内容正文:
”哥
e
年州站
西
AaBb,AABb
粉
)DB
西出
)
3.0
Bb,AABB,
米
(aabb)
AaBB
高量(0:00)
洪
AaBb)
港中
-(60+120+60):
(aaB)教
.…
2.
计密
>Aa:aa
AAbb(
20).
K120+
-60·120:60:
皮想
(aabb
图食A
(0:00)入标电(!
(20-40-+20)
1:14BB
加
客
第
/ae.Bb)
Aabb X Aabb,
※
A/a
州
心洪
C
州
Aabb
%
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。
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从。
1/46.A
菜*炮
四州
(AaDd)
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中
迷
部中1
(3)1/2tP
(4)可育花粉:不育花粉=9:7
解析,(1)大刍草和玉米是由共同祖先在
不同的生态环境中,经过长期的自然选择,
进化形成的
基因分离定律的实质是在杂
合子的细胞中,位于一对同源染色体上的
等位基因,具有一定的独立性:在减教分裂
形成配子的过程中,等位基因会随同源染
色体的分开而分高,分别进入两个配子中
随配子造。〉
T、t或P,p基
一对等位基因,因此它们的遗传遵循
基因的分离定律
(2)已知T基因在减数分裂I时期表达
导致花粉形态皱缩、发育不良,造成不育:
P基因在花粉形成后表达,使花粉正常发
育,恢复育性。F1(TtPp)与玉
米(ttpp)回
交,后代基因型为TtPp、
Ttpp、ttPp、ttpp
由
T基因在减数分裂I时期表达使花
粉
形态皱缩、发育不良
,所以回交后代的
粉
有形态皱缩的和正常的两种类型:玉米
后代基因型为tpp,不存在
T基
因的
响,所以自交后代的花粉全部正常
(3)T
基因在减数分裂
时期表达
粉形态皱缩
、发育不良
,造成不育
:P
基
在花粉形成后表达,使花粉正常发育,恢
育性
F(TtPp)产生的配子理论
TP
Tp:
tP:tp
TE
tP
育性正常,Tp与印
不
可
花粉的比例为
50%。
但实
结
果
预期不符,推测存在一个与
因位
同
条染色体上的D基因,只
有D
和p
花粉中同时表达,才能恢复育
TP
以恢复育性
应该是未检
测到基因型
为
tP的花粉,因为无D基因。
(4)F,(TtPp)中,T基因在减教分裂I时
期表达,导致花粉形态皱缩、发育不良,造
成不育:P基因在花粉形成后表达,使花粉
正常发}
育,恢复育性。
由于
T、P独立造
传,理论上T和P都会表达
,那么可育
粉(含P)的比例应为1/2,但实验结果与预
期不符。
研究者推测可能存在
个与
T
因位于同一条染色体上的D基因,只有
D
和P在花粉中同时表达,才能恢复育性。
题千中F1为母本,野生型五米(ddttpp)
为父本进行杂交,根据题意可知,F,的基
因型可表示为DdTtPp,野生型玉米的基因
型为ddttpp,相关传图解可表示如下
A核P
配子
DTp
全为不有
杂交子代不育花粉比例为1/4×3/4十1/4
=7/16,子代的花粉育性及比例为可育:
不育=9:7。
2.答案
(1)母本父本都可ddEE
(2)
若两对等位基因位于两对同源染
色体上,实验二F,中应出现白花植株(实
验二F,未出现白花植株)
(3)以实验一F,紫花为父本红花为母本杂
交,观察并统计子代表型及比例
子代中
红花:紫花=17:7
解析
(1)实验一中,亲本为纯合红花
(DDEE)和紫花。
紫花基因型可能为
DDee或ddEE。若紫花为ddEE,作为母本
或父本时,因d基因仅影响部分花粉(父本
花粉含d时部分失活),但母本不受此彩
响,且F表型比例为6:1,说明ddEE参
与杂交。
因此,紫花作为母本或父本均可,
基因型为ddEE
(2)若两对等位基因位于两对同源染色体
上,会发生自由组合,则实验二F2
中应出
现白花植株(ddee),但实际未出现,所以根
据实验一和实验二的结果可判断控制花色
的两对等位基因位于一对同源染色体上
实验
中,纯合红花(DDEE)与纯合紫花
杂交,F1全为红花(DdEE)。F1自交后F
代红花:紫花=6:1。若紫花亲本为
ddEE,F代为DdEE。若无致死现象,自
交时,产生的后代为D_EE:ddEE=3:1,
但若父本的E雄配子因d基因失活,导致
后代中ddEE的比例降低至1/7(6:1),设
雄配子比例为De:dE=X:1,解得,X
XX+
中
XX:XX+
珠下
aa Bb
2)
火
13.
ddEE
号
★+
覆
ACD
·
BCD
长全为
AaBb,F2
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部
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5/2.型3/5
湘
国
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7:7食
电DE.d(1 4
DDEE
七
为BB:BB
Dne,De
湘槛
DE)
3治
出
比为4:3,C正确:根据C项分析可知F2
雄性个体基因型及比例为XY:X+Y=
2:1,其中短节律个体XY占号D。
专题强化练9
1.答案
解析
I1(或Ⅱ,)为亨廷领舞蹈症患者,有
两条基因电泳带,说明I1(或Ⅱ1)是杂合
子,所以亨廷顿舞蹈症应属于常染色体显性
遗传病,A错误;由图可知,I1(或Ⅱ1)为亨
廷顿舞蹈症患者,有两条基因电泳带,I2
为正常个体,含有1200bp一种条带,由此
推断,正常基因为1200bp,致病基因为
1280bp,B错误Ⅱ1为杂合子,与正常女
性(aa)婚配生下正常后代的概率是1/2,正
常女儿的概率是1/4,C正确;Ⅱ3的父亲为
I2(aa),母亲为I1(Aa),若Ⅱ3的基因型
为Aaa,可能是Aa的卵细胞和a的精子的
结合,则是母亲减数第一次分裂异常引起
也可能是A卵细胞和aa精子结合,则是父
亲减数第一次或减数第二次分裂异常,
D错误。
2.答案D
解析由图1中11和12不患此病,所生的
孩于Ⅱ1患病,可推知该病属于隐性遗传
病:由图2可知,患者Ⅱ1只含有11.5kb的
DNA片段,说明这一片段是致病基因a,基1
因A被限制酶切割成了6.5kb和5.0k两
片段,而12不含致病基因,可推知该病为伴
X染色体隐性遗传病,与红绿色盲的遗传方
式相同,A正确:据图1、图2可知,Ⅱ1的基
因型为XAX,Ⅱ2为不患病男性,基因型为
XAY,Ⅱ1和Ⅱ,婚配,所生的Ⅲ3为患病男
孩的概率为1/4,B正确:由图1和图2可
知,Ⅲ1的基因型为XAXA,Ⅲ1与一个意该:
病的男性(X“Y)结婚,后代都不会患该病,·
C正确:由图1和图2可知,Ⅲ,为杂合子
(XAX),其致病基因a一定来自其父亲
(I1),D错误。
3
答案
R
解析
据图可知,Ⅱ一1和Ⅱ
2有一个正
常的孩子Ⅲ一2,推断该病为显性遗传病。
而Ⅱ一2患病,其母亲I
-1正常,可知该病
是常染色体显性遗传病,A正确:据图可知,
一1和Ⅱ一2有一个正常的孩子Ⅲ
-2,可
知Ⅱ一2是杂合体,B错误:假设控制该病
的基因为A/a,Ⅱ一4表现正常,故其基因
型为aa。
-4的子代Ⅲ
3是患者,故
3的基因型为Aa。Ⅲ
3与正常异性
(aa)婚配,则后代基因型为1/2Aa、
1/2aa,
所以患病概率为1/2,C正确:Ⅱ一
和一2
个正常的孩子Ⅲ
-2,可知Ⅱ
1
和
一2是杂合体,基因型为Aa,则后代有
3/4的概率患病。因此,若Ⅱ一1再次怀孕,
最好对胎儿进行基因检测,D正确。
答案
解析
血友病为伴X染色体隐性遗传病,;
Ⅲ1的血友病基因来自Ⅱ2,Ⅱ?致病基因来
源于I3,A错误:若用A/a表示控制血友
病的基因,若Ⅲ,的染色体组成为XXY,且
患病,可知基因型为XXY,Ⅱ,表型正常
不携带致病基因,因此其致病基因来自Ⅱ2,
即则产生异常配子的是Ⅱ2,B错误:调查血
友病的发病率需在人群中随机调查,调查血
友病的遗传方式需在患病家族中进行,C错
误:近亲婚配会增加家族中携带相同致病基
因的概率,从而提高包括伴X染色体隐性
遗传病在内各种隐性遗传病的发病率:因
此,禁止近亲婚姻可以降低血友病等遗传病!
的发病率,D正确。
答案D
解析
正常个体均无致病基因,1号染色体
的1个千扰素调节基因异常,由于患者只含
有1个致病基因,且基因位于常染色体上,
所以该病为常染色体显性遗传,A错误:正
常个体均无致病基因,Ⅱ
一1患病的原因为
基因突变,B错误:由于N
-1和N
2基因
型不同,可判嘶为异卵双胞胎,患病与基因
型有关,C错误:Ⅲ一1为杂合子,Ⅲ一2为
隐性纯合子,再生一个正常孩子的概率为
1/2,D正确。
292.
品
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姓名
专题强化练8“致死
1.(2025·重庆三模)某水稻品种的育性由一
对等位基因M、m控制,含M基因的植株可
产生正常的雌、雄配子,基因型为mm(m基
因在2号染色体上)的植株表现为雄性不
:
育。M基因可使雄性不育植株恢复育性,D
基因可使种子呈现蓝色,无D基因的种子呈
现白色,基因型为DD的植株会死亡,且M、
i,
D基因不影响其他基因的表达。实验人员
通过基因工程技术,以基因型为mm的细胞
为材料,将一个M基因导入2号染色体,将
一个D基因导入3号染色体,获得转基因植
株甲;将一个M与D的融合基因导入一条2
号染色体,获得转基因植株乙;将4个M与
D的融合基因导入,每对同源染色体上最多
插入1次,获得转基因植株丙。下列相关叙
述错误的是
A.让基因型为Mm的植株连续自交两代,
F2中的雄性不育植株所占比例为1/6
B.让转基因植株甲连续自交两代获得F2,
F2中育性正常且种子呈白色的植株所占
比例为5/12
C.让转基因植株乙自交获得F1,F1中的蓝
色种子均可育
D.让转基因植株丙与雄性不育植株杂交,子
:
代中雄性不育植株所占比例为1/16
2.(2025·甘肃甘南三模)研究人员在某野生
型拟南芥种群中偶然发现了一株抗旱突变
体,该突变体自交,F表型及比例为抗旱:不
抗旱=2:1,选择F1的突变体自交,有1/4突
变体的子代(F2)全为抗旱,3/4突变体的子
代(F2)表现为抗旱:不抗旱=2:1。下列
叙述错误的是
A.该突变体亲本的产生是不抗旱基因发生
显性突变的结果
B.F1性状分离比为2:1的原因是抗旱基因
纯合个体致死
C.F2植株中存在抗旱、不抗旱的纯合子和:
抗旱的杂合子
D.让亲本突变体与野生型亲本,正反交结果
可能不同
·17
得分
效应”或“不育效应”
3.(2025·陕西汉中二模)小麦雄性不育性状
受细胞核基因和细胞质基因的共同控制。
质基因N、S中,S基因控制雄性不育;核等
位基因R/r中,R基因对r基因为显性,r基
因控制雄性不育。细胞质和细胞核同时只
含雄性不育基因时,小麦表现为雄性不育。
下列叙述错误的是
()
A.基因型为S(Rr)、N(rr)的小麦均表现为
雄性可育
B.N(Rr)与S(Rr)杂交,后代是雄性不育小
麦的概率为1/4
C.雄性不育植株的母本含有的S基因可能
位于叶绿体或线粒体中
D.N(RR)与雄性不育株杂交,可使子代全部
恢复为雄性可育
4.(2025·广西三模)研究人员用X射线处理
野生型纯合果蝇种群,筛选得到了一个裂翅
突变品系。为确定翅型基因的遗传规律,进
行了以下的杂交实验。下列有关叙述错误
的是
F
组别
亲本
野生
野生
裂翅♀裂翅d
型♀
型7
裂翅♀×
实验一
102
99
102
109
野生型
裂翅×
实验二
86
82
86
92
野生型♀
实验三:将F1裂翅果蝇随机交配,得到后代
中裂翅有201只,野生型有99只。
A.裂翅突变性状是由常染色体上的显性基
因控制的
B.裂翅突变基因纯合会导致果蝇个体死亡
C.本实验中所有亲本和子代中的裂翅果蝇
是杂合子
D.F1所有果蝇随机交配的后代中裂翅个体
应占2/3
班级
姓名
5.(2025·四川达州三模)玉米宽叶(A)对窄叶
(a)为显性,宽叶杂交种(Aa)玉米表现为高
产,比AA和aa品种的产量分别高12%和
20%。玉米有茸毛(D)对无茸毛(d)为显性,
有茸毛玉米植株具有显著的抗病能力,该显:
性基因纯合时植株幼苗期就不能存活。两
对基因独立遗传。高产有茸毛玉米自交产
生F1,再让F1随机交配产生F2,则有关F
与F2的成熟植株中,下列叙述错误的是
(
A.有茸毛与无茸毛之比分别为2:1和1:1
B.都有6种基因型
C.宽叶有茸毛类型分别占1/2和3/8
D.高产抗病类型分别占1/3和1/10
6.(2025·河南二模)某二倍体自花传粉植物
的红花(A)对白花(a)为完全显性。科研人
员用秋水仙素处理基因型为Aa的植物幼
苗,使其染色体加倍成四倍体植株。若该四
倍体存在不含A基因的花粉部分致死现象,
且该四倍体植株自交后代都能存活,自交结
果是红花:白花=45:1,则不含A的花粉
的致死率为
(
A.1/3
B.1/2
C.1/4
D.1/5
7.(2025·湖南郴州三模)某雌雄同株、异花传
粉植物的红花(A)对白花(a)为显性,且只存
在一种基因型的雄配子部分致死。现对一
批杂合红花植株分别进行如下表所示处理。
下列叙述正确的是
(
组别
处理
F
单独种植,植株间不能
红花:白花
甲
相互传粉
=5:3
常规种植,植株间能相
互传粉
A.由甲组结果推测,含a的雄配子致死
B.致死的雄配子成活率为1/4
C.乙组处理方式下,F,中红花与白花的比
例与甲组不同
D.两组处理方式下,随种植代数增加,红花
植株所占比例逐渐减少
171
得分
8.(2025·运城高三联考)玉
7号染色体
米叶片叶绿素的合成受其
7号染色体上一对等位基
因(A、a)的控制,同时也受
m
光照的影响。在玉米植株
中,体细胞含2个A基因的植株叶片呈深绿
色,含一个A基因的植株叶片呈浅绿色;体
细胞没有A基因的植株叶片呈黄色,会在幼
苗期死亡。现有一浅绿色突变体成熟植株
甲,其任何体细胞都是一条7号染色体片段
缺失,记为q,另一条正常的7号染色体记为
p,如图所示。片段m缺失的花粉会失去受
精活力,卵细胞若无A或a基因则不能完成
受精作用。下列说法错误的是
()
A.A基因很可能控制某种酶的合成
B.正常条件下,植株甲自交的后代中可能只
出现深绿色植株
C.根据植株甲测交后代的表现可判断A/a
是否位于m片段上
D.叶绿素的合成说明生物体的性状由基因
和环境因素共同决定
9.(2025·长沙高三一模)果蝇的棒眼基因(B)
和正常眼基因(b)只位于X染色体上。科学
家通过基因工程培育出一特殊棒眼雌果蝇
品系(XBX),其中一条X染色体上携带隐
性致死基因s,已知当s基因纯合(XsXs、
XsY)时能使胚胎致死。让该果蝇品系与正常
眼雄果蝇交配,下列说法不正确的是()
A.若致死基因s位于XB染色体上,产生的
子代群体中B基因频率是1/6
B.若致死基因s位于X染色体上,产生的子
代群体中B基因频率是2/5
C.若让该果蝇品系与棒眼雄果蝇交配,也可
以判断致死基因s位于哪条X染色体上
D.若子代中偶然发现一只成活的XXY正常
眼果蝇,可能是父本在减数分裂I时同源
染色体X与Y未分离,进入同一生殖细
胞中
班级
姓名
10.(2025·绵阳高三二模)某科研小组将一对
圆眼刚毛的雌、雄果蝇进行杂交,发现其子
代的表型及数目如表所示(Y染色体上无
相关基因)。下列分析错误的是
(
圆眼
圆眼
棒眼
棒眼
性状
刚毛
截毛
刚毛
截毛
雄
310
105
315
104
雌
312
106
0
0
A.题中基因的遗传遵循基因自由组合定律
B.由子代性别比推测可能存在致死效应
C.在子代圆眼刚毛雌果蝇中纯合子占1/6
D.让子代圆眼截毛果蝇杂交,后代纯合子
占2/3
11.(2025·北京丰台二模)大刍草和玉米是近
缘物种。以野生型二倍体大刍草为父本,
野生型二倍体玉米为母本进行杂交,F1表
现为部分雄性不育。以F1为父本与玉米
进行多代回交,每一代均表现为部分雄性
不育。经测序鉴定,发现大刍草中含有两
个独立遗传的育性相关核基因T和P,而
玉米不含这两个基因(相应位置记为t、p)。
(1)大刍草和玉米是由共同祖先在不同的
生态环境中,经过长期
,进化形成
的。在此过程中,T、t或P、p基因的遗传
(填“遵循”或“不遵循”)基因的分
离定律。
(2)已知T基因在减数分裂I时期表达,导
致花粉形态皱缩、发育不良,造成不育;P基
因在花粉形成后表达,使花粉正常发育,恢
复育性。用显微镜分别观察F,与玉米的
回交后代和玉米自交后代的花粉,发现回
交后代的花粉
,自交后代的花粉
(3)根据(2)中信息,预期题干中F1产生的
可育花粉的比例为
,但实验结果
·173
得分
与预期不符。研究者对F1产生的可育花
粉进行基因测序,未检测到基因型为
的花粉,推测可能存在一个与T基因
位于同一条染色体上的D基因,只有D和
P在花粉中同时表达,才能恢复育性。
(4)以题干中F1为母本,野生型玉米为父
本进行杂交,若杂交子代的花粉育性及比
例为
,则上述推测成立。
2.(2025·福建三明三模)某自花传粉植物的
花色由两对等位基因D/d和E/e控制,基
因型与表型之间的对应关系为D_E_为红
色,Dee或ddE为紫色,ddee为白色。科
研人员用纯合亲本进行如图所示的杂交实
验,不考虑基因突变和染色体变异,且d基
因会导致部分花粉失活。
实验
实验二
P红花×紫花P紫花×紫花
F
红花
F
红花
↓⑧
↓⑧
F2红花紫花F2红花紫花
6:1
回答下列问题。
(1)在实验一中,根据F2的表型比例可以
推测,亲本的紫花是作为
(填“母
本”、“父本”、“母本父本都可”)参与杂交,
基因型是
(2)根据实验一和实验二的结果可判断控
制花色的两对等位基因位于
对
同源染色体上,依据是
实验二F,表型比例为红花:紫花=
(3)以实验一的F2植株为实验材料,设计
杂交实验探究“d基因是否也会导致雌配子
失活”,写出简要实验思路与预期结果。
实验思路:
预期结果:若
,则d基
因不导致雌配子失活。
班级
姓名
13.(2025·天津二模)雄性不育(简称不育),
甘蓝型油菜I,Y31AB为高茎,具有高产、抗
菌核病的优点。为研究IY31AB的育性和:
茎高的遗传,研究人员进行了下列相关实
验。图中甲为LY31AB,乙、丙、丁均为高:
秆可育。回答下列问题:
杂交实验1
杂交实验2
甲×乙
P丙X丁
F,可育,不有
F可育
®
F2可育不育
F可育不育
3:1
15:1
(1)根据杂交实验1和杂交实验2的结果分
析,可育为
(显性/隐性)性状」
(2)杂交实验1中,甘蓝型油菜的育性不由
细胞质基因控制,依据是
(3)若育性相关基因用A/a、B/b表示。在
杂交实验1中,F1的可育基因型是
,不育基因型是
:杂交实验2
中,F2中纯合子所占比例为
(4)已知该油菜高秆为隐性,由7号染色体
上的r基因控制(育性相关基因都不在7号
染色体上)。现将杂交实验1中的F2高秆
不育幼苗诱变处理,获得矮秆(抗倒伏)植:
株。检测染色体发现,此类矮秆植株只有1
条7号染色体(称为7号单体)。现欲以杂
交实验1的F2作为亲本之一获得可稳定
遗传的矮秆可育品种,请补全培育思路:以:
该矮秆植株作母本,F2中可育植株作为父:
本进行杂交获得子一代,从子一代中选择
附加练
1.(2025·江苏南通二模)科研工作者在研究
果蝇翅型(卷翅与长翅)的遗传现象时提出,:
在卷翅基因所在的染色体上存在隐性致死
·17
得分
基因(d),该基因纯合时致死。紫眼(e)卷翅
(B)品系和赤眼(E)卷翅(B)品系果蝇的隐性
致死基因不同(分别用d1和d2表示),它们
在染色体上的位置如图所示,其中d1d1和
d2d2致死,d1d2不致死,已知控制眼色与翅
型的基因独立遗传。下列分析正确的是
(
-h
d
紫眼卷翅品系赤眼卷翅品系
A.d1和d2位于同源染色体的不同位置上,
不属于等位基因,减数分裂时可自由组合
B.图示紫眼卷翅品系和赤眼卷翅品系果蝇
杂交,子代中卷翅:长翅=3:1
C.图示赤眼卷翅品系中的雌雄果蝇相互交
配,子代果蝇中卷翅:长翅=2:1
D.图示赤眼(Ee)卷翅品系和紫眼卷翅品系
果蝇杂交,子代表型比例为3:3:1:1
2.(2025·江苏南通二模)某昆虫的昼夜节律
由X染色体上的复等位基因控制。基因X+
为正常节律,突变基因XL和Xs分别控制长
节律和短节律。XL对X、X+为显性,Xs对
X+为显性。XL的表达受温度调控,30℃时
不表达,且XLXL、XY不能存活。研究人
员在30℃条件下,用XLX+与XsY杂交得
F1,F1雌雄自由交配得F2。相关叙述正确
的是
()
A.F1中雌雄个体数之比为2:1
B.F1中短节律个体占1/3
C.F2中雌雄个体数之比为4:3
D.F2雄性个体中短节律个体占2/3