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·