内容正文:
10
头就龙小还
6。如图表示孟德尔揭示两个遗传定律时所选用的豌豆植株及其体内相关基因控制的性状、显隐
2025一2026学年度高三一轮复习周测卷(十)
性及其在染色体上的分布。下列叙述正确的是
生物学·基因的自由组合定律及应用
(考试时间40分钟,总分100分)
一、选择题:本题共10小题,每小题4分,共40分。每小题只有一个选项符合题意。
丙
丁
1.假说一演绎法是现代科学研究中常用的方法,包括“提出问题、作出假设、演绎推理、检验推
显性D:高茎
Y:黄色
R:圆粒
理、得出结论”五个基本环节。利用该方法,孟德尔发现了两个遗传规律,下列关于孟德尔的
隐性d:矮茎
y:绿色
r:皱粒
研究过程的分析正确的是
A.图甲、乙所表示个体减数分裂时,可以揭示基因的自由组合定律的实质
A.提出问题是只建立在豌豆纯合亲本杂交实验基础上的
B.图丙个体自交,子代表型比例为9:3:3:1,属于假说一演绎的实验验证阶段
B.孟德尔所作假设的核心内容是“性状是由位于染色体上的基因控制的”
C.图丁个体自交后代最多有四种表型,其比例是9t3t3:1
C.为了验证作出的假设是否正确,孟德尔设计并完成了反交实验
D.甲,乙、丙、丁都可以作为验证基因分离定律的材料
D.孟德尔发现的遗传规律不可以解释所有有性生殖生物的遗传现象
7.某种小鼠的毛色受到A/a,B/b、G/g三对位于常染色体上且独立遗传的基因的控制,其中黑
2.孟德尔遗传规律包括基因的分离定律和自由组合定律。下列相关叙述中正确的是
色个体的基因型是ABgg,灰色个体的基因型是A_bbgg,其余基因型的个体表现为谈黄色。
A.基因的分离定律是以基因的自由组合定律为基础的
B.基因的自由组合定律可用于分析位于两对同源染色体上的两对等位基因的遗传
下列有关说法错误的是
C.大肠杆菌遗传性状的遗传也遵循基因的自由组合定律
A.该种小鼠毛色的基因型共有27种
D.基因的分离定律发生在配子形成过程中,基因的自由组合发生在合子形成的过程中
B.基因型为AaBbGg的个体进行测交,子代淡黄色个体中纯合子所占比例为0
3.雄蜂是由卵细胞直接发育而来的单倍体,而雌蜂是由受精卵发育而来的二倍体。一雌蜂和一
C.基因型为AaBbGg的个体相互交配,子代中谈黄色个体所占比例为52/64
雄蜂交配产生F,在F1雌雄个体交配产生的Fg中,雄蜂的基因型共有AB、Ab,aB、ab4种,
D.毛色的形成是多个基因共同作用的结果,基因与性状并不是简单的一一对应关系
雄蜂的基因型共有AaBb、Aabb、aaBb、aabb4种,则亲本的基因型是
8.鳟鱼的眼色和体色分别由两对等位基因控制。以红眼黄体鳟鱼和黑眼黑体鳟鱼为亲本,进行
A.aabb×ABB.AaBb×AbC.Aabb×aBD.AABBXab
正交和反交,实验结果相同,如图所示。下列叙述正确的是
P红联黄体×黑眼思体
4.白花三叶草的叶有含氰和不含氧两种类型,叶片内的氯化物是经下列生化途径产生的,不考
A,鳟鱼眼色性状中红色为显性性状
F
虑变异的情况下,下列相关叙述正确的是
黑眼黄体
B.亲本中黑眼黑体鳟鱼为隐性纯合子
A,叶内含氰的植株自交,子代均为含氰的类型
基因D
基因H
F,黑眼黄体红眼黄体黑眼黑体
C.F,黑眼黑体中纯合子的比例是1/4
9÷3;.4
B.叶内不含氰的植株自交,子代均为不含氰的类型
前体物产氯能苷简,含家糖苷氛酸商,氧
C.两个叶内不含氰的植株杂交,子代均为不含氰的类型
D.F2中黑眼黄体鳟鱼有4种基因型
D.叶内含氰的植株和叶内不含氰的植株杂交,后代均为含氰的类型
9.某单子叶植物的非糯性(A)对糯性()为显性,抗病(T)对染病(t)为显性,花粉粒长形(D)对
5.水稻的雄性可育和不育是由等位基因A/a控制的,同时,不育基因的表达受完全显隐性的等
圆形()为显性,三对等位基因分别位于三对同源染色体上,非糯性花粉遇碘液变蓝黑色,糯
位基因B/b中的某个基因的抑制,可反转为锥性可育。某雄性可育水稻自交,子代中雄性可
性花粉遇碘液变橙红色。现有4种纯合子,基因型分别为:①AATTdd、②AAuDD,
育株:雄性不育株=13·3。综上所述,关于等位基因A/a,B/b对水稻育性的控制情况,下列
③AAttdd,④aattdd。下列说法正确的是
推测合理的是
A,若培育糯性抗病优良品种,应选用①和④亲本杂交
①A基因是不育基因,B基因抑制A基因的表达②A基因是不育基因,b基因抑制A基因
的表达③a基因是不育基因,B基因抑制a基因的表达④a基因是不育基因,b基因抑制a
B.将②和④杂交后所得F,的花粉涂在载玻片上,碘液染色后,均为蓝黑色
基因的表达
C.若采用花粉鉴定法验证基因的分离定律,应该用①和③杂交所得F,的花粉
A.①④
B.②③
C.①③
D.②①
D.若采用花粉鉴定法验证基因的自由组合定律,可以观察①和②杂交所得F:的花粉
生物学·周测卷(十】第1页(共4页)
生物学·周测卷(十)第2页(共4页】
巴
美版老n春
班级
10.大多数人的ABO血型是由小、B,i基因决定。而孟买血型由两对等位基因I/i(位于第9号
杂交组合1
杂交组合2
染色体)和H/h(位于第19号染色体)相互作用产生,使ABO血型的表型比例发生改变的机
亲本
紫花长粉粒①×红花长粉粒②
紫花长粉粒③×红花长粉粒②
姓名
理如图所示。下列关于孟买血型的叙述错误的是
F,表型
紫花长粉粒·紫花圆粉粒
紫花长粉粒·红花长粉粒1红花圆粉粒
对应分离比
3:1
2#141
得分
o可
(1)据上表推测,的显性性状是
,①②③的基因型分别为
hh
(2)取第一组F1甜豌豆自由交配,F,紫花长粉粒甜豌豆的比例为
:配子之间的结合
红细胞
前体
1hh
是否符合自由组合定律,理由是
A.H基因的表达是、I基因表达的基础
选择题
答题栏
B.孟买血型中的O型血个体有8种基因型
(3)要想进一步确定控制两对相对性状的等位基因在染色体上的位置关系,应选用上述三个
1
C.由于H/h基因的作用,无法简单地用ABO血型判断亲子关系
亲本中的
进行自交,请简要写出实验结论:
2
3
D.2个孟买血型中的O型血的人不可能生出A型或B型血的后代
二、非选择题:本题共3小题,共60分。
13.(24分)某二倍体两性花植物的花瓣颜色有红色、粉色和白色,茎有高茎和矮茎,叶有阔叶和
5
11,(24分)玉米是我国重要的粮食作物。玉米通常是雌雄同株异花植物(顶端长雄花序,叶腋长
狭叶。某研究团队为研究花瓣颜色、茎的高度、叶的形状三对性状的遗传规律,用纯种红色
6
雕花序),但也有的是雌雄异株植物。玉米的性别受两对独立遗传的等位基因控制,雌花花
花瓣高茎阔叶植株作母本,和纯种白色花瓣矮茎狭叶植株作父本杂交,F,全部表现为粉色花
序由显性基因B控制,雄花花序由显性基因T控制,基因型bbt个体为雌株。现有甲(雌雄
瓣高茎阁叶,F,粉色花瓣高茎阚叶植株自交,F:收获了1440粒种子,把这些种子种下去,长
9
同株)、乙(雌株)、丙(雌株)、丁(雄株)4种纯合玉米植株。回答下列问题。
出的植株的表型及株数(数字)分别为:粉色花瓣高茎阁叶(542)、红色花瓣高茎阔叶(271)、
10
(1)若以甲为母本、丁为父本进行杂交育种,需进行人工传粉,具体做法是
白色花瓣矮茎阔叶(270)、粉色花能高茎狭叶(180)、红色花瓣高茎狭叶(88)、白色花瓣矮茎
狭叶(89)。回答下面的问题:
(2)乙和丁杂交,F1全部表现为雄雄同株:F1自交,F2中雌株所占比例为
,F:中雄
(1)若花瓣颜色、茎的高度、叶的形状三对性状分别受三对等位基因(用A/a、B/b、D/d)控制,
株的基因型是
:在F,的雌株中,与丙基因型相同的植株所占比例是
三对基因在染色体上的位置可能是
(画图表示),原因是
(3)已知玉米籽粒的需和非糯是由1对等位基因控制的相对性状。为了确定这对相对性状的
显隐性,某研究人员将糯玉米纯合子与非糯玉米纯合子(两种玉米均为雌雄同株)间行种
植进行实验,果穗成熟后依据果穗上籽粒的性状,可判断糯与非糯的显隐性。若糯是显
性,则实验结果是
(2)三对性状的遗传中,
的遗传属于不完全显性,判断的依据是
若非糯是显性,则实验结果是
12.(12分)甜豌豆的紫花和红花是一对相对性状(用A、a表示),花粉长粉粒和圆粉粒是一对相
(3)F,中粉色花瓣阔叶的某植株与白色花瓣狭叶植株杂交,后代只出现了粉色花阔叶和白
对性状(用B,b表示)。用三种不同基因型的甜豌豆进行杂交(不考虑染色体互换及其他突
色花瓣阁叶两种类型,则下,中该粉色花瓣阔叶植株的基因型为
F中粉色花瓣
变),实验结果如表所示。请回答:
阔叶植株互相随机交配,后代出现白色花瓣狭叶植株的概率是
生物学·周测卷(十】第3页(共4页)
生物学·周测卷(十)第4贡(共4页)·生物学·
参考答案及解析
为1/2+(1/2)×(1/2)=3/4。♀dd×oDd,F1中
野生型的8号染色体上③3/47/12
个体的基因型为1/2Dd、1/2dd,F2中基因型为dd
【解析】(1)由表可知,C基因敲除的纯合野生品系
的表现为右旋或左旋。
丁与品系甲杂交后代100%的花粉可育,而其余3
11.(1)四紫色子叶(2)防止外来花粉对实验结果
组的F1花粉有50%可育,因此C基因可导致花粉
的影响(3)3:1(4)198
育性降低。
【解析】(1)实验四中丙植株进行自花传粉,后代中
(2)①两者的花粉均可育,推测D基因的作用是解
紫:白≈3:1,说明出现了性状分离现象,说明紫
除C基因导致的花粉不育,所有杂交组合的F1均
色子叶是显性性状。
能正常完成减数分裂,推测D基因发挥作用的时间
(2)实验三中套袋的作用是防止外来花粉对实验结
是在完成减数分裂后发挥作用,不育花粉的8号染
果的影响,以保证花粉来自实验中的父本。
色体都来自品系甲,因此杂交组合1的F不育配子
(3)通过实验一和实验二分析,甲和乙都是纯合子,
的基因型是AB。
通过实验四判断,紫色子叶是显性,实验三是甲和
②杂交组合1的F1进行自交,由于F1花粉有50%
乙杂交,所有子代都是杂合子,所结的种子全部种
可育,不育花粉的8号染色体都来自品系甲,则子代
下,自然状态下豌豆是自交,所结的种子中紫色子
的育性及比例是50%花粉可育:100%花粉可育
叶种子:白色子叶种子=3:1。
1:1。
(4)若存在显性纯合致死现象,则实验四所结的种
(3)①筛选得到植株1,该植株花粉均可育,若上述
子中应有297×2/3=198(粒)紫色子叶种子。
推测正确,说明D基因转入位置在品系甲的8号染
12.(1)黄色、灰色(2)Aa2和a1a21/8(3)6
色体上,因为品系甲的花粉中无CD基因。
(4)①选用该黄色雄鼠与多只黑色雌鼠杂交;观察
②筛选得到植株2,该植株50%的花粉可育,若上述
后代的毛色②如果后代出现黄色和灰色,则该黄
推测正确,说明D基因转入的位置在野生型的8号
色雄鼠的基因型为Aa1;如果后代出现黄色和黑色,
染色体上,说明品系甲的染色体并没有改变。
则该黄色雄鼠的基因型为Aa2
③若D基因插人在5号染色体,若上述推测正确,
13.(1)C杂交组合4中,F1的花粉100%可育,而1~
该植株可育花粉的比例是3/4,即只含AB的8号染
3组的F1花粉有50%可育(2)①解除C基因导
色体和未转入D基因的5号染色体结合形成的花
致的花粉不育(解除C基因的毒性)在完成减数
粉不育,其余三种均可育,自交子代中100%花粉可
分裂后发挥作用AB②50%花粉可育:100%花
育的植株的类型有7种,所有子代类型有12种,因
粉可育=1:1(3)①品系甲的8号染色体上②
此自交子代中100%花粉可育的植株占7/12。
生物学(十)
1.D【解析】提出问题是建立在豌豆纯合亲本杂交实
×1/4×1/4=3/64,则淡黄色个体所占比例为1一9
验和F1自交实验的基础上的。孟德尔所作假设的核
64-3/64=52/64。
心内容是“F1产生配子时,成对的遗传因子彼此分
8.D【解析】由于以红眼黄体鳟鱼和黑眼黑体鳟鱼为
离”。孟德尔设计并完成了测交实验来验证其作出
亲本,进行杂交实验,子一代只有黑眼黄体鳟鱼,说
的假设是否正确。
明黑眼与黄体都是显性性状。根据子二代中黑眼黄
2.B
体:红眼黄体:黑眼黑体=9:3:4,所以亲本都是
3.A【解析】雌蜂是受精卵发育而来的,雄峰是单倍
纯合子,且亲本中黑眼黑体鳟鱼为一显一隐纯合子。
体,根据F2中雄蜂的基因型有AB、Ab、aB和ab4
若有关基因用A/a和B/b表示,F2中的黑眼黑体的
种,雌蜂的基因型有AaBb、Aabb、aaBb和aabb4种,
基因型有3种,可以分别为AAbb、Aabb、aabb,其中
来判断F,的基因型,进而推断亲本的基因型。
纯合子的比例是1/2。F2中的黑眼黄体的基因型有
4.B5.A6.D
4种,分别为AABB、AABb、AaBB、AaBb。
7.B【解析】该种小鼠毛色受三对独立遗传的三对等9.A【解析】培育糯性抗病优良品种,亲本应分别含
位基因控制,则该群体中的基因型共有33=27种。
有糯性、抗病优良性状,糯性性状由a控制,抗病性状
基因型为AaBbGg的个体进行测交,则子代的
由T控制,应选用①和④亲本杂交。将②AAttDD
aabbgg表现为淡黄色,可见,子代淡黄色个体中纯合
和④aattdd杂交,F,的基因型为AattDd,F产生关
子所占比例不是0。基因型为AaBbGg的个体相互
于A/a的花粉为1/2A、1/2a,碘液染色后,非糯性花
交配,子代中黑色个体A_B_gg的占比为3/4×3/4
粉A遇碘液变蓝黑色,糯性花粉a遇碘液变橙红色。
×1/4=9/64,灰色个体A_bbgg所占的比例为3/4
利用花粉粒被碘液染色后的颜色能区分A与a两种
9
高三一轮复习周测卷
配子的种类,利用花粉粒的形状能区分D和d两种
染色体上,则产生AB与ab配子,自交子代表型及
配子的种类。若采用花粉鉴定法验证基因的分离定
性状分离比为紫花长粉粒:红花圆粉粒=3:1。
律,则至少有一对等位基因存在,①和③杂交,其后
A++a
代为AATtdd,其花粉的种类无法验证分离定律。②
13.
(1)
B+b Di-d
花瓣有色和高茎总是一起表现,
和④杂交才能得到AaDd的基因型,因此若采用花粉
花瓣白色和矮茎总是一起表现,A、B基因位于一条
鉴定法验证基因的自由组合定律,只能观察②和④
染色体上,a、b基因位于其同源染色体上;F2高茎
杂交所得F,的花粉
阔叶:高茎狭叶:矮茎阔叶:矮茎狭叶≈9:3:3
10.D
:1,说明控制茎高度的基因和控制叶形状的基因
11.(1)对母本甲的雌花花序进行套袋,待雌蕊成熟时,
自由组合,B/b基因和D/d基因位于非同源染色体
采集丁的成熟花粉,撒在甲的雌蕊柱头上,再套上
上(2)花瓣颜色纯种红色花瓣与纯种白色花瓣
纸袋(2)1/4bbTT、bbTt1/4(3)糯植株上
杂交,子一代全部表现为粉色花瓣[或者子一代粉
全为糯籽粒,非糯植株上既有糯籽粒又有非糯籽粒
色花瓣自交,子二代红色花瓣:粉色花瓣:白色花
非糯植株上只有非糯籽粒,糯植株上既有糯籽粒
瓣=(271+88):(542+180):(270+89)≈1:2
又有非糯籽粒
:17(3)AaDD1/36
【解析】(2)根据分析及题干信息“乙和丁杂交,F1
【解析】(1)分析题意,用纯种红色花瓣高茎阔叶植
全部表现为雌雄同株”,可知乙基因型为BBtt,丁的
基因型为bbTT,F1基因型为BbTt,F1自交,F2基
株作母本和纯种白色花瓣矮茎狭叶植株作父本杂
交,子一代全部表现为粉色花瓣高茎阔叶,说明粉
因型及比例为9BT(雌雄同株):3Btt(雌株):
3bbT(雄株):1bbtt(雌株),故F2中雌株所占比
色是不完全显性性状,高茎、阔叶都是显性性状。
例为1/4,雄株的基因型为bbTT、bbTt,雌株中与
表型为高茎的花瓣是红色和粉色,表型为矮茎的花
丙基因型相同的比例为1/4。
瓣一定是白色,且(红色花瓣十粉色花瓣):白色花
12.
(1)紫花、长粉粒AABb、aaBb和AaBb(2)9/16
瓣≈3:1,高茎:矮茎≈3:1;即花瓣有色和高茎
不符合;自由组合定律发生在减数分裂形成配子
总是一起表现,花瓣白色和矮茎总是一起表现,可
时,而不是受精过程配子的结合中(3)③若后
推测控制花瓣有色的基因和高茎基因总是连在一
代的表型及性状分离比为紫花长粉粒:红花圆粉
起遗传,A、B基因位于一条染色体上,a、b基因位于
粒=3:1,则说明A和B位于一条染色体上,其等
其同源染色体上;分析茎高度和叶形状的遗传,F2
位基因a和b位于对应的同源染色体上
高茎阔叶:高茎狭叶:矮茎阔叶:矮茎狭叶≈9:
【解析】(1)分析杂交组合1可知:紫花长粉粒与红
3:3:1,说明控制茎高度的基因和控制叶形状的
花长粉粒杂交,后代F1全为紫花,长粉粒:圆粉粒
基因自由组合,B/b基因和D/d基因位于非同源染
=3:1,所以紫花和长粉粒为显性。则亲本长粉粒
色体上。
为杂合子Bb,紫花、红花为纯合子,分别为AA、aa,
(2)纯种红色花瓣植株与纯种白色花瓣植株杂交,
则①AABb,②aaBb。分析杂交组合2:紫花长粉粒
子一代全部表现为粉色花瓣,子一代粉色花瓣自
③×红花长粉粒②,F1紫花长粉粒:红花长粉粒:
交,子二代红色花瓣:粉色花瓣:白色花瓣=(271
红花圆粉粒=2:1:1,紫花:红花=1:1,则③紫
+88):(542+180):(270+89)≈1:2:1,属于
花为Aa,长粉粒:圆粉粒=3:1,则长粉粒为Bb,
不完全显性;高茎和倭茎杂交,子一代全部表现为
所以③AaBb。
高茎,子一代高茎自交,子二代高茎:矮茎≈3:1;
(2)第一组子一代紫花长粉粒AaBB:AaBb=1:
阔叶和狭叶杂交,子一代全部是阔叶,子一代阔叶
2,紫花圆粉粒Aabb,自由交配,产生的配子之比
自交,子二代阔叶:狭叶≈3:1,为完全显性遗传。
为:AB:Ab:aB:ab=1:1:1:1,则紫花长粉粒
(3)子二代粉红花瓣阔叶植株的基因型有AaDD
(AB)所占比例为:1/4+1/4×1/4×2+1/4×1/4
AaDd两种,白色花瓣狭叶植株的基因型是aadd,只
×2+1/4×1/4=9/16。自由组合定律发生在减数
有基因型AaDD的植株与基因型aadd的植株杂交,
分裂形成配子过程中,而配子的结合发生在受精过
后代才会只出现粉红花瓣阔叶(AaDd)和白色花瓣
程中,故不符合自由组合定律。
阔叶(aaDd)两种类型,因此,子二代中该粉红花瓣
(3)杂交组合2中②aaBb与③AaBb杂交,子一代紫
阔叶植株的基因型为AaDD;子二代粉色花瓣阔叶
花长粉粒:红花长粉粒:红花圆粉粒=2:1:1,
植株的基因型及比例为AaDD:AaDd=1:2,随机
说明A、a和B、b在同一条染色体上,想进一步确定
交配时雌配子中ad占1/6,雄配子中ad占1/6,因
控制两对相对性状的等位基因在染色体上的位置
此,后代出现白色花瓣狭叶(aadd)植株的概率是
关系,应选用③AaBb进行自交;若A和B位于一条
1/36。
·10.