内容正文:
用智慧去创造机会,用劳力去把据机会并实视梦想
2025一2026学年度学科素养周测评(十一)
A.正常翅和长翅均为显性性状
班级
B.上述两对等位基因的遗传遵循自由组合定律
题
生物学·基因在染色体上,
C.H,h基因只位于X染色体上,Y染色休上无等位基因
D.F进行随机交配,F,个体中残缺翅雄果蝇的占比为1/8
姓名
伴性遗传及应用
5.太阳鹗热的性别决定方式为ZW型,其眼色由2对等位基因(A/a,B/b)控制。自然群体中太阳鹦热
的眼色为棕色,现于饲养群体中获得了甲和乙两个红眼纯合品系。为了确定眼色变异的遗传方式,研
究人员选取甲品系雄性个体和乙品系雌性个体为亲本进行杂交得F,F,雌雄个体间相互交配得F2,
得分
本试卷总分100分,考试时间40分钟。
F:个体中棕眼雄性:红眼雄性:棕眼碳性:红眼雄性=6:2:3·5。下列叙述错误的是(
)
一、单项选择题:本题共7小题,每小题4分,共28分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题
A.控制太阳鹦热眼色的2对等位基因位于非同源染色体上
目要求的。
B.亲本的基因型可能分别为aaZZ、AAZ公W
C.F雕篓个体的表型均为棕眼
题号
2
3
4
5
6
D.F,棕眼锥性个体中纯合子占1/3
答案
6,某种鸟有长喙和短喙两种,分别由位于Z染色体上的B和b基因控制,且存在纯合致死现象。现有
1.“基因(遗传因子)和染色体的行为存在着平行关系”,这是萨锻学说的核心内容。下列叙述不支持该
对亲本杂交,子代中雌:雄=1:2。下列分析错误的是
学说的是
A.亲代雄鸟为杂合子,子代雄鸟为纯合子
①基因随同源染色体间片段的互换而发生重组②基因的结构发生改变面染色体没有发生变化
B.若长喙雌鸟死亡,子代雄鸟既有长喙又有短喙
③染色体发生易位而细胞的基因型没有发生变化④配子中的核基因和染色体数目均是体细胞的一
C.亲代和子代中B和b的基因频率均不相等
半⑤基因型为ABb的个体减数分裂时,基因A与b随着染色体的组合面组合⑥基因型为D
D.子一代雌雄鸟相互交配,子二代中雄·雄=3·4
的个体发生染色体片段的缺失后,表现出了基因控制的性状
7,图1为某遗传病的家族系谱图,与该病有关的基因为A、a,基因在染色体上的位置未知。A、a基因可
能位于图2中XY染色体上三个位置中的一个或常染色体。下列叙述正确的是
A.②③
B.④⑤
C.②③0
D.①④0
2,果蝇的X,Y染色体有X和Y染色体的同源区段,也有非同源区段(包括X染色体非同源区段和Y
79
图正常男性
染色体非同源区段)。下列关于萨颜的假说和摩尔根的实验的叙述,正确的是
()
○正常女性
A,萨顿通过基因和染色体的平行关系证明了基因位于染色体上
1男性者
B.若基因位于果蝇X和Y染色体的同源区段,则遗传与性别无关
○女性患者
C.摩尔根的实验据示了白眼基因位于X和Y染色体的同源区段
D.利用白眼的雌果蝇和红眼的雄果蝇进行杂交可以验证摩尔根的设想
3.摩尔根用果蝎杂交实验证明了基因在染色体上。如图显示其中部分实验结果。
A由题意判断,基因A、a位于常染色体或X染色体的I区段
杂交
杂交二
B.图1中的患者均为纯合子,表型正常的人均为杂合子
P红眼(?)×白眼(⊙
亲本白服(×杂交一F,红跟(9)
C.Ⅱ-1和Ⅱ2生育一个患病孩子的原理是基因自由组合导致的基因重组
D,若A,意基因位于Ⅲ区段或常染色体,种群中基因颖常相同
红眼?,动
子代红眼白眼
二、多项选择题:本题共3小题,每小题8分,共24分。在每小题给出的四个选项中,有两个或两个以上
1
F醛,维交配
选项符合题目要求。全部选对得8分,选对但不全的得4分,有选错的得0分。
F红眼(g,动白展3
题号
8
9
10
3
答案
下列叙述错误的是
8.某昆虫为XY型性别决定,正常眼和细眼分别由位于X染色体上基因T、t控制。已知基因T、t来自
A.道过杂交一可判断红眼为显性性状
父本时才表达,来自母本时不表达,二者均不表达时为无眼。现进行两组实验,下列叙述正确的是
B.杂交一中白眼性状的表现与性别相关联
C,杂交二结果可证明红,白眼基因位于X染色体上
D,若白眼雌蝇和红眼雄蝇杂交,通过跟色可判断子代性别
实验
纯合正常联雄性X无眼雄性
4,果蝇的翅长受E/控制,翅型受H/h控制。现让正常长翅的雄、雌果蝇杂交,其后代的表型及所占比
正倉限雄性:无服雄性=1:1
例如表所示。下列分析错误的是
()
实验二
细眼雌性×无眼雄性
正常眼雌性:无眼雄性=1:1
表型
正常长翅残缺长翅
正常短翅残缺短翅
A,正常眼个体的配子中一定含有基因T
B.实验一F1相互交配,F,只会出现两种表型
3/16
3/16
1/16
1/16
C,实验二F1随机交配,其子代雕虫可能为正常眼:细眼=1:1
6/16
0
2/16
0
D,若实验一F:排虫和实验二F,雕虫杂交,则后代的表型与F1不同
学科素养周测课(十一)
生物学第1页(共4页)
真题密卷
学科素养周测评(十一)生物学第2页(共4页)
4
9.如图1是某遗传病的家系图,图2是I-1、I~2、Ⅱ-5、Ⅱ6的相关基因用限制酶切后进行电冰检测的
(4)研究表明,位于一对同源染色体上位置相距非常远的两对等位基因,与非同源染色体上的两对等
结果(不考虑X,Y染色体的同源区段),下列叙述正确的是
()
位基因在形成配子时的比倒很接近而难以区分。已知在诚数分裂时,雄昆虫同源染色体的非姐妹染
Marker I-1 1-2 ll-5 ll-6
色单体间都发生交叉互换,而雄昆虫不发生。根设控制昆虫翅无斑和有斑的等位基因(D、),与控
☐○正常男女
制昆虫长翅和短翅的等位基因(A,)位于一对同源染色体上且相距非常远。研究小组通过以下杂
口○☐○患病男女
交实验证实了该假设是正确的,但子代表型及比例出现两种结果,见表:
《
亲本杂交组合
子代表现型及比例的两种结果1和Ⅱ
O
回⑨未知男女
【:无爽长翅:无卖如翅:有斑长翅=4:2:2
Makr-DNA分子大小的标准参照物
无斑长翅×无斑长翅
】,无斑长翅:无斑短翅:有毫长翅:有簧缅翅=?
图1
图2
请画出结果I所对应的亲本雄昆虫中控制这两种性状的基因在染色体上的位置关系:
(注:
A.该病的遗传方式为伴X染色体隐性遗传病
用“
”表示,其中横线表示染色体,圆点表示基因所在位置,不考意基因在染色体上的顺序):
B.Ⅱ-6与Ⅲ7基因型相同的概率为1
结果Ⅱ的表型比例为
C.Ⅲ-7是该病的携带者,其致病基因一定来自I-2
12.(24分)某酸雄异株植物(XY型性别决定)的宽叶和窄叶分别由2号染色体上的基因A和a控制,抗
D.若Ⅱ-5与Ⅱ6再生一个女孩,其患病的概率为0
早和不抗早分别由基因B和b控制:高产,中产,低产由两对等位基因D/和E/e控制,且高产由D
10.肾上腺脑白质营养不良(ALD)是一种单基因遗传病,相关基因用A/a表示。某患ALD家系的遗传
和E共同快定,只出现一对隐性基因表现为中产,出现两对隐性基因表现为低产。各相对性状均为
系谱图如图1所示:用某种限制酶处理此家系部分个体的有关该病的基因,得到大小不同的片段后
完全显隐性关系,不考虑突变和染色体互换。
进行电冰,电冰结果如图2所示,其中条带表示检出的特定长度的酶切片段,数字表示碱基对的数
实验一:亲本究叶不抗早植株与窄叶抗早植株杂交,得到的F表型及比例为宽叶抗早:宽叶不抗早:
目。(不考虑X、Y染色体的同源区段)下列叙述正确的是
()
窄叶抗早1窄叶不抗早-1111111,
9-9
-1-2l.3M
实验二:纯合亲本宽叶中产植株和窄叶中产植株杂交得到的F,,F,全是宽叶高产植株,F,相互交配
口正常男性
○正常女性
11.5h■m■
得到F:,分析F中窄叶中产类型的基因型。
34
回答下列问题:
☐湛病男性
○
8地二=
(1)实验一中,若B和b基因位于常染色体上,但不位于2号染色体上,则亲本的基因型组合为
3
4
5
。选F:抗早和不抗早类型自由交配得F:,则F:中抗早类型的比例为
。若B和b基
图1
图2
因位于2号染色体上,选F:中宽叶抗早植栋自交,则F:的性软及其分离比为
A.该病的遗传方式是伴X染色体隐性遗传
B.Ⅱ-1,Ⅲ-1的基因型与Ⅲ-3相同的概率为1/2
(2)实验一中,若B和b基因仅位于X染色体上,F,的雕雄个体中抗早和不抗早比例不同,则亲本的
C.若个体Ⅱ3和Ⅱ-4再生一个男孩,患病的概率是1/4
基因型组合为
,若F,的宽叶雕蠊个体相互交配,则F:中窄叶抗早类型的比例为
D.若个体Ⅲ-5为正常女孩,Ⅲ-5相关基因经酶切、电泳后产生2种条带
三、非选择题:本题共2小题,共48分。
(3)实验一中,若B和b基因位于X和Y染色体的同源区段上,则F:中宽叶抗早植株的基因型可能
11.(24分)果蝇的翅形有正常翅和网状翅、体色有灰体和黄体,它们各为一对相对性状,等位基因分别
为
:请设计实验探究F:中某宽叶抗早植株的基因型,写出实验思路,并预
用A,a和Bb表示,控制这些性状的基因不在Y染色体上,研究小组做了如图杂交实验
期实验结果和结论。
实章①
实验2
实验思路:
正常
网状
网状
正常
翅灰体)×翅灰体(
P翅黄体(9)×翅灰体
预期实验结果和结论:
正
·正常
正常。正常
F切灰体
出黄语
超灰体(9)递黄体(
3
(4)实验二中,若E和e基因位于2号染色体上,D和d基因位于3号染色体上,通过PCR检测F:
(1)仅根据实验②分析,
(填“能”或“不能”)判断灰体与黄体的显隐性关系。果蝇正常翅和
的窄叶中产群体每株个体中控制宽叶和窄叶,高产、中产和低产的两种性状的所有等位基因,该群体
网状翅、灰体和黄体这两对相对性状的遗传
(填“遵循”或“不遵循”)基因的自由组合定律,
电泳图谱只有类型1或类型Ⅱ,如图所示,若5为a基因,4为e基因,则1,2,3基因分别是
判断依据是
(2)实验①的网状翅灰体的基因型是
:在实验①的F,群体中,等位基因B的顿率为
,F,个体间随机交配,其子代群体中等位基因B的颇率为
(3)如果不确定控制翅形性状的基因(A,a)不在Y染色体上,根据上述实验结果就无法推断控制翅
形性状的基因是否位于X、Y染色体的同源区段上,但可通过实验中的F,果蝇与其亲本同交来确
定,那么,应选择实验(填“①”或“②”)的果蝇作为回交材料,回交组合中的雕果蝇翅型的表
4
型为
。如果回交后代中仅有雄性翅型的表型是
,则表明控制翅形性状的基因位于
5
5
XY染色体同源区段。
学科素养周测课(十一)生物学第3页(共4页)
真题密卷
学科素养周测评(十一)生物学第4页(共4页)·生物学·
参考答案及解析
参考答案及解析
2025一2026学年度学科素养周测评(十一)】
生物学·基因在染色体上,伴性遗传及应用
一、单项选择题
分别统计雌蝇和雄蝇的表现型,无法证明红眼、白
1.A【解析】“基因(遗传因子)和染色体的行为存
眼基因位于X染色体上,C错误;若白眼雌蝇
在着平行关系”,指的是细胞中的基因变化与染色
(XX)与红眼雄蝇(XAY)杂交,后代雄蝇(XY)
体的变化具有“一致性”“同步性”,如①基因随同
全部为白眼,雌蝇(XAX)全为红眼,可根据眼色来
源染色体间片段的互换而发生重组;④配子中的
区分子代性别,D正确。
核基因和染色体数目是体细胞的一半;⑤基因型4.C【解析】表型为正常长翅的雌、雄果蝇杂交,F1
为AaBb的个体减数分裂时,非等位基因随着非
雌、雄果蝇中出现残缺翅和短翅,即发生性状分
同源染色体的组合而组合;⑥基因型为Dd的个体
离,故正常翅和长翅均为显性性状,A正确;F1雄
发生染色体片段的缺失后,表现出了d基因控制
果蝇中正常翅:残缺翅的比例为1:1,而F1雌果
的性状。但②基因的结构发生改变而染色体没有
蝇均为正常翅,说明控制正常翅和残缺翅的基因
发生变化及③染色体发生易位而细胞的基因型没
位于性染色体上,F1雌、雄果蝇中长翅:短翅为
有发生变化,并没有体现出基因与染色体的“平行
3:1,说明控制长翅和短翅的基因位于常染色体上,
关系”,A正确。
故上述两对等位基因分别位于两对同源染色体上,
2.D【解析】萨顿通过分析蝗虫基因与染色体的平
遵循自由组合定律,B正确;已知翅型受H/h控制,
行关系提出了“基因位于染色体上”的假说,但未
位于性染色体上,若H/h位于XY同源区段上,亲
通过实验证明,A错误;若基因位于果蝇X和Y
本基因若为XHYXXHX,子代基因型则为XY、
染色体的同源区段,则遗传与性别也可能有关,如
XhY、XXH、XHX,即F1雄果蝇中正常翅:残缺
XbXb与XbYB杂交,后代中雌果蝇都表现为隐性,
翅的比例为1:1,F1雌果蝇均为正常翅,与表中
雄果蝇都是显性,B错误;摩尔根及其同事设想,
数据相符,故H、h基因不一定只位于X染色体
亲代白眼果蝇控制白眼的基因位于X染色体上,
上,可以位于XY同源区段上,Y染色体上有等位
Y染色体上不含有它的等位基因,C错误;设相关
基因,C错误;若H、h基因位于X染色体上,则F
基因是A/a,选择白眼雌果蝇(XX)和野生型红
的基因型及比例为XHY:XhY:XHXH:XHXh=
眼雄(XAY)果蝇杂交,F1基因型为XAX、XY,表
1:1:1:1,进行随机交配,雄配子的类型及比例为
现型是雄果蝇均为白眼,雌果蝇均为红眼,因此利
XH:X:Y=1:1:2,雄配子的类型及比例为
用白眼的雌果蝇和红眼的雄果蝇进行杂交可以验
XH:X=3:1,故F,个体中残缺翅雄果蝇
证摩尔根的设想,D正确。
(XhY)的占比为1/4×2/4=1/8,D正确。
3.C【解析】摩尔根用纯合红眼雌蝇与白眼雄蝇杂5.D【解析】根据F2中棕眼:红眼=9:7,符合
交,得到F1均为红眼,F1雌雄个体杂交,F2雌蝇
9:3:3:1的变式可判断,控制太阳鹦鹉眼色的
均为红眼,雄蝇为红眼与白眼。摩尔根假设控制
2对等位基因位于非同源染色体上,A正确;棕眼
果蝇眼色的基因只位于X染色体上(用XA和X
和红眼个体的雌雄比例不同,说明其中一对等位
表示),并对上述杂交实验进行了解释。杂交一亲
基因位于Z染色体上,所以亲本的基因型可能分
本红眼雌蝇与白眼雄蝇杂交,F1均为红眼,可判断
别为aaZZB、AAZ心W,B正确;F,的基因型为
红眼为显性性状,A正确;杂交一中白眼全为雄
AaZZ、AaZW,均表现为棕眼,C正确;F2棕眼
蝇,白眼性状的表现与性别相关联,B正确;杂交
雄性个体的基因型为AZZ,其中纯合子
二白眼雄蝇与F,红眼雌蝇杂交,由于子代中没有
(AAZZ)占1/3×1/2=1/6,D错误。
·1
4
真题密卷
学科素养周测评
6.A【解析】一对亲本杂交,发现子代中雌:雄=
自I-1(XY)和I-2(XAX),因此Ⅲ-7的致病基
1:2,说明亲本雄性基因型为ZZ心,雌性基因型为
因可来自I-1和I-2,C错误;Ⅱ-5的基因型为
ZBW或ZW,后代有一半不能存活,可能是ZBW
XAY,Ⅱ-6的基因型为XAX,再生一个女孩,基因
或ZW的个体死亡。亲本雄性基因型为ZZ,是
型为1/2XAX4、1/2XAX,都表现为正常,则其患
杂合子,而子代雄鸟有纯合子也有杂合子,A错
病概率为0,D正确。
误;若长喙(ZW)的个体死亡,子代雄鸟基因型为
10.AB【解析】图1中I-1和I-2为正常个体,子
ZZ、ZZ,子代雄鸟既有长喙又有短嚎,B正确;
女中Ⅱ-2为患者,所以该病为隐性遗传病,相关
因存在纯合致死现象,亲代和子代中的B和b基
基因可能位于常染色体上,也可能位于X染色体
因频率均不相等,C正确;Z少或Z纯合致死,子一
上,无论相关基因位于常染色体还是X染色体
代雌性的基因为其中一种,即ZW(或ZW),子一
上,I-1均为杂合子,I-2一定含有正常基因,结
代雄鸟的基因型为ZZ:ZZ少=1:1(或ZZ:
合图2中I-1和I-2的电泳条带可知,I-2不含
Z心Z心=1:1),相互交配,子二代中雄性不存在致
致病基因,即图中患病基因对应的条带为11.5kb
死情况,子二代中致死雌性ZW(或ZW)的概率
条带,6.5kb和5.0kb条带对应正常基因被酶
为1/2×1/4=1/8,由此可知子二代中雌:雄=
切后的两个片段,因此该遗传病为伴X染色体隐
3:4,D正确。
性遗传病,A正确;Ⅱ-1的儿子和Ⅲ-1的父亲均
7.D【解析】由图1中的Ⅱ-1和Ⅱ-2生育一个患病
患病,因此Ⅱ-1和Ⅲ-1的基因型均为XAX,而
的孩子可知,该病为隐性遗传病,则基因A、a可位
Ⅱ-3和Ⅱ-4的基因型分别为XAX和XAY,因此
于常染色体、X染色体的工区段或XY染色体的
其表型正常的女儿的基因型为1/2XAX、
Ⅲ区段,A错误;因为是隐性遗传病,只有纯合子
1/2XAX,因此Ⅱ-1、Ⅲ-1的基因型与Ⅲ-3相同的
才能患病,但Ⅱ-1和Ⅱ-2的基因型为Aa(XAY或
概率为1/2,B正确;Ⅱ-3和Ⅱ-4的基因型分别为
XAY)、Aa(XAX),Ⅲ-2的基因型为AA(XAXA)
XAX和XAY,二者再生一个男孩,患病的概率为
或Aa(XAX),B错误;一对基因的遗传只能遵循
1/2,C错误;若Ⅲ-5为正常女孩,该女孩基因型
基因的分离定律,并不能体现基因的自由组合,C
错误;若A、a基因位于Ⅲ区段或常染色体,种群中
可能为XAXA或XAX,则酶切后电泳将产生2
a基因频率相同,D正确。
或3种条带,D错误。
二、多项选择题
三、非选择题
8.BC【解析】正常眼只能为雌性个体,基因型为
11.(24分,除标注外,每空2分)
XTXT或XTX,所以配子可能含有X,A错误;实
(1)能遵循控制翅形和体色的基因分别位于
验一亲本的基因型为XTXTXXTY>XTXT、XTY,
常染色体和X染色体上
F1相互交配所得F2表型与F1表型相同,B正确;
(2)aaXBY2/32/3
实验二亲本的基因型为XTX(或XX)×XTY,F
(3)②网状翅正常翅
随机交配子代的雌性个体的表型为正常眼:细眼
(4)Ad(3分)5:1:1:1(3分)
为1:1或全部都是细眼,C正确;若实验一的F,
a D
雄性个体XTY与实验二F:雌性个体杂交,子代
【解析】(1)若两对基因均不位于Y染色体上。
的表型为正常眼:无眼为1:1,D错误。
由实验②可知,体色性状受性别控制,控制该性
9.ABD【解析】Ⅱ-5和Ⅱ-6正常生出了患病的Ⅲ-8
状的基因位于X染色体上,且黄体雌果蝇与灰体
号个体,“无中生有”为隐性,说明该病为隐性病,
雄果蝇杂交后代中雄果蝇全为黄体,而雌果蝇全
又根据Ⅱ-5和Ⅱ-6电泳条带不相同,则该病为伴
为灰体,说明灰体对黄体为显性,故可根据实验
X染色体隐性遗传病,A正确;假设相关基因用
②判断灰体与黄体的显隐性关系;结合实验①、
A/a表示,则Ⅱ-6的基因型为XAX,Ⅱ-3的基因
②可知,控制翅型的基因(A/a)位于常染色体上,
型为XAY,Ⅱ-4的基因型为XX,则生出Ⅱ-7不
控制体色的基因(B/b)位于X染色体上,即控制
患病的基因型为XAX,因此Ⅱ-6与Ⅲ-7基因型相
翅型和体色的两对等位基因位于两对同源染色
同的概率为1,B正确;Ⅲ-7的基因型为XAX,其
体上,因此,果蝇正常翅和网状翅、灰体和黄体这
Xa基因来自Ⅱ-4(XX),而Ⅱ-4的X基因可来
两对相对性状的遗传遵循基因的自由组合定律。
·2
·生物学·
参考答案及解析
(2)实验①中,正常翅与网状翅杂交,后代全为正
(3)AaXBX、AaXBY或AaXbYB(3分)让该宽
常翅,说明正常翅对网状翅为显性,灰体与灰体
叶抗旱植株与对应性别的不抗旱植株进行杂交,
杂交,后代出现黄体,说明灰体对黄体为显性;实
统计后代雌雄个体中抗旱植株与不抗旱植株的
验②体色性状受性别控制,控制该性状的基因位
比例若后代雌雄个体中抗旱:不抗旱均为1:
于X染色体上,结合实验①②正反交结果可知,
1,则该宽叶抗旱植株的基因型为AaxBX;若后
控制翅型基因位于常染色体上。所以实验①亲
代中抗旱雌株:不抗旱雄株=1:1,则该宽叶抗
本的基因型为AAXEX、aaXBY,F1代雌果蝇为
旱植株的基因型为AaXY;若后代中不抗旱雌
1/2AaXX、1/2 AaxX,雄果蝇为1/2 AaxBY、
株:抗旱雄株=1:1,则该宽叶抗旱植株的基因
1/2 AaxY;子代中B的基因频率为(2+1+1+
型为AaXY(6分)
0)/(2十2+1十1)=2/3;随机交配,子代的基因
(4)d、D、E(3分)
频率不变,仍然为2/3。
【解析】(1)若B和b基因位于常染色体上,但不
(3)假设翅形基因位于X、Y染色体的同源区段
位于2号染色体上。根据实验一,宽叶和窄叶
上,通过F1果蝇与其亲本回交来确定,用实验②
(A、a)与抗旱和不抗旱(B、b)两对性状独立遗
传,亲本宽叶不抗旱植株(Abb)与窄叶抗旱植株
中的亲本雌果蝇(XaX)与F1雄果蝇(XaYA)进
(aaB)杂交,得到的F1表型及比例为宽叶抗旱:
行回交,其后代雌果蝇全为网状翅(XX)、雄果
蝇全为正常翅(XYA),则能证明上述基因的位
宽叶不抗旱:窄叶抗旱:窄叶不抗旱=1:1:
1:1,符合测交比例,所以亲本的基因型组合为
置,否则应该表现为雌雄个体均表现为正常翅和
Aabb×aaBb。F1中抗旱(Bb)和不抗旱(bb)类
网状翅,且比例为1:1。
型自由交配,Bb占1/2,bb占1/2,产生的配子B
(4)从结果I可知有斑为隐性,且双亲无斑为杂
占1/4,b占3/4,F2中抗旱类型(BB+Bb)的比
合(Dd),同理,双亲长翅为杂合(Aa),则亲本为
例为1一(3/4)2=7/16。若B和b基因位于2号
无斑长翅(DdAa)X无斑长翅(DdAa)。A、a与
染色体上,亲本宽叶不抗旱植株(Aabb)与窄叶抗
D、d位于一对同源染色体上有两种可能,①A与
旱植株(aaBb)杂交,F,中宽叶抗旱植株(AaBb)
d连锁、a与D连锁,②A与D连锁、a与d连锁。
自交,Ab连锁,aB连锁,F2的性状及其分离比为
已知在减数分裂时,雌果蝇的非姐妹染色单体间
宽叶不抗旱(AAbb):宽叶抗旱(AaBb):窄叶
发生交叉互换,而雄果蝇不发生。位于一对同源
抗旱(aaBB)=1:2:1。
染色体上位置相距非常远的两对等位基因,与非
(2)若B和b基因仅位于X染色体上,F1的雌雄
同源染色体上的两对等位基因在形成配子时的
个体中抗旱和不抗旱比例不同。亲本宽叶不抗
比例很接近而难以区分,即雌配子比例为dA:
旱植株(AXX)与窄叶抗旱植株(aaXBY)杂交,
DA:Da:da=1:1:1:1。若为情况①,则雄
由于子代中宽叶:窄叶=1:1,属于测交实验,
配子为dA:Da=1:1,后代表型及比例为:无斑
所以亲本的基因型组合为AaxbXb X aaxBY,F,
长翅(1DdAA、2DdAa、1DDAa):无斑短翅
宽叶基因型为AaXbY、AaxBXb,F,的宽叶雌雄
(1DDaa、1Ddaa):有斑长翅(1ddAA、1ddAa)=
个体相互交配,F2中窄叶抗旱类型的比例,先看
4:2:2,符合结果I,且雄果蝇的基因在染色体
叶形,Aa×Aa得到aa(窄叶)的概率为1/4,再看
Ad
抗旱性,XYXXEX,得到XBX(抗旱雌性)和
上的位置关系为日D:若为情况②,则雄配子
XBY(抗旱雄性)的概率为1/2,所以F2中窄叶抗
为DA:da=1:1,后代表型及比例为:无斑长翅
旱类型的比例为1/4×1/2=1/8。
(1DdAA、2DdAa、1DDAa、1DDAA):无斑短翅
(3)若B和b基因位于X和Y染色体的同源区
(1Ddaa):有斑长翅(1ddAa):有斑短翅(1ddaa)=
段上,亲本宽叶不抗旱植株(AaXbXb)与窄叶抗
5:1:1:1。
旱植株(aaXY-)杂交,则F1中宽叶抗旱植株的
12.(24分,除标注外,每空2分)
基因型可能为AaXEX、AaXBYb或AaxbYB。为
(1)Aabb×aaBb7/16宽叶不抗旱:宽叶抗
了探究F1中某宽叶抗旱植株的基因型,让该宽
旱:窄叶抗旱=1:2:1
叶抗旱植株与对应性别的不抗旱植株进行杂交,
(2)AaXX×aaXY1/8
统计后代雌雄个体中抗旱植株与不抗旱植株的
·3·
4
真题密卷
学科素养周测评
比例。若该宽叶抗旱植株的基因型为AaxBX,
中产植株基因型为aaddEE(aaDDee),F,基因型
让其与不抗旱植株(XYb)进行杂交,后代的基因
为AaDdEe,当F1相互交配得到F2,由于A和a
型为XBX、XbX、XBYb、XbYb,雌雄个体中抗
以及E和e基因均位于2号染色体上,会出现连
旱:不抗旱均为1:1;若该宽叶抗旱植株的基因
锁现象,如果Ae连锁、aE连锁,F1基因型为
型为AaXY,让其与不抗旱植株(XX)进行杂
AaDdEe,产生的配子有ADe、Ade、aDE、adE,雌
交,后代的基因型为XBXb、XbY,后代中抗旱雌
雄配子相互交配得到F2,窄叶中产植株的基因型
株:不抗旱雄株一1:1;若该宽叶抗旱植株的基
为aaddEE,若AE连锁、ae连锁,F1基因型为
因型为AaxbYB,让其与不抗旱植株(XXb)进行
AaDdEe,产生的配子有ADE、AdE、aDe、ade,雌
杂交,后代的基因型为XX、XYB,后代中不抗
雄配子相互交配得到F2,窄叶中产植株的基因型
旱雌株:抗旱雄株=1:1。
为aaDDee、aaDdee,所以在F2的窄叶中产群体中,
(4)已知纯合亲本宽叶中产植株和窄叶中产植株
基因型共有3种,分别为aaddEE、aaDDee、aaDdee,
杂交,得到的F1全是宽叶高产植株,因为高产由
该群体电泳图谱只有类型I或类型Ⅱ,若5为a
D和E共同决定,只出现一对隐性基因表现为中
基因,4为e基因,根据基因型推测,1、2、3基因分
产,出现两对隐性基因表现为低产,所以亲本宽
别是d、D、E,所以类型I对应的基因型为aaDDee
叶中产植株基因型为AADDee(AAddeE),窄叶
和aaDdee,类型Ⅱ对应的基因型为aaddEE。
2025一2026学年度学科素养周测评(十二)
生物学·遗传系谱图的分析与判断及遗传学相关实验研究
一、单项选择题
(XDY),后代为XDXP、XDX、XDY、XY,褐毛一定
1.A【解析】设与果蝇体色有关的基因为B/b,灰
就是雄性,能实现在幼龄阶段筛选出褐毛雄性个
色为显性,若位于X染色体上,则亲本灰体雌蝇基
体,①符合题意;褐毛雌性(XX)X黑毛雄性
因型为XX,黄体雄蝇基因型为XY,两者杂交
(XDY),后代为XPX、XY,雌性都是黑毛,雄性都
后代d灰体:d黄体:♀灰体:黄体=1:1:1:1,
是褐毛,能实现在幼龄阶段筛选出褐毛雄性个体,
符合题意,若基因位于常染色体上,则亲本基因型
②符合题意:杂合黑毛雌性(XDXd)×褐毛雄性
为Bb、bb,杂交后代可以出现d灰体:d黄体:♀灰
(XY),后代为XDXd、XdXd、XDY、XdY,无论雌雄
体:黄体=1:1:1:1,符合题意,所以若灰色
都既有黑毛,也有褐毛,不能实现在幼龄阶段筛选
为显性,基因无论位于X染色体还是常染色体均
出褐毛雄性个体,③不符合题意;褐毛雌性
符合题意,A错误:若基因只位于X染色体上灰色
(XX)×褐毛雄性(XY),后代无论雌雄都是褐
为显性,子代雄蝇中灰体:黄体=1:1,则亲本灰
毛,不能实现在幼龄阶段筛选出褐毛雄性个体,④
体雌蝇基因型为XBX,黄体雄蝇基因型为XY,
不符合题意,A正确。
两者杂交后代d灰体:d黄体:♀灰体:♀黄体=1:
3.C【解析】I-1和I-2表现正常,但生下了Ⅱ-1
1:1:1,符合题意,B正确;黄色为显性,若基因
的患病女性,所以该病是常染色体隐性遗传病,用
位于X染色体上,则亲本基因型为XX、XBY,则
A/a表示控制该病的基因,I-1和Ⅱ-2电泳图相
后代雄蝇均为灰体,雌蝇均为黄体,不符合题意,
同,所以基因型都是Aa,均携带1个致病基因,A
若基因位于常染色体上,则亲本基因型为bb、Bb,
正确;Ⅱ-3表现正常,基因型是AA或者Aa,其基
则后代可以出现d灰体:d黄体:♀灰体:♀黄体为
因型与Ⅱ-2或Ⅱ-4的相同,B正确;结合图2可
1:1:1:1,比例符合题意,所以若黄色为显性,
知,正常基因酶切后可形成长度为526bp和327bp
则基因一定只位于常染色体上,C正确;若基因位
的两种DNA片段,而基因突变酶切后可形成长度
于常染色体上,根据题干信息,亲本是灰体雌蝇和
为108bp、219bp和526bp的三种DNA片段,这说
黄体雌蝇,子代雌蝇中灰体:黄体=1:1,雄蝇中
明突变基因新增的酶切位,点位于长度为327bp的
灰体:黄体=1:1,无论灰体和黄体谁是显性性
DNA片段中,C错误;扩增Ⅱ-3的基因片段,Ⅱ-3
状,均可以出现此结果,无法判断显隐性,D正确。
表现正常,基因型是AA或者Aa,酶切后其电泳
2.A【解析】杂合黑毛雌性(X”X)X黑毛雄性
可能形成2种条带,D正确。
。4·