内容正文:
后代出现了性状分离,则黄粒(或白粒)为显性性状,A、B正确;由于
显性性状的基因型有AA和Aa,而隐性性状的基因型是aa,因此从田
间玉米中选择多株黄粒与多株白粒杂交,子代中占多数的个体性状
为显性性状,C正确:选项中没有指出亲代交配的方式,如果是随机
交配的方式,则田间玉米黄粒和白粒的数目取决于显性或隐性的基
因频率,D错误。故选D
7.A解析:杂交组合一中亲本为红花和白花,而杂交后代只有红花,说
明红花为显性性状,白花为隐性性状,A正确;由于杂交组合一的亲
本为红花和白花,而杂交后代只有红花,说明亲本红花A为显性纯合
子,其基因型为RR,B错误;红花C与红花D都是杂合子,它们的基
因型相同,都是Rr,C错误:白花为隐性性状,所以白花B的基因型为
T,D错误。故选A。
8.(1)相对性状套袋
(2)白花甲(3)Aa×Aa9/10
解析:(1)相对性状是指同种生物的同一性状的不同表现类型,所以
植株花色中的红花与白花互为一对相对性状。人工异花授粉过程
为:去雄(在花蕾期去掉雄蕊)→套上纸袋(防止外来花粉的干扰)→
人工异花授粉(待花成熟时,采集另一株植株的花粉涂在去雄花的柱
头上)→套上纸袋。(2)根据甲组杂交结果可知,让红花亲本杂交
后代中既有开红花的,也有开白花的,表明红花是显性性状,白花是
隐性性状。(3)甲组的杂交后代39红花:1白花,只有Aa×Aa组合
后代才能出现aa白花个体,说明杂交组合为AA×AA、AA×Aa及Aa×
Aa。乙组亲本红花×白花,后代19红花:1白花,说明红花亲本产生
的配子A:a=19:1,亲本AA:Aa=9:1,则亲本红花中纯合子占
9/h0.
压轴挑战
9.(1)①分离定律
不完全显性、共显性②青毛:白毛=1:1
③b1>b3>b2>b4
(2)4Bb4
青毛:白毛:褐毛=2:1:1褐
毛如图所示:
黑毛
褐毛
D
bb4
baba
配子
b
F
黑毛
褐毛
baba
比
解析:由题意可知:B毛色灰色对b1青色、b2白色、b3黑色、b4褐色
都是显性,是B灰色由于突变的多方向性产生的系列等位基因,已知
b1、b2b3、b4之间有一定次序的显隐性关系;甲杂交组合F1为青毛
兔,b1对b2是显性,乙杂交组合F1为黑毛兔,所以b3对b4是显性
甲组合F,青毛×乙组合F1黑毛,即b1b2×b3b4,因为丙组合的后代基
因型是b1b3、b1b4、b2b3、b2b4,通过丙组子代表型和比例我们就可推
知它们之间的显隐性关系。甲:纯种青毛兔(bb1)×纯种白毛兔
(b2b2)→F1为青毛兔(b1b2);乙:纯种黑毛兔(b3b3)×纯种褐毛兔
(b4b4)→F1为黑毛兔(b3b4);丙:F1青毛兔(b1b2)×F1黑毛兔
(b3b4)→b1b4、b1b3、b2b4、b2b3。(1)①由分析可知,上述兔子的毛
色遗传遵循的遗传规律是基因的分离定律。除了完全显性外,还有
不完全显性、共显性、镀嵌显性和超显性等。②丙的子代基因型及比
例为b1b4:b,b3:b2ba:b2b1=1:1:1:1,若b,>b2>b3>b4,则
b1b4和b1b3均表现为青色,b2b4和b2b3均表现为白色,所以丙的子
代中青毛:白毛为1:1。③丙的子代的基因型及比例为bb4:
bb3:b2b4:b2b3=1:1:1:1,若青毛:黑毛:白毛大致等于2
1:1,则bb4和b1b3均表现为青色,b2b4表现为白色,b2b3表现为
黑色,所以b1、b2、b3、b4之间的显隐性关系是b1>b3>b2>b4
(2)假
设b1>b2>b3>b4,则表型为青色的兔子对应的基因型有4种可能,即
b1b1、bb2、bb3、b1b4。若一只灰毛雄兔(B_)与群体中多只不同毛
色的纯种雕兔交配,子代中灰毛兔占50%,青毛兔、白毛兔、黑毛兔和
褐毛兔各占12.5%,则该灰毛兔的基因组成中,除了含有B基因外,
另外一个一定是b4,因为b4不会遮盖b1、b2、b3的表现,才能使青毛
兔、白毛兔、黑毛兔和褐毛兔各占12.5%,该灰毛雄兔的基因型是
Bb4。因为和它杂交的纯合体分别是:bb1、b2b2、b3b3、b4b4,则子代
中青毛兔的基因型为b,b。,白毛兔的基因型为b,b4,黑毛兔的基因
型为b3b4,褐毛兔的基因型为b4b4。若让子代中的青毛兔b1b4与白
毛兔b2b4交配,后代的表型及比例是青毛:白毛:褐毛=2:1:
1。若有一只黑毛雄兔,多只其他各色的雌兔,则选用多只褐毛雌兔
与该黑毛雄兔交配。若后代均为黑毛兔,则该黑毛雄兔的基因型为
b3b3;若后代出现了褐毛兔,则该黑毛雄兔的基因型为b3b4。该黑毛
雄兔为杂合子时的测交遗传图解如答案所示。
第二节
孟德尔从两对相对性状的杂交实验
中总结出自由组合定律
白题
基础过关练
1.B解析:F,个体能产生YR、yr、Yr、yR4种配子若干个,比例为1:
1:1:1,A错误:F,在形成配子时,成对的基因发生了分离,不同对
必修第二册·ZK
的基因发生了自由组合,B正确;F1自交过程中,配子结合方式有
16种,产生的基因型有9种,C错误;F2中黄色圆形植株(1/9YYRR
2/9YyRR、2/9YYRr、4/9YyRr)自交,后代中黄色皱形(Y_r)植株所
占比例为2/9×1/4+4/9×3/16=5/36,D错误。故选B。
2.C解析:根据杂交后代的比例,圆形:皱形=3:1,亲本的杂交组合
为RrxRr,黄色:绿色=1:1,亲本的杂交组合为Yy×yy,综上可以判
断亲本的基因型为YyRr和yyRr,A正确:综上分析,亲本的基因型为
YyRr和yyRr,F,中圆形:皱形=3:1,黄色:绿色=1:1,所以黄色
圆形:绿色圆形:黄色皱形绿色皱形=3:3:1:1,B正确:F,中
圆形:皱形=3:1,黄色:绿色=1:1,所以黄色圆形:绿色圆形
黄色皱形:绿色皱形=3:3:1:1,F中表型与亲本不同的个体是
黄色皱形:绿色皱形,所占的比例是1/4,C错误;F1中黄色皱形豌
豆的基因型为Yyr,自交后代YYr:Yyr:yyr=1:2:1,所以性
状分离比是3:1,D正确。故选C。
工D解题指导
由题柱形图可知,子代中圆形:皱形=3:1,相当于杂合子自交
实验结果,亲本基因型是Rr×R;子代黄色:绿色=1:1,相当于
测交实验的结果,亲本基因型是Yy×yy,考虑2对相对性状,亲本
黄色圆形豌豆的基因型是YyRr,绿色圆形豌豆的基因型是yRr。
3.B解析:装人“黄Y”和“绿y”卡片各10张的“雄1”大信封代表基
因型为Yy的F1雄性个体,A错误;从“雄1”信封内随机取出1张卡
片表示F,雄性个体产生的配子,B正确;从“雕1”“雄1”信封内各随
机取出1张卡片组合,表示F,个体的基因型,C错误:“雄1”“雄2
共同表示F1雄性个体的基因型为Yyr,同样“雌1”“雌2”共同表
示F,雕性个体的基因型也为YyRr,分别从“雌1”“雌2”“雄1”“雄
2”信封内随机取出的4张卡片,组合类型有雌1与雄1、雌2与雄2
雌1与雄2、雌2与雄1,共9种,表示F,的基因型,D错误。故选B
4.D解析:“雄1”与“雌1”两个信封内所含的卡片数量可以不等,因
为雄配子多于雌配子,A错误:基因的分离定律只涉及一对等位基
因,因此分别从“雄1”和“雌1”内随机取出1张卡片,记录结果,模拟
的是基因的分离定律,B错误:从“雌1”“雌2”“雄1”“雄2”中各随
机取出一张卡片组合在一起,可模拟孟德尔两对相对性状杂交实验
中F1自交产生F2的情况,从“雌1”“雌2”或“雄1”“雄2”中各随机
取出一张卡片组合在一起才能模拟基因的自由组合定律,C错误;每
次只能从一个信封内取出1张卡片,记录结果,每次取出卡片后还要
放回信封中,这样重复30次以上,再进行数据统计,可以减小实验误
差,D正确。故选D。
5.B解析:孟德尔未揭示伴性遗传规律,伴性遗传规律由摩尔根发现
A错误;从一对相对性状到多对相对性状的研究,是孟德尔获得成功
的原因之一,B正确:孟德尔用F,高茎豌豆与矮茎豌豆杂交,后代出
现1:1的分离比,属于假说-演绎法的验证过程,C错误:孟德尔没
有提出基因的概念,丹麦生物学家约翰逊提出基因、基因型和表型的
概念,D错误。故选B。
6.D解析:依题意和题图分析可知,在F2中,抗病:弱抗病:易感
病=3:6:7,为9:3:3:1的变式,表明该性状的遗传符合自由组
合定律,两对基因位于两对同源染色体上,F,的基因型是RBb,A正
确:F,中的弱抗病植株的基因型及其比例为RRBb:RBb=1:2,全
部是杂合子,B正确;F2中抗病植株的基因型及其比例为RRbb:
Rbb=1:2,即分别占1/3、2/3,全部抗病植株自交,后代抗病植株占
1-2/3×1/4=5/6,C正确:F,中易感病植株的基因型是rBB、mBb
rbb、RRBB、RrBB,其中rBB、rrBb、rbb分别与mrbb进行测交,后代都
是易感病个体,因此不能通过测交鉴定F2中易感病植株的基因型,
D错误。故选D
7.A解析:由题干可推出,褐色个体基因型为Add,黄色个体基因型
为AD、aa
第二组中F,基因型全为褐色Add,F,自由交配得
到的F2中黄色:褐色=1:3,说明F,为杂合子Aadd,这样才能保证
F2中aadd(黄色):A_dd(褐色)=1:3,进而可推知第二组亲本褐色
基因型为AAdd,亲本黄色基因型为aadd。由于第二组F,减数分裂
时,A、a等位基因分离导致形成两种配子(Ad和ad),这些雌雄配子
随机结合形成后代,导致F,出现性状分离,这不是基因重组的结果
A错误。第一组F2表型及比例为黄色:褐色=13:3,该比例为9:
3:3:1的变式,由此可推知,这两对基因独立遗传,且第一组F,为
双杂合子即基因型为AaDd,则第一组亲本褐色基因型为AAdd,亲本
黄色基因型为aaDD,B正确。由以上分析可知,第一组F1的基因型
为ADd,两对等位基因独立遗传,即遵循基因的自由组合定律,C正
确。第一组F2中黄色的基因型包括AD_、a
其中AD包括四
种基因型,即AADD、AaDd、AaDD、AADd,aa包括三种基因型,即
aaDD、aaDd、aadd,黄色基因型共7种,其中纯合子包括AADD=1/I6
aaDD=1/16、aadd=1/16,共占F,的3/16,由题表可知,黄色个体占
F,的13/16,可进一步计算出黄色中纯合子所占的比例为3/16÷
13/16=3/13,D正确。故选A。
重难聚焦
8.B解析:已知该性状由三对基因控制,设花斑色AAbbcc和aaBBCC
杂交,后代基因型都是AaBbCc,表现为黑色,A错误;三对基因均杂
合的甲虫(AaBbCc)雕雄个体杂交,后代黑色个体(ABC)的比例
黑白题02
为(3/4)3=27/64,所以花斑色的比例为1-27/64=37/64.所以性
状分离比为27:37,B正确;由于甲虫群体中亲本基因型和各基因的
基因频率未知,所以各种基因型比例是不确定的,C错误:若基因型
相同的黑色甲虫杂交后代有9种基因型,说明亲本含有两对杂合的
等位基因,三对基因均有显性基因时表现为黑色,亲本基因型有
AaBbCC、AABbCc、AaBBCc,共3种基因型,D错误。故选B。
黑题
应用提优练
1,A解析:根据题干可知,F,中绿色圆形豌豆的基因型及比例为
yRR:yyRr=1:2,即yyRR占1/3、yRr占2/3,其中yRR自交后代
不发生性状分离,而2/3yRr自交后代会发生性状分离[2/3
(1/4yyRR、2/4yyRr、1/4yyr)],所以,将F2中全部的绿色圆形豌豆自
交,F,中纯种的绿色圆形豌豆占1/3+2/3×1/4=1/2
2.C解析:黄色圆形和绿色圆形作亲本进行杂交,发现后代(F,)出现
4种类型,其比例为黄色圆形:绿色圆形:黄色皱形:绿色皱形=
3:3:1:1,则子代中黄色:绿色=1:1,圆形:皱形=3:1,则亲本
基因型是YyRr、yRr,F1中黄色圆形是1/3YyRR、2/3YyR,利用配子
法随机授粉,其产生的配子是1/3YR、1/3yR、1/6Yr、1/6yr,雕雄配子
随机结合,F2中Y_R(黄色圆形)=1/3+1/9+1/18+1/18+1/18+
1/18=2/3,绿色圆形是2/9,黄色皱形是1/12,绿色皱形是1/36,A、
B、D不符合题意,C符合题意。故选C。
3.C解析:组合一的杂交后代比例为9:3:3:1,所以亲本一定为
AaBb×AaBb,A正确:组合二杂交后代只有白茧,且黑蚁与淡赤蚁比
例为1:1,所以亲本一定为Aabb×aabb,D正确;组合三杂交后代只
有黄茧,且黑蚁与淡赤蚁比例为3:1,所以亲本为AaBB×AaBB或
AaBb×AaBB;只有组合一中AaBb和组合三中AaBB杂交,子代表型
及比例才与组合三的相同,B正确,C错误。
4.D解析:植株甲基因型为Aa,雕配子中A:a=7:1,雄配子为1/2A
和1/2a,雌配子为1/8a和7/8A,子代白花aa占1/2×1/8=1/16,红
花占1-1/16=15/16,所以红花:白花=15:1,A正确;植株甲基因
型为Aa,雌雄配子中A:a=3:1,所以雕配子A:a=3:1,雄配子
A:a=3:1,那么子代白花aa占1/4×1/4=1/16,剩余全是红花共
占1-1/16=15/16,红花:白花=15:1,B正确;植株甲基因型为
AaBb,产生4种且比例相同的配子AB、Ab、aB、ab,两对等位基因独立
遗传,其中aabb表现为白花,其余基因型都是红花,所以红花:白
花=(9+3+3):1=15:1,C正确:植株甲基因型为AaBb,产生的配
子只有AB、ab,说明两对等位基因连锁,AB:ab=2:1,雌雄配子AB
占2/3,ab占1/3,所以子代白花aabb占1/3×1/3=1/9,其他都是红
花占1-1/9=8/9,红花:白花=8:1,D错误。故选D。
解题指导
该对相对性状可能由一对等位基因(A/a)控制,也可能由两对等
位基因(A/和B/b)控制。让红花植株甲进行自花传粉,所得子
代中红花:白花=15:1,若为一对基因控制,则出现了配子致
死:若为两对基因控制,第一种可能为9:3:3:1的变式,即
(9A_B_+3Abb+3aaB_):1aabb,第二种可能为两对基因在一对
染色体上,且存在配子致死。
5.C解析:根据1组和3组的F2紫花:红花:白花=9:3:4,为9
3:3:1的变式,说明该性状是由2对独立遗传的等位基因决定的
该植物花色的遗传遵循自由组合定律,A正确:第1组实验的F,紫
花个体中有AABB、AaBB、AABb、AaBb共4种基因型,B正确:由于
1组和3组的F1基因型均为AaBb,紫花基因型为AB_,所以3组亲
本的紫花基因型为AABB,白花基因型为aabb,而1组亲本红花的基
因型为aaBB或AAbb,白花基因型为AAbb或aaBB,故第1组、第3
组亲本白花基因型不相同,C错误:第1组、第3组F,紫花基因型相
同,都是AaBb,D正确。故选C。
6.B解析:若只考虑Y和y或R和r某一对等位基因,则从一个信封
中取一张卡片并记录,可模拟一对相对性状产生配子的过程,A正
确;由于Y与r连锁,y与R连锁,因此从一个信封中取一张卡片并记
录,不可模拟F,自由组合产生配子的过程,B错误;两信封分别记作
雄1和雌1,各取一张记录R与r的组合,R为1/2,r为1/2,组合T
约占1/4,C正确:两信封分别记作雄1和雌1,各取一张记录Y与y
的组合,Y为1/2,y为1/2,组合Yy约占1/2,D正确。
7.D解析:由题意知,A+AB_、A+aB_为红色,AAB_、AaB_为黄色,aaB
为棕色,bb为黑色,红色萤火虫甲(A+AB或A+aB)与黑色萤火
虫乙(_bb)杂交,F,中红色(A+AB_、AaB_):棕色(aaB_)=2:1,
说明甲、乙都含有a基因、甲不含有b基因,因此亲本基因型是甲为
AaBB,乙为Aabb,A正确:F1中棕色个体的基因型为aaBb,其交配
产生的F2中黑色个体(aabb)的概率是1/4,B正确:A+、A、a三个复
等位基因形成的基因型有6种,其中A*A*基因型在胚胎期致死,所
以有5种,对于B/等位基因来讲可组成3种基因型,所以,四种体
色的萤火虫基因型最多有5×3=15种,C正确:F,中红色个体的基因
型为AaBh,该个体交配产生的F2中黑色个体的概率为1×1/4=
1/4.D错误。
8.(1)BBTT、BBTt、BbTT、BhTt7(或七)(2)自由组合能,甲植株
自交,子一代雌雄同株:雌株:雄株=9:4:3,符合9:3:3:1的
正本参考答案
变式(3)套袋bbTt3/4(4)如图所示:
bbTt
bbtt
雄株
雌株
配子
bT
bt
F bbTt
bbtt
比例
解析:(1)根据题意并结合组合I的F,可知,雌雄同株的基因型为
B_T-,因此,雕雄同株的玉米基因型为BBTT、BbTT、BBT、BbT;雌株
的基因型为BBt、Bbt、bbt,雌雄同株与雌株均能产生卵细胞,因此能
产生卵细胞的玉米基因型有7种。(2)分析组合I,甲植株自交,说
明甲植株是雌雄同株,子一代雌雄同株:雌株:雄株=9:4:3,是
9:3:3:1的变式,则推测甲植株基因型为BbTt,且B、b和T、t的遗
传符合自由组合定律。(3)组合Ⅱ中,乙作为雌株应进行的处理是套
袋、授粉、套袋;分析组合Ⅱ,乙雕株×丙雄株,后代雌雄同株:雌株
雄株=1:2:1,则推测乙基因型为Bbt,丙基因型为bbTt。
一代
(F,)中雌株基因型为Bbt、bbt,二者比例为1:1,产生雕配子比例
为Bt:bt=1:3;子
-代雄株基因型为bbTt,产生雄配子比例为bT:
bt=1:1,又因为没有腋生穗的植株基因型为bb一,雌株和雄株随机
交配,子二代(F2)中没有腋生穗的植株占3/4。(4)为使玉米后代中
只出现雌株和雄株,且雌雄比例为1:1,应选择雄株(bbTt)与雌株
(bbt)交配,遗传图解如答案所示。
压轴挑战
9.(1)绿色aabb(2)AaBh8(或八)(3)3:1AABB
(4)如图所示:
P
绿叶
紫叶
aabb
AaBb
配子
AB
Ab
aB
ab
F
紫叶:绿叶=3:1
Aakh
Aabb
ab
紫叶
紫叶
解析:(1)依题意可知,只含隐性基因的个体表现为隐性性状,说明隐
性性状的基因型为aabb。实验①中,绿叶甘蓝甲植株自交,子代都是
绿叶,说明绿叶甘蓝甲植株为纯合子:实验③中,绿叶甘蓝甲植株与
紫叶甘蓝乙植株杂交,子代紫叶:绿叶=3:1,说明紫叶甘蓝乙植株
为双杂合子(基因型为AaBb),且绿叶为隐性性状,故实验①中甲植
株的基因型为aabb。(2)根据第(1)题中的分析可知,实验②中乙植
株的基因型为AaBb,子代紫叶植株中有8种基因型,分别是AABB
AABb、AaBB、AaBh、AAbb、Aabb、aaBB、aaBb。(3)用另一紫叶甘蓝
(丙)植株与甲植株(基因型为aabb)杂交,子代紫叶:绿叶=1:1,
说明紫叶甘蓝(丙)植株的基因组成中有一对为隐性纯合、另一对为
杂合,进而推知丙植株可能的基因型为aaBb或Aabb:丙植株自交,即
aaBh×aaBb→3aaB_:1aabb,Aabb×Aabb→3Abb:1aabb,故自交子代
中紫叶与绿叶的分离比是3:1。若杂交子代均为紫叶,则丙植株的
基因组成中至少有一对显性基因纯合,因此丙植株所有可能的基因
型为AABB、AABb、AaBB、AAbb、aaBB,共5种:若杂交子代均为紫叶
且让该子代自交,自交子代中紫叶:绿叶=15:1,为9:3:3:1的
变式,说明该杂交子代的基因型均为ABh,进而推知丙植株的基因
型为AABB。(4)甲植株的基因型为aabb,乙植株的基因型为AaBb
甲与乙杂交的遗传图解如答案所示,紫叶:绿叶=3:1。
专题突破01综合分析特殊的性状分离比
黑题
专题强化练
1.C解析:若该植株基因型为Bb,雌雄配子中b基因的可育率为1/7,
则雕、雄配子中b的基因频率均为1/8,则bb即矮茎的概率为1/8×
1/8=1/64,A正确:若该植株基因型为Bb,雄配子中b基因的可育率
为1/31,则雄配子中b的基因频率为1/32,雕配子正常,b基因频率
为1/2,则bb的概率为1/32×1/2=1/64,B正确:若该植株基因型为
BbDd,雌雄配子中bd基因的可育率为1/2,则雌、雄配子中bd的基
因频率均为1/7,自交后代中bbdd的概率为1/7×1/7=1/49,C错误:
若该植株基因型为BbDdFf,产生的可育雌、雄配子各有8种且比例相
同,则产生的雌、雄配子中bdf的频率均为1/8,自交后代中bbddff的
概率为1/64,D正确。故选C。
2.D解析:将F1黑色个体相互交配,F2中毛色及比例为黑色:巧克力
色:米白色=9:3:4,符合9:3:3:1的变式,该性状受2对等位
基因控制,假设控制该动物毛色的等位基因为A/a和B/b,故推测F
黑色的基因型为ABb,由于亲本为纯合黑色与米白色,F2黑色个体
基因型应为AB_,米白色基因型为aa
,巧克力色基因型为A_bb
(或米白色基因型为_bb,巧克力色基因型为aB),因此F,中黑色
基因型有4种,A错误:F,中米白色个体基因型为aa(或bb),有
3种基因型,B错误;F2米白色个体基因型有aaBB、aaBb、aabb,其比例
为1:2:1,当F,米白色个体间雌雄交配时,子代基因型只可能是
a8
,均为米白色(另一种情况结果也相同),不会发生性状分离
C错误;F2巧克力色个体中,AAbb占1/3,Aabb占2/3,当F2巧克力
色个体相互交配时,后代会出现米白色个体(aabb)和巧克力色个体
黑白题03第二节孟德尔从两对相对性状
白题基础过关练
题型1两对相对性状的杂交实验及自由组合
定律
1.(2023·云南大理期末)下列与孟德尔两对相对
性状杂交实验相关的叙述,正确的是()
A.F,的黄色圆形个体能产生4个配子,比例
为1:1:1:1
B.F1在形成配子时,成对的基因分离,不同对
的基因自由组合
C.F1自交过程中,配子结合方式有16种,所
以产生了16种基因型的子代
D.用F2中黄色圆形植株自交,后代中黄色皱
形植株所占比例为4/36
2.(2023·湖南永州期末)豌豆子叶黄色(Y)对
绿色(y)为显性,种子圆形(R)对皱形(r)为显
性,两对等位基因独立遗传。某人用两种亲本
豌豆进行杂交实验,F,性状类型的统计结果
如图所示。下列叙述错误的是
)
A.两亲本的基因
↑比例/%
100
型分别是YyRr
7
和yyRr
25
B.F,中黄色圆
圆形皱形黄色绿色性状类型
形:绿色圆形:黄色皱形:绿色皱形=
3:3:1:1
C.F,中表型与亲本不同的个体占的比例
是1/8
D.如果让F,中的黄色皱形豌豆自交,F2的性
状分离比为3:1
题型2模拟孟德尔杂交实验
3.(2023·浙江舟山月考)下列关于“模拟孟德尔
杂交实验”活动的相关叙述,正确的是()
A.装入“黄Y”和“绿y”卡片各10张的“雄1”
大信封代表基因型为Yy的亲本雄性个体
第一章
的杂交实验中总结出自由组合定律
限时:25min
B.从“雄1”信封内随机取出1张卡片表示F
雄性个体产生的配子
C.从“雌1”“雄1”信封内各随机取出1张卡
片组合,表示F,个体产生的配子的基因型
D.分别从“雌1”“雌2”“雄1”“雄2”信封内
随机取出的4张卡片,组合类型有4种
4.(2023·淅江杭州月考)某兴趣小组进行了如
表所示的模拟孟德尔杂交实验:4个大信封
上分别写上“雄1”“雌1”“雄2”“雌2”,按照
如表所示分别装入相应数量的卡片。下列叙
述正确的是
信封内装入的卡片
大信封
高茎D
矮茎d
圆形R
皱形r
雄1
20
20
0
0
雌1
20
20
0
0
雄2
0
0
20
20
雌2
0
0
20
20
A.“雄1”与“雌1”的卡片数量必须相等
B.“雄1”和“雄2”内随机各取出1张卡片,记
录结果,模拟的是分离定律
C.4个信封内随机各取出1张卡片,记录结
果,模拟的是自由组合定律
D.每次只能从一个信封内取出1张卡片,记
录结果后,须将卡片放回原信封
题型3孟德尔获得成功的原因
5.(2023·安徽六安一中月考)孟德尔利用豌豆
杂交实验发现了遗传规律,被称为“遗传学之
父”。下列叙述与孟德尔的研究过程相符合
的是
()
A.孟德尔成功揭示了基因的分离定律、自由
组合定律和伴性遗传规律
黑白题05
B.从一对相对性状到多对相对性状的研究,
是孟德尔获得成功的原因之
C.孟德尔用F,的高茎豌豆与矮茎豌豆杂交
后代出现1:1的分离比,这属于假说-演
绎法的演绎推理过程
D.“生物的性状由基因控制,显性基因控制显
性性状,隐性基因控制隐性性状”属于孟德
尔的假说内容
题型4自由组合定律的应用
6.(2023·山东泰安第二中学月考)水稻为雌雄
同株,其抗病与易感病是由一对等位基因决定
的相对性状,抗病(R)对易感病(r)为显性。
细胞中另有一对等位基因B、b对抗病基因的
表达有影响,BB会使水稻抗性完全消失,Bb
使抗性减弱(弱抗病),bb不影响抗性表达。
两对基因均位于常染色体上。现有两纯合亲
本杂交,实验过程和结果如图所示。下列相关
叙述不正确的是
)
A.两对基因的遗传遵循P易感病×抗病
自由组合定律
弱抗病
I☒
B.F2中的弱抗病植株F,抗病弱抗病易感病
3:6:7
全部是杂合子
C.F,中的抗病植株自交,后代中抗病植株
占5/6
D.F,中的易感病植株可通过测交鉴定其基
因型
7.(2023·黑龙江牡丹江一中期末)若哺乳动物
毛色由位于常染色体上的基因决定,A基因编
码的酶可使黄色素转化为褐色素,D基因的表
达产物能完全抑制A基因的表达。现进行杂
交实验,杂交结果如表所示。下列叙述不正确
的是
(
)
组
F,自由交配所得
亲代
F表型
F2表型及比例
黄色×
全为黄色
黄色:褐色=13:3
褐色
全为褐色
黄色:褐色=1:3
必修第二册·ZK
A.第二组中F,出现性状分离是基因重组的
结果
B.第一组中黄色亲本的基因型为aaDD
C.第一组F,的基因型为AaDd,两对等位基因
遵循基因的自由组合定律
D.第一组F2中,黄色的基因型有7种,黄色中
纯合子所占的比例为3/13
重难聚焦
8.(2023·四川绵阳期末)已知某种甲虫体色
有黑色与花斑两种,由三对独立遗传的基因
控制,三对基因均有显性基因时表现为黑
色,其余为花斑。请结合下面多对基因独立
遗传时自交后代的性状和基因型的关系
表分析,下列有关该种甲虫体色遗传的叙
述,正确的是
(
等位基因
对数
类型
性状组合类型
2
33
2"
性状分离比
3:1
(3:1)2(3:1)
基因型种类
3
32
3
1:
(1:
(1:
基因型比例
2:1
2:1)2
2:1)"
A.选取该种甲虫体色为花斑的雌雄个体杂
交,后代不会出现黑色个体
B.选用三对基因均杂合的甲虫雌雄个体杂
交,性状分离比为27:37
C.甲虫群体中,控制体色遗传的各种基因型
比例一定是(1:2:1)3
D.若基因型相同的黑色甲虫杂交后代有9种
基因型,则亲本基因型有6种可能
黑白题06
黑题
应用提优练
1.豌豆黄色圆形(YYRR)和绿色皱形(yyr)杂交
(这两对相对性状独立遗传),产生的F,自交得
到F,然后将F2中全部的绿色圆形豌豆自交,F?
中纯种绿色圆形(yyRR)豌豆占F,的()
A.1/2B.5/6C.2/3D.3/5
2.(2023·浙江绍兴期末)某自花授粉植物子叶
的黄色(Y)对绿色(y)为显性,圆形种子(R)
对皱形种子()为显性。某人用该植物黄色圆
形和绿色圆形作亲本进行杂交,发现后代
(F)出现4种类型,其比例为黄色圆形:绿色
圆形:黄色皱形:绿色皱形=3:3:1:1。
去掉花瓣,让F,中黄色圆形植株随机授粉,F2
的性状分离比是
A.15:5:3:1
B.25:5:5:1
C.24:8:3:1
D.9:3:3:1
3.在家蚕遗传中,黑色(A)与淡赤色(a)是有关蚁
蚕(刚孵化的蚕)体色的相对性状,黄色(B)与
白色(b)是有关茧色的相对性状,假设这两对相
对性状独立遗传,有三对亲本组合,杂交后得到
的数量比如下表,下列说法不正确的是
黑蚁
黑蚁
淡赤蚁
淡赤蚁
黄茧
白茧
黄茧
白茧
组合
9
3
1
组合二
0
1
0
1
组合三
3
0
0
A.组合一亲本一定是AaBb×AaBb
B.组合三亲本可能是AaBBXAaBB
C.若组合一和组合三亲本杂交,子代表型及
比例与组合三的相同
D.组合二亲本一定是Aabb×aabb
4.(2023·浙江宁波期末)某植物的花色有红色
和白色两种,该相对性状可能由一对等位基因
(A/a)控制,也可能由两对等位基因(A/a和
B/b)控制。红花植株甲进行自花授粉,子一
代中红花:白花=15:1。下列推测不支持
第一章
限时:30min
该分离比的是
(
)
A.甲的基因型为Aa,唯配子中A:a=7:1
B.甲的基因型为Aa,雌雄配子中A:a=3:1
C.甲的基因型为AaBb,产生的可育雌雄配子
各有4种且比例相同
D.甲的基因型为AaBb,产生的可育雌雄配子
只有AB、ab,且比例为2:1
5.(2023·浙江嘉兴期中)某植物的花色有紫色、
红色和白色三种类型,由两对等位基因A(a)、
B(b)共同决定,下表为该植物纯合亲本间杂交
实验的结果,以下分析错误的是
组别
亲本
F
F2
紫花:红花:白
白花×红花
紫花
花=9:3:4
2
紫花×红花
紫花
紫花:红花=3:1
紫花:红花:白
紫花×白花
紫花
花=9:3:4
A.该性状是由2对独立遗传的等位基因决定
的,该植物花色的遗传遵循自由组合定律
B.第1组实验的F2紫花个体中有4种基因型
C.第1组、第3组亲本白花基因型相同
D.第1组、第3组F,紫花基因型相同
6.某同学用信封和标有Y、y、R、r的卡片模拟孟
德尔杂交实验时,分别将Y与r卡片,y与R
卡片,背对背粘成了一张卡片。在两个大信封
中都放入了等量的这两种粘在一起的卡片。
模拟实验中,取卡后均放回信封。下列叙述错
误的是
()
A.从一个信封中取一张卡片并记录,可模拟
一对相对性状产生配子的过程
B.从一个信封中取一张卡片并记录,可模拟
F,自由组合产生配子的过程
C.两信封分别记作雄1和雌1,各取一张记录
R与r的组合,组合r约占1/4
白题07
D.两信封分别记作雄1和雌1,各取一张记录
Y与y的组合,组合Yy约占1/2
7.萤火虫的体色由位于2号染色体上的一组复
等位基因A*(红色)、A(黄色)、a(棕色)控制,
复等位基因的显隐性关系是A+对A、a为完全
显性,A对a为完全显性。且A+A基因型在
胚胎期致死,只有基因B存在时,上述体色才
能表现,否则表现为黑色。现有红色萤火虫
(甲)与黑色萤火虫(乙)杂交,,中红色:棕
色=2:1。下列叙述错误的是
()
A.亲本的基因型为AaBB和Aabb
B.F中棕色个体交配产生的F2中黑色个体的
概率是1/4
C.四种体色的萤火虫基因型最多有15种
D.F,中红色个体交配产生的F,中黑色个体的
概率是1/3
8.(2023·浙江宁波期末)玉米(2n=20)是雌雄
同株植物,顶生垂花是雄花序,腋生穗是雌花
序。已知若干基因可以改变玉米植株的性别:
基因b纯合时,腋生穗不能发育;基因t纯合
时,垂花成为雌花序,不产生花粉却能产生卵
细胞。现有两种亲本组合,产生后代如表所
示,请回答下列问题:
亲本组合
亲本
子一代(F)
雌雄同株:雌株:
组合I
甲植株自交
雄株=9:4:3
雌雄同株:雌株:
组合Ⅱ
乙雌株×丙雄株
雄株=1:2:1
(1)雌雄同株的玉米基因型为
,能
产生卵细胞的玉米基因型有
种。
(2)Bb和Tt的遗传符合
定律,仅根
据组合I能否作出此判断?并说明理由:
(3)组合Ⅱ对乙雌株的处理是
、授粉
套袋,丙雄株的基因型是
组合Ⅱ
必修第二册·ZK
子一代(F)中雌株和雄株随机交配,子二
代(F2)中没有腋生穗的植株占
(4)为使玉米后代中只出现雌株和雄株,且雌
雄比例为1:1,应选择合适基因型的玉米
亲本进行杂交得到后代,请用遗传图解表
示这一过程。
压轴挑战
9.(2023·浙江平湖期中)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(甲)和紫叶甘蓝
(乙)进行了一系列实验。回答下列问题。
实验①:让绿叶甘蓝的植株进行自交,子代
都是绿叶。
实验②:让紫叶甘蓝的植株进行自交,子代
个体中紫叶:绿叶=15:1。
实验③:让甲植株与乙植株进行杂交,子代
个体中紫叶:绿叶=3:1。
(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
子代紫叶植株中有
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,则丙植株自交,自交子代中紫叶
与绿叶的分离比是
;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
(4)请写出实验③中甲与乙杂交的遗传图解。
进阶突破拔高练P02
黑白题08