内容正文:
班级
姓名
专题强化练7
1.(2025·江西上饶二模)下列关于基因分离
定律及其发现过程的有关叙述,正确的是
A.豌豆为雌雄同株异花植物,便于进行杂
交,故适宜作为遗传实验材料
B.常染色体上的基因遵循分离定律,性染色
体上的基因不遵循分离定律
C.分离定律的细胞学基础是减数分裂过程
中同源染色体分离,分别进入不同的子
细胞
D.高茎豌豆和矮茎豌豆杂交获得F1,F1高
茎自交出现了性状分离是基因重组的
结果
2.(2025·广东二模)香豌豆的红花和白花性
状受一对等位基因控制,科研人员将抗除草
剂基因导入杂合红花香豌豆细胞后,利用筛
选后的单个细胞经植物组织培养获得了甲
乙丙丁4株抗除草剂植株,将其分别自交,
子代表型及比例见下表。已知目的基因插
人位点的数量和位置随机,插入不影响配子
和个体存活。下列关于抗除草剂基因插入
位点的叙述正确的是
(
自交子代性状及比例
本
抗除草
抗除草
不抗除草
不抗除草
号
剂红花
剂白花
剂红花
剂白花
甲
3
0
0
1
乙
0
15
0
1
丙
9
3
3
1
丁
45
15
3
1
A.甲植株中至多实现单一位点插入,且插入
位点在红花基因所在的染色体上
B.乙植株中至多实现双位点插入,且有一个
插入位点在红花基因内
C.丙植株中至少实现单一位点插入,且与控
制花色的基因位于非同源染色体上
D.丁植株中至少实现双位点插入,且其中一
个插入位点与花色基因所在染色体相同
·16
得分
遗传的基本规律
3.(2025·西藏拉萨二模)某自然保护区的生
物学家发现,一种稀有树蛙的皮肤在正常情
况下呈绿色,但偶尔会出现罕见的蓝色变异
个体。研究人员将多对蓝色雌雄树蛙亲本
进行相互交配,发现F1皮肤性状总是约
50%为蓝色,50%为绿色。已知该性状由一
对等位基因控制,下列分析正确的是()
A.蓝色为显性性状,F1蓝色雌雄树蛙均为
纯合子
B.该树蛙的皮肤性状不遵循孟德尔分离
定律
C.推测子代杂合蓝色皮肤树蛙可能存在胚
胎致死现象
D.将F1蓝色雄蛙进行测交,测交结果可能
与F,相同
4.(2025·山东泰安二模)烟草具有自交不亲
和的特点。研究者就其自交不亲和的机制
进行了研究,发现是某些花粉的萌发会被花
柱阻抑,不能参加受精,该性状由S1、S2、S3
基因决定。根据表格中的杂交实验结果,下
列推断错误的是
S1 S3
S1S2
S2S3
SS3
S1Sg,S2S3
S1 S2,S]Ss
S]S2
S1S2,S2Sg
S]S2,S]S3
S2S3
S1 S2,S2S
SSs,S2 Sg
A.表格中任意杂交组合所得子代的基因型
比例均为1:1
B.由于自交不亲和的特点,一般情况下烟草
没有S基因的纯合子
C.将两种基因型的烟草进行正反交,两组子
代中有基因型相同的个体
D.S1S2()×S2S3(7)所得F1自由交配,
F2基因型与亲本相同的个体占1/2
班级
姓名
5.(2025·山东日照二模)荠菜的高茎与矮茎
由一对等位基因(A/a)控制,籽粒饱满与不
饱满由两对等位基因(B/b,D/d)控制。研究
人员将矮茎不饱满品系(M)与纯合的高茎:
饱满籽粒荠菜杂交,F1均为高茎饱满籽粒。
利用F1开展如表所示的杂交实验。某些来
自父本或母本的基因,在子代中不发挥作
用。不考虑变异和致死情况,下列分析正确
的是
组别
杂交组合
子代的表型及比例
M(♀)X
高茎饱满:矮茎饱满:高茎
①
F,()
不饱满:矮茎不饱满=3:3
:1:1
M(7)X
高茎饱满:矮茎饱满:高茎
①
不饱满:矮茎不饱满=1:1
F(♀)
:1:1
A.上述两对相对性状的遗传不遵循自由组
合定律
B.子代个体中来自父本的B或D基因不能:
发挥作用
C.仅考虑茎的高矮情况,F1连续自交3代,
获得的F3高茎中纯合子占比为1/3
D.仅考虑籽粒饱满情况,F1自交所得后代:
中表型为饱满籽粒的个体占比为7/8
6.(2025·北京海淀二模)白三叶的花瓣通常
为白色、偶然发现一株红花突变体。研究者
进行下图所示杂交实验,以分析拍三叶的花
色遗传。下列推测错误的是
红花×白花
F
白花
1⑧
F2红花
白花
数量49
739
A.红花为隐性性状
B.花色的遗传遵循自由组合定律
C.F,测交后代中红花约占1/4
D.F,白花自交后代不发生性状分离
7.(2025·北京西城二模)番茄茎的颜色由A/a:
控制,果肉颜色由Bb控制。两株杂合番茄:
杂交,子代植株表型和数量为:紫茎红果肉:
305株、紫茎黄果肉110株、绿茎红果肉328
·168
得分
株、绿茎黄果肉97株。根据结果不能得出
的结论是
(
A.果肉红色对黄色为显性性状
B.A/a和B/b位于非同源染色体上
C.亲本基因型为AaBb和aaBb
D.绿茎自交后代不发生性状分离
8.(2025·陕西商洛二模)某动物的毛色受基
因A/a和B/b的控制,控制毛色的基因独立
遗传且基因A纯合致死,基因型与表型的对
应关系如下表所示。下列有关叙述错误
的是
(
表型(毛色)
褐色
红色
黑色
白色
基因型
A_bb
aaB
A_B
aabb
A.若基因型为AaBb的个体相互交配,后代
表型为黑色的个体有2种基因型
B.若杂合红色和白色个体数量比为1:1,自
由交配后代红色:白色=9:7
C.若表型褐色的个体若干组相互交配,后代
中褐色:白色=2:1
D.若表型红色和黑色个体杂交,后代中黑色
个体数量与红色个体数量相等
9.(2025·浙江宁波二模)兔子控制毛色的基
因在常染色体上,灰色由显性基因(B)控制,
青色(b1)、白色(b2)、黑色(b3)、褐色(b4)均
为B基因的等位基因。为判断b1、b2、b3、b4
之间显隐性关系,科研人员做了以下实验:
实验一,纯种青毛兔×纯种白毛兔→F1为青
毛兔;实验二,纯种黑毛兔×纯种褐毛兔→
F1为黑毛兔;实验三,F1青毛兔XF1黑毛
兔。下列叙述错误的是
(
)
A.由实验一、实验二可知,b1、b2、b3、b4之
间是完全显隐性关系
B.若实验三子代表型青毛:白毛等于1:1,
则b1、b2、b3对b4显性
C.若实验三子代表型青毛:黑毛:白毛大
致等于2:1:1,则b3对b2显性
D.若实验三子代表型黑毛:青毛:白毛大
致等于2:1:1,则b3对b2显性
10.(2025·云南曲靖二模)某家禽蹼色的遗传
受常染色体上的两对等位基因(A/a、B/b)
控制。当显性基因A的数量多于显性基因
B的数量时,表现为黑蹼;当显性基因A的
数量等于显性基因B的数量时,表现为花
班级
姓名
蹼(黑黄相间);当显性基因A的数量少于:
显性基因B的数量或无显性基因时,表现
为黄蹼。现用黑蹼与黄蹼雌雄个体为亲本
杂交,F1全为花蹼,F1雌雄个体相互交配,
F2中黑蹼:花蹼:黄蹼=5:5:6。下列
叙述错误的是
(
)
A.A/a、B/b的遗传均遵循分离定律
B.F2黑蹼个体的基因型共3种
C.F,花蹼个体全部为杂合子
D.F2黄蹼个体中纯合子占1/3
11.(2025·内蒙古通辽三模)黄瓜是一种雌雄
同株的植物,其嫩瓜的果皮有多种颜色。
用色差仪检测不同颜色的嫩瓜果皮,测得
值与果皮颜色的关系如表所示。研究人员:
将深绿色果皮的亲本(P)与乳白色果皮的:
亲本(P2)进行杂交,F1均表现为绿色。F1
自交得到F2,检测F2果皮的L值与植株数
量,结果如图1所示。回答下列问题:
嫩瓜果皮颜色
L值
乳白
75~100
黄白
55~75
白绿
4555
浅绿
35~45
绿
25~35
深绿
0~25
140
120
40
0
0-2525-3535-4545-5555-7575-100L值
图1
(1)根据杂交结果推测,嫩瓜果皮的颜色受
两对等位基因(设为A/a、B/b)控制,这两:
对基因的遗传遵循
定律。
(2)嫩瓜果皮的颜色与叶绿素的积累有关,:
ChlG酶是叶绿素合成的关键酶之一。基
因A、B分别表达蛋白1和蛋白2,这两种:
蛋白都能影响ChlG酶基因的表达。检测;
·169
得分
F2各种植株中这两种蛋白和ChlG酶的相
对表达量,结果如图2所示
乳白黄白白绿浅绿绿深绿
蛋白1
蛋白2
ChlG晦
注:条带表示检测到该蛋白质,条带大小与蛋白质的含量呈正相关
图2
①不完全显性是指在杂合子中,显性基因
不能完全掩盖隐性基因的表现,导致表型
介于显性纯合子和隐性纯合子之间的现
象。基因A/a、B/b中,属于不完全显性的
是
②F2中、黄白色果皮植株和绿色果皮植株
的基因型为
③从基因和基因表达的角度分析,与黄白
色果皮相比,嫩瓜产生深绿色果皮的原因
是
(3)若将F1与P2进行杂交,则子代的表型
及比例为
2.(2025·河南二模)某种开两性花植物的花
色有三种表型:红花、粉花和白花。该植物
的花色由三对等位基因(A/a、B/b和C/c)
控制,不考虑突变和致死等情况。同时具
有A、B、C基因的植株开红花,白花植株的
基因型为aabbcc,其余基因型的植株开粉
花。科研人员用现有的红花植株甲(AaB-
bCc)和白花植株乙杂交,并统计F1植株的
花色和比例。回答下列问题:
(1)若F1植株中红花:白花:粉花=1:
1:2,则F,中红花植株的基因型为
,控制该植物花色的三对等位基因
(填“符合”或“不符合”)自由组合
定律,判断的依据是
(2)若F1全为粉花植株,且
经过测序发现A/a和B/b
基因位于一对同源染色体
上,请将红花植株甲的基因
型标在如图所示的染色体
班级
姓名
上。若让红花植株甲自交,则子代中红花:
植株所占比例为
(3)若F1全为粉花植株,且经过测序发现
控制该植物花色的三对等位基因位于一对
同源染色体上,
(填“能”或“不
能”)通过让F1粉花植株自交的方式区分
F,粉花的基因型,理由是
13.(2025·黑龙江哈尔滨二模)已知控制果蝇
翅色的基因在3号染色体上且野生型果蝇:
翅色是无色透明的。现利用一对野生型果:
蝇进行杂交实验。回答下列问题。
(1)若F1绿色翅:无色翅=1:3,则
为隐性性状,令F1中所有无色翅果蝇:
随机交配,则F2无色翅果蝇中纯合子的比
例为
(2)已知G基因表达的一类转录因子与:
DNA中的UAS序列结合并驱动其下游基:
因的表达。将一个G基因插入人纯合野生型:
雄果蝇的一条3号染色体上,将另一个
UAS-RFP(红色荧光蛋白基因)随机插入
纯合野生型雌果蝇的某一条常染色体上。
为确定UAS一RFP是否位于3号染色体
上,设计如下实验进行验证:将上述雌雄果
蝇交配后,取F1中红色翅雌雄个体随机交
配,若F2红色翅比例为
,则UAS
-RFP插入3号染色体上;若F2红色翅比
例为
,则UAS-RFP没有插入3:
号染色体上。
(3)果蝇的体色黄身(A)对灰身(a)为显性,
翅形长翅(B)对残翅(b)为显性,均在常染
色体上。现用另一对纯合果蝇杂交,因某
种精子没有受精能力,导致F,的4种表型:
比例为5:3:3:1,则亲本的杂交组合可
能为
,F2黄身长翅果蝇中双
杂合子个体占
。若用F1中的雄
果蝇进行测交,则其子代有
种
表型。
·17八
得分
附加练
1.(2025·江西赣州二模)果蝇的Cy基因是控
制翘翅的显性基因,同时是控制致死的隐性
基因;S基因是控制星状眼的显性基因,同时
是控制致死的隐性基因。二者以如下图所
示的相斥形式存在于2号染色体上,“+”表
示它们相应的等位基因。不考虑突变和染
色体互换,下列叙述正确的是
()
Cy
Cy+/+S个体
A.Cy/十和S/+基因的遗传遵循分离定律
和自由组合定律
B.Cy基因控制翘翅和致死,体现基因与性
状并非都一一对应
C.Cy/十S雌雄个体连续自由交配,可提高
两基因的基因频率
D.Cy/+S个体的翘翅性状和星状眼性状,
均可同时稳定遗传
2.(2025·内蒙古三模)某二倍体纯合植物的
种子为白色。为改变种子的颜色,研究人员
将一个A基因(控制蓝色物质合成)和一个
B基因(控制紫色物质合成)同时转入该植物
细胞的染色体上并获得转基因植株甲,甲自交
获得的F1中紫色:蓝色:白色=9:3:4。
研究人员对A、B基因控制色素合成的途径
做出了如图所示两种假设,不考虑基因突
变,下列有关说法正确的是
白色
→蓝色
→紫色白色
→紫色
→蓝色
假设一
假设二
A.转基因植株甲的细胞中,A和B基因位于
2对同源染色体上
B.根据实验数据分析可知,假设一所示途径
成立
C.F1中蓝色植株自由交配得F2,其表型及
比例为蓝色:白色=9:1
D.F1中紫色个体自交,后代紫色个体占比
为25/36霖些女曲过治卡淞肃哨西逐+园余学甘®口浒卧实
必
客
肃志膨
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色
卷
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留
吵
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岂
必
吵学海洗涂冰四滋沙
常
湘片混冲件口岸湖亦
生只堂
的氢键数多于哺乳动物,C错误:癌细胞内
可能存在延仲端粒的机制,导致细胞分裂
时,端粒可以不停缩短,使其能够无限增殖,
)正确
专题强化练7
答案
C
解析碗豆为两性花植物。A错误:分离定
律适用于真核生物有性生殖的细胞核遗传,
常染色体与性染色体上的基因均遵循分离
定律,B错误:分高定律的细胞学基础是减
进入不同的子细胞,C正确:基因重组适用
于两对以上的等位基因,而高茎只受一对等
位基因控制,下高茎自交出现了性状分
是基因分离后精卵结合的结果,D错误。
答案
解析
甲植株自交后代中,抗徐草剂红花
抗除草剂白花:不抗徐草剂红花:不抗除
草剂白花=3:0:0:1,甲植株中抗徐草剂
基因可以为多拷贝插入红花基因所在的染
色体上,A错误:乙拉株自交后代中,抗除草
剂红花:抗除草剂白花:
不抗除草剂红花
不抗除草剂白花
=0
50
抗徐
草
不抗徐草剂
15
乙植
,全为
白花,说明
中抗除草剂基因可以
为
多拷
个抗除草剂基因插入红花基因
内
B错误:由题意可知,丙植
,自交后代
剂红花
抗除草剂白
花
不抗除
草剂
红花
不抗除草剂白花
说
抗除草
剂基因与控制花色的
基因
的自由组合定律,因此丙植株中至
少
实现单
点插
入,且与控制花色的基因位
色体
.C
正
确
丁植株自
交后
代
抗
剂红花:抗除草剂白
不抗金
红花
不抗徐草剂白花
45
15
状分离比例之和为64,说明由三对等位基
因控制,且遵循基因的自由组合定
其中
抗徐草剂:不抗除草剂=15
1,说明控制
这对性状的基因至少有两对,且位于两对同
歌品袋新:面克明死哈华为曲在艺
,:白花
1,由
一对等
株中至少为双拷贝插入,但没有插入花色基
因所在的染色体上,D错误。
答案
D
解析
根据多对蓝色雌雄蛙亲本相互交配,
子代出现绿色,说明蓝色为显性性状,但是
,那么子代蓝色雌雄蛙应该均为
Aa,A
误:树蛙的皮肤由一对等位基因控制,遵循
孟德尔分离定律,B错误;根据
选项推
测,应该存在配子致死现象,若蓝色杂合子
致死,亲本就只能是蓝色纯合子,相互交配
不会出现性状分离,C错误:将F,蓝色雄蛙
进行测交,若是含蓝色基因的雌配子致死,
那么蓝色雄蛙就能正常产生1:1的配子,{
测交后代皮肤性状约50%为蓝色,50%为
绿色,与F1相同,D正确。
D
解析
表格中能产生子代的父本都只有1
种基因型的精子(与母本产生的卵细胞基因
型不同的)与母本产生的2种卵细胞受精,
故表格中任意杂交组合所得子代的基因型
比例均为1:1,例如SS2(了)XSS
后代基因型为SS:和SS2,A正确;由分析
可知,当花粉所含S基因与卵细胞的S基因
种类相同时,该花粉管就不能仲长完成
精,所以自然条件下,烟草不春在S基因的
纯合于,B正确:假设两种基因型的烟草分
别为
XS2S,若正交为
S2S3(7)时,则后代基因型为S1S3和S,S
若反交为SS2(1)×SS(早)时,则后代
基因型为
S1S2和S1Sa.故将两种基因型的
烟草进行正反交,两组子代中有基因型相同
的个体,C正确:S1S2(早)×SS3()所得
F1为S1Sg和S2S.F1自由交配,即S1S
(早)×S2S(),S1S
(7)
SS(早),故
S1S(早)×S2Sg(a7)产生的F2
基因型为
S1S,和SS3,比例为1:1,S1S(7)×S,S
(早)产生的F2基因型为S1S2和S1S3,比例
为1:1,即F2中S1S2:S253:S1S4=2:
1:1,F2基因型与亲本相同的个体占3/4,
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州
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苦
部
冬
AaB
涤洪
料
1:1,即绿色:黄白色:浅绿色:乳白色
=1:1:1:1。
2.答案
(1)AaBbCe
不符合、F植株中
红花:白花:粉花的比值不符合1:1:6
(或若三对基因自由组合,则F1植株中红
花:白花:粉花=1:1:6)
(2)
3/8
(3)不能F,粉花植株自交后代的表型及
比例均为粉花:白花一3:1
解析
(1)分析题意,具有A、B、C基因的
植株开红花(ABC),白花植株的基因型
为aabbcc,其余基因型的植株开粉花,用现
有的红花植株甲(AaBbCc)和白花植株乙
(aabbcc)杂交,若F,植株中红花:白花
(aabbec):粉花=1:1:2,由于F1中出现
了白花植株,所以F1中红花植株(ABC)
含有abc的隐性基因,其基因型为AaBbCc;
若控制该植物花色的三对等位基因符合自:
由组合定律,则F1植株中红花:白花:粉
花的比值应符合1:1:6,与红花:白
花·粉花=1:1·2不符,故控制该植物
花色的三对等位基因不符合题自由组合
定律
(2)用现有的红花植株甲(AaBbCc)和白花
植株乙(aabbcc)杂交,若F1全为粉花桩株,
且经过测序发现A/a和B/b基因位于一对
同源染色体上,又因为红花植株甲的基因
型为AaBbCc,则A和b连锁,a和B连锁,
其基因分布可表示如
图
若让
红花植株甲自交,则子代中红花植株
ABC所占比例为(1/2)×(3/4)=3/8。
(3)用现有的红花桩株甲(AaBbCc)和白花
植林乙(aabbce)杂交,若F1全为粉花植
株,且经过测序发现控制该植物花色的三:
对等位基因位于一对同源染色体上,则植
株甲的细胞中可能存在A、B、c(或a,b、C)!
连锁,A、b、C(或a、B、c)连锁或a、B、C(或
A、b、c)连锁,则F1粉花植株的基因型可
能有6种,分别是AaBbcc、aabbCc、Aab
bCc、aaBbcc、aaBbCc、Aabbce,不能通过让
F1粉花植株自交的方式区分这6种基因
型,是因为F,粉花植株AaBbcc、aaBbCc
等自交后代的表型及比例均为粉花:白花
=3:1。
3.答案(1)绿色翅,1/2
(2)红色翅=1/2红色翅=9/16
(3)AAbb、aaBB或AABB(早)、aabb(o)'
3/53
解析(1)一对野生型果蝇杂交,F,绿色
翅:无色翅=1:3,符合孟德尔一对相对
性状杂交实验中杂合子自交后代性状分离
比3:1的变式,说明无色翅是显性性快
绿色翅是隐性性状。
设控制翅色的基因为
A、a,F1中无色翅果蝇(1/3AA、2/3Aa)随
机交配,其产生配子的类型及概率为A:a
=2:1,℉,无色翅果蝇中纯合子比例为
2/3×2/3÷(1
-1/3×1/3)
=1/2
(2)已知
个G基因(设为G)插入到雄果
蝇的
条3号染色体上,则另
个UAS
RFP(设为U)插入雌果蝇的其它染色体
若UAS
RFP插入到了3号染色体上,则
基因型为Gu/Ug,将F1中红色翅雌雄个
体随机交配,则F2的基因型及比例为
Gu//Gu:Gu//Ug:Ug//Ug=1:2:1,
F,表型及比例为绿色翅:无色翅的比例
为1:1,即若F2红色翅比例为1/2,则
UAS一RFP插入3号染色体上
若UAS
RFP没有插入3号染色体上,亲本为Guu
XgUu,F1红色翅个体基因型为GgUu,两
对基因自由组合,F,中红色翅GU_比例
为9/16。
(3)两种纯合果蝇杂交,F2出现的4种表
型比例为5:3:3:1,为9:3:3:1的
变式,说明两对等位基因遵循基因的自由
组合定律,F,基因型为AaBb;因某种精子
290·
没有受精能力,F2表现型比例为5:3:
3:1,说明没有受特能力的特子基因组成
为AB,则亲本的基因型为AAbb、aaBB或
AABB(早)、aabb()。Fg黄身长翅果蝇
的基因型是AaBB、AABb、AaBb,比例为
1:1:3,所以双杂合子个体占3/5。
基因
型为AaBh的雄果蝇进行测交,测交父本
产生的精子中能受精的只有Ab、aB、ab三
种,所以其子代基因型有Aabb、AaBh、
abb,表型有3种。
附加练
1.答案
BD
解析
Cy/十和S/十基因位于同一对同源
染色体上,都遵循分离定律,但不遵循自由
组合定律,A错误:Cy基因既控制翘翅性
状,又控制致死性状,体现基因与性状的
并
都是简单的
对应的关系,B正
土誹奥明游互彩思亲哗亚芝年半
Cy+/十S雌雄个体自由交配的后代中
Cy+/Cy+个体和+S+S个体
都死亡,
Cy+
+S个体存活,所以Cy十
/+S雌
个体连续自由文配,Cy和S是因的基因
频率不变,Cy
十S个体的翘翅性状和星
状眼性状均可稳定造传,C错误D正确。
2
ABD
解析
甲自交获F表型及比例为紫色:蓝
律,所以A和B基因位于2对同源染
色
上,A正确:分析题意,甲自交获得的F
紫色:蓝色
白
9:3:4,F1
中紫色占
9/16,说明同时含
A基因和B基因时种
为紫色,故假设
,成立,B正确:F,中蓝
桩株基因型设为Abb(AAbb:Aabb
1:
2),其产生配子及比例为Ab:ab
由交配得F2,白色(aabb)占(1/3)
(1/3
=1/9,蓝色(Abb)占8/9,表型及比例为蓝
色:白色
=8:1,C错误:F1
中紫色植株基
因型为AB,且AABB:AaBB:AABh:
AaBb=1:2:2:4,自交后代中紫色植株
(即AB)占比为1/9×1十2/9×3/4×2十
4/9×9/16=25/36,D正确。
专题强化练8
答案
解析
让基因型为Mm的植株连续自交两
代,F1中基因型及比例是MM:Mm:mm
=1:21,F1自交时,只有1/3MM和
2/3Mm能自交,则F2中的雄性不育植株
mm所占比例=2/3×1/4=1/6,A错误;分
析题意可知,转基因植株甲的基因型为Mm
号染色体)和D)(3号染色体),甲自交
代,逐对考虑,则MM:Mm
mm
2:1,DD(死亡):D):()=1:2:1,
活桩株中,D)占2/3,()占1/3,F1
自交得
,其中只有1/3MM和2/3Mm能自交,Fg
中有性正常的种子M
=(1-1/6)
5/6,
2/3D)、1/3()0自交后
子代
中
2/3
1/4DD、2/3×2/4D()、(2/3×
1/4
+1/3】
(O0,比例是1:2:3,由
于DD
致死,则种
呈白色的植株所占比例为3/5,故F,
中
育
性正常且种子呈白色的植株所占比例为5/6
×3/51/2,B错误;转基因桩株乙配子
D、m0,乙自文时,得到的名
型有3种,分别为MMDD(致死)、MmD()
(蓝色可育)、mmoo(白色不可育),故F1中
的蓝色种子均可育,C正确:植株丙(每对同
源染色体上景多插入一次)基因型为
(MD)1mm,产生的配子中不含M的比例为
(1/2)1,因此植株乙与雄性不育植株(mm)
杂交,子代中雄性不育桩株(mm)所占比例
为1/2=1/16,D正确」
2
答案
B
解析
抗旱突变体自交后代出现抗旱和不
抗早植株,说明抗早为显性,该突变体的产
生是不抗旱基因发生显性突变的结果,A正
确;选择F1的突变体自交,有1/4突变体的
子代(F2)全为抗旱,没有出现性状分离,说
明F性状分离比为2:1的原因不是抗旱
基因纯合个体致死,可能是含抗旱基因的花
粉或卵细胞部分不育造成的,B错误;推测
可知,含抗旱基因的花粉或卵细胞50%不
育,则F2植株中存在抗早、不抗早的纯合
和抗早的杂合子,且让亲本突变体(设为
Aa)与野生型(设为aa)为亲本,正反交结果
不同,故C、D正确。