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(湖北专版)

2025-10-21
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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 -
使用场景 高考复习
学年 2026-2027
地区(省份) 湖北省
地区(市) -
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 6.90 MB
发布时间 2025-10-21
更新时间 2025-10-21
作者 衡水天枢教育发展有限公司
品牌系列 -
审核时间 2025-10-21
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来源 学科网

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 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 卺题 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 A.亲本的基因型分别为BbXX和BbX4Y4 P显进(?) 长进(d) 姓名 本试卷总分100分,考试时间75分钟。 B.F,中雄性可育个体的基因型有4种 F短翅():翅(:长翅( 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 CF能产生四种比例相等的雄配子 3 1:4 得分 是符合题目要求的。 D,F1自由交配产生的F2中雌性纯合子占比为2/5 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 题号123456789101112131415161718 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 答案 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。 1.下列有关分离定律和自由组合定律的说法,正确的是 让F1自交,F2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() A.大肠杆菌是研究分离定律和自由组合定律的良好材料 A.存在致死现象,可能是ABC雄配子发生致死 B.非等位基因的自由组合发生在受精作用过程中 B.F,耐早、抗倒伏、高产植株中纯合子占1/9 C.非等位基因的遗传都遵循自由组合定律 C.将F进行测交,后代中耐早、倒伏、中产的植株1/7 D.等位基因的分离发生在减数分裂I后期 D,将F:进行测交,后代不产生不耐早、倒伏、高产的植株 6.番茄是雕雄同花植物,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 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 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 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 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。 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(AaBh)自交 下列说法错误的是 ( ) 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 P F F:自交产生F:的表型及比例 株占 () 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 A.7/15 B.7/20 C.32/49 D.28/51 大花晚熟红果 熟黄果 =9:3:3:1,红果:黄果=3:1 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 A.晚熟对正常熟为显性,红果对黄果为显性 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。 B.M,m和R、r位于两对同源染色体上 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F2, CF2有8种表现型 杂交实验结果如表。 D.选F2大花晚熟与小花正常熟杂交,F3雄性不育占1/3 实验分组 母本 父本 F叶色 F,叶色 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 第1组 绿 绿:浅绿=9:7 的花色的关系如图所示。此外,A/a基因还影响花粉的育性,含A的花粉可育,含a的 花粉50%可育,50%不育。而且B基因纯合致死。若基因型为AaBb的亲本进行自 第2组 A 绿 绿:视绿=1:1 交,下列叙述错误的是 () 第3组 B 绿:浅绿=9:7 A因 B基因 对上述杂交实验结果分析,错误的是 ( 白色色素,粉红色色素部·红色色素 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 A.子一代中红花植株数是粉红花植株数的3倍 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 B.若要验证A/a基因影响花粉的有性,可选择基因型为AaBb与aabb的植株做正反交 C.将第1组F,代中的浅绿叶植株自交,子代全为浅绿叶 C.亲本产生的可育雄配子数是不育雄配子数的3倍 D.将第2组F,代中的浅绿叶植株自交,子代绿叶:浅绿叶=1:1 D.子代白花植株中,杂合子所占比例2/3 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) 6 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 12.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 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 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 性,1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,,下,雌雄个体随 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 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 错误的是 () 农 () A.亲本紫花植株的基因型为ABh,其可产生3种可育配子 A,白茧纯合体基因型有2种 B.F,蚕茧为黄色,基因型为Yyi B.F,植株共有5种基因型,其中白花植株的基因型为aabb C.F。分离比说明茧色遗传不遵循基因自由组合定律 C.若让F,紫花植株随机授粉,则所得后代中白花植株占1/25 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% D.若让F,紫花植株测交,则所得后代中蓝花:紫花=1:1 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 13,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/π 该现象。一对正常亲本杂交的子代中雌、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 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 能编码醇调控代谢过程,下列分析正确的是 () T的配子 B基因 G基因 B基因 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,雄 白色物质能,红色色素,绿色色素睛,棉色色素 性最多有4种基因型 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.若基因t位于常染色体上,杂交子代雕、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/和4号染色体的一对等位基因H/h 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 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 C.纯合白豆植株与纯合绿豆植株杂交,F1全为绿豆或红豆 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 D.等位基因均杂合的褐豆植株自交,F,不能出现四种颜色 为DDhh和ddHH的水稻杂交得到F1。下列说法正确的是 () 14.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 A.若F,自交产生F2,F。植株的基因型共有9种 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 B.若F1自交,F2中雄性可育能稳定遗传的比例为7/12 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 C.对F:进行测交,子代中能产生可育花粉的植株比例为3/4 D.F1与亲本之一进行正反交,子代的基因型完全相同 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 () 11.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/d控制, 杂交组合 F,表型 F,表型及比例 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 实验一:甲×乙 白花 白花¥红花=13:3 红花植株与某白花植株进行杂交,F:均为浅红花,F,自交,F2中深红花:浅红花:白 实验二:甲X丙 白花 白花;红花黄花=12;3:1 花=1:26:37,下列关于F2的说法错误的是 () A.植株甲,丙的基因型分别为aaBBDD、AABBdd A浅红花植株的基因型有7种,白花植株的基因型有19种 B.实验一中F2白花自交后代不发生性状分离的占3/13 B.白花植株之间杂交,后代可能出现浅红花植株 C.浅红花植栋自交,后代中会有白花植株出现 C.实验二中F,红花随机交配后代中黄花占1/9 D.浅红花和白花植株杂交,后代中会有深红花植株出现 D.白色植株乙、丙杂交后代全部表现为白花 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) 15.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 18.图1为某家庭甲、乙两种单基因遗传病的遗传系谱图,I-1不携带乙病致病基因。甲 取甲(橙色)与乙(黄色)植株杂交,F,均为红色,F1自交,F2中红色:橙色:黄色的比 病相关基因用A/表示,乙病相关基因用B/b表示。图2为该家庭成员四种基因的电 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 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 泳条带图。下列有关叙述正确的是 () 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 1-11-2-3B-4 条带1 () ☐○正常男女 器甲病男女 条带2 1234 条带3 点样孔口口口口 ■●两病男女 条带4 条带1 图2 条带2 条带3 A.两种病都是隐性遗传病,甲病的遗传与性别相关联 条带4■ 甲乙丙丁 B.图2中条带2和条带4分别对应两种病的致病基因 A.条带14对应的基因分别是a、Bb、A C.Ⅱ-4与健康女性婚配,后代患病的概率为1/8 B.甲的基因型为AABB,乙的基因型为aabb D.该夫妇再生一个两病均患孩子的概率为3/16 C.丙和丁的基因型可能是AABB、AABb、AAbb D.F,的橙色个体随机传粉,子代会出现性状分离 二、非选择题:本题共4小题,共64分。 16.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 19.(18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 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 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 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 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 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 因) ( 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 基因型 AaBbDd AaBbdd AabbDd Aabbdd anBbDd aaBbdd aabbDd aabbdd 染色体互换和突变,回答下列问题。 比例 1631455 1 148192 1 1158130 实的一 实验 单红色质仙花芳紫色风斯花P禁色凤曲花关繁色风插花 A.B A B.A B C.A D.h d 红色风仙花 红色风仙花 17,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 五红色凤仙花:紫色凤排花红色风仙花繁色风h花 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 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 ( (1)凤仙花杂交实验时,需要对母本进行 的操作流程。 F1表型 (2)实验一中亲本紫色风仙花的基因型是 ,F2出现该性状分离比的原因是 紫色小斑点翅 紫色大斑点翅 黄色小斑点翅 黄色大斑点翅 F,性别 F,雄蝴蟒(只) 40 0 (3)根据实验二的结果分析,请在细胞图中画出实验二中F,红色风仙花的A/a和B/b F,雌蝴蝶(只) 21 20 19 22 基因在染色体上的位置,并说明理由: 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.F,中紫色:黄色=1t1,可能是A配子不有或AA个体不存活 C.亲本雌,雄性蝴蝶的基因型分别为aaZW、AaZZ D.F,雄性蝴蝶中黄色小斑点翅纯合子所占比例为1/4 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) 6 (1)该植物种群最多有 种颜色的花瓣。 (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。 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/、 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。 (4)实验二中F?红色风仙花与紫色风仙花的表型之比是 所选亲本: 20,(15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 实验思路: 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 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 预期结果: 问题。 杂交组合 F F F 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 紫粒()×白粒(♀) 白粒 紫粒 紫粒:白粒=9:7 F,自交,F,的表型及比例为 禁粒(♀)×白粒() 紫粒 紫粒 紫粒:白粒=9:7 22.(13分)女娄菜的性别决定方式为XY型,其叶形有披针叶和倒技针叶,受等位基因A、 注:F为F,自交结果,F为F:自交结果 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 (1)据表分析,可以从 (填“F,”或“F,”")看出,小麦种皮的显性性状为 株绿色倒披针叶雄株杂交,所得F,均为披针叶植株,F1相互交配得F2,F:表型及数量 如表。不考虑Y染色体,请回答下列问题。 (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 绿色披针 的 绿色倒被针金黄色披针金黄色倒被针 绿色披针 绿色倒披针 控制,F2代紫粒种子胚的基因型有 种。 F2表型 叶雄株 叶雄株 叶雌株 叶雌株 叶雌株 叶雌株 (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 数量 276 9 93 % 279 93 律。写出实验思路和预期结果: (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 据是 21.(18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/、1/i共 (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 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 基因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 中间物圆削·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 6 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)·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 ·19· 6 真题密卷 单元过关检测 中雄性可育个体的基因型及比例为:BBXYA: 植株表现为大花,F2中红果:黄果=3:1,亲本表 BbXYA:bbXYA=1:2:1,按照拆分法,可求 型为大花正常熟红果与小花晚熟黄果,结合F,基 得,F1中,雄配子及比例为:BX:BYA:bX: 因型,可推断亲本基因型分别为MMRR、mmrr。 bYA=1:1:1:1,即F1能产生四种比例相等的 综合以上分析可知,晚熟红果基因型为Rr,正常熟 雄配子;结合B项,F1中短翅雌性的基因型及比 红果基因型为RR,晚熟黄果基因型为rr。故F2 例为1/3BBXX、2/3BbXX,其可以产生的雌配 的表型有2×3=6种,依题意,基因型mm表现雄 子为2/3BX、1/3bX,结合C项,F1中可产生的 性不育,F2中大花晚熟基因型为1RR:2Rr,小花 雄配子为:1/4BX、1/4BYA、1/4bX、1/4bYA,故 基因型为mm,故F2大花晚熟与小花正常熟杂 F,自由交配产生的F,中雌性纯合子占比为2/3 交,F3雄性不育为:2/3×1/2=1/3。 ×1/4+1/3×1/4=1/4。 7.A【解析】题意显示,两对等位基因独立遗传,基 5.D【解析】假设存在致死现象,如果是ABC雄配 因型为AaBb的个体产生的配子种类和比例为 子发生致死。根据自由组合定律,F1(AaBbCc)自 AB:Ab:aB:ab=1:1:1:1,含A的花粉可 交,正常情况下产生的配子为ABC:ABc:aBc: 育,含a的花粉50%可育,50%不育,则该个体产 Abc aBC:aBc abC abc=1:1:1:1:1: 生的精子的基因型为AB:Ab:aB:ab=2:2: 1:1:1。若ABC雄配子致死,那么雄配子的比 1:1,又B基因纯合致死,则子一代中个体的基因 例就会发生变化,会影响后代的比例,有可能导致 型和表现型为6AaBb(红色)、4AABb(红色)、 F2中不耐旱、倒伏、高产(aabbcc)植株占1/56;F 2AAbb(粉红色)、3Aabb(粉红色)、2aaBb(白色)、 (AaBbCc)自交,F2中耐旱、抗倒伏、高产(ABcc) 1aabb(白色),可见子一代中红花植株:粉红花植 植株为F1的雌配子(1/2_c、1/4_Bc、1/8ABc、 株=2:1,即子一代中红花植株数是粉红花植株 1/4A_c)分别与雄配子(1/7ABc、1/7Abc、1/7abc、 数的2倍;选择基因型为AaBb与aabb的植株做 1/7aBc)依次结合出现的,故F2的AB_cc=1/7× 正反交通过检测子代的性状表现来验证A/a基因 1/2+1/7×1/4+1/7×1/8+1/7×1/4=9/56,其中 影响花粉的育性,即二者正反交的表现型及比例 纯合子(AABBcc)的比例为1/56,所以耐旱、抗倒 分别为AaBb(红色):Aabb(粉红色):aaBb(白 伏、高产植株中纯合子占1/9;F,(AaBbCc)测交 色):aabb(白色)=1:1:1:1,即红色:粉红色: (aabbcc),ABC雄配子发生致死,则F,(AaBbCc) 白色=1:1:2,反交比例为AaBb(红色):Aabb(粉 只能产生7种配子,后代中耐旱、倒伏、中产的植 红色):aaBb(白色):aabb(白色)=2:2:1:1,即 株l/7;F1(AaBbCc)测交(aabbcc),由于F2中不 红色:粉红色:白色=1:1:1;由于含a的花粉 耐旱、倒伏、高产植株占1/56,存在特殊情况(如配 50%可育,50%不可育,故亲本产生的可育雄配 子致死等),若ABC雄配子致死,后代会产生不耐 子的比例为AB:Ab:aB:ab=2:2:1:1,即 旱、倒伏、高产(aabbcc).的植株。 可与雄配子共6份,而不育雄配子占2份,即亲本 6.C【解析】据F2可知,晚熟:正常=3:1,红果: 产生的可育雄配子数是不育雄配子的三倍;结合 黄果=3:1,可推断晚熟对正常熟为显性,红果对 A项可知,子一代的基因型和表现型为6AaBb(红 黄果为显性;依题意,M、m控制花大小及育性,R、r 色)、4AABb(红色)、2AAbb(粉红色)、3Aabb(粉 控制成熟时期和颜色。据F2可知,大花晚熟:大花 红色)、2aaBb(白色)、laabb(白色),可见子代白花 正常熟:小花晚熟:小花正常熟=9:3:3:1, 植株中,杂合子所占比例2/3。 符合自由组合定律,可推断M、和R、r位于两对8.D【解析】分析题意,F1雌雄个体随机交配产生 同源染色体上;分析表格数据可知,F,自交产生 F2,F2中白茧与黄茧的比例为13:3,F2中的 F,的表型及比例为大花晚熟:大花正常熟:小花 13:3是9:3:3:1的变式,说明子一代基因型 晚熟:小花正常熟=9:3:3:1,则可推断F1大 是YyIi,且黄茧(Y)相对白茧(y)为显性,I基因抑 花晚熟红果的基因型为MmRr。依题意,基因型 制Y基因的作用,故子一代是白色,子二代白色的 为mm的植株表现为小花,基因型为MM、Mm的基因型有YI、yyI、yyii,黄色基因型是Yii,白 6 ·20· ·生物学· 参考答案及解析 茧纯合体基因型有YYII、yyII、yyi,共3种;F2分 11.D【解析】由F2中深红花:浅红花:白花= 离比为13:3,是9:3:3:1的变式,说明茧色遗 1:26:37可知,深红花比例为1/64,即1/4× 传遵循基因自由组合定律;若I基因存在使个体成 1/4×1/4,应为显性纯合子,浅色花为三个基因 活率减半,则YI、yyl均会有一半死亡,而yyi 全部为显性但是三个基因不能同时为纯合子,白 和黄色个体Yⅱ不受影响,则子代中白色:黄色 花即必须有一个基因为隐性,所以RBD,基 =7:3,F,中黄茧比例将提高至30%[3/(7+ 因型共2×2×2=8种,去掉纯合子即浅红花7 3]。 种,后代基因型一共3×3×3=27种,白花植株 9.C【解析】若亲本中tt作母本,Tt作父本,二者 的基因型为27一8=19种;白花植株之间杂交, 杂交,子代有1/2的t雄性会性反转为雌性,子代 如rrBBDD和RRbbdd杂交后代基因型为 雌、雄性比为3:1;若亲本为ZW×ZTZ,子代雌、 RrBbDd为浅红花植株;如果浅红花植株为杂合 雄性比也为3:1;若亲本为ZWT×ZTZ,子代雌、 子RrBbDd自交,后代会出现白花植株;由于白 雄性比也为3:1,则基因t可能位于Z染色体上, 花植株必须有一个基因是隐性纯合子,所以浅红 也可能位于常染色体上,还可能位于Z、W染色体 花和白花植株杂交,后代中不会有深红花植株 的同源区段上,父本一定产生含基因T的配子;若 出现。 基因t位于Z、W染色体的同源区段,则雌性基因 12.C【解析】根据题意可知,A_bb为蓝花,AB 型有正常雌性4种,以及雄性性反转的1种(ZZ); 为紫花,则aa为白花,亲本紫花植株与蓝花植株 若亲本为Tt×Tt,子代有1/2的tt雄性会性反转 杂交,F1中出现蓝花(Abb)、紫花(AB)及白 为雌性,子代雌、雄性比为5:3。 花(aa_)植株,则亲本紫花植株基因型为AaBb, 10.B【解析】亲本基因型是DDhh和ddHH,则F 蓝花植株基因型为Aabb,AaBb产生的配子为 基因型是DdHh,作为母本可以产生的配子 AB、Ab、ab、aB,由于当基因a和B存在于同一配 DH:Dh:dH:dh=1:1:1:1,而由于花粉发 子中时会导致该配子不育,故只有3种可育配 育过程中至少需要含有D基因表达的D蛋白或 子;AaBb产生的可育配子为AB、Ab、ab,Aabb H基因表达出的H蛋白花粉才可育,而基因d 产生的配子为Ab、ab,形成子代的基因型为 和h无法表达出有正常功能的蛋白质则花粉不 AABb、AAbb、Aabb、AaBb、aabb,共5种基因 育,所以父本产生的精子基因型有DH:dH: 型,其中白花植株的基因型为aabb;F1紫花植株 Dh=1:1:1,随机结合后,F2中DDHH:DDHh 基因型和比例为AABb:AaBb=1:1,产生的配 DdHH:DdHh:Ddhh:ddHh:DDhh:ddHH= 子为AB:Ab:ab:aB=(1/2×1/2+1/2×1/4): 1:2:2:3:1:1:1:1,共8种基因型; (1/2×1/2+1/2×1/4):(1/2×1/4):(1/2×1/4) DDHH、DDHh、DdHH、DDhh和ddHH产生的 =3:3:1:1,由于当基因a和B存在于同一配 精子中都至少含有D基因或H基因,雄性可育, 子中时会导致该配子不育,故可育的配子为AB: 比例为7/12,能够稳定遗传;F1DdHh如果作为 Ab:ab=3:3:1,所得后代中白花植株占 母本,产生的配子是DH:Dh:dH:dh=1 1/7×1/7=1/49;F1紫花植株基因型和比例为 1:1:1,测交子代基因型及比例为DdHh: AABb:AaBb=1:1,产生的可育配子为AB: Ddhh:ddHh:ddhh=1:1:1:1,只有ddhh Ab:ab=3:3:1,若让F,紫花测交,后代 不能产生可育花粉,所以能产生可育花粉的植株 AaBb:Aabb:aabb=3:3:1,表现为蓝花:紫 比例为3/4,如果作为父本,产生的配子DH: 花:白花=3:3:1,即蓝花:紫花=1:1。 dH:Dh=1:1:1,子代中DdHh:Ddhh: 13.B【解析】纯合红豆植株(RRggBB、RRggbb)与纯 ddHh=1:1:1,都能够产生可育花粉;F,基因 合绿豆植株(RRGGbb)杂交,F1基因型为 型是DdHh,由于dh花粉不育,如果作为父本和 RRGgBb、RRGgbb,全为褐豆或者绿豆;纯合红 作为母本,产生的配子种类及比例不同,所以F 豆植株(RRggBB、RRggbb)与纯合白豆植株 与亲本之一进行正反交,子代的基因型不完全 (rrGGBB、rrGGbb、rrggBB、rrggbb)杂交,F1基 相同。 因型为RrGgBB、RrGgBb、RrggBB、RrggBb、 ·21· 6 真题密卷 单元过关检测 RrGgbb、Rrggbb,F1为红豆、绿豆或褐豆;纯合 AAbb、乙的基因型为aaBB;丙为F2中红色的个 白豆植株(rrGGBB、rrGGbb、rrggBB、rrggbb)与 体,且带有A基因,因此其基因型可能是AABB、 纯合绿豆植株(RRGGbb)杂交,F1基因型及表现 AABb、AaBb,不可能是AAbb,丁为F2中红色 型为RrGGBb(褐色)、RrGGbb(绿色)、RrGgBb 的个体,且带有B基因,因此其基因型可能是 (褐色)、RrGgbb(绿色),即F1全为绿豆或褐豆; AABB、AABb、AaBb,不可能是AAbb:橙色个体的 等位基因均杂合的植株自交,即RrGgBb自交, 基因型为1AAbb:2Aabb:1aabb,该群体随机传 种皮是由珠被发育而来的,F1小豆种皮的颜色应 粉,后代基因型为bb,表型全部是橙色,不会出 该是褐色。 现性状分离。 14.B【解析】由题意可知,黄花的基因型为aaB_dd, 16.A【解析】测交就是让AaBbdd的雌果蝇与基 红花的基因型为aaBD_,白花的基因型为A一、 因型为aabbdd的雄果蝇杂交,所得子代的基因型 aabb。纯合红色植株甲的基因型aaBBDD,实 及比例为AaBbDd:AaBbdd:AabbDd:Aabbdd: 验一中F2表型及比例为白花:红花=13:3,由 aaBbDd aaBbdd aabbDd aabbdd=163 1 455 于后代无黄花的基因型,故推测乙的基因型为 1:148:192:1:1158:130,运用减法(减去雄 AAbbDD,实验二中F,表型及比例为白花:红 配子abd)可得到雌配子种类和比例为ABD: 花:黄花=12:3:1,推测丙的基因型为 ABd:AbD Abd aBDaBd abD abd= AABBdd;实验一亲本的基因型为aaBBDD X 163:1455:1:148:192:1:1158:130。 AAbbDD,F1的基因型为AaBbDD,F2的白花植 ABd、abD这两种配子最多,说明ABd/abD连 株的基因型为4/13 AaBbDD、2/13 AaBBDD、 锁;只考虑A/a,B/b两对等位基因时,AB: 2/13 AABbDD、1/13 AABBDD、1/13 aabbDD、 Ab:aB:ab=(163+1455):(1+148):(192 2/13 AabbDD、1/13 AAbbDD,自交后代不发生性 +1):(1158+130)=1618149:193: 状分离的有2 AaBBDD、2 AABbDD、1 AABBDD、 1288,则重组类型的配子是Ab和aB,占(149十 1 aabbDD、1 AAbbDD,共占7/13;实验一亲本的 193)/(1618+149+193+1288)=10.53%;只 基因型为aaBBDD X AABBdd,F1的基因型为 考虑B/b、D/d两对等位基因时,BD:bD:Bd: AaBBDd,F,红花的基因型为l/3 aaBBDD、 bd=355:1456:1159:278,重组类型的配子 2/3 aaBBDd,产生配子的种类及比例为aBd:aBD 是BD和bd,占(355+278)/(355+1456+1159 =1:2,F2红花随机交配后代中黄花(aaB_dd)占 +278)=19.45%;只考虑A/a、D/d两对等位基 1/3×1/3=1/9;白色植株乙(AAbbDD)、丙 因时,AD:aD:Ad:ad=164:1603:1350: (AABBdd)杂交,子代的基因型为AABbDd,后 代全部表现为白花。 131,重组类型的配子是AD和ad,占(164+131)/ 15.A【解析】F2中红色:橙色:黄色的比例为9: (164+1603+1350+131)=9.08%。又由题意 4:3,属于9:3:3:1的变式,可以推断F1的 “减数分裂过程中,一条染色体上的两个基因位 基因型为AaBb,亲代甲、乙的基因型存在两种情 点间的距离越小,发生互换的概率就越小,产生 况,第一种情况:甲AAbb、乙aaBB;第二种情况: 的重组类型的配子就会越少”可知,B/b、D/d两 甲aaBB、乙AAbb。若亲代橙色甲的基因型为 对等位基因重组类型的配子最多,距离最远。 AAbb,则亲代黄色乙的基因型为aaBB,又因为 17.D【解析】从分析可知,F1雄蝴蝶中紫色和黄色 红色丙只用A基因的特异性引物进行扩增,所以 的比例与雌蝴蝶中紫色和黄色的比例相同,而翅 丙对应的条带4为A,所以由此推测条带3为b, 型在雌、雄蝴蝶中的比例不同。故可推知A、a位 同理,根据丁只用B基因的特异性引物进行的扩 于常染色体上,B、b位于Z染色体上;亲本紫色 增,所以条带2为B,则条带1为a,因为乙的基 小斑点翅雌、雄蝴蝶自由交配,后代紫色:黄色 因型为aaBB,由此推测条带1、2、3、4对应的基因 接近1:1,若A配子不育,可出现此比例,若AA 分别是a、B、b、A;若亲代橙色甲的基因型为 个体不存活,则紫色:黄色=2:1,与题意不符; aaBB,则与题意不符,由此可知,甲的基因型为 据题干信息分析,亲本基因型不可能是aaZW、 ·22· ·生物学· 参考答案及解析 AaZZ少;由于A配子(雌配子或雄配子)存在不 AaBB,则亲本的基因型为AABB和aaBB,AaBB 育情况,F1雄性蝴蝶中黄色小斑点翅纯合子所占 自交后代表现型及比例为红色:紫色=9:1,其 比例是1/4。 中aaBB占1/10=1/2×1/5,说明含有a基因的 18.B【解析】由I-1和I-2正常,Ⅱ-3为患甲病女 花粉75%致死。 性,可知甲病为隐性遗传,Ⅱ-3的父亲正常,故甲 (3)实验二中,亲本的基因型为AAbb、aaBB,F1 病为常染色体隐性遗传病,其遗传与性别无关; 的基因型为AaBb,若这两对等位基因自由组合, I-1和I-2正常,Ⅱ-4个体患两病,乙病为隐性 则后代会出现aabb的白色,而实际上F,只出现 遗传病,由于I-1不携带乙病致病基因,故乙病 红色和紫色的性状,说明这两对等位基因位于同 为伴X隐性遗传病,其遗传与性别相关联;甲病 源染色体上,A与b基因连锁,a与B基因连锁, 为常染色体隐性遗传病,乙病为伴X隐性遗传 病,I-1的基因型为AaXBY、I-2的基因型为 具体图示如图: AaXBX、Ⅱ-3个体的基因型为aaXBX,Ⅱ-4的 基因型为aaXY,故图2中条带1、2、3、4对应的 (4)实验二中A与b基因连锁,a与B基因连锁,F 基因依次是A、a、B、b;根据题目条件,无法确定 的基因型是AaBb,产生的雌配子为Ab:aB=1: 健康女性的基因型及概率,因此,Ⅱ-4与健康女 1,产生的雄配子为Ab:aB=4:1,则后代基因 性婚配,后代患病的概率无法确定;I-1的基因 型及比例为AAbb:aaBB:AaBb=1:4:5,即 型为AaXY、I-2的基因型为AaxBX,单独看 红色:紫色=1:1。 甲病,后代中3/4A_,1/4aa,单独看乙病,后代中 20.(15分,每空3分) 1/4XXB、1/4XBX、1/4XBY、1/4XY,则该夫妇 (1)F2紫粒 再生一个两病均患的孩子的概率为(1/4)× (2)两对等位基因4 (1/4)=1/16。 (3)选择F,与亲本白粒个体进行杂交,种植收获 二、非选择题 的种子(F1),观察F1植株上所结种子的表型及 19.(18分,每空3分) 比例预期结果:F1植株上所结种子紫粒:白粒 (1)去雄和套袋 =1:3,则证明种子粒色两对等位基因遗传遵循 (2)aaBB含有a基因的花粉75%致死 自由组合定律 【解析】(1)种皮由母本体细胞发育而来,胚由母 3 F,的基因型为AaBb,若两对 本受精卵发育而来,两组正反交的结果不同,F1 均表现出母本的性状,籽粒颜色由母本细胞核基 等位自由组合,则后代会出现aabb的白色凤仙 因控制,从F。均表现出紫粒可以看出小麦种皮 花,因此两对等位基因位于同源染色体上,A与b 的显性性状为紫粒。 连锁,a与B连锁 (2)根据表中信息,F?中紫粒与白粒的比例为 (4)红色凤仙花:紫色凤仙花=1:1 9:7,即9:3:3:1的变形,可确定控制小麦籽 【解析】(1)凤仙花是一种自花传粉植物,在进行 粒颜色的是两对等位基因,且两对基因分别位于 杂交时,需要对母本进行去雄和套袋处理。 不同对的同源染色体上。白粒种皮的基因型有5 (2)A、B基因同时存在时花色为红色,A或B基 种,且为AAbb、Aabb、aaBB、aaBb、aabb,F2代紫 因单独存在时花色为紫色,无显性基因时花色为 粒种子胚的基因型有AABB、AaBB、AABb、 白色,亲本均为纯合子,实验一中亲本红色基因 AaBb,四种。 型为AABB,紫色基因型为AAbb或aaBB,则F (3)根据表中信息,F,中紫粒与白粒的比例为 红色的基因型为AABb或AaBb,根据F2表现型 9:7,即9:3:3:1的变形,可确定控制小麦籽 及比例为红色:紫色=9:1,再结合题千中a基 粒颜色的是两对等位基因,且两对基因分别位于 因会导致部分花粉致死可知,F1的基因型为 不同对的同源染色体上符合自由组合定律。可 ·23· 6 真题密卷 单元过关检测 以选择选择F1(胚基因型为AaBb)与亲本白粒 蓝色:红色:蓝色=16:27:9:9:3。 (胚基因型为aabb)个体进行杂交,种植收获的种 22.(13分,除标注外,每空2分) 子(F),观察F1植株上所结种子的表型及比例。 (1)符合(1分)F2关于叶形的比例在雌雄株中 预期结果:F1植株上所结种子紫粒:白粒=1: 相同,关于颜色的比例在雌雄株中不同,两对等 3,则证明种子粒色两对等位基因遗传遵循自由 位基因分别位于常染色体和X染色体上 组合定律。 (2)AAXEX、aaxbY XEY 21.(18分,每空3分) (3)选择F2中金黄色雌株与绿色雄株杂交,观察 (1)5/(五) 并统计后代的表型及比例 (2)①甲、乙选择甲、乙品系进行杂交得F,F (4)雌株:雄株=8:77/20 自交得F2,观察和统计F2各表型及比例F2表 【解析】(1)金黄色披针叶雌株×绿色倒披针叶 型及比例为紫红色:靛蓝色:红色:蓝色=9: 雄株→F,均为披针叶(披针叶为显性性状)→F 3:3:1②BBAA白色:紫红色:靛蓝色: 相互交配得F2。F2叶形表型披针叶:倒披针叶= 红色:蓝色=16:27:9:9:3 3:1,且雌雄比例相同,关于颜色的比例在雌雄 【解析】(1)分析题图可知,紫红色的基因型为 株中不同,两对等位基因分别位于常染色体和X IB_A,靛蓝色的基因型为LbbA,蓝色的基因 染色体上,则女娄菜颜色和叶形的遗传符合自由 型为I_bbaa,红色的基因型为I_B_aa,白色的基 组合定律。 因型为ⅱ,因为紫色物质会和红色物质结合 (2)F2叶形表型披针叶:倒披针叶=3:1,且雌 形成紫红色或和蓝色物质形成靛蓝色,故不会出 雄比例相同,可确定亲本关于叶形的基因型为 现紫色花瓣,即该植物种群有白色、红色、蓝色、 AAXaa。F2中雌株:雄株=4:3,推测雄株中 靛蓝色、紫红色共5种颜色的花瓣。 存在致死现象,假设绿色为显性性状,亲本基因 (2)品系甲、乙、丙、丁的基因型依次为IIbbAA、 型为XXXXBY,若XY致死,则F,没有雄株, IIBBaa、IIbbaa、ii_---。为验证等位基因A/a、 与实际不符,若XBY致死,则F2雌株中绿色: B/b的遗传符合自由组合定律,可以选择甲 金黄色=1:1,与实际不符;假设绿色为隐性性 (IIbbAA)、乙(IIBBaa)品系进行杂交得F 状,则亲本基因型为XEXXXY,XBY致死,与 (IIBbAa),F1自交得F2,观察和统计F2各表型 实际相符。故亲本基因型组合为AAXXX 及比例,F2中紫红色花(IIB_A_)占(3/4)× aaXY。 (3/4)=9/16,靛蓝色花(IIbbA)占(1/4)× (3)若要验证XY致死,应选用能产生XB配子 (3/4)=3/16,红色花(IIB_aa)占(3/4)×(1/4)= 的母本,即母本基因型为XX,基因型为XX 3/16,蓝色花(IIbbaa)占(1/4)×(1/4)=1/16,即 的个体与基因型为XY的个体测交,XBY致死 若F2表型及比例为紫红色:靛蓝色:红色:蓝 会影响后代的雌雄比(或表型比例),据此可以验 色=9:3:3:1,则说明等位基因A/a、B/b的遗 证XBY致死。 传符合自由组合定律。丙(IIbbaa)与丁(i-_)杂 (4)F,个体关于叶形的基因型及比例为AA:Aa: 交,F全部开紫红色花,即F,基因型为IiBbAa,因 aa=1:2:1,相互交配,F3出现披针叶的概率为 此丁的基因型为iiBBAA;F(IiBbAa)自交,计算 3/4;F2雌株关于颜色的基因型及比例为XX: 可得F2中紫红色花(IBA)占(3/4)×(3/4)× XX=13,F2雄株的基因型为XbY,所以Fg (3/4)=27/64,靛蓝色花(IbbA)占(3/4)× 的基因型及比例为XX:XX:XY:XbY= (1/4)×(3/4)=9/64,红色花(IBaa)占(1/4)× 1:7:1:7,由于XY致死,所以雌株:雄株= (3/4)×(3/4)=9/64,蓝色花(I_bbaa)占(1/4)× 8:7,其中出现绿色雄株的概率为7/15,因此Fg (1/4)×(3/4)=3/64,因此白色花(i_--)占 中出现绿色披针叶雄株的概率为3/4×7/15= 16/64,即F2的表型及比例为白色:紫红色:靛 7/20 6 ·24·

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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(湖北专版)
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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(湖北专版)
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