内容正文:
勤奋是船,梦想是帆,驶向彼岸
2025一2026学年度单元过关检测(五)》
5.人类ABO血型的表型有4种,由I、IP,i三个复等位基因决定,IA和B对i都是完全显
班级
卺题
性,O型血基因型为ⅱ,A与巴之间表现为共显性,P表型为AB型血。下列叙述错
生物学·基因的分离定律及其应用
误的是
姓名
本试卷总分100分,考试时间75分钟。
A.A型血和B型血的人婚配,子女一定出现A型血
一、选择题:本题共12小题,每小题2分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项
B.AB型血和O型血的人婚配,子女中没有AB型血
得分
是符合题目要求的。
C.A型血和O型血的人婚配,子女不可能出现B型血
题号12
3456789101112
D.A型血和A型血的人婚配,子女可能出现O型血
答案
6.象鼻虫的孤雌牛硝是指卵子不经过受精也能发育成正常的新个体。科学家对此有两种
1.玉米是雕雄同株异花植物,育种工作者欲利用低产抗虫和高产不抗虫两个纯合玉米品
系培有出高产抗虫的玉米,培育出的高产抗虫玉米籽粒(子代),至少可以留种一年。下
猜测:①卵子通过自身基因组复制来实现;②卵巢内某个极体与卵子融合。若检测基因
列有关叙述错误的是
()
型为Aa的雌性象鼻虫的子代基因型,发现AA:Aa:aa的比例为7:2:7(所有卵子
A.为了保证育种效果,需要远离其他玉米地制种
均存活且繁殖后代),则通过猜测①产生子代的亲本卵子所占比例是
()
B.不对母本进行去雄处理,也不会影响育种效果
A.1/2
B.1/3
C.若子一代出现高产抗虫性状,无需让子一代自交
C.2/3
D.3/4
D.若子一代未出现高产抗虫性状,需让子一代自交
2.现有一只黑豚鼠,研究人员希望确定它是否携带白毛的隐性等位基因。已知该黑豚鼠
7.油菜花有黄花、乳白花和白花三种,受一对等位基因A/a控制,A基因是一种“自私基
的亲本都为黑豚鼠。以下方法中最佳的是
()
因”,杂合子在产生配子时,A基因会使体内含a基因的雄配子一半致死。选择黄花
A.将该黑豚鼠与另一只黑豚鼠交配,寻找白毛后代
(AA)植株和白花(aa)植株杂交,正反交结果均为F,全部开乳白花,F,植株自交得F2,
B.寻找该黑豚鼠身上的白色毛发
下列叙述正确的是
()
C.将该黑豚鼠与白毛豚鼠交配,寻找白毛后代
D.寻找该黑豚鼠的亲本所产后代中是否存在白毛后代
A,A基因杀死部分雄配子,故基因A/a的遗传不遵循分离定律
3.某种自花授粉的农作物X的花色受到一对等位基因R/x的控制,其花色有黄色、乳白色和
B.根据F,油菜植株的花色可知,A基因对a基因为完全显性
白色三种。让乳白色花的农作物X自交,F中出现了三种花色,但让黄色花和白色花的农作
C.F1自交,F2袖菜植株中,黄花:乳白花:白花=3:2:1
物X自交,后代中只有黄色花或者白色花。不考虑变异,下列分析错误的是()
D.以F,乳白花植株作父本,其测交后代中乳白花占2/3
A,农作物X的黄色花受到基因R的控制,白色花受到基因r的控制
B.F,中乳白色花植株是杂合子,黄色花植株和白色花植株均是纯合子
8.已知兔子的毛色由常染色体上的一组复等位基因A1、A2和A1控制,基因A1,A2、A分
C.若让F1黄色花植株和白色花植株杂交,则F:中均表现为乳白色花
别控制黑色、灰色和白色。为确定3个基因间的显隐性关系,研究人员进行了下列实
D.若让F,乳白色花植株和白色花植株杂交,则F2中不可能出现黄色花
验:P:黑色×灰色→F:黑色灰色:白色=2:1:1。下列相关叙述错误的是()
4.水稻中A基因编码的产物会导致同株水稻中一定比例的不含该基因的花粉死亡。基因
A,黑色兔共有3种基因型,白色兔为纯合子
型为Aa的水稻自交,F,代中三种基因型的比例为AA:Aaaa=3:5:2则,F,代的
B若要鉴定一只灰色兔是否为纯合子,可让其与白色兔杂交
存活花粉中含a的比例为
()
A.2/5
B.9/20
C.基因A,、A2、A3的本质区别是基因中脱氧核苷酸的排列顺序不同
C.6/17
D.4/15
D,两只基因型相同的黑色兔杂交最多可产生3种毛色的后代
单元过关检测(五)生物学第1页(共8页)
真题密卷
单元过关检测(五)生物学第2页(共8页)
9.某植物为二倍体雌雄同株同花植物,自然状态下可以自花授粉或异花授粉。其花色受
二、选择题:本题共4小题,每小题4分,共16分。在每小题给出的四个选项中,有两个或
A(红色)、a(斑红色)、a2(条红色),3(白色)4个复等位基因控制,4个复等位基因显隐
两个以上选项符合题目要求,全部选对得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。
性关系为A>>,>。:是一种“自私基因”,在产生配子时会导致同株一定比例的
题号
13
14
15
16
其他花粉死亡,使其有更多的机会遗传下去。基因型为的植株自交,F中条红色:白
答案
色=5:1。下列叙述正确的是
()
13.桑蚕卵色由基因B、b控制,B基因表达产物使其发育为黑色,b基因表达产物使其发育
A.花色基因的遗传遵循孟德尔自由组合定律
为褐色。卵细胞质中不含等位基因,桑蚕卵细胞质内有大量B或b基因产物,直接决
B.两株花色不同植株杂交,子代花色最多有4种
定后代的表型。下列叙述错误的是
()
C.等比例的Aa1与aa:植株随机交配,F1中含“自私基因”的植株所占比例为15/28
A.含基因B和含基因b的桑蚕杂交,F1可能为黑色
D.基因型为aa的植株自交,F1条红色植株中能稳定遗传的占2/5
10.外显率是指在一定环境条件下,群体中含显性基因的个体表现出显性性状的百分率。
B.含基因B和含基因b的桑蚕杂交,F,相互交配,F:均为黑色
现有一个含多种基因型的果蝇种群,将一对纯合小眼果蝇杂交,F,中小眼:正常眼=3:2
C.若某子代桑蚕为黑色,则这只桑蚕的双亲至少有一个为黑色
(小眼性状由常染色体上的A基因控制)。在环境条件不变的情况下,下列有关叙述错
D.若两只桑蚕均为黑色,则它们杂交产生的子代也均为黑色
误的是
()
A.该环境下,基因型为AA个体的外显率为60%
14,甘蓝型油菜(二倍体)的粒色受细胞核中的一组复等位基因控制,其中Cy为黄粒基因,
B.让F1中雕雄果蝇自由交配,F2中小眼:正常眼=3:2
Cb1和Cb2均为黑粒基因,且三者的显隐性关系为Cb1>Cy>Cb2。某对亲本杂交,F:
C.一对基因型为Aa的果蝇交配,子代中小眼个体占3/4
黄粒:黑粒=1:1,F1的黄粒和黑粒植株分别自交,后代均发生了性状分离。下列有
D.在该果蝇群体中,表现为正常眼的基因型可能有3种
关说法正确的是
()
11.玉米的某突变型和野生型是一对相对性状,分别由显性基因B和隐性基因b控制,但
A.杂合子黑粒植株自交后代不一定发生性状分离
是携带基因B的个体外显率为75%(即杂合子中只有75%表现为突变型)。现将某一
B.杂交亲本的基因型组合为CyCy×Cb1Cb2
玉米植株自交,F1中突变型1野生型=5:3,下列分析正确的是
()
C.F1的照粒植株自交后代黑粒:黄粒=3:1
AF1比例说明该性状的遗传遵循基因自由组合定律
B.亲本表现型为突变型
D.F,的黑粒和黄粒植株杂交后代黄粒占1/4
C.F1中纯合子占比1/4
15.麦粉蛾幼虫的肤色和成虫复眼的眼色均由等位基因B/b控制,其中B基因控制犬尿素
D.F1自由交配获得的F:突变型和野生型的比例也是5:3
的合成,b基因无此效应。已知母本基因型决定了其产生的卵细胞中是否有犬尿素,若
12,菜心起源于中国,享有“蔬菜之冠”的美誉。菜心的花是两性花,花色是菜心的重要性
卵细胞中有犬尿素则幼虫皮肤表现为有色。幼虫发育成成虫时,来自卵细胞的犬尿素
状,对提高种子纯度方面有重要作用。研究人员用乳白花菜心和黄花菜心杂交,F,均
被消耗完,若成虫体内不再合成犬尿素,将会使成虫复眼星红色,而有犬尿素则成虫复
为黄花。F,与亲本乳白花杂交,后代乳白花:黄花=491:501,F,与亲本黄花杂交,
眼呈深褐色。下列分析错误的是
()
后代绝大多数是黄花,但出现极少量的乳白花。下列叙述正确的是
()
A.基因型为bb的幼虫皮肤可能有色,发育成的成虫复眼是红色
A.控制花色的基因遵循自由组合定律
B.菜心花色不同是因为叶绿体内色素含量不同
B.纯合复眼深褐色个体和复眼红色个体杂交,子代成虫复眼全为深褐色
C.黄花为隐性性状,乳白花为显性性状
C.基因型为Bb和bb的麦粉蛾交配,正交和反交得到的子代表型及比例相同
D.出现极少量乳白花可能是F,去雄不彻底导致的
D.若要得到幼虫皮肤无色、成虫红眼的麦粉蛾,亲本的基因型组合有3种
单元过关检测(五)生物学第3页(共8页)
真题密卷
单元过关检测(五)生物学第4页(共8页)
16.某雌雄异株二倍体植物的花色由位于1号染色体同一位
基因A
F,中的单体随机传粉得到F:。根据上述信息和假说二分析,若F:的实验结果为
甚因A
南2,橙花
点上的基因A1、A和A,控制,且A、A和A,中任何两白花
,则基因A1/A2位于5号染色体上。
3·紫花
个基因组合在一起,各基因都能正常表达,如图表示基因
基因A,
18.(12分)某植物雕雄同花,花色有红色和白色两种,受一对等位基因(A/a)控制。研究
对花色的控制关系。下列叙述正确的是
小组随机取红花和白花植株各60株随机均分为三组进行杂交实验,结果如表所示。
A.基因A、A:和A。的产生体现了基因突变具有随机性的特点
回答下列相关问题。
B.基因型为A,A2和基因型为AA,的亲本杂交后代有4种表型
组别
杂交实验
杂交结果
C.白花植株有3种基因型,红花、橙花和紫花植株各有1种基因型
甲组
红花×红花
红花:白花=111
D.白花植株自交后代仅开白花,橙花和紫花植株各自自交后代均有4种表型
乙组
红花×白花
红花1白花=711
丙组
白花×白花
全为白花
三、非选择题:本题共5小题,每小题12分,共60分。
17.(12分)研究小组在研究某种植物时,发现纯合矮茎(A,)种群中出现一株高茎突变体
(1)该植物的红花和白花是一对相对性状,相对性状是指
(A2)。让该高茎植株与矮茎植株杂交,F,中高茎t矮茎=1:1:让F,高茎植株随机
(2)根据甲组可判断白花为
理由是
传粉,F:中高茎:矮茎=2:1。回答下列问题。
,甲组亲本红花植株的基因型是
(1)高茎性状是
(填“显性突变”或“隐性突变”)的结果。
(3)乙组杂合红花与白花杂交,子代红花:白花=1:1,产生这种结果的实质是杂合子
(2)研究小组认为基因A,或A。可能存在致死效应,为此提出两种假说。假说一:花粉
中含有基因A:的配子只有一半可育。假说二:基因型为
的受精卵不能存活。
19.(12分)鸭蛋蛋壳的颜色主要有青色和白色两种(控制蛋壳颜色的基因位于常染色体)。
①进一步分析F,的实验结果后,研究小组否定了假说一,原因是
金定鸭产青色蛋,康贝尔鸭产白色蛋。为研究蛋壳颜色的遗传规律,研究者利用这两
个鸭群做了五组实验,结果如表所示。请回答问题。
②为探究假说二是否成立,研究人员用基因A1、A:的引物对
F.
第1组
第2组
第3组
第4组
第5组
F高茎高茎矮器
F,和F,植株的相关基因进行PCR扩增,并对产物进行电泳基因A,
第2组产青色
杂交组合
康贝尔鸭♀
金定鸭♀×第1组的
第2组的
基因A
蛋的F♀X
分析,结果如图所示。电泳结果是否支持上述假说?
X金定鸭
康贝尔鸭1F,自交
F1自交
康贝尔鸭
(填“支持”或“不支持”),理由是
后代所产蛋
青色(枚)
26178
7628
2940
2730
1754
(颜色及数目)白色(枚)
109
州
1050
918
1648
(3)单体(2n一1)是指某对同源染色体少1条的个体,可用于基因定位,且单体产生的
(1)根据第1、2、3、4组的实验结果可判断鸭蛋壳的
色是隐性性状。
配子可育,但一对同源染色体均缺失的个体会死亡。研究人员为探究基因A,/A2是否
(2)第1,2组实验称为
,第5组杂交实验称为
,用于检验
位于5号染色体上,构建矮茎5号染色体单体并让其与高茎突变体杂交得到F,选择
单元过关检测(五)生物学第5页(共8页)
真题密卷
单元过关检测(五)生物学第6页(共8页)
(3)第1、2组的少数后代产白色蛋,说明双亲中的
鸭群混有杂合子。
Ⅱ.果蝇的灰身(遗传因子D)对黑身(遗传因子)为显性,且雌雄果蝇均有灰身和黑身
(4)运用
方法对上述遗传现象进行分析,可判断鸭蛋壳颜色的遗传符合孟
类型,D、d遗传因子位于常染色体上,为探究灰身果蝇是否存在特殊的致死现象,研究
德尔
定律,其实质是
小组设计了遗传实验,请补充有关内容:实验步骤:用多对杂合的灰身睢雄果蝇之间进
行交配实验,分析比较子代的表现型及比例。预期结果及结论。
20.(12分)西红柿是严格的自花传粉植物。科学家利用诱变育种获得了雄性不育突变体,
Ⅲ.暹罗猫的性别决定方式为XY型,其毛色受基因B、B和b控制,它们之间的关系
并让该雄性不育突变体和雄性可育株进行杂交,F1均表现为雄性可育,F1自交,F,中
如图,该组基因位于常染色体上。选择黑色和巧克力色递罗猎作为亲本进行杂交,所
雄性可有株:雄性不有株=3:1,回答下列问题。
得F:中黑色巧克力色白色=2:1:1。请分析并回答下列问题。
(1)用雄性不育突变体与雄性可育株进行杂交实验时,操作步骤为
巧克力色
,雄性不育做
(填“父本”或“母本”),生产中选用雄性不育突变
突变基国B一
体的意义是
NUR.
(2)雄性育性由等位基因(B/b)控制,西红柿苗期茎色由另一对等位基因(A/a)控制
黑色
研究人员让紫茎雄性可育株与绿茎雄性不育株杂交,F,均为紫茎雄性可育株,F,自
(1)豌豆适合作遗传学实验材料的优点有
交,F。的表型及比例为紫茎雄性可育株绿茎雄性不育株=3:1,由此可判断苗期茎
(答出两点即可)。
色中为显性性状,且F,出现3:1的原因是
(2)实验二黄色子叶戊的遗传因子组成为
,其中能稳定遗传的占
:若黄
色子叶戊植株之间随机交配,所获得的子代中绿色子叶占
(3)现有各种基因型的个体,且两对基因在染色体上的位置情况与上述实验中的个体
(3)实验一中黄色子叶丙与实验二中黄色子叶戊杂交,所获得的子代黄色子叶个体中
相同,若想根据苗期茎色最大比例筛选出雄性不育株,可选择
基因型(母本)
能稳定遗传的占
基因型(父本)进行杂交,筛选子代中的个体即可。
(4)若子代的表现型及比例为
,则灰身存在显性纯合致死现象。
21.(12分)请结合所学知识回答以下问题。
(5)若子代的表现型及比例为
,则存在d配子50%致死现象,
I.豌豆种子中子叶的黄色与绿色由一对遗传因子Y、y控制,现用豌豆进行下列遗传
(6)基因B+、B和b的遗传符合
定律,这三个基因之间的显隐性关系是
实验,请分析:
实骏
实二
(7)F1中黑色猫基因型是
,让F:中的黑色猎和F:中的巧克力色猫杂交,理论
P黄色子叶甲×绿色子叶乙
黄色子叶丁
上,F:中白色猫出现的概率是一,F,巧克力色猫中纯合子占一。
F,黄色子叶丙
绿色子叶
F黄色子叶戊
绿色子叫
单元过关检测(五)生物学第7页(共8页)
真题密卷
单元过关检测(五)生物学第8页(共8页)真题密卷
单元过关检测
色体数等于核DNA数,为减数分裂Ⅱ的后期、有
(4)由于1个四分体是一对同源染色体,等位基
丝分裂的末期。若图2中的a、b、c细胞类型可表
因A/a都被标记为黄色,等位基因R/r都被标记
示某细胞分裂的不同时期,则该细胞的分裂方式
为绿色,在这个四分体中出现了4个黄色、4个绿
最可能是有丝分裂,完整的先后顺序是先后顺序
色荧光,点,说明基因A/a、R/r位于一对同源染色
为c→ba产c。
体的不同位置上,属于非等位基因。
2025一2026学年度单元过关检测(五)
生物学·基因的分离定律及其应用
一、选择题
花粉中A:a=(3/10+5/10×3/5):(5/10×2/5+
1.B【解析】为了保证育种效果,制种应远离其他
2/10)=3:2,因此F1代的存活花粉中含a的比
玉米地,防止外来花粉千扰;为了保证育种效果,
例为2/5。
杂交时母本需去雄、若母本未去雄,则可能会发生
5.A【解析】A型血的基因型为IAIA、Ii,B型血的
自交;若子一代出现高产抗虫性状,说明高产和抗
基因型为I、Ii,A型血和B型血的人婚配,后
虫为显性性状,只需利用低产抗虫和高产不抗虫
代可能为A型血、B型血、AB型血和O型血;AB
两个纯合玉米品系培育更多种子即可,无需自交
型血的基因型是IA,O型血的基因型是ⅱ,两者
纯化;若子一代未出现高产抗虫性状,需让子一代
婚配,后代为A型血或B型血;A型血的基因型为
自交才能出现高产抗虫性状。
IAIA、Ii,O型血的基因型是i,两者婚配,后代为
2.C【解析】检测待测个体基因型最常用的方法为
A型血或O型血;A型血的基因型为AIA、IAi,A
测交法,即用待测的黑豚鼠个体与白毛豚鼠隐性
型血和A型血的人婚配,后代为A型血或O
个体杂交,若后代出现白毛豚鼠,则该黑豚鼠携带
型血。
白毛的隐性等位基因;若后代全为黑豚鼠,则该黑
6.D【解析】象鼻虫的孤雌牛硝是指卵子不经过受
豚鼠很可能不携带白毛的隐性等位基因。
精也能发育成正常的新个体,基因型为Aa的虫卵
3.A【解析】因为黄色花和白色花自交后代不发生
细胞类型有A:a=1:1,极体类型有A:a=1:
性状分离,所以它们是纯合子,黄色花和白色花分
1。若只进行假说中②,则子代基因型AA:Aa:
别为RR和rr或rr和RR,即农作物X的黄色花
aa=1:2:1。若只进行假说三中①,则子代基因
受到基因R的控制,白色花受到基因r的控制,也
型为AA:aa=1:1。现设亲本卵细胞发生假说
可能黄色花受到基因r的控制,白色花受到基因R
中(②)的比例m,则子代Aa所占比例为1/2m,再
的控制;乳白色花自交后代出现三种花色,说明乳
由检测子代基因型发现AA:Aa:aa的比例为
白色花为杂合子(Rr),黄色花(RR或rr)和白色花
7:2:7,可知子代Aa所占比例为1/2×m=1/8,
(rr或RR)自交后代不变,是纯合子;F1黄色花植
则m=1/4,进而可推出亲本卵细胞发生自体基
株(RR)和白色花植株(rr)杂交,(或黄色花植株
因组复制即假说三中(①)所占的比例为1一
(rr)和白色花植株(RR)杂交),F,基因型为Rr,表
1/4=3/4。
现为乳白色花;F1乳白色花植株(Rr)和白色花植
7.D【解析】A基因杀死部分雄配子,但基因A/a
株(rr或RR)杂交,F2基因型为Rr和rr(或RR),
的遗传遵循分离定律;选择黄花(AA)植株和白花
为乳白色花植株和白色花植株,不可能出现黄
(aa)植株杂交,正反交结果均为乳白花Aa,说明A
色花。
基因对a基因为不完全显性;F1自交,根据题千,
4.A【解析】由题意可知,水稻中A基因编码的产
A基因会使体内含a基因的雄配子一半致死,则子一
物会导致同株水稻中一定比例的不含该基因的花
代产生的雄配子A:a=2:1,雌配子A:a=1:1,
粉死亡,基因型为Aa的植株产生的雌配子中a所
后代黄花AA:乳白花Aa:白花aa=2:3:1;以
占的比例为1/2,基因型为Aa的水稻自交,F1代
F1乳白花植株作父本,产生的雄配子A:a=2:1,
aa所占的比例为2/10,说明该亲本(Aa)产生的花
与aa个体测交,后代产生乳白花Aa:白花aa=2:
粉中a所占的比例为2/5,基因型为Aa的水稻产
1,乳白花占2/3。
生的花粉配子A:a=3:2。F1代中三种基因型
8.D【解析】黑色与灰色的雌雄免子交配,子代出
的比例为AA:Aa:aa=3:5:2,因此F1代的存活现黑色:灰色:白色=2:1:1,可推出显隐性关
8
·16·
·生物学·
参考答案及解析
系为黑色>灰色>白色,即A1>A2>A3,亲本的
离定律;亲本表型为杂合子Bb,由于携带基因B
基因型为A1AXA2A,所以黑色兔的基因型有
的个体外显率为75%,因此亲本可能是突变型,
AA1、A1A2、A1A3三种,灰色免的基因型有
也可能是野生型;亲本表型为杂合子Bb,自交得
A2A2、A2A3两种,白色兔的基因型只有A3A3,即
的F,中BB:Bb:bb=1:2:1,所以F,中纯合
白色兔是纯合子;若要鉴定一只灰色免(A2A2、
子占比1/2;F1减数分裂产生的配子中,B:b=
A2A3)是否为纯合子,可让其与白色免(A3A3)杂
1:1,所以自由交配获得的F2中BB:Bb:bb=
交(测交),如果后代全部是灰色免,则被测的灰色
1:2:1,突变型和野生型表型比例为(1/4+
兔是纯合子(A2A2),如果后代有灰色兔和白色
2/4×3/4):(2/4×1/4+1/4)=5:3。
兔,则被测的灰色免是杂合子(A2A);基因是具
12.D【解析】F1与亲本乳白花杂交,后代乳白花:
有遗传效应的DNA片段,等位基因之间的本质区
黄花=1:1可知控制花色的基因遵循分离定律;
别是基因中脱氧核苷酸的排列顺序不同;两只基
菜心花色不同是因为液泡内色素含量不同,而不
因型相同的黑色兔(A1A1、A1A2、A1A,)杂交最多
是叶绿体中色素不同;乳白花莱心和黄花菜心杂
能产生2种毛色的后代。
交,F均为黄花,黄花为显性性状,乳白花为隐性
9.D【解析】由题意可知,花色的遗传受4个复等
性状;F,与亲本乳白花杂交,后代乳白花:黄花=
位基因控制,遵循基因的分离定律;这4个复等位
1:1,F1与亲本黄花杂交,后代绝大多数是黄花,
基因之间是完全显性的关系,则两株花色不同的
但出现极少量的乳白花。出现极少量乳白花可
植株杂交,子代花色最多有3种;a2a3的植株自
能是F1去雄不彻底F1自交导致的。
交,F1中条红色:白色=5:1。a3a3所占的比例
二、选择题
为1/6=1/2×1/3,说明a2能使1/2a3的花粉致
13.BCD【解析】含基因B和含基因b的桑蚕杂交
死。故等比例的Aa1与a2a植株随机交配,产生
当母本含有基因B时,F为黑色;子代桑蚕卵色
的雌配子为1/4A、1/4a1、1/4a2、1/4a3,产生的雄
由母本基因型决定,让含基因B和含基因b的桑
配子为2/7A、2/7a1、2/7a2、1/7a,则含有a2植株
蚕杂交,如果含B的个体做母本,卵细胞内含有
比例为1/4+2/7-1/4×2/7=13/28;基因型为
B基因表达产物,则胚胎发育为黑色,F,表现黑
a2ag的植株自交,F1中条红色:白色=5:1。白
色;如果含b的个体做母本,卵细胞内含有b基
色所占的比例为1/6=1/2×1/3,说明a2能使
因表达产物,则胚胎发育为褐色,F1表现褐色。
1/2a的花粉致死,所以产生的雄配子比例为a2:
若F1相互交配,则F2表现为黑色或褐色;若某
a=2:1,雌配子的种类和比例为a2:a=1:1,后
子代桑蚕为黑色,则这只桑蚕的双亲可能为均为
代的基因型及比例为a2a2:a2ag:a2ag:agag=2:2
褐色的杂合子;若两只桑蚕均为黑色但是基因型
:1:1,则F1条红色植株中能稳定遗传的占2/5。
可以是bb,此时它们杂交产生的子代为褐色。
10.C【解析】将一对纯合小眼果蝇杂交,小眼性状
14.ABC【解析】题意显示,Cb1和Cb2均为黑粒
由常染色体上的A基因控制,故该果蝇基因型为
基因,且三者的显隐性关系为Cb1>Cy>Cb2,若
AA,产生后代基因型均为AA,理论上均为小眼,
黑粒杂合子的基因型为Cb1Cb2,则其自交后代
但是F1中小眼:正常眼=3:2,外显率是指在
不会发生性状分离,而基因型为Cb1Cy的黑粒杂
一定环境条件下,群体中含显性基因的个体表现
合子自交后代会发生性状分离;题意显示,某对
出显性性状的百分率,故该环境下,基因型为AA
亲本杂交,F1黄粒:黑粒=1:1,F1的黄粒和黑
个体的外显率为(3÷5)×100%即60%;让F1中
粒植株分别自交,后代均发生了性状分离,说明
雌雄果蝇自由交配,即AA与AA杂交,子代均
F1的基因型为Cb1Cy和Cb2Cy,则亲本的基因
为AA,F2中小眼:正常眼比值仍为3:2;一对
型为CyCyXCb1Cb2;结合B项分析可知,F,黑
基因型为Aa的果蝇交配,子代为1/4AA、
粒植株的基因型为Cb1Cy,根据分离定律可知,
2/4Aa、1/4aa,由于A基因的外显率为60%,故
其自交后代会发生性状分离,分离比为黑粒:黄
子代中小眼个体占1/4×60%+2/4×60%=
粒=3:1;F1的黑粒(Cb1Cy)和黄粒植株
9/20;在该果蝇群体中,表现为正常眼的基因型
(Cb2Cy)杂交,后代中基因型和表现型比例为
可能有3种:AA、Aa、aa。
Cb1Cb2(黑粒):Cb1Cy(黑粒):Cb2Cy(黄粒):
11.D【解析】玉米的某突变型和野生型是一对相
CyCy(黄粒)=1:1:1:1,可见后代黄粒占
对性状,F1比例说明该性状的遗传遵循基因的分
1/2.
·17·
8
真题密卷
单元过关检测
15.CD【解析】基因型为bb的幼虫,若产生该幼虫
配子A2:A1=1:1,则F1中高茎(A2A1)植株随
的母本基因型为Bb,则卵细胞中含有犬尿素,幼
机传粉,后代高茎:矮茎=(1/3A2+2/3A)×
虫皮肤有色,发育成成虫时色素被消耗完,而基
(1/2A2+1/2A1)=(1/6A2A2+1/2A2A1+
因型为bb的个体本身不能合成犬尿素,所以成
1/3A1A1),高茎:矮茎=2:1,与实际结果相
虫复眼是红色;纯合复眼深褐色(基因型为BB)
符,但是研究小组否定了假说一,原因是如果假
和复眼红色(基因型为bb)个体杂交,其子代基因
说一成立,F1中高茎植株产生的含A2的雄配子
型为B,可产生犬尿素,因此子代成虫复眼全为
与含A1的雄配子比例应为1:2,但实际杂交结
深褐色;基因型为Bb的雄蛾与bb雌蛾交配,bb
果F1中高茎:矮茎=1:1,说明雄配子比例不是
雌蛾产生的卵细胞不含犬尿素,子代幼虫皮肤均
1:2,所以否定了假说一;②对于假说二,因为F,中
无色,基因型为Bb的雌蛾与bb雄蛾交配,Bb雌
高茎:矮茎=2:1,所以可能是基因型为A2A2
蛾产生的卵细胞中含犬尿素,子代幼虫皮肤均有
的受精卵不能存活。从电泳结果看,F1高茎植株
色,因此正交和反交结果不同;幼虫皮肤无色、成
有基因A1和A2,F2高茎植株只有基因A1,没有
虫红眼麦粉蛾的基因型为bb,其亲本雌蛾的基因
基因A2的纯合子,这支持了基因型为A2A2的
型一定为bb,父本的基因型为bb或Bb,共两种
受精卵不能存活的假说,所以电泳结果支持上述
组合。
假说。理由是F2高茎植株的基因型均为A1A2,
16.BC【解析】基因A1、A2和A3的产生体现了基
没有A2A2个体,符合基因型为A2A2的受精卵
因突变具有不定向性的特点;基因型为A1A2和
不能存活的假说。
基因型为A1A,的亲本杂交后代有A1A1、AA2、
(3)假设基因A1/A2位于5号染色体上,且符合
A1A3和A2A3,分别开红花、橙花、紫花和白花;
假说二。矮茎5号染色体单体为AO(0表示缺
红花的基因型为A1A1,橙花的基因型为A1A2,
失的染色体),高茎突变体为A1A2,矮茎5号染
紫花的基因型为A1A3,白花的基因型为A2A2、
色体单体与高茎突变体杂交得到F1的基因型及
A3A3、A2A3;因为白花植株的基因型有3种,即
比例为A1A1:A1O:A1A2:A2O=1:1:1:
A2A2、A3A3和A2A3(自交,子代只开白花),红
1,F1中的单体为A10:A20=1:1,产生的配
花植株的基因型为AA(自交,子代只开红花),
子为1/4A1、1/4A2、1/20,随机传粉得到F2,F2
橙花植株的基因型为A1A2(自交,子代共有3种
的情况如表所示:
花色,即红花、橙花、白花),紫花植株的基因型为
配子
A1A(自交,子代共有3种花色,即红花、紫花、白
1/4A
1/4A2
1/20
♀配子
花)。
1/16A1A
1/16A1A2
1/8A1O
三、非选择题
1/4A
矮茎
高茎
矮茎
17.(12分,每空2分)
(1)显性突变
1/16A1A2
1/16A2A2
1/8A20
1/4A2
高茎
致死
高茎
(2)A2A2①若高茎植株花粉含有基因A2的配
子只有一半的育性,则亲本高茎植株与矮茎植株
1/8A1O
1/16A20
1/400
1/20
杂交,F1中高茎:矮茎的比例应为1:2,这与实
矮茎
高茎
致死
验结果不符(合理即可)②支持F2中高茎植
高茎:矮茎=6:5。
株的基因型均为A1A2,不存在基因型为A2A2
18.(12分,除标注外,每空3分)
的植株(合理即可)
(1)同一种生物同一性状的不同表现类型(2分)
(3)高茎:矮茎=6:5
(2)隐性(1分)红花和红花杂交后代出现了白
【解析】(1)由题意“让F1高茎植株随机传粉,F2
花AAXAA、AAXAa、AaXAA、AaXAa
中高茎:矮茎=2:1”可知,高茎性状是显性突
(3)杂合子产生两种比例相等的配子(杂合子产
变的结果。
生A和a配子的比例相等)
(2)假说一:花粉中含有基因A2的配子只有一半
【解析】(1)生物体的同一性状的不同表现类型
可育。假说二:基因型为A2A2的受精卵不能存
叫相对性状,如狗的黑毛和白毛。
活。①对于假说一,如果花粉中含有基因A2的
(2)根据甲组结果,红花和红花杂交,后代出现白
配子只有一半可育,设雄配子A2:A1=1:2,雌
花,可以判断红花为显性性状,白花为隐性;因为
8
·18·
·生物学·
参考答案及解析
甲组包括20株植物,且后代比例不为3:1,说明甲
作,操作步骤为(对雄性不育株)套袋→授粉→
组亲本基因型可能有AAXAA、AAX Aa、AaX
套袋。
AA、AaX Aa。
(2)紫茎雄性可育株与绿茎雄性不育株杂交,F
(3)杂合红花与白花杂交,子代红花:白花=1:
均为紫茎雄性可育株,说明紫茎对绿茎为显性,
1,即为测交实验,测交的实质是被测个体的配子
则亲本基因型可表示为AABB、aabb,F1(AaBb)
比,即实质是杂合子产生的A和a配子的比例为
自交,F2的表型及比例为紫茎雄性可育株:绿茎
1:1。
雄性不育株=3:1,而没有表现出9:3:3:1
19.(12分,除标注外,每空2分)
的比例,说明F1中紫茎基因(A)与雄性可育基因
(1)白(1分)
(B)位于一条染色体,绿茎基因(a)与雄性不育基
(2)正反交测交F,相关的基因组成
因(b)位于一条染色体,且F1减数分裂时非姐妹
(3)金定(1分)
染色单体间未发生互换。
(4)统计学(1分)基因分离(1分)等位基因
(3)若想根据苗期茎色最大比例筛选雄性不育
随同源染色体的分开而分离
株,可选择aabb(母本)XF1紫茎雄性可育株
【解析】(1)第1组和第2组中康贝尔鸭和金定
AaBb(父本)进行杂交,母本只能产生ab的配子,
鸭杂交,不论是正交还是反交,后代所产蛋颜色
父本产生的配子AB:ab=1:1,因此子代中
几乎为青色。第3组和第4组为F:自交,子代
aabb的比例为1/2,所以选择子代中的绿茎
出现了不同的性状,即出现性状分离现象,且后
(aabb)个体即可,其表现为雄性不育。
代性状分离比第3组青色:白色=2940:1050,
21.(12分,每空1分)
第4组青色:白色=2730:918,都接近于
(1)严格自花传粉、闭花授粉植物,自然状态下一
3:1。所以可以推出青色为显性性状,白色为隐
般为纯种;有稳定的易于区分的相对性状;豌豆
性性状。
花较大,易于做人工杂交实验;豌豆种子较多,统
(2)据表可知,第1、2组实验称为正反交。由题
计分析更可靠等
意可知,康贝尔鸭(白色)是隐性纯合子,第5组
(2)YY或Yy1/31/9
让F:与隐性纯合子杂交,这种杂交称为测交,用
(3)2/5
于检验F1是纯合子还是杂合子,即检验F1相关
(4)灰身:黑身=2:1
的基因组成。
(5)灰身:黑身=8:1
(3)康贝尔鸭肯定是纯合子,若亲代金定鸭均为
(6)基因的分离B对B和b为显性,B对b为
纯合子,则所产蛋的颜色应该均为青色,不会出
显性
现白色,而第1组和第2组所产蛋的颜色有少量
(7)B+B、B+b1/81/3
为白色,说明金定鸭群中混有少量杂合子。
【解析】(1)豌豆作为遗传学材料具有的优,点有:
(4)本实验采用了统计学的方法对实验数据进行
严格自花传粉、闭花授粉植物,自然状态下一般
统计分析,可知鸭蛋壳的颜色受一对等位基因控
为纯种;有稳定的易于区分的相对性状;豌豆花
制,符合孟德尔的基因分离定律。基因分离定律
较大,易于做人工杂交实验;豌豆种子较多,统计
的实质是等位基因随同源染色体的分开而分离。
分析更可靠等。
20.(12分,除标注外,每空2分)
(2)由实验二可判断黄色子叶丁自交产生绿色子
(1)套袋→授粉→套袋母本(1分)省去人工
叶,说明豌豆种子子叶的黄色和绿色这对相对性
去雄的操作
状中,黄色是显性性状,亲本黄色的基因型是
(2)紫茎紫茎基因(A)与雄性可育(B)基因位
Yy,则自交产生的黄色子叶戊的遗传因子组成为
于一条染色体上,绿茎基因(a)与雄性不育基因
YY或Yy,其中纯合子YY占1/3。黄色子叶的
(b)位于另一条染色体上;且F1减数分裂时同源
基因型为1/3YY、2/3Yy,随机交配后代中绿色
染色体的非姐妹染色单体间未发生互换
yy所占的比例为2/3×2/3×1/4=1/9。
(3)aabb(1分)AaBb(1分)绿茎(1分)
(3)实验一中黄色子叶丙的基因型为Yy,实验二中
【解析】(1)用雄性不育突变体与雄性可育株进
黄色子叶戊的基因型为1/3YY、2/3Yy,两者杂交后
行杂交实验时,雄性不育突变体作母本,雄性可
代的基因型及其比例为2/6YY、3/6Yy、1/6yy,则黄
育株作父本,这样可以避免对母本进行去雄的操
色子叶个体中能稳定遗传的占比为2/5。
·19·
8
真题密卷
单元过关检测
(4)D、d这对等位基因位于常染色体上,杂合的
都是显性,再结合F1中黑色:巧克力色:白色
灰身果蝇的基因型为Dd,雌雄相互交配若后代
=2:1:1可知,黑色对巧克力色为显性,因此
灰身:黑身=2:1,则说明灰身存在显性纯合致
这三个基因的显隐关系为B+对B和b显性,B
死现象。
对b显性(或B+>B>b)。
(5)若d配子存在50%致死现象,则D与d两
(7)根据F1的表现型及比例可知亲本的基因型
种配子的比例为2:1,相互交配后代dd所占的
为Bb、BB,则F1中黑色猫的基因型是BB、Bb,
比例为1/9,则表现型及比例为灰身:黑身=
比例为1:1,F1中的巧克力色的基因型是Bb,
8:1。
两者杂交后代白色猫bb所占的比例为1/2×
(6)基因B+、B和b为一对复等位基因,遗传符
1/4=1/8。F2中巧克力色的基因型及比例为
合基因的分离定律。根据题图中,b对应白色,B
1/4×1/2=1/8BB、2×1/4×1/2=2/8Bb,则F2
对应巧克力色,B对应黑色,说明B和B+对于b
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
3.D【解析】据“三个突变体分别与野生型绿叶纯
1.D【解析】大肠杆菌是原核生物,无细胞核,不能
合体杂交,产生的子代自交,后代表型及比例均为
进行有性生殖,不遵循分离定律和自由组合定律;
绿叶:浅绿叶=3:1”可知,突变体A的浅绿叶基
非等位基因的自由组合发生在减数分裂的过程
因与突变体B中的浅绿叶基因属于非等位基因;
中;非同源染色体上的非等位基因遵循自由组合
假设突变体A中的浅绿叶基因与突变体C中的浅
定律,同源染色体上的非等位基因不遵循自由组
绿叶基因位于两对不同的染色体上,则突变体A、
合定律;基因分离定律是指位于同源染色体上的
C交配所得F,代个体的基因型为AaBBCc,根据
等位基因随同源染色体分离而分离,发生在减数
孟德尔自由组合定律可知F1代个体自交所得F2
分裂I后期。
中绿:浅绿=9:7,不符合第2组的实验结果,所
2.A【解析】两对基因独立遗传,亲本宽叶红花植
以可判定突变体A、C的浅绿叶基因在同一对染
株(AaBb)自交,可拆分为Aa自交和Bb自交。
色体上;结合B项分析最终结论可知,第1组实验
Aa自交,雌配子为A:a=1:1,由于含a基因的
中的突变体A、B交配所得F1代个体的基因型为
花粉50%可育,雄配子即花粉为A:a=2:1,
AaBbCC,根据孟德尔自由组合定律可知F,代个
如表:
体自交所得F,中浅绿色个体的基因型为Abb、
配子
A
aaB_、aabb,这些个体自交的后代全部为浅绿色;
2A
2AA
2Aa
结合B项分析最终结论可知,第2组实验中的突
Aa
aa
变体A、C交配所得F1代个体的基因型为
AaBBCc,根据孟德尔自由组合定律可知F1代个
即AA:Aa:aa=2:3:1;Bb自交,BB:Bb:bb=
体自交所得F2中浅绿色个体的基因型为
1:2:1,B基因纯合的种子不能正常发育,故为
AABBcc、aaBBcc,这些个体自交的后代全部为浅
Bb:bb=2:1。F1中宽叶红花()基因型为
绿色。
AABb:AaBb=2:3,窄叶红花植株(♀)基因型
4.C【解析】依据题千信息,长翅(A)对短翅(a)为
为aaBb,两者杂交,同理,先拆分,再组合。宽叶与
完全显性,则短翅雌昆虫的基因为XX,长翅雄
窄叶杂交如表:
昆虫的基因型可能为XAY(控制该性状的基因位
配子
7A
3a
于X、Y染色体的非同源区段)、XAYA、XAY、
XYA(控制该性状的基因位于X、Y染色体的同源
7Aa
3aa
区段),依据杂交实验结果可推知,只有亲本的杂
即Aa:aa=7:3,即宽叶占7/10。红花与红花杂
交组合为:X'XXXYA,F1才能出现短翅雌昆虫,
交,后代为红花:白花=2:1,即红花占2/3。故
长翅雄昆虫,F1雌昆虫中(XX),有1/4变为雄
所得子代中宽叶红花植株占7/10×2/3=7/15。
性,结合信息“常染色体上的隐性基因b纯合会使
8
·20·