专题11 遗传的基本规律-【一飞冲天·高考专项】2025年高考专题分类生物

2025-10-09
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天津市恒真文化发展有限公司
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资源信息

学段 高中
学科 生物学
教材版本 -
年级 高三
章节 -
类型 题集-专项训练
知识点 遗传的基本规律
使用场景 高考复习
学年 2025-2026
地区(省份) 全国
地区(市) -
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 15.97 MB
发布时间 2025-10-09
更新时间 2025-10-09
作者 天津市恒真文化发展有限公司
品牌系列 -
审核时间 2025-10-09
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来源 学科网

内容正文:

专题十一遗传的基本规律 基础题 1.AA.肺炎链球菌离体转化(体外转化)实验证明了DNA是转化 因子,即DNA是肺炎链球菌的遗传物质:B.摩尔根以果蝇为实验 材料,采用假说演绎法证明基因在染色体上并再次证实了基因分 离定律,摩尔根的果蝇伴性遗传实验只研究了一对等位基因,不能 证明基因自由组合定律:C.T2噬菌体侵染细菌实验证明了DNA 是噬菌体的遗传物质;由于蛋白质没有进入大肠杆菌细胞内,所以 不能证明蛋白质不是遗传物质;D.孟德尔通过巧妙的测交实验证 明了遗传定律,并没有证明遗传因子位于染色体上,当时人们还没 有认识染色体 2.CA.分析杂交2可知,圆形雌果蝇与镰刀形雄果蝇杂交,后代的 雌果蝇是镰刀形,雄果蝇是圆形,说明果蝇控制圆形、镰刀形的基 因位于X染色体上,是伴性遗传,分析杂交3可知,镰刀形雌果蝇 与椭圆形雄果蝇杂交,后代雌果蝇是椭圆形,雄果蝇是镰刀形,说 明控制镰刀形和椭圆形的基因位于X染色体上,因此果蝇控制翅 形的基因位于X染色体上;B.分析杂交1可知,镰刀形雌果蝇与圆 形雄果蝇杂交,后代都表现为镰刀形,说明镰刀形对圆形是显性; C,根据杂交3的结果,后代雌果蝇含有椭圆形和镰刀形基因,表现 为椭圆形,因此镰刀形相对于椭圆形为隐性;D.假设椭圆形基因是 D,镰刀形基因是D1,圆形基因是d,则子代中,圆形雄果蝇的基因 型是XY,椭圆形雌果蝇的基因型是XPXD,F,椭圆形与圆形杂交 后代的基因型是XDY、XDY、XPXd、XD1X,其中XY、X1Xd表现 为镰刀形。 3.DA.淘汰前,该家兔种群中显性个体应该多于隐性个体,即白色 个体数量多于黑色个体数量:B.黑色兔淘汰一代后,AA:Aa 1:2,则a=1/3:C.因为黑色兔淘汰一代后,A=2/3,a=1/3,第二 代中有AA=2/3×2/3=4/9,aa=1/3×1/3=1/9,则Aa=4/9,所 以黑色兔淘汰两代后,家兔种群中AA:Aa=1:1:D.随着淘汰代 数的增加,家兔种群中基因A和基因型AA的频率均逐渐增加。 4.B杂合子连续自交n代,杂合子的比例为(2),纯合子的比例 为1-(侵)”,其中显性纯合子=隐性纯合子-21-(兮)门 因此E,中隐性纯合子的比例为2[1-(侵)门。杂合子(A)连 续自交1代,即=1,代入即可计算出F2中隐性纯合子的比例 2[1-(分)门]-:杂合子(A)连续自交2代,即m=2.代入即 可计算出中隐性纯合子的比例为[-(分)门]-令:杂合子 (Aa)连续自交3代,即n=3,代入即可计算出F,中隐性纯合子的 比例为[-(侵)门-6依此类推,杂合子(Aa)连续自交n 代则卫。中隐性纯合子的比例接近 5.CA.紫茎为显性,令其自交,若为纯合子,则子代全为紫茎,若为 杂合子,子代会发生性状分离而出现绿茎;B.可通过与绿茎纯合子 (aa)杂交来鉴定,如果后代都是紫茎,则是纯合子,如果后代有紫 茎也有绿茎,则是杂合子;C.与紫茎纯合子(AA)杂交后代都是紫 茎,故不能通过与紫茎纯合子杂交进行鉴定;D.能通过与紫茎杂合 子杂交(Aa)来鉴定,如果后代都是紫茎,则是纯合子,如果后代有 紫茎也有绿茎,则是杂合子。 6.DA.由题意可知,卷羽正常雌性基因型为FFZW,卷羽正常雄性 基因型为FFZZD,片羽矮小雌性基因型为ZW,片羽矮小雄性 基因型为fZZ,正交和反交获得F1均为半卷羽(F),即正交和反 交获得F,个体表型和亲本不一样;C.由分析可知,F,群体I的基 因型为FfZZ、FfZW,故应从F1群体I中选择母本(FfZW)进 行杂交,可以更快获得耐热节粮型种鸡(FFZZ);D.从F,群体I 中选择母本(FfZW),从F,群体Ⅱ中选择父本(FfZ”Z),二者杂 交,后代中卷羽矮小雄性(FFZZ)即为所需。 7.CA.由题意可知,含有GB的植株等于含有GG的植株,所以甲、 乙、丁是等高的,但是丙植株因为插入B基因导致G基因被破坏, 所以丙植株只含一个有效显性基因,所以株高低于其他植株;B.甲 自交的子代有5种表型,即矮秆(不含G和B)、中秆(含一个显性基 因)、高秆(含两个显性基因)、高高秆(含三个显性基因)、高高高秆 (含四个显性基因);D.丙植株因为插入B基因导致G基因被破坏 丙自交的子代有3种表型,即矮秆(不含B)、中秆(含一个B)、高秆 (含两个B)。 8.AA.红花亲本与白花亲本杂交的F,全为粉红花,显性红花与隐 性白花融合成粉红花,支持的是融合遗传方式;B.用两亲本杂交的 F,与白花亲本测交后代会出现粉红色:白色=1:1,是由于F,是 杂合子,在减数分裂过程,成对的遗传因子发生了分离,而亲代的 红花或白花亲本是纯合子,所以子代出现了粉红色:白色=1:1 的比例,支持孟德尔遗传方式:C.用两亲本杂交的F,与红花亲本 杂交后代会出现红色:粉红色=1:1,是由于F:是杂合子,在减 数分裂过程,成对的遗传因子发生了分离,而亲代的红花或白花亲 本是纯合子,所以子代出现了红色:粉红色=1:1的比例,支持孟 德尔遗传方式;D.根据B、C项的分析,F,是杂合子,产生了两种配 子,且雌雄配子随机结合,会出现红色:粉红色:白色=1:2:1, 支持孟德尔遗传方式。 提升题 1.BA.育种专家逐代淘汰基因型为aa的个体属于人工选择的过 程;B.以基因型为A的小麦为亲本,通过逐代自交,且逐代淘汰基 因型为aa的个体,则F1中淘汰aa个体后,AA:Aa=1:2,AA占 1/3,Aa占2/3,F1自交得到的F2中AA:Aa:aa=3:2:1,淘汰 aa个体后,AA:Aa=3:2,筛选后基因型为AA的个体占3/5; C.基因型为Aa的小麦自交后代中出现基因型为aa的个体,是由 含有基因的雌配子和雄配子随机结合获得的,基因重组发生在 形成配子的过程中,至少涉及两对等位基因;D.若对基因型为Aa 的小麦进行花药离体培养,可获得只含A或a的单倍体植株,再用 秋水仙素处理幼苗可快速获得基因型为AA的高产小麦品种,单 倍体植株高度不育没有种子,只能用秋水仙素处理幼苗。 2.D由细胞代谢途径可知,A、B同时存在时表现为紫眼;A存在,B 不存在时表现为红眼;A不存在,无论B是否存在,均表现为白眼。 A.用纯合红眼雌果蝇与纯合白眼雄果蝇交配,F,中雌果蝇全为紫 眼,雄果蝇全为红眼,说明白眼是隐性性状,且B、b基因位于X染 色体上,亲本雌果蝇的基因型为AAXX、雄果蝇的基因型为 aaXY,子一代基因型是AaXX(紫眼)、AaXY(红眼);B.Fz的白眼 个体中,存在基因型为aaXX的杂合子:C,F,中紫眼雌果蝇基因型 为AXX心,只能是杂合子;D.F2中红眼果蝇基因型为A_XX AXY,相互杂交后代只有红眼和白眼2种表型。 3.CA.玉米体细胞中有10对染色体,经过减数分裂后,卵细胞有 10条染色体,但没有同源染色体:B.控制茎的高度和胚乳颜色的基 因都位于Ⅵ号染色体上,因此控制茎的高度和胚乳颜色的基因在 遗传时不遵循基因的自由组合定律:C.若I号染色体上部分基因 转移到了Ⅳ号染色体上,则这种变异类型是染色体结构变异中的 易位;D.选择品系③和⑤作亲本杂交,基因型是bbDD和BBdd,F 全为BbDd,两对基因自由组合,所以F,再自交得F2,则F:表现为 长节高茎(BD)的植株中,纯合子(BBDD)的概率为1/3×1/3= 1/9。 4.C若是常染色体遗传,则正交和反交产生的F,的表型总是相同 的;若是伴性遗传,则正交和反交产生的F,的表型可能不同:若是 细胞质遗传,正交和反交产生的后代与母本性状相同。 5.B就抗病和感病而言,组合3中亲本均为感病,子代有抗病和感 病,则感病是显性性状,抗病是隐性性状:就红种皮和白种皮而言, 组合1中亲本均为红种皮,子代有红种皮和白种皮,则红种皮是显 性性状,白种皮是隐性性状。A.假设感病和抗病由A/a这一对等 位基因控制,红种皮和白种皮由B/b这一对等位基因控制,组合1 子代感病:抗病≈1:1,红种皮:白种皮≈3:1,则亲本基因型是 aaBb和AaBb:组合2子代感病:抗病≈1:1,红种皮:白种皮≈ 1:1,则亲本基因型是aaBb和Aabb:组合3子代感病:抗病≈ 3:1,红种皮:白种皮≈1:1,则亲本基因型是AaBb和Aabb,即6 个亲本都是杂合子。B.组合3感病与感病杂交,后代出现了抗病, 说明感病对抗病为显性性状。C.组合1红种皮与红种皮杂交,后 代出现了白种皮,说明红种皮对白种皮为显性性状。D.组合3感 病、红种皮(AaBb)和感病、白种皮(Aabb)杂交后代的性状分离比 为1:1:3:3,可知这两对性状彼此独立遗传,互不干扰,符合基 因自由组合定律,如果是位于一对同源染色体上,则无法得到后代 4种表型比例为1:1:3:3。 6.A根据题意,B、b和T、1的遗传符合基因的自由组合定律,基因 型为BbTt的玉米自交得到的F,中雌雄同株异花植株的基因型及 其比例为BbTt:BbTT:BBTt:BBTT=4:2:2:1,这些植株产 生的B、b配子的概率为2/3、1/3,自由交配后代中B_、bb基因型的 概率分别为8/9、1/9;同理,产生T、t配子的概率分别为2/3、1/3, 自由交配后代中T_、tt基因型的概率分别为8/9、1/9,因此F2中 雌株(Btt、bbtt)所占的比例为8/81十1/81=9/81,雄株(bbT)所 占的比例为8/81,则雌株与雄株的比例为9:8。 7.DA.该植株的基因型为Aaa,产生的配子及其比例为A:Aa: a:aa=1:2:2:1:B.F,中结黄色果实的植株的基因型为AA、 Aa、AAa、Aaa、AAaa、Aaaa,其中基因型为AAa和Aaa植株的3号 染色体有三条,为三体,AAaa和Aaaa植株的3号染色体有四条, 为四体;C.F,中结黄色果实的植株的基因型为AA、Aa、AAa、Aaa、 AAaa、Aaaa,其中基因型为AA的植株为纯合子,结红色果实的植 株的基因型为aa、aaa、aaaa,全是纯合子;D.若按体细胞染色体数目 进行分类,则F1植株可分为3种类型,即2n、2n+1、2n十2。 8.(1)性状分离2/3(2)18%下降白然选择(3)BBXY4 解析:实验一:黑身雌蝇甲与灰身雄蝇乙杂交,F,全为灰身,说明灰 身是显性性状,F随机交配,F2雌雄果蝇表型比均为灰身:黑身= 31,说明是常染色体遗传,且F1是杂合子Bb,则亲本是BB ●和bb。 T (1)根据以上分析可知,果蝇体色性状中,灰身为显性性状,F,灰身 的后代重新出现黑身的现象叫作性状分离,F。的灰身果蝇基因型 为BB、Bb,杂合子占2/3。 (2)根据后代有9900只灰身果蝇和100只黑身果蝇可知,bb 100/10000,所以基因b的频率为1/10,基因B的频率为9/10,则 后代中Bb的基因型频率为2×1/10×9/10=18%,若将该群体置 于天然黑色环境中,灰身果蝇容易被天敌发现而淘汰,所以灰身果 蝇的比例会下降,这是自然选择的结果。 (3)实验二:黑身雌蝇丙(基因型同甲bb)与灰身雄蝇丁(BB)杂交, F,全为灰身(Bb),F1随机交配,F2表型比为:雌蝇中灰身:黑身= 3:1,雄蝇中灰身:黑身:深黑身=6:1:1,后代表型与性别相 关联,说明R、r位于X染色体上,根据雄蝇的比例可知,子一代雌 性是BbXX”,根据后代雕蝇的比例可知子一代雄蝇是BbXEY,则 亲本雄蝇丁的基因型为BBXY,F,中灰身雄蝇共有2×2=4种基 因型。 9.(1)将纯合卷曲尾鼠和纯合直尾鼠进行正反交实验正反交结果 相同F,表现出来的性状为显性性状正反交结果不同,某个杂 交组合中F,雄鼠表型与母本相同,F,雌鼠表型与父本相同 雌鼠表现的性状为显性性状(或某个杂交组合中F,雌雄鼠都表现 出的性状为显性性状) (2)4/5有丝分裂中 有丝分裂中期染色体的形态比较稳定,数 目比较清晰,便于观察 (3)C 解析:(1)假设小鼠的卷曲尾和直尾的基因用A和a表示,根据题 意分析,位于性染色体上的基因的遗传总是与性别相关联,其正 交、反交的结果不同。因此实验设计为:将纯合卷曲尾鼠和纯合直 尾鼠进行正反交实验。若正反交结果相同,则说明基因位于常染 色体上,则正反交F,的基因型都是Aa,故F,表现出来的性状为显 性性状;若正反交结果不同,说明基因位于X染色体上,故正交、反 交双亲的基因型分别为X"X"和XAY、XAXA和XY,正交、反交F 的基因型分别为XX(表型与父本相同)、XY(表型与母本相同) 和XAX(表型与母本相同)、XAY(表型与母本相同),故某个杂交 组合中F,雄鼠表型与母本相同,F,雌鼠表型与父本相同,则F,雌 鼠表现的性状为显性性状,或某个杂交组合中F,雌雄鼠性状表现 相同,则该性状表现为显性性状。 (2)假设黄毛和白毛的相关基因为D和d,根据题意分析,亲本纯合 黄毛雌鼠与白毛雄鼠的基因型分别为DD和dd,正常情况下,后代 的基因型为Dd。但后代中,出现了一只白毛雄鼠,若该白毛雄鼠出 现的原因为亲本黄毛鼠的一个卵原细胞发生了基因突变,则该白 毛雄鼠的基因型为dd。若该白毛雄鼠出现的原因为亲本黄毛鼠的 一个卵原细胞中控制毛色的基因所在的一条染色体缺失,导致黄 毛基因缺失,则该白毛雄鼠的基因型为O。若是第二种情况,该 白毛雄鼠(基因型dO)能产生含有d基因和不含d基因的配子,且 比例为1:1,与纯合正常的黄毛雌鼠(DD)杂交,则F1雌雄鼠中, 黄毛含缺失染色体(DO)与黄毛杂合子(D)的比例为1:1。F1雌 雄个体随机交配,产生的雌雄配子种类和比例为D:d:O=2:1:1, 同源染色体都缺失毛色基因的小鼠胚胎致死,因此F:中致死个体 (OO)所占比例为1/4×1/4=1/16,黄毛鼠(DO+Dd+DD)所占的 比例为(1/2×1/4×2+1/2×1/4×2+1/2×1/2)÷(1-1/16)=4/5。 (3)根据题意分析,基因型为BbFf的雌雄个体杂交,且基因BB纯 合致死。A.若B、F位于同一条染色体上,b、f位于另一条同源染 色体上,则亲本只能产生BF,bf的配子且比例为1:1,后代基因型 及比例为BBFF(死亡):BbFf:bbff=1:2:1,其子代表型比例为 2:1,与题意后代为1:1不符;B.若B、f位于同一条染色体上,b、 F位于另一条同源染色体上,则亲本只能产生Bf、bF的配子且比例 为1:1,后代基因型及比例为BBff(死亡):BbFf:bbFF=1:2: 1,其子代表型比例为2:1,与题意后代为1:1不符:C.若B、b与 F、f位于两对同源染色体上,则亲本能产生BF、Bf、bF、bf共4种配 子,后代基因型及比例为BbF:Bbff:bbF:bbff=6:2:3:1, 若同时含有B与F的表现为一种性状,而其他的都表现为另一种 性状,则子代表型比例为1:1,与题意后代为1:1相符合。 名校题 1.C分析题图:实验①和②互为正交和反交,其中子代都表现为长 翅,所以控制翅型的基因位于常染色体上,长翅为显性,用A、表 示基因;而正反交结果子代眼色不同,所以位于X染色体上,用B、 b表示基因;亲代组合一基因型是aaXBXB和AAXY,F,分别为 AaXY(长翅红眼♂)、AaXX(长翅红眼早),组合二亲代基因型 是AAXX和aaxY,正常情况下F,分别为AaXY(长翅白眼 ♂)、AaXX(长翅红眼♀)。A.根据分析,长翅和红眼为显性; B.控制眼色的基因位于X染色体上,与性别有关,而控制翅形的基 因在常染色体上,与基因无关;C.组合二亲本基因型是AAXX和 aaXBY,出现了白眼雌蝇,基因型可能为AaX XY,可能是母本减 数分裂异常,产生了XX的配子,和Y的精子结合形成;D.组合 一中F AaXY(长翅红眼仓)、AaXBX(长翅红眼早)相互交配,正 常情况下,不会出现白眼雌果蝇XX。 2.D①紫花×紫花→紫花,亲代子代性状一致,可能是B_×BB一 B,也可能是bb×bb→bb,以无法判断显隐性关系:②紫花×紫 花→301紫花+101白花,紫花与紫花杂交后代出现了白花,所以 白花为隐性性状,紫花为显性性状;③紫花×白花→紫花,具有相 对性状的亲本杂交,子代出现的是显性性状、没有出现的性状是隐 性性状,所以紫花为显性性状,白花为隐性性状;④紫花×白花→ 98紫花+107白花,可能是Bb(紫花)×bb(白花)→Bb(紫花)、bb (白花),也可能是bb(紫花)×Bb(白花)→bb(紫花)、Bb(白花),所 以无法判断显隐性关系。 3.CA.甲品系动物相互交配,雌性可以产生NR、Nr、nR、nr,共4种 配子,雄性由于基因所在的染色体缺失导致雄配子致死,只能产 生NR、Nr,共2种配子,雌雄配子间随机结合,子代共有6种基因 型,2种表型;B.由丙RRr的基因型可以看出,其中的RR来自其母 本甲,r来自其父本乙,丙可以产生的配子及比例为R:Rr:RR:r 2:2:1:1,父本(乙)只产生1种配子r,所以产生Rr后代的概率 为1/3;C.甲品系雄性只能产生NR、Nr,共2种配子,乙品系只能 产生nr的配子,所以子代一共只有2种基因型,即NnRr、Nnrr,且 F:个体染色体都没有缺失,所以雄配子都不致死:D.丙的父本的 基因型为rr,母本的基因型为Rr,产生了RRr的子代只能是由母 本在减数分裂Ⅱ时含R的姐妹染色单体没有分开而移向一极 所致。 4.A基因型为AaBb的个体在进行有性生殖时,其基因的分离和自 由组合定律应发生在产生配子的步骤。 5.CA.如果甲作父本,则其只能产生ABe一种配子,而e基因对后 代没有影响,因此F,基因型为AaBb,则F2中高茎植株(AB)所 占的比例=3/4×3/4=9/16;B.根据图形分析可知,B基因不受E 的影响,因此如果甲作母本,F,基因型为Bb,F2群体中BB:Bb: bb=1:2:1,则F2中B基因的基因频率是1/2:C.由于基因E只 会使得雄配子致死,雌配子不受影响,乙作父本为正交,子一代全 为高茎,反交是乙作为母本,甲作为父本,甲只能产生AB一种配 子,而e基因对后代没有影响,因此F,基因型为AaBb,表现为高 茎,因此正反交产生的后代的表型及其比例相同:D.当甲自交时,B 基因始终是纯合的,可以不考虑,则甲的基因型为AAEe,雄配子为 Ae,雌配子为AE、Ae,子一代基因型及其比例为AAEe:AAee 1:1,纯合子占1/2,其中前者自交后代仍然有1/2为纯合子,后者 自交后代全部为纯合子,因此子二代中纯合子的比例=1/2× 1/2+1/2=3/4。 6.B由题意可知,B毛色灰色对b,青色、b2白色、b黑色、b褐色 都是显性,b,、b2、b、b之间有一定次序的显隐性关系。甲:纯种 青毛兔(b,b)×纯种白毛兔(bb2)→F1为青毛兔(bb2),说明b1 对b2为显性;乙:纯种黑毛兔(bb)X纯种褐毛兔(b,b,)→F,为 黑毛兔(b3b,),说明b3对b,为显性;丙:F,青毛兔(b1b2)×F,黑 毛兔(b3b4)→b1b4、b1b3、b2b3、b2b4,又因为表型及比例为青毛: 黑毛:白毛=2:1:1,所以bb4和b1b3均表现为青色,b2b:表现 为白色,即b2>b:,bzb3表现为黑色,即b3>b2,所以b1、b2、b3、b 之间的显隐性顺序是b1>b3>b2>b:。 7.BA组合一的F2中黑羽:灰羽:白羽=3:6:7,为9:3:3:1的 变形,据此可判断控制羽色的两对基因遵循基因的自由组合定律; B.组合一的F,基因型应为CcTt,甲和乙的基因型为CCt、ccTT, 组合二的F,全为灰羽,F2中黑羽:灰羽:白羽=1:2:1,推测组 合二的F,基因型为CCTt,则丙应为CCTT,则甲为CCtt,乙为 ccTT;C.组合一F2中的黑羽个体基因型为1/3CCTT、2/3CcTT, 它们随机交配,子代出现白羽个体(ccTT)的概率是(2/3)×(2/3)× (1/4)=1/9:D.组合一F2的白羽个体基因型为1ccTT、2ccTt、 1cctt、1CCtt、2Cctt,杂合子所占比例为4/7。 8.AA.分析题意可知,控制红眼的基因w和控制白眼的基因w为 等位基因,位于同源染色体上,一个染色体组中通常不含有同源染 色体,故正常果蝇的一个染色体组中不可能会同时存在w和w基 因;B.正常雄果蝇体细胞中只含有一条X染色体,不可能同时存在 w和w基因;C.w与w为等位基因,最根本的区别是基因的编 码区碱基排列顺序差异:D.w与w在X染色体上,故性状上存在 交叉遗传特点。 9.DA.根据题意分析可知,实验二中绿色×黄色·绿色:红色: 黄色=1:6:1,相当于测交,说明果皮的色泽受三对等位基因控 制,遵循基因的自由组合定律;B.实验一中子代有黄色,说明亲代 绿色的基因型为AaBbCc,根据子代绿色所占比例为9/32(3/4× 3/4×1/2)可知,亲代红色基因型中两对等位基因各含有一个显性 基因,另一对等位基因隐性纯合,可能为aaBbCc、AabbCc或 AaBbcc,因此实验一子代中绿色个体中不可能存在纯合子,纯合子 比例为0;C.实验一亲本红色个体基因型可能为aaBbCc、AabbCc 或AaBbcc,隐性基因有4个:D.实验二的亲本基因型组合为 AaBbCc>×aabbcc,则子代的基因型共有8种,其中绿色的基因型为 AaBbCc,黄色的基因型为aabbcc,红色个体的基因型有6种。一冲天 专题十一 遗传的基本规律 基础题 1.(2022·塘沽一中模拟)下列关于遗传学发展史上四个经典实验的叙述,正确的是 A.肺炎链球菌离体转化实验证明了DNA是肺炎链球菌的遗传物质 B.摩尔根的果蝇眼色伴性遗传实验证明了基因自由组合定律 C.T2噬菌体侵染细菌实验证明了DNA是大肠杆菌的遗传物质 D.孟德尔的一对相对性状杂交实验证明了遗传因子位于染色体上 2.(2020·和平区一模)某种果蝇野生型个体的翅为圆形,该种果蝇有两种纯合的突变类型:椭圆形翅及 镰刀形翅。将这三种果蝇相互杂交得到如表所示结果。据此判断不合理的是 亲本 F 杂交 雌蝇 雄蝇 雌蝇 雄蝇 1 镰刀形 圆形 镰刀形 镰刀形 2 圆形 镰刀形 镰刀形 圆形 3 镰刀形 椭圆形 椭圆形 镰刀形 A.控制翅形的基因位于X染色体上 B.镰刀形相对于圆形为显性 C.镰刀形相对于椭圆形为显性 D.F,的椭圆形与圆形杂交可产生镰刀形后代 3.(2021·和平区一模)某种家兔的毛色由常染色体上的一对等位基因控制,白色(A)对黑色()为显性 若某人工饲养的家兔种群(处于遗传平衡状态)中,控制白毛和黑毛的基因的频率均为0.5,现让该家 兔种群随机交配并进行人工选择,逐代淘汰黑色个体。下列说法正确的是 A.淘汰前,该家兔种群中黑色个体数量与白色个体数量相等 B.黑色兔淘汰一代后,种群中基因a的频率下降到0.25 C.黑色兔淘汰两代后,家兔种群中AA与Aa的数量比为2:1 D.随着淘汰代数的增加,家兔种群中纯合子的比例不断增加 4.(2020·七校联考期中)下列曲线能正确表示杂合子(Aa)连续自交若干代,子代中aa所占的比例是 ( 比例1 比例 比例 比例 1 2 2 012345 012345 012345 012345 自交代数 自交代数 自交代数 自交代数 A B C D 专题十一遗传的基存规律 5.(2023·红桥区一模)番茄的紫茎对绿茎为完全显性。欲判断一株紫茎番茄是否为纯合子,下列方法 不可行的是 ( A.让该紫茎番茄自交 B.与绿茎番茄杂交 C.与纯合紫茎番茄杂交 D.与杂合紫茎番茄杂交 6.(2024·塘沽一中第一次月考)鸡的卷羽(F)对片羽(f)为不完全显性,位于常染色体,Ff表现为半卷 羽;体型正常(D)对矮小()为显性,位于Z染色体。卷羽鸡适应高温环境,矮小鸡饲料利用率高。为 培育耐热节粮型种鸡以实现规模化生产,研究人员拟通过杂交将d基因引入广东特色肉鸡“粤西卷羽 鸡”,育种过程见图。下列分析错误的是 P♀卷羽正常×片羽矮小♀片羽矮小×8卷羽正常 E,群体I孕8 ♀♂) 群体Ⅱ F2 A.正交和反交获得F,个体表型和亲本不一样 B.分别从F,群体I和Ⅱ中选择亲本可以避免近交衰退 C.为缩短育种时间应从F,群体I中选择母本进行杂交 D.F中不能得到目的性状能够稳定遗传的种鸡 7.【易错】(2022·天津一中第三次月考)油菜的株高由等位基因G和g决定,GG为高秆,Gg为中秆,gg 为矮秆。B基因是另一种植物的高秆基因,B基因与G基因在油菜的株高上有相同的效果,并且株高 与这两个基因的数量呈正相关。若将一个B基因连接到了中秆油菜的染色体上并在植株中得到成功 表达,培育了甲丁四种转基因油菜(如图)。(注:不考虑染色体片段的交换)下列叙述正确的是 甲 A.甲~丁四种油菜的株高相同 B.甲自交的子代有4种表型且分离比为9:3:3:1 C.乙、丁分别自交,子代均不会发生性状分离 D.丙自交产生的子代有2种表型 专题分类生物 8.(2021·部分区期末)融合遗传认为两亲代的相对性状在杂种后代中融合而成为新的性状,即子代的 性状介于两亲本之间,且杂合子杂交后代中没有一定的分离比例。孟德尔设计实验巧妙地否定了融 合遗传方式。在下列实验预期结果中,不能支持孟德尔遗传的是 A.红花亲本与白花亲本杂交的F,全为粉红花 B.用两亲本杂交的F,与白花亲本测交后代会出现粉红色:白色=1:1 C.用两亲本杂交的F,与红花亲本杂交后代会出现红色:粉红色=1:1 D.用两亲本杂交的F自交得到F2,会出现红色:粉红色:白色=1:2:1 提升题 1.(2024·四十七中第三次月考)育种专家为获得基因型为AA的高产小麦品种,以基因型为A的小麦 为亲本,通过逐代自交,且逐代淘汰基因型为aa的个体的方法进行育种。下列说法正确的是() A.育种专家逐代淘汰基因型为aa的个体属于自然选择的过程 B.该育种过程所得F2中,经筛选后基因型为AA的个体占3/5 C.基因型为Aa的小麦自交后代中出现基因型为aa的个体是基因重组的结果 D.若对基因型为A的小麦进行花药离体培养,再用秋水仙素处理萌发的种子或幼苗,可快速获得基 因型为AA的高产小麦品种 2.【难题】(2020·河西区一模)研究表明果蝇的眼色由两对完全显性的等位基因A、a和B、b控制(如图 所示),用纯合红眼雌蝇与纯合白眼雄蝇交配,F,中雌蝇全为紫眼、雄蝇全为红眼;让F,雌雄蝇相互交 配,F2的表型及比例为紫眼:红眼:白眼=3:3:2,下列相关说法正确的是 B基因 终产 表型 →紫眼 物2 白眼←表型 终立产 a基因 前体 A基因 中间 物1 物质 产物 b基因 终产 表型,红眼 物3 A.F1中紫眼雌蝇的基因型是AaxXB B.F,的白眼个体中,纯合子的概率为100% C.F,中紫眼雌果蝇,既有纯合子也有杂合子 D.F2中红眼果蝇相互杂交,后代只有2种表型 3.(2020·部分区一模)已知玉米的体细胞中有10对同源染色体,下表为玉米6个纯合品系的表型、相 应的基因型(字母表示)及基因所在的染色体。品系②一⑥均只有一个性状是隐性纯合的,其他性状 均为显性纯合。下列有关说法中正确的是 一心冲天 品系 ① ②果皮 ③节长 ④胚乳味道 ⑤高度 ⑥胚乳颜色 性状 显性纯合子 白色Pp 短节bb 甜aa 矮茎dd 白色gg 所在染色体 I、N、I N I I A.该玉米经减数分裂后,卵细胞中则有5对同源染色体 B.若要验证基因的自由组合定律,可选择品系⑤和⑥作亲本进行杂交 C.若缸号染色体上的部分基因转移到了V号染色体上,则这种变异类型最可能是染色体结构变异 D.选择品系③和⑤作亲本杂交得F,F,再自交得F2,则F2表现为长节高茎的植株中,纯合子的概率 为1/4 4.(2022·和平区期末)在某些性状的遗传研究中,不论正交还是反交,F1所表现的性状相同,控制这些 性状的基因是 A.常染色体基因与性染色体基因 B.细胞质基因 C.只能是常染色体基因 D.只能是性染色体基因 5.(2021·南开中学第三次月考)下表为3个不同小麦杂交组合及其子代的表型和植株数目。据表分 析,下列推断错误的是 ( 组合 子代的表型和植株数目 杂交组合类型 序号 抗病红种皮 抗病白种皮 感病红种皮 感病白种皮 1 抗病、红种皮×感病、红种皮 416 138 410 135 2 抗病、红种皮X感病、白种皮 180 184 178 182 3 感病、红种皮×感病、白种皮 140 136 420 414 A.6个亲本都是杂合子 B.抗病对感病为显性 C.红种皮对白种皮为显性 D.这两对性状自由组合 6.(2021·南开中学第三次月考)玉米的基因型与性别对应关系如下表,已知B、b和T、t分别位于两对 同源染色体上。若BbTt的玉米植株作亲本,自交得F,,让F,中的雌雄同株异花植株相互交配,则F, 中雌、雄株的比例是 ) 基因型 B和T同时存在(BT) T存在,B不存在(bbT_) T不存在(B_tt或bbtt) 性别 雌雄同株异花 雄株 雌株 A.9:8 B.3:1 C.9:7 D.13:3 一冲天 7.(2021·河西区期末)樱桃番茄(二倍体)的果实颜色多为红色,由3号染色体上的a基因控制。研究 人员在育种时发现一株结黄色果实的樱桃番茄,经分析确定这株番茄的3号染色体有三条,其他染色 体正常,该植株的基因型为Aaa。该植株进行减数分裂时,3号染色体中的任意两条发生配对并正常 分离,第三条染色体随机移到细胞一极。将该植株自交得F,。下列相关叙述正确的是 A.该植株可产生A、Aa、a、aa四种配子,且数量比为1:1:1:1 B.F,中结黄色果实的植株中既有二倍体,也有三倍体和四倍体 C.F,中结黄色果实的植株全是杂合子,结红色果实的植株全是纯合子 D.若按体细胞染色体数目进行分类,则F,植株可分为3种类型 8.【难题】(2021·河西区期末)黑腹果蝇因其易于培育,生活史短,所以被广泛用作遗传和演化的室内外 研究材料,其在室温下不到两周,就可培育完成。黑腹果蝇作为一种常见的模式生物,已经大量使用 在遗传学和发育生物学的研究上。果蝇的黑身、灰身性状由一对等位基因(B、b)控制。以下为两个相 关实验,请分析并回答: 实验一:黑身雌蝇甲与灰身雄蝇乙杂交,F全为灰身,F,随机交配,F2雌雄果蝇表型比均为灰身:黑 身=3:1 (1)果蝇体色杂交实验中,F,的后代重新出现黑身的现象叫作 ;F2的灰身果蝇中,杂 合子占 (2)若一大群果蝇随机交配,后代有9900只灰身果蝇和100只黑身果蝇,则后代中Bb的基因型频率 为 。 若该群体置于天然黑色环境中,灰身果蝇的比例会 ,这是 的 结果。 实验二:另一对同源染色体上的等位基因(R、)会影响黑身果蝇的体色深度。黑身雌蝇丙(基因型同 甲)与灰身雄蝇丁杂交,F全为灰身,F随机交配,F2表型比为:雌蝇中灰身:黑身=3:1;雄蝇中灰 身:黑身:深黑身=6:1:1。 (3)该实验中雄蝇丁的基因型为 ,F2中灰身雄蝇共 种基因型。 9.(2022·天津一中第二次月考)小鼠繁殖力强,常被用作遗传研究的模式动物。回答下列相关问题。 (1)小鼠的卷曲尾和直尾是一对等位基因控制的相对性状,显隐性和在染色体上的位置都未知(不考 虑X、Y同源区段),现有各性状的纯合雌雄鼠,如何设计实验判断控制尾型的基因在常染色体上 还是X染色体上? 如何根据杂交结果确定显隐性? 若 ,则 若 ,则 专题十一遗传的基存规律 (2)小鼠的黄毛对白毛为显性性状,由位于常染色体上的一对等位基因控制,纯合黄毛雌鼠与白毛雄 鼠杂交后代中,出现了一只白毛雄鼠,研究人员推测该鼠的出现可能有两种原因: 第一种为亲本黄毛鼠的一个卵原细胞发生了基因突变; 第二种为亲本黄毛鼠的一个卵原细胞中控制毛色的基因所在的一条染色体缺失,导致黄毛基因缺 失(同源染色体都缺失毛色基因的小鼠胚胎致死)。 若是第二种情况,将该后代白毛雄鼠与纯合正常的黄毛雌鼠(不考虑卵原细胞变异)杂交,得到F, F,雌雄鼠随机交配,得到的F2中黄毛鼠所占的比例为 。 若通过显微镜观察和比较 该白毛雄鼠体细胞中的染色体形态,判断是第一种情况还是第二种情况,最好选择处于 期的细胞进行观察,其原因是 (3)小鼠的眼色黑色和红色由常染色体上两对等位基因(B/b、F/)控制,BB纯合会致死。若让一对双 杂合的雌鼠和雄鼠交配,子代小鼠眼色黑色:红色=1:1,则B/b、F/f在染色体上的位置关系是 0 A.B、F位于同一条染色体上,b、f位于另一条同源染色体上 B.B、f位于同一条染色体上,b、F位于另一条同源染色体上 C.B、b与F、f位于两对同源染色体上 名校题 1.【易错】(2023·南开中学第四次月考)已知黑腹果蝇的性别决定方式为XY型(XXY个体为雌性可 育)。现有两组杂交实验的结果如下,据此不能得出的结论是 ( 组合一 组合二 THET 残翅红眼♀×长翅白眼公 残翅红眼公×长翅白眼♀ F长翅红眼♀:长翅红眼♂ F 长翅红眼♀:长翅白眼合:长翅白眼♀ 920:927 920:927:1 A.长翅和红眼均为显性性状 B.眼色的遗传与性别有关,翅形与性别无关 C.组合二的F,中出现白眼雌蝇是父本的减数分裂异常所致 D.组合一中F,雌雄果蝇相互交配,正常情况下F2中不出现残翅白眼雌蝇 2.(2022·天津一中第二次月考)大豆的紫花和白花为一对相对性状。下列四组杂交实验中,能判定性 状显隐性关系的是 () ①紫花×紫花→紫花②紫花×紫花→301紫花+101白花③紫花×白花紫花④紫花×白花 98紫花+107白花 A.①和② B.③和④ C.①和③ D.②和③ 专题分类生物 3.(2022·南开中学第二次月考)某动物的毛黑色(N)对白色(n)为显性,有尾(R)对无尾(r)为显性。如 图为甲、乙两品系动物体细胞中部分染色体及基因情况。已知含片段缺失染色体的雄配子致死。取 自甲品系的某雌性个体与取自乙品系的某雄性个体杂交,后代出现一个基 因型为RRr的子代(丙)。相关叙述正确的是 A.甲品系的动物相互交配后代有2种表型和8种基因型 甲 B.丙与其父本杂交,产生Rr后代的概率是1/4 C.甲品系雄性个体与乙品系雌性个体杂交,F,有两种基因型且F,的雄配子均不致死 D.丙产生的原因可能是甲个体在减数分裂I时异常所致 4.(2020·南开中学第二次月考)基因的分离和自由组合定律发生于图中哪个过程 AaBb①,1AB:1Ab:1aB:1ab@,配子间I6种结合方式 4种表型 ④ 9种基因型 (9:3:3:1) A.① B.①②③ C.②③ D.①② 5.(2020·南开中学第二次月考)某植物茎的高度由两对等位基因A/、B/b共同决定,只有A、B基因同 时存在才表现为高茎;E基因使雄配子致死,相关基因在染色体上的分布如图。研究人员利用甲、乙 植株进行杂交实验,分别得到F,F自交得到F2,下列叙述错误的是 () A 甲 A.如果甲作父本,则F2中高茎植株所占的比例为9/16 B.如果甲作母本,则F2群体中B基因的基因频率是1/2 C.如果乙作父本为正交,则反交F,的表型及其比例与正交不相同 D.如果将甲植株连续自交两代,则F,中纯合子的比例为3/4 6.【易错】(2022·耀华中学第二次月考)兔子控制毛色的基因在常染色体上,灰色由显性基因(B)控制,青 色(b)、白色(b2)、黑色(b)、褐色(b)均为B基因的等位基因,且b、b2、b、b之间具有一定次序的完 全显隐性关系。将不同毛色的兔子进行杂交,实验结果如表: 杂交实验 双亲性状 性状 甲 纯种青毛×纯种白毛 青毛 乙 纯种黑毛×纯种褐毛 黑毛 丙 F1青毛XF1黑毛 青毛:黑毛:白毛=2:1:1 一冲天 据表分析,b1、b2、b?、b:之间的显隐性顺序是 A.b1>b2>b3>b4 B.b1>b3>b2>b4 C.b1>b2>b4>b3 D.b1>b4>b2>b3 7.(2021·天津一中第五次月考)鸭的羽色受两对位于常染色体上的等位基因C和c、T和t控制,其中 基因C能控制黑色素的合成,c不能控制黑色素的合成。基因T能促进黑色素的合成,且TT和Tt 促进效果不同,能抑制黑色素的合成。现有甲、乙、丙三只纯合的鸭,其交配结果(子代的数量足够 多)如下表所示。下列相关分析错误的是 组合 亲本(P) F F2 白羽雌性(甲)×白羽雄性(乙) 全为灰羽 黑羽:灰羽:白羽=3:6:7 白羽雌性(甲)X黑羽雄性(丙) 全为灰羽 黑羽:灰羽:自羽=1:2:1 A.控制羽色的两对基因遵循基因的自由组合定律 B.甲、乙、丙的基因型分别为ccTT、CCtt、CCTT C.若让组合一F,中的黑羽个体随机交配,则其子代出现白羽个体的概率是1/9 D.组合一F2的白羽个体中,杂合子所占比例为4/7 8.(2021·耀华中学一模)果蝇的红眼与白眼是一对相对性状,控制红眼(w+)与白眼(w)的基因位于X 染色体上。据此分析,以下选项不正确的是 ( A.正常果蝇的一个染色体组中可能会同时存在w和w基因 B.正常雄果蝇体细胞中不可能同时存在w和w基因 C.w与w最根本的区别是编码区碱基排列顺序差异 D,w与w在性状上存在交叉遗传特点 9.【难题】(2021·实验中学模拟)彩椒有绿椒、黄椒、红椒三种类型,其果皮色泽受三对等位基因控制。 当每对等位基因都至少含有一个显性基因时彩椒为绿色,当每对等位基因都不含显性基因时彩椒为 黄色,其余基因型的彩椒为红色。现用三株彩椒进行如下实验: 实验一:红色×绿色→绿色:红色:黄色=9:22:1 实验二:绿色×黄色→绿色:红色:黄色=1:6:1 对以上杂交实验分析错误的是 () A.控制彩椒果皮色泽的三对等位基因的遗传遵循自由组合定律 B.实验一子代中绿色个体纯合子比例为0 C.实验一亲本红色个体隐性基因有4个 D.实验二子代中红色个体可能的基因型有4种

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专题11 遗传的基本规律-【一飞冲天·高考专项】2025年高考专题分类生物
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