链接高考(六) 规范答题——结果结论类(致死、基因定位、三体、单体)-【红对勾】2025年高考生物二轮复习讲与练

2026-01-13
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链接高考(六) 规范答题 结果结论类(致死、基因定位、三体、单体) 链接真题 真题再现 思路分析 (2023·海南卷)家鸡(2n=78)的 ①链接题千:“家鸡(2=78)”,可据“2n=78”判断出正常公鸡体 性别决定方式为ZW型。慢羽和 细胞含有2个染色体组: 快羽是家鸡的一对相对性状,且慢 ②链接题千:“家鸡(2=78)的性别决定方式为ZW型”,ZW型性 别决定中雄性个体的性染色体组成为ZZ,所以精子中无W染 羽(D)对快羽(d)为显性。正常情 色体。 况下,快羽公鸡与慢羽母鸡杂交, ③④链接题千:“快羽公鸡与慢羽母鸡杂交,子一代的公鸡均为慢 子一代的公鸡均为慢羽,母鸡均为 羽,母鸡均为快羽”,可根据亲子代表型判断等位基因D/d位于Z 快羽;子二代的公鸡和母鸡中,慢 染色体上。 羽与快羽的比例均为1:1。回答 ⑤链接题干:可根据题干信息逐代推算。 下列问题。 ⑥链接题千和小题信息,得出1只有色快羽公鸡基因型为 (1)正常情况下,公鸡体细胞中含 AAZZ或AaZZ,白色慢羽母鸡的基因型是aaZDW,然后推算 有①个染色体组,精子中含有 得出答案。 ②条W染色体。 ⑦链接小题信息:据信息可推知该公鸡可能为正常公鸡或卵巢退 056 (2)等位基因D/d位于③染色 化的母鸡发育成的公鸡,可得出白色慢羽公鸡的基因型可能是 体上,判断依据是④ aaZZD、aaZZ或aaZDW,可与题中的杂合有色快羽母鸡AaZW (3)子二代随机交配得到的子三 杂交。 代中,慢羽公鸡所占的比例是 假说一演绎法解决遗传实验探究过程“三步曲”:提出假设→正向 ⑤ 演绎推理(结论→结果)→逆向答题(结果→结论)。 (4)家鸡羽毛的有色(A)对白色(a) 提出假设 若公鸡的基因型是aaZDZD 为显性,这对等位基因位于常染色 则子代公鸡:母鸡=1:1,且 体上。正常情况下,1只有色快羽 正向演绎推理 无论雌雄都是有色慢羽: 白色慢羽=1:1 公鸡和若干只白色慢羽母鸡杂交, 若子代公鸡:母鸡=1:1,且 产生的子一代公鸡存在⑥种 逆向答题 无论雌雄都是有色慢羽: 表型。 白色慢羽=1:1,则公鸡的 基因型是aaZDZD (5)母鸡具有发育正常的卵巢和退 归纳总结0 化的精巢,产蛋后由于某种原因导 遗传实验答题模板 致卵巢退化,精巢重新发育,出现 让 公鸡性征并且产生正常精子。某 杂交,观察子代表型及比例。 若子代 ,则亲本为 鸡群中有1只白色慢羽公鸡和若 干只杂合有色快羽母鸡,设计杂交 若子代 ,则亲本为 实验探究这只白色慢羽公鸡的基 因型。简要写出实验思路、预期结 若该实验为验证性实验,实验现象与实验原理一致、结果唯 果及结论(已知WW基因型致死)。 一,结论与题目要求(目的)一致;若为探究性实验,实验现象与实 ⑦。 验原理一致或相反或居中,相应的结论有多种情况。 ☑一红网勾讲与练·高三二轮生物★ 〔考点集训) 1.(2024·重庆九龙坡区三模)蝴蝶兰原产于亚 性状 野生型甲 白眼乙 黑身丙 粗眼丁 染色体 热带雨林地区,能开出形如蝴蝶飞舞般的花 眼色 红眼R 白眼r 红眼R 红眼R 朵,深受花迷们的青睐,素有“洋兰王后”之 体色 灰身B 灰身B 黑身b 灰身B 称。蝴蝶兰大多数为双瓣花,偶尔也有开单 眼形 细眼D 细眼D 细眼D 粗眼d 瓣花的品种(但单瓣花蝴蝶兰都不育,雌蕊、 雄蕊发育不完善),双瓣花和单瓣花这对相对 (1)欲选择表中果蝇验证自由组合定律(两对 性状由等位基因A/a控制。科研人员利用双 基因),则亲本的基因型组合是 瓣花蝴蝶兰(其中丙为突变株)进行如下的自 交实验,实验结果如下表所示(F2为F自交 (2)若通过一次实验探究基因D、d是否位于 后代)。据表回答下列有关问题: X染色体上,则应选择亲本的组合是 (填甲~丁序号及性别♀、)。 类型 P F F2 (3)通过上述(2)实验证明控制眼形的基因D、 实验 甲(双瓣花) 全为双瓣花 全为双瓣花 d不在X染色体上。研究还发现控制果蝇翅 3/4双瓣花、 5/8双瓣花、 实验二 乙(双瓣花) 型的基因E、e位于V号染色体上,野生型为 1/4单瓣花 3/8单瓣花 EE(长翅型),现获得突变为残翅型果蝇ee 1/2双瓣花、 1/4双瓣花、 实验三 丙(双瓣花 (其他基因均为显性纯合,记作类型戊)的个 1/2单瓣花 3/4单瓣花 体。若进一步探究控制眼形的基因D、d所在 (1)依据表中实验结果判断双瓣花和单瓣花 的染色体,方法步骤如下: 057 这对相对性状中, 为显性性状,理由 实验一:设计杂交实验探究D、d基因是否位 是 于Ⅱ号染色体上:选择的亲本组合是 (2)分析表中丙植株的基因型为 ,推 (填甲~戊序号),杂交得到F,F1相互 测出现实验三中异常遗传实验结果的原因可 交配得F2,若F2的性状分离比为 能是 ,则基因D、d位于Ⅱ号染色 (答出一种即可)。 体上;否则位于Ⅲ或V号染色体上。 (3)为验证上述(2)问推测,可以任意选择甲、 若基因D、d不位于Ⅱ号染色体上,为进一步 乙、丙作为实验材料,设计出最简便的实验 确定D、d位于Ⅲ号染色体或V号染色体(写 方案。 出杂交组合和预期结果,要求标明亲本和子 实验思路:让 进行正反交实验, 代的表型及其比例): 统计产生子代的表型及比例 实验二: 预期结果和结论: 2.(2024·河南许平模拟)果蝇野生型(均为纯 3.(2024·福建宁德三模)大蜡螟的幼虫是一种 合体)和3种突变型(仅有一种基因与野生型 优良的饵料,大蜡螟幼虫体色各异。科研人 有差异)的性状表现、控制性状的基因和基因 员对不同颜色的大蜡螟进行了多组杂交实 所在染色体的位置如表所示。其中控制突变 验,形成深黄色(A)、灰黑色(B)、灰色(C)和 型粗眼的基因所在染色体未知。回答下列问 白黄色(D)4个纯合品系,利用上述品系开展 题(不考虑发生染色体互换的情况): 体色遗传的研究,部分实验及结果如表: 第一部分专题突破一闭 F,性状及 获得既抗虫又抗除草剂的两株转基因植 组别 杂交组合 F2性状及数目(只) 数目(只) 物S,、S2。已知D、E基因能一次或几次插入 深黄色1526、灰黑 并整合到受体细胞染色体上,D或E基因对 ① A♀XB 深黄色2113 色498 应的位置上不含抗虫或抗除草剂基因的记为 深黄色1652、灰 d、e,不考虑其他变异。回答下列问题。 ② A♀×C 深黄色2415 色574 (1)让M植株与正常植株杂交得F1,F1随机 深黄色514、黄色 交配得F2,F?中雄性不育植株所占比例为 ③ A♀XDd 黄色2113 1107、白黄色568 让F2随机交配得F3,F中Z基因 灰黑色317、深黄 的频率为 ④ B♀XCo 深黄色2871 色695、灰色297 (2)如表为S自交得到的F中各植株比例, 灰黑色754、黄色 让F植株随机交配,则F?植株的表型及比 ⑤ B早XDo 黄色1237 1467、白黄色812 例是 灰色826、黄色 ⑥ C♀×Dd 黄色1967 1 604、白黄色753 F各植株比例 回答下列问题: 抗虫抗除草剂抗虫不抗除草剂不抗虫抗除草剂 (1)由组别①②可知,大蜡螟幼虫体色中深黄 1/2 1/4 1/4 色对灰黑色和灰色为 性。科研人员 (3)若S2中插入了2个抗虫基因和2个抗除 认为深黄色和白黄色由一对等位基因控制, 草剂基因,已知插入的D基因和E基因在染 058 判断依据是 色体上的位置关系如图所示,则S,自交得到 的子代植株的表型及比例是 (2)为验证控制大蜡螟幼虫灰黑色和灰色的 基因位于常染色体上,可在组别④的基础上, 再设计一个杂交组合: (3)从可遗传的变异角度分析,大蜡螟幼虫出 现各种体色是 的结果。若让组 2号3号 别⑤F,雌性个体与组别⑥F,雄性个体交配, (4)为判断M植株的Z基因的位置,让M植 子代幼虫的体色及比例为 株与S2杂交获得F",然后对F”雄性不育植 株中既抗虫又抗除草剂植株的配子进行基因 (4)大蜡螟深黄色幼虫有多种基因型,科研人 分析: 员培育获得纯合品系的实验思路是 ①若不含Z基因的配子中,含D基因的配子 数量与含E基因的配子数量相当,则Z基因 的位置是 4.(2024·河北石家庄模拟)杂种优势在玉米生 ②若不含Z基因的配子中,含D基因的配子 产上已取得了举世瞩目的成就,现利用基因 数量多于含E基因的配子数量,则Z基因的 工程将一个Z基因转入玉米品系1中获得雄 位置是 性不育植株M(含Z基因的植株产生的花粉 ③若不含Z基因的配子中,含D基因的配子 是不育的)。为进一步改良玉米品种,将抗虫 数量少于含E基因的配子数量,则Z基因的 基因D和抗除草剂基因E转入玉米品系2中: 位置是 ☑一红团勾讲与练·高三二轮生物★组合,后代表型及比例反映的是基因 种类型的雌雄配子,由于1/2的A雄 随机结合,得到F2为1/16EE、1/8EO、 型为AaSsDd的个体产生的配子种类 配子致死或1/2的A雌配子致死,则 1/4Ee、1/4e0、1/4ee、1/1600(致死), 及比例,即ASD:ASd:AsD:Asd: F1自交后代基因型比例为3:2:1。 EE、EO、Ee表现为抗病,eO、ee表现为 aSD:aSd asD:asd =38 101: 3.(1)常一对表型不同的纯合亲本正 感病,比例为(1十2十4):(4十4)= 99:40:41:100:102:39,其中, 交、反交结果相同A:a=7:1 7:8。 AS:As:aS:as≈1:1:1:1,AD: (2)8BBdd、BbDD、BBDd119/144 4.(1)显性常裂翅:非裂翅=1:2 Ad:aD:ad≈1:1:1:1,SD:Sd: (3)E/e基因不位于2号染色体上F, (2)自由组合直翅黑檀体:直翅灰 sD:sd=79:201:201:79,由此推 中抗病:感病=11:4F2中抗病: 体:卷翅灰体:卷翅黑檀体=1:1: 知,A/a与S/s自由组合,A/a与D/d 感病=7:8 1:1 自由组合,S/s与D/d为不完全连锁关 解析:(1)亲本宽叶和窄叶进行正反 (3)选用乙和丙品系(黑檀体与裂翅) 系,即能发生同源染色体非姐妹染色 交,F1均为宽叶,F1自交后代均为宽 果蝇杂交得到F1,选择F中裂翅雌雄 单体之间的交换,且S基因和d基因在 叶;窄叶=15:1,说明控制叶型的基 个体相互交配得F2,观察并统计F,的 一条染色体上,s基因和D基因在另 因位于常染色体上。若叶型受一对等 表型及比例 条染色体上,A正确。 位基因控制,则F2中A:aa=15:1, 灰体裂翅:灰体非裂翅:黑檀体裂 2.(1)宽叶、高茎aaBb、Aabb 即aa=1/16=1/2×1/8,F1产生的雌 翅:黑檀体非裂翅=6:3:2:1 (2)1/2的A雄配子致死或1/2的A 配子中A:a=1:1,即a=1/2,则雄 解析:(1)裂翅果蝇相互交配,子代为 雌配子致死 配子中a占1/8,A占7/8,因此F1植 裂翅:非裂翅=2:1,说明裂翅个体 (3)无论两对基因位于一对同源染色 株产生的具有受精能力的雄配子类型 中显性基因纯合致死,裂翅为显性性 体还是两对同源染色体上(是否独立 及比例是A:a=7:1。(2)若叶型受 状,且与性别无关,所以基因位于常染 遗传),两组均能得到实验中的比例 两对独立遗传的等位基因(用B/b、 色体上。裂翅个体都是杂合子,设基 6:3:2:13:2:1 D/d表示)控制,则F,的基因型为 因型为Aa,裂翅果蝇相互交配的子代 解析:(1)根据实验1可知,高茎植株自 BbDd,F1自由交配后,F2宽叶植株 为Aa:aa=2:1,与野生型进行杂交, 交后代出现了矮茎植株,则高茎对矮 (BD、bbD、Bdd)的基因型有8种, 则子代裂翅比例为1/3,非裂翅比例为 茎为显性:根据实验2宽叶植株自交后 F,宽叶植株中基因型相同的雌雄个体 2/3,所以子代裂翅:非裂翅=1:2。 代出现了窄叶,则宽叶对窄叶为显性; 相互交配,后代不发生性状分离的基 (2)卷翅相关基因位于2号染色体,黑 实验1亲本窄叶高茎植株自交,出现 因型除BBDD、bbDD外,还有BBdd, 檀体相关基因位于3号染色体,则卷翅 3:1的分离比,可推测亲本基因型为 BbDD、BBDd。若从F测交后代中选 性状与黑檀体性状的遗传遵循基因的 aaBb;实验2亲本宽叶矮茎植株自交, 取全部宽叶植株(1/3BbDd、1/3bbDd、 自由组合定律。设控制卷翅的基因为 子代基因型比例为1:3:2,且宽叶矮 1/3Bbdd),产生的配子为1/12BD、 B,控制黑檀体的基因为C,则表中甲基 茎:窄叶矮茎=2:1,说明亲本基因 1/4Bd、1/4bD、5/12bd,雌、雄配子随机 因型为BBCC,表型为卷翅灰体,乙基 型为Aabb。(2)实验2亲本基因型为 结合,子代出现宽叶植株(BD、bbD、 因型为bbcc,表型为直翅黑檀体,甲、 Aabb,自交后代基因型及比例为 Bdd)的概率为1-5/12×5/12= 乙杂交,F1为BbCc,表型为卷翅灰体, AAbb:Aabb:aabb=1:2:1,正常 119/144。(3)若E/e基因不位于2号 BbCc与bbcc杂交,F2的表型及比例 情况下,F1宽叶:窄叶为3:1,而不是 染色体上,则ee能产生一种配子e,EE 为直翅黑檀体:直翅灰体:卷翅灰 2:1,且表中F基因型比例是1:3: 能产生一种配子E,雌雄配子随机结 体:卷翅黑檀体=1:1:1:1。(3)为 合,得到F1为Ee,F1产生的配子为 探究控制裂翅性状的基因是否在3号 2,正常应是1:2:1,则F1性状分离 染色体上,则可选择具有3号染色体上 比为2:1最可能的原因是1/2的A 1/2E、1/2e,雌雄配子随机结合,得到 雄配子致死或1/2的A雌配子致死。 F,为1/4EE、2/4Ee、1/4ee,EE、Ee表 的相关性状的个体进行杂交,观察后 (3)对于两对相对性状来说,无论两对 现为抗病,ee表现为感病,比例为(1+ 代是否符合自由组合定律即可。实验 基因位于一对同源染色体还是两对同 2):1=3:1;若E/e基因位于2号染 思路如下:乙与丙杂交获得F,F1裂 色体上,但基因不在缺失片段上(假设 翅雌雄个体随机交配获得F2,统计F2 源染色体上(是否独立遗传),两组均 的表型及比例。若F,灰体非裂翅;黑 能得到实验中的比例,故通过两组实 缺失片段的染色体用十表示,即2号染 檀体非裂翅:灰体裂翅:黑檀体裂 验不能判定两对基因是否遵循自由组 色体缺失一小段的显性纯合子为EE), 翅=3:1:6:2,则说明裂翅性状与 合定律;为进一步探究该问题可让两 则ee能产生一种配子e,EE能产生两 黑檀体性状的遗传符合自由组合定 组亲本杂交(aaBb X Aabb),选取F1中 种配子E:E=1:1,雌雄配子随机 律,控制裂翅性状的基因不在3号染色 宽叶高茎植株(AaBb)自交,统计F。的 结合,得到F1为1/2Ee、1/2Ee,F,产 体上。 表型比例。若两对基因遵循自由组合定 生的配子为1/4E、1/2e、1/4E+,雌雄 律,理论上F2宽叶高茎(AB):宽叶矮 配子随机结合,得到F,为1/16EE、 链接高考(六)规范答题—结果 茎(Abb):窄叶高茎(aaB):窄叶矮 1/8EE、1/4Ee、1/4Ee、1/4ee、 结论类(致死基因定位、三体、单体) 茎(aabb)=9:3:3:1,但由于1/2的 1/16EE(致死),EE、EE、Ee、Ee:链接真题 A雄配子致死或1/2的A雌配子致 表现为抗病,ee表现为感病,比例为 (1)20 死,实际上F。宽叶高茎(AB):宽叶 (1十2十4十4):4=11:4;若E/e基因 (2)Z快羽公鸡与慢羽母鸡杂交,子 矮茎(Abb):窄叶高茎(aaB):窄叶 位于2号染色体上,且基因在缺失片段 一代的公鸡均为慢羽,母鸡均为快羽, 矮茎(aabb)=6:2:3:1;若两对基因 上,则ee能产生一种配子e,EO能产 该性状的遗传和性别相关联 位于一对同源染色体上,则两对基因 生两种配子E:O=1:1,雌雄配子随 (3)5/16(4)1或2 的遗传不遵循自由组合定律,F,宽叶 机结合,得到F,为1/2Ee、1/2eO,F1产 (5)将这只白色慢羽公鸡与多只杂合 高茎植株(AaBb)只产生aB和Ab两 生的配子为1/4E、1/2e、1/4O,雌雄配子: 有色快羽母鸡进行杂交,统计后代的 ☑一公团勾讲与练·高三二轮生物★ -260- 表型及比例。若后代公鸡:母鸡= 致死(或若丙作为母本为正交,产生的 戊)的个体。若进一步探究控制眼形 1:1,且无论公鸡还是母鸡都是有色 子代为双瓣花:单瓣花=1:1,反交 的基因D、d所在的染色体,方法步骤 慢羽:白色慢羽=1:1,则这只白色 产生的子代为双瓣花:单瓣花= 如下:实验一:设计杂交实验探究D、d 慢羽公鸡的基因型是aaZZ;若后代 3:1,则说明含双瓣花基因A的卵细 基因是否位于Ⅱ号染色体上:选择的 公鸡:母鸡=1:1,且无论公鸡还是 胞致死) 亲本组合是丙(bbDD)×丁(BBdd),杂 母鸡都是有色慢羽:有色快羽:白色 解析:(1)实验二中双瓣花乙自交后代 交得到F1,F1相互交配得F2,若F2的 慢羽:白色快羽=1:1:1:1,则这 出现“双瓣花:单瓣花=3:1”的性状 性状分离比为黑身细眼(bbDD):灰 只白色慢羽公鸡的基因型是aaZZ; 分离比,说明双瓣花是显性性状。 身细眼(BbDd):灰身粗眼(BBdd)= 若后代公鸡:母鸡=1:2,公鸡全为 (2)双瓣花丙自交子代出现了单瓣花, 1:2:1,则基因D、d位于Ⅱ号染色体 慢羽,母鸡中慢羽:快羽=1:1,则这 说明丙的基因型是Aa,但自交子代双 上;否则位于Ⅲ或N号染色体上。若 只白色慢羽公鸡的基因型是aazW 瓣花:单瓣花=1:1,说明存在致死 基因D、d不位于Ⅱ号染色体上;同理, 解析:(1)家鸡为二倍体,正常情况下, 现象,推测可能是含双瓣花基因A的 进一步确定D、d位于Ⅲ号染色体或W 公鸡体细胞中含有2个染色体组,公鸡 某种配子致死造成的,因此可能是含 号染色体,已知E、e位于N号染色体 的性染色体组成为ZZ,产生的精子不 双瓣花基因的花粉致死或含双瓣花基 上,因此实验设计如下:实验二:选择的 含有W染色体。(2)由题干分析,快羽 因的卵细胞致死。(3)若要设计实验 亲本组合是丁(EEdd)X戊(eeDD),杂 公鸡与慢羽母鸡杂交,子一代的公鸡 验证上述(2)中推测,即要验证是丙产 交得F1,F雌雄果蝇交配,若F2的性 均为慢羽,母鸡均为快羽,该性状的遗 生含A的精子还是卵细胞致死,那么 状分离比为长翅细眼(ED):长翅 传和性别相关联,说明控制慢羽和快 可以采用丙(Aa)和乙(Aa)进行正反交 粗眼(Edd):残翅细眼(eeD):残翅 羽的基因位于Z染色体上,亲本的基 实验。若丙(Aa)作为父本为正交,产 粗眼(eedd)=9:3:3:1,则基因D、d 因型是ZZ、ZW。(3)由第(2)问可 生的子代为双瓣花:单瓣花=1:1, 位于Ⅲ号染色体上;若F,的性状分离 知,子一代为ZZ、ZW,子二代为 反交产生的子代为双瓣花:单瓣花= 比为残翅细眼(eeDD):长翅细眼 zDzd zzd ZoW ZW=1:1: 3:1,则说明父本丙(Aa)产生的基因 (EeDd):长翅粗眼(EEdd)=1:2: 1,则基因D、d位于W号染色体上。 1:1,子二代随机交配采用配子法,雄 型为A的花粉致死;若丙(Aa)作为母 性产生的配子为1/4ZP、3/4Z,雌性产 本为正交,产生的子代为双瓣花:单 3.(1)显杂交组合③的F1黄色雌雄个 生的配子为1/4Z心、1/4Z、1/2W,则子 瓣花=1:1,反交产生的子代为双瓣 体相互交配,F,深黄色:黄色:白黄 色≈1:2:1 三代中慢羽公鸡(Z”Z)所占的比例为 花:单瓣花=3:1,则说明母本丙 1/4×1/4+1/4×1/4+3/4×1/4= (Aa)产生的基因型为A的卵细胞 (2)B7XC9 (3)基因突变 深黄色:黄色:白黄 5/16。(4)有色快羽公鸡的基因型是 致死。 色=1:2:1 AAZZ或AaZZ,白色慢羽母鸡的 2.(1)BBX'X'X bbXRY BBX'Y X bbX XE (4)选择深黄色的幼虫并留种,让多对 基因型是aaZW,当AAZT与aaZW 成体雌雄相互交配,再选择子代深黄 杂交时,产生的公鸡只有1种表型,当 (2)丁♀×甲(或丁♀×乙7或 色幼虫并留种,成体雌雄相互交配,连 AaZZ与aazW杂交时,产生的公鸡 丁♀X丙) 续杂交多代,直至子代幼虫全为深黄 有2种表型。(5)母鸡的性染色组成为 (3)丙×丁黑身细眼:灰身细眼: 色,即为深黄色纯合品系 ZW,这只白色慢羽公鸡的基因型可能 灰身粗眼=1:2:1选择的亲本组 解析:(1)由组别①②可知,深黄色个 是aaZ zo、aaZZ或aaZDW,欲判断 合是丁X戊,杂交得F1,F1雌雄果蝇 体自交,子代中出现灰黑色或灰色个 这只白色慢羽公鸡的基因型,可将其 交配得F2,若F,的性状分离比为长翅 体,说明深黄色对灰黑色和灰色为显 与多只杂合有色快羽母鸡(AaZW)杂 细眼:长翅粗眼:残翅细眼:残翅粗 性;由于杂交组合③的F1黄色雌雄个 交,观察后代的表型及其比例,若后代 眼=9:3:3:1,则基因D、d位于Ⅲ 体相互交配,F2深黄色:黄色:白黄 公鸡:母鸡=1:1,且无论雌雄都是 号染色体上;若F,的性状分离比为残 色=1:2:1,是3:1的变式,说明深 有色慢羽:白色慢羽=1:1,则这只 翅细眼:长翅细眼:长翅粗眼=1: 黄色和白黄色由一对等位基因控制。 白色慢羽公鸡的基因型是aaZb ZD;若 2:1,则基因D、d位于W号染色体上 (2)为验证控制大蜡螟幼虫灰黑色和 后代公鸡:母鸡=1:1,且无论雌雄 解析:(1)自由组合定律指的是非同源 灰色的基因位于常染色体上,可在组 都是有色慢羽:有色快羽:白色慢 染色体上的非等位基因在遗传时遵循 别④(B早XC)的基础上,再设计一 羽:白色快羽=1:1:1:1,则这只 的遗传定律,因此应该选择的亲本组 个杂交组合,即B7XC♀,即设计正 白色慢羽公鸡的基因型是aaZDZ;若 合为乙和丙,相关基因型可表示为 反交实验:若正反交实验的结果一致, 后代公鸡:母鸡=1:2,公鸡全为慢 BBX'X'X bbXY或BBX'Y X bbXXR。 可证明相关基因位于常染色体上 羽,母鸡为慢羽:快羽=1:1,则这只 (2)若通过一次实验探究基因D、d是 (3)基因决定蛋白质的合成,基因突变 白色慢羽公鸡的基因型是aaZW。 否位于X染色体上,则应选择的亲本 可产生新基因,故从可遗传的变异角 考点集训 组合是粗眼雌蝇和细眼雄蝇,通过观 度分析,大蜡螟幼虫出现各种体色是 1.(1)双瓣花双花乙自交后代出现 察后代的性状表现即可获得结论,符 基因突变的结果:设相关基因是深黄 双瓣花:单瓣花=3:1的性状分离比 合条件的亲本组合可以为丁♀X甲 色(A1)、灰黑色(A2)、灰色(A)和白 (2)Aa含双瓣花基因A的花粉致死 或丁♀×乙或丁早×丙7。(3)控 黄色(A),让组别⑤F1雌性个体 (或含双瓣花基因A的卵细胞致死) 制眼形的基因D、d不在X染色体上。 (A2A)与组别⑥F1雄性个体(A3A) (3)丙和乙若丙作为父本为正交,产 研究还发现控制果蝇翅型的基因E、e 交配,子代中AA(深黄色):AA 生的子代为双瓣花:单瓣花=1:1, 位于W号染色体上,野生型为EE(长 (黄色)·AA,(黄色):A1A,(白黄 反交产生的子代为双瓣花:单瓣花= 翅型),现获得突变为残翅型果蝇ee 色)=1:1:1:1,表型及比例为深黄 3:1,则说明含双瓣花基因A的花粉 (其他基因均为显性纯合,记作类型:色:黄色:白黄色=1:2:1。(4)大 -261- 参考答案一业 蜡螟深黄色幼虫有多种基因型,培育 株的Z基因的位置,可采用逆推法分二 获得纯合品系的实验思路:选择深黄 析。第一步:分析S产生的配子情1.S仅存在于T2噬菌体的蛋白质分子 色的幼虫并留种,让多对成体雌雄相 况。S,只能产生4种既含有抗虫基因 中,而P几乎都存在于DNA分子中。 互交配,再选择子代深黄色幼虫并留 又含有抗除草剂基因的配子,如图1 T2噬菌体的蛋白质和DNA分子中都 种,成体雌雄相互交配,连续杂交多 所示: 含有C和O这两种元素 代,直至子代幼虫全为深黄色,即为深 2.DNA独特的双螺旋结构,为复制提供 黄色纯合品系。 了精确的模板,通过碱基互补配对,保 4.(1)1/41/16 E 证了复制能够准确地进行 2号3写 2号3号 (2)抗虫抗除草剂:抗虫不抗除草 3.基因能够复制、传递和表达性状的过程 剂:不抗虫抗除草剂=2:1:1 4.mRNA分子是单链,比DNA分子短 (3)抗虫抗除草剂:抗虫不抗除草 小,能够通过核孔,从细胞核进入细 剂:不抗虫抗除草剂=14:1:1 DPE D中 2号3号 2号3号 胞质 (4)位于1号染色体上,或1、2、3号染 5.一方面可增强容错性,减少蛋白质或 色体的非同源染色体上位于2号染 图1 性状的差错,另一方面有利于提高翻 色体上位于3号染色体上 第二步:分析F”雄性不育植株中既抗 译的效率 解析:(1)M植株中插入了一个Z基 虫又抗除草剂植株的配子产生情况。 6.一般核糖体上的肽链越长,则其与 因,分析Z基因的频率时,可将M植株 以Z基因位于2号染色体上为例进行 mRNA分子结合得越早 的基因型记为Z0(。表示不含Z基 分析,M植株与S,杂交,F雄性不育 7.基因突变可以发生在生物个体发育的 因),将正常植株的基因型记为OO,则 植株中既抗虫又抗除草剂植株1号、 任何时期;可以发生在细胞内不同的 F1中ZO:OO=1:1,即F1产生的雌 2号和3号染色体上的相关基因分布 DNA分子上,以及同一个DNA分子 配子中Z:O=1:3,而ZO为雄性不 情况如图2所示,由于Z基因与D基 的不同部位 育植株,所以雄配子全为O,可用棋盘 因在同源染色体上,分析不含Z基因 8.原癌基因表达的蛋白质是细胞正常的 法分析F随机交配得F。的情况: 的配子中含D基因的配子与含E基因 生长和增殖所必需的;抑癌基因表达 的配子的产生概率如图2所示。 1/4Z 3/40 的蛋白质能抑制细胞的生长和增殖, 或者促进细胞调亡 1/4Z0 3/400 9.避免出现一种或少数几种生物在生态 F2中雄性不育植株所占比例为1/4; 2号 1号 2号 系统中占绝对优势的局面,为其他物 F2产生的雌配子为Z:O=1:7,雄配 100%含D 50%含D 种的形成腾出空间,捕食者的存在有 子全为O,可用棋盘法分析F。随机交 50%含E 50%含E 利于增加物种多样性 配得F3的情况: 考点一 基因的本质与表达 1/8Z 7/80 E◆Z D 主干整合 1/8Z0 7/8OO 号2号 1号2号 3号 1.(2)未侵染大肠杆菌子代噬菌体 F,中Z基因的频率=1/8×1/2= 100%含D 100%含D (3)DNA RNA核酸蛋白质 1/16。(2)题千信息显示,S1自交产生 75%含E 50%含E 2.DNA聚合酶解旋酶四种脱氧核 的F中抗虫:不抗虫与抗除草剂: 图2 苷酸 不抗除草剂均为3:1,且无不抗虫不 同理分析,当Z基因位于1号染色体 3.(1)RNA聚合酶核糖核苷酸五碳 抗除草剂的个体,可推知S中D、E基 上,或1、2、3号染色体的非同源染色体 糖(2)tRNA mRNA终止密码子 上时,不含Z基因的配子中含E基因 核糖体 D 的配子和含D基因的配子数量相等; 4.(1)转录 翻译tRNA核糖核苷酸 因的位置如图所示 当Z基因位于3号染色体上时,不含Z题组训练 基因的配子中含E基因的配子数量多 1.D格里菲思的肺炎链球菌体内转化 于亲本与F产生的配子及比例未发 于含D基因的配子数量。 实验未单独研究每种物质的作用,在 生改变,所以F植株随机交配产生的 专题五 遗传的分子基础 艾弗里的肺炎链球菌体外转化实验证 ℉植株中表型及比例为杭虫抗除草 剂:抗虫不抗除草剂:不抗虫抗除草 变异与进化 明S型菌株的DNA分子可使R型活 菌的相对性状从无致病性转化为有致 剂=2:1:1。(3)由图推知,该S植 构网络·明联系 病性,A错误;在肺炎链球菌的体外转 株产生的配子类型有1DDE、lDDe ①低频性②减数分裂I前期和后期 化实验中,利用自变量控制中的“减法 1DdE、1Dde、1DEE、1DEe、1dEE、 ③染色体组④基因重组⑤基因突变 原理”设置对照实验,通过观察只有某 1dEe,若同时含有抗虫和抗除草剂基 ⑥规则的双螺旋结构⑦边解旋边复制 种物质存在或只有某种物质不存在时 因的配子记为DE,含有抗虫基因不含 ⑧种群⑨自然选择⑩隔离①染色 R型菌的转化情况,最终证明了DNA 抗除草剂基因的记为De,含有抗除草 体变异②染色体变异⑧基因重组 是使R型菌发生稳定遗传变化的物 剂基因不含抗虫基因的记为dE,则S 质,B错误;噬菌体为DNA病毒,其 产生的雌、雄配子及比例可简化为 测基础·练能力 DNA进入宿主细胞后,利用宿主细胞 DE:De:dE=2:1:1,则S2自交后 的原料和酶完成自我复制,C错误:烟 代中抗虫抗除草剂:抗虫不抗除草剂: 1./ 2./3./4.×5./ 草花叶病毒的遗传物质是RNA,以病 不抗虫抗除草剂=14:1:1。(4)M6./7.×8./9./10.× 毒颗粒的RNA和蛋白质互为对照进 植株雄性不育,只能作母本,判断M植11×12.√13./14.√15.× 行侵染,结果发现RNA分子可使烟草 了一2团勾讲与练·高三二轮生物★ -262-

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链接高考(六) 规范答题——结果结论类(致死、基因定位、三体、单体)-【红对勾】2025年高考生物二轮复习讲与练
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