内容正文:
第1章
遗传因子的发现
B卷
能力提升
建议用时:45分钟满分:100分
h
一、单项选择题(本大题共12个小题,每小题3分,共36分。每题只有一个选项是符合题目要求的。)
1.假说一演绎法是现代科学研究中常用的一种科学方法,通过该方法,孟德尔发现了分离定律。下列
方法步骤与其主要内容相统一的是
()
A.发现问题一—豌豆在自然状态下一般是纯种
B.提出假说一受精时,雌雄配子的结合是随机的
密
C演绎推理——测交结果中87株高茎,79株矮茎
D.得出结论
等位基因随同源染色体的分离而分离
2.下列关于孟德尔实验、方法及分离定律的叙述,错误的是
(
尝
A.孟德尔获得成功的关键有选材恰当、运用统计学方法等
封
B.孟德尔分离定律适用范围是真核生物进行有性生殖时细胞核基因的遗传
C.孟德尔“假说一演绎法”的核心假说内容是“性状是由染色体上的基因控制的”
D.测交实验中后代的性状分离比为1:1,可以从个体水平上验证基因的分离定律
线
3.某种植物的羽裂叶和全缘叶是一对相对性状。某同学用全缘叶植株(植株甲)进行了下列四个实验。
①让植株甲进行自花传粉,子代出现性状分离②用植株甲给另一全缘叶植株授粉,子代均为全缘
叶③用植株甲给羽裂叶植株授粉,子代中全缘叶与羽裂叶的比例为1:1④用植株甲给另一全
缘叶植株授粉,子代中全缘叶与羽裂叶的比例为3:1
其中能够判定植株甲为杂合子的实验是
(
)
A.①或②
B.①或④
C.②或③
D.③或④
4.下列有关遗传概念的叙述,错误的有
(
不
①自由组合定律体现在雌雄配子的随机结合过程中②约翰逊所说的基因指的就是孟德尔的遗传
因子③对于植物而言,在自然状态下,只有两性花植物才能进行自交④遵循自由组合定律的每
对基因的遗传一定遵循分离定律
准
A.一项
B.两项
C.三项
D.四项
妆
5.南瓜是雌雄同株植物,其花是单性花。南瓜果皮的绿色和金黄色是一对相对性状,由一对等位基因
控制。现有甲(果皮为绿色)和乙(果皮为金黄色)两株南瓜,下列杂交实验中,通过观察子代的表型
一定能判断显隐性关系的是
答
A.甲植株和乙植株正、反交
B.甲植株自交和乙植株自交
C.乙植株自交和甲、乙杂交
D.甲植株自交或乙植株自交
6.下列关于孟德尔遗传规律的得出过程的叙述,说法错误的是
题
A.豌豆自花传粉、闭花受粉的特点是孟德尔杂交实验获得成功的原因之一
B.统计学方法的使用有助于孟德尔总结规律
C.进行测交实验是为了对提出的假说进行验证
D.得出分离定律时采用了假说一演绎法,得出自由组合定律时未使用
7.某种植物的花色受一组复等位基因的控制,基因型和表型的对应关系如表。
纯合子
杂合子
基因型
表型
基因型
表型
ww
红
W
与任一等位基因
红
邻
WPWP
红斑白
WP与W、w
红斑白
wsws
红条白
WSw
红条白
ww
白
下列有关叙述正确的是
()
A.该种植物花色的基因型有8种,控制花色的基因有4种
B.控制该种植物花色的基因的显隐性为W>WP>W>w
C.某一红条白花植株自交,子代出现白花植株的概率为1/4
D.两株红花植株杂交,子代可能出现4种花色
8.现用某野生植物甲(AABB)、乙(aabb)两品系作亲本杂交得F,,F1的测交结果如表。下列推测或分
析错误的是
()
品系
测交后代基因型种类及比值
父本
母本
AaBb
Aabb
aaBb
aabb
F
U
入y
2
2
乙
1
1
1
A.F1自交得到的F2有9种基因型
B.F1产生的基因型为AB的花粉50%不能萌发而不能受精
C.F1自交后代F2中表型不同于亲本的比例是3/7
D.正反交结果不同,说明这两对基因的遗传不遵循自由组合定律
9.小鼠的体色受复等位基因A,(黄色)、A2(黑色)和A3(灰色)控制,且A1纯合时胚胎致死。现有两
只黄色小鼠杂交,F1的表型及比例为黄色:灰色=2:1,取F1的灰色小鼠雌雄交配,F,中既有灰
色小鼠,又有黑色小鼠。下列相关叙述错误的是
()
A.三个复等位基因之间的显隐性关系为A>A3>A2
B.亲本的杂交组合为A1A3XA1A3
C.F2的表型及比例为灰色:黑色=3:1
D.黄色小鼠与灰色小鼠杂交,后代可能有三种体色
10.豌豆的黄色子叶对绿色子叶为显性,圆粒对皱粒为显性,两对性状独立遗传。现用纯合的黄色圆
粒品种和绿色皱粒品种杂交,将得到的F进行自交并收获F2种子。将F2种子中的皱粒去除后,
种植余下的F2种子,在自然状态下,收获所结的F3种子。从理论上讲,F3种子中表现为绿色子叶
的比例为
()
A.21/64
B.3/16
C.1/8
D.3/8
11.某植物(雌雄同株,异花受粉)群体中最初仅有Aa和AA两种类型,数量比为3:1。若不同基因
型个体生殖力相同,无致死现象,则该植物群体中个体自由交配和自交所得后代中能稳定遗传的
个体所占比例分别为
()
A.1/2、1/2
B.5/9、5/8
C.17/32、5/8
D.7/16、17/32
12.有一种观赏植物,纯合的蓝色品种与纯合的红色品种杂交,F为蓝色,F1自交得F2,表型如图所示。
若将F2中的红色植株花粉授给蓝色植株,则后代表型及比例为(()
+相对数量
A.蓝色:紫色:红色=4:4:1
9
B.蓝色:紫色:红色=1:2:1
6
C蓝色:紫色:红色=2:2:1
3
D.蓝色:紫色:红色=9:6:1
0蓝色
紫色红色
二、不定项选择题(本大题共5个小题,每小题4分,共20分。每小题给出的四个选项中,有的只有一
个选项正确,有的有多个选项正确,全部选对的得4分,选对但不全的得1分,有选错的得0分。)
13.人类的ABO血型是受IA、和i三个复等位基因控制的。基因IA和IB对基因i均为显性;基因IA
和B为共显性,即两者同时存在时,能同时表现各自的作用。A型血有两种基因型,分别为IIA
和IAi,B型血有两种基因型,分别为BB和Bi,AB型血的基因型为IAB,O型血的基因型为iⅱ。一
个血型为O型的男性与一个血型为AB型的女性结婚,后代血型不可能为
()
A.A型
B.O型
C.AB型
D.B型
第一部分单元检测卷3
14.甲、乙两位同学分别用小球做遗传规律模拟实验。甲同学每次分别从I、Ⅱ小桶中随机抓取一个
小球并记录字母组合;乙同学每次分别从Ⅲ、V小桶中随机抓取一个小球并记录字母组合。每人
将抓取的小球分别放回原来的小桶后,再多次重复。分析下列叙述正确的是
()
D a Dd
D a Dd
D a
A
V
A.甲同学的实验模拟了遗传因子的分离和配子随机结合的过程
B.实验中每个小桶内两种小球的数量和小球总数必须相等才与实际情况相符
C.乙同学的实验可模拟非等位基因自由组合的过程
D.甲、乙重复4次实验后,Dd和AB组合的概率一定分别为1/2和1/4
15.已知小麦的粒色受两对独立遗传的等位基因(A/a和B/b)控制,含有显性基因时表现为红粒,且
所含的显性基因数越多(A和B的效应相同),红色越深;不含显性基因时表现为白粒。两红粒植
株杂交,F均为红粒,F1自交,F2中白粒植株占1/16。下列有关叙述正确的是
()
A.F2红粒植株可表现出4种深浅不同的红色B.亲本的基因型组合为AAbb×aaBB
C.白粒植株均为能稳定遗传的纯合子
D.F2红粒植株中表型与亲本不同的个体约占2/5
16.某昆虫翅形有长翅、中翅和短翅三种类型,由两对独立遗传的基因A/a和B/b控制。某科研人员
将长翅雌雄昆虫相互交配,子代中长翅:中翅:短翅=9:6:1。下列有关叙述正确的是()
A.子代中翅昆虫中杂合子占2/3
B.子代短翅雌雄昆虫相互交配,其后代可能出现性状分离
C.子代中翅雌雄昆虫相互交配,其后代不可能出现长翅昆虫
D.将子代长翅昆虫分别进行测交,有4/9的后代出现长翅:中翅=1:1
17.遗传学家在两个纯种小鼠品系中均发现了眼睛变小的隐性变异个体,欲通过一代杂交实验证明这
两个隐性基因不是同一基因的等位基因,下列可行的方案及预期结果正确的是
()
A.突变个体分别与本品系正常个体杂交,子代全部表现为正常眼
B.突变个体分别与非本品系正常个体杂交,子代全部表现为正常眼
C.两个品系突变个体之间相互交配,子代全部表现为正常眼
D.同一品系突变个体之间相互交配,子代全部表现为突变性状
三、非选择题(本题包括4小题,共44分。)
18.(12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,叶腋长雌花
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,雌花花序由显性基
因B控制,雄花花序由显性基因T控制,基因型bbtt个体为雌株。现有甲(雌雄同株)、乙(雌株)、
丙(雌株)、丁(雄株)4种纯合体玉米植株。回答下列问题。
(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
(2)乙和丁杂交,F1全部表现为雌雄同株;F,自交,F。中雌株所占比例为
,F2中雄株的基
因型是
;在F2的雌株中,与丙基因型相同的植株所占比例是
(3)已知玉米籽粒的糯和非糯是由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体与非糯玉米纯合体(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
若非糯是显性,则实验结果是
19.(9分)已知水稻中D基因与配子的育性有关,研究者用一定方法使D基因失活,失活后的基因记
为d。现以野生型植株和D基因失活植株作为亲本进行杂交实验,统计母本的结实率(结实数/授
粉的小花数×100%),结果如表所示。请回答下列问题:
4第一部分单元检测卷
杂交实验
亲本组合
结实率
①
♀DDX6dd
10%
②
♀ddx DD
50%
③
♀DDX个DD
50%
(1)若该实验中杂交实验①为正交实验,则
为反交实验。由杂交实验结果可知,D基因失
活会造成
(填“雌”或“雄”)配子的育性大大降低。
(2)杂交实验②③的结实率均只有50%,其原因可能是
(3)若让杂交实验①的子代与杂交实验②的子代杂交,则后代的结实率为
,其中基因型
为dd的个体所占的比例为
20.(9分)某种甘蓝的叶色有绿色和紫色。已知叶色受2对独立遗传的基因A/a和B/b控制,只含隐
性基因的个体表现隐性性状,其他基因型的个体均表现显性性状。某小组用绿叶甘蓝和紫叶甘蓝
进行了一系列实验:
实验①:让绿叶甘蓝(甲)的植株进行自交,子代都是绿叶。
实验②:让甲植株与紫叶甘蓝(乙)植株杂交,子代个体中绿叶:紫叶=1:3。
回答下列问题:
(1)甘蓝叶色中隐性性状是
,实验①中甲植株的基因型为
(2)实验②中乙植株的基因型为,子代中有
种基因型。
(3)用另一紫叶甘蓝(丙)植株与甲植株杂交,若杂交子代中紫叶和绿叶的分离比为1:1,则丙植株
所有可能的基因型是
若杂交子代均为紫叶,则丙植株所有可能的基因型是
;若杂交子代均为紫叶,且让该子代
自交,自交子代中紫叶与绿叶的分离比为15:1,则丙植株的基因型为
21.(14分)“母性效应”是指子代某一性状的表型由母体基因型决定,而不受本身基因型的支配。椎实
螺是一种雌雄同体的软体动物,一般通过异体受精繁殖,但若单独饲养,也可以进行自体受精,其
螺壳的旋转方向有左旋和右旋的区分,旋转方向符合“母性效应”,遗传过程如图所示。现有右旋
和左旋椎实螺若干,回答下列问题:
dd
DD
自交
自交
P
♀dd
X DD
左旋螺右旋螺
Dd
Fu
左旋螺
自交
F2
1/4DD2/4Dd1/4dd
右旋螺右旋螺右旋螺
(1)椎实螺群体中,个体基因型为DD的螺壳表现为
螺壳表现为左旋的个体其基因型可
能为
(2)F,出现三种基因型且比例为1:2:1的根本原因是
(3)欲判断某左旋椎实螺的基因型,可用任意的右旋椎实螺作
进行交配,统计杂交后代F
的性状。若子代表现情况是
,则该左旋椎实螺的基因型是
;若子代的
表现情况是
,则该左旋椎实螺的基因型是参芳答案
第一部分单元检测卷
第1章遗传因子的发现
A卷基础达标
1.B相对性状是指同种生物的同一性状的不同表现类型。杏花的红色和有香味
不符合“同一性状”;家燕的腰部栗红色和栗黄色符合“同种生物”“同一性状”的
“不同表现类型”:柳絮的长毛和白毛不符合“同一性状”;路边野花的有毒和野
草的无毒不符合“同种生物”。故选B。
2.D杂种后代同时出现显性性状和隐性性状的现象,叫性状分离;在完全显性
的条件下,具有相对性状的两个纯合子杂交产生的子一代表现出的性状才是显
性性状;狗的长毛和卷毛不是相对性状。
3.C验证孟德尔的分离定律时,选用的豌豆材料应为纯种,若亲本中混入了杂
合体,可能会出现非正常分离比现象;若样本数量不够多,则偶然性较大;无论
正交、反交,F2的结果都是相同的;不同基因型的个体存活率若有差异,可能会
导致非正常分离比现象的出现。故选C。
4.C毛腿雌鸡甲(B)与光腿雄鸡丙(bb)交配,甲的后代既有毛腿(B),又有光
腿(bb),数量比为1:1,符合测交后代的比例,由此确定甲的遗传因子组成为
Bb;毛腿雌鸡乙(B)与光腿雄鸡丙(bb)交配,乙的后代全部是毛腿(B),由此
确定乙的遗传因子组成为BB。
5.C设相关基因用A和a表示,结合上述分析可知,交配A的亲本基因型均为
aa,A项正确;交配C为测交,后代中黄色小鼠基因型均为Aa,C项错误;根据
交配B的实验结果黄色:灰色=3:1,和交配C的实验结果黄色:灰色=1:
1,可知小鼠毛色的灰色和黄色这对相对性状的遗传符合基因的分离定律,D项
正确。
6.C并不是所有由基因控制的性状的遗传都遵循孟德尔遗传规律,如原核生物
中基因控制的性状的遗传,A错误;孟德尔遗传规律不能解释有性生殖生物的
所有遗传现象,如线粒体中基因的遗传,B错误;F2出现性状分离的原因是发
生了等位基因的分离,说明F1中同时含有显性基因和隐性基因,C正确;一般
来说,直接用于扩大栽培的个体除性状表现要符合要求之外,还要能够稳定遗
传,D错误。
7.BF2表型的比为3:1,属于实验的结果而不能说明基因分离定律的实质;F1
在形成配子时,等位基因分离,所产生配子的比例为1:1,最能说明基因分离
定律的实质;F2基因型的比为1:2:1,是产生的配子随机结合形成的,属于结
果而不能说明基因分离定律的实质;F1测交后代的比为1:1,不能直接说明基
因分离定律的实质。故选B。
8.D红花亲本与白花亲本杂交,F1全为红花,可能为融合遗传(融合后显性比隐
性的效应强),也可能是孟德尔遗传(完全显性);红花亲本与白花亲本杂交,F1
全为粉红花,可能为融合遗传,也可能是孟德尔遗传(不完全显性);红花亲本自
交,子代全为红花,白花亲本自交,子代全为白花,既不支持孟德尔遗传方式,也
不能否定融合遗传方式;若F1的花色为粉红色,F1自交,F2的花色仍为粉红
色,则支持融合遗传,若F2出现一定的分离比,则支持孟德尔遗传。故选D。
9.C子一代产生的雌雄配子中4种类型配子活力都相同,子二代才会出现9:3
:3:1性状分离比,如果子一代产生的雄配子活力有差异,雌配子活力无差
异,会导致子二代的性状分离比不符合9:3:3:1。
10.D基因型为AA的个体,在无光照的情况下不能合成叶绿素,A错误;基因型
为Aa的个体自交后代的基因型有AA、Aa和aa,其中基因型为aa的个体在
光下不能合成叶绿素,B错误;镁是合成叶绿素的重要元素,因此在缺镁的土
壤中,A基因控制的叶绿素合成量会受影响,C错误。
11.B由上述分析可知,绿色鹦鹉中只有杂合子,A错误;绿色鹦鹉为杂合子,杂
合子相互交配,子代会出现性状分离,因此B正确;黄色为隐性性状,因此黄色
鹦鹉均为纯合子,C错误;鹦鹉的黄色羽毛性状由隐性基因控制,D错误。
12.A根据后代中红花:白花=1:1,可知亲本对应的基因型为Aa×aa;根据后
代中阔叶:窄叶=3:1可知,亲本对应的基因型为BbX Bb,所以亲本基因型
为AaBbX aaBb,则“某植株”的基因型为aaBb。
13.A根据基因自由组合定律,双杂合的F1自交得F2,F2中有9种基因型,4种
表型,其中普通叶黑色种子个体有4种基因型,A错误;F,中两对性状分开分
析,控制每一对性状的基因的遗传都符合基因的分离定律,所以F2中普通叶
个体与枫形叶个体之比为3:1,黑色种子个体与白色种子个体之比为3:1,B
正确:F2中与亲本表型不同的个体占1-(3/4×1/4+1/4×3/4)=5/8,C正
确;F2中杂合子(占12/16)与纯合子(占4/16)数量之比为3:1,D正确。
14.D
亲本及表型和基因
子代及表型和基题干交配所得子代
选项
假设
型(设基因用A和
因型
表型
正误
a表示)
甲是乙
乙(黄斑AA、Aa,黄斑和红斑,与题
A、B
的亲本
甲(黄斑Aa)
红斑aa)
意不符
错误
乙是甲
乙(黄斑AA和红
C错误,
甲(黄斑Aa)
黄斑,与题意相符
的亲本斑aa)
D正确
15.B假设控制白化病的基因用A/a表示,控制耳垂的基因用C/c表示。由于
正常夫妇都有耳垂,结婚后生了一个白化(aa)且无耳垂(cc)的孩子,说明两人
基因型均为AaCc,则再生一个孩子为有耳垂但患白化病(aaC_)的概率是l/4
×3/4=3/16。
16.D杂交组合一中,F1全为尖圆桃,而F2中出现尖圆桃和平圆桃且比例为
15:1,该比例为9:3:3:1的变形,说明控制桃的平圆和尖圆的两对等位基
因独立遗传,A正确;设该两对等位基因用A/a、B/b表示,分析可知,甲的基
因型为AABB,乙的基因型为AAbb或aaBB,B正确;杂交组合一中,F2尖圆
桃(1AABB、2AaBB、2AABb、4AaBb、1AAbb、2Aabb、1aaBB、2aaBb)中杂合子
占4/5,C正确;杂交组合二中F2尖圆桃的基因型为1/3AAbb、2/3Aabb(或
1/3aaBB、2/3aaBb),让杂交组合二中F2尖圆桃自交,F2中平圆桃的比例为
2/3×1/4=1/6,故F3中尖圆桃:平圆桃=5:1,D错误。
17.答案(1)BbBB、Bb和bb黑色:红色=2:1
(2)BB和bbBb或BB和Bb乙栏中黑色牛只有B一种配子,且红色牛均为
同一性别
解析(1)若甲栏牛为乙栏牛的亲代,即甲栏黑色牛杂交出现性状分离,且甲
栏黑色牛只有一种遗传因子组成,则甲栏中牛的遗传因子组成为Bb,则其子
代乙栏中牛的遗传因子组成为BB、Bb、bb;让乙栏中的黑色牛(1BB、2Bb)与异
性红色牛(bb)交配,子代表现的性状及比例为黑色:红色=(1/3十2/3×1/2)
:(2/3×1/2)=2:1。(2)若乙栏牛为甲栏牛的亲代,且乙栏黑色牛只有一种
遗传因子组成,则乙栏中的牛均为纯合子,遗传因子组成为BB和bb。由于甲
栏牛全为黑色,所以亲代可以是BB和bb杂交,也可以是BB和BB交配。因
此,子代甲栏中牛的遗传因子组成为Bb或BB和Bb。乙栏为甲栏的亲代,且
甲栏中没有红牛,说明乙栏黑色牛为纯合子,且栏中红色个体均为同一性别,
彼此不能交配。
18.答案(1)Aa2、a1a21/8(2)1/3
(3)实验思路:让该黄色雄鼠与多只黑色雌鼠杂交,统计后代毛色及其比例
预测结果:黄色:灰色=1:1Aa1黄色:黑色=1:1Aa2
解析(1)虽然毛色基因有3种,但个体中最多具有2种基因。因为后代出现
三种表型,即黄色、灰色和黑色(a2a2),说明亲本均携带a2基因,所以亲本基
因型是Aa2、a1a2。二者再生出一只灰色雄鼠的概率是1/4×1/2=1/8。
(2)若进行多对Aa2×Aa2的交配,后代中基因型和表型的比例为1AA(致
死)、2Aa2(黄色)、la2a2(黑色),黑色鼠比例为1/3。(3)黄色雄鼠的基因型为
Aa1或Aa2,检测动物基因型常采用测交,再根据显隐性关系即A>a1>a2判
断,应选择该黄色雄鼠与多只黑色雌鼠(a2a2)进行杂交,统计后代毛色及其比
例。若该黄色雄鼠的基因型为Aa1,则子代为黄色(Aa2):灰色(a1a2)=1:
l;若该黄色雄鼠的基因型为Aa2,则子代为黄色(Aa2):黑色(a2a2)=1:1。
19.答案(1)红色多棱果品种黄色正常果形品种
(2)RFf红色正常果形(3)品后
解析(I)根据显隐性关系推知三个亲本的基因型分别为RRff、rrFF、rrff;题目
要求获得红色正常果形的新品种,则所用的亲代中必然含有R和F基因,所以
应用红色多棱果品种和黄色正常果形品种作为亲本。(2)纯合的红色多棱果和
纯合的黄色正常果形的基因型分别为RRff和rrF℉,它们杂交产生的F1的基因
型是RrFf,性状为红色正常果形。(3)F1自交得到的F2中红色正常果形
(RF)占受×-最共中能稳定建待的RF在中古×}=
20.答案(1)去雄→套袋→授粉→套袋
(2)①3隐性纯合子②1/37/157/8
解析(1)豌豆是自花传粉植物,若要实现两株豌豆之间的杂交,需要对母本
进行去雄→套袋→授粉→套袋处理。(2)①根据题图分析,第三组后代大豆和
小豆的比例为63:1,即小豆的表型占比为1/64(1/4×1/4×1/4),由此可知,
大豆与小豆这对相对性状至少由3对独立遗传的等位基因控制,且小豆为隐
性纯合子。②根据第一组F2中大豆:小豆=3:1,第二组F2中大豆:小豆=
15:1,第三组F2中大豆:小豆=63:1,可知第一组P中大豆有一对基因为
显性且为纯合,第二组P中大豆有两对基因为显性且为纯合,第三组P中大豆
有三对基因为显性且为纯合。假设第一组实验中,P中大豆基因型为AAb
bcc,小豆基因型为aabbcc,则F1基因型为Aabbcc,F1自交得到的F2中,大豆
中纯合子(AAbbcc)所占的比例为1/3。假设第二组实验中,P中大豆基因型
为AABBcc,小豆基因型为aabbcc,则F,基因型为AaBbcc,F1自交得到的F,
中的大豆个体连续自交,其子代一直表现为大豆性状的个体的基因型及比例为
AABBcc:AaBBcc:AABbcc:aaBBcc:AAbbcc-=1:2:2:1:l,故其子代一
直表现为大豆性状的个体在F2大豆个体中所占的比例为7/15。假设第三组实
验中,P中大豆基因型为AABBCC,小豆基因型为aabbcc,则F1基因型为AaB
bCc,则第三组实验的F2中,杂合子所占的比例为1一1/2×1/2×1/2=7/8。
B卷能力提升
1.B孟德尔在豌豆杂交实验中发现了一些特殊现象,如F1都是高茎没有矮茎、
F2出现3:1的性状分离比等,A项不统一;针对发现的问题,孟德尔提出了相
应解释,其中包括受精时,雌雄配子的结合是随机的,B项前后相统一;为了验
证作出的假设是否正确,孟德尔设计并完成了测交实验,其中设计实验属于演
绎推理,进行实验及得到结果属于实验验证,C项不统一;孟德尔只是提出遗传
因子的分离,没有提出等位基因和同源染色体等概念,D项不统一。
2.C孟德尔获得成功的关键有选材恰当、研究方法由简到难、运用统计学方法、
科学设计实验程序等,A正确;孟德尔分离定律的适用范围是真核生物进行有
性生殖时细胞核基因的遗传,B正确;在孟德尔提出的假说内容中有提出生物
性状是由遗传因子决定的,而并未提出基因和染色体,而且此条假说也不是假
说的核心内容,C错误;测交实验中后代的性状分离比为1:1,可以从个体水平
上验证基因的分离定律,D正确。
3.B设叶缘性状由A和基因控制。植株甲进行自花传粉,子代出现性状分
离,说明全缘叶为显性性状,植株甲基因型为A,①可判定;若全缘叶为隐性性
状,则甲和另一全缘叶植株基因型均为aa,子代均为全缘叶,若全缘叶为显性性
状,甲基因型为AA,则子代也均为全缘叶,若全缘叶为显性性状,植株甲的基
因型为Aa,另一全缘叶植株基因型为AA,子代也均为全缘叶,所以②不可判
定;子代全缘叶与羽裂叶的比例为1:1,此为测交的结果,无法判断性状的显
参考答案51
隐性,植株甲基因型为Aa或aa,③不可判定;用植株甲给另一全缘叶植株授
粉,子代中全缘叶与羽裂叶的比例为3:1,说明全缘叶为显性性状,植株甲和
另一全缘叶植株基因型均为Aa,④可判定。
4.B分离定律和自由组合定律均体现在配子形成的过程中,①错误;1909年,丹
麦生物学家约翰逊给孟德尔的遗传因子一词起了一个新的名字,叫作基因,②
正确;自然条件下,两性花植物可进行自花传粉,即自交,某些雌雄同株的单性
花植物,如玉米,雄花的花粉落在同一植株的雌花的柱头上,所完成的传粉过程
也属于自交,③错误;分离定律是自由组合定律的基础,若两对基因的遗传遵循
自由组合定律,则每对基因的遗传一定遵循分离定律,④正确。综上所述,B符
合题意。
5.CA项中只进行杂交,若亲本中一方为显性杂合子,则无法判断;B项和D项
中只进行自交,若亲本皆为纯合子,则无法判断;分析C项,设果皮颜色由基因
A、a控制,则
后代发生性状分离
乙为显性杂合子(Aa),甲为隐性纯合子(aa)
后代只表现
E
乙为显性纯合子(AA),甲
乙的性状
为隐性纯合子(aa)
后代不发生甲×乙
后代只表现
乙为隐性纯合子(aa),
性状分离
甲的性状
甲为显性纯合子(AA)
后代同时出现
乙为隐性纯合子(aa),
两种性状
甲为杂合子(Aa)
故C可判断性状的显隐性。
6D无论是分离定律还是自由组合定律,孟德尔都使用了假说一演绎法,D
错误。
7.B控制该植物花色的等位基因有四种,可形成6种杂合子和4种纯合子,基因
型共10种,A错误:红条白花植株的基因型有WSWS、WSw两种类型,若杂合
子Ww自交,后代出现白花植株的概率为1/4,若纯合子WWS自交,后代不
出现白花植株,C错误;两株红花植株杂交,子代最多有2种花色,D错误。
8.D甲(AABB)、乙(aabb)杂交得F1,F1的基因型为AaBb。根据表格数据,可
推知F1产生的雄配子类型及比例为AB:Ab:aB:ab=1:2:2:2,产生的
雌配子类型及比例为AB:Ab:aB:ab=1:1:1:1,因此B正确,D错误。
F1自交得到的F2,情况如表:
雄配子
雌配子
号AB
号Ab
号B
号b
子AD
京AA
古A
AaBB
14AaBb
子A
28AABb
14AAbb
1
AaBb
abb
1 aB
克AaBB
AB
14aaBB
14aaBb
28AaBb
14Aabb
14aaBb
14aabb
基因型为9种,表型不同于亲本的基因型为Abb、aaB_(表中用线画出),所占
比例为品+十情十+十=号AC正项,
9.B据题分析可知,两只黄色小鼠杂交,F1的表型及比例为黄色:灰色=2:1,
因此黄色对灰色为显性;F1中灰色小鼠雌雄交配,F2中出现了黑色小鼠,因此
灰色对黑色为显性,即三个复等位基因之间的显隐性关系为A1>A3>A2,A
正确;由题可推测,亲本的杂交组合为A1A2XA1A?,B错误;F1中灰色小鼠的
基因型为A2A3,雌雄交配产生的F2的基因型及比例为A2A2:A2A3:A3A3
52参考答案
=1:2:1,表型及比例为黑色:灰色=1:3,C正确;基因型为A1A2的黄色
小鼠与基因型为A2A3的灰色小鼠杂交,后代中三种体色均会出现,D正确。
10.D设控制黄色子叶和绿色子叶的基因用Y和y表示,控制圆粒和皱粒的基
因用R和r表示。因为两对性状独立遗传,故将F2种子中的皱粒去除后,子
叶颜色的基因型及比例仍为YY:Yy:yy=1:2:1。自然状态下,豌豆自
交,F3种子中绿色子叶的比例为1/4+2/4×1/4=3/8。
11.C根据题意,该群体产生配子的情况为A=5/8、a=3/8。自由交配的后代情
况如表:
雄配子
雌配子
A(5/8)
a(3/8)
A(5/8)
AA(25/64)
Aa(15/64)
a(3/8)
Aa(15/64)
aa(9/64)
其中,能稳定遗传的个体为AA和aa,所占比例为25/64十9/64=17/32。
自交的后代情况如表:
亲本
AA(1/4)
Aa(3/4)
后代情况
AA(1/4)
AA(3/4×1/4)、Aa(3/4×1/2)、aa(3/4×1/4)
其中,能稳定遗传的个体为AA和aa,所占比例为1/4+3/4×1/4+3/4×1/4
=5/8。
12.A根据题意和图示分析可知,推断相关性状由两对独立遗传的等位基因(设
为A、a,B、b)控制,其中双显性个体(9)表现为蓝色(AB),而单显性个体(3
十3)均表现为紫色(Abb或aaB),双隐性个体(1)表现为红色(aabb)。将F,
中的红色植株(aabb)花粉授给蓝色植株(1AABB+2AaBB+2AABb+
4AaBb),由于蓝色植株产生的配子为AB:Ab:aB:ab=4:2:2:1,而红色
植株(aabb)产生的配子只有ab,所以后代表型及比例为蓝色(AaBb):紫色
(Aabb、aaBb):红色(aabb)=4:4:1。
13.BC一个O型血男性(基因型为i)与一个AB型血的女性(基因型为IAB)结
婚,后代关于血型的基因型为IAi或IBi,表型为A型血或B型血,故选BC。
14.AC“甲同学每次分别从I、Ⅱ小桶中随机抓取一个小球”模拟的是遗传因子
的分离,“并记录字母组合”模拟的是配子随机结合的过程,A正确;实验中只
需保证每个小桶中两种小球的数目相等即可,B错误;理论上甲同学的结果中
Dd组合占1/2×1/2×2=1/2,乙同学的结果中AB组合占1/2×1/2=1/4,但
是由于实验的次数过少,统计值和理论值可能差距较大,D错误。
15.ABC据题分析可知,白粒植株的基因型为aabb,其他基因型均表现为红粒。
由F2中白粒植株占1/16可知,F1的基因型为AaBb,故亲本的基因型组合为
AAbbXaaBB,F2红粒植株最多含4个显性基因,最少含1个显性基因,可表
现出4种深浅不同的红色,A、B正确;白粒植株均为能稳定遗传的纯合子,C
正确;F,红粒植株中表型与亲本相同的个体含有两个显性基因,基因型为
AAbb、aaBB或AaBb,约占6/15,即2/5,故F2红粒植株中表型与亲本不同的
个体约占3/5,D错误。
16.AD子代中翅基因型为AAbb(1/16)、Aabb(2/16)、aaBB(1/16)、aaBb(2/
16),杂合子占2/3,A正确;子代短翅基因型为aabb,相互交配后代不可能出
现性状分离,B错误;子代中翅基因型为Abb或aaB,雌雄昆虫相互交配,后
代可能出现长翅昆虫,如AAbb和aaBB交配,子代基因型为AaBb,表现长翅,
C错误;子代长翅的基因型及测交后代如表所示:
基因型AABB
AABb
AaBB
AaBb
及占比
(1/9)
(2/9)
(2/9)
(4/9)
AaBb(长翅,1/
AaBb(长翅,1/AaBb(长翅,1/4)、
测交
AaBb
2)、Aabb(中翅,
2)、aaBb(中翅,
Aabb和aaBb(中翅,
后代
(长翅)
1/2)
1/2)
1/2)、aabb(短翅,1/4)
故D正确。
17.C设控制该性状的相关基因用A和a、B和b表示。则两个眼睛变小的隐性
变异个体的基因型分别为aaBB、AAbb。现欲通过一代杂交实验证明这两个
隐性基因(a和b)不是同一基因的等位基因,应让基因型为aaBB的个体和基
因型为AAbb的个体杂交,子代应全部表现为正常眼(AaBb)。
18.答案(1)在花蕾期去除甲的全部雄蕊并套上纸袋,在甲雌蕊成熟时采集丁的
花粉涂在甲的雌蕊柱头上,再套上纸袋
(2)1/4(或答25%)bbTT和bbTt1/4(或答25%)
(3)糯玉米亲本上全结糯玉米,非糯玉米亲本上既结糯玉米又结非糯玉米非
糯玉米亲本上全结非糯玉米,糯玉米亲本上既结糯玉米又结非糯玉米
解析(1)母本玉米为雌雄同株,需要进行去雄操作。人工传粉的具体做法见
答案。套袋的目的是防止其他花粉的干扰。(2)根据题干信息可知,甲的基因
型为BBTT,乙和丙的基因型均可能为BBtt或bbtt,丁的基因型为bbTT。由
乙和丁杂交,F1全为雌雄同株,可知乙的基因型为BBtt,丙的基因型为bbtt。
乙和丁杂交得到F1及F1自交得到F2的过程如图:
乙(BBtt)
×
丁(bbTT)
F
BbTt
F2
BT bbT_
B tt bbtt
雌雄同株雄株
雌株雌株
4
比例9:3:4
故F2中雌株所占比例为1/4,F2雄株的基因型为bbTT、bbTt,F2雌株中与丙
基因型相同的植株所占比例为1/16÷1/4=1/4。(3)两种玉米均为雌雄同株,
二者间行种植时既存在糯玉米植株自交、非糯玉米植株自交,也存在糯玉米和
非糯玉米植株杂交。以A和a表示相关基因,分析如表:
所结种子类型
情况
糯玉米
非糯玉
糯玉米(♀)和非
糯玉米()和非
自交
米自交
糯玉米()杂交
糯玉米(早)杂交
非糯为显性
糯玉米(aa)
非糯玉米(AA)
非糯玉米(Aa)
非糯玉米(Aa)
糯为显性糯玉米(AA)
非糯玉米(aa)
糯玉米(Aa)
糯玉米(Aa)
19.答案(1)杂交实验②
雄
(2)含有D基因的雄配子有50%不育
(3)30%1/12
解析(1)由题可知,杂交实验①②互为正反交实验。杂交实验②③中,父本
的基因型都是DD,母本不同,但结实率相同,说明D基因失活不影响雌配子
的育性;杂交实验①中,基因型为dd的植株作父本,结实率仅为10%,说明D
基因失活会造成雄配子的育性大大降低。(2)杂交实验②③的结实率只有
50%,原因可能是含有D基因的雄配子有50%不育。(3)杂交实验①②中子
代的基因型均为Dd,由上述分析可知,其产生的雌、雄配子的基因型及比例均
为D:d=1:1,其中雌配子均可育,含D基因的雄配子只有50%可育,含d基
因的雄配子只有10%可育,则二者杂交后代的结实率(50%十10%)÷2=
30%,后代中基因型为dd的个体所占比例为1/2×1/6=1/12。
20.答案(1)绿色aabb(2)AaBb4
(3)Aabb、aaBb AABB、AAbb、aaBB、AaBB、AABbAABB
解析(1)根据实验①②可判断甘蓝的绿叶是隐性性状,紫叶是显性性状。由
题干:只含隐性基因的个体表现隐性性状,再结合实验①可判断出甲植株的基
因型是aabb。(2)根据实验②子代个体中绿叶:紫叶=1:3,可推知乙植株的
基因型是AaBb,AaBbX aabb子代中有4种基因型,分别是AaBb、Aabb、aaBb、
aabb。(3)若丙植株与甲植株(aabb)杂交,子代中紫叶和绿叶的分离比为1:
1,可推出紫叶丙植株只能产生两种配子,且有一种配子是ab,进而推出丙的
基因型是Aabb或aaBb;若丙植株与甲植株杂交子代均为紫叶,说明丙植株产
生的配子中只能含一种隐性基因或全是显性基因,可利用分离定律列出丙植
株可能的基因型,符合要求的丙植株的基因型是AABB、AABb、AAbb、aaBB、
AaBB;若丙植株与甲植株杂交子代均为紫叶,且该子代自交后代中紫叶与绿
叶的分离比为15:1,这是自由组合定律9:3:3:1性状分离比的变形,推出
子代紫叶植株的基因型是AaBb,由此推出丙植株的基因型是AABB。
21.答案(1)右旋dd或Dd
(2)F1形成配子时,等位基因发生分离,生成两种数量相等的配子
(3)父本左旋螺dd右旋螺Dd
解析(1)个体基因型为DD,说明其母体基因型为D,由于受母体影响,所以
其螺壳表现为右旋。螺壳表现为左旋,说明其母体的基因型为d,故表现为
螺壳左旋的子代基因型为dd或Dd。(3)左旋螺的基因型为Dd或dd,故可以
用任意右旋螺作父本与该螺杂交,若左旋螺基因型为Dd,则子代螺壳应为右
旋,若左旋螺基因型为dd,则子代螺壳应为左旋。
第2章基因和染色体的关系
A卷基础达标
1.C同源染色体的形状、大小一般都相同,一条来自父方,一条来自母方,但不
是随意来自父方和母方的两条染色体,A错误;在形成生殖细胞的减数分裂I
后期,同源染色体分离,非同源染色体自由组合,故同源染色体的分离发生在减
数分裂I过程中,B错误;同源染色体的两两配对叫作联会,进而形成四分体,
所以在减数分裂过程中彼此联会形成四分体的两条染色体一定是同源染色体,
C正确;细胞分裂过程中,着丝粒分裂后形成的两条染色体是间期复制形成的
姐妹染色单体,不是同源染色体,D错误。
2.B图⑤细胞移向两极的同源染色体上可能携带等位基因,移向两极的染色体
的基因组成不一定相同,A项错误;图②细胞不含同源染色体,由于着丝粒分
裂,姐妹染色单体分离,染色体数目暂时加倍,C项错误;题中细胞排序为①→
③→⑤→②→④,D项错误。
3.C题图既可表示有丝分裂,也可表示减数分裂,其中CD段表示着丝粒分裂,
姐妹染色单体分开成为染色体。若该细胞进行有丝分裂,则AB段处于分裂间
期,染色体复制,但染色体数目不变,A错误;若该细胞进行有丝分裂,则DE段
细胞内含有同源染色体,B错误;若该细胞进行减数分裂,则BC段表示减数分
裂I和减数分裂Ⅱ的前期与中期,BC段细胞内均含有染色单体,C正确;若该
细胞进行减数分裂,则CD段着丝粒分裂发生在减数分裂Ⅱ后期,D错误。
4.B非同源染色体上的非等位基因自由组合发生在减数分裂I后期,此时细胞
内染色体数目与体细胞相同,核DNA数目加倍,每条染色体上有2个DNA分
子,即染色体有46条,核DNA有92个。
5.C在雄性个体的减数分裂中,某细胞中存在两条X染色体,说明姐妹染色单
体分离,细胞处于减数分裂Ⅱ的后期或末期,A项正确;若没有互换发生,一个
精原细胞产生4个精子,包含2种类型(AXb、aY或aXb、AY),B项正确;减数
分裂I后期和减数分裂Ⅱ后期细胞中染色体数目相同,都是20(2)条,C项错
误;若减数分裂时发生染色体互换,一个精原细胞产生的4个精子,可能有4种
基因型(如AXb、aY、aXb、AY),D项正确。
6.D白眼雌果蝇(X"X")产生的配子只有X"一种,红眼雄果蝇(XWY)产生的
配子有XW和Y两种,雌雄配子随机结合,产生的雌果蝇全为红眼(XWX”),雄
果蝇全为白眼(XwY),D错误。
7.A基因位于染色体上是根据基因和染色体的平行行为推测出来的结论,不能
体现基因和染色体之间的平行行为,故选A。
8.C①白眼性状是如何遗传的,是否与性别有关?属于提出的问题。②白眼由隐性
基因控制,仅位于X染色体上,属于提出的假说(解释)。③利用F1红眼雌果蝇与
白眼雄果蝇进行测交,属于实验验证,最后得出“基因位于染色体上”的结论。
9.A题图中控制朱红眼和深红眼的基因位于同一条染色体上,为非等位基因,A
错误;摩尔根通过果蝇杂交实验,第一次证明了基因位于染色体上,B正确;由
题图可知,基因在染色体上并不连续分布,C正确;果蝇的不同细胞中,基因发
生选择性表达,所以不同细胞中这些基因不都能表达,D正确。
10.B伴性遗传涉及的基因均位于性染色体上,包括X染色体和Y染色体,A项
错误;X和Y染色体存在非同源区段和同源区段,其上可能存在等位基因,B
项正确;X染色体上的隐性基因控制的性状具有交叉遗传的现象,Y染色体上
的基因控制的性状只在男性中传递,不具有交叉遗传的现象,C项错误;隔代
遗传是常染色体隐性遗传和X染色体隐性遗传共有的特,点,D项错误。
11.C分析题图,由I1和I2不患病,但他们的儿子Ⅱ3患病可知,该遗传病为
隐性遗传病,又由于I2不携带该遗传病的致病基因,说明该遗传病为伴X染
色体隐性遗传病,可能为红绿色盲,A正确;假设与该遗传病有关的基因为A、
a,据上述分析可知,I1和I2的基因型分别为XAX、XAY,Ⅱ1的基因型为
XAXa或XAXA,可能是致病基因携带者,B正确;正常情况下,I1和I2不可
能生出患该种遗传病的女儿,C错误;I2和Ⅱ2均为不患病的男性,基因型相
同,均为XAY,D正确。
12.D设相关基因为A和a,则该夫妻基因型分别是XaXa、XAY,子女基因型是
XAX、XaY。其女儿(XAX)与正常男性(XaY)结婚,所生子女的基因型是
XAX、XaXa、XAY、XaY,共有4种,子女都有可能是正常的。
13.D非芦花公鸡(ZZ)和非芦花母鸡(ZW)交配,后代全部为非芦花鸡,A项
正确;芦花公鸡(ZZ)和芦花母鸡交配,后代中公鸡(ZZ)一定为芦花鸡,
若出现非芦花鸡则一定为母鸡(ZW),B项正确;芦花公鸡(ZBZ)和非芦花
母鸡(ZW)杂交,后代的雌雄个体均可能出现芦花鸡,C项正确;非芦花公鸡
(ZZ)和芦花母鸡(ZBW)杂交,后代公鸡(ZZ)全为芦花鸡,母鸡(ZW)全
为非芦花鸡,D项错误。
14.D ZAZAXZAW组合后代的基因型是ZAZA、ZAW,ZAZA XZW组合后代的
基因型是ZAZ、ZAW,这两组无论是雌性还是雄性,幼虫的皮肤都是不透明
的,无法根据皮肤特征区分幼虫雌雄,A、B错误;ZAZ X ZAW组合后代的基因
型是ZAZA、ZAZ、ZAW、ZW,即后代雌性幼虫皮肤有透明的和不透明的,雄性
幼虫的皮肤都是不透明的,无法根据皮肤特征区分不透明的后代的幼虫雌雄,C
错误;ZaZa XZAW组合后代的基因型是ZAZ、ZW,即后代幼虫皮肤透明的全
是雌性,皮肤不透明的全是雄性,可依据幼虫皮肤特征区分雌雄,D正确。
15.C题图分析
“无中生有”为隐性
○女性正常
☐男性正常
☐男性患者
基因
带谱
3号不含致病基因,
为显性纯合子
1号为杂合子,排除
4号含有的
伴X隐性遗传,确定
致病基因
为常染色体隐性遗
传,可知1、2均为
杂合子
16.DF1长肢红眼雄果蝇基因型是BbXRY,能产生BXR、bXR、BY、bY4种基因
型的精细胞,C项正确;仅考虑眼色,F1雌果蝇基因型为1/2XRXR、1/2XRX',
雄果蝇基因型为1/2XRY、1/2XY,雌雄个体产生的配子及F2情况如表:
雌配子
雄配子
3/4XR
1/4X
1/4XR
3/16XRXR
1/16XRX
1/4X
3/16XRX
1/16XX
2/4Y
6/16XRY
2/16X'Y
F2白眼比例为3/16,红眼比例为13/16,D错误。
17.答案(1)染色体减数分裂Ⅱ时着丝粒分裂,姐妹染色单体分开造成染色体
数目暂时加倍
(2)精细胞(3)28(4)a、c、d(5)a、d、e(6)Ab、aB、aB
解析(1)甲图中①~③段可表示有丝分裂过程中染色体数量变化,④~⑤段
是因为减数分裂Ⅱ时着丝粒分裂,姐妹染色单体分开造成染色体数目暂时加
倍。(2)b细胞不含同源染色体,处于减数分裂Ⅱ后期,由于该动物是雄性,所
以子细胞是精细胞。(3)细胞含有同源染色体,且同源染色体两两配对,处
于减数分裂I前期,从图中看出有2个四分体,共4条染色体,每条染色体上
都含姐妹染色单体,所以共有核DNA分子8个。(4)乙图BC段表示每条染
色体上有2个DNA分子,所以对应甲图中的a、c、d。(5)对于二倍体生物来
说,同源染色体存在于减数分裂I全过程和有丝分裂全过程,所以在图中、d、
都含同源染色体。(6)减数分裂过程中等位基因随着同源染色体的分离而
分离,位于非同源染色体上的非等位基因随着非同源染色体的自由组合而自
由组合,所以其他三个子细胞的基因型是Ab、aB、aB。
18.答案(1)44
(2)不能控制果蝇翅型的基因位于常染色体上也符合这个杂交的结果
(3)XX、XaY7:9
解析(1)果蝇体细胞中有8条染色体,即4对同源染色体,减数分裂过程中
可形成4个四分体。(2)一只正常翅雌蝇和一只小翅雄蝇杂交,子代中正常翅
雌蝇:小翅雌蝇:正常翅雄蝇:小翅雄蝇=1:1:1:1,亲本杂交组合可能
是Aa×aa或XAXaXXaY或XAXaXXaYa,因此无法确定果蝇的翅型遗传为
伴性遗传。(3)若基因A和a只位于X染色体上,则亲本的基因型组合只能
为XAXaXXaY(正常翅为显性性状),子代的基因型及比例为XAX:XXa:
XAY:XaY=1:1:1:1。子代随机交配,其配子及后代情况如表:
雄配子
雌配子
1/4XA
1/4X8
1/2Y
1/4XA
1/16XAXA 1/16XAX2/16XAY
3/4Xa
3/16XAXs 3/16XaXa
6/16XaY
后代中正常翅:小翅=7:9。
19.答案(1)全为XX:Y=1:1
(2)选择野生型雄性小鼠与性反转形成的雌性小鼠杂交,统计后代中雌雄个体
的数量及比例若后代中雌性:雄性=1:2,则T基因位于X染色体上;若
后代中雌性:雄性=2:1,则T基因位于Y染色体上
解析(1)根据题意可知,性反转形成的雄性小鼠的性染色体组成为XX,产生
的精子的性染色体组成全部为X;性反转形成的雌性小鼠的性染色体组成为
XY,产生的卵细胞的性染色体组成及比例为X:Y=1:1。(2)若要探究T基
因是位于X染色体上,还是位于Y染色体上,可选择野生型雄性小鼠与性反
转形成的雌性小鼠杂交,统计后代中雌雄个体的数量及比例。若T基因位于
X染色体上,则亲本的杂交组合为XYXXTY,后代中雌性(XTY):雄性
(XTX、XY)=1:2;若T基因位于Y染色体上,则亲本的杂交组合为XY×
XYT,后代中雌性(XX、XYT):雄性(XY)=2:1。
20.答案(1)XEXb XBY(两空可颠倒)(2)1/2
(3)性别母亲交叉遗传
解析(1)一对表型正常的夫妇中,男性的基因型为XBY,二者生出了一个患
红绿色盲的儿子,基因型为XY,由于儿子的X染色体来自母亲,因此这对夫
妇中女性的基因型为XBX。(2)由题意可知,某红绿色盲男孩(XY)的父母
的基因型分别为XBY、XBX。该红绿色盲男孩的父母所生男孩的基因型及其
比例为XBY:XbY=1:1,其中患病的概率为1/2。(3)位于X染色体上的基
因,遗传上总是与性别相关联。伴X隐性遗传病男性患者的致病基因只能从
母亲那里传来,且只能传给女儿,这种现象在遗传学上称为交叉遗传。
参考答案53