内容正文:
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,下列推断正跪的是
()
姓名
本试卷总分100分,考试时间75分钟。
a
短翅(9)
长划(d
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
F,短翅(9)+短翅(d):长翅(d)
得分
是符合题目要求的。
3
题号123456
7
9
101112
A.亲本的基因型分别为BbXX和BbX4Y4
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.F1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.已知水稻的耐早和不耐早、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/、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
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
合品系与耐旱、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。
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
让下,自交,F,中不耐早,倒伏、高产植株占1/56。下列有关说法,肯定错误的是()
子代不受影响;B基因纯合的种子不能正常发育。现将亲本宽叶红花植株(AaBb)自交
A.存在致死现象,可能是ABC雄配子发生致死
得F,,再让F,中宽叶红花植株()与窄叶红花植株(♀)杂交,所得子代中宽叶红花植
B.F:耐早、抗倒伏、高产植株中纯合子占1/9
株占
()
C.将F1进行测交,后代中耐早,倒伏,中产的植株1/7
A.7/15
B.7/20
C.32/49
D.28/51
D,将F,进行测交,后代不产生不耐早、倒伏、高产的植株
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
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。
6.番茄是熊雄同花植物,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
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,F1自交得到F,
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
杂交实验结果如表。
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。
实验分组
母本
父本
F1叶色
F:叶色
下列说法错误的是
()
第1组
A
B
绿
绿:视绿=9:7
P
F
F,自交产生F:的表型及比例
第2组
绿
绿:浅绿=1;1
大花正常熟红果×小花晚
大花晚熟1大花正常熟1小花晚熟·小花正常熟
第3组
B
绿
绿1浅绿一9:7
大花晚熟红果
熟黄果
-9131311,红果1黄果-311
对上述杂交实验结果分析,错误的是
(
A,晚熟对正常熟为显性,红果对黄果为显性
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
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
BM,m和R、r位于两对同源染色体上
C.将第1组F,代中的浅绿叶植株自交,子代全为浅绿叶
C.F,有8种表现型
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
D.选F2大花晚熟与小花正常熟杂交,F,雄性不育占1/3
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)
7.安达卢西亚鸡的性别决定为ZW型,当基因t纯合时可使雄性反转为雌性,而雄性没有
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/
该现象。一对正常亲本杂交的子代中雏、雄性比为3:1。下列分析错误的是()
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
A.基因t可能位于Z染色体上
能编码酶调控代谢过程,下列分析正确的是
()
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
R基因
G基因
B基因
T的配子
,红色色素通,绿色色
B
白色物质一
→褐色色素
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,雕
A.纯合红豆植株与纯合绿豆植株杂交,F:全为白豆或绿豆
性最多有4种基因型
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
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.水稻花粉不育与8号染色体的一对等位基因D/和4号染色体的一对等位基因H/h相
C,纯合白豆植株与纯合绿豆植株杂交,F,全为绿豆或红豆
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
D.等位基因均杂合的褐豆植株自交,F,不能出现四种额色
花粉才可育,而基因和h无法表达出有正常功能的蛋白质则花粉不育。将基因型为
12.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
DDhh和ddHH的水稻杂交得到F1·下列说法正确的是
()
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
A.若F,自交产生F:,F:植株的基因型共有9种
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
B.若F,自交,F,中雄性可育能稳定遗传的比例为7/12
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
C.对F1进行测交,子代中能产生可有花粉的植株比例为3/4
因)】
()
D.F:与亲本之一进行正反交,子代的基因型完全相同
基因型
AaBbDd AaBbdd AabbDd Aabbdd aaBbDd aaBbdd aabbDd aabbdd
9.某雌雄同株植物的花色有三种表型,受三对独立遗传的等位基因R/r、B/b、D/控制,
比例
1631455114819211158130
已知基因R、B和D三者共存时表现为红花(分为深红花,浅红花两种表型)。选择深红
花植株与某白花植株进行杂交,F1均为浅红花,F自交,F,中深红花:浅红花:白花=
A.B
B.A B 4
C.A 4 B
D.ba d
1:26:37,下列关于F:的说法错误的是
()
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.浅红花植株的基因型有7种,白花植株的基因型有19种
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。
B.白花植株之间杂交,后代可能出现浅红花植株
题号
13
14
15
16
C.浅红花植株自交,后代中会有白花植株出现
答案
D,浅红花和白花植株杂交,后代中会有深红花植株出现
13.某睢雄同株植物的花色有三种表型,受三对独立遗传的等位基因R/r、B/b、D/d控制,
10.某植物的花色受独立遗传的两对等位基因(A/a和B/b)控制。当基因A存在时开蓝
已知只有基因R、B和D三者共存时,花色才表现为红花(分为深红花、浅红花两种表
花,但若同时存在基因B则开紫花,且当基因a和B存在于同一配子中时会导致该配
型),其余为白花。选择深红花植株与某白花植株进行杂交,所得F,均为浅红花,F1自
子不育。亲本紫花植株与蓝花植株杂交,F,中出现蓝花,紫花及白花植株。下列叙述
错误的是
()
交,F:中深红花:浅红花:白花=1:2637,下列关于F2的说法,正确的是()
A.亲本紫花植株的基因型为ABb,其可产生3种可育配子
A.浅红花植株的基因型有7种,白花植株的基因型有18种
B.F1植株共有5种基因型,其中白花植株的基因型为aabb
B.浅红花和白花植株杂交,后代可能出现深红花植株
C.若让F1紫花植株随机授粉,则所得后代中白花植株占1/25
C.白花植株之间杂交,后代可能出现浅红花植株
D.若让F,紫花植株测交,则所得后代中蓝花t紫花=1:1
D.亲本白花植株的基因型为rrbbdd,F2白花植株中纯合子占7/37
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)
14.某种植物叶片规则齿形和不规则齿形是一对相对性状,受两对等位基因B/b和D/控
三、非选择题:本题共5小题,每小题12分,共60分。
制。将规则齿形叶与不规则齿形叶植株杂交,F,均为规则齿形叶,F,自交后,F。表型
17.(12分)凤仙花(2m=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
及比例为规则齿形叶:不规则齿形叶=15:1。现有甲、乙,丙植株(基因型分别为
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
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。
BbDD、bbDD、bbdd),不考虑基因突变和染色体变异,对下列杂交实验相关结果的推
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
测,正确的是
()
染色体互换和突变,回答下列问题。
A甲,丙杂交,得到的F1自交,F2规则齿形叶:不规则齿形叶=8:1
实教一
实羚二
B.乙、丙杂交,得到的F,自交,F:规则齿形叶:不规则齿形叶=2;1
P红色风仙花×紫色风山花P禁色风如花×禁色风轴花
F
红色城仙花
红色风仙花
C.甲、丙杂交,得到的F,与丙杂交,F2规则齿形叶:不规则齿形叶=5:3
红色风仙花】紫色风曲花F:红色风创花:禁色风新花
D.乙、丙杂交,得到的F1与丙杂交,F,规则齿形叶1不规则齿形叶=1·1
(1)凤仙花杂交实验时,需要对母本进行
的操作流程。
15.科研人员将两个玉米螟抗性基因B:导入普通玉米一条或两条染色体上培育出多个品
(2)实验一中亲本紫色凤仙花的基因型是
,F,出现该性状分离比的原因是
系的抗虫玉米,含有基因B:的花粉有一半败育。下列有关获得的抗虫玉米品系,分析
正确的是
()
(3)根据实险二的结果分析,请在细胞图中画出实验二中F1红色风仙花的A/和B/b
A.玉米人工传粉的步骤是:去维→套袋→传粉→套袋
基因在染色体上的位置,并说明理由:
B.若导入一条染色体上,则该品系自交获得的子代抗性玉米中能稳定遗传个体占1/4
C,若导入两条染色体上,则该品系自交获得的子代中抗性玉米占比为100%
D.某品系与普通玉米杂交,若正交子代3/4有抗性,则反交子代3/5有抗性
16.某昆虫的体色由位于2号染色体上的一对等位基因A(红色),a(棕色)控制,且AA个
体在胚胎期致死:另一对等位基因B/b也会影响昆虫的体色,只有基因B存在时,上述
体色才能表现,否则表现为黑色。现有红色昆虫(甲)与黑色昆虫(乙)杂交,F表现型
(4)实验二中F。红色风仙花与紫色风仙花的表型之比是
及比例为红色:棕色=2:1。欲判断B、b基因是否位于2号染色体上,取F,中一只
18.(12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
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
红色雄性昆虫与F,中多只相同基因型棕色雌性昆虫进行交配得到F。,统计F,的表现
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
型及比例(不考虑染色体互换)。下列叙述正确的是
()
问题。
A.亲本的基因型甲为AaBB、乙为Aabb
杂交组合
F
Fr
F
B.若F2表现型及比例为红色:棕色;黑色=2;1:1,则Bb基因在2号染色体上
紫粒(1)×白粒(早)
白粒
紫粒
紫粒1白粒=917
C.若F,表现型及比例为红色:棕色:黑色=1:2:1,则B、b基因在2号染色体上
紫粒(早)×白粒()
紫粒
紫粒
紫粒:白粒=9:7
D.若F2表现型及比例为红色:棕色:黑色=3:2:3,则B、b基因不在2号染色体上
注:F:为F自交结果,F,为F,自交结果
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)
(1)据表分析,可以从
(填“F”或“℉”)看出,小麦种皮的显性性状为
(1)该植物种群最多有
种颜色的花瓣。
(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
(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。
受控制,F代紫粒种子胚的基因型有种。
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/a、
(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
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。
律。写出实验思路和预期结果:
所选亲本:
0
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有与两对独立遗
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。
不同基因型个体的雄性育性程度
②3对基因独立遗传,若品系丙与丁杂交,F,全部开紫红色花,则丁的基因型为
基因型
MMRR MMrr
Mmrr
mmRR
mmrr
MmRr
F,自交,F2的表型及比例为
雄性育性(⅓)
97
84
20
5
1
7
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、
(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
a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雌株与一
。在水稻杂交实验中,雄性不育的水稻具有的优点是
株绿色倒披针叶雄株杂交,所得F均为披针叶植株,F,相互交配得F,F,表型及数量
如表。不考虑Y染色体,请回答下列问题
(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
绿色披针
绿色倒被针
金黄色披针金黄色倒披针
因(M、m和R、r)与雄性育性的关系可能是
绿色披针
绿色倒披针
F表型
(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
叶雄株
叶雄株
叶雌株
叶雌株
叶雌株
叶雌株
数量
276
93
中个体为实验材料,可选择的杂交亲本组合是:雄性可有MMRR和雄性不育mmrr,还
动
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、I/1共
为」
的个体存在致死现象
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
(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
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。
基因B→南2
红色物质
基因
(4)让F,雌雄株相互交配得F,,F,的性别比例为
基内入
誓红色物质
出现绿色披针叶雄株的概率为
白色物圆
中间物圆1、禁色物质
能蓝色物质
基树一3
+旅色物质
8
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
(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·
·生物学·
参考答案及解析
雌性个体表现为雄性且不能产生配子”,可推知亲
花晚熟红果的基因型为MmRr。依题意,基因型
本的基因型为BbXX和BbXYA;结合A项,P:
为mm的植林表现为小花,基因型为MM、Mm的
BbX'XX BbXYA→F1:BXX(短翅♀)、
植株表现为大花,F2中红果:黄果=3:1,亲本表
bbXX(短翅7,但不能产生配子)、B_XYA(长
型为大花正常熟红果与小花晚熟黄果,结合F1基
翅7)、bbXYA(长翅),雄性可育个体的基因型
因型,可推断亲本基因型分别为MMRR、mmrr。
有BBXYA、BbXYA、bbXYA,共3种;结合B项,F1
综合以上分析可知,晚熟红果基因型为Rr,正常熟
中雄性可育个体的基因型及比例为:BBXYA:
红果基因型为RR,晚熟黄果基因型为rr。故F2
BbXYA:bbXYA=1:2:1,按照拆分法,可求
的表型有2×3=6种;依题意,基因型mm表现雄
得,F1中,雄配子及比例为:BX:BYA:bX:
性不育,F2中大花晚熟基因型为1RR:2Rr,小花
bYA=1:1:1:1,即F1能产生四种比例相等的
基因型为mm,故F2大花晚熟与小花正常熟杂
雄配子;结合B项,F1中短翅雌性的基因型及比
交,F3雄性不育为:2/3×1/2=1/3。
例为1/3BBXX、2/3BbXX,其可以产生的雌配
7.C【解析】若亲本中tt作母本,Tt作父本,二者
子为2/3BX、1/3bX,结合C项,F1中可产生的
杂交,子代有1/2的tt雄性会性反转为雌性,子代
雄配子为:1/4BX、1/4BYA、1/4bX、1/4bYA,故
雌、雄性比为3:1;若亲本为ZWXZTZ,子代雌、
F1自由交配产生的F2中雌性纯合子占比为2/3
雄性比也为3:1;若亲本为ZWT×ZTZ,子代雌、
×1/4+1/3×1/4=1/4。
雄性比也为3:1,则基因t可能位于Z染色体上,
5.D【解析】假设存在致死现象,如果是ABC雄配
也可能位于常染色体上,还可能位于Z、W染色体
子发生致死。根据自由组合定律,F1(AaBbCc)自
的同源区段上,父本一定产生含基因T的配子;若
交,正常情况下产生的配子为ABC:ABc:aBc:
基因t位于Z、W染色体的同源区段,则雌性基因
Abc aBC:aBc abC abc=1:1:1:1:1
型有正常雌性4种,以及雄性性反转的1种(ZZ);
1:1:1。若ABC雄配子致死,那么雄配子的比
若亲本为TtXTt,子代有1/2的tt雄性会性反转
例就会发生变化,会影响后代的比例,有可能导致
为雌性,子代雌、雄性比为5:3。
F2中不耐旱、倒伏、高产(aabbcc)植株占l/56;F
8.B【解析】亲本基因型是DDhh和ddHH,则F
(AaBbCc)自交,F2中耐旱、抗倒伏、高产(ABcc)
基因型是DdHh,作为母本可以产生的配子DH:
植株为F1的雌配子(1/2_c、1/4_Bc、1/8ABc、
Dh:dH:dh=1:1:1:1,而由于花粉发育过程
1/4Ac)分别与雄配子(1/7ABc、1/7Abc、1/7abc、
中至少需要含有D基因表达的D蛋白或H基因
1/7aBc)依次结合出现的,故F2的AB_cc=1/7×
表达出的H蛋白花粉才可育,而基因d和h无法
1/2+1/7×1/4+1/7×1/8+1/7×1/4=9/56,其中
表达出有正常功能的蛋白质则花粉不育,所以父
纯合子(AABBcc)的比例为1/56,所以耐旱、抗倒
本产生的精子基因型有DH:dH:Dh=1:1:1,
伏、高产植株中纯合子占1/9;F1(AaBbCc)测交
随机结合后,F2中DDHH:DDHh:DdHH:DdHh:
(aabbcc),ABC雄配子发生致死,则F,(AaBbCc)
Ddhh:ddHh:DDhh:ddHH=1:2:2:3:1:
只能产生7种配子,后代中耐旱、倒伏、中产的植
1:1:1,共8种基因型;DDHH、DDHh、DdHH、
株l/7;F1(AaBbCc)测交(aabbcc),由于F2中不
DDhh和ddHH产生的精子中都至少含有D基因
耐旱、倒伏、高产植株占1/56,存在特殊情况(如配
或H基因,雄性可育,比例为7/12,能够稳定遗
子致死等),若ABC雄配子致死,后代会产生不耐
传;F:DdHh如果作为母本,产生的配子是DH:
旱、倒伏、高产(aabbcc))的植株。
Dh:dH:dh=1:1:1:1,测交子代基因型及比
6.C【解析】据F2可知,晚熟:正常=3:1,红果:
例为DdHh:Ddhh:ddHh:ddhh=1:1:1:1,
黄果=3:1,可推断晚熟对正常熟为显性,红果对
只有ddhh不能产生可育花粉,所以能产生可育花
黄果为显性;依题意,M、m控制花大小及育性,R、r
粉的植株比例为3/4,如果作为父本,产生的配子
控制成熟时期和颜色。据F2可知,大花晚熟:大花
DH:dH:Dh=1:1:1,子代中DdHh:Ddhh:
正常熟:小花晚熟:小花正常熟=9:3:3:1,
ddHh=1:1:1,都能够产生可育花粉;F1基因
符合自由组合定律,可推断M、m和R、r位于两对
型是DdHh,由于dh花粉不育,如果作为父本和
同源染色体上;分析表格数据可知,F1自交产生
作为母本,产生的配子种类及比例不同,所以
F,的表型及比例为大花晚熟:大花正常熟:小花
F1与亲本之一进行正反交,子代的基因型不完
晚熟:小花正常熟=9:3:3:1,则可推断F1大全相同。
·21·
8
真题密卷
单元过关检测
9.D【解析】由F2中深红花:浅红花:白花=
(褐色)、RrGgbb(绿色),即F1全为绿豆或褐豆;
1:26:37可知,深红花比例为1/64,即1/4×1/4
等位基因均杂合的植株自交,即RrGgBb自交,
×1/4,应为显性纯合子,浅色花为三个基因全部
种皮是由珠被发育而来的,F,小豆种皮的颜色应
为显性但是三个基因不能同时为纯合子,白花即
该是褐色。
必须有一个基因为隐性,所以R_B_D,基因型共
12.A【解析】测交就是让AaBbdd的雌果蝇与基
2×2X2=8种,去掉纯合子即浅红花7种,后代基
因型为aabbdd的雄果蝇杂交,所得子代的基因型
因型一共3×3×3=27种,白花植株的基因型为
及比例为AaBbDd:AaBbdd:AabbDd:Aabbdd:
27-8=19种;白花植株之间杂交,如rrBBDD和
aaBbDd aaBbdd aabbDd:aabbdd=163:1 455:
RRbbdd杂交后代基因型为RrBbDd为浅红花植
1:148:192:1:1158:130,运用减法(减去雄
株;如果浅红花植株为杂合子RrBbDd自交,后代
配子abd)可得到雌配子种类和比例为ABD:
会出现白花植株;由于白花植株必须有一个基因
ABd AbD Abd aBDaBd abD:abd=
是隐性纯合子,所以浅红花和白花植株杂交,后代
163:1455:1:148:192:1:1158:130.
中不会有深红花植株出现。
ABd、abD这两种配子最多,说明ABd/abD连
10.C【解析】根据题意可知,A_bb为蓝花,A_B
锁;只考虑A/a,B/b两对等位基因时,AB:
为紫花,则aa为白花,亲本紫花植株与蓝花植株
Ab:aB:ab=(163+1455):(1+148):(192
杂交,F1中出现蓝花(Abb)、紫花(AB)及白
+1):(1158+130)=1618:149:193:
花(aa)植株,则亲本紫花植株基因型为AaBb,
1288,则重组类型的配子是Ab和aB,占(149+
蓝花植株基因型为Aabb,AaBb产生的配子为
193)/(1618+149+193+1288)=10.53%:只
AB、Ab、ab、aB,由于当基因a和B存在于同一配
考虑B/b、D/d两对等位基因时,BD:bD:Bd:
子中时会导致该配子不育,故只有3种可育配
bd=355:1456:1159:278,重组类型的配子
子;AaBb产生的可育配子为AB、Ab、ab,Aabb
是BD和bd,占(355+278)/(355+1456+1159
产生的配子为Ab、ab,形成子代的基因型为
+278)=19.45%;只考虑A/a、D/d两对等位基
AABb、AAbb、Aabb、AaBb、aabb,共5种基因
因时,AD:aD:Ad:ad=164:1603:1350:
型,其中白花植株的基因型为aabb;F1紫花植株
131,重组类型的配子是AD和ad,占(164+131)/
基因型和比例为AABb:AaBb=1:1,产生的配
(164+1603+1350+131)=9.08%。又由题意
子为AB:Ab:ab:aB=(1/2×1/2+1/2×1/4):
“减数分裂过程中,一条染色体上的两个基因位
(1/2×1/2+1/2×1/4):(1/2×1/4):(1/2×1/4)
点间的距离越小,发生互换的概率就越小,产生
=3:3:1:1,由于当基因a和B存在于同一配
的重组类型的配子就会越少”可知,B/b、D/d两
子中时会导致该配子不育,故可育的配子为AB:
对等位基因重组类型的配子最多,距离最远。
Ab:ab=3:3:1,所得后代中白花植株占
二、选择题
1/7×1/7=1/49;F,紫花植株基因型和比例为
13.CD【解析】基因R、B和D三者共存时,花色才
AABb:AaBb=1:1,产生的可育配子为AB:
表现为红花。由“℉2中深红花:浅红花:白花=
Ab:ab=3:3:1,若让F1紫花测交,后代
1:26:37”可知,深红花所占比例为1/64,1/64=
AaBb:Aabb:aabb=3:3:1,表现为蓝花:紫
1/4×1/4×1/4,其基因型为RRBBDD,基因R、B
花:白花=3:3:1,即蓝花:紫花=1:1。
和D三者共存而且三个显性基因不能同时纯合
11.B【解析】纯合红豆植株(RRggBB、RRggbb)与纯
时植物表现为浅红花,白花至少有一对基因为隐
合绿豆植株(RRGGbb)杂交,F,基因型为
性纯合,所以RBD共有2X2X2=8种,去掉
RRGgBb、RRGgbb,全为褐豆或者绿豆;纯合红
RRBBDD即为浅红花7种,F2基因型一共有3X
豆植株(RRggBB、RRggbb)与纯合白豆植株
3×3=27种,白花植株的基因型为27一8=19
(rrGGBB、rrGGbb、rrggBB、rrggbb)杂交,F1基
种;深红花植株的基因型为RRBBDD,白花至少
因型为RrGgBB、RrGgBb、RrggBB、RrggBb、
有一对基因为隐性纯合,因此浅红花和白花植株
RrGgbb、Rrggbb,F1为红豆、绿豆或褐豆;纯合
杂交,后代不可能出现深红花植株;白花植株之
白豆植株(rrGGBB、rrGGbb、rrggBB、rrggbb)与
间杂交,后代可能出现浅红花植株,如rrBBDDX
纯合绿豆植株(RRGGbb)杂交,F1基因型及表现
RRbbdd,后代基因型为RrBbDd,是浅红花植株;
型为RrGGBb(褐色)、RrGGbb(绿色)、RrGgBb
亲本深红花植株的基因型为RRBBDD,F,浅红
8
·22·
·生物学·
参考答案及解析
花植株的基因型为RrBbDd,所以亲本白花植株
1:1,aaBb产生的配子的类型及比例是aB:ab
的基因型为rrbbdd。F2白花植株中纯合子的基
=1:1,雌雄配子随机结合产生后代的基因型及
因型为RRBBdd、RRbbDD、rrBBDD、RRbbdd
比例是AaBB:AaBb:aaBb:aabb=1:l:
rrBBdd、rrbbDD、rrbbdd,所占比例为7/37。
1:1 AaBb Aabb aaBB aaBb=1:1
14.CD【解析】将规则齿形叶与不规则齿形叶植株
1:1,分别表现为红色、红色、棕色、黑色或红色、黑
杂交,F1均为规则齿形叶,F1自交后,F2表型及
色、棕色、棕色,即红色:棕色:黑色=2:1:1或
比例为规则齿形叶(BD、Bdd、bbD):不规
红色:棕色:黑色=1:2:1;若B/b基因不位
则齿形叶(bbdd)=15:1,两对基因独立遗传,甲
于2号染色体上,则遵循自由组合定律:F中红
(BbDD)和丙(bbdd)杂交,得到的F,(1/2BbDd、
色雄性甲虫的基因型是AaBb,多只棕色雌性甲
1/2bbDd)分别自交,F2规则齿形叶:不规则齿形
虫的基因型是aaBb,则杂交后代的基因型及比例
叶=(1/2×15/16+1/2×3/4):(1/2×1/16+
是(1Aa:1aa)(3B:1bb)=3AaB:1Aabb:
1/2×1/4)=27:5;乙(bbDD)和丙(bbdd)杂交,
3aaB:laabb,分别表现为红色、黑色、棕色、黑
得到的F1(bbDd)自交,F2规则齿形叶:不规则
色,红色:棕色:黑色=3:3:2。
齿形叶=3:1;甲(BbDD)和丙(bbdd)杂交,得到的
三、非选择题
17.(12分,每空2分)
F(1/2BbDd、1/2bbDd)与丙(bbdd)杂交,F2规则齿
(1)去雄和套袋
形叶:不规则齿形叶=(1/2×3/4+1/2×1/2):
(2)aaBB含有a基因的花粉75%致死
(1/2×1/4+1/2×1/2)=5:3;乙(bbDD)和丙
(bbdd)杂交,得到的F(bbDd)与丙(bbdd)杂交,F2
规则齿形叶:不规则齿形叶=1:1。
F1的基因型为AaBb,若两对
15.BD【解析】玉米为雌雄异花,则人工传粉的步
骤是无需去雄;若导入一条染色体上,含有基因
等位自由组合,则后代会出现aabb的白色凤仙
Bt的花粉有一半败育,则该品系(BTBT)自交,
花,因此两对等位基因位于同源染色体上,A与b
雌配子BTBT:0(不含基因Bt的配子)=1:1,
连锁,a与B连锁
而雄配子BTBT:0=1:2,则后代抗性玉米中
(4)红色凤仙花:紫色凤仙花=1:1
BTBTBTBT:BTBT0=1:3,子代抗性玉米中
【解析】(1)凤仙花是一种自花传粉植物,在进行
能稳定遗传个体(BTBTBTBT)占1/4;若两个玉
杂交时,需要对母本进行去雄和套袋处理。
米螟抗性基因B导入普通玉米两条同源染色体
(2)A、B基因同时存在时花色为红色,A或B基
形成的配子都含有Bt,则该品系自交获得的子代
因单独存在时花色为紫色,无显性基因时花色为
中抗性玉米占比为100%,若两个玉米螟抗性基
白色,亲本均为纯合子,实验一中亲本红色基因
因B导入普通玉米两条非同源染色体形成四种
型为AABB,紫色基因型为AAbb或aaBB,则F
配子,其中不含有Bt基因的占1/4,则该品系自
红色的基因型为AABb或AaBb,根据F2表现型
交获得的子代中抗性玉米占比肯定不是100%;
及比例为红色:紫色=9:1,再结合题千中a基
某品系与普通玉米杂交,若正交子代3/4有抗性,
因会导致部分花粉致死可知,F1的基因型为
说明该品系为两个玉米螟抗性基因B导入普通玉
AaBB,则亲本的基因型为AABB和aaBB,AaBB
米两条非同源染色体,该品系形成四种配子,其中不
自交后代表现型及比例为红色:紫色=9:1,其
中aaBB占1/10=1/2×1/5,说明含有a基因的
含有Bt基因的占1/4,正交子代3/4有抗性,反交
花粉75%致死。
时含有基因B的花粉有一半败育,此时比例转换不
(3)实验二中,亲本的基因型为AAbb、aaBB,F
含有Bt基因的占2/5,可知子代3/5有抗性。
的基因型为AaBb,若这两对等位基因自由组合,
16.ABC【解析】由题千信息分析可知:红色甲虫
则后代会出现aabb的白色,而实际上F,只出现
(AaB)与黑色甲虫(bb)杂交,F中红色(AaB_):
红色和紫色的性状,说明这两对等位基因位于同
棕色(aaB)=2:1,说明亲本都含有a基因且甲
源染色体上,A与b基因连锁,a与B基因连锁,
不含有b基因,因此亲本基因型是甲为AaBB,乙
为Aabb;若B/b基因位于2号染色体上,则不遵
循自由组合定律,遵循连锁定律:AaBb产生的配
具体图示如图:
子的类型及比例是AB:ab=1:1或aB:Ab=
·23·
8
真题密卷
单元过关检测
(4)实验二中A与b基因连锁,a与B基因连锁,F
植一代,其原因是F1是杂合子,自交后代会发生
的基因型是AaBb,产生的雌配子为Ab:aB=1:
性状分离现象,不能稳定遗传,进而影响产量。
1,产生的雄配子为Ab:aB=4:1,则后代基因
在水稻杂交实验中,雄性不育的水稻具有的优点
型及比例为AAbb:aaBB:AaBb=1:4:5,即
是不需要去雄操作就能完成杂交实验。
红色:紫色=1:1。
(2)首先,根据表格信息,推测MmRr基因型个体
18.(12分,除标注外,每空2分)
的雄性育性程度范围可能是20%一84%,并可
(1)F2紫粒
初步发现M和R均可以提高个体的可育性。仅
(2)两对等位基因4
对M与m观察可发现从MM、Mm到mm依次
(3)选择F,与亲本白粒个体进行杂交,种植收获
减少且变化明显,同时M数量越多可育性越高;
的种子(F,),观察F,植株上所结种子的表型及
仅对R和r观察,也可发现R数量减少水稻可育
比例(2分)预期结果:F1植株上所结种子紫粒:
性也随之下降的现象,此外,需要注意MMrr的
白粒=1:3,则证明种子粒色两对等位基因遗传
可育性高于MmRr,由此可推断出M对植株可
遵循自由组合定律(2分)(共4分)
育性的影响为主要因素。
【解析】(1)种皮由母本体细胞发育而来,胚由母
(3)杂交实验中需要获得MmRr基因型个体水
本受精卵发育而来,两组正反交的结果不同,F
稻,可以选择雄性可育MMRR和雄性不育
均表现出母本的性状,籽粒颜色由母本细胞核基
mmrr,还可以选择雄性可育MMrr和雄性不育
因控制,从F。均表现出紫粒可以看出小麦种皮
mmRR。收获雄性不育(作为母本)植株上所结
的显性性状为紫粒。
的种子,播种后统计雄性育性程度。
(2)根据表中信息,F3中紫粒与白粒的比例为
20.(12分,除标注外,每空2分)
9:7,即9:3:3:1的变形,可确定控制小麦籽
(1)5/(五)(1分)
粒颜色的是两对等位基因,且两对基因分别位于
(2)①甲、乙(1分)选择甲、乙品系进行杂交得
不同对的同源染色体上。白粒种皮的基因型有5
F1,F1自交得F2,观察和统计F2各表型及比例
种,且为AAbb、Aabb、aaBB、aaBb、aabb,F2代紫
F2表型及比例为紫红色:靛蓝色:红色:蓝色
粒种子胚的基因型有AABB、AaBB、AABb、
=9:3:3:1(3分)②iiBBAA白色:紫红色:
AaBb,四种。
靛蓝色:红色:蓝色=16:27:9:9:3(3分)
(3)根据表中信息,F3中紫粒与白粒的比例为
【解析】(1)分析题图可知,紫红色的基因型为
9:7,即9:3:3:1的变形,可确定控制小麦籽
IBA,靛蓝色的基因型为IbbA,蓝色的基因
粒颜色的是两对等位基因,且两对基因分别位于
型为I bbaa,红色的基因型为IBaa,白色的基
不同对的同源染色体上符合自由组合定律。可
因型为ⅱ,因为紫色物质会和红色物质结合
以选择选择F1(胚基因型为AaBb)与亲本白粒
形成紫红色或和蓝色物质形成靛蓝色,故不会出
(胚基因型为aabb)个体进行杂交,种植收获的种
现紫色花瓣,即该植物种群有白色、红色、蓝色、
子(F,),观察F,植株上所结种子的表型及比例。
靛蓝色、紫红色共5种颜色的花瓣。
预期结果:F1植株上所结种子紫粒:白粒=1:
(2)品系甲、乙、丙、丁的基因型依次为IIbbAA、
3,则证明种子粒色两对等位基因遗传遵循自由
IIBBaa、IIbbaa、i_--。为验证等位基因A/a、
组合定律。
B/b的遗传符合自由组合定律,可以选择甲
19.(12分,每空2分)
(IIbbAA)、乙(IIBBaa)品系进行杂交得F
(1)杂合水稻自交后代会发生性状分离现象,后
(IIBbAa),F1自交得F2,观察和统计F2各表型
代杂合子占比二分之一不需要去雄操作就能
及比例,F2中紫红色花(IIBA)占(3/4)×
完成杂交实验
(3/4)=9/16,靛蓝色花(IIbbA)占(1/4)×
(2)20%~84%M和R基因均能提高雄性育
(3/4)=3/16,红色花(IIB aa)占(3/4)×(1/4)=
性,且M提高程度大于R
3/16,蓝色花(IIbbaa)占(1/4)×(1/4)=1/16,即
(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(ii)杂
【解析】(1)杂交种虽然具有杂种优势,却只能种
交,F1全部开紫红色花,即F,基因型为IiBbAa,因
·24·
·生物学·
参考答案及解析
此丁的基因型为iiBBAA;F(IiBbAa)自交,计算
雄比例相同,可确定亲本关于叶形的基因型为
可得F2中紫红色花(IBA)占(3/4)×(3/4)×
AA×aa。F2中雌株:雄株=4:3,推测雄株中
(3/4)=27/64,靛蓝色花(IbbA_)占(3/4)×
存在致死现象,假设绿色为显性性状,亲本基因
(1/4)×(3/4)=9/64,红色花(IBaa)占(1/4)×
型为XXXXEY,若XY致死,则F1没有雄株,
(3/4)×(3/4)=9/64,蓝色花(I_bbaa)占(1/4)×
与实际不符,若XBY致死,则F2雌株中绿色:
(1/4)×(3/4)=3/64,因此白色花(i_--)占
金黄色=1:1,与实际不符;假设绿色为隐性性
16/64,即F2的表型及比例为白色:紫红色:靛
状,则亲本基因型为XEXXXY,XBY致死,与
蓝色:红色:蓝色=16:27:9:9:3。
实际相符。故亲本基因型组合为AAXEX X
21.(12分,除标注外,每空2分)
aaXY。
(1)符合(1分)F2关于叶形的比例在雌雄株中
(3)若要验证XBY致死,应选用能产生XB配子
相同,关于颜色的比例在雌雄株中不同,两对等
的母本,即母本基因型为XBX,基因型为XBX
位基因分别位于常染色体和X染色体上
的个体与基因型为XY的个体测交,XY致死
(2)AAXEX、aaxbY XBY(1分)
会影响后代的雌雄比(或表型比例),据此可以验
(3)选择F2中金黄色雌株与绿色雄株杂交,观察
证XBY致死。
并统计后代的表型及比例
(4)F2个体关于叶形的基因型及比例为AA:Aa:
(4)雌株:雄株=8:77/20
aa=1:2:l,相互交配,F3出现披针叶的概率为
【解析】(1)金黄色披针叶雌株×绿色倒披针叶
3/4;F2雌株关于颜色的基因型及比例为XX:
雄株→F1均为被针叶(披针叶为显性性状)→F
XX=1:3,F2雄株的基因型为XY,所以Fg
相互交配得F2。F2叶形表型披针叶:倒披针叶=
的基因型及比例为XBX:XbX:XBY:XbY=
3:1,且雌雄比例相同,关于颜色的比例在雌雄
1:7:1:7,由于XBY致死,所以雌株:雄株=
株中不同,两对等位基因分别位于常染色体和X
8:7,其中出现绿色雄株的概率为7/15,因此F,
染色体上,则女娄菜颜色和叶形的遗传符合自由
中出现绿色披针叶雄株的概率为3/4×7/15=
组合定律。
7/20.
(2)F2叶形表型披针叶:倒披针叶=3:1,且雌
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
配对,G与C配对),配对规则是固定的,不是导致
1.B【解析】试管1破坏糖和磷酸,脱氧核苷酸内糖
DNA特异性的原因;基因是有遗传效应的DNA
和磷酸之间的键也被破坏,不存在脱氧核苷酸;试
片段,DNA分子中没有遗传效应的片段不能称为
管2破坏糖和碱基之间的连接键,最后得到若干
基因,但这些碱基序列可通过DNA复制而遗传给
磷酸和糖连接的长链,即生成DNA的基本骨架;
子代;基因数目的增加不一定与染色体的复制有
试管3破坏氢键,则不会生成氢键,不会出现单链
关,还可能通过染色体变异等方式增加;基因通常
局部成环的现象;试管3试剂的功能与DNA解旋
是有遗传效应的DNA片段,如果DNA发生碱基
酶类似。
缺失发生在没有遗传效应的区域,不一定会导致
2.B【解析】DNA的脱氧核糖由C、H、O元素构
基因突变。
成;DNA分子是由两条反向平行的脱氧核苷酸长
4.D【解析】该实验中由于DNA酶的加入,his菌
链盘旋而成的,两条链上的碱基通过氢键连接成
不能通过类似于肺炎链球菌的转化方式将DNA
碱基对;DNA分子中的每条链都有一端,其脱氧
转移至pheˉ菌,只能以病毒为载体完成基因的转
核糖只连接一个磷酸基团;基因的碱基种类相同,
移。培养基A需筛选出能合成苯丙氨酸的细菌,
都是4种,遗传信息鉴定检测的是特定基因的脱
不能添加苯丙氨酸;只有具有苯丙氨酸相关酶合
氧核苷酸顺序,而不是特定基因的碱基种类。
成基因的细菌才能在培养基A中生长;若噬菌体
3.B【解析】DNA的特异性取决于碱基的排列顺
侵染使得宿主细胞全部死亡,则培养基A上将不
序,而碱基配对遵循碱基互补配对原则(A与T
会出现菌落;实验中培养液添加DNA酶是为了排
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