精品解析:河南南阳市唐河县第一高级中学2025-2026学年高一下学期3月第一次月考生物试题

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2026-03-21
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资源信息

学段 高中
学科 生物学
教材版本 高中生物学人教版必修2 遗传与进化
年级 高一
章节 -
类型 试卷
知识点 -
使用场景 同步教学-阶段检测
学年 2026-2027
地区(省份) 河南省
地区(市) 南阳市
地区(区县) 唐河县
文件格式 ZIP
文件大小 452 KB
发布时间 2026-03-21
更新时间 2026-03-21
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2026-03-21
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来源 学科网

内容正文:

2026年春期高一第一次月考试题生物试题 一、单项选择题(每题3分,共48分。) 1. “假说一演绎法”是科学研究中常用的方法,孟德尔在发现分离定律时的“演绎”过程是(  ) A. 由一对相对性状的杂交实验推测,生物的性状是由遗传因子决定的 B. F2中出现了“3:1”性状分离比,推测生物体产生配子时,成对遗传因子彼此分离 C. F1产生配子时成对遗传因子彼此分离,则测交后代两种性状比接近1:1 D. 若测交后代性状分离比接近1:1,则F1的遗传因子组成为Dd 2. 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、Ⅳ小桶中随机抓取一个小球并记录字母组合。将抓取的小球分别放回原来小桶后,再多次重复。分析下列叙述,正确的是( ) A. 乙同学的实验只模拟了遗传因子的分离和配子随机结合的过程 B. 实验中每只小桶内两种小球的数量和小球总数都必须相等 C. 甲同学的实验可模拟非同源染色体上非等位基因自由组合的过程 D. 甲、乙重复100次实验后,Dd和AB组合的概率约为1/2和1/4 3. 桔梗花有雌雄异熟的特性,当雌蕊成熟时,同一朵花内的花粉早已失去受精能力.桔梗的花色有紫色和蓝色,分别由细胞核内一对等位基因A/a控制。下列相关说法正确的是(  ) A. 自然状态桔梗只能进行异花传粉,所以一般为杂合子 B. 对桔梗进行人工杂交实验操作时,母本可不去雄 C. 将AA和aa两种桔梗间行种植,后代基因型均为Aa D. 对桔梗进行人工杂交实验操作时,母本可不套袋 4. 番茄的红果(R)对黄果(r)是显性,让杂合的红果番茄自交得F1,淘汰F1中的黄果番茄,利用F1中的红果番茄自交,其后代RR、Rr、rr三种基因的比例分别是(  ) A 1:2:1 B. 4:4:1 C. 3:2:1 D. 9:3:1 5. 已知鸡的短腿和正常腿是一对相对性状,其遗传符合分离定律。让短腿鸡自由交配多次,发现每一次产生的后代中雌雄个体均表现为2/3短腿和1/3正常腿。由此推断正确的是(  ) A. 鸡的短腿是由隐性遗传因子控制的 B. 亲本短腿鸡自由交配产生的后代中总会出现正常腿是不正常的 C. 若群体中短腿鸡与正常腿鸡杂交,后代中短腿鸡约占3/4 D. 若后代中短腿鸡和正常腿鸡自由交配,则产生的后代中短腿鸡占1/2 6. 某种开紫花的植物有雌株、雄株和两性植株三种性别类型,受一组复等位基因A、A+、a控制,其中A基因存在时表现为雌株,不含A基因但含有A+基因时表现为两性植株,只含a基因时表现为雄株。下列围绕该植物的相关描述中,错误的是(  ) A. 控制该植物性别的一组复等位基因可组成5种基因型 B. 该植物中的雌株与雄株杂交,子代雌株所占比例等于50% C. 该植物中的雌株与雄株杂交,子代可以同时出现雌株、雄株和两性株 D. 基因型为A+a的植株自交两代,理论上F2中雄株所占比例为1/6 7. 在同源染色体的相同位点上,可以存在两种以上的等位基因,遗传学上把这种等位基因称为复等位基因。例如,人类ABO血型由位于一对常染色体上的3个复等位基因(ⅠA、ⅠB和ⅰ)决定,不同血型的基因组成如下表所示。下列相关叙述正确的是(  ) 血型 A型 B型 AB型 O型 基因型 显性基因只有ⅠA 显性基因只有ⅠB ⅠAⅠB ⅱ A. 人类ABO血型的基因型共有4种 B. 基因ⅠA、ⅠB和ⅰ的遗传遵循自由组合定律 C. A型血和B型血婚配,子女可能是O型血 D. 若父母都是AB型血,子女是AB型血的概率是1/4 8. 食指长于无名指时为长食指,反之为短食指,短食指由遗传因子TS控制,长食指由遗传因子TL控制。已知这对遗传因子的表达受性激素的影响,TS在男性中为显性,TL在女性中为显性。若一对夫妇均为短食指,所生孩子中既有长食指又有短食指,则该夫妇再生一个孩子是长食指的概率为(  ) A. 1/4 B. 1/3 C. 1/2 D. 3/4 9. 一杂合子豌豆(Aa)自交时,下列叙述错误的是(  ) A. 若自交后代遗传因子组成比例是2∶3∶1,可能是含有隐性遗传因子的花粉有50%的死亡率造成的 B. 若自交后代的遗传因子组成比例是2∶2∶1,可能是隐性个体有50%的死亡率造成的 C. 若自交后代的遗传因子组成比例是4∶4∶1,可能是含有隐性遗传因子的配子有50%的死亡率造成的 D. 若自交后代的遗传因子组成比例是1∶2∶1,可能是有50%的花粉死亡 10. 某雌、雄异株的植物,花色由一对等位基因B、b控制,其中基因型BB、Bb、bb的花色分别表现为红色、粉色、白色。某种群中雌株的基因型及比例为BB:Bb=2:1,雄株的基因型均为Bb。则该种群子一代中红色、粉色、白色花的植株数量比最可能为( ) A. 9:2:1 B. 5:6:1 C. 3:2:1 D. 4:3:1 11. 某植物的叶色同时受E、e与F、f两对基因控制。基因型为E_ff的叶色为绿色,基因型为eeF_的叶色为紫色。将绿叶(♀)与紫叶(♂)杂交,取F1红叶自交得F2,F2的表型及其比例为红叶∶紫叶∶绿叶∶黄叶=7∶3∶1∶1,经分析,有配子致死现象。下列叙述正确的是(  ) A. 有配子致死,这两对基因不遵循自由组合定律 B. 基因型为Ef的雌配子和雄配子都致死 C. F1红叶基因型为EeFF D. F2中绿叶和亲本绿叶的基因型都为Eeff 12. 浅浅的小酒窝,笑起来像花儿一样美。酒窝是由人类常染色体的单基因所决定,属于显性遗传。甲、乙分别代表有、无酒窝的男性,丙、丁分别代表有、无酒窝的女性。下列叙述正确的是( ) A. 若甲与丙结婚,生出的孩子一定都有酒窝 B. 若乙与丁结婚,生出的所有孩子都无酒窝 C. 若乙与丙结婚,生出的孩子有酒窝的概率为50% D. 若甲与丁结婚,生出一个无酒窝的男孩,则甲的基因型可能是纯合的 13. 两对独立遗传的等位基因(A、a和B、b,且两对基因为完全显性)分别控制豌豆的两对相对性状。植株甲与植株乙进行杂交得子一代,子一代自交得子二代,下列相关叙述正确的是(  ) A. 若子二代出现9∶3∶3∶1的性状比,则两亲本的基因型为AABB×aabb B. 若子一代出现1∶1∶1∶1的性状比,则两亲本的基因型为AaBb×aabb C. 若子一代出现3∶1∶3∶1的性状比,则两亲本的基因型为AaBb×aaBb D. 若子二代出现3∶1的性状比,则两亲本可能的杂交组合有4种情况 14. 某种植物果实质量由三对等位基因控制,这三对基因分别位于三对染色体上,对果实质量的增加效应相同且具叠加性。已知隐性纯合子和显性纯合子果实质量分别为150g和270g。现将三对基因均杂合的两植株杂交,F1中质量为190g的果实所占比例为(  ) A. 15/64 B. 5/64 C. 13/64 D. 3/64 15. 某种植物的宽叶/窄叶由等位基因A/a控制,A基因控制宽叶性状:高茎/矮茎由等位基因B/b控制,B基因控制高茎性状。这2对等位基因独立遗传。为研究该种植物的基因致死情况,某研究小组进行了两个实验,实验①:宽叶矮茎植株自交,子代中宽叶矮茎∶窄叶矮茎=2∶1;实验②:窄叶高茎植株自交,子代中窄叶高茎∶窄叶矮茎=2∶1。下列分析及推理中错误的是( ) A. 从实验①可判断A基因纯合致死,从实验②可判断B基因纯合致死 B. 实验①中亲本的基因型为Aabb,子代中宽叶矮茎的基因型也为Aabb C. 若发现该种植物中的某个植株表现为宽叶高茎,则其基因型为AaBb D. 将宽叶高茎植株进行自交,所获得子代植株中纯合子所占比例为1/4 16. 如图表示雌雄同花的纯合金鱼草在不同条件下的杂交实验结果图,已知A基因控制红色性状,a基因控制白色性状,下列叙述错误的是( ) A. 等位基因间的显隐性关系并不是一成不变的 B. 实验中须对母本进行人工去雄且亲本都需进行套袋处理 C. 在高温条件下培养出的红花和粉红花的基因型一般不同 D. 高温条件下产生的自交,后代培养在低温光照充足条件下,则有2种表型 二、非选择题(共52分。) 17. 某植物个体的基因型为Aa(高茎)Bb(红花)Cc(灰种皮)dd(小花瓣),三对等位基因独立遗传,请思考如下问题: (1)基因型为AaBbCcdd个的体产生的配子种类数为_____种,基因型为AbCd的配子所占比例为_____,自交所得子代的基因型有_____种,其中AABbccdd所占比例为_____,子代的表现型有_____种,其中高茎红花灰种皮小花瓣个体所占比例为_____。 (2)豌豆花着生的位置有顶生和腋生两种,受一对基因B、b控制,以下是几组杂交实验结果。 杂交组合一:顶生×顶生→顶生 杂交组合二:腋生×腋生→顶生,腋生 杂交组合三:顶生×腋生→腋生 根据实验结果,分析回答: 豌豆花顶生对腋生中,_____是显性性状,由第_____组杂交实验可以判别。 组合二亲本的基因型分别是_____,_____后代的腋生豌豆中杂合子占_____。 组合三亲本的基因型是_____,_____,后代的腋生豌豆中杂合子占_____。 18. 玉米是一种雌雄同株的植物,其顶端开雄花,中部开雌花。下图为玉米间行种植时的传粉示意图,请回答下列有关问题: (1)由图可知,玉米的传粉方式属于______(填“自花传粉”、“异花传粉”或“自花传粉和异花传粉”)。在对植物进行人工杂交实验时,玉米与豌豆操作上最大的区别是_____________。 (2)为了研究玉米的甜与非甜的显隐性关系,研究人员做了下面三组实验,一定能够区分出显隐性性状的是______组。 (3)研究人员将纯种的甜玉米(甲)与非甜玉米(乙)间行种植,得到了下表所示的结果: 甜 非甜 甜玉米果穗上所结的玉米粒(甲) 有 有 非甜玉米果穗上所结的玉米粒(乙) 无 有 ①由表可知,甜玉米对非甜玉米为______性。 ②玉米的甜与非甜由基因D/d控制,则乙株非甜玉米果穗上所结的非甜玉米粒基因型是__________________。 ③若将甲株甜玉米果穗上所结的非甜玉米粒作亲本种下去,并控制条件让它自交,则收获的玉米粒中,甜玉米粒所占比例为__________________,并画出遗传图解__________。 19. 假设牵牛花的红花和蓝花这对相对性状同时受3对等位基因控制,且每对等位基因能够独立遗传。基因型为AaBbCc的牵牛花植株自交,F1中开红花的植株与开蓝花的植株之比为27:37。请回答下列问题: (1)F1中开红花的植株的基因型有____________种,其中纯合子占____________;F1中开蓝花的植株中纯合子的基因型有____________种。 (2)若基因型为AAbbCC的植株与某纯种蓝花品系杂交,子代均开红花,则该纯种蓝花品系可能的基因型是____________。 (3)现有一纯种蓝花品系的牵牛花,若要确定其基因型(用隐性基因对数表示),可让其与纯种红花植株杂交获得F1,然后再将F1与该蓝花品系杂交获得F2,统计F2中开红花、开蓝花个体的比例。预期可能的实验结果:若F2中开红花、开蓝花个体的比例为____________,则该纯种蓝花品系具有1对隐性纯合基因; ____________(请完成后续预测结果)。 20. 已知蔷薇花色由两对独立遗传的非等位基因A(a)和B(b)控制,A为红色基因,B为红色淡化基因。蔷薇的花色与基因型的对应关系如表: 基因型 aa_或_ BB A_Bb A_bb 表现型 白色 粉红色 红色 现取3个基因型不同的白色纯合品种甲、乙丙分别与红色纯合品种丁杂交,实验结果如图所示,请回答: (1)乙的基因型为______________;用甲、乙、丙3个品种中的______________两个品种杂交可得到粉红色品种的子代。 (2)实验二的F2中白色:粉红色:红色=______________,其中白色的基因型有______________种。 (3)让实验二的F2植株自交,单株收获F2中所有植株所结的种子,每株的所有种子单独种植在一起可得到一个株系,则F3中开粉红花的植株所形成的株系有2种类型,其中有2/3的株系的表现型种类及比例是_____________________,另外1/3的株系的表现型种类及比例是____________________________。 21. 鳟鱼的眼球颜色和体表颜色分别由两对等位基因A、a和B、b控制,且独立遗传。现以纯种红眼黄体鳟鱼和黑眼黑体鳟鱼为亲本,进行杂交实验,正交和反交结果相同。实验结果如图所示。回答下列问题。 (1)在鳟鱼眼球颜色性状中,显性性状是___________,鳟鱼体表颜色中显性性状是___________。 (2)亲本中的黑眼黑体鳟鱼的基因型是___________,F1中黑眼黄体的基因型是___________。 (3)F2黑眼黄体的基因型有___________种,与F1基因型相同的概率是___________。 (4)已知这两对等位基因的遗传符合自由组合定律,理论上F2还应该出现___________表型的个体,但实际上并未出现,推测其原因可能是基因型为___________的个体本应该表现出该性状,却表现出黑眼黑体。 (5)为验证(4)中的推测,用F2中黑眼黑体个体分别与亲本中的___________(填表型)个体杂交,统计每一个杂交组合的后代表型及比例。若其中有一个杂交组合的后代中___________,则该推测成立。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 2026年春期高一第一次月考试题生物试题 一、单项选择题(每题3分,共48分。) 1. “假说一演绎法”是科学研究中常用的方法,孟德尔在发现分离定律时的“演绎”过程是(  ) A. 由一对相对性状的杂交实验推测,生物的性状是由遗传因子决定的 B. F2中出现了“3:1”性状分离比,推测生物体产生配子时,成对遗传因子彼此分离 C. F1产生配子时成对遗传因子彼此分离,则测交后代两种性状比接近1:1 D. 若测交后代性状分离比接近1:1,则F1的遗传因子组成为Dd 【答案】C 【解析】 【详解】A、“生物的性状是由遗传因子决定的”是孟德尔根据一对相对性状的杂交实验现象提出的假说内容,不属于演绎过程,A错误; B、“生物体产生配子时,成对遗传因子彼此分离”是孟德尔对F₂出现3:1性状分离比现象作出假说解释,不属于演绎过程,B错误; C、在“F1产生配子时成对遗传因子彼此分离”的假说基础上,推导预测测交后代的性状分离比接近1:1,该理论推导过程属于演绎环节,C正确; D、根据测交实验的实际结果推导F₁的遗传因子组成,属于实验验证后的结论总结环节,不属于演绎过程,D错误。 2. 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、Ⅳ小桶中随机抓取一个小球并记录字母组合。将抓取的小球分别放回原来小桶后,再多次重复。分析下列叙述,正确的是( ) A. 乙同学的实验只模拟了遗传因子的分离和配子随机结合的过程 B. 实验中每只小桶内两种小球的数量和小球总数都必须相等 C. 甲同学实验可模拟非同源染色体上非等位基因自由组合的过程 D. 甲、乙重复100次实验后,Dd和AB组合的概率约为1/2和1/4 【答案】D 【解析】 【分析】根据题意和图示分析可知:Ⅰ、Ⅱ小桶中,都存在D和d一对等位基因,从两个小桶中各随机抓取一个小球并组合,获得的是合子;而Ⅲ、Ⅳ小桶中都各有A、a和B、b一对等位基因,从Ⅲ小桶中抓取一个基因,再从Ⅳ小桶中抓取一个非等位基因,组合后获得的是不存在等位基因的配子。 【详解】A、由于Ⅲ、Ⅳ小桶中含两对等位基因,所以乙同学模拟的是基因的自由组合定律中非等位基因的自由组合过程,A错误; B、实验中只需保证每只桶中不同配子的数目相等即可,每只小桶内小球总数可以不相等,B错误; C、甲同学从Ⅰ、Ⅱ小桶中各抓取小球模拟的是遗传因子的分离,然后记录字母组合模拟的是配子随机结合的过程,C错误; D、由于甲、乙重复100次实验,统计的次数较多,与真实值接近。根据基因分离定律,甲同学的结果为Dd占50%;根据自由组合定律,乙同学的结果中AB占25%,D正确。 故选D。 3. 桔梗花有雌雄异熟的特性,当雌蕊成熟时,同一朵花内的花粉早已失去受精能力.桔梗的花色有紫色和蓝色,分别由细胞核内一对等位基因A/a控制。下列相关说法正确的是(  ) A. 自然状态桔梗只能进行异花传粉,所以一般为杂合子 B. 对桔梗进行人工杂交实验操作时,母本可不去雄 C. 将AA和aa两种桔梗间行种植,后代基因型均为Aa D. 对桔梗进行人工杂交实验操作时,母本可不套袋 【答案】B 【解析】 【分析】人工异花传粉过程为:去雄(在花蕾期去掉雄蕊)→套上纸袋→人工异花传粉(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。 【详解】AC、由于雌蕊成熟时,同一朵花内的花粉早已失去受精能力,所以该植株不能自花传粉,只能异花传粉,但也可以存在纯合子,例如当AA和aa两种桔梗间行种植,一株AA的植株可以接受另一株AA植株的花粉,则子代会出现AA的纯合子,AC错误; B、对桔梗进行人工杂交实验操作时,由于自身的雄蕊产生的精子已经失去了受精能力,因此可以不用去雄,B正确; D、由于可能存在其他桔梗的花粉落到柱头上,所以完成杂交后,还需要套袋,D错误。 故选B。 4. 番茄的红果(R)对黄果(r)是显性,让杂合的红果番茄自交得F1,淘汰F1中的黄果番茄,利用F1中的红果番茄自交,其后代RR、Rr、rr三种基因的比例分别是(  ) A. 1:2:1 B. 4:4:1 C. 3:2:1 D. 9:3:1 【答案】C 【解析】 【分析】基因的分离定律的实质是:在杂合体的细胞中,位于一对同源染色体上的等位基因,具有一定的独立性,在减数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离,分别进入两个配子中,独立地随配子遗传给后代。 【详解】杂合的红果番茄Rr自交得F1,淘汰F1中的黄果番茄,剩余1/3RR自交不发生性状分离,而2/3Rr自交发生性状分离,后代的基因型及比例为1/4RR、1/2Rr、1/4rr,即RR、Rr、rr三种基因所占比例分别是1/3+2/3×1/4=1/2、2/3×1/2=1/3、2/3×1/4=1/6,所有RR、Rr、rr三种基因之比为3:2:1,ABD错误,C正确。 故选C。 5. 已知鸡的短腿和正常腿是一对相对性状,其遗传符合分离定律。让短腿鸡自由交配多次,发现每一次产生的后代中雌雄个体均表现为2/3短腿和1/3正常腿。由此推断正确的是(  ) A. 鸡的短腿是由隐性遗传因子控制的 B. 亲本短腿鸡自由交配产生的后代中总会出现正常腿是不正常的 C. 若群体中短腿鸡与正常腿鸡杂交,后代中短腿鸡约占3/4 D. 若后代中短腿鸡和正常腿鸡自由交配,则产生的后代中短腿鸡占1/2 【答案】D 【解析】 【详解】A、短腿鸡自由交配后代出现正常腿(性状分离),说明正常腿为隐性性状,短腿为显性性状,由显性遗传因子控制,A错误; B、亲本短腿鸡均为杂合子Aa,自由交配产生正常腿aa属于性状分离,是正常的遗传现象,且因显性纯合致死,后代总会出现正常腿,B错误; C、题意显示,短腿鸡自由交配多次,发现每一次产生后代中雌雄个体均表现为2/3短腿和1/3正常腿群体中短腿鸡,据此可知相关性状受常染色体上的基因控制,且短腿对正常腿为显性,根据子代比例可知,短腿纯合子致死,因而群体中短腿均为杂合子Aa,正常腿鸡为隐性纯合子aa,二者杂交后代Aa(短腿):aa(正常腿)=1:1,短腿鸡约占1/2,C错误; D、后代中短腿Aa占2/3、正常腿aa占1/3,计算配子频率:A配子占1/3,a配子占2/3;自由交配后代中AA(显性纯合致死)占1/9,Aa(短腿)占4/9,aa(正常腿)占4/9,存活后代中短腿Aa占=1/2,D正确。 6. 某种开紫花的植物有雌株、雄株和两性植株三种性别类型,受一组复等位基因A、A+、a控制,其中A基因存在时表现为雌株,不含A基因但含有A+基因时表现为两性植株,只含a基因时表现为雄株。下列围绕该植物的相关描述中,错误的是(  ) A. 控制该植物性别的一组复等位基因可组成5种基因型 B. 该植物中的雌株与雄株杂交,子代雌株所占比例等于50% C. 该植物中的雌株与雄株杂交,子代可以同时出现雌株、雄株和两性株 D. 基因型为A+a的植株自交两代,理论上F2中雄株所占比例为1/6 【答案】C 【解析】 【详解】A、由于雄株和两性植株都不含A,不能产生含A的雄配子,因此不存在AA基因型,可存在的基因型共5种:雌株为AA+、Aa,两性植株为A+A+、A+a,雄株为aa,A正确; B、雌株基因型为AA+或Aa,产生含A的配子比例均为1/2,雄株为aa,仅产生含a的雄配子,子代含A的雌株占比为1/2,B正确; C、雌株与雄株(aa)杂交时,若雌株为AA+,子代只有雌株和两性植株;若雌株为Aa,子代只有雌株和雄株,无法同时出现三种性别,C错误; D、A+a自交得F1,基因型比例为A+A+∶A+a∶aa=1∶2∶1,其中aa为雄株不能自交,可自交的F1中A+A+占1/3、A+a占2/3,仅A+a自交能产生aa雄株,因此F2中雄株比例为2/3×1/4=1/6,D正确。 7. 在同源染色体的相同位点上,可以存在两种以上的等位基因,遗传学上把这种等位基因称为复等位基因。例如,人类ABO血型由位于一对常染色体上的3个复等位基因(ⅠA、ⅠB和ⅰ)决定,不同血型的基因组成如下表所示。下列相关叙述正确的是(  ) 血型 A型 B型 AB型 O型 基因型 显性基因只有ⅠA 显性基因只有ⅠB ⅠAⅠB ⅱ A. 人类ABO血型的基因型共有4种 B. 基因ⅠA、ⅠB和ⅰ的遗传遵循自由组合定律 C. A型血和B型血婚配,子女可能是O型血 D. 若父母都是AB型血,子女是AB型血的概率是1/4 【答案】C 【解析】 【详解】A、人类ABO血型的基因型有ⅠᴬⅠᴬ、Ⅰᴬi、ⅠᴮⅠᴮ、Ⅰᴮi、ⅠᴬⅠᴮ、ii,共6种,并非4种,A错误; B、基因Ⅰᴬ、Ⅰᴮ和ⅰ是位于一对同源染色体上的复等位基因,遗传遵循基因的分离定律,自由组合定律适用于非同源染色体上的非等位基因,B错误; C、若A型血基因型为Ⅰᴬi、B型血基因型为Ⅰᴮi,二者婚配时,可产生基因型为ii的O型血子女,C正确; D、父母都是AB型血,基因型均为ⅠᴬⅠᴮ,子女基因型及比例为ⅠᴬⅠᴬ:ⅠᴬⅠᴮ:ⅠᴮⅠᴮ=1:2:1,故子女为AB型血的概率是1/2,不是1/4,D错误。 8. 食指长于无名指时为长食指,反之为短食指,短食指由遗传因子TS控制,长食指由遗传因子TL控制。已知这对遗传因子的表达受性激素的影响,TS在男性中为显性,TL在女性中为显性。若一对夫妇均为短食指,所生孩子中既有长食指又有短食指,则该夫妇再生一个孩子是长食指的概率为(  ) A. 1/4 B. 1/3 C. 1/2 D. 3/4 【答案】A 【解析】 【详解】女性中TL为显性,短食指女性的基因型只能为TSTS;男性中TS为显性,短食指男性基因型为TSTS或TSTL,若男性为TSTS,子代全为TSTS,全部表现为短食指,不符合“孩子既有长食指又有短食指”的条件,故丈夫基因型为TSTL。二者子代基因型为TSTS(概率1/2)、TSTL(概率1/2),仅基因型为TSTL的女孩表现为长食指,生女孩概率为1/2,故长食指概率为1/2×1/2=1/4,BCD错误,A正确。 9. 一杂合子豌豆(Aa)自交时,下列叙述错误的是(  ) A. 若自交后代的遗传因子组成比例是2∶3∶1,可能是含有隐性遗传因子的花粉有50%的死亡率造成的 B. 若自交后代的遗传因子组成比例是2∶2∶1,可能是隐性个体有50%的死亡率造成的 C. 若自交后代的遗传因子组成比例是4∶4∶1,可能是含有隐性遗传因子的配子有50%的死亡率造成的 D. 若自交后代的遗传因子组成比例是1∶2∶1,可能是有50%的花粉死亡 【答案】B 【解析】 【分析】基因分离定律实质: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;在减数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离,分别进入两个配子中,独立地随配子遗传给后代。 【详解】A、正常情况下,Aa产生的花粉和卵细胞都为A:a = 1:1,若含有隐性遗传因子a的花粉有50%的死亡率,那么花粉中A:a = 2:1,卵细胞中A:a = 1:1,后代中AA:Aa:aa=(2/3×1/2):(2/3×1/2+1/3×1/2):(1/3×1/2)=2:3:1,A正确; B、若隐性个体aa有50%的死亡率,那么AA:Aa:aa = 1:2:0.5 =2:4:1,B错误; C、若含有隐性遗传因子的配子有50%的死亡率,即花粉和卵细胞中A:a = 2:1,后代中AA:Aa:aa=(2/3×2/3):(2×2/3×1/3):(1/3×1/3)=4:4:1,C正确; D、若有50%的花粉死亡,并不影响花粉中A:a= 1:1的比例,卵细胞中A:a同样为1:1,所以后代遗传因子组成比例仍为AA:Aa:aa = 1:2:1,D正确。 故选B。 10. 某雌、雄异株的植物,花色由一对等位基因B、b控制,其中基因型BB、Bb、bb的花色分别表现为红色、粉色、白色。某种群中雌株的基因型及比例为BB:Bb=2:1,雄株的基因型均为Bb。则该种群子一代中红色、粉色、白色花的植株数量比最可能为( ) A. 9:2:1 B. 5:6:1 C. 3:2:1 D. 4:3:1 【答案】B 【解析】 【分析】1、基因分离定律的实质:进行有性生殖的生物在进行减数分裂产生配子的过程中,位于同源染色体上的等位基因随同源染色体分离而分离,分别进入不同的配子中,随配子独立遗传给后代。2、某植物种群花色由一对等位基因B、b控制,遵循基因的分离定律。基因型BB、Bb、bb花色分别表现红色、粉色、白色,说明B对b是不完全显性。 【详解】雌、雄异株的植物只能杂交,雌株产生配子及其比例为5/6B、1/6b,雄株产生的配子及其比例为1/2B、1/2b,雌雄交配后代的基因型及其比例为5/12BB、5/12Bb、1/12Bb、1/12bb,即BB:Bb:bb=5:6:1,表现型及其比例为红色:粉色:白色=5:6:1,B正确,ACD错误。 故选B。 11. 某植物的叶色同时受E、e与F、f两对基因控制。基因型为E_ff的叶色为绿色,基因型为eeF_的叶色为紫色。将绿叶(♀)与紫叶(♂)杂交,取F1红叶自交得F2,F2的表型及其比例为红叶∶紫叶∶绿叶∶黄叶=7∶3∶1∶1,经分析,有配子致死现象。下列叙述正确的是(  ) A. 有配子致死,这两对基因不遵循自由组合定律 B. 基因型为Ef的雌配子和雄配子都致死 C. F1红叶的基因型为EeFF D. F2中绿叶和亲本绿叶的基因型都为Eeff 【答案】D 【解析】 【分析】自由组合定律的实质是:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或组合是互不干扰的;在减数分裂过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合。 【详解】ABC、已知绿叶为E_ff,紫叶为eeF_,将绿叶(♀)与紫叶(♂)杂交,取F1红叶自交得F2,F2的表型及其比例为红叶∶紫叶∶绿叶∶黄叶=7∶3∶1∶1,对照理论上“9∶3∶3∶1”的分离比,F2中的红叶、绿叶均少了2份,说明基因型为Ef的雄配子致死,F1红叶的基因型为EeFf,这两对基因的遗传遵循自由组合定律,ABC错误; D、由于基因型为Ef的雄配子致死,所以F2中绿叶和亲本绿叶的基因型都为Eeff,D正确。 故选D。 12. 浅浅的小酒窝,笑起来像花儿一样美。酒窝是由人类常染色体的单基因所决定,属于显性遗传。甲、乙分别代表有、无酒窝的男性,丙、丁分别代表有、无酒窝的女性。下列叙述正确的是( ) A. 若甲与丙结婚,生出的孩子一定都有酒窝 B. 若乙与丁结婚,生出的所有孩子都无酒窝 C. 若乙与丙结婚,生出的孩子有酒窝的概率为50% D. 若甲与丁结婚,生出一个无酒窝的男孩,则甲的基因型可能是纯合的 【答案】B 【解析】 【分析】结合题意分析可知,酒窝属于常染色体显性遗传,设相关基因为A、a,则有酒窝为AA和Aa,无酒窝为aa,据此分析作答。 【详解】A、结合题意可知,甲为有酒窝男性,基因型为AA或Aa,丙为有酒窝女性,基因型为AA或Aa,若两者均为Aa,则生出的孩子基因型可能为aa,表现为无酒窝,A错误; B、乙为无酒窝男性,基因型为aa,丁为无酒窝女性,基因型为aa,两者结婚,生出的孩子基因型均为aa,表现为无酒窝,B正确; C、乙为无酒窝男性,基因型为aa,丙为有酒窝女性,基因型为AA或Aa。两者婚配,若女性基因型为AA,则生出的孩子均为有酒窝;若女性基因型为Aa,则生出的孩子有酒窝的概率为1/2,C错误; D、甲为有酒窝男性,基因型为AA或Aa,丁为无酒窝女性,基因型为aa,生出一个无酒窝的男孩aa,则甲的基因型只能为Aa,是杂合子,D错误。 故选B。 13. 两对独立遗传的等位基因(A、a和B、b,且两对基因为完全显性)分别控制豌豆的两对相对性状。植株甲与植株乙进行杂交得子一代,子一代自交得子二代,下列相关叙述正确的是(  ) A. 若子二代出现9∶3∶3∶1的性状比,则两亲本的基因型为AABB×aabb B. 若子一代出现1∶1∶1∶1的性状比,则两亲本的基因型为AaBb×aabb C. 若子一代出现3∶1∶3∶1的性状比,则两亲本的基因型为AaBb×aaBb D. 若子二代出现3∶1的性状比,则两亲本可能的杂交组合有4种情况 【答案】D 【解析】 【分析】基因自由组合定律的实质是:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或自由组合是互不干扰的;在减数分裂过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合。若子二代出现3:1的比例,说明子一代含有一对等位基因,另一对基因为纯合子,若子二代出现9∶3∶3∶1的性状分离比,说明子一代含有两对等位基因。若子一代出现3∶1∶3∶1的性状分离比,说明亲本有一对基因符合自交,另一对基因符合测交。 【详解】A、若子二代出现9∶3∶3∶1的性状比,则子一代的基因型为AaBb,所以两亲本的基因型为AABB×aabb或AAbb×aaBB,A错误; B、若子一代出现1∶1∶1∶1的性状比,则两亲本的基因型为AaBb×aabb或Aabb×aaBb,B错误; C、若子一代出现3∶1∶3∶1的性状比,则两亲本的基因型为AaBb× aaBb或AaBb×Aabb,C错误; D、若子二代出现3∶1的性状比,说明子一代只有一对等位基因,则两亲本可能的杂交组合有4种情况,分别是AABB×aaBB、AABB×AAbb、AAbb×aabb、aaBB×aabb,D正确。 故选D。 14. 某种植物果实质量由三对等位基因控制,这三对基因分别位于三对染色体上,对果实质量的增加效应相同且具叠加性。已知隐性纯合子和显性纯合子果实质量分别为150g和270g。现将三对基因均杂合的两植株杂交,F1中质量为190g的果实所占比例为(  ) A. 15/64 B. 5/64 C. 13/64 D. 3/64 【答案】A 【解析】 【详解】隐性纯合子(6个隐性基因)重150g,显性纯合子(6个显性基因)重270g,因此每个显性基因增重为。果实质量为190g的个体,含有的显性基因个数为,三杂合植株(AaBbCc)杂交后代中含2个显性基因的个体占比:2个显性基因来自同一对等位基因,共3种基因型(如AAbbcc、aaBBcc、aabbCC),每种概率为,合计占比;2个显性基因来自不同的两对等位基因(即两对基因为杂合,剩余一对为隐性纯合):共3种基因型(如AaBbcc、AabbCc、aaBbCc),每种概率为,合计占比,总占比为,BCD错误,A正确。 15. 某种植物的宽叶/窄叶由等位基因A/a控制,A基因控制宽叶性状:高茎/矮茎由等位基因B/b控制,B基因控制高茎性状。这2对等位基因独立遗传。为研究该种植物的基因致死情况,某研究小组进行了两个实验,实验①:宽叶矮茎植株自交,子代中宽叶矮茎∶窄叶矮茎=2∶1;实验②:窄叶高茎植株自交,子代中窄叶高茎∶窄叶矮茎=2∶1。下列分析及推理中错误的是( ) A. 从实验①可判断A基因纯合致死,从实验②可判断B基因纯合致死 B. 实验①中亲本的基因型为Aabb,子代中宽叶矮茎的基因型也为Aabb C. 若发现该种植物中的某个植株表现为宽叶高茎,则其基因型为AaBb D. 将宽叶高茎植株进行自交,所获得子代植株中纯合子所占比例为1/4 【答案】D 【解析】 【分析】实验①:宽叶矮茎植株自交,子代中宽叶矮茎∶窄叶矮茎=2∶1,亲本为Aabb,子代中原本为AA:Aa:aa=1:2:1,因此推测AA致死;实验②:窄叶高茎植株自交,子代中窄叶高茎∶窄叶矮茎=2∶1,亲本为aaBb,子代原本为BB:Bb:bb=1:2:1,因此推测BB致死。 【详解】A、实验①:宽叶矮茎植株自交,子代中宽叶矮茎∶窄叶矮茎=2∶1,亲本为Aabb,子代中原本为AA:Aa:aa=1:2:1,因此推测AA致死;实验②:窄叶高茎植株自交,子代中窄叶高茎∶窄叶矮茎=2∶1,亲本为aaBb,子代原本为BB:Bb:bb=1:2:1,因此推测BB致死,A正确; B、实验①中亲本为宽叶矮茎,且后代出现性状分离,所以基因型为Aabb,子代中由于AA致死,因此宽叶矮茎的基因型也为Aabb,B正确; C、由于AA和BB均致死,因此若发现该种植物中的某个植株表现为宽叶高茎,则其基因型为AaBb ,C正确; D、将宽叶高茎植株AaBb进行自交,由于AA和BB致死,子代原本的9:3:3:1剩下4:2:2:1,其中只有窄叶矮茎的植株为纯合子,所占比例为1/9,D错误。 故选D。 16. 如图表示雌雄同花的纯合金鱼草在不同条件下的杂交实验结果图,已知A基因控制红色性状,a基因控制白色性状,下列叙述错误的是( ) A. 等位基因间的显隐性关系并不是一成不变的 B. 实验中须对母本进行人工去雄且亲本都需进行套袋处理 C. 在高温条件下培养出的红花和粉红花的基因型一般不同 D. 高温条件下产生的自交,后代培养在低温光照充足条件下,则有2种表型 【答案】B 【解析】 【分析】基因分离定律和自由组合定律的实质:进行有性生殖的生物在进行减数分裂产生配子的过程中,位于同源染色体上的等位基因随同源染色体分离而分离,分别进入不同的配子中,随配子独立遗传给后代,同时位于非同源染色体上的非等位基因进行自由组合。 【详解】A、红花×白花→粉红花,属于不完全显性,红花×白花→红花,属于完全显性,基因的显隐性关系不是绝对的,显性性状的表现既是等位基因相互作用的结果,又是基因与内外环境共同作用的结果,A正确; B、金鱼草是雌雄同花,自然状态下会进行自花传粉(相当于自交),所以金鱼草的杂交实验中,需要对母本去雄,以防止自花传粉,母本去雄后需进行套袋处理,防止外来花粉的干扰,但是父本不需要套袋处理,B错误; C、高温条件下培养出的红花的基因型是AA,粉红花的基因型是Aa,C正确: D、高温条件下产生的F1基因型是Aa(粉红花),其自交后代培养在低温条件下,会得到1/4AA(红花)、1/2Aa(红花)和1/4aa(白花),F2共有2种表型,D正确。 故选B。 二、非选择题(共52分。) 17. 某植物个体的基因型为Aa(高茎)Bb(红花)Cc(灰种皮)dd(小花瓣),三对等位基因独立遗传,请思考如下问题: (1)基因型为AaBbCcdd个的体产生的配子种类数为_____种,基因型为AbCd的配子所占比例为_____,自交所得子代的基因型有_____种,其中AABbccdd所占比例为_____,子代的表现型有_____种,其中高茎红花灰种皮小花瓣个体所占比例为_____。 (2)豌豆花着生的位置有顶生和腋生两种,受一对基因B、b控制,以下是几组杂交实验结果。 杂交组合一:顶生×顶生→顶生 杂交组合二:腋生×腋生→顶生,腋生 杂交组合三:顶生×腋生→腋生 根据实验结果,分析回答: 豌豆花顶生对腋生中,_____是显性性状,由第_____组杂交实验可以判别。 组合二亲本的基因型分别是_____,_____后代的腋生豌豆中杂合子占_____。 组合三亲本基因型是_____,_____,后代的腋生豌豆中杂合子占_____。 【答案】(1) ①. 8 ②. 1/8 ③. 27 ④. 1/32 ⑤. 8 ⑥. 27/64 (2) ①. 腋生 ②. 二和三 ③. Bb ④. Bb ⑤. 2/3 ⑥. bb ⑦. BB ⑧. 100% 【解析】 【分析】基因自由组合定律的实质是:在减数分裂过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合。 【小问1详解】 基因型为AaBbCcdd个的体产生的配子种类数为2×2×2×1=8种,基因型为AbCd的配子所占比例为1/2×1/2×1/2×1=1/8,自交所得子代的基因型有3×3×3×1=27种,其中AABbccdd所占比例为1/4×1/2×1/4×1=1/32,子代的表现型有2×2×2×1=8种,其中高茎红花灰种皮小花瓣(A-B-C-dd)个体所占比例为3/4×3/4×3/4×1=27/64。 【小问2详解】 根据杂交组合二“腋生×腋生→顶生,腋生”可知,腋生为显性性状,杂交组合三中“顶生×腋生→腋生”,也可判断腋生为显性性状。杂交组合二的后代出现了性状分离,因此亲本的基因型均为Bb,后代腋生的豌豆基因型为BB、Bb,其中Bb占2/3。组合三的后代均为腋生,因此亲本基因型为bb×BB,后代均为腋生,基因型为Bb,因此后代的腋生豌豆中杂合子占100%。 【点睛】本题考查分离定律和自由组合定律的相关知识,意在考查考生应用所学知识解决问题的能力。 18. 玉米是一种雌雄同株的植物,其顶端开雄花,中部开雌花。下图为玉米间行种植时的传粉示意图,请回答下列有关问题: (1)由图可知,玉米的传粉方式属于______(填“自花传粉”、“异花传粉”或“自花传粉和异花传粉”)。在对植物进行人工杂交实验时,玉米与豌豆操作上最大的区别是_____________。 (2)为了研究玉米的甜与非甜的显隐性关系,研究人员做了下面三组实验,一定能够区分出显隐性性状的是______组。 (3)研究人员将纯种的甜玉米(甲)与非甜玉米(乙)间行种植,得到了下表所示的结果: 甜 非甜 甜玉米果穗上所结的玉米粒(甲) 有 有 非甜玉米果穗上所结的玉米粒(乙) 无 有 ①由表可知,甜玉米对非甜玉米为______性。 ②玉米的甜与非甜由基因D/d控制,则乙株非甜玉米果穗上所结的非甜玉米粒基因型是__________________。 ③若将甲株甜玉米果穗上所结的非甜玉米粒作亲本种下去,并控制条件让它自交,则收获的玉米粒中,甜玉米粒所占比例为__________________,并画出遗传图解__________。 【答案】(1) ①. 异花传粉 ②. 玉米不需要对母本植株去雄 (2)C (3) ①. ①隐 ②. ②DD、Dd ③. ③1/4 ④. 【解析】 【分析】在一对相对性状的遗传过程中,子代个体出现了亲代没有的性状,则亲代个体表现的性状是显性性状,新出现的性状一定是隐性性状,由一对隐性基因控制。 【小问1详解】 由图可知,玉米的传粉过程是一朵花的花粉落到另一朵花的柱头上,这个过程是异花传粉;玉米是雌雄同株的植物,与豌豆相比,在对植物进行人工杂交实验时,玉米不需要对母本植株去雄。 小问2详解】 据图可知,A属于自交,如果都是纯合体,则自交后代都不发生性状分离,因而不能确定显隐关系;图二B属于杂交,正交、反交结果都表现为一种性状,则表现出来的性状为显性,不表现的那一性状为隐性,若后代发生性状分离,则无法确定显隐关系;C中非甜自交,若后代发生性状分离,则非甜为显性,甜味为隐性;若自交后代均为非甜,则非甜为纯合子(DD或dd),进一步看杂交结果,若杂交后代表现一种性状,则表现出来的性状为显性,不表现出来的为隐性;若杂交后代发生性状分离,则甜味为显性,非甜为隐性。所以能够区分出显隐性的是C。 【小问3详解】 ①将纯种的甜玉米(甲)与非甜玉米(乙)间行种植,由表格中的数据可知,甜玉米果穗上所结的玉米粒有甜和非甜,说明纯种的甜玉米(甲)的基因型为dd,非甜玉米果穗上所结的玉米粒都为非甜,说明非甜玉米(乙)的基因型为DD,所以非甜是显性性状,甜是隐性性状。 ②乙植株(DD)为非甜玉米,属于显性性状,其既可以自交,也可以杂交(与dd杂交),故则乙株非甜玉米果穗上所结的非甜玉米粒基因型是DD、Dd。 ③若将甲株甜玉米果穗上所结的非甜玉米粒(Dd)作亲本种下去,并控制条件让它自交,则收获的玉米粒中,甜玉米粒(dd)所占比例为1/4;其遗传图解如下: 。 【点睛】此题综合考查了基因的显隐性及其与性状表现之间的关系,准确理解题图信息并能结合题意作答是解题关键。 19. 假设牵牛花的红花和蓝花这对相对性状同时受3对等位基因控制,且每对等位基因能够独立遗传。基因型为AaBbCc的牵牛花植株自交,F1中开红花的植株与开蓝花的植株之比为27:37。请回答下列问题: (1)F1中开红花的植株的基因型有____________种,其中纯合子占____________;F1中开蓝花的植株中纯合子的基因型有____________种。 (2)若基因型为AAbbCC的植株与某纯种蓝花品系杂交,子代均开红花,则该纯种蓝花品系可能的基因型是____________。 (3)现有一纯种蓝花品系的牵牛花,若要确定其基因型(用隐性基因对数表示),可让其与纯种红花植株杂交获得F1,然后再将F1与该蓝花品系杂交获得F2,统计F2中开红花、开蓝花个体的比例。预期可能的实验结果:若F2中开红花、开蓝花个体的比例为____________,则该纯种蓝花品系具有1对隐性纯合基因; ____________(请完成后续预测结果)。 【答案】 ①. 8 ②. 1/27 ③. 7 ④. aaBBCC、aaBBcc、AABBcc ⑤. 1: 1 ⑥. 若F2中开红花、开蓝花个体的比例为1: 3,则该纯种蓝花品系具有2对隐性纯合基因;若F2中开红花、开蓝花个体的比例为1: 7,则该纯种蓝花品系具有 3对隐性纯合基因 【解析】 【详解】试题分析:由题意知,AaBbCc自交,F1中开红花的植株与开蓝花的植株之比为27:37,则红花的比例是27/64,写出3个分离定律:Aa→AA:Aa:aa=1:2:1,Bb×Bb→BB:Bb:bb=1:2:1,Cc×Cc→CC:Cc:cc=1:2:1,自交后代红花的比例可以写成3/4×3/4×3/4,因此红花植株的基因型是A_B_C_,其他都表现为白花。 (1)亲本基因型为AaBbCc,则后代红花的基因型A_B_C_的种类有2×2×2=8种;红花占3/4×3/4×3/4=27/64,红花纯合子占1/4×1/4×1/4=1/64,因此红花中纯合子占1/27。自交产生的F1蓝花植株中纯合子的基因型AABBcc、aaBBCC、AAbbCC、aaBBcc、aabbCC、AAbbcc、aabbcc共7种。 (2)若基因型为AAbbCC的植株与某纯种蓝花品系杂交,子代均开红花A_B_C,则该纯种蓝花品系一定含有B,A、C不能同时含有,则其基因型有aaBBCC、aaBBcc、AABBcc。 (3)用基因对数表示,该蓝花基因可能是1对隐性、2对隐性、3对隐性,纯合红花3对显性(AABBCC),如果是一对隐性基因,则杂合子一代是一对杂合子,子一代与亲本蓝花杂交,红花:蓝花=1:1;如果是2对隐性基因,杂合子一代有2对杂合子,子一代与亲本蓝花杂交,后代红花:蓝花=1:3;如果是3对隐性基因,杂交子一代基因型是AaBbCc,3对杂合子,与亲本蓝花杂交,杂交后代红花:蓝花=1:7。 【点睛】解答本题的关键是根据后代红花的性状分离比,确定红花和白花可能的基因型,并利用基因的分离定律解决基因自由组合定律。 20. 已知蔷薇的花色由两对独立遗传的非等位基因A(a)和B(b)控制,A为红色基因,B为红色淡化基因。蔷薇的花色与基因型的对应关系如表: 基因型 aa_或_ BB A_Bb A_bb 表现型 白色 粉红色 红色 现取3个基因型不同的白色纯合品种甲、乙丙分别与红色纯合品种丁杂交,实验结果如图所示,请回答: (1)乙的基因型为______________;用甲、乙、丙3个品种中的______________两个品种杂交可得到粉红色品种的子代。 (2)实验二的F2中白色:粉红色:红色=______________,其中白色的基因型有______________种。 (3)让实验二的F2植株自交,单株收获F2中所有植株所结的种子,每株的所有种子单独种植在一起可得到一个株系,则F3中开粉红花的植株所形成的株系有2种类型,其中有2/3的株系的表现型种类及比例是_____________________,另外1/3的株系的表现型种类及比例是____________________________。 【答案】 ①. aaBB ②. 甲与丙 ③. 7:6:3 ④. 5 ⑤. 白:粉:红=7:6:3 ⑥. 白:粉:红=1:2:1 【解析】 【分析】1、由题意知,蔷薇的花色由两对独立遗传的等位基因A、a和B、b控制,白色花的基因型是aaBB、aaBb、AABB、AaBB、aabb,粉色花的基因型是AABB、AaBb,红色花的基因型是AAbb、Aabb; 2、分析实验一:甲与AAbb个体杂交,F1为粉红色,由于粉色花的基因型是AABB、AaBb,而F2为白色:粉红色:红色=1:2:1,相当于一对相对性状的杂合子自交实验,故F1粉红色为AABb,甲是AABB; 实验二:乙与AAbb个体杂交,F1为粉红色,由于粉色花的基因型是AABB、AaBb,且乙与甲的基因型不同,所以F1为AaBb,乙为aaBB; 实验三:丙与AAbb个体杂交,F1为红色,红色花的基因型是AAbb、Aabb,自交后代红色:白色=3:1,F1基因型为Aabb,所以丙为aabb。 【详解】(1)由分析可知,乙的基因型是aaBB;由于甲乙丙的基因型分别是AABB、aaBB、aabb,因此甲丙杂交的基因型是AaBb,为粉红色。 (2)由分析可知,乙的基因型是aaBB,丁是AAbb,杂交子一代的基因型是AaBb,子一代自交可以分解成2个分离定律Aa×Aa→A_:aa=3:1,Bb×Bb→BB:Bb:bb=1:2:1,子一代自交后代中红花的比例是A_bb=3/4×1/4=3/16,粉花的比例是A_Bb=3/4×1/2=3/8,白花的比例是1-3/16−3/8=7/16,F2中白色:粉红色:红色=7:6:3。白色的基因型有aaBB、aaBb、aabb、AABB、AaBB五种。 (3)结合对(2)的分析可知:在实验二中,乙的基因型为aaBB,丁的基因型为AAbb,F1的基因型为AaBb,F1自交得到的F2中6份A-Bb开粉红花,6份A-Bb包含1/3AABb、2/3AaBb,其中2/3AaBb自交后代的表现型种类及比例是白:粉:红=7:6:3(同实验二F1自交到F2),1/3AABb自交后代的表现型种类及比例是白:粉:红=1:2:1(同实验一F1自交到F2)。 【点睛】本题考查基因自由组合定律的相关知识,意在考查学生的识图能力和判断能力,运用所学知识综合分析问题和解决问题的能力。 21. 鳟鱼的眼球颜色和体表颜色分别由两对等位基因A、a和B、b控制,且独立遗传。现以纯种红眼黄体鳟鱼和黑眼黑体鳟鱼为亲本,进行杂交实验,正交和反交结果相同。实验结果如图所示。回答下列问题。 (1)在鳟鱼眼球颜色的性状中,显性性状是___________,鳟鱼体表颜色中显性性状是___________。 (2)亲本中的黑眼黑体鳟鱼的基因型是___________,F1中黑眼黄体的基因型是___________。 (3)F2黑眼黄体的基因型有___________种,与F1基因型相同的概率是___________。 (4)已知这两对等位基因的遗传符合自由组合定律,理论上F2还应该出现___________表型的个体,但实际上并未出现,推测其原因可能是基因型为___________的个体本应该表现出该性状,却表现出黑眼黑体。 (5)为验证(4)中的推测,用F2中黑眼黑体个体分别与亲本中的___________(填表型)个体杂交,统计每一个杂交组合的后代表型及比例。若其中有一个杂交组合的后代中___________,则该推测成立。 【答案】(1) ①. 黑眼 ②. 黄体 (2) ①. AAbb ②. AaBb (3) ①. 4##四 ②. 4/9 (4) ①. 红眼黑体 ②. aabb (5) ①. 红眼黄体 ②. 全为红眼黄体 【解析】 【分析】据图分析,由F2中黑眼黄体:红眼黄体:黑眼黑体=9:3:4可知,该杂交是9:3:3:1的特殊情况,说明遵循基因的自由组合定律。据此可推知F1中黑眼黄体为AaBb,黑眼和黄体都为显性,且亲本都是纯合子,因此亲本中红眼黄体鳟鱼基因型为aaBB,黑眼黑体鳟鱼基因型为AAbb,据此分析。 【小问1详解】 一对相对性状亲本杂交,杂种子一代显现出来的性状是显性性状,因此在鳟鱼体表颜色性状中,显性性状是黄体,在鳟鱼眼色性状中,黑眼为显性性状。 【小问2详解】 由F2中黑眼黄体:红眼黄体:黑眼黑体=9:3:4可知,该杂交是9:3:3:1的特殊情况,说明遵循基因的自由组合定律,据此可推知F1中黑眼黄体为AaBb,黑眼和黄体都为显性,且亲本都是纯合子,因此亲本中红眼黄体鳟鱼基因型为aaBB,黑眼黄体的基因型有AAbb。 【小问3详解】 F2黑眼黄体的基因型有4种,分别是1AABB、2AABb、2AaBB和4AaBb,与F1基因型(AaBb)相同的概率是4/9。 【小问4详解】 两对等位基因符合自由组合定律,理论上子二代的性状分离比是黄体黑眼:黄体红眼:黑体黑眼:黑体红眼=9:3:3:1,实际并未出现红眼黑体,可能是aabb表现为黑眼黑体。 【小问5详解】 为验证(4)中的推测,即aabb表现为黑眼黑体,则黑眼黑体的基因型是A_bb、aabb,用亲本中的红眼黄体个体(aaBB)分别与F2中黑眼黑体个体杂交,其中有一组组合的杂交后代的基因型是aaBb,即全部表现为红眼黄体。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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精品解析:河南南阳市唐河县第一高级中学2025-2026学年高一下学期3月第一次月考生物试题
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