白花的个体,且孩白花个体自
交得到的子代表固及比例为白花·在花一3:L。下列叙述铅满的是
A,减蓝花品系的基因型有16种
B基因酸为AABE℃EE的个体花谢表现为白色
C该白花个体的出观最可能是心基因发生了显生突变
D核白花突变体自交后代的白花个体中杂合子占2/3
(某库峰同株异花植特茎轩的颜色山2对基因粒刚,基因A,分则控制墨杆的红色和黄
色,甚因B只对基因型为山的个体有一定的辣翻作用面使装轩经现白色。某人科用黄
色秆和红色鉴轩植株进行两次杂交实验,实验结果如下表。下判说法带误的是
厘料
满代
F,表裂
F,白突,所得F:表型及比例
黄色×红色
全为白色
红色·白色:黄色-112:1
全为自色
红色·黄色4白色一644:长
A.第一组亲本黄色茎开植株的基网型为aB日
B第二组F红色茅杆植株中甚因型有4种
C第二组F黄色茎杆个体中饨合子占1/?
口第一、二两粗F:的白色盏秆植株杂交,后代红色装开植株占1/省
7.某种植物花色由两对等位林因R:/m和R:/控料,R某因控制红色,且R某因越多,红
色掩深,「基因控刚白色。让红花植株与白花植核索交,E全为中红花植林,F,自交,
的表型及比侧为深红1朱红·中红·没红·白色一114·6·4·1。下列有美分析
正威的是
A.控制藏植物花色的基因R/和R:位于同一对同夏果色体上
且F氏中的朱红花和视红花植株均为桑合子
C下的中红花植株中的韩合子所占比侧高于杂合子
D.若P:中的宋红花植株随机授松,则3中深红花植妹古1/小6
密程
学科素养周测停十】生物学第?页(共8页引
6
8某植物的虹花和白花这对相对性状同时受多对等位基因(A/a、B/h.C/c)控制,当
12,某植物组旅中的基因与染色体的位置关系如图所示。不考虑突变和染色体交换,下列
个体的某因显中句对等位其因都至少含有个显鞋基因时才开红花,否则开白花。现
总法正确的是
将纯合的白花品系甲和纯合的红花品系乙杂交得F,F,开红花,让F,与甲象交得F:
A,该个体能产生4种基因型的配子
F:中红花·白花一1,7。若不考感基因突变和染色体变异,下列说法情误的是〔)
B基因A/,B凸的遗传遵循自由组合定律
AF:白龙植株中纯合子占1/7
C该个体自交,后代纯合子所占比侧为1/2
&该花色的遗传至少受3对等位基因控制
D该个体测交,子代茶因显的比制为1111:1
C若让F自交得子代,子代中红花琴因型的种类数比白花的多
二,迭择驱:本驱共4小丽,每小题4分,共16分。在每小题给出的四个选项中,有一项或
D.若让F1自交斜子代,子代白花植橡中施合子占7/37
多夏符合”日要求,全部选对得3分,选对但不全的得1分,有选错的得0分。
9.玉米为整雄同株异花的二倍体植榛,科用转基因技术将杭虫某因和抗除草闲基因导人
题号
13
14
15
16
玉米植株,选育出抗虫抗除草剂玉米植林。取该植株进行白交,F,中杭虫抗除草剂:抗
答案
虫不抗除草闲3不抗虫抗除草剂=14:131。已知外氨基因能1文或多次桶人并整合
到受体湘围染色体上。下列叙途错误的是
13.某白花传粉植物花的位置(陵生和顶生)由A/这对等位基因控制,花的丽色〔红花和
A玉米植依进行自交时,不需要进行人工去渠,但活要对串受进行套袋操作
白花)由B这对等位基因控制。观将韩合的红花顶生与白花藤生个体杂交,得可的
:该玉米植株闲能中,抗虫基因和枕骏有剂基因可雀同时位于一条染色体上
F,植株全表玩为红花敲生,让其在白然条件下紧维,由于某种基因型的连配子或耶配
C该玉米植株湘形中,抗虫基因和抗除草剂基因可能分别位于可源险色体的不同染色
子致死,F植株的表醒及比例为红花破生:红花魔生:白花肢生一4:1:1。下列相
体上
关额述错误的是
《》
D取下中杭虫不抗除草副植株和不抗虫抗除草利植蛛随规传粉,F:中抗虫杭除草剂植
A.两对基因的澄传不夏循基因自自相合定律
像所占比例为8/9
且表型比出观的原因是Ah的螺配子或犀配子不能存活
10.不同品种的水相杂交种常有有性下降的现象,研究发现.在花粉发有过餐中,T或G
C,P:红花顶生个体自交,后代全为红花
基因能表达对花松发育重要的蛋白置,?和g某因无法表达有功能的蛋白面。研究人
口可通过测交实验结果确定时,植株的政死配子类型
贝将蒸因显为TT题的规培稻和基因型为GG的野生陌象交到F:,将F自交时发现
14,陶豆的宽叶/窄叶由等位基因A/a控制,高墨/矮茎由等位基因B/b控制.为研究这两
某种花松占总配子数的1/4)的花粉发育不正意导数不能受替。远取F:军分恤棕,通
对等位基因是否遵循自自相合定神,某研突小组法行了相关的款交实教。下列分析正
过C求扩增相关基因后,电冰检测结果阁如下,已知图中①②个体花粉发青完全E
确的是
《》
常。下列说法错谈的是
A,若杂合子自交后代出现宽叶+窄叶=3·1,高琴1矮紫=3·1,则可判斯这两对等
位基因连循自由组合定律
日银据测交子代出观宽叶t窄叶=111,高茎·级多一1t1,能判断出这两对甚因过
循自白组合定律
0
C,根据杂合子A:贴自交子代出现4种表州不俊判断出这两对基因游循自由组合定律
AT/:和G/g基国的诗传遵循甚因的白由组合定律
将宽叶豌豆与窄叶腕豆间行种植,自然秋多下,宽叶湖豆植株上所结种子将有两种
我基因屋为g的花君发育不正食
基因型
CF自交后代花粉发育全富正常的个体占此为7/12
15.香箱的抗青格病(R)对易感病《)为暴性,细图中另有一对等位基因B6对青枯裤的抗
几③①⑤⊙中花粉正君发育数最少的是④
生表达有影响,BB使香葡抗性完全消失,路使抗性减利,b无影响,现有两纯合亲本
11,某推物的花的野生型有紫色和白色两种,受两对等位基因控制野生型为韩合子)。两
透行杂交,实种过程和结果图所示,下列相关叙述正确的是
种花色的野生显植株进行杂交铁得的F插种后自交,张得的F:中出观素色,浅餐色和
白色三种花色,儿比例为12·3,1,下列相关分析情误的是
A.控该植物花色的两对等位基因不位于同一对染色体上
转位特
我下中共有9种基因型,其中与品表型不同的个体古1/4
@
C该种植物的线紫色花个体的5因型只有一种,且是确定的
:批钢扰乐易感柄
DF,全部个体迹行白交,后代中不发生性状分离的占下的3/8
学料素养周测悴(十】生物学第3页(共8贾》
衡水真题密程
学科素养周测悴十】生物学第4页(共8页引
AF能产生四种配子,且比例为11131:1
&于的弱抗和植株中没有韩合子
CF中全部杭病植株白由交配,后代抗病植林所占比制为5/6
D.让F:中某株杂合易感病登白交,子代出现易感病香茄的疑率为1/4
16.水相的高杆和梦杆由一对等位基因控制(B.6),抗病与易感病由另一对等位基因控制
(T.),均为完全丛性,现有纯合高秆抗病和吨合矮行易移病的两种来本杂交,所得下
均为高行抗病,下自交,多次重复实的,统计于的表醒及比例,都五似得到如下结果:
高行抗期:高杯易球期:矮杆抗积:餐杆易球期=所±9:9:16。由实验结果可知
下列说法正确的是
A等位基因B.6与T,:的遗传都符合基同的分离定律
玉控制这两对相对性状的两对等位站国的遗传符合基因的自由组合定律
C出现性状重组类显的根本原因是在减数分袋1时发生了交换
D对F,测交,测交后代会有四种表型,比例接近1+11111
三、非选择题:本题共5小恩,共0分。
17.《12分》南豆A帮因表达的南1能维化白色前体物质转化为白色色累,B基因编药的酶
2能催化白色色索转化为红色色素,现用甲,乙两个不同的自花韩合子进行了以下
实验:
实骏一
①取甲,乙的花善组胞研售液在室制下静置后发现均无领色变化
在室温下将两种纽胞研磨液充分混合,混合液变成红色
③将两种衡陆研磨液先加热《沸,冷却后再混合,混合液颜色无变化。
实验二,将甲植物花瓣提取液用适宜高湿(只破坏酶,其他物质不受影响)处理,冷却日
再与乙植株花瓣细,是取液混合,由观红色
实验三:将甲,乙植株旗交,优得F,F,白交获得F
(1)实验一西中,两种胞研磨液混合后变成了红色,推测可雀的原因是
。慰据实检一推测,甲,乙两品种的白花柱状
《填“是”或“不是”)同一基因突变引起的.
2)值物花色的形成体现了基因对胜状控制的逢径是
(3)根据实验二的结果可以推断甲的基国程是
,乙的基因四是
(4》若实验三的于,中,红花:白花=9:了,将时白交,花色能稳定造传的植株占下的
比例是
。若实险三的F中,红花3白死一131,期下植株控制花色
的本因在染色体上的位置是
学料素养周测浮(十】生物学第5页(共8贾)
衡水真知
18.(1?分)理有某足虫红银纯合品系A.B、C(基因型各不相同》,亮红最吨合品系D,为
探究朱虹取与亮红取这对相对性我的遗传方式,研究者做了相关实验,结果如下表(表
中F,相互杂交得F:)。同容下列月题:
杂交
第本
组合
母木
父本
组合一
品暴A品系C
全为
全为
亮红根·宋红是一净:子
亮灯夏亮红漫
亮红限·米红限一9·
垒为
全为
组合二
品系B品葛D
亮限:米红限-9:7
亮红最亮虹限
相合三品系C品系A
(1)分析表中数据可知,亮红取与宋红银这对相对性状由
对等位基因控相,
怎据是
(2)款交组合二的F:中的朱红限越果蝇中杂合子占
:让杂交且合一的F:中
的亮红队审单果蝇相互煮交,所得的F,中宋红最个体所占比例为
(3)杂交组合三的F的表型及其比例为
()该昆虫另有密形和体色两种性状,E/e控制翅形,Y/y控制体色,两对基国均在常染
色体上。将灰身长翅尾虫和黑身残愿尾虫杂交,F单维果蝇均为灰身长翅,F灰
身长思棒果蝇测交,E中灰身长翅:灰身残闭·黑身长思:屠身残知一2·8:
842。出现这一结果的原因可能是
19.(12分)野生番精耀胞中合有P蛋白,P匠白对白粉潮具有较强的爱引力,从面使番霜
易微白粉病,不含P蛋白的溶苗对自粉菌有较强的抗生。野生香茹感染青站病菌易患
青枯病,有生香茄的突蜜体会表达N派白,从面表现出对青枯病的抗性。已知同对性
状各自受一对等位基因的控制。可答下列同愿:
(1)为获得航白粉病杭青替病的番苗新品种,科研人员选择饨合的不含P,N蛋白的香
菲与食P,N蛋白的誉布进行杂交得五,下香布自交得到F:对F,和F香苗中F
蛋白和N蛋白进行电冰物海,不月表西的电球条带如图1所示。统计的F中①
④4肿表型的番指植株数量如表所示
P置白
图1
密隆
学科素养周测停十】生物学第6页(共8页}
6
表型
株数
53
277
31
生,酒中男色条带为抗单一抗体来交带,表示相成置白断岭存在。M体道条帝为相应松准蚩白
衡在拉置,月植杭冰道的条香待填写。
根据以上信息分析,抗白粉病和易惠白粉病,抗青枯病和易患青桔转这两对相性
默中的隐性柱状分别是
()配和④的表型分别是
E中①一①4种表型的香霜中符合生产要求的是
《3》科研人员认为上述两对往款的逍传是道循自由组合定律的,理由是
睛在图2中面出F备范植株的电诛条带。
M
蛋白
N击日
2
(》科研人员发现生长在相同环境中的多林N蛋白突变体誉茄中出税一株不抗青桔病
的番茄X,对该株器面X的基因剩序爱凭,其基因序列与其他N蛋白突变体器苗的
并无区别,妇香指X的N蛋白基因的肩动子都分序列甲基化。馨此推善,香苗X
易感染青枯制菌的原因是
20.(12分)果蝇是遗传学实验的常用材料,其取色红跟〔W)对白眼(w)为是性,眼形圆眼
()对棒限《b)为显性,两附某因都位于X荣色体上,翅形长温(G》对残趣《g)为显性:
位于常染色体上。其中白眼残园果蝇在道传学各种实验中有”泛应用,观实晚室仅有
纬合的红里残翅维蝇和白服长密E蝇。国答下列闲题:
《1》果蝇常作为遗传学实验材料,这是因为果帆其有
《至少答2点》等特点,在控副果蝇眼色.眼形及翅形的三对基因中,遵循基因白由
组合定律的基因是
。因白眼缓翅果绳在进传学实验中
的广泛应用,实验室想利用税有果蜘我料白墨残翅果蝇过行纯将养获得较多白最
残翅果蝇,请你写出实验方案:
(2)若只考虑凰色和限彩,棒跟红队排蝇的某因型为
。将该果妮竖诱变处理。
然后止其与圆限白眼的纯合啡蝇交配,F附雄交配获得F:,通过F:表及及比例,
判斯棒爆红里维蝇的榨眼某因突变为隐性吨合致死基因,则F,表四及比例为
学料素养周测悴(十」生物学第7页(共8翼》
衡水真是
(3)研究发戏,杏色眼军蝇(由其因wa控荆)与白眼维蝇(基因明成如图)索交,F,全为
杏色眼,
Y染色6
①杏色眼基因(w)与野生型基因(十)的关系是
②大量实验发现,F:群体中总是约有1/八0阳的野生因红眼果蝇,科学家分析认为
这不是基因奥变,请站合基因突变的桥点,分析得出这一结论的原因是
2L(12分)某肿雅的毛色有白色,黑色,棕色三种,由两对等位基因A/血和B/b挖制。现
用白色指和棕色指的两个纯合品系进行下图所示的杂交实验,据此回答下判间置:
日色x宿色
棕色
自由交配
下,位色黑色白色
(1)两对等位基因A/.和B/b的遗传遵循
定律,理由是
:该动物毛色的遗传过程体残了基围和性找的数量关系
(2)中棕色鞋的基因覆有种,棕色个体中朵合子占比为
(3)若以F中的自色黄为父本,杂合黑色指为母本脑机交配,其子代表型及比例
为
《4)将一只某因型为AAbb的母硝与另一只书因型为bb的公霜杂交,F,中发程了一
只白色指。关于该白色翁产生的原因,在持数环境因素影响后,某生物兴意小组的
间学分析推测:因①是母本在产生配子的过程中发生了基因突变:解因心是母本
形成配子时A基因所在的染色体片段发生了缺失。为确定该白色箭产生的原因是
①还是②,写出最简单的实投方案并预期销果与结论,
密卷
学科素养周测停十】生物学第8页(共8页1