内容正文:
用智慧去创造机会,用劳力去把福机会并实规梦想
2025一2026学年度学科素养周测评(十一)
5.图1为某遗传病的家族系诺图,与该病有关的基因为A、,基因在染色体上的位置未知。A,基因可
班级
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
卺题
生物学·基因在染色体上,
门正常男性
姓名
伴性遗传及应用
正常女性
]男性想者
得分
本试卷总分100分,考试时间40分钟。
○女性思者
一、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,只有一项是符合题目要
图1
求的。
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
题号
1
2
4
5
67
B.图1中的患者均为纯合子,表型正常的人均为杂合子
客案
C.Ⅱ-1和Ⅱ-2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
L.“基因(遗传因子)和染色体的行为存在着平行关系”,这是萨钡学说的核心内容。下列叙述不支持该
学说的是
()
D,若A,a基因位于Ⅲ区段或常染色体,种群中a基因颖常相同
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
6.如图是一对夫妇及其子女的简化DNA指纹,■表示带有标记基因。不考虑互换,据图判断,下列
染色体发生易位而细胞的基因型没有发生变化①配子中的核基因和染色体数目均是体细胞的
叙述正确的是
()
一半⑤基因型为ABb的个体减数分裂时,基因A与b随着染色体的组合而组合⑥基因型为Dd
的个体发生染色体片段的缺失后,表现出了d基因控制的性状
标记基因的编号母亲父亲儿子1儿子2女儿1女儿2
A.③
B.④⑤
C.团③⑥
D.①④⑥
基因1
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
基因2
染色体非同源区段)。下列关于萨顿的假说和摩尔根的实验的叙述,正确的是
()
基因3
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
基因4
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
基因5
C,摩尔根的实验揭示了白眼基因位于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
A基因4可能位于常染色体上也可能位于X染色体上
3.摩尔根用果蝴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。
B.若只考虑基因2,则母亲可能为纯合子
杂交
杂交二
C.基因3和基因5可能位于同一条染色体上
P红眼9)×白眼(
亲本白眼)×杂文一F,红眼9)
D.基因1可能是显性基因也可能是隐性基因
7,如图为某家族关于甲(相关基因为A、)和乙(相关基因为B.b)两种遗传病的遗传系谱图。已知I-2
红眼(保,
子代红银白眼
】F胜,维交配
11
不含乙病的致病基因,不考虑相关基因位于X,Y染色体的同源区段,下列叙述正确的是()
F红眼(9,动白银
口正常男性
3
正席女性
下列叙述错误的是
()
目甲病男性
A.通过杂交一可判断红眼为显性性状
。甲病女性
B.杂交一中白眼性状的表现与性别相关联
☑乙病男性
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,通过眼色可判断子代性别
A.乙病的遗传方式为伴X染色体显性遗传
4.果绳的翅长受E/®控制,翅型受H/h控制。现让正常长翅的雄、雄果蝇杂交,其后代的表型及所占比
B.若同时考虑甲病和乙病,Ⅲ-11为纯合子的概常为1/3
例如表所示。下列分析错误的是
C.在该家族中进行详尽调查,可计算出乙病在人群中的发病率
表型正常长短残缺长正常短短残缺短
D.若Ⅲ-9有一个失散的双胞胎弟弟,则无法确定其弟弟是否患甲病
3/16
3/16
1/16
1/16
6/16
2/16
0
二、选择题:本题共3小题,每小题8分,共24分。每小题有一个或多个选项符合题目要求,全部选对得
A.正常翅和长翅均为显性性状
8分,选对但不全的得4分,有选错的得0分。
B.上述两对等位基因的遗传遵循自由组合定律
C.H、h基因只位于X染色体上,Y染色体上无等位基因
题号
8
9
0
D.F,进行随机交配,F2个体中残缺翅雄果蝇的占比为1/8
答案
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)
2
8.某昆虫为XY型性别决定,正常眼和铜眼分别由位于X染色体上基因T,:控制。已知基因T、【来自
(3)如果不确定控制翅形性状的基因(A.》不在Y染色体上,根据上述实验结果就无法推新控制翅
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
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,果绳与其亲本回交来确
(
定,那么,应选择实验
(填“①”或“②”)的果蝇作为回交材料,回交组合中的雌果蝇翅型的表
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
实验一
纯合正常银嫌性X无暴棒性
正常眼離性·无眼单性一111
XY染色体同源区段。
实验二
细眼能性×无眼雄性
正常限雄性:无限雄性=1¥1
(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
A.正常眼个体的配子中一定含有基因T
位基因在形成配子时的比例很接近而难以区分,已知在诚数分裂时,雄昆虫同源染色体的非姐妹染
B.实验一F,相互交配,F只会出现两种表型
色单体间都发生交义互换,而雄昆虫不发生。假设控制昆虫翅无斑和有斑的等位基因(D、》,与控
C.实验二F随机交配,其子代雌虫可能为正常眼细眼=1:1
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
D,若实验一F,雄虫和实验二F,雄虫杂交,则后代的表型与F不同
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:
9.如图1是某遗传病的家系图,图2是I-1、12、Ⅱ-5、Ⅱ6的相关基因用限制酶切后进行电泳检测的
亲木杂交组合
子代表现型及比例的两种结果1和Ⅱ
结果(不考虑X,Y染色体的同腺区段),下列叙述正确的是
【,无斑长翅:无荧短翅:有斑长翅一4:2:2
1lr1-11-211.511-6
无斑长翅X无斑长翅
9
1:无斑长翅【无毫短翅1有毫长翅·有宽姐翅一?
□。正常男女
请画出结果I所对应的亲本痱昆虫中控制这两种性状的基因在染色体上的位置关系:
(注:
○口○悲病男女
用“一
一”表示,其中横线表示染色体,圆点表示基因所在位置,不考虑基因在染色体上的顺序):
结果Ⅱ的表型比例为
Ⅲ○
回⑨未知男女
12.(24分)某雌罐异株植物(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
Marker-DNA分子大小的标准参物
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/d和E/e控制,且高产由D
图2
和E共同决定,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
A该病的遗传方式为伴X染色体隐性遗传病
完全显隐性关系,不考虑突变和染色体互换。
B.Ⅱ6与Ⅲ-7基因型相同的概率为3/4
实验一:亲本宽叶不抗早植株与窄叶抗早植株杂交,得到的F,表型及比例为宽叶杭早:宽叶不抗早:
C.Ⅲ-7是该病的携带者,其致病基因一定来自I-2
窄叶抗早1窄叶不抗早=111111。
D.若Ⅱ-5与Ⅱ6再生一个女孩,其患病的概率为0
实验二:纯合亲本宽叶中产植株和窄叶中产桩株杂交得到的下,F,全是宽叶高产植株,F,相互交配
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
得到F,分析F。中窄叶中产类型的基因型。
系谐图如图1所示;用某种限制降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
回答下列阀题:
进行电泳,电泳结果如图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
(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
目。(不考虑X、Y染色体的同源区段)下列叙述正确的是
()
。选F,抗旱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却
因位于2号染色体上,选F,中宽叶抗早植株自交,则F,的性状及其分离比为
口正常男性
1-12Ⅱ-3M
11.5h
12
○正常女性
(2)实验一中,若B和b基因仅位于X染色体上,F,的雌雄个体中抗早和不抗早比例不同,则亲本的
口惠病男性
基因型组合为
,若F,的宽叶雕雄个体相互交配,则F:中窄叶抗早类型的比例为
8出=日
2
34
图1
图2
(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
A.该病的遗後方式是常染色体隐性遗传
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
B.Ⅱ-1、Ⅲ-1的基因型与Ⅲ-3相同的概率为1/2
实验结果和结论
C,若个体Ⅱ-3和Ⅱ-4再生一一个男孩,患病的概率是1/4
实验思路
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。
顶期实验结果和结论:
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
用A,a和Bb表示,控制这共性状的基因不在Y染色体上,研究小组做了如图杂交实验
(4)实验二中,若E和c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:
实验①
实验2
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
正
电泳图谱只有类型I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
P翅灰体)×翅灰体
P翅黄体()×翅灰体
F.()
,正常
翅黄体(
3
1
(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
树状翅、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,
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的频常为
5
,F个体间随机交配,其子代群体中等位基因B的颜率为
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、选择题
(XX)与红眼雄蝇(XAY)杂交,后代雄蝇(XY)
1.A【解析】“基因(遗传因子)和染色体的行为存
全部为白眼,雌蝇(XAX)全为红眼,可根据眼色来
在着平行关系”,指的是细胞中的基因变化与染色
区分子代性别,D正确。
体的变化具有“一致性”“同步性”,如①基因随同
4.C【解析】表型为正常长翅的雌、雄果蝇杂交,F1
源染色体间片段的互换而发生重组;④配子中的
雌、雄果蝇中出现残缺翅和短翅,即发生性状分
核基因和染色体数目是体细胞的一半;⑤基因型
离,故正常翅和长翅均为显性性状,A正确;F1雄
为AaBb的个体减数分裂时,非等位基因随着非
果蝇中正常翅:残缺翅的比例为1:1,而F1雌果
同源染色体的组合而组合:⑥基因型为Dd的个体
蝇均为正常翅,说明控制正常翅和残缺翅的基因
发生染色体片段的缺失后,表现出了d基因控制
位于性染色体上,F1雌、雄果蝇中长翅:短翅为
的性状。但②基因的结构发生改变而染色体没有
3:1,说明控制长翅和短翅的基因位于常染色体上,
发生变化及③染色体发生易位而细胞的基因型没
故上述两对等位基因分别位于两对同源染色体上,
有发生变化,并没有体现出基因与染色体的“平行
遵循自由组合定律,B正确;已知翅型受H/h控制,
关系”,A正确。
位于性染色体上,若H/h位于XY同源区段上,亲
2.D【解析】萨顿通过分析蝗虫基因与染色体的平
本基因若为XHY×XHX,子代基因型则为XHY、
行关系提出了“基因位于染色体上”的假说,但未
XYh、XHXH、XHX,即F1雄果蝇中正常翅:残缺
通过实验证明,A错误;若基因位于果蝇X和Y
翅的比例为1:1,F1雌果蝇均为正常翅,与表中
染色体的同源区段,则遗传与性别也可能有关,如
数据相符,故H、h基因不一定只位于X染色体
XX与XYB杂交,后代中雌果蝇都表现为隐性,
上,可以位于XY同源区段上,Y染色体上有等位
雄果蝇都是显性,B错误;摩尔根及其同事设想,
基因,C错误;若H、h基因位于X染色体上,则F
亲代白眼果蝇控制白眼的基因位于X染色体上,
的基因型及比例为XHY:XY:XHX:XHX=
Y染色体上不含有它的等位基因,C错误;设相关
1:1:1:1,进行随机交配,雄配子的类型及比例为
基因是A/a,选择白眼雌果蝇(XX)和野生型红
X:X:Y=1:1:2,雄配子的类型及比例为
眼雄(XAY)果蝇杂交,F1基因型为XAX、XY,表
XH:X=3:1,故F,个体中残缺翅雄果蝇
现型是雄果蝇均为白眼,雌果蝇均为红眼,因此利
(XY)的占比为1/4×2/4=1/8,D正确。
用白眼的雌果蝇和红眼的雄果蝇进行杂交可以验5.D【解析】由图1中的Ⅱ-1和Ⅱ-2生育一个患病
证摩尔根的设想,D正确。
的孩子可知,该病为隐性遗传病,则基因A、a可位
3.C【解析】摩尔根用纯合红眼雌蝇与白眼雄蝇杂
于常染色体、X染色体的I区段或XY染色体的
交,得到F1均为红眼,F1雌雄个体杂交,F2雌蝇
Ⅲ区段,A错误;因为是隐性遗传病,只有纯合子
均为红眼,雄蝇为红眼与白眼。摩尔根假设控制
才能患病,但Ⅱ-1和Ⅱ-2的基因型为Aa(XAY或
果蝇眼色的基因只位于X染色体上(用XA和X
XAY)、Aa(XAX),Ⅲ-2的基因型为AA(XAXA)
表示),并对上述杂交实验进行了解释。杂交一亲
或Aa(XAX),B错误;一对基因的遗传只能遵循
本红眼雌蝇与白眼雄蝇杂交,F1均为红眼,可判断
基因的分离定律,并不能体现基因的自由组合,C
红眼为显性性状,A正确;杂交一中白眼全为雄
错误;若A、a基因位于Ⅲ区段或常染色体,种群中
蝇,白眼性状的表现与性别相关联,B正确;杂交
a基因频率相同,D正确。
二白眼雄蝇与F1红眼雌蝇杂交,由于子代中没有6,D【解析】若基因4位于X染色体上,父亲一定
分别统计雌蝇和雄蝇的表现型,无法证明红眼、白
会将X染色体遗传给女儿,则两个女儿应该均有
眼基因位于X染色体上,C错误:若白眼雌蝇基因4,而图示女儿2不含基因4,与图示结果不
。1·
2
真题密卷
学科素养周测评
符,A错误;若只考虑基因2,且母亲为纯合子,无
自I-1(XY)和I-2(XAX),因此Ⅲ-7的致病基
论基因2在常染色体上还是在X染色体上,女儿
因可来自I-1和I2,C错误;Ⅱ-5的基因型为
和儿子都应该有该基因,而图示儿子1和女儿2
XAY,Ⅱ-6的基因型为XAX,再生一个女孩,基因
不含基因2,与图示结果不符,B错误;若基因3和
型为1/2XAXA、1/2XAX,都表现为正常,则其患
基因5位于同一条染色体上(无论是常染色体还
病概率为0,D正确。
是X染色体),它们会一起遗传给儿子或女儿,与
10.B【解析】图1中I-1和I-2为正常个体,子女
图示结果不符,C错误;若基因1在X染色体上,
中Ⅱ-2为患者,所以该病为隐性遗传病,相关基
无论是显性遗传还是隐性遗传,父亲的基因1都
因可能位于常染色体上,也可能位于X染色体
会遗传给女儿,若基因1在常染色体上,无论显性
上,无论相关基因位于常染色体还是X染色体
遗传或隐性遗传,父亲的基因1也都可能遗传给
上,I-1均为杂合子,I-2一定含有正常基因,结
女儿,与图示结果相符,D正确。
合图2中I-1和I-2的电泳条带可知,I-2不含
7.D【解析】由Ⅱ-3、Ⅱ-4和Ⅲ-9的表型可推知甲
致病基因,即图中患病基因对应的条带为11.5kb
病为常染色体显性遗传病,由I-1、I-2和Ⅱ-7的
条带,6.5kb和5.0kb条带对应正常基因被酶
表型及题意“I-2不含乙病的致病基因”由此可知
切后的两个片段,因此该遗传病为伴X染色体隐
乙病是伴X染色体隐性遗传病,A错误;若只考虑
性遗传病,A错误;Ⅱ-1的儿子和Ⅲ-1的父亲均
甲病,则只患乙病的男性的基因型为aa,Ⅲ-l1的
患病,因此Ⅱ-1和Ⅲ-1的基因型均为XAX,而
基因型为1/3AA、2/3Aa,二人婚后所生孩子正常
Ⅱ-3和Ⅱ-4的基因型分别为XAX和XAY,因此
的概率为2/3×1/2=1/3,患甲病的概率为1一
其表型正常的女儿的基因型为1/2XXA、
1/3=2/3,若只考虑乙病,则只惠乙病的男性的基
1/2XAXa,因此Ⅱ-1、Ⅲ-1的基因型与Ⅲ-3相同的
因型为XY,Ⅲ-11的基因型为3/4XX、1/4XX,
概率为1/2,B正确;Ⅱ-3和Ⅱ-4的基因型分别为
故Ⅲ-11为纯合子的概率为1/3×3/4=1/4,B错
XAX和XAY,二者再生一个男孩,患病的概率为
误;若要调查乙病在人群中的发病率,取样时应在
1/2,C错误;若Ⅲ-5为正常女孩,该女孩基因型
人群中随机抽样,C错误;如果Ⅲ-9有一个双胞胎
可能为XAXA或XAX,则酶切后电泳将产生2
弟弟,因为二者性别不同,是由两个受精卵发育而
或3种条带,D错误。
来的,所以二者关于甲病的基因型可能相同,也可
三、非选择题
能不同,可见,该弟弟关于甲病的患病情况无法确
11.(24分,除标注外,每空2分)
定,D正确。
(1)能遵循控制翅形和体色的基因分别位于
二、选择题
常染色体和X染色体上(3分)
8.BC【解析】正常眼只能为雌性个体,基因型为
(2)aaXBY2/32/3
XTXT或XTX,所以配子可能含有X,A错误;实
(3)②网状翅正常翅
验一亲本的基因型为XTXT×XTY→XTXT、XTY,
(4)Ad5:1:1:1(3分)
F1相互交配所得F2表型与F1表型相同,B正确;
a D
实验二亲本的基因型为XTX(或XX)×XTY,F
【解析】(1)若两对基因均不位于Y染色体上。
随机交配子代的雌性个体的表型为正常眼:细眼
由实验②可知,体色性状受性别控制,控制该性
为1:1或全部都是细眼,C正确;若实验一的F
状的基因位于X染色体上,且黄体雌果蝇与灰体
雄性个体XTY与实验二F1雌性个体杂交,子代
雄果蝇杂交后代中雄果蝇全为黄体,而雌果蝇全
的表型为正常眼:无眼为1:1,D错误。
为灰体,说明灰体对黄体为显性,故可根据实验
9.AD【解析】Ⅱ-5和Ⅱ-6正常生出了患病的Ⅲ-8
②判断灰体与黄体的显隐性关系;结合实验①、
号个体,“无中生有”为隐性,说明该病为隐性病,
②可知,控制翅型的基因(A/a)位于常染色体上,
又根据Ⅱ-5和Ⅱ-6电泳条带不相同,则该病为伴
控制体色的基因(B/b)位于X染色体上,即控制
X染色体隐性遗传病,A正确;假设相关基因用
翅型和体色的两对等位基因位于两对同源染色
A/a表示,则Ⅱ-6的基因型为X4X,Ⅱ-3的基因
体上,因此,果蝇正常翅和网状翅、灰体和黄体这
型为XAY,Ⅱ-4的基因型为XX,则生出Ⅱ-7不
两对相对性状的遗传遵循基因的自由组合定律。
患病的基因型为XAX,因此Ⅱ-6与Ⅲ-7基因型相
(2)实验①中,正常翅与网状翅杂交,后代全为正
同的概率为1,B错误;Ⅲ-7的基因型为XAX,其
常翅,说明正常翅对网状翅为显性,灰体与灰体
Xa基因来自Ⅱ-4(XX),而Ⅱ-4的X基因可来
杂交,后代出现黄体,说明灰体对黄体为显性;实
2
·2·
·生物学·
参考答案及解析
验②体色性状受性别控制,控制该性状的基因位
株的基因型为AaXBY;若后代中不抗旱雌株:
于X染色体上,结合实验①②正反交结果可知,
抗旱雄株=1:1,则该宽叶抗旱植株的基因型为
控制翅型基因位于常染色体上。所以实验①亲
AaXbYB
本的基因型为AAXEX、aaXY,F1代雌果蝇为
(4)d、D、E(2分)
1/2 AaXBXB、1/2 AaxX,雄果蝇为1/2 AaXBY、
【解析】(1)若B和b基因位于常染色体上,但不
1/2 AaXbY;子代中B的基因频率为(2+1+1+
位于2号染色体上。根据实验一,宽叶和窄叶
0)/(2+2+1+1)=2/3;随机交配,子代的基因
(A、a)与抗旱和不抗旱(B、b)两对性状独立遗
频率不变,仍然为2/3。
传,亲本宽叶不抗旱植株(Abb)与窄叶抗旱植株
(3)假设翅形基因位于X、Y染色体的同源区段
(aaB_)杂交,得到的F1表型及比例为宽叶抗旱:
上,通过F1果蝇与其亲本回交来确定,用实验②
宽叶不抗旱:窄叶抗旱:窄叶不抗旱=1:1:
中的亲本雌果蝇(XaXa)与F,雄果蝇(XYA)进
1:1,符合测交比例,所以亲本的基因型组合为
行回交,其后代雌果蝇全为网状翅(XX)、雄果
Aabb X aaBb。F1中抗旱(Bb)和不抗旱(bb)类
蝇全为正常翅(XYA),则能证明上述基因的位
型自由交配,Bb占1/2,bb占1/2,产生的配子B
置,否则应该表现为雌雄个体均表现为正常翅和
占1/4,b占3/4,F2中抗旱类型(BB+Bb)的比
网状翅,且比例为1:1。
例为1一(3/4)2=7/16。若B和b基因位于2号
(4)从结果I可知有斑为隐性,且双亲无斑为杂
染色体上,亲本宽叶不抗旱植株(Aabb)与窄叶抗
合(Dd),同理,双亲长翅为杂合(Aa),则亲本为
旱植株(aaBb)杂交,F1中宽叶抗旱植株(AaBb)
无斑长翅(DdAa)X无斑长翅(DdAa)。A、a与
自交,Ab连锁,aB连锁,F2的性状及其分离比为
D、d位于一对同源染色体上有两种可能,①A与
宽叶不抗旱(AAbb):宽叶抗旱(AaBb):窄叶
d连锁、a与D连锁,②A与D连锁、a与d连锁。
抗旱(aaBB)=1:2:1。
已知在减数分裂时,雌果蝇的非姐妹染色单体间
(2)若B和b基因仅位于X染色体上,F1的雌雄
发生交叉互换,而雄果蝇不发生。位于一对同源
个体中抗旱和不抗旱比例不同。亲本宽叶不抗
染色体上位置相距非常远的两对等位基因,与非
旱植株(AXbX)与窄叶抗旱植株(aaXBY)杂交,
同源染色体上的两对等位基因在形成配子时的
由于子代中宽叶:窄叶=1:1,属于测交实验,
比例很接近而难以区分,即雌配子比例为dA:
所以亲本的基因型组合为AaXbXbX aaXBY,F1
DA:Da:da=1:1:1:1。若为情况①,则雄
宽叶基因型为AaXbY、AaXX,F1的宽叶雌雄
配子为dA:Da=1:1,后代表型及比例为:无斑
个体相互交配,F2中窄叶抗旱类型的比例,先看
长翅(1DdAA、2DdAa、1DDAa):无斑短翅
叶形,AaXAa得到aa(窄叶)的概率为1/4,再看
(1DDaa、1Ddaa):有斑长翅(1ddAA、1ddAa)=
抗旱性,XYXXEX,得到XBX(抗旱雌性)和
4:2:2,符合结果I,且雄果蝇的基因在染色体
XBY(抗旱雄性)的概率为1/2,所以F2中窄叶抗
Ad
旱类型的比例为1/4×1/2=1/8。
上的位置关系为日D:若为情况②,则雄配子
(3)若B和b基因位于X和Y染色体的同源区
为DA:da=1:1,后代表型及比例为:无斑长翅
段上,亲本宽叶不抗旱植株(AaXX)与窄叶抗
(1DdAA、2DdAa、1DDAa、1DDAA):无斑短翅
旱植株(aaXBY)杂交,则F1中宽叶抗旱植株的
(1Ddaa):有斑长翅(1ddAa):有斑短翅(1ddaa)=
基因型可能为AaXEXb、AaXBYb或AaXbYB。为
5:1:1:1。
了探究F1中某宽叶抗旱植株的基因型,让该宽
12.(24分,除标注外,每空3分)
叶抗旱植株与对应性别的不抗旱植株进行杂交,
(1)Aabb×aaBb7/16(2分)宽叶不抗旱:宽
统计后代雌雄个体中抗旱植株与不抗旱植株的
叶抗旱:窄叶抗旱=1:2:1
比例。若该宽叶抗旱植株的基因型为AaxBX,
(2)AaxX×aaXBY1/8(2分)
让其与不抗旱植株(XY)进行杂交,后代的基因
(3)AaXX、AaXBYb或AaxbYB让该宽叶抗
型为XBX、XbX、XBY、XYb,雌雄个体中抗
旱植株与对应性别的不抗旱植株进行杂交,统计
旱:不抗旱均为1:1;若该宽叶抗旱植株的基因
后代雌雄个体中抗旱植株与不抗旱植株的比例
型为AaXBY,让其与不抗旱植株(XX)进行杂
若后代雌雄个体中抗旱:不抗旱均为1:1,则
交,后代的基因型为XX、XY,后代中抗旱雌
该宽叶抗旱植株的基因型为AaXBX;若后代中
株:不抗旱雄株=1:1;若该宽叶抗旱植株的基
抗旱雌株:不抗旱雄株=1:1,则该宽叶抗旱植
因型为AaXbYB,让其与不抗旱植株(XX)进行
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2
真题密卷
学科素养周测评
杂交,后代的基因型为XX、XYB,后代中不抗
AaDdEe,产生的配子有ADe、Ade、aDE、adE,雌
旱雌株:抗旱雄株=1:1。
雄配子相互交配得到F2,窄叶中产植株的基因型
(4)已知纯合亲本宽叶中产植株和窄叶中产植株
为aaddEE,若AE连锁、ae连锁,F1基因型为
杂交,得到的1全是宽叶高产植株,因为高产由
AaDdEe,产生的配子有ADE、AdE、aDe、ade,雌
D和E共同决定,只出现一对隐性基因表现为中
雄配子相互交配得到F2,窄叶中产植株的基因型
产,出现两对隐性基因表现为低产,所以亲本宽
为aaDDee、aaDdee,所以在F2的窄叶中产群体中,
叶中产植株基因型为AADDee(AAddEE),窄叶
基因型共有3种,分别为aaddEE、aaDDee、aaDdee,
中产植株基因型为aaddEE(aaDDee),F,基因型
该群体电泳图谱只有类型I或类型Ⅱ,若5为a
为AaDdEe,当F:相互交配得到F2,由于A和a
基因,4为e基因,根据基因型推测,1、2、3基因分
以及E和e基因均位于2号染色体上,会出现连
别是d、D、E,所以类型I对应的基因型为aaDDee
锁现象,如果Ae连锁、aE连锁,F1基因型为
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、选择题
②符合题意;杂合黑毛雌性(XPX)X褐毛雄性
1.A【解析】设与果蝇体色有关的基因为B/b,灰
(XdY),后代为XDXd、XdXd、XDY、XdY,无论雌雄
色为显性,若位于X染色体上,则亲本灰体雌蝇基
都既有黑毛,也有褐毛,不能实现在幼龄阶段筛选
因型为XBX,黄体雄蝇基因型为XY,两者杂交
出褐毛雄性个体,③不符合题意;褐毛雌性
后代d灰体:d黄体:9灰体:黄体=1:1:1:1,
(XX)×褐毛雄性(XY),后代无论雌雄都是褐
符合题意,若基因位于常染色体上,则亲本基因型
毛,不能实现在幼龄阶段筛选出褐毛雄性个体,④
为Bb、bb,杂交后代可以出现d灰体:d黄体:♀灰
不符合题意,A正确。
体:♀黄体=1:1:1:1,符合题意,所以若灰色
3.B【解析】图中I-1、I-2患病,其女儿正常,说明
为显性,基因无论位于X染色体还是常染色体均
双亲各含有一种显性基因,所以I-1、I-2的基因
符合题意,A错误;若基因只位于X染色体上灰色
型分别为XBXb或XBXB、XAbY,Ⅱ-3的基因来
为显性,子代雄蝇中灰体:黄体=1:1,则亲本灰
自I-1和I-2,且表现正常,所以同时含有A、B基
体雌蝇基因型为XBX,黄体雄蝇基因型为XY,
因,基因型一定为XAb XaB,Ⅱ-4和Ⅲ-2的基因型均
两者杂交后代灰体:d黄体:♀灰体:黄体=1:
为XABY,Ⅱ-4和Ⅱ-3婚配,其女儿Ⅲ-3的基因型
1:1:1,符合题意,B正确;黄色为显性,若基因
为XABXaB或XABXAb。表型正常需同时具有A和
位于X染色体上,则亲本基因型为XX、XBY,则
B基因,因A、B基因均位于X染色体上,男性只
后代雄蝇均为灰体,雌蝇均为黄体,不符合题意,
有1条X染色体,故系谱图中正常男性的一条X
若基因位于常染色体上,则亲本基因型为bb、Bb,
染色体上同时含有A、B基因,而女性有2条X染
则后代可以出现灰体:d黄体:♀灰体:♀黄体为
色体,正常女性的A和B基因可以位于同一条X
1:1:1:1,比例符合题意,所以若黄色为显性,
染色体上,也可以位于两条X染色体上,A错误;
则基因一定只位于常染色体上,C正确;若基因位
图中I-1、I-2患病,其女儿正常,说明双亲各含
于常染色体上,根据题干信息,亲本是灰体雌蝇和
有一种显性基因,所以I-1的基因型为XBXb或
黄体雌蝇,子代雌蝇中灰体:黄体=1:1,雄蝇中
XBXB,Ⅱ-2的基因型可能为XbY或XY,I-2
灰体:黄体=1:1,无论灰体和黄体谁是显性性
的基因型为XAbY,两者的基因型不相同,N-1的
状,均可以出现此结果,无法判断显隐性,D正确。
致病基因来自Ⅲ-3,Ⅲ-3的致病基因来自Ⅱ-3,Ⅱ-
2.A【解析】杂合黑毛雌性(XX)×黑毛雄性
3的致病基因来自I-1或I-2,B正确;Ⅱ3的基
(XDY),后代为XDXD、XDXd、XDY、XY,褐毛一定
因来自I-1和I-2,且表现正常,同时含有A、B基
就是雄性,能实现在幼龄阶段筛选出褐毛雄性个
因,基因型为XAb XaB,Ⅱ-4的基因型为XABY,Ⅱ-3
体,①符合题意;褐毛雌性(XX)X黑毛雄性
与Ⅱ-4所生Ⅲ-3的基因型为XABXAb或XAB XaB,
(XDY),后代为XPX、XdY,雌性都是黑毛,雄性都
因此Ⅲ-3与Ⅱ3的基因型不同,C错误;Ⅲ-2的基因
是褐毛,能实现在幼龄阶段筛选出褐毛雄性个体,
型为XABY,Ⅲ-3的基因型为1/2XABX仙、1/2XXB,
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