单元过关(6)基因的自由组合定律及其应用-【衡水真题密卷】2026年高考生物单元过关检测(黔甘云晋豫陕青宁新藏A版)

2025-10-20
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青春无悔,逐梦前行,创造未来 2025一2026学年度单元过关检测(六)》 4.某种昆虫的性染色体组成为XY型,长翅(A)对短翅(a)为完全显性,常染色体上的隐性 班级 卺题 基因b纯合会使雌性个体表现为雄性且不能产生配子。利用该种昆虫进行了如图所示 生物学·基因的自由组合定律及其应用 的杂交实验,下列推断正确的是 () 姓名 本试卷总分100分,考试时间75分钟。 短趔(9) 长翅(d) 一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。每小题只有一个选项符合题目要求。 F,短翅()+翅():长(d) 14 得分 题号12345678910111213141516 A,亲本的基因型分别为BbXX和BbXAY 答案 B.F,中雄性可育个体的基因型有4种 1,下列有关分离定律和自由组合定律的说法,正确的是 ( C,F,能产生四种比例相等的雄配子 A.大肠杆菌是研究分离定律和自由组合定律的良好材料 D.F1自由交配产生的F,中雌性纯合子占比为2/5 B.非等位基因的自由组合发生在受精作用过程中 5.已知水稻的耐旱和不耐旱、抗倒伏和倒伏、高产和中产是3对相对性状,分别由3对等位 C.非等位基因的遗传都遵循自由组合定律 基因(A/a,B/b,C/c)控制,且遵循自由组合定律。现有一个不耐早,抗倒伏、高产的纯 D.等位基因的分离发生在减数分裂I后期 合品系与耐早,倒伏、中产的纯合品系进行杂交(正反交),F全为耐早,抗倒伏,中产。 2.某自花传粉植物的宽叶和窄叶、红花和白花两对性状分别由等位基因A/a、B/b控制(等 让F,自交,F:中不耐旱、倒伏、高产植株占1/56。下列有关说法,背定错误的是() 位基因间均为完全显性),两对基因独立遗传。该植物中亲代含a基因的花粉50%可育 A.存在致死现象,可能是ABC雄配子发生致死 子代不受影响:B基因纯合的种子不能正常发有。现将亲本宽叶红花植株(AaBb)自交 B.F:耐早、抗倒伏,高产植株中纯合子占1/9 得F,再让F:中宽叶红花植株(了)与窄叶红花植株(♀)杂交,所得子代中宽叶红花植 C.将F1进行测交,后代中耐早、倒伏、中产的植株1/7 株占 () D,将F,进行测交,后代不产生不耐早、倒伏、高产的植株 A.7/15 B.7/20 C.32/49 D.28/51 6.番茄是雌雄同花植物,可自花授粉也可异花授粉。基因型为mm的植株只产生可育雌 3,某二倍体植物开两性花,叶为绿色。现有三个浅绿叶突变体A、B、C,若将三个突变体分 配子,表现为小花,雄性不育。基因型为MM、Mm的植株表现为大花、可育。R、r基因 别与野生型绿叶纯合体杂交,产生的子代自交,后代表型及比例均为绿叶:浅绿叶=3:1。 同时控制果实的成熟时期和颜色。选大花正常熟红果与小花晚熟黄果杂交,结果如表」 为判断这些突变体发生突变的基因位置关系,将三种突变体进行杂交,F,自交得到F, 下列说法错误的是 () 杂交实验结果如表。 F F,自交产生F:的表型及比例 实验分组 母本 父本 F,叶色 F,叶色 大花正常熟红果×小花晚 大花晚熟:大花正常熟:小花晚熟:小花正常熟 大花晚熟红果 第1组 B 绿 绿:浅绿=9:7 然黄果 =94313:1,红果:黄果=311 第2组 A 绿 绿:浅绿-1·1 A,晚熟对正常熟为显性,红果对黄果为显性 第3组 B 绿 绿:浅绿=9·7 BM,m和R、r位于两对同源染色体上 对上述杂交实验结果分析,错误的是 ( C.F,有8种表现型 A,突变体A中的浅绿叶基因和突变体B中的浅绿叶基因属于非等位基因 D.选F2大花晚熟与小花正常熟杂交,F。雄性不育占1/3 B.突变体A中的浅绿叶基因和突变体C中的浅绿叶基因位于同一对染色体上 7.某自花传粉植物的等位基因A/a和B/b位于非同源染色体上,这两对等位基因与植物 C,将第1组F:代中的浅绿叶植株自交,子代全为浅绿叶 的花色的关系如图所示。此外,A/基因还影响花粉的育性,含A的花粉可有,含a的 D.将第2组2代中的浅绿叶植株自交,子代绿叶:浅绿叶=1:1 花粉50%可育,50%不有。而且B基因纯合致死。若基因型为AaBh的亲本进行自 单元过关检测{六)生物学第1页(共8页) 真题密卷 单元过关检测(六)生物学第2页(共8页】 1A 交,下列叙述错误的是 11.栽培小豆的种皮多为红色,此外还有白色,绿色,褐色等各种类型。种皮的颜色受到R/ A基因 B基因 G/g、B/b等多对独立遗传的等位基因控制,其代谢途径如图所示。已知隐性基因均不 白色色素刷1粉红色色素B,红色色素 能编码酶调控代谢过程,下列分析正确的是 () A.子一代中红花植株数是粉红花植株数的3倍 R基因 G基因 B基因 B.若要验证A/a基因影响花粉的育性,可选择基因型为AaBb与aabb的植株做正反交 白色物质能红色色素镜,绿色色素睛,棉色色素 B C.亲本产生的可育雄配子数是不育雄配子数的3倍 A.纯合红豆植株与纯合绿豆植株杂交,F,全为白豆或绿豆 D.子代白花植株中,杂合子所占比例2/3 B.纯合红豆植株与纯合白豆植株杂交,F,为红豆、绿豆或褐豆 8.我国是最早养蚕缫丝的国家,彩色蚕丝是天然彩色织物的极好原料。某品系家蚕的白 C.纯合白豆植株与纯合绿豆植株杂交,F全为绿豆或红豆 茧和黄茧是一对相对性状,受Y/y和I/i两对基因控制,其中黄茧(Y)相对白茧(y)为显 D.等位基因均杂合的褐豆植株自交,F,不能出现四种颜色 性,I基因抑制Y基因的作用。用显性纯合体和隐性纯合体杂交得到F,F,雌雄个体随 12.某观赏性植物花色受3对独立遗传的等位基因A/a、B/b、D/d控制,其中基因B控制 机交配产生F,F。中白茧与黄茧的比例为13:3。不考虑突变和互换,下列说法正确的 黄色素合成,基因b无色素合成功能,基因D可将黄色素转变为红色素。A/a不直接 名 () 控制色素合成,但基因A可抑制基因B的表达。现利用3个纯合品系红色植株甲、白 A.白茧纯合体基因型有2种 色植株乙、白色植株丙进行杂交实验,结果如表所示。下列推断错误的是 () B.F,蚕茧为黄色,基因型为Yyi 杂交组合 F:表型 F:表型及比例 C.F:分离比说明茧色遗传不遵循基因自由组合定律 实脸一:甲×乙 白花 白花:红花=13:3 D.若I基因存在使个体成活率减半,则F,中黄茧比例将提高至30% 实验二:甲X丙 白花 白花:红花黄花-12:3:1 9.安达卢西亚鸡的性别决定为ZW型,当基因纯合时可使雄性反转为雌性,而雄性没有 A.植株甲,丙的基因型分别为aaBBDD、AABBdd 该现象。一对正常亲本杂交的子代中唯、雄性比为3:1。下列分析错误的是() B.实验一中F,白花自交后代不发生性状分离的占3/13 A,基因t可能位于Z染色体上 C.实验二中F,红花随机交配后代中黄花占1/9 B.无论基因t位于常染色体上,还是位于Z、W染色体的同源区段,父本一定产生含基因 D.白色植株乙、丙杂交后代全部表现为白花 T的配子 13.某双子叶植物种子胚的颜色受两对等位基因A/a、B/b控制,表型有橙色,黄色、红色 C.若基因t位于Z、W染色体的同源区段,安达卢西亚鸡群随机交配产生的后代中,雌 取甲(橙色)与乙(黄色)植株杂交,F1均为红色,F,自交,F2中红色:橙色:黄色的比 性最多有4种基因型 例为9:4:3。用A、a、B、b四种基因的特异性引物对甲,乙细胞的DNA进行PCR扩 D.若基因t位于常染色体上,杂交子代雌、雄性比为5:3,则亲本均为杂合子 10.水稻花粉不育与8号染色体的一对等位基因D/d和4号染色体的一对等位基因H/ 增,并用A基因特异性引物对F:中红色丙、用B基因特异性引物对F:中红色丁的 DNA进行PCR扩增作为标准参照,PCR产物电泳结果如图所示。下列叙述正确的是 相关。在花粉发育过程中至少需要含有D基因表达的D蛋白或H基因表达出的H蛋 () 白花粉才可育,而基因d和h无法表达出有正常功能的蛋白质则花粉不育。将基因型 1234 为DDhh和ddHH的水稻杂交得到F1。下列说法正确的是 () 点样孔口口口口 A.若F,自交产生F2,F,植株的基因型共有9种 条带1 B.若F1自交,F2中雄性可育能稳定遗传的比例为7/12 条带2 条带3■ C.对F1进行测交,子代中能产生可育花粉的植株比例为3/4 条带4■ D.F,与亲本之一进行正反交,子代的基因型完全相同 甲乙丙丁 1A 单元过关检测{六)生物学第3页(共8页) 真题密卷 单元过关检测(六)生物学第4页(共8页) A.条带1一4对应的基因分别是a、B、b、A 二、非选择题:本题共5小题,共52分。 B.甲的基因型为AABB,乙的基因型为aabb 17.(8分)风仙花(2n=14)是一种自花传粉植物,其花瓣颜色有红色、紫色和白色,由两对 C,丙和丁的基因型可能是AABB、AABb、AAbb 等位基因A/a和B/b控制。研究发现,A、B基因同时存在时花色为红色,A或B基因 D.F,的橙色个体随机传粉,子代会出现性状分离 单独存在时花色为紫色,无显性基因时花色为白色。已知a基因会导致部分花粉致死。 14.减数分裂过程中,一条染色体上的两个基因间的距离越小,发生互换的概率就越小,产 为探究该植物花色的遗传规律,研究人员使用纯合亲本进行了如图两个实验。不考虑 生的重组类型的配子就会越少。科研人员将基因型为AaBbDd(三对基因位于一对同 染色体互换和突变,回答下列问题。 源染色体上)的雌果蝇与基因型为aabbdd的雄果蝇测交,所得后代基因型和比例如表 实验 实羚 所示。据此可推测基因在染色体的排列顺序正确的是(“”在图中标出基 P红色风仙花×紫色风出花P禁色风轨花×紫色风曲花 因) ( 红色风仙花 F 红色风仙花 五红色风仙花紫色风仙花红色凤仙花!著色风勃花 基因型 AaBbDd AaBbdd AabbDd Aabbdd aaBbDd aaBbdd aabbDd aabbdd 比例 1631455114819211158130 (1)凤仙花杂交实验时,需要对母本进行 的操作流程。 A.B.A 4 C.A d B D.4 (2)实验一中亲本紫色凤仙花的基因型是 ,F2出现该性状分离比的原因是 15.某种蝴蝶(性别决定方式为ZW型)的翅色中紫色和黄色由等位基因A、a基因控制,翅 型中小斑点翅和大斑点翅由等位基因B、b控制。某实验小组取紫色小斑点翅的雌雄 (3)根据实验二的结果分析,请在细胞图中画出实验二中F1红色风仙花的A/和B/b 蝴蝶进行自由交配,F,表型及数量如表所示。下列叙述正确的是 () 基因在染色体上的位置,并说明理由: F表型 紫色小斑点翅 素色大斑点翅 黄色小斑点翅 黄色大斑点翅 F,性别 F,雄蝴蝶(只) 40 0 42 0 F雌蝴蝶(只) 21 20 19 22 A紫色和小斑点翅分别由Z染色体上A基因、常染色体上B基因控制 B.F1中紫色:黄色=1:1,可能是A配子不有或AA个体不存活 (4)实验二中F,红色凤仙花与紫色风仙花的表型之比是 C.亲本雌、雄性蝴蝶的基因型分别为aaZW、AaZZ D.F雄性蝴螺中黄色小斑点翅纯合子所占比例为1/4 18.(8分)小麦种子由种皮和胚等结构组成,种皮和胚分别由母本体细胞和受精卵发育而 16.人的某条染色体上D、H,K三个基因紧密排列,且不发生互换。这三个基因各有多个 来,因此小麦粒色由母本基因型(种皮基因型)决定。某科研小组通过如表杂交实验对 复等位基因(例如:D,~D.)。某家庭成员基因组成如表所示,下列分析正确的是() 小麦种子粒色(紫粒/白粒)遗传规律进行研究,亲本白粒胚为隐性纯合子。回答下列 问题。 家庭成员 父亲 母亲 儿子 女儿 基因组成DD:H,H=K:K.DaDa H,H:K,KD,DmH,HKK。D:D:Hg HzK。Ka 杂交组合 F: F A.基因D、H、K不可能位于性染色体上 紫粒()×白粒(早) 白粒 紫粒 紫粒:白粒=9:7 B.父亲的其中一条染色体上基因组成是D1H:K 紫粒(♀)×白粒(了) 紫粒 紫粒 紫粒:白粒=9:7 C.基因H和K在遗传过程中符合分离定律 注:R,为F自交结果,E,为F自交结果 D.此夫妻再生一个基因组成为H,HKK1:的男孩的概率是1/8或1/4 (1)据表分析,可以从 (填“F”或“F,”)看出,小麦种皮的显性性状为 单元过关检测(六)生物学第5页(共8页) 真题密卷 单元过关检测(六)生物学第6页(共8页】 1A (2)由实验可知,正反交F,代中紫粒与白粒的分离比例均为9:7,表明小麦紫粒性状 (1)该植物种群最多有 种颜色的花瓣。 受控制,F,代紫粒种子胚的基因型有 种。 (2)现有甲(靛蓝色花瓣)、乙(红色花瓣)、丙(蓝色花瓣)、丁(白色花瓣)四个纯合品系。 (3)若从表格中选择实验材料,用测交法验证种子粒色(紫粒/白粒)所满足的遗传规 ①以甲、乙、丙为实验材料,选择其中的两个品系设计实验,可以验证等位基因A/、 律。写出实验思路和预期结果: B/b的遗传符合自由组合定律。写出所选亲本,实验思路和预期结果。 所选亲本: 实验思路: 19.(12分)我国是世界上第一个成功研发和推广杂交水稻的国家,水稻是自花传粉植物, 一般都是纯种,不易完成杂交实验。研究发现,某品种水稻的雄性不育与两对独立遗 预期结果: 传的等位基因(M、m和R、r)有关,通过分析题表,回答以下问题。 不同基因型个体的排性育性程度 ②3对基因独立遗传,若品系丙与丁杂交,F1全部开紫红色花,则丁的基因型为 基因型 MMRR MMrr Mmrr mmRR mmrr MmRr 雄性育性(⅓) 97 84 20 5 1 F,自交,F,的表型及比例为 (1)杂交水稻中杂交种具有杂种优势,却只能种植一代,其原因是 21.(12分)女娄菜的性别决定方式为XY型,其叶形有披针叶和倒披针叶,受等位基因A、 。在水稻杂交实验中,雄性不育的水稻具有的优点是 控制,颜色有金黄色和绿色,受等位基因B、b控制。现有一株金黄色披针叶雄株与一 株绿色倒披针叶雄株杂交,所得F1均为披针叶植株,F1相互交配得F2,F:表型及数量 (2)据表数据分析,推测MmRr基因型个体的雄性有性程度范围可能是 。基 如表。不考虑Y染色体,请回答下列问题。 因(M、m和R、r)与雄性育性的关系可能是 绿色披针 绿色倒被针金黄色披针金黄色倒披针 绿色披针 绿色倒披针 (3)杂交实验中需要获得MmRr基因型个体水稻,统计并计算出其雄性育性程度,以表 F2表型 叶雄株 叶雄株 叶雌株 叶雌株 叶雌株 叶雌株 中个体为实验材料,可选择的杂交亲本组合是:雄性可育MMRR和雄性不育mmrr,还 数量 276 9 93 279 93 可以选择杂交亲本组合是: (1)女娄菜颜色和叶形的遗传 (填“符合”或“不符合")自由组合定律,判断依 收获 (填“雄性可育”或“雄性不育”)植株上所结的种子,播种后统计雄性育性 据是 程度。 (2)亲本雌株与雄株的基因型为 根据表中信息可以推测,基因型 20.(12分)可自由传粉的某二倍体两性花植物种群,花瓣颜色由等位基因A/a、B/b、1/1共 同控制,花瓣颜色与所含色素颜色一致,各基因与色素形成之间的关系如图,其中a基 为 的个体存在致死现象, 因、i基因无具体功能,I基因不影响基因A/a、B/b及i的功能。回答下列问题。 (3)为验证上述致死基因型,选择F2合适个体进行杂交实验,实验思路为 基因B→+南2 红色物质 基因 基A 誓红色物质 (4)让F,雌雄株相互交配得Fa,F,的性别比例为 白色物圆 中间物圆L,禁色物质 出现绿色披针叶雄株的概率为。 能蓝色物质 基树一·3 ·旅色物质 1A 单元过关检测{六)生物学第7页(共8页) 真题密卷 单元过关检测(六)生物学第8页(共8页)真题密卷 单元过关检测 于一条染色体上,绿茎基因(a)与雄性不育基因 严格自花传粉、闭花授粉植物,自然状态下一般 (b)位于另一条染色体上;且F1减数分裂时同源 为纯种;有稳定的易于区分的相对性状;豌豆花 染色体的非姐妹染色单体间未发生互换(2分) 较大,易于做人工杂交实验;豌豆种子较多,统计 (3)aabb AaBb绿茎 分析更可靠等。 【解析】(1)用雄性不育突变体与雄性可育株进 (2)由实验二可判断黄色子叶丁自交产生绿色子 行杂交实验时,雄性不育突变体作母本,雄性可 叶,说明豌豆种子子叶的黄色和绿色这对相对性 育株作父本,这样可以避免对母本进行去雄的操 状中,黄色是显性性状,亲本黄色的基因型是 作,操作步骤为(对雄性不育株)套袋→授粉→ Yy,则自交产生的黄色子叶戊的遗传因子组成为 套袋。 YY或Yy,其中纯合子YY占1/3。黄色子叶的 (2)紫茎雄性可育株与绿茎雄性不育株杂交,F, 基因型为1/3YY、2/3Yy,随机交配后代中绿色 均为紫茎雄性可育株,说明紫茎对绿茎为显性, yy所占的比例为2/3×2/3×1/4=1/9. 则亲本基因型可表示为AABB、aabb,F(AaBb) (3)实验一中黄色子叶丙的基因型为Yy,实验二中 自交,F2的表型及比例为紫茎雄性可育株:绿茎 黄色子叶戊的基因型为1/3YY、2/3Yy,两者杂交后 雄性不育株=3:1,而没有表现出9:3:3:1 代的基因型及其比例为2/6YY、3/6Yy、1/6yy,则黄 的比例,说明F1中紫茎基因(A)与雄性可育基因 色子叶个体中能稳定遗传的占比为2/5。 (B)位于一条染色体,绿茎基因(a)与雄性不育基 (4)D、d这对等位基因位于常染色体上,杂合的 因(b)位于一条染色体,且F1减数分裂时非姐妹 灰身果蝇的基因型为Dd,雌雄相互交配若后代 染色单体间未发生互换。 灰身:黑身=2:1,则说明灰身存在显性纯合致 (3)若想根据苗期茎色最大比例筛选雄性不育 死现象。 株,可选择aabb(母本)XF1紫茎雄性可育株 (5)若d配子存在50%致死现象,则D与d两 AaBb(父本)进行杂交,母本只能产生ab的配子, 种配子的比例为2:1,相互交配后代dd所占的 父本产生的配子AB:ab=1:1,因此子代中 比例为1/9,则表现型及比例为灰身:黑身= aabb的比例为l/2,所以选择子代中的绿茎 8:1。 (aabb)个体即可,其表现为雄性不育。 (6)基因B、B和b为一对复等位基因,遗传符 21.(12分,每空1分) 合基因的分离定律。根据题图中,b对应白色,B (1)严格自花传粉、闭花授粉植物,自然状态下一 对应巧克力色,B对应黑色,说明B和B+对于b 般为纯种;有稳定的易于区分的相对性状;豌豆 都是显性,再结合F1中黑色:巧克力色:白色 花较大,易于做人工杂交实验;豌豆种子较多,统 =2:1:1可知,黑色对巧克力色为显性,因此 计分析更可靠等 这三个基因的显隐关系为B对B和b显性,B (2)YY或Yy1/31/9 对b显性(或B+>B>b)。 (3)2/5 (7)根据F:的表现型及比例可知亲本的基因型 (4)灰身:黑身=2:1 为Bb、BB,则F1中黑色猫的基因型是BB、Bb, (5)灰身:黑身=8:1 比例为1:1,F1中的巧克力色的基因型是Bb, (6)基因的分离B+对B和b为显性,B对b为 两者杂交后代白色猫bb所占的比例为1/2× 显性 1/4=1/8。F2中巧克力色的基因型及比例为 (7)B+B、B+b1/81/3 1/4×1/2=1/8BB、2×1/4×1/2=2/8Bb,则F2 【解析】(1)豌豆作为遗传学材料具有的优,点有: 巧克力色中纯合子所占的比例为1/3。 2025一2026学年度单元过关检测(六) 生物学·基因的自由组合定律及其应用 一、选择题 中;非同源染色体上的非等位基因遵循自由组合 1.D【解析】大肠杆菌是原核生物,无细胞核,不能 定律,同源染色体上的非等位基因不遵循自由组 进行有性生殖,不遵循分离定律和自由组合定律; 合定律;基因分离定律是指位于同源染色体上的 非等位基因的自由组合发生在减数分裂的过程 等位基因随同源染色体分离而分离,发生在减数 1A ·20· ·生物学· 参考答案及解析 分裂I后期。 于X、Y染色体的非同源区段)、XAYA、XAY、 2.A【解析】两对基因独立遗传,亲本宽叶红花植 XYA(控制该性状的基因位于X、Y染色体的同源 株(AaBb)自交,可拆分为Aa自交和Bb自交。 区段),依据杂交实验结果可推知,只有亲本的杂 Aa自交,雌配子为A:a=1:1,由于含a基因的 交组合为:X'XXXY,F1才能出现短翅雌昆虫, 花粉50%可育,雄配子即花粉为A:a=2:1, 长翅雄昆虫,F1雌昆虫中(XX),有1/4变为雄 如表: 性,结合信息“常染色体上的隐性基因b纯合会使 配子 A a 雌性个体表现为雄性且不能产生配子”,可推知亲 2A 2AA 2Aa 本的基因型为BbXX和BbXY4;结合A项,P: BbXX×BbXYA→F:BXX(短翅♀)、 a Aa aa bbXX(短翅,但不能产生配子)、BXYA(长 即AA:Aa:aa=2:3:l;Bb自交,BB:Bb:bb= 翅了)、bbXYA(长翅7),雄性可育个体的基因型 1:2:1,B基因纯合的种子不能正常发育,故为 有BBXYA、BbXYA、bbXYA,共3种;结合B项,F Bb:bb=2:1。F1中宽叶红花(7)基因型为 中雄性可育个体的基因型及比例为:BBXYA: AABb:AaBb=2:3,窄叶红花植株(♀)基因型 BbXYA:bbXYA=1:2:1,按照拆分法,可求 为aaBb,两者杂交,同理,先拆分,再组合。宽叶与 得,F1中,雄配子及比例为:BX:BYA:bX: 窄叶杂交如表: bYA=1:1:1:1,即F1能产生四种比例相等的 配子 7A 3a 雄配子;结合B项,F1中短翅雌性的基因型及比 7Aa 3aa 例为1/3BBXX、2/3BbXX,其可以产生的雌配 即Aa:aa=7:3,即宽叶占7/10。红花与红花杂 子为2/3BX、1/3bX,结合C项,F1中可产生的 交,后代为红花:白花=2:1,即红花占2/3。故 雄配子为:1/4BX、1/4BYA、1/4bX、1/4bYA,故 所得子代中宽叶红花植株占7/10×2/3=7/15。 F1自由交配产生的F2中雌性纯合子占比为2/3 3.D【解析】据“三个突变体分别与野生型绿叶纯 ×1/4+1/3×1/4=1/4。 合体杂交,产生的子代自交,后代表型及比例均为 5.D【解析】假设存在致死现象,如果是ABC雄配 绿叶:浅绿叶=3:1”可知,突变体A的浅绿叶基 子发生致死。根据自由组合定律,F1(AaBbCc)自 因与突变体B中的浅绿叶基因属于非等位基因; 交,正常情况下产生的配子为ABC:ABc:aBc: 假设突变体A中的浅绿叶基因与突变体C中的浅 Abc:aBC:aBc:abC:abc=1:1:1:1:1: 绿叶基因位于两对不同的染色体上,则突变体A、 1:1:1。若ABC雄配子致死,那么雄配子的比 C交配所得F1代个体的基因型为AaBBCc,根据 例就会发生变化,会影响后代的比例,有可能导致 孟德尔自由组合定律可知F1代个体自交所得F2 F2中不耐旱、倒伏、高产(aabbcc)植株占1/56;F1 中绿:浅绿=9:7,不符合第2组的实验结果,所 (AaBbCc)自交,F2中耐旱、抗倒伏、高产(AB_cc) 以可判定突变体A、C的浅绿叶基因在同一对染 植株为F1的雌配子(1/2_c、1/4_Bc、1/8ABc、 色体上;结合B项分析最终结论可知,第1组实验 1/4A_c)分别与雄配子(1/7ABc、1/7Abc、1/7abc、 中的突变体A、B交配所得F1代个体的基因型为 1/7aBc)依次结合出现的,故F2的ABcc=1/7× AaBbCC,根据孟德尔自由组合定律可知F,代个 1/2+1/7×1/4+1/7×1/8+1/7×1/4=9/56,其中 体自交所得F2中浅绿色个体的基因型为A_bb、 纯合子(AABBcc)的比例为1/56,所以耐旱、抗倒 aaB_、aabb,这些个体自交的后代全部为浅绿色; 伏、高产植株中纯合子占1/9;F1(AaBbCc)测交 结合B项分析最终结论可知,第2组实验中的突 (aabbcc),ABC雄配子发生致死,则F,(AaBbCc) 变体A、C交配所得F1代个体的基因型为 只能产生7种配子,后代中耐旱、倒伏、中产的植 AaBBCc,根据孟德尔自由组合定律可知F1代个 株l/7;F1(AaBbCe)测交(aabbec),由于F2中不 体自交所得F2中浅绿色个体的基因型为 耐旱、倒伏、高产植株占1/56,存在特殊情况(如配 AABBcc、aaBBcc,这些个体自交的后代全部为浅 子致死等),若ABC雄配子致死,后代会产生不耐 绿色。 旱、倒伏、高产(aabbcc).的植株。 4.C【解析】依据题千信息,长翅(A)对短翅(a)为6.C【解析】据F2可知,晚熟:正常=3:1,红果: 完全显性,则短翅雌昆虫的基因为XX,长翅雄 黄果=3:1,可推断晚熟对正常熟为显性,红果对 昆虫的基因型可能为XAY(控制该性状的基因位 黄果为显性;依题意,M、m控制花大小及育性,R、r ·21· 1A 真题密卷 单元过关检测 控制成熟时期和颜色。据F2可知,大花晚熟:大花 13:3是9:3:3:1的变式,说明子一代基因型 正常熟:小花晚熟:小花正常熟=9:3:3:1, 是YyIi,且黄茧(Y)相对白茧(y)为显性,I基因抑 符合自由组合定律,可推断M、m和R、r位于两对 制Y基因的作用,故子一代是白色,子二代白色的 同源染色体上;分析表格数据可知,F,自交产生 基因型有Y_Lyyl_、yyi,黄色基因型是Y_i,白 F2的表型及比例为大花晚熟:大花正常熟:小花 茧纯合体基因型有YYII、yyII、yyi,共3种;F2分 晚熟:小花正常熟=9:3:3:1,则可推断F1大 离比为13:3,是9:3:3:1的变式,说明茧色遗 花晚熟红果的基因型为MmRr。依题意,基因型 传遵循基因自由组合定律;若I基因存在使个体成 为mm的植株表现为小花,基因型为MM、Mm的 活率减半,则Y_L、yyl均会有一半死亡,而yyi 植株表现为大花,F,中红果:黄果=3:1,亲本表 和黄色个体Y_ⅱ不受影响,则子代中白色:黄色 型为大花正常熟红果与小花晚熟黄果,结合F1基 =7:3,F,中黄茧比例将提高至30%[3/(7十 因型,可推断亲本基因型分别为MMRR、mmrr。 3]。 综合以上分析可知,晚熟红果基因型为Rr,正常熟 9.C【解析】若亲本中tt作母本,Tt作父本,二者 红果基因型为RR,晚熟黄果基因型为rr。故F2 杂交,子代有1/2的tt雄性会性反转为雌性,子代 的表型有2X3=6种;依题意,基因型mm表现雄 雌、雄性比为3:1;若亲本为ZW×ZTZ,子代雌、 性不育,F2中大花晚熟基因型为1RR:2Rr,小花 雄性比也为3:1;若亲本为ZWT×ZZ,子代雌、 基因型为mm,故F2大花晚熟与小花正常熟杂 雄性比也为3:1,则基因t可能位于Z染色体上, 交,F3雄性不育为:2/3×1/2=1/3。 也可能位于常染色体上,还可能位于Z、W染色体 7.A【解析】题意显示,两对等位基因独立遗传,基 的同源区段上,父本一定产生含基因T的配子;若 因型为AaBb的个体产生的配子种类和比例为 基因t位于Z、W染色体的同源区段,则雌性基因 AB:Ab:aB:ab=1:1:1:1,含A的花粉可 型有正常雌性4种,以及雄性性反转的1种(ZZ); 育,含a的花粉50%可育,50%不育,则该个体产 若亲本为Tt×Tt,子代有1/2的tt雄性会性反转 生的精子的基因型为AB:Ab:aB:ab=2:2: 为雌性,子代雌、雄性比为5:3。 1:1,又B基因纯合致死,则子一代中个体的基因 I0.B【解析】亲本基因型是DDhh和ddHH,则F 型和表现型为6AaBb(红色)、4AABb(红色)、 基因型是DdHh,作为母本可以产生的配子 2AAbb(粉红色)、3Aabb(粉红色)、2aaBb(白色)、 DH:Dh:dH:dh=1:1:1:1,而由于花粉发 laabb(白色),可见子一代中红花植株:粉红花植 育过程中至少需要含有D基因表达的D蛋白或 株=2:1,即子一代中红花植株数是粉红花植株 H基因表达出的H蛋白花粉才可育,而基因d 数的2倍;选择基因型为AaBb与aabb的植株做 和h无法表达出有正常功能的蛋白质则花粉不 正反交通过检测子代的性状表现来验证A/a基因 育,所以父本产生的精子基因型有DH:dH: 影响花粉的育性,即二者正反交的表现型及比例 Dh=1:1:1,随机结合后,F2中DDHH:DDHh: 分别为AaBb(红色):Aabb(粉红色):aaBb(白 DdHH:DdHh:Ddhh:ddHh:DDhh:ddHH= 色):aabb(白色)=1:1:1:1,即红色:粉红色: 1:2:2:3:1:1:1:1,共8种基因型; 白色=1:1:2,反交比例为AaBb(红色):Aabb(粉 DDHH、DDHh、DdHH、DDhh和ddHH产生的 红色):aaBb(白色):aabb(白色)=2:2:1:1,即 精子中都至少含有D基因或H基因,雄性可育, 红色:粉红色:白色=1:1:1;由于含a的花粉 比例为7/12,能够稳定遗传;F1DdHh如果作为 50%可育,50%不可育,故亲本产生的可育雄配 母本,产生的配子是DH:Dh:dH:dh=1: 子的比例为AB:Ab:aB:ab=2:2:1:1,即 1:1:1,测交子代基因型及比例为DdHh: 可与雄配子共6份,而不育雄配子占2份,即亲本 Ddhh:ddHh:ddhh=1:1:1:1,只有ddhh 产生的可育雄配子数是不育雄配子的三倍;结合 不能产生可育花粉,所以能产生可育花粉的植株 A项可知,子一代的基因型和表现型为6AaBb(红 比例为3/4,如果作为父本,产生的配子DH: 色)、4AABb(红色)、2AAbb(粉红色)、3Aabb(粉 dH:Dh=1:1:1,子代中DdHh:Ddhh: 红色)、2aaBb(白色)、1aabb(白色),可见子代白花 ddHh=1:1:1,都能够产生可育花粉;F,基因 植株中,杂合子所占比例2/3。 型是DdHh,由于dh花粉不育,如果作为父本和 8.D【解析】分析题意,F1雌雄个体随机交配产生 作为母本,产生的配子种类及比例不同,所以F F2,F2中白茧与黄茧的比例为13:3,F2中的 与亲本之一进行正反交,子代的基因型不完全 1A ·22· ·生物学· 参考答案及解析 相同。 增,所以条带2为B,则条带1为a,因为乙的基 1l.B【解析】纯合红豆植株(RRggBB、RRggbb)与纯 因型为aaBB,由此推测条带1、2、3、4对应的基因 合绿豆植株(RRGGbb)杂交,F1基因型为 分别是a、B、b、A;若亲代橙色甲的基因型为 RRGgBb、RRGgbb,全为褐豆或者绿豆;纯合红 aaBB,则与题意不特,由此可知,甲的基因型为 豆植株(RRggBB、RRggbb)与纯合白豆植株 AAbb、乙的基因型为aaBB;丙为F2中红色的个 (rrGGBB、rrGGbb、rrggBB、rrggbb)杂交,F1基 体,且带有A基因,因此其基因型可能是AABB、 因型为RrGgBB、RrGgBb、RrggBB、RrggBb、 AABb、AaBb,不可能是AAbb,丁为F,中红色 RrGgbb、Rrggbb,F1为红豆、绿豆或褐豆;纯合 的个体,且带有B基因,因此其基因型可能是 白豆植株(rrGGBB、rrGGbb、rrggBB、rrggbb)与 AABB、AABb、AaBb,不可能是AAbb;橙色个体的 纯合绿豆植株(RRGGbb)杂交,F,基因型及表现 基因型为1AAbb:2Aabb:1aabb,该群体随机传 型为RrGGBb(褐色)、RrGGbb(绿色)、RrGgBb 粉,后代基因型为_bb,表型全部是橙色,不会出 (褐色)、RrGgbb(绿色),即F1全为绿豆或褐豆; 现性状分离。 等位基因均杂合的植株自交,即RrGgBb自交, 14.A【解析】测交就是让AaBbdd的雌果蝇与基 种皮是由珠被发育而来的,F1小豆种皮的颜色应 因型为aabbdd的雄果蝇杂交,所得子代的基因型 该是褐色。 及比例为AaBbDd:AaBbdd:AabbDd:Aabbdd: 12.B【解析】由题意可知,黄花的基因型为aaB_dd, aaBbDd aaBbdd aabbDd aabbdd=163:1 455 红花的基因型为aaBD_,白花的基因型为A一、 1:148:192:1:1158:130,运用减法(减去雄 aabb_-。纯合红色植株甲的基因型aaBBDD,实 配子abd)可得到雌配子种类和比例为ABD: 验一中F2表型及比例为白花:红花=13:3,由 ABd:AbDAbd:aBD aBd abD:abd= 于后代无黄花的基因型,故推测乙的基因型为 163:1455:1:148:192:1:1158:130。 AAbbDD,实验二中F,表型及比例为白花:红 ABd、abD这两种配子最多,说明ABd/abD连 花:黄花=12:3:1,推测丙的基因型为 锁;只考虑A/a,B/b两对等位基因时,AB: AABBdd;实验一亲本的基因型为aaBBDD X Ab:aB:ab=(163+1455):(1+148):(192 AAbbDD,F1的基因型为AaBbDD,F2的白花植 +1):(1158+130)=1618:149:193: 株的基因型为4/13 AaBbDD、2/13 AaBBDD、 1288,则重组类型的配子是Ab和aB,占(149+ 2/13 AABbDD、1/13 AABBDD、1/13 aabbDD、 193)/(1618+149+193+1288)=10.53%;只 2/13 AabbDD、1/13 AAbbDD,自交后代不发生性 考虑B/b、D/d两对等位基因时,BD:bD:Bd: 状分离的有2 AaBBDD、2 AABbDD、1 AABBDD、 bd=355:1456:1159:278,重组类型的配子 1 aabbDD、1 AAbbDD,共占7/13;实验一亲本的 是BD和bd,占(355+278)/(355+1456+1159 基因型为aaBBDD X AABBdd,F1的基因型为 十278)=19.45%;只考虑A/a、D/d两对等位基 AaBBDd,F2红花的基因型为1/3 aaBBDD、 因时,AD:aD:Ad:ad=164:1603:1350: 2/3 aaBBDd,产生配子的种类及比例为aBd:aBD 131,重组类型的配子是AD和ad,占(164+131) =1:2,F,红花随机交配后代中黄花(aaB dd)占 (164+1603+1350+131)=9.08%。又由题意 1/3×1/3=1/9;白色植株乙(AAbbDD)、丙 “减数分裂过程中,一条染色体上的两个基因位 (AABBdd)杂交,子代的基因型为AABbDd,后 点间的距离越小,发生互换的概率就越小,产生 代全部表现为白花。 的重组类型的配子就会越少”可知,B/b、D/d两 13.A【解析】F2中红色:橙色:黄色的比例为9: 对等位基因重组类型的配子最多,距离最远。 4:3,属于9:3:3:1的变式,可以推断F1的 15.D【解析】从分析可知,F1雄蝴蝶中紫色和黄色 基因型为AaBb,亲代甲、乙的基因型存在两种情 的比例与雌蝴蝶中紫色和黄色的比例相同,而翅 况,第一种情况:甲AAbb、乙aaBB;第二种情况: 型在雌、雄湖蝶中的比例不同。故可推知A、a位 甲aaBB、乙AAbb。若亲代橙色甲的基因型为 于常染色体上,B、b位于Z染色体上;亲本紫色 AAbb,则亲代黄色乙的基因型为aaBB,又因为 小斑,点翅雌、雄蝴蝶自由交配,后代紫色:黄色 红色丙只用A基因的特异性引物进行扩增,所以 接近1:1,若A配子不育,可出现此比例,若AA 丙对应的条带4为A,所以由此推测条带3为b, 个体不存活,则紫色:黄色=2:1,与题意不符; 同理,根据丁只用B基因的特异性引物进行的扩 据题千信息分析,亲本基因型不可能是aaZW、 ·23· 1A 真题密卷 单元过关检测 AaZZ少;由于A配子(雌配子或雄配子)存在不 源染色体上,A与b基因连锁,a与B基因连锁, 育情况,F1雄性蝴蝶中黄色小斑点翅纯合子所占 比例是1/4。 具体图示如图: 16.D【解析】根表格分析,D、H、K三个基因在男 十B 女中都是成对存在的,因此基因D、H、K可能存 在于常染色体上,也可能位于X、Y染色体的同 (4)实验二中A与b基因连锁,a与B基因连锁,F 源区段;根据题干信息“人的某条染色体上D、H、 的基因型是AaBb,产生的雌配子为Ab:aB=l: K三个基因紧密排列”及表中父、母亲及儿子、女 1,产生的雄配子为Ab:aB=4:1,则后代基因 儿的基因组成可知,Dg、H,、K1应该在一条染色 型及比例为AAbb:aaBB:AaBb=1:4:5,即 体上;基因H与基因K不是等位基因,两者遗传 红色:紫色=1:1。 不符合分离定律;若该染色体为常染色体,此夫 18.(8分,除标注外,每空1分) 妻再生一个基因组成为H,H32K1K1g的男孩的 (1)F2紫粒 概率是1/4×1/2=1/8,若该染色体为性染色体, (2)两对等位基因4 则由父亲和儿子的基因型可知H,K1位于Y染 (3)选择F,与亲本白粒个体进行杂交,种植收获 色体上,则再生一个基因组成为H,H32KK18的 的种子(F1),观察F,植株上所结种子的表型及比 男孩的概率为1/4。 例(2分)预期结果:F植株上所结种子紫粒:白 二、非选择题 粒=1:3,则证明种子粒色两对等位基因遗传遵 17.(8分,除标注外,每空2分) 循自由组合定律(2分)(本空共4分) (1)去雄和套袋(1分) 气解析】(1)种皮由母本体细胞发育而来,胚由母 (2)aaBB(1分)含有a基因的花粉75%致死(1 本受精卵发育而来,两组正反交的结果不同,F 分) 均表现出母本的性状,籽粒颜色由母本细胞核基 因控制,从F2均表现出紫粒可以看出小麦种皮 的显性性状为紫粒。 (3 F,的基因型为AaBb,若两对 (2)根据表中信息,F3中紫粒与白粒的比例为 9:7,即9:3:3:1的变形,可确定控制小麦籽 等位自由组合,则后代会出现aabb的白色凤仙 粒颜色的是两对等位基因,且两对基因分别位于 花,因此两对等位基因位于同源染色体上,A与b 不同对的同源染色体上。白粒种皮的基因型有5 连锁,a与B连锁 种,且为AAbb、Aabb、aaBB、aaBb、aabb,F2代紫 (4)红色凤仙花:紫色凤仙花=1:1(1分) 粒种子胚的基因型有AABB、AaBB、AABb、 【解析】(1)凤仙花是一种自花传粉植物,在进行 AaBb,四种。 杂交时,需要对母本进行去雄和套袋处理。 (3)根据表中信息,F?中紫粒与白粒的比例为 (2)A、B基因同时存在时花色为红色,A或B基 9:7,即9:3:3:1的变形,可确定控制小麦籽 因单独存在时花色为紫色,无显性基因时花色为 粒颜色的是两对等位基因,且两对基因分别位于 白色,亲本均为纯合子,实验一中亲本红色基因 不同对的同源染色体上符合自由组合定律。可 型为AABB,紫色基因型为AAbb或aaBB,则F 以选择选择F,(胚基因型为AaBb)与亲本白粒 红色的基因型为AABb或AaBb,根据F2表现型 (胚基因型为aabb)个体进行杂交,种植收获的种 及比例为红色:紫色=9:1,再结合题干中a基 子(F,),观察F,植株上所结种子的表型及比例。 因会导致部分花粉致死可知,F,的基因型为 预期结果:F1植株上所结种子紫粒:白粒=1: AaBB,则亲本的基因型为AABB和aaBB,AaBB 3,则证明种子粒色两对等位基因遗传遵循自由 自交后代表现型及比例为红色:紫色=9:1,其 组合定律。 中aaBB占1/10=1/2×1/5,说明含有a基因的 19.(12分,每空2分) 花粉75%致死。 (1)杂合水稻自交后代会发生性状分离现象,后 (3)实验二中,亲本的基因型为AAbb、aaBB,F1 代杂合子占比二分之一不需要去雄操作就能 的基因型为AaBb,若这两对等位基因自由组合, 完成杂交实验 则后代会出现aabb的白色,而实际上F,只出现 (2)20%~84%M和R基因均能提高雄性育 红色和紫色的性状,说明这两对等位基因位于同 性,且M提高程度大于R 1A ·24· ·生物学· 参考答案及解析 (3)雄性可育MMrr和雄性不育mmRR(补充答 若F2表型及比例为紫红色:靛蓝色:红色:蓝 案:雄性可育mmrr和雄性不育MMRR、雄性可 色=9:3:3:1,则说明等位基因A/a、B/b的遗 育mmRR和雄性不育MMrr)雄性不育 传符合自由组合定律。丙(IIbbaa)与丁(i)杂 【解析】(1)杂交种虽然具有杂种优势,却只能种 交,F全部开紫红色花,即F1基因型为liBbAa,因 植一代,其原因是F,是杂合子,自交后代会发生 此丁的基因型为iiBBAA;F,(IiBbAa)自交,计算 性状分离现象,不能稳定遗传,进而影响产量。 可得F2中紫红色花(LBA)占(3/4)×(3/4)× 在水稻杂交实验中,雄性不育的水稻具有的优点 (3/4)=27/64,靛蓝色花(IbbA)占(3/4)× 是不需要去雄操作就能完成杂交实验。 (1/4)×(3/4)=9/64,红色花(I_B_aa)占(1/4)× (2)首先,根据表格信息,推测MmRr基因型个体 (3/4)×(3/4)=9/64,蓝色花(1bbaa)占(1/4)× 的雄性育性程度范围可能是20%一84%,并可 (1/4)×(3/4)=3/64,因此白色花(i_---)占 初步发现M和R均可以提高个体的可育性。仅 16/64,即F2的表型及比例为白色:紫红色:靛 对M与m观察可发现从MM、Mm到mm依次 蓝色:红色:蓝色=16:27:9:9:3。 减少且变化明显,同时M数量越多可育性越高; 21.(12分,除标注外,每空2分) 仅对R和r观察,也可发现R数量减少水稻可育 (1)符合(1分)F2关于叶形的比例在雌雄株中 性也随之下降的现象,此外,需要注意MMrr的 相同,关于颜色的比例在雌雄株中不同,两对等 可育性高于MmRr,由此可推断出M对植株可 位基因分别位于常染色体和X染色体上 育性的影响为主要因素。 (2)AAXEX、aaXY(1分)XBY (3)杂交实验中需要获得MmRr基因型个体水 (3)选择F,中金黄色雌株与绿色雄株杂交,观察 稻,可以选择雄性可育MMRR和雄性不育 并统计后代的表型及比例 mmrr,还可以选择雄性可育MMrr和雄性不育 (4)雌株:雄株=8:77/20 mmRR。收获雄性不育(作为母本)植株上所结 【解析】(1)金黄色披针叶雌株×绿色倒披针叶 的种子,播种后统计雄性育性程度。 雄株→F1均为披针叶(被针叶为显性性状)→F 20.(12分,每空2分) 相互交配得F2。F2叶形表型披针叶:倒披针叶= (1)5/(五) 3:1,且雌雄比例相同,关于颜色的比例在雌雄 (2)①甲、乙选择甲、乙品系进行杂交得F1,F1 株中不同,两对等位基因分别位于常染色体和X 自交得F2,观察和统计F2各表型及比例F2表 染色体上,则女娄菜颜色和叶形的遗传符合自由 型及比例为紫红色:靛蓝色:红色:蓝色=9: 组合定律。 3:3:1②BBAA白色:紫红色:靛蓝色: (2)F2叶形表型披针叶:倒披针叶=3:1,且雌 红色:蓝色=16:27:9:9:3 雄比例相同,可确定亲本关于叶形的基因型为 【解析】(1)分析题图可知,紫红色的基因型为 AAXaa。.F2中雌株:雄株=4:3,推测雄株中 I_B_A,靛蓝色的基因型为L_bbA_,蓝色的基因 存在致死现象,假设绿色为显性性状,亲本基因 型为I_bbaa,红色的基因型为IB_aa,白色的基 型为XX×XY,若XY致死,则F1没有雄株, 因型为ⅱ一,因为紫色物质会和红色物质结合 与实际不符,若XY致死,则F,雌株中绿色: 形成紫红色或和蓝色物质形成靛蓝色,故不会出 金黄色=1:1,与实际不符:假设绿色为隐性性 现紫色花瓣,即该植物种群有白色、红色、蓝色、 状,则亲本基因型为XEX XXY,XBY致死,与 靛蓝色、紫红色共5种颜色的花瓣。 实际相符。故亲本基因型组合为AAXEX X (2)品系甲、乙、丙、丁的基因型依次为IIbbAA aaXY。 IIBBaa、IIbbaa、i_---。为验证等位基因A/a、 (3)若要验证XBY致死,应选用能产生XB配子 B/b的遗传符合自由组合定律,可以选择甲 的母本,即母本基因型为XBX,基因型为XX (IIbbAA)、乙(IIBBaa)品系进行杂交得F 的个体与基因型为XY的个体测交,XY致死 (IIBbAa),F,自交得F2,观察和统计F2各表型 会影响后代的雌雄比(或表型比例),据此可以验 及比例,F2中紫红色花(IIB_A_)占(3/4)X 证XY致死。 (3/4)=9/16,靛蓝色花(IIbbA_)占(1/4)× (4)F2个体关于叶形的基因型及比例为AA:Aa: (3/4)=3/16,红色花(IIB_aa)占(3/4)×(1/4)= aa=1:2:1,相互交配,F3出现被针叶的概率为 3/16,蓝色花(IIbbaa)占(1/4)×(1/4)=1/16,即 3/4;F2雌株关于颜色的基因型及比例为XBX: ·25· 1A 真题密卷 单元过关检测 XX=1:3,F2雄株的基因型为XY,所以F。 8:7,其中出现绿色雄株的概率为7/15,因此F 的基因型及比例为XBX:XX:XBY:XY= 中出现绿色披针叶雄株的概率为3/4×7/15= 1:7:1:7,由于XBY致死,所以雌株:雄株= 7/20。 2025一2026学年度单元过关检测(七) 生物学·基因的本质和基因的表达 一、选择题 体也随机进入2个细胞,所以经过连续两次细胞 1.B【解析】试管1破坏糖和磷酸,脱氧核苷酸内糖 分裂后产生的4个子细胞中,含2P染色体的子细 和磷酸之间的键也被破坏,不存在脱氧核苷酸;试 胞有2一4个,则产生的4个子细胞中含有放射性 管2破坏糖和碱基之间的连接键,最后得到若干 的细胞数占100%、75%、50%;若进行一次减数分 磷酸和糖连接的长链,即生成DNA的基本骨架; 裂,产生了基因型为HhX的精子,由于其中含有 试管3破坏氢键,则不会生成氢键,不会出现单链 等位基因,则该异常精子的产生是减数第一次分 局部成环的现象;试管3试剂的功能与DNA解旋 裂同源染色体上的等位基因H和h未分离进入同 酶类似。 一个次级精母细胞引起的;若分裂过程正处于减 2.B【解析】DNA的脱氧核糖由C、H、O元素构 数分裂I前期,由于果蝇体细胞中含有4对同源 成;DNA分子是由两条反向平行的脱氧核苷酸长 染色体,则该时期细胞内含4个四分体且均有放 链盘旋而成的,两条链上的碱基通过氢键连接成 射性;若减数分裂后形成的一个子细胞中只有一 碱基对;DNA分子中的每条链都有一端,其脱氧 条染色体有放射性,则该精原细胞先进行了有丝 核糖只连接一个磷酸基团;基因的碱基种类相同, 分裂,否则产生的精细胞中四条染色体均含有放 都是4种,遗传信息鉴定检测的是特定基因的脱 射性。 氧核苷酸顺序,而不是特定基因的碱基种类。 6.A【解析】条锈菌病毒PsV5是我国新发现的一 3.B【解析】DNA的特异性取决于碱基的排列顺 种单链RNA病毒,其遗传物质是RNA,小麦条锈 序,而碱基配对遵循碱基互补配对原则(A与T 菌的遗传物质是DNA,但DNA和RNA的元素组 配对,G与C配对),配对规则是固定的,不是导致 成相同;条锈菌病毒PsV5的遗传物质是RNA,因 DNA特异性的原因;基因是有遗传效应的DNA 此,该病毒的基因是具有遗传效应的RNA片段; 片段,DNA分子中没有遗传效应的片段不能称为 感染PsV5病毒的小麦条锈菌不会将病毒RNA 基因,但这些碱基序列可通过DNA复制而遗传给 遗传给子代;PsV5病毒和小麦条锈菌都营寄生生 子代;基因数目的增加不一定与染色体的复制有 活,但小麦条锈菌具有独立代谢能力,因为具有细 关,还可能通过染色体变异等方式增加;基因通常 胞结构的小麦条锈菌具有完整的酶系。 是有遗传效应的DNA片段,如果DNA发生碱基 7.C【解析】利用3H只标记大肠杆菌时,由于亲代 缺失发生在没有遗传效应的区域,不一定会导致 噬菌体未被标记,而子代噬菌体的DNA和蛋白质 基因突变。 均被3H标记,故短时间培养时放射性物质应分布 4.D【解析】该实验中由于DNA酶的加入,his菌 在沉淀物中,不能得到组别③的结果;若组别②的 不能通过类似于肺炎链球菌的转化方式将D八NA 处理是噬菌体被32P标记,由于被32P标记的噬菌 转移至he菌,只能以病毒为载体完成基因的转 体DNA可进入大肠杆菌进行繁殖,DNA的复制 移。培养基A需筛选出能合成苯丙氨酸的细菌, 为半保留复制,经过多代复制可得到未被标记的 不能添加苯丙氨酸;只有具有苯丙氨酸相关酶合 子代噬菌体;在合成子代噬菌体时,亲代噬菌体提 成基因的细菌才能在培养基A中生长;若噬菌体 供DNA模板,大肠杆菌提供原料、能量和酶等其 侵染使得宿主细胞全部死亡,则培养基A上将不 他物质;仅由组别②不能得出DNA是噬菌体的遗 会出现菌落;实验中培养液添加DNA酶是为了排 传物质这一结论,需要组别①和②对比得出结论。 除外源DNA转化的可能性。 8.D【解析】电镜下拍摄的细胞亚显微结构照片不 5.D【解析】若进行有丝分裂,第一次有丝分裂结 属于模型;DNA复制方式的实验中使用的是5N 束后,染色体都含有32P。当细胞处于第二次分裂 属于稳定性同位素;艾弗里的肺炎链球菌转化实 后期时,染色单体随机分开,具有32P标记的染色验通过“减法原理”证实了DNA是遗传物质;摩尔 1A ·26·

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单元过关(6)基因的自由组合定律及其应用-【衡水真题密卷】2026年高考生物单元过关检测(黔甘云晋豫陕青宁新藏A版)
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单元过关(6)基因的自由组合定律及其应用-【衡水真题密卷】2026年高考生物单元过关检测(黔甘云晋豫陕青宁新藏A版)
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