内容正文:
2024一2025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15小题,每小题3分,共45分。在每小愿给出的四个这项中,只有一项
是符合题目要求的。
题号128456789101112131415
答案
1,在“模拟玉德尔杂交实险”中,用4个大信封,按凰如表分男装人一是量的卡片,然后从
每个信封内各随机取出1张卡片,记录组合后放可原信封,重复多次。下列关于该根拟
结果的氨述中,现的是
你封内装入卡片
大信封
黄Y
绿y
图R
装r
雌1
10
10
0
0
雌2
0
g
lo
10
造1
10
10
0
42
0
0
10
10
A可模拟孟德尔杂交实验中F,自交产生F:的过图
B可根拟雌1、雌2望1,望2之问的随机交配
G可横拟子代基因型,记录的卡片组合类型有D种
D若模数受精作用,需分步记录组合才能得到模拟结果
2,下列关于孟德尔腕豆杂交实险的复述,带误的是
A前豆在自然状方下常是纯种,结果可糕,容易分析
我一对或两对相对社状的杂交实验中均出现性状分离的现象
C.孟德尔采用了能计学的方法分析实险结果,所以要处理大最实验材料
孟德尔从魏豆条交实教中得出的规律适用于真核图中的所有基因
a,金鱼有是一种二倍体催物,其花色山一对等位燕因R,r2制.基因型为RR,R:和的植
依分两开红花,粉红花和白花:叶彩(叶,接叶)则出另一对等位基因D,d粒制,D对d是
完全显性。一株粉红花孩叶金鱼草(亲木)自交产生的红心依后代伊,)中智红花铜叶个体
约100棕。不考虑产生配子时爱生染色体交美及其他变界,下列分析合理的是()
A.煮本的基因显是Rd
我F,共有4种表型和9种基因型
C,F中开红花且集叶的个体占3/8
D红花豫叶自交产生的B:中,D的基因频率为2/a
学科素养周测学(十」生物学第1页(共8贾》
衡水真无
4,隐性某因bK黑色体色),(解红展色)和h(钓状科毛)是野生形果蛹三个常染色体基因
的等位基因。用三对基因均为章合的峰圆进行测交实轮,据表分析不合理的是《
制交实着
子代性状及其数量
帝合牌绳×思色解包
见色鲜红3.见色26,解红幻8.野生型23
杂合蝇×钩状解红
构状鲜红阁6,解红25.构状的.野生型29
条合睡蝇×黑色钩状
黑色状牙.黑色4制.物统61野生服3的
A.基因b与基因t是连简的
且测交子代中野生型个体为杂合子
C各组均爱生过基因重组
D杂合雄蝇产生韵配子中BH少于助
5.某植物有蓝花和白花两种花色,当同时存在A、B、CD基因时,核植物开蓝花,因对基因
中任何一对为险性时四开白花。某因E对色素的形成有即御作用,只要含有基因F花
腰就为白色。某盛花品系种植多年后,国然发现了一株开白花的个体,且该白花个体自
交得到的子代表西及比例为白花:蓝花一3:1,下列假述错谈的是
《
A该蓝花品系的基国吸有16种
B基因数为AABECCddEE的个体花圈表现为白色
C该白花个体的出凳最可能是e基因爱生了显性突变
D该白花突变体白交后代的白花个体中杂合子占2/3
6某E雄月铁异花植物客纤的领色由2对其因控制,某因A、器分别控制茎轩的江色和黄
色,甚因日只对甚因型为入的个体有一定的即制作用面使茎杆经观白色。某人利用黄
色茎秆和红色多轩植棕进行两次象交实验,实验结果知下表。下列说法错误的是
阻别
和代
F表国
F自交,所得F,表到及比例
全为白色
红色白色4黄色-1421
黄色×红色
全为白色
红色·黄色4白色一644·0
A.第一组亲本黄色茎杆植林的基以西为aBB
B第二组下红色茎轩植铁中基因西有4种
C第二组时黄色茎杆个体中纯合子占1/2
D第一,二两相F,韵白色装开植株杂交,后代江色装秆植株古1/6
3,某种植物花色由两对等位甚因R:/和R:/控料,R本因控斜红色,且R求因越多,红
色核深,「某因控制白色。让深红花植株与白花植候杂交,下片全为中红花植铁,片,白交,
片的表型及比制为深红:朱虹:中红:漫红:白色=1:4:6:4:1。下列有关分析
正确的是
密秘
学料素养周测停十】生物学第?页(共8页引
A.控制核植物花色的基因R,/和R/拉于同一对同源染色体上
我下:中的朱红花和浅缸花植抹均为杂合子
CF:的中红龙椎棕中的纯合子所占比例高于杂合子
D.若F,中的米红花植株殖机授粉,则下3中深红花植株占1/16
8.某植物的江花和白花这对相对性状同时受多对等位基因(A/a,Bb.C/-)控削,当
个体的基因型中每对等位基两霜至少含有一个是生基因时方开红花,否测开白。现
将纯合的白视品系甲和韩合的缸花品系乙杂交得F,F开江花,让F与甲杂交得F:,
下:中江戏·白花一1·7。若不考虑基因突变和唤色体变异,下列说法储误的是()
AF白龙植棕中饱合子占1/7
五该花色的遗传至少受3对等位基因挖制
C若让F:自交得子代,予代中红花基因型的种类数比白花的多
D若让F自交得子代,子代白花植棕中地合子占7/37
9.玉米为触雄问株异花的二倍体植橡,利用转基因技术将抗虫基因和抗除草剂基因导人
玉米植株,达育出抗虫抗除草剂玉米植林,取该植株进行白交,F:中抗虫抗除草剂·抗
虫不抗除草剂:不抗虫抗除草翔一14:1年1。已知外尊基国能1次或多次播入并整合
到受体细图染色体上。下列叙述错误的是
A玉米植株进行自交时,不需要进行人工去蜂,但需要对柴蕊进行套装操作
我该玉米植株细胞中,抗虫基国就除章剂基国可衡间时位干一条染色体上
C该玉米植株闺围中,抗虫基因和抗除草剂基国可能分舞位干司御染色体的不同染色
体上
几取下中抗虫不杭除草别植株和不抗虫抗除草剂植林随期传粉,F中杭虫杭除草剂植
体所占比例为8/9
0.不间品种的水稻杂交种常有育性下降的现象,研究发现,在花粉发育过程中,T或G
基因能表达对花粉发育重妻的黄白置,和g基因无法表达有功能的派白质。研究人
员将帮因型为TT的视蜡刺和基因型为GG的野生秦交到下,将下自交时发现
某种花粉(占总配子数的1/)的花粉发育不正盘导致不能受精,选取片事分植橡,通
过求扩增相关基似后,电欲校测结果阁如下,已知图中①②个体花粉发有完全正
常。下列说法情误的最
0
A.T和G/g基因的遗传道循林因的自由组合定律
我基因型为银的花粉发育不正意
CF自交后代花赖发育全军正常的个体古比为T/12
0③④⑤③中花粉正常发有数最少的是@
学料素养周测锌(十」生物学第3页《共8贾】
衡水真
11某植物的花的野生吸有蒙色和白色两种,受两对等位基因控制(野生型为纯合子》。两
种花色的野生酯植株进行杂交我得的F轿种后白交,获得的F中出现紫色、浅紫色和
白色三种花色,其比倒为12:3:1。下列相关分析情误的是
A.控制该植物花色的两对等位基因不位于同一对染色体上
且F中共有0种某因重,其中与F3表型不同的个体占1/4
二孩种植物的浅紫色花个体的基因型只有一种,且是确定的
口F:全部个体进行白交,后代中不发生性状分离的占F的3/8
12,某二倍体笔性个体的基因单为Aa出,经减数分裂产生4种不问林因型的配子,其中
AB和b各占42%(不考虑其因突变和染色体变异)。下列分析正确的是《》
A,该个体的一个体领旅经有线分裂产生的子组熊的林因单可能为B
A被个体的一个精原链监能产生4种不同基因型的配子,且比例相等
GA和6位于可一条染色体上,在减数分裂I前期发生文换
锯题干中的信息:无法判断这两对基因的位置美系
13,某植物钮做中的基因与染色体的位置美系如图质示。不考息奥变和
荣色体交姜,下列说法正确的是
A,该个体能产生4种某因碰的配子
B某因A/鱼、B/h的遣传遵循自由组合定律
C孩个体自交,后代纯合子所占比例为1/2
D该个体测交,子代琴因型的比例为1¥1年1年1
14院豆的宽叶/窄叶由等位林因Aa控制,高茎/矮茎由等位某因B/b控御。为研究这两
对等位基因是否遵循自由组合定律,某纤宽小组进行了相关的杂交实验。下列分析正
角的是
《》
A若杂合子自交后代出现宽叶·窄叶=3:1,高逐3矮茎一3·1,则可判断这两对等
位基以真循自由组合定律
日银据测交子代出现宽叶:窄叶=111,高茎1极装=1:1.能判断出这两对赫因远
循自由姐合定律
C根帮杂合子A路白交子代出现4种表用不衡判断出这两对基因道销白由组合定檬
将宽叶豌豆与窄叶南豆间行种植,自然秋态下,宽叶豌豆植株上所结种子将有两种
基因型
15某犀埠林植物的性别快定方式为XY显。为研究该植物龙色的澄传规律,科研人员
选行了如图所示的条交实验,下列叙述错误的是
红花(91x白花
F
红花(9:3-1:6
:虹花(91红花的:粉花试忙白花(:日花
题密程
学科素养周测牌十】生物学第4页(共8页
A该植物的花色性款由两对等位基因决定且夏循自由凯合定律
我下:的红花植株中基因型与亲本红花植株相同的概率是19
C让只含隐性基因的植株与F测交,可确定品红花中各植林拉制花色性状的基因更
D.止F:中的红花植林机交配.子代中红花植棕所占比例为7/9
二、非选择题:本题共5小题,共55分。
16,《11分)豌豆A基因表达的酶1能熊化白色前体物质转化为白色色素,B慧因编码的酶
2能懂化白色色素转化为红色色素。现用甲,乙两个不司的白花韩合子进行了以下
实骏:
实浆:
①取甲、乙的花看细限研磨液在室但下静置后发现均无领色变化
网在室温下将两种细张研情液充分混合,混合液变成红色
@将两种细胞研情液先加热流沸,冷却后再混合,混合液额色无变化
实晚二:将甲植物花话费取液用话宜高温(只肢坏南,其他物质不受影响)处承,冷却后
再与乙植株花善组气是收液混合,由观红色。
实险三:将甲,乙植林杂交,孩得下,,自交获得F
(1)实验一②中,两种闺飞研磨液混合后变成了红色,推测可能的阜因是
。显据实验一推测,甲,乙两品种的白花性我
(填“是”或“不是”)同一基因突变引尽的。
()植物花色的形或体戌了基因对性快粒制的逸径是
()根据实验二的结果可以控斯甲的基因型是
,乙的基因型是
(4)若实验三的B中,红花1白花一9·?,将F:白交,花色能稳定遗传的植株占F:的
比例是
。若实验三的F中,红花:白花=131,则F,植株控利花色
的某因在染色体上的位置是
1乙11分)现有某昆虫朱红银钱合品系A,B,C(基因丽各不相同)、亮红眼饨合品系D,为
探究米红里与亮红银这对相对性状的道传方式,研究者做了相关实验,结果如下表(表
中相互杂交得五》。四答下列向问题,
拿交
来本
F
细合
母本
父本
维
组合
品系A
品聚C
全为
全为
亮红是兆红夏
里合二
品系B品系D
全为
全为
亮红眼3来红眼■07
亮红服1虹梨■97
亮红酿亮红鼠
组合三系C品系A
学科素养周测浮(十】生物学第5页(共8贾)
衡水真是
(1)分析表中数据可知,亮红银与来红银这对相对性状由
对等位基因控制,
依据是
(2)杂交组合二的下中的朱虹里:果蝇中杂合子占
:让条交姐合一的于中
的亮红眼鼠单果蝇相互众交,质得的F中宋红跟个体所占比例为
(3杂交组合三的下,的表型及其比例为
(4)减民虫另有翅形和体色再种性状,卫以e控削翅形,Y/y控制体色,霄对基因均在常染
色体上。将灰身长翅且虫和题身我翅且虫杂交,F,雕锥果蝇均为灰身长翅,F,灰身长
愿蜂果蝇测交,F中灰身长细:灰身残翅·期身长翅:属身戏翅一42:8:8:42。出
现这一结果的原因可能是
18,(11分)野生番茄鞭幽中含有P蛋白,P蛋白对白松南具有较强的吸引力,从而使潘茄
易患白粉病,不含P蛋白的备茄对白粉菌有较强的抗生,野生番茄落染青钻病菌好患
青格解,有像番益的澳空体会表达N蛋白,从度表现出对青桔转的抗性。已知两对性
状各自受一对等俊某因的控制。目答下列问题:
(1)为获得就白粉病杭青枯病的香面新品种,科研人员选择饰合的不含P、N蛋白的香
蕉与含P,N蛋白的看苗进行条交得F,F香面自交得到下:,对F和F番菲中P蛋
白和N蛋白进行电这检测,不同表型的电冰条带如图1所示。统计的F:中①一一①4
种表型的香茄殖株数量如表所示。
F:
医白
N白
麦型
保数
93
277
挂闲中椭色条带为杭原一货体杂交液,表示相应蛋自质约存在创林道条市为知应标准置自所宿
位置.月越殊体道的条港待填写。
根据以上信息分析,抗白粉病和易患白粉病,抗青枯病和易患青枯病这丽对相对性状
中的隐性性状分网是
(2③和④的表型分别是
F中①一①4种表重的播茄中符合生产要求的是
(3)科研人员认为上述两对性状的遗传是遵桶白由组合定律的,理由是
。请在图2中面出F,番南植棕的电冰条带,
密卷
学科素养周测停(十】生物学第6页(共8页}
9
M
P蛋自
N出且
2
(4》科研人员爱我生长在相同环境中的多株N蛋白突变体备益中出现一株不抗青桔对
的番茹X,对该株番茄X的禁因测序发现,其林因序列与其他N蛋自突堂体番茹的并
无区别,目香茹X的N蛋白其因的启动子部分序列甲基化。暴此推测,香苗X易感染
青桔病离的原因是
19.1山分)果蝇是速传学实验的常用材料,其眼色红取(W)对白眼(w)为显性,取形圆取
《B》对棒眼(b)为显性,两对基因都位于X柴色体上,翅形长翅(G》对残远(g)为显性
位于常染色体上。其中白限观温果蝇在遗传学各种实验中有广泛应用,现实验室仅有
饨合的红里残球棒蝇和白眼长语军鲜。目答下列问题:
(1)果蝇常作为遗传学实验材料,这是因为果蝇具有
(至少答2点)等特点。在挖制果蝇取色,取形及翅形的三对基因中,连循基因白由
组合定律的基因是
。因白取残翅果剡在遗转学实教中
的广泛应用,实验室想利用规有果饲使得白眼线翅果蝇进行纯培养线得较多白
线翅果蝇,球你写出实险方案:
(2)若只考虑,色和眼形,粹眼红跟体蝇的基因量为
,将该果蝇经诱变处理,
然后让其与圆服白限的纯合肆蝇交配,F,魅雄交配状得F:,通过F表型及比例:
判断棒限虹眼维蝇的棒眼基因奖变为隐性纯合致死基因,期耳表型及比例为
(3)研究发现,杏色果航蝇(由基固w控制)与白里雄蝇(基母组我如图)杂交,F全为
咨色眼。
X第色体
X路色体
Y华色体
①杏色服蒸因(w)与野生报基因(十)的关系是
②大量实验发现,F群体中总是的有1/门000的野生型红里果蝇,群李家分析认为
这不是基因突变,请结合蒸因炎变的特点,分析得出这一洁论的原明是
学料素养周测悴(十」生物学第7页〈共8翼)
衡水真是
,(11分》某种指的毛色有白色.黑色、棕色三种,由两对等位某因Aa和B/b控荆.现
用白色指和棕色霜的两个纯合品系进行下图所示的染交实验,据此回答下列间题:
P日色稼色
富色
白由交配
:信色黑色白色
比例g:6.±1
(1)两对等位基因A/鱼和B6的遗传遵播
是律,理出是
:该动物毛色的遗传过程体现了基因和性状的数量关系
是
(2)F:中棕色指的基因有
肿,棕色个体中杂合子占比为
(3)若以F:中的白色翡为父木,杂合票色指为母本随机交配,其子代表型及比网
为
《4)将一只基因强为AAb的母猜与另一只基因显为山h的公精☆交,F,中发残了一
只白色指。关于该白色箱产生的原因:在排豫环境因素影响后,某生物兴感小组的
同学分析推测:原因①是母木在产生尼子的过程中发生了基因突变:察因心是母本
形成配子封A基因历在的染色体片段发生了缺失。为响定该白色菊产生的原因是
①还是②,写出最简单的实登方案并例期结果与结论:
密卷
学科素养周测停十】生物学第8页(共8页}·生物学·
S且细胞核基因型为rfrf[记为S(rfrf)门时,油菜
才表现为雄性不育,品系A为雄性不有,只能作
母本,基因型为S(rfrf),品系A1的有性正常
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(rff),由此推测A与育性相
关的基因型为N(rfrf)。A雄性不有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
RFD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(RFf),既能表现为可育,又能
表现为杂种优势。
20.(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=9:3:3:1
【解析】(1)分析题千信息“甲品系玉米,其自交
后果穗上出现干瘪且无发芽能力的籽粒,这种
异常籽粒的占子代的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:干
瘪=3:1,可知籽粒正常和干瘪这一对相对性
2024一2025学年度学科素养周测评(十)】
一、选择题
1.B【解析】从每个信封中抽取一个卡片,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
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
验中F,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,卡片组合类型有9
种:若模拟受精作用,需分步记录组合才能得到
模拟结果,即先记录F1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:孟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,
·35
参考答案及解析
状的遗传遵循盖德尔的分离定律。假设籽粒正
常和干瘪这一对相对性状由基因A/a控制,则
甲品系基因型为Aa。甲品系果移上的正常籽
粒基因型及所占比例为1/3AA,2/3Aa,均发有
为植株,自交后,有些植株果穗上有约1/4干瘪
籽粒,这些植株基因型为Aa,所占比例约为
2/3。
(2)原杭株基因型为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
入非同源来色体上,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基因所在的染色体上: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a
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:籽粒干骢叶片外卷:
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
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,需要处理大量实脸材料:玉德尔从豌豆杂交
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
闯叶是隐性性状,且基因型R表现为粉红花,因此
亲本的基因型是RrDd:亲本RDd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,
RRRr、r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:
rr=1·2:1,Dd自交子代的基因型及比例为
DD:Dd:dd=1:2t1,红花基因型为RR,狭叶
9
衡水真题密卷
基因型为DD和Dd,所以F1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F1狭叶自交即可,F1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=1/3十1/6
3/6、Dd=2/6、dd=1/6,D的基因频率=3/6×
1+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
品系种植多年后,偶然出现了一株开白花的个体,
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=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:EeXEe→lEE:
2Ee:1ee,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=1:2:1,说明F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B全为白色,F自交,所得F表型
及比例为红色:黄色:白色=6:4:6,说明F
的基因型为AaBb,F2红色茎秆植株的基因型有
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
9
·3
学科素养周测评
1/2aaBb、l/4aabb,即第二组F2黄色茎秆个体中
纯合子占1/2;第一、二两组F1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=1:4:6:4:1,该比例为9:3:3:1
的变式,说明控制该植物花色的基因R/m和
R/x2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RRRR,朱红花
的基因型为RrRR2、RRR2,浅红花的基因
型为Rnr2r2、nrR2r;中红花的基因型为
RrRr2、RRr2r、IR,R2,其中纯合子(1/4X
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
R1rRzR2、RRR2r2,各占1/2,产生配子类型和
比例为RR:RR=2:1:1,朱红花植
林随机授粉,则F:中深红花(RRRR)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F:测交后代红花(ABC…)所占的比例
为(1/2),题千中F2红花所占的比例为1/8,
即(1/2)',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;F1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aabbce,
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
自交时只要对雌篇进行套袋操作,不需要进行人
工去雄;由题意知,抗虫抗除草剂的玉米植株进
·生物学·
行自交获得的子代抗虫:不抗虫=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:
R
,产生的
配子类型及比例是BBR:R:BRR:B=1:1:
1:1或BB:BR:RB: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中抗虫不抗除草刺
植株和不抗虫抗除草剂梳株随机传粉,F2中抗虫
抗除草剂枝株所占比例为1/2或1。
10.D【解析】基因型为TTgg的栽培稻和基因型为
tGG的野生稀杂交获得F1,将F自交时发现,某
种花粉占总配子数1/4且发育不正常导致不能受
精,说明F1能产生4种配子,故T/t和G/g的逢
传遵循基因的自由组合定律:基因型为TTgg的
栽培稻和基因型为tGG的野生稻杂交获得F1,
F1基因型为TtGg,其产生的花粉基因组成为
1/4TG、1/4Tg、1/4G、1/4tg,发现有1/4的花粉
发育不正常,T或G基因能表达对花粉发育重要
的蛋白质,t和g基因无法表达有功能的蛋白质,
则可知基因型为g的花粉发有不正常;F自交,
雌配子基因型及比例为1/4TG、1/4Tg、1/4tG
1/4g,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、
2/12TtGG、2/12TTGg、3/12TGg、1/12TTgg、
1/12Ttgg、1/12ttGg、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,第
二条条带代表T,第三条条带代表G,第四条条
·3
参考答案及解析
带代表g,即①基因型为TtGG,②基因型为
TTGg,符合题意,则③④⑤⑥基因型依次为
ttGg、TtGg、TTGG、Ttgg,则花粉正常发育数量
最少的是③⑥。
11.C【解析】由于Fz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
染色体上;设两对基因分别为A/a、B/b,Fg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:根据题千信息分析,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.B【解析】在不考虑基因突变和染色体变异的
前提下,体细胞有丝分裂产生的子细胞基因型
不发生改变,均为AaBb;一个精原细胞的基因
型为ABb,若在减数分裂I前期发生了同源柒
色体非姐妹染色单体之间的交换,则会产生4
个配子,4种基因型;若A和b位于同一条柒色
体上,遵循分离定律,正常情况下产生Ab和B
这两种配子且比例为1:1,所占比例应该多于
AB和ab配子的比例,与题意不符合,可根据
AB和ab各占42%,判断A和B位于同一条染
色体上,并且在减数分裂过程中发生了交换。
13.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=1t1。
14.C【解析】根据杂合子自交后代出现宽叶:窄
叶=3:1,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AaBb自交
9
衡水真题密卷
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,若宽叶植株为纯合
子,则其植株上所结种子只有一种基因型。
15.C【解析】据题图可知,植株的花色与性别有
关,若不考虑性别,F2中的花色可呈现出红花:
粉花:白花=9:3:4,为9:3:3:1的支式,
综上可知花色性状由两对独立遗传的基因控
制,其中一对位于X染色体上,一对位于常染色
体上,因此花色性状由两对等位基因决定且遵循
基因的自由组合定律;假设控制花色的基因由
A/a、B/b表示,结合上述分析可推出,F的基因
型为AaXX和AaXY,亲本的基因型为AAX
X和aXY,F2红花雌株的基因型为AXX和
AXX,红花雄株的基因型为AXY,比例为
AXX8:AXX;AXBY=3:3:3,其中基
因型与亲本红花植株(基因型为AAXBX)相同
的概率是1/9;让只含隐性基因的植株(aaXX
和aaXY)与F2测交,并不能确定F2中各植株
控制花色性状的基因型,因为当只含隐性基因
的植株与F:中的白花植株测交时,子代全开白
花,不能由此确定白花植株的基因型;若让F2
中的红花植株随机交配,两对等位基因可以单
独考虑,F2红花植株中基因型及比例为AA:
Aa=1:2,随机交配的子代中基因型及比例为
A:aa=8:1,F2红花雌株中基因型及比例为
X8XB:XX=1:1,产生的雌配子中基因型及
比例为X:X=3:1,F2红花雄株的基因型为
XBY,产生的雄配子中基因型及比例为XB:
Y=1:1,子代中基因型及比例为XX:X8Y:
XY=4:3:1,因此子代中红花植株所占比例
为(8/9)×(7/8)=7/9。
二、非选择题
16.(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
9
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学科素养周测评
(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)根据题千信息可知,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
成来控制代谢过程,进而控制生物体的性状。
(3)实脸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F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为
1/16AABB、1/16AAbb、1/16aaBB、1/16aabb
2/16Aabb、2/16aaBb,因此将F2自交,花色能稳
定遗传的植株占F的比例是8/16=1/2。甲的
基因型为AAbb,乙的基因型为aaBB,F1杭林
的基因型为AaBb,若实验三的F2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位于一条染色体上,
a和B位于另一条染色体上。
17.(1)3杂交组合一的F2中,亮红眼:朱红眼=
27±37,是(3:1)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
·生物学·
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:cY;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:朱红眼一9:23,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AaBbXC Y。杂交组合二的F2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 XY)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XX和XY,则F中X_占
7/8。所以F,中亮红眼个体所占比例为8/9X
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AaBbX X和
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,朱红服雌果蝇占1/2-
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)F: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,
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参考答案及解析
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
18.(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
P、N蛋白的番茄有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:Pnn:ppN:
ppnn=9:3:3:1。所以可以得到P_:pp=
3:1,即易患白粉病植株:抗白粉病植株=3:
1;N:nn=3:1,即抗青枯病植株:易患青枯
病植株一3:1,故隐性性状是杭白粉病和易患
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:杭白粉病易患青枯病植株=9:
3:3:1。①基因型为Pnn,表型为易患白粉病
易患青枯病植株,②基因型为pN,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,
表型为抗白粉病易惠青枯病植株。F2中①~④
4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)科研人员认为上迷两对性状的遗传是遵循
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93:3:
1,所以F是双杂合子,既含有P蛋白,又含有
9
衡水真题密卷
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。
19.(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
蝇和白眼长翅雕蝇杂交,获得F:让F1雌雄果
蝇交配获得F2:从F: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遗传学实验
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、染色体数日
少且易于分析等优点。遵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F蝉
雄果蝇交配获得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,依据题干信息,棒眼
红眼雄蝇的基因型为XWY。依据题干信息,进
行倒推,若棒眼红眼雄蝇的棒眼基因b突变为
隐性纯合致死基因b',则杂交过程为
P:XWYXXB-X→F1:XwXw、XwY,雌雄果
蝇交配得F2:XX(圆眼白眼雌蝇)、XBw Xw
(圆眼红眼雌蝇)、XBwY(圆眼白眼雄蝇)、XwY
(致死),即圆眼白眼雌蝇:园眼红眼雌蝇:国
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学科素养周测评
眼白眼雄蝇=1:1:1。
(3)①依据题图可知,杏色眼基因(wa)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依据题干信息,F2瓣体中总是约有
1/1000的野生型红眼采蝇,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。
20.(1)自由组合F2中三种毛色比为9:6:1,符
合9:33:1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
柒色体上,符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,F1是棕色,自由交配后产生三
种表型,说明其基因型是AB_,F2棕色的基因
型为AB,分别是AABB、AABb、AaBB、AaB
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-1t2:1,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。