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.光/温敏不育系水稻的不育性受隐性核基因r控制。同一光/温敏不育系水稻在短日照
班级
卺题
低温下花粉可育,在长日照、高温下表现为雄性不育(植株花粉败育,而雄配子可育)。
生物学·基因的分离定律及其应用
光/温敏不育系水稻和恢复系水稻杂交,子代全为雄性可育水稻。下列叙述错误的是
姓名
本试卷总分100分,考试时间75分钟。
(
A.只考虑育性基因组成,光/温敏不育系水稻的基因型为
一、选择题:本题共18小题,每小题2分,共36分。在每小题给出的四个选项中,只有一项
B.只考虑育性基因组成,恢复系的基因型可能是RR或R:
得分
是符合题目要求的。
C,利用光/温敏不育系水稻可以大量繁殖不育系的种子
题号123456789101112131415161718
D,光/温敏不有系水稻的育性受基因的控制,也受环境的影响
答案
6.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
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
因”,杂合子在产生配子时,A基因会使体内含基因的雄配子一半致死。选择黄花
系培育出高产抗虫的玉米,培育出的高产抗虫玉米籽粒(子代),至少可以留种一年。下
(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。
列有关叙述错误的是
()
下列叙述正确的是
()
A,为了保证育种效果,需要远离其他玉米地制种
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
B.不对母本进行去雄处理,也不会影响育种效果
C.若子一代出现高产抗虫性状,无需让子一代自交
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
D.若子一代未出现高产抗虫性状,需让子一代自交
C.F1自交,F2油菜植株中,黄花乳白花白花=3:2:1
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
D.以F:乳白花植株作父本,其测交后代中乳白花占2/3
的亲本都为黑豚鼠。以下方法中最佳的是
()
7.已知小鼠毛皮的颜色由一组位于常染色体上的复
①
2
3
A.将该黑豚鼠与另一只黑豚鼠交配,寻找白毛后代
等位基因B1(黄色),B2(鼠色),B3(黑色)控制,其素本组合甲T乙丁甲×乙
B.寻找该黑豚鼠身上的白色毛发
中某一基因纯合致死。现有甲(黄色)、乙(黄色)、代黄C色黄@黑色做色广鼠@
1:11:12:1
C.将该黑豚鼠与白毛豚鼠交配,寻找白毛后代
丙(鼠色)、丁(黑色)4种基因型的雌雄小鼠若干,某研究小组对其开展了系列实验,结果
D.寻找该黑豚鼠的亲本所产后代中是否存在白毛后代
如图所示。下列叙述错误的是
()
3.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.仅根据杂交组合①即可判断基因B1对B2、B3为显性,B2对B3为显性
型为Aa的水稻自交,F,代中三种基因型的比例为AA:Aa:aa=3:5:2则,F,代的
B.若让乙与丙交配,后代可能出现3种表现型
存活花粉中含a的比例为
()
C.甲种基因型的雌小鼠相互交配产下的4只小鼠可能都是黄色
A.2/5
B.9/20
C.6/17
D.4/15
D.小鼠群体中与皮毛颜色有关的基因型共有6种
4,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,
8.已知兔子的毛色由常染色体上的一组复等位基因A1、A和A,控制,基因A、A2、A分
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
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。下列有关
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
说法错误的是
()
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()
A.杂合子黑粒植株自交后代不一定发生性状分离
A.黑色兔共有3种基因型,白色兔为纯合子
B.杂交亲本的基因型组合为CyCy×Cb1Cb2
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
C.F1的黑粒植株自交后代黑粒:黄粒=3:1
C.基因A,、A2、A的本质区别是基因中脱氧核苷酸的排列顺序不同
D.F:的黑粒和黄粒植株杂交后代黄粒占1/4
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)
6
9.玉米是维雄同株异花植物,玉米籽粒的饱满与皱缩由一对
维花
13.斑点牛分为褐色和红色,相关基因位于常染色体上。育种人员将纯种红色斑点母牛与
等位基因控制,分别将饱满玉米(甲)和皱缩玉米(乙)在自然
纯种褐色斑点公牛杂交,实验结果如表。相关叙述错误的是
()
状态下间行种植。结果甲、乙所结籽粒都是既有饱满,也有
皱缩。下列相关推断错误的是
子代
表现型
比例
A.甲、乙所结部分籽粒来源于自交
F
褐色公牛:红色母牛
1:1
B.甲、乙中必然有一个为杂合子
Fr
糊色公牛:红色公牛:糊色母牛:红色母牛
3:11:3
C.甲与乙杂交的后代分离比为3:1
A.斑点牛体色的表现型与性别有关
B.该性状受2对独立遗传基因控制
D.乙所结饱满籽粒自交可推断显隐性
10.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
C,F1公牛,母牛的相关基因型相同
D.反交实验结果应与上述结果相同
A(红色)、1(斑红色)、a2(条红色)、a,(白色)4个复等位基因控制,4个复等位基因显隐
14.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
性关系为A>a1>>a,。,是一种“自私基因”,在产生配子时会导致同株一定比例
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
的其他花粉死亡,使其有更多的机会遗传下去。基因型为2a的植株自交,F1中条红
色:白色=51,下列叙述正确的是
()
玉米植株自交,F,中突变型:野生型=5:3,下列分析正确的是
()
A.花色基因的遗传遵循孟德尔自由组合定律
A.F,比例说明该性状的遗传遵循基因自由组合定律
B.两株花色不同植株杂交,子代花色最多有4种
B.亲本表现型为突变型
C.等比例的Aa,与2ag植株随机交配,F1中含“自私基因”的植株所占比例为15/28
D.基因型为2a的植株自交,F1条红色植株中能稳定遗传的占2/5
C.F1中纯合子占比1/4
11.某二倍体植物的株高受复等位基因A+,A和a控制,其中A对A和a为显性,A对a
D.F1自由交配获得的F,突变型和野生型的比例也是5:3
为显性,A控制高茎,A+和a基因均控制矮茎,且两者控制的性状无差别。某随机交配
15.玉米籽粒的黄色和白色受一对等位基因控制,现有一批基因型及比例为YY:Yy
的种群中A、A和的基因频率相等,下列有关叙述错误的是
()
A.该群体中的矮茎植株存在4种基因型
1:1的玉米种子,种植后随机交配产生F。某同学准备利用如图所示的材料进行上
B.该群体中高茎植株所占的比例为1/3
述玉米植株随机交配产生F1的模拟实验,下列说法中不正确的是
()
C.矮茎植株之间杂交,若后代出现高茎,则高茎占1/4
○黄球○白球
D.高茎植栋之间杂交,若后代出现矮茎,则矮茎占1/4
12.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。
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
甲容器(d)
乙容器(9)
(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
误的是
()
A.甲、乙容器中均放黄球30个、白球10个
A.该环境下,基因型为AA个体的外显率为60%
B.该装置不能用来进行性状分离比的模拟实验
B.让F,中雌雄果蝇自由交配,F,中小眼t正常眼=312
C.甲、乙容器中黄球和白球总数可以不相同
C.一对基因型为Aa的果蝇交配,子代中小眼个体占3/4
D.在该果蝇群体中,表现为正常眼的基因型可能有3种
D.甲、乙各取一球,两球颜色相同的概率为5/8
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.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
二、非选择题:本题共4小题,共64分。
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
19,(18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
为黄花。F1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,
(A2)。让该高茎植株与矮茎植株杂交,F1中高茎:矮茎=1:1:让F,高茎植株随机
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
()
传粉,F2中高茎矮茎=2:1。回答下列问题。
A.控制花色的基因遵循自由组合定律
(1)高茎性状是
(填“显性突变”或“隐性突变”)的结果」
B.菜心花色不同是因为叶绿体内色素含量不同
(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
C.黄花为隐性性状,乳白花为显性性状
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。
D.出现极少量乳白花可能是F,去雄不彻底导致的
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
17.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有
②为探究假说二是否成立,研究人员用基因A:、A2的引物对
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
高茎高艺矮茎
F和F:植株的相关基因进行PCR扩增,并对产物进行电泳基A,
定后代的表型。下列叙述正确的是
()
基因A:
分析,结果如图所示。电泳结果是否支持上述假说?
A.含基因B和含基因b的桑蚕杂交,F1可能为黑色
(填“支持”或“不支持”),理由是
B.含基因B和含基因b的桑蚕杂交,F1相互交配,F:均为黑色
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
(3)单体(2一1)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
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
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
18.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
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F1,选择
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
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
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
,则基因A1/A2位于5号染色体上。
被消耗完,若成虫体内不再合成犬尿素,将会使成虫复眼呈红色,而有犬尿素则成虫复
20.(15分)西瓜瓜皮颜色深绿、绿条纹和浅绿为重要的育种性状,为研究该性状的遗传规
眼呈深褐色。下列分析错误的是
()
律,选用纯合体P(深绿)、P,(浅绿)和P,(绿条纹)进行杂交实验,结果如表所示。回
A.基因型为bb的幼虫皮肤可能有色,发有成的成虫复眼是红色
容下列问题。
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
实验
杂交组合
F,表型
F:表型和比例
C.基因型为B劭和bb的麦粉蛾交配,正交和反交得到的子代表型及比例相同
①
PXP:
深绿
深绿:浅绿■3:1
②
PXP,
深绿
深绿:绿条纹-3:1
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2种
(1)由实验①结果推测,瓜皮颜色遗传遵循基因的
定律。
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)
(2)由实验①和②结果
(填“能”或“不能”)判斯控制西瓜瓜皮颜色的基因是复
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
等位基因还是非等位基因。若要进行判断,还需从实验①和②的亲本中选用
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
进行杂交实验
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
若子代瓜皮颜色为
,则推测控制西瓜瓜皮颜色的基因为复等位基因」
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。
若子代瓜皮颜色为
,则推测控制西瓜瓜皮颜色的基因为非等位基因。
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
21,(16分)西红柿是严格的自花传粉植物。科学家利用诱变有种获得了雄性不育突变体,
如图,该组基因位于常染色体上。选择黑色和巧克力色遥罗猎作为亲本进行杂交,所
并让该雄性不育突变体和雄性可育株进行杂交,F均表现为雄性可育,F,自交,F:中
得F:中黑色巧克力色白色=2:1:1。请分析并回答下列问题。
雄性可有株:雄性不育株=3:1,回答下列问题。
巧克力色
(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
突变基国B一
,雄性不育做
(填“父本”或“母本”),生产中选用雄性不育突变
体的意义是
的B
(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,F1,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,F2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F2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有株,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。
22.(15分)请结合所学知识回答以下间题
(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中的黑色猫和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
F黄色子叶戊
绿色子叫
6
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
含量仅在初期略有升高,随后趋于稳定
关,端粒缩短到一定程度,细胞则不会继续分裂;
【解析】(1)根据题意分析可知本实验的自变量
衰老的成肌细胞可发生细胞调亡,细胞调亡被认
有3个,一个是处理时间,一个是是否进行电离
为是一种程序性死亡,原因是细胞调亡是由基因
辐射,一个是是否添加褪黑素。ROS是活性氧自
决定的程序性调控过程。
由基,能攻击正常的分子,如DNA和蛋白质,导
(4)细胞自噬是真核生物细胞内普遍存在的一种
致其活性下降,导致细胞衰老。
自稳机制,与细胞自噬密切相关的细胞器是溶酶
(2)甲组实验属于对照组,乙、丙、丁属于实验组。
体,因为溶酶体含有多种水解酶;适量运动可以
丙组应进行与乙组相同强度的电离辐射,并添加
提高骨骼肌细胞线粒体的自噬水平,加速细胞内
与丁组等量的褪黑素,根据乙、丙两组的实验结
线粒体的更新速度,线粒体是细胞能量代谢的中
果可知乙组中的SOD活性低于丙组中的,说明
心,故这种变化可能是为了满足细胞对能量需求
褪黑素能降低电离辐射对SOD活性的影响,可
的增加。
促进机体清除细胞内ROS。
22.(16分,除标注外,每空2分)
(3)实验甲与实验乙组对比,乙组的SOD活性
(1)减数分裂Ⅱ后期c
低,甲组的SOD活性高,又因为电离辐射会使人
(2)四分体时期非姐妹染色单体互换相应片段(3
体细胞产生活性氧自由基(ROS),因此乙组中活
分)AAbb或AABB
性氧自由基(ROS)含量较高,所以SOD与ROS
(3)有丝分裂c→b→a→c
的关系有两种可能,SOD可能清除细胞内ROS
(4)基因A/a、R/r位于一对同源染色体上(3分)
或者SOD活性可能被ROS降低。
【解析】(1)图1细胞中无同源染色体,且每条染
(4)SOD是超氧化物歧化酶,乙组的活性氧自由
色体均无染色单体,为减数分裂Ⅱ的后期,该细
基(ROS)含量较高,SOD活性低,所以可推测乙
胞与图2中的c细胞类型对应。
组中H2O2含量显著上升,而丙组的SOD活性
(2)该秀丽隐杆线虫的基因型为AaBb,因此从基
在初期较高,3天后降低,所以可以推测丙组
因重组角度分析,图1细胞中染色体2、4上的基
H2O2含量仅在初期略有升高,随后趋于稳定。
因不同的最可能原因是四分体时期非姐妹染色
21.(16分,每空2分)
单体互换相应片段;图1细胞的基因型为aaBb,
(1)实现核质之间频繁的物质交换和信息交流
从基因突变的角度分析,可能是发生了基因突
(2)分裂前期(前期)、分裂末期(晚末期)92条、
变,因此与图1细胞同时产生的另外一个细胞的
0条空间结构的改变
基因型是AABB或AAbb。
(3)端粒DNA序列缩短(端粒)细胞凋亡是由
(3)图2中的a细胞中核DNA数和染色体数均
基因决定的程序性调控过程
为体细胞的二倍,应为有丝分裂后期细胞:b细胞
(4)溶酶体细胞对能量需求的增加
中核DNA数是染色体数的二倍,为减数分裂I
【解析】(I)由核孔复合物构成的核孔是RNA、
的前期或中期、有丝分裂的前期和中期;c细胞染
蛋白质等大分子进出细胞核的通道,其主要功能
色体数等于核DNA数,为减数分裂Ⅱ的后期、有
是实现核质之间频繁的物质交换和信息交流。
丝分裂的末期。若图2中的a、b、c细胞类型可表
(2)据图可知,卫星细胞的核纤层蛋白的磷酸化
示某细胞分裂的不同时期,则该细胞的分裂方式
和去磷酸化分别发生在细胞周期的分裂前期(前
最可能是有丝分裂,完整的先后顺序是先后顺序
期)和分裂末期(晚末期);与之对应时期细胞含
为c→b→a→c。
有的染色单体数分别是92条和0条;核纤层蛋
(4)由于1个四分体是一对同源染色体,等位基
白的磷酸化和去磷酸化会导致其空间结构的改
因A/a都被标记为黄色,等位基因R/r都被标记
变,从而导致核膜崩解和重建。
为绿色,在这个四分体中出现了4个黄色、4个绿
(3)卫星细胞分裂形成的成肌细胞会逐渐衰老,
色荧光,点,说明基因A/a、R/r位于一对同源染色
这与染色体上的端粒DNA序列缩短(端粒)有
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
杂交时母本需去雄、若母本未去雄,则可能会发生
1.B【解析】为了保证育种效果,制种应远离其他
自交;若子一代出现高产抗虫性状,说明高产和抗
玉米地,防止外来花粉千扰;为了保证育种效果,
虫为显性性状,只需利用低产抗虫和高产不抗虫
6
·14·
·生物学·
参考答案及解析
两个纯合玉米品系培育更多种子即可,无需自交
基因对a基因为不完全显性;F1自交,根据题千,
纯化;若子一代未出现高产抗虫性状,需让子一代
A基因会使体内含a基因的雄配子一半致死,则子一
自交才能出现高产抗虫性状。
代产生的雄配子A:a=2:1,雌配子A:a=1:1,
2.C【解析】检测待测个体基因型最常用的方法为
后代黄花AA:乳白花Aa:白花aa=2:3:1;以
测交法,即用待测的黑豚鼠个体与白毛豚鼠隐性
F1乳白花植株作父本,产生的雄配子A:a=2:1,
个体杂交,若后代出现白毛豚鼠,则该黑豚鼠携带
与aa个体测交,后代产生乳白花Aa:白花aa=2:
白毛的隐性等位基因;若后代全为黑豚鼠,则该黑
1,乳白花占2/3。
豚鼠很可能不携带白毛的隐性等位基因。
7.D【解析】杂交组合①中,甲(B1_)和丁(B3_)杂
3.A【解析】由题意可知,水稻中A基因编码的产
交后代只有黄色(B1)和鼠色(B2),没有黑色,说
物会导致同株水稻中一定比例的不含该基因的花
明甲的基因型为B1B2,B1对B2、B3为显性,B2
粉死亡,基因型为Aa的植株产生的雌配子中a所
对B3为显性,丁的基因型为B3B3;由组合②乙黄
占的比例为1/2,基因型为Aa的水稻自交,F1代
色(B1_)和丁黑色B3B3杂交,后代只有黄色
aa所占的比例为2/10,说明该亲本(Aa)产生的花
(B1B3)和黑色(B3),没有鼠色,可判断乙的基因
粉中a所占的比例为2/5,基因型为Aa的水稻产
型为B1B3,若丙鼠色的基因型为B2B3,则交配后
生的花粉配子A:a=3:2。F1代中三种基因型
代共有黄色(B1B2、B1B3)、鼠色(B2B3)和黑色
的比例为AA:Aa:aa=3:5:2,因此F1代的存活
(B3B3)3种;甲种基因型(B1B2)雌雄小鼠相互交
配,由于后代数量较少,后代的4只小鼠可能都含
花粉中A:a=(3/10+5/10×3/5):(5/10×2/5+
B1基因,都是黄色;由杂交组合③可知B1B1纯合
2/10)=3:2,因此F1代的存活花粉中含a的比
致死,所以小鼠群体与皮毛颜色有关的基因型有
例为2/5。
B1B2、B1B3、B2B2、B2B3、B3B3,共5种。
4.D【解析】Cy为黄粒基因,Cb1和Cb2均为黑粒
8.D【解析】黑色与灰色的雌雄兔子交配,子代出
基因,且三者的显隐性关系为Cb1>Cy>Cb2,
现黑色:灰色:白色=2:1:1,可推出显隐性关
Cb1Cb2是杂合子,但自交后代不会发生性状分
系为黑色>灰色>白色,即A1>A2>A3,亲本的
离;某对亲本杂交,F1黄粒:黑粒=1:1,F1的黄
基因型为A1A3XA2A3,所以黑色免的基因型有
粒和黑粒植株分别自交,自交后代均发生了性状
A1A1、A1A2、A1A3三种,灰色兔的基因型有
分离,因此F1全部为杂合子,推知亲本的杂交组
A2A2、A2A3两种,白色兔的基因型只有A3A3,即
合为CyCy X Cb1Cb2;F1黑粒植株的基因型为
白色兔是纯合子;若要鉴定一只灰色兔(A2A2、
Cb1Cy,自交后代中黑粒:黄粒=3:1;F1黑粒植
A2A3)是否为纯合子,可让其与白色兔(A,A3)杂
株的基因型为Cb1Cy,黄粒植株的基因型为
交(测交),如果后代全部是灰色免,则被测的灰色
CyCb2,两者杂交后代中黄粒所占的比例为1/2。
兔是纯合子(A2A2),如果后代有灰色兔和白色
5.B【解析】光/温敏不育系水稻的不育性受隐性
兔,则被测的灰色兔是杂合子(A2A3);基因是具
核基因r控制,只考虑育性基因组成,光/温敏不
有遗传效应的DNA片段,等位基因之间的本质区
育系水稻的基因型为rr;光/温敏不育系水稻和恢
别是基因中脱氧核苷酸的排列顺序不同;两只基
复系水稻杂交,子代全为雄性可育水稻,说明恢复
因型相同的黑色兔(A1A1、A1A2、A1A3)杂交最多
系水稻的基因型为RR;在短日照、低温下光/温敏
能产生2种毛色的后代。
不育系水稻()可育,可以通过自交大量繁殖不育9.C【解析】玉米是雌雄同株异花植物,甲和乙在
系(r)的种子;据题千可知,光/温敏不育系水稻的
自然状态下间行种植,所结的部分籽粒来自自交;
不育性受隐性核基因r控制,同时也受日照和温
甲为饱满,乙为皱缩,如果甲乙中都是纯合子,则
度的影响。
表现为显性性状的植株上只有一种性状,而实际
6.D【解析】A基因杀死部分雄配子,但基因A/a
上甲、乙所结籽粒都是既有饱满,也有皱缩,所以
的遗传遵循分离定律;选择黄花(AA)植株和白花
甲、乙中必然有一个为杂合子;由于甲乙中有一个
(aa)植株杂交,正反交结果均为乳白花Aa,说明A
为杂合子,当其和另一个隐性个体杂交,后代出现
·15·
6
真题密卷
单元过关检测
的分离比为1:1;如果饱满为显性性状,则乙的基
为AA,F2中小眼:正常眼比值仍为3:2;一对
因型为aa,其上结的饱满种子基因型是Aa,自交
基因型为Aa的果蝇交配,子代为1/4AA、2/
会发生性状分离,而如果饱满为隐性性状,则自交
4Aa、1/4aa,由于A基因的外显率为60%,故子
子代全为饱满,所以乙所结饱满籽粒自交可推断
代中小眼个体占1/4×60%+2/4×60%=9/20;
显隐性。
在该果蝇群体中,表现为正常眼的基因型可能有
10.D【解析】由题意可知,花色的遗传受4个复等
3种:AA、Aa、aa。
位基因控制,遵循基因的分离定律;这4个复等
13.B【解析】分析题意,将纯种红色斑点母牛与纯
位基因之间是完全显性的关系,则两株花色不同
种褐色斑,点公牛杂交,子代中性状与性别有关
的植株杂交,子代花色最多有3种;a2a3的植株
联,说明斑点牛体色的表现型与性别有关;斑点
自交,F1中条红色:白色=5:1。a3a3所占的比
牛相关基因位于常染色体上,且据F2可知,同一
例为1/6=1/2×1/3,说明a2能使1/2a3的花粉
性别内均出现3:1的分离比,说明该性状受1
致死。故等比例的Aa1与a2a3植株随机交配,产
对基因控制;将纯种红色斑,点母牛与纯种褐色斑
生的雌配子为1/4A、1/4a1、1/4a2、1/4a3,产生的
点公牛杂交,F1是褐色公牛:红色母牛=1:1,
雄配子为2/7A、2/7a1、2/7a2、1/7a3,则含有a2
且F,中公牛与母牛均有3:1的分离比,说明F
植株比例为1/4十2/7-1/4×2/7=13/28;基因
公牛、母牛的相关基因型相同,均为杂合子;该基
型为a2ag的植株自交,F1中条红色:白色=5:
因位于常染色体上,反交实验结果应与上述结果
1。白色所占的比例为1/6=1/2×1/3,说明a2
相同。
能使1/2a3的花粉致死,所以产生的雄配子比例
14.D【解析】玉米的某突变型和野生型是一对相
为a2:a=2:1,雌配子的种类和比例为a2:a=
对性状,F,比例说明该性状的遗传遵循基因的分
1:1,后代的基因型及比例为a2a2:a2ag:a2ag·
离定律;亲本表型为杂合子Bb,由于携带基因B
a3a3-2:2:1:1,则F1条红色植株中能稳定遗
的个体外显率为75%,因此亲本可能是突变型,
传的占2/5。
也可能是野生型;亲本表型为杂合子Bb,自交得
ll.C【解析】A+对A和a为显性,A对a为显性,
的F1中BB:Bb:bb=1:2:1,所以F1中纯合
因此高茎植株的基因型有AA和Aa两种基因
子占比1/2;F1减数分裂产生的配子中,B:b=
型,而矮茎植株有A+A、A+A、Aa和aa,一共
1:1,所以自由交配获得的F,中BB:Bb:bb=
有4种不同的基因型;已知A+、A和a的基因频
1:2:1,突变型和野生型表型比例为(1/4十
率相等,即各基因频率均为1/3,该群落中高茎植
2/4×3/4):(2/4×1/4+1/4)=5:3。
株的基因型为AA和Aa两种,其所占的比例为
15.B【解析】已知玉米基因型及比例为YY:Yy=
1/3×1/3+2×1/3×1/3=1/3,因此所占比例为
1:1,则Y的基因频率为3/4,y的基因频率为
1/3;矮茎植株之间杂交,若后代出现高茎,则亲
1/4。在模拟实验中,甲、乙容器模拟的是雌性和
本的杂交组合为A+AXAA、A+AXA+a或
雄性生殖器官,按照基因频率,黄球(代表Y)应
A+AXaa,后代高茎植株(AA、Aa)所占的比例
放30个,白球(代表y)应放10个;该装置可以用
为1/4或1/2;高茎植株之间杂交,若后代出现矮
来进行性状分离比的模拟实验,通过模拟雌雄配
茎,则杂交亲本为AaXAa,子代aa占l/4。
子的随机结合来探究后代的基因型及表现型比
12.C【解析】将一对纯合小眼果蝇杂交,小眼性状
例;甲、乙容器中黄球和白球总数可以不相同,只
由常染色体上的A基因控制,故该果蝇基因型为
要保证两种颜色球所代表的基因频率比例正确
AA,产生后代基因型均为AA,理论上均为小眼,
即可;甲、乙各取一球,两球颜色相同的概率为
但是F1中小眼:正常眼=3:2,外显率是指在
3/4×3/4+1/4×1/4=10/16=5/8。
一定环境条件下,群体中含显性基因的个体表现16.D【解析】F1与亲本乳白花杂交,后代乳白花:
出显性性状的百分率,故该环境下,基因型为AA
黄花=1:1可知控制花色的基因遵循分离定律;
个体的外显率为(3÷5)X100%即60%;让F1中
菜心花色不同是因为液泡内色素含量不同,而不
雌雄果蝇自由交配,即AA与AA杂交,子代均
是叶绿体中色素不同;乳白花菜心和黄花莱菜心杂
6
·16·
·生物学·
参考答案及解析
交,F1均为黄花,黄花为显性性状,乳白花为隐性
【解析】(1)由题意“让F1高茎植株随机传粉,F2
性状;F,与亲本乳白花杂交,后代乳白花:黄花
中高茎:矮茎=2:1”可知,高茎性状是显性突
1:1,F1与亲本黄花杂交,后代绝大多数是黄花,
变的结果。
但出现极少量的乳白花。出现极少量乳白花可
(2)假说一:花粉中含有基因A2的配子只有一半
能是F1去雄不彻底F1自交导致的。
可育。假说二:基因型为A2A2的受精卵不能存
17.A【解析】含基因B和含基因b的桑蚕杂交当
活。①对于假说一,如果花粉中含有基因A2的
母本含有基因B时,F1为黑色;子代桑蚕卵色由
配子只有一半可育,设雄配子A2:A1=1:2,雌
母本基因型决定,让含基因B和含基因b的桑蚕
配子A2:A1=1:1,则F1中高茎(A2A1)植株随
杂交,如果含B的个体做母本,卵细胞内含有B
机传粉,后代高茎:矮茎=(1/3A2十2/3A1)×
基因表达产物,则胚胎发育为黑色,F1表现黑色;
(1/2A2+1/2A1)=(1/6A2A2+1/2A2A1+
如果含b的个体做母本,卵细胞内含有b基因表
1/3A1A1),高茎:矮茎=2:1,与实际结果相
达产物,则胚胎发育为褐色,F1表现褐色。若F
符,但是研究小组否定了假说一,原因是如果假
相互交配,则F2表现为黑色或褐色;若某子代桑
说一成立,F1中高茎植株产生的含A2的雄配子
蚕为黑色,则这只桑蚕的双亲可能为均为褐色的
与含A1的雄配子比例应为1:2,但实际杂交结
杂合子;若两只桑蚕均为黑色但是基因型可以是
果F,中高茎:矮茎=1:1,说明雄配子比例不是
bb,此时它们杂交产生的子代为褐色。
1:2,所以否定了假说一;②对于假说二,因为F2中
18.C【解析】基因型为bb的幼虫,若产生该幼虫
高茎:矮茎=2:1,所以可能是基因型为A2A2
的母本基因型为Bb,则卵细胞中含有犬尿素,幼
的受精卵不能存活。从电泳结果看,F高茎植株
虫皮肤有色,发育成成虫时色素被消耗完,而基
有基因A1和A2,F2高茎植株只有基因A1,没有
因型为bb的个体本身不能合成犬尿素,所以成
基因A2的纯合子,这支持了基因型为A2A2的
虫复眼是红色;纯合复眼深褐色(基因型为BB)
受精卵不能存活的假说,所以电泳结果支持上述
和复眼红色(基因型为bb)个体杂交,其子代基因
假说。理由是F2高茎植株的基因型均为A1A2,
没有A2A2个体,符合基因型为A2A2的受精卵
型为Bb,可产生犬尿素,因此子代成虫复眼全为
深褐色;基因型为Bb的雄蛾与bb雌蛾交配,bb
不能存活的假说。
雌蛾产生的卵细胞不含犬尿素,子代幼虫皮肤均
(3)假设基因A1/A2位于5号染色体上,且符合
假说二。矮茎5号染色体单体为A1O(0表示缺
无色,基因型为Bb的雌蛾与bb雄蛾交配,Bb雌
蛾产生的卵细胞中含犬尿素,子代幼虫皮肤均有
失的染色体),高茎突变体为A1A2,矮茎5号染
色,因此正交和反交结果不同;幼虫皮肤无色、成
色体单体与高茎突变体杂交得到F1的基因型及
虫红眼麦粉蛾的基因型为bb,其亲本雌蛾的基因
比例为A1A1:AO:AA2:A2O=1:1:1:
型一定为bb,父本的基因型为bb或Bb,共两种
1,F1中的单体为A10:A20=1:1,产生的配
子为1/4A1、1/4A2、1/2O,随机传粉得到F2,F2
组合。
的情况如表所示:
二、非选择题
7配子
19.(18分,每空3分)
1/4A
1/4A2
1/20
(1)显性突变
早配子
(2)A2A2①若高茎植株花粉含有基因A2的配
1/16A1A
1/16A1A
1/8A1O
1/4A
子只有一半的育性,则亲本高茎植株与矮茎植株
矮茎
高茎
矮茎
杂交,F1中高茎:矮茎的比例应为1:2,这与实
1/16A1A2
1/16A2A2
1/8A20
1/4A2
验结果不符(合理即可)②支持F2中高茎植
高茎
致死
高茎
株的基因型均为A1A2,不存在基因型为A2A2
1/8A1O
1/16A20
1/400
1/20
的植株(合理即可)
矮茎
高茎
致死
(3)高茎:矮茎=6:5
高茎:矮茎=6:5。
·17·
6
真题密卷
单元过关检测
20.(15分,每空3分)
株,可选择aabb(母本)XF1紫茎雄性可育株
(1)分离
AaBb(父本)进行杂交,母本只能产生ab的配子,
(2)不能P2、P3绿条纹或浅绿深绿
父本产生的配子AB:ab=1:1,因此子代中
【解析】(1)由实验①结果可知,只考虑瓜皮颜
aabb的比例为1/2,所以选择子代中的绿茎
色,F1为深绿,F2中深绿:浅绿=3:1,说明该
(aabb)个体即可,其表现为雄性不育。
性状遵循基因的分离定律,且浅绿为隐性。
22.(15分,除标注外,每空1分)
(2)由实验②可知,F2中深绿:绿条纹=3:1,也
(1)严格自花传粉、闭花授粉植物,自然状态下一
遵循基因的分离定律,结合①,不能判断控制西
般为纯种;有稳定的易于区分的相对性状;豌豆
瓜瓜皮颜色的基因是复等位基因还是非等位基
花较大,易于做人工杂交实验;豌豆种子较多,统
因。若要进行判断,还需从实验①和②的亲本中
计分析更可靠等(3分)
选用P,、P,进行杂交实验。若控制西瓜瓜皮颜
(2)YY或Yy1/31/9
色的基因为复等位基因,可假设P1为AA,P2为
(3)2/5
a1a1,P为a2a2,则P2、P进行杂交产生的子代
(4)灰身:黑身=2:1
的基因型为a1a2,其表现型为浅绿色或绿条纹。
(5)灰身:黑身=8:1
若控制西瓜瓜皮颜色的基因为非等位基因,可假
(6)基因的分离B对B和b为显性,B对b为
设P,为AABB,P,为aaBB,将合实验①的结果,
显性(2分)
则P,为AAbb,此时选用P,(aaBB)XP,(AAbb),则
(7)B+B、B+b1/81/3
F1为AaBb表现为深绿。
【解析】(1)豌豆作为遗传学材料具有的优点有:
21.(16分,每空2分)
严格自花传粉、闭花授粉植物,自然状态下一般
(1)套袋→授粉→套袋母本省去人工去雄的
为纯种;有稳定的易于区分的相对性状;豌豆花
操作
较大,易于做人工杂交实验;豌豆种子较多,统计
(2)紫茎紫茎基因(A)与雄性可育(B)基因位
分析更可靠等。
于一条染色体上,绿茎基因(a)与雄性不育基因
(2)由实验二可判断黄色子叶丁自交产生绿色子
()位于另一条染色体上;且F1减数分裂时同源
叶,说明豌豆种子子叶的黄色和绿色这对相对性
染色体的非姐妹染色单体间未发生互换
状中,黄色是显性性状,亲本黄色的基因型是
(3)aabb AaBb绿茎
Yy,则自交产生的黄色子叶戊的遗传因子组成为
【解析】(1)用雄性不育突变体与雄性可育株进
YY或Yy,其中纯合子YY占1/3。黄色子叶的
行杂交实验时,雄性不育突变体作母本,雄性可
基因型为1/3YY、2/3Yy,随机交配后代中绿色
育株作父本,这样可以避免对母本进行去雄的操
yy所占的比例为2/3×2/3×1/4=1/9。
作,操作步骤为(对雄性不育株)套袋→授粉→
(3)实验一中黄色子叶丙的基因型为Yy,实验二中
套袋。
黄色子叶戊的基因型为1/3YY、2/3Yy,两者杂交后
(2)紫茎雄性可育株与绿茎雄性不育株杂交,F
代的基因型及其比例为2/6YY、3/6Yy、1/6yy,则黄
均为紫茎雄性可育株,说明紫茎对绿茎为显性,
色子叶个体中能稳定遗传的占比为2/5。
则亲本基因型可表示为AABB、aabb,F1(AaBb)
(4)D、d这对等位基因位于常染色体上,杂合的
自交,F,的表型及比例为紫茎雄性可育株:绿茎
灰身果蝇的基因型为Dd,雌雄相互交配若后代
雄性不育株=3:1,而没有表现出9:3:3:1
灰身:黑身=2:1,则说明灰身存在显性纯合致
的比例,说明F:中紫茎基因(A)与雄性可育基因
死现象。
(B)位于一条染色体,绿茎基因(a)与雄性不育基
(5)若d配子存在50%致死现象,则D与d两
因(b)位于一条染色体,且F,减数分裂时非姐妹
种配子的比例为2:1,相互交配后代dd所占的
染色单体间未发生互换。
比例为1/9,则表现型及比例为灰身:黑身=
(3)若想根据苗期茎色最大比例筛选雄性不育
8:1。
·18·
·生物学·
参考答案及解析
(6)基因B+、B和b为一对复等位基因,遗传符
(7)根据F1的表现型及比例可知亲本的基因型
合基因的分离定律。根据题图中,b对应白色,B
为Bb、BB,则F1中黑色猫的基因型是BB、Bb,
对应巧克力色,B对应黑色,说明B和B对于b
比例为1:1,F1中的巧克力色的基因型是Bb,
都是显性,再结合F中黑色:巧克力色:白色
两者杂交后代白色猫bb所占的比例为1/2×
=2:1:1可知,黑色对巧克力色为显性,因此
1/4=1/8。F2中巧克力色的基因型及比例为
这三个基因的显隐关系为B+对B和b显性,B
1/4×1/2=1/8BB、2×1/4×1/2=2/8Bb,则F2
对b显性(或B+>B>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
假设突变体A中的浅绿叶基因与突变体C中的浅
1.D【解析】大肠杆菌是原核生物,无细胞核,不能
绿叶基因位于两对不同的染色体上,则突变体A、
进行有性生殖,不遵循分离定律和自由组合定律;
C交配所得F,代个体的基因型为AaBBCc,根据
非等位基因的自由组合发生在减数分裂的过程
孟德尔自由组合定律可知F1代个体自交所得F2
中;非同源染色体上的非等位基因遵循自由组合
中绿:浅绿=9:7,不符合第2组的实验结果,所
定律,同源染色体上的非等位基因不遵循自由组
以可判定突变体A、C的浅绿叶基因在同一对染
合定律;基因分离定律是指位于同源染色体上的
色体上;结合B项分析最终结论可知,第1组实验
等位基因随同源染色体分离而分离,发生在减数
中的突变体A、B交配所得F1代个体的基因型为
分裂I后期。
AaBbCC,根据孟德尔自由组合定律可知F1代个
2.A【解析】两对基因独立遗传,亲本宽叶红花植
体自交所得F2中浅绿色个体的基因型为Abb、
株(AaBb)自交,可拆分为Aa自交和Bb自交。
aaB、aabb,这些个体自交的后代全部为浅绿色;
Aa自交,雌配子为A:a=1:1,由于含a基因的
结合B项分析最终结论可知,第2组实验中的突
花粉50%可育,雄配子即花粉为A:a=2:1,
变体A、C交配所得F1代个体的基因型为
如表:
AaBBCc,根据孟德尔自由组合定律可知F1代个
配子
a
体自交所得F2中浅绿色个体的基因型为
2A
2AA
2Aa
AABBcc、aaBBcc,.这些个体自交的后代全部为浅
a
Aa
aa
绿色。
即AA:Aa:aa=2:3:1;Bb自交,BB:Bb:bb=
4.C【解析】依据题千信息,长翅(A)对短翅(a)为
1:2:1,B基因纯合的种子不能正常发育,故为
完全显性,则短翅雌昆虫的基因为XX,长翅雄
Bb:bb=2:1。F1中宽叶红花()基因型为
昆虫的基因型可能为XAY(控制该性状的基因位
AABb:AaBb=2:3,窄叶红花植株(♀)基因型
于X、Y染色体的非同源区段)、XAYA、XAY、
为aaBb,两者杂交,同理,先拆分,再组合。宽叶与
XYA(控制该性状的基因位于X、Y染色体的同源
窄叶杂交如表:
区段),依据杂交实验结果可推知,只有亲本的杂
配子
7A
3a
交组合为:X'X'XXYA,F1才能出现短翅雌昆虫,
7Aa
3aa
长翅雄昆虫,F,雌昆虫中(XX),有1/4变为雄
即Aa:aa=7:3,即宽叶占7/10。红花与红花杂
性,结合信息“常染色体上的隐性基因b纯合会使
交,后代为红花:白花=2:1,即红花占2/3。故
雌性个体表现为雄性且不能产生配子”,可推知亲
所得子代中宽叶红花植株占7/10×2/3=7/15。
本的基因型为BbXX和BbXYA;结合A项,P:
3.D【解析】据“三个突变体分别与野生型绿叶纯
BbX"XX BbXYA→F1:BXX(短翅♀)、
合体杂交,产生的子代自交,后代表型及比例均为
bbXX(短翅了,但不能产生配子)、B_XY(长
绿叶:浅绿叶=3:1”可知,突变体A的浅绿叶基
翅o7)、bbXYA(长翅o1),雄性可育个体的基因型
因与突变体B中的浅绿叶基因属于非等位基因;有BBXY4、BbXYA、bbXY,共3种;结合B项,F
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