专题02 孟德尔的豌豆杂交实验(二)(期中真题汇编,黑吉辽蒙专用)高一生物下学期

2026-05-11
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专题02 孟德尔的豌豆杂交实验(二) 2大高频考点概览 考点01 两对相对性状的杂交实验 考点02 自由组合定律的实质及其应用 地 城 考点01 两对相对性状的杂交实验 一、单选题 1. (24-25高一下·辽宁省沈阳市联合体·期中)用豌豆甲(AABB)、乙(aabb)西品种杂交得F1,F1测交,测交结果如表。据表分析,下列叙述错误的是(  ) 组别 测交类型 测交后代的基因组成及比例 浏交组合一 F1作父本 AaBb:Aabb:aaBb:aabb=1:2:2:2 测交组合二 F1作母本 AaBb:Aabb:aaBb:aabb=1:1:1:1 A. 豌豆的测交实验需要进行人工异花传粉 B. F1自交得F2,F2中AAbb所占的比例为1/14 C. F1产生的基因组成为AB的花粉有50%不能萌发 D. 正反交结果不同,说明这两对等位基因的遗传不遵循自由组合定律 2.(24-25高一下·黑龙江省大庆铁人中学·期中)孟德尔用具有两对相对性状的豌豆作亲本杂交获得F1,F1自交得F2,F2中黄色圆粒、黄色皱粒、绿色圆粒、绿色皱粒的比例为9∶3∶3∶1,与F2出现这种比例无直接关系的是(  ) A. 亲本必须是纯种的黄色圆粒豌豆与绿色皱粒豌豆 B. F1产生的雌、雄配子各有4种,比例为1∶1∶1∶1 C. F1自交时,4种类型的雌、雄配子的结合是随机的 D. F1的雌、雄配子结合成的合子都能发育成新个体 3.(24-25高一下·吉林省延边第二中学·期中)“假说—演绎法”是科学研究中常用的一种方法,下列属于孟德尔在研究两对相对性状杂交实验过程中的“演绎”环节的是( ) A. 黄色圆粒豌豆与绿色皱粒豌豆杂交获得F1,F1自交后代有四种表型且比例接近于9:3:3:1 B. 由于F2出现了重组类型,推测F1产生配子时成对的遗传因子分离,不成对的遗传因子自由组合 C. F1产生的雌雄配子各有4种,随机结合的方式有16种,遗传因子组合形式有9种 D. 若将F1与绿色皱粒豌豆进行测交,推测后代出现四种表型且比例接近1:1:1:1 4.(24-25高一下·吉林省延边第二中学·期中)孟德尔在两对相对性状的豌豆杂交实验中,用纯种黄色圆粒豌豆(YYRR)和纯种绿色皱粒豌豆(yyrr)杂交获得F1,F1自交得F2。下列相关叙述不正确的是( ) A. F1产生配子的过程中,因遗传因子自由组合F2出现圆粒和皱粒 B. F1产生基因型为YR、Yr、yR、yr的雌配子数量之比为1:1:1:1 C. F2中出现重组类型性状的豌豆所占的比例为3/8 D. 从F2的绿色圆粒植株中任取两株,这两株基因型不同的概率为4/9 5.(24-25高一下·吉林省四平市部分学校·期中)下列有关孟德尔的两对相对性状的杂交实验中F1的叙述,错误的是( ) A. F1会产生雌雄配子各4种,且4种雌配子比例相同 B. F1产生的雌雄配子会随机结合,共有16种结合方式 C. F1测交后代中会出现四种表型且比例为1:1:1:1 D. F2与F1表型相同的个体中,杂合子所占比例为2/3 地 城 考点02 自由组合定律的实质及其应用 一、单选题 1.(24-25高一下·黑龙江省大庆铁人中学·期中)某二倍体昆虫中,雌虫是受精卵发育而来的,雄虫是由未受精的卵直接发育而来的。某对雌雄虫所产生子代的基因型如下表所示。这对昆虫的基因型是(  ) 子代性别 基因型 子代雌虫 BBEE BBEe BbEE BbEe 子代雄虫 BE Be bE be A. BbEe和be B. BbEe和Be C. BbEe和BE D. Bbee和BE 2.(24-25高一下·黑龙江省大庆铁人中学·期中)果蝇的体色有黄身(A)、灰身(a),翅形有长翅(B)、残翅(b)。现用该两对相对性状的两种纯合果蝇杂交,因某种精子没有受精能力,导致F2的4种表现型比例为5:3:3:1。下列叙述错误的是( ) A. 果蝇体色和翅形的遗传遵循自由组合定律 B. 亲本雄果蝇基因型不可能为AABB C. F2黄身长翅果蝇中基因型为AaBb的个体占4/9 D. 基因型为AaBb的雄果蝇的测交后代有3种表现型 3.(24-25高一下·吉林省白城市·期中)已知等位基因E、e和F、f遵循自由组合定律,下列亲本杂交组合的后代中纯合子占比最高的是( ) A. EEFf×EEFf B. EeFf×eeFf C. Eeff×EeFf D. EeFF×eeff 4.(24-25高一下·吉林省白城市·期中)某种植物的两对完全显性的相对性状由两对独立遗传的等位基因A/a、B/b控制。下列叙述错误的是( ) A. 双杂合子自交子代中单杂合子(仅一对基因杂合)占1/2 B. 若两亲本杂交子代有基因型为AABB的植株,则亲本之一基因型可能为AABB C. 若两亲本杂交子代基因型均为AaBb,则亲本基因型组合一定为AABB×aabb D. 若两亲本杂交子代的表型之比为1;3:1:3,则亲本之一基因型为AaBb 5.(24-25高一下·吉林省延边第二中学·期中)黄瓜有雌花、雄花与两性花之分。基因A和B是控制黄瓜枝条茎端赤霉素和脱落酸合成的关键基因,对黄瓜花的性别决定有重要作用。当A基因存在时可使赤霉素浓度较高,B基因存在时可使脱落酸浓度较高,脱落酸与赤霉素的比值较高,有利于分化形成雌花。现有纯合雌株和纯合雄株杂交,F1自交后代中雌雄同株:雌株:雄株=10:3:3。下列叙述错误的是(  ) A. 基因型为aaBB和aaBb的植株表现为雌株 B. 基因A/a、B/b在遗传过程中遵循基因自由组合定律 C. 将F2中的雌株和雄株杂交,后代雌雄同株的比例为4/9 D. 将F2一雄株与雌株杂交,若后代出现雌株则该雄株为杂合子 6.(24-25高一下·黑龙江省师范大学附属中学·期中)下图为白花三叶草叶片细胞内氰化物代谢途径,欲探究控制氰化物合成的基因是否独立遗传,现用两种叶片不含氰的白花三叶草杂交,F1叶片中均含氰,F1自交产生F2。下列有关分析错误的是(  ) A. 叶片细胞中的D、H基因都表达才能产生氰化物 B. 推测F2叶片不含氰个体中能稳定遗传的占3/7或1/4 C. 推测F2中叶片含氰个体的基因型可能有1种或4种 D. 若F2中含氰个体占9/16,则两对基因独立遗传 7.(24-25高一下·吉林省吉林市第一中学·期中)粉花、深色茎与白花、浅色茎的矮牵牛杂交,得到F1自交,F2统计结果如表。相关分析正确的是(  ) F2表型 所占比例 粉花、深色茎 3/16 粉花、浅色茎 1/16 蓝花、深色茎 6/16 蓝花、浅色茎 2/16 白花、深色茎 3/16 白花、浅色茎 1/16 A. 花色由2对等位基因控制 B. 茎色遗传遵循自由组合定律 C. F1的表型为蓝花、深色茎 D. F2粉花植株自交后代浅色茎占1/4 8.(24-25高一下·吉林省四平市部分学校·期中)普通小麦的籽粒表现为白色,而紫色小麦的籽粒表现为紫色。为研究小麦籽粒颜色的遗传规律,育种工作人员进行了如图杂交实验。下列叙述错误的是( ) A. 小麦籽粒颜色至少受两对等位基因的控制 B. F1与亲本白粒小麦杂交,子代表型比为1:3 C. F2紫粒小麦自交产生的后代一定表现为紫粒 D. F2白粒小麦自交产生的后代一定表现为白粒 9.(24-25高一下·吉林省四平市部分学校·期中)某种鼠的体色有黄色、青色和灰色,受两对独立遗传的等位基因(A/a和B/b)控制,基因型与表型之间的对应关系如表。约3/4的黄色鼠会因黄色素在体内积累过多死亡。现有灰色鼠与黄色鼠杂交,F₁全为青色,F₁个体相互交配,理论上F₂存活个体中灰色鼠占(  ) 基因型 A_B_ A_bb aa_ _ 表型 青色 灰色 黄色 A. 1/4 B. 3/13 C. 3/4 D. 1/14 10.(24-25高一下·吉林省四平市部分学校·期中)某高等植物有甲、乙、丙三个基因型不同的纯合白花品种,与纯合红花品系只有一对等位基因存在差异,现进行两两杂交实验。 实验一:甲×乙→F₁(红花)→F₂(162红花:126白花) 实验二:甲×丙→F₁(红花)→F₂(126红花:98白花) 实验三:乙×丙→F₁(红花)→F₂(135红花:105白花) 根据实验结果,下列叙述错误的是(  ) A. 该植物花色至少由3对等位基因控制 B. 实验一的F₁与丙的杂交后代全部开红花 C. 实验二的F₁与甲的杂交后代全部开白花 D. F₂中白花基因型种类比红花基因型种类多 11.(24-25高一下·内蒙古呼和浩特市和林格尔县民族中学·期中)在香豌豆中,只有当 C、R两个基因同时存在时,花色才为红色,其余组合为白色。这两对基因是自由组合的。基因型为CcRr的红花香豌豆与基因型为ccRr的白花香豌豆杂交,后代中红花植株和白花植株之比接近( ) A. 1∶1 B. 9∶7 C. 3∶1 D. 3∶5 12.(24-25高一下·内蒙古呼和浩特市和林格尔县民族中学·期中)如图为某植株自交产生后代的过程示意图,下列描述中不正确的是(  ) A. A、a与B、b的自由组合发生在①过程 B. ②过程发生雌、雄配子的随机结合 C. M、N、P分别代表16、9、3 D. 该植株测交后代性状分离比为1:1:1:1 13.(24-25高一下·内蒙古呼和浩特市和林格尔县民族中学·期中) 某种动物的直毛(B)对卷毛(b)为显性,黑色(D)对白色(d)为显性,控制两对性状的基因独立遗传。基因型为BbDd的个体与个体X交配,子代表型及其比例为直毛黑色:卷毛黑色:直毛白色:卷毛白色=3:1:3:1,那么,个体X的基因型为(  ) A. bbDd B. BbDD C. Bbdd D. bbdd 14.(24-25高一下·内蒙古呼和浩特市和林格尔县民族中学·期中) 在西葫芦的皮色遗传中,已知黄皮基因(Y)对绿皮基因(y)为显性,但在另一白皮显性基因(W)存在时,基因Y和y都不能表达。两对基因独立遗传。现有基因型为WwYy的个体自交,其后代表型种类及比例是(  ) A. 3种9:3:4 B. 2种13:3 C. 3种12:3:1 D. 3种10:3:3 二、多选题 1. (24-25高一下·辽宁省沈阳市联合体·期中)水稻雄性育性是由等位基因(M、m)控制,等位基因R对r完全显性,R基因会抑制不育基因的表达,反转为可育。A水稻雄蕊异常,雌蕊正常,表现为雄性不育,B水稻可育。A与B杂交得到F1全部可育,一半F1个体自交得到F2,F1全部可育,另一半F1个体自交得到F2,F2中雄性可育株:雄性不育株=13:3。下列叙述正确的是(  ) A. M、m和R、r位于两对同源染色体上 B. 所有F2代可育株的基因型共有7种 C. A水稻基因型为mmrr,B水稻基因型为MmRR D. 在发生性状分离的F2代雄性可育植株中纯合子所占比例为3/13 2.(24-25高一下·黑龙江省大庆铁人中学·期中) 若探究A/a和B/b两对基因的遗传是否符合自由组合定律,可选用的杂交组合有( ) A. AaBb × AaBb B. AaBb × aabb C. AaBb × aaBb D. Aabb × aaBb 3.(24-25高一下·吉林省白城市·期中)某种闭花授粉植物在自然状态下有高茎、中茎和矮茎三种表型。用高茎和矮茎植株进行杂交实验,结果如下表,相关基因用A/a、B/b表示。下列叙述正确的是(  ) P F1表型 F2表型及数量 高茎×矮茎 高茎 高茎(185株)、中茎(62株)、矮茎(83株) A. 亲代矮茎植株的基因型为aabb B. F2矮茎植株中纯合子所占比例为1/2 C. F1高茎植株测交后代中矮茎占1/4 D. F2高茎植株自交后代的表型及比例为高茎:中茎:矮茎=25:5:6 4.(24-25高一下·内蒙古呼和浩特市和林格尔县民族中学·期中) 已知3对等位基因D与d、T与t、M与m的遗传遵循基因的自由组合定律,3对等位基因表现为完全显性且控制不同的表型,进行杂交实验:ddTtMm×DdttMm→F1(F1的数量足够多)。下列叙述正确的是(  ) A. F1表型有8种 B. F1的基因型有12种 C. F1中杂合子占7/8 D. F1中基因型为Ddttmm的个体占1/8 5.(24-25高一下·内蒙古自治区北京八中乌兰察布分校·期中) 某植物花色有白色、粉色和红色三种类型。已知该性状由两对等位基因控制(分别用A、a和B、b表示)。取某白花植株自交,后代表型及比例为白花∶红花∶粉花=12∶3∶1.下列叙述正确的是(  ) A. 该白花植株与粉花植株杂交,后代白花∶红花∶粉花=2∶1∶1 B. 子代红花植株自交,后代中既有红花植株又有粉花植株 C. 该白花植株自交所得后代中,白花植株共有4种基因型 D. 若含有A基因的个体表现为白花,则基因型为aaB_的个体表现为红花 三、非选择题 1.(24-25高一下·内蒙古乌兰察布集宁附属中学·期中)拟南芥被科学家誉为“植物中的果蝇”,其果瓣有紫色和白色两种表型,已知白色、紫色果瓣形成的生物化学途径如图所示。现有两株纯合白色果瓣植株杂交,F1植株全为紫色果瓣。将F,植株自交,F2植株中紫色果瓣:白色果瓣=9:7。请回答问题: (1)控制拟南芥果瓣颜色性状的两对基因遵循基因的__________定律,判断依据是___________。A、B基因控制拟南芥果瓣颜色性状的方式是通过控制__________,进而控制生物体的性状。 (2)杂交亲本的基因型是_______。现让F2中的紫色果瓣植株自交,单株收获种子并分别种植形成多个株系,其中后代表现为紫色果瓣:白色果瓣=9:7的株系占______。 (3)若两株白色果瓣植株杂交,所得F1中紫色果瓣:白色果瓣=1:1,则两亲本基因型为______。 2.(24-25高一下·内蒙古呼和浩特市和林格尔县民族中学·期中)番茄的紫茎和绿茎是一对相对性状,缺刻叶和马铃薯叶是一对相对性状。下表是利用这两对相对性状进行的三组不同杂交实验的结果: 后代亲本表现类型 后代表现类型及数目 紫茎缺刻叶 紫茎马铃薯叶 绿茎缺刻叶 绿茎马铃薯叶 ①紫茎缺刻叶×绿茎缺刻叶 321 101 310 107 ②紫茎缺刻叶×绿茎缺刻叶 722 231 0 0 ③紫茎缺刻叶×绿茎马铃薯叶 404 0 387 0 (1)依据组___________,可以判定___________(紫茎/绿茎)为显性。 (2)如果用A、a表示控制紫茎、绿茎基因,用B、b表示控制缺刻叶、马铃薯叶的基因,请写出杂交组合①中亲本的基因型:______________________。 (3)如果用组合②后代的紫茎缺刻叶随机交配,则随机交配后代中出现绿茎马铃薯叶的概率是:_______________。若要证明这两对相对性状的遗传分别满足分离定律可选取组③后代中的______________________(填表型)植株进行自交并统计子代的表型和比例。 (4)豌豆的紫红花(A)和白花(a)是一对相对性状,用纯种白花与纯种紫红花杂交,正反交的结果F1均表现紫红花,F1自交产生的F2中紫红花∶白花=3∶1。利用豌豆验证分离定律的正确性,最简便的方法________,因为操作时只要________即可。 (5)F2自交产生F3,若F2开紫红花的植株自交,后代中既有开紫红花又有开白花的个体占F2开紫红花植株的比例为_________。 学科网(北京)股份有限公司 学科网(北京)股份有限公司 $可学科网 www.zxxk.com 专题02孟德尔的豌豆杂交实验 ☆2大高频残点概览 考点01两对相对性状的杂交实验 考点02自由组合定律的实质及其应用 目目 考点01 两对相对性状的杂交实验 一、 单选题 1.D 2.A 3.D 4.A 5.D 目目 考点02 自由组合定律的实质及其应用 一、单选题 1.C 2.C 3.A 4.C 5.C 6.B 7.C 8.C 9.B 10.C 11.D 12.D 13.C 14.C 让教与学更高效 (二) 而学科网 www.zxxk.com 二、多选题 1.ABD 2.ABC 3.ABD 4.ABC 5.ABD 三、非选择题 1. 【答案】(1) ①.自由组合 ②.F2植株中紫色果瓣:白色果瓣=9:7 过程 (2) ①.AAbb和aaBB ②.4/9 (3)AAbb、aaBb或Aabb、aaBB 2. 【答案】(1) ①.②②.紫茎 (2)AaBb XaaBb (3) ①.1/36 ②.紫茎缺刻叶 (4) ①.自交 ②.套袋 (5)2/3 让教与学更高效 ③.酶的合成来控制代谢 专题02 孟德尔的豌豆杂交实验(二) 2大高频考点概览 考点01 两对相对性状的杂交实验 考点02 自由组合定律的实质及其应用 地 城 考点01 两对相对性状的杂交实验 一、单选题 1. (24-25高一下·辽宁省沈阳市联合体·期中)用豌豆甲(AABB)、乙(aabb)西品种杂交得F1,F1测交,测交结果如表。据表分析,下列叙述错误的是(  ) 组别 测交类型 测交后代的基因组成及比例 浏交组合一 F1作父本 AaBb:Aabb:aaBb:aabb=1:2:2:2 测交组合二 F1作母本 AaBb:Aabb:aaBb:aabb=1:1:1:1 A. 豌豆的测交实验需要进行人工异花传粉 B. F1自交得F2,F2中AAbb所占的比例为1/14 C. F1产生的基因组成为AB的花粉有50%不能萌发 D. 正反交结果不同,说明这两对等位基因的遗传不遵循自由组合定律 【答案】D 【解析】A、由于豌豆自然状态下是自花传粉、闭花授粉,所以豌豆的测交实验需要进行人工异花传粉,A正确; B、F1的基因型是AaBb,测交是与隐性纯合子杂交,根据两个组合的测交实验结果可知,父本产生的Ab配子占2/7,母本产生的Ab配子占1/4,即自交产生的AAbb植株为1/14,B正确; C、正常情况下,双杂合子测交后代四种表现型的比例应该是1:1:1:1,而作为父本的F1测交结果为AaBb:Aabb:aaBb:aabb=1:2:2:2,说明父本F1产生的AB花粉有50%不能完成受精作用,C正确; D、虽然,正反交实验的结果不同,但是测交组合二符合正常测交后代比例1:1:1:1,说明两对等位基因的遗传符合基因自由组合定律,D错误。 故选D。 2.(24-25高一下·黑龙江省大庆铁人中学·期中)孟德尔用具有两对相对性状的豌豆作亲本杂交获得F1,F1自交得F2,F2中黄色圆粒、黄色皱粒、绿色圆粒、绿色皱粒的比例为9∶3∶3∶1,与F2出现这种比例无直接关系的是(  ) A. 亲本必须是纯种的黄色圆粒豌豆与绿色皱粒豌豆 B. F1产生的雌、雄配子各有4种,比例为1∶1∶1∶1 C. F1自交时,4种类型的雌、雄配子的结合是随机的 D. F1的雌、雄配子结合成的合子都能发育成新个体 【答案】A 【解析】A、亲本既可以选择纯种的黄色圆粒豌豆与绿色皱粒豌豆,也可以选择纯种的黄色皱粒豌豆与绿色圆粒豌豆,A符合题意; B、F1产生的雌、雄配子各有4种,比例为1:1:1:1,是F2中出现9:3:3:1的基础,B不符合题意; C、F1自交时,4种类型的雌、雄配子的结合是随机的,则配子间的组合方式有16种,是F2中出现9:3:3:1的保证,C不符合题意; D、F1的雌、雄配子结合成的合子都能发育成新个体,即所有个体到的存活机会相等,是F2中出现9:3:3:1的保证,D不符合题意。 故选A。 3.(24-25高一下·吉林省延边第二中学·期中)“假说—演绎法”是科学研究中常用的一种方法,下列属于孟德尔在研究两对相对性状杂交实验过程中的“演绎”环节的是( ) A. 黄色圆粒豌豆与绿色皱粒豌豆杂交获得F1,F1自交后代有四种表型且比例接近于9:3:3:1 B. 由于F2出现了重组类型,推测F1产生配子时成对的遗传因子分离,不成对的遗传因子自由组合 C. F1产生的雌雄配子各有4种,随机结合的方式有16种,遗传因子组合形式有9种 D. 若将F1与绿色皱粒豌豆进行测交,推测后代出现四种表型且比例接近1:1:1:1 【答案】D 【解析】A、黄色圆粒豌豆与绿色皱粒豌豆杂交获得F1,F1自交后代有四种表现型且比例接近9:3:3:1,这是两对相对性状杂交实验的过程及结果,A不符合题意; B、由F2出现了重组型,推测F1产生配子时不同对的遗传因子自由组合,这属于假说的内容,B不符合题意; C、F1产生的雌雄配子各有4种,随机结合的方式有16种,遗传因子组合形式有9种,属于假说内容,C不符合题意; D、若将F1与绿色皱粒豌豆进行测交,推测后代出现四种表型且比例接近1:1:1:1是从假说推导出的可验证结论,属于“演绎”环节,D符合题意。 故选D。 4.(24-25高一下·吉林省延边第二中学·期中)孟德尔在两对相对性状的豌豆杂交实验中,用纯种黄色圆粒豌豆(YYRR)和纯种绿色皱粒豌豆(yyrr)杂交获得F1,F1自交得F2。下列相关叙述不正确的是( ) A. F1产生配子的过程中,因遗传因子自由组合F2出现圆粒和皱粒 B. F1产生基因型为YR、Yr、yR、yr的雌配子数量之比为1:1:1:1 C. F2中出现重组类型性状的豌豆所占的比例为3/8 D. 从F2的绿色圆粒植株中任取两株,这两株基因型不同的概率为4/9 【答案】A 【解析】A、圆粒和皱粒是由一对等位基因控制的相对性状,其出现是由于等位基因的分离,而不是遗传因子的自由组合,遗传因子自由组合是决定不同性状的遗传因子之间的组合,与一对相对性状的圆粒和皱粒出现无关,A错误; B、 F1的基因型为YyRr,在减数分裂产生配子时,等位基因分离,非等位基因自由组合,产生基因型为YR、Yr、yR、yr的雌配子数量之比为1:1:1:1,B正确; C、F2中的重组类型为黄色皱粒(Y-rr)和绿色圆粒(yyR-),F2中黄色皱粒占3/16,绿色圆粒占3/16,所以重组类型性状的豌豆所占的比例为3/16+3/16=3/8,C正确; D、F2的绿色圆粒植株基因型为1/3yyRR和2/3yyRr,从绿色圆粒植株中任取两株,这两株基因型相同的概率为1/3×1/3+2/3×2/3=5/9,则两株基因型不同的概率为1-5/9=4/9,D正确。 故选A。 5.(24-25高一下·吉林省四平市部分学校·期中)下列有关孟德尔的两对相对性状的杂交实验中F1的叙述,错误的是( ) A. F1会产生雌雄配子各4种,且4种雌配子比例相同 B. F1产生的雌雄配子会随机结合,共有16种结合方式 C. F1测交后代中会出现四种表型且比例为1:1:1:1 D. F2与F1表型相同的个体中,杂合子所占比例为2/3 【答案】D 【解析】A、若控制两对相对性状的遗传因子Y/y、R/r控制,则F1的遗传因子组成为YyRr,则F1会产生雌、雄配子各四种:YR、Yr、yR、yr,它们之间的数量比是1:1:1:1,A正确; B、F1产生的雌、雄配子各有四种:YR、Yr、yR、yr,雌雄配子的结合是随机的,结合方式有44=16种,B正确; C、F1的遗传因子组成为YyRr,会产生四种配子:YR:Yr:yR:yr=1:1:1:1,F1与yyrr杂交,则可产生YyRr:yyRr:Yyrr:yyrr=1:1:1:1,对应四种不同的表型,C正确; D、F1的遗传因子组成为YyRr,F2中与F1表型相同的遗传因子组成为Y_R_(1YYRR、2YyRR、2YYRr、4YyRr),故F2与F1表型相同的个体中,杂合子所占比例为8/9,D错误。 故选D。 地 城 考点02 自由组合定律的实质及其应用 一、单选题 1.(24-25高一下·黑龙江省大庆铁人中学·期中)某二倍体昆虫中,雌虫是受精卵发育而来的,雄虫是由未受精的卵直接发育而来的。某对雌雄虫所产生子代的基因型如下表所示。这对昆虫的基因型是(  ) 子代性别 基因型 子代雌虫 BBEE BBEe BbEE BbEe 子代雄虫 BE Be bE be A. BbEe和be B. BbEe和Be C. BbEe和BE D. Bbee和BE 【答案】C 【解析】据题意可知,该昆虫的雄虫是由卵细胞直接发育而来的,子代中雄虫基因型是BE、Be、bE、be,所以亲代雌虫产生的卵细胞的基因型是BE、Be、bE、be,根据基因自由组合定律可知亲本雌性的基因型是BbEe;子代雌虫是雌雄配子结合产生的二倍体,子代中雌蜂基因型是 BBEE、BBEe、BbEE、BbEe,而卵细胞的基因型是BE、Be、bE、be,则精子的基因型是BE,由此可知亲本雄虫的基因型是BE,C符合题意,ABD不符合题意。 故选C。 2.(24-25高一下·黑龙江省大庆铁人中学·期中)果蝇的体色有黄身(A)、灰身(a),翅形有长翅(B)、残翅(b)。现用该两对相对性状的两种纯合果蝇杂交,因某种精子没有受精能力,导致F2的4种表现型比例为5:3:3:1。下列叙述错误的是( ) A. 果蝇体色和翅形的遗传遵循自由组合定律 B. 亲本雄果蝇基因型不可能为AABB C. F2黄身长翅果蝇中基因型为AaBb的个体占4/9 D. 基因型为AaBb的雄果蝇的测交后代有3种表现型 【答案】C 【解析】A、由于某种精子没有受精能力,导致F2的4种表现型比例为5∶3∶3∶1,共有12种组合,12=3×4,说明子一代产生的卵细胞是4种,能受精的精子的类型是3种,所以判断子一代的基因型是AaBb,两对等位基因遵循自由组合定律,A正确; B、如果雌雄配子都是可育的,则子二代A_B_∶A_bb∶aaB_∶aabb=9∶3∶3∶1,A_B_是9份,实际上是5份,其他没有变化,又知某种精子没有受精能力,说明没有受精能力的精子的基因型是AB,所以亲本雄果蝇的基因型不可能为AABB,B正确; C、F2黄身长翅果蝇(AB)的基因型有1/5AABb、1/5AaBB、3/5AaBb,即双杂合子AaBb的比例为3/5,C错误; D、基因型为AaBb的雄果蝇产生的配子为Ab、aB、ab,其测交后代基因型为Aabb、aaBb、aabb,因此后代有3种表现型,D正确。 故选C。 3.(24-25高一下·吉林省白城市·期中)已知等位基因E、e和F、f遵循自由组合定律,下列亲本杂交组合的后代中纯合子占比最高的是( ) A. EEFf×EEFf B. EeFf×eeFf C. Eeff×EeFf D. EeFF×eeff 【答案】A 【解析】EEFf×EEFf的子代中纯合子占1×1/2=l/2,EeFf×eeFf的子代中纯合子占1/2×1/2=l/4,Eeff×EeFf的子代中纯合子占1/2×1/2=1/4,EeFF×eeff的子代中纯合子占1/2×0=0,A选项纯合子占比最高。 故选A。 4.(24-25高一下·吉林省白城市·期中)某种植物的两对完全显性的相对性状由两对独立遗传的等位基因A/a、B/b控制。下列叙述错误的是( ) A. 双杂合子自交子代中单杂合子(仅一对基因杂合)占1/2 B. 若两亲本杂交子代有基因型为AABB的植株,则亲本之一基因型可能为AABB C. 若两亲本杂交子代基因型均为AaBb,则亲本基因型组合一定为AABB×aabb D. 若两亲本杂交子代的表型之比为1;3:1:3,则亲本之一基因型为AaBb 【答案】C 【解析】 A、双杂合子(AaBb)自交子代中单杂合子(AaBB、Aabb、AABb、aaBb)的比例为2/16+2/16+2/16+2/16=1/2,A正确; B、若两亲本杂交子代有基因型为AABB的植株,当其中一亲本基因型为AABB,另一亲本只要能提供A和B基因即可,B正确; C、若杂交子代均为AaBb基因型植株,则亲本基因型组合为AABB×aabb或AAbb×aaBB,C错误; D、杂交子代的表型之比为1:3:1:3,可拆分为(3:1)×(1:1),则亲本基因型组合为AaBb×Aabb或AaBb×aaBb,所以亲本之一基因型肯定为AaBb,D正确。 故选C。 5.(24-25高一下·吉林省延边第二中学·期中)黄瓜有雌花、雄花与两性花之分。基因A和B是控制黄瓜枝条茎端赤霉素和脱落酸合成的关键基因,对黄瓜花的性别决定有重要作用。当A基因存在时可使赤霉素浓度较高,B基因存在时可使脱落酸浓度较高,脱落酸与赤霉素的比值较高,有利于分化形成雌花。现有纯合雌株和纯合雄株杂交,F1自交后代中雌雄同株:雌株:雄株=10:3:3。下列叙述错误的是(  ) A. 基因型为aaBB和aaBb的植株表现为雌株 B. 基因A/a、B/b在遗传过程中遵循基因自由组合定律 C. 将F2中的雌株和雄株杂交,后代雌雄同株的比例为4/9 D. 将F2一雄株与雌株杂交,若后代出现雌株则该雄株为杂合子 【答案】C 【解析】AB、纯合雌株和纯合雄株杂交,F1自交后代中雌雄同株:雌株:雄株=10:3:3,是9:3:3:1的变式,故基因A/a、B/b在遗传过程中遵循自由组合定律。又因为A基因存在时赤霉素浓度较高,B基因存在时脱落酸浓度较高,且脱落酸与赤霉素的比值较高时有利于分化形成雌花,故基因型为aaB_(aaBB或aaBb)的个体表现为雌株,基因型为A_bb(AAbb或Aabb)的个体表现为雄株,基因型为A_B_(AABB、AaBB、AABb、AaBb)、aabb的个体表现为雌雄同株,AB正确; C、将F₂中的雌株(1/3aaBB、2/3aaBb)和雄株(1/3AAbb、2/3Aabb)杂交,其中雌配子及比例是1/3ab、2/3aB,雄配子及比例是2/3Ab、1/3ab,两者杂交后代雌雄同株(A-B-+aabb)=(2/3×2/3)+(1/3×1/3)=5/9,C错误; D、将F2一雄株(AAbb或Aabb)与雌株杂交,若后代出现雌株(aa)则该雄株为杂合子,D正确。 故选C。 6.(24-25高一下·黑龙江省师范大学附属中学·期中)下图为白花三叶草叶片细胞内氰化物代谢途径,欲探究控制氰化物合成的基因是否独立遗传,现用两种叶片不含氰的白花三叶草杂交,F1叶片中均含氰,F1自交产生F2。下列有关分析错误的是(  ) A. 叶片细胞中的D、H基因都表达才能产生氰化物 B. 推测F2叶片不含氰个体中能稳定遗传的占3/7或1/4 C. 推测F2中叶片含氰个体的基因型可能有1种或4种 D. 若F2中含氰个体占9/16,则两对基因独立遗传 【答案】B 【解析】A、由图示可知,D基因表达产生产氰糖苷酶,能催化前体物转化为含氰糖苷,H基因表达产生氰酸酶,能催化含氰糖苷转化为氰化物,因此叶片细胞中的D、H基因都表达才能产生氰化物,A正确; B、C、D、若控制氰化物合成的两对基因独立遗传,据题推测亲本的基因型为DDhh和ddHH,F1的基因型为DdHh,F2中基因型为D_H_的个体,表型为含氰,占9/16,含氰个体的基因型有4种,分别是DDHH、DDHh、DdHH、DdHh。独立遗传情况下,F2不含氰化物中1ddHH、2ddHh、1DDhh、2Ddhh、1ddhh均能稳定遗传,占1。因为必须同时存在D、H基因才能产生氰化物后代,F2不含氰化物5种基因型后代均为不含氰化物。若控制氰化物合成的两对基因不独立遗传,只有基因D和基因h位于一条染色体上,基因d和基因H位于同源染色体的另一条染色体上时才符合题意,推测亲本的基因型为DDhh和ddHH,F1的基因型为DdHh,F2的基因型有DDhh、DdHh和ddHH,比例接近于1:2:1,F2中DdHh为叶片含氰个体,基因型有1种,不含氰个体中能稳定遗传的占100%,因此,B错误;C和D正确。 故选B。 7.(24-25高一下·吉林省吉林市第一中学·期中)粉花、深色茎与白花、浅色茎的矮牵牛杂交,得到F1自交,F2统计结果如表。相关分析正确的是(  ) F2表型 所占比例 粉花、深色茎 3/16 粉花、浅色茎 1/16 蓝花、深色茎 6/16 蓝花、浅色茎 2/16 白花、深色茎 3/16 白花、浅色茎 1/16 A. 花色由2对等位基因控制 B. 茎色遗传遵循自由组合定律 C. F1的表型为蓝花、深色茎 D. F2粉花植株自交后代浅色茎占1/4 【答案】C 【解析】 A、粉花:蓝花:白花=(3/16+1/16):(6/16+2/16):(3/16+1/16)=4:8:4=1:2:1,说明控制花色的基因是由一对等位基因控制,A错误; B、深色茎:浅色茎=(3/16+6/16+3/16):(1/16+2/16+1/16)=3:1,说明茎色遗传遵循分离定律,B错误; C、由于F2所有表型及其比例符合9:3:3:1的变式,说明F1是双杂合子,若用A、a表示控制花色的基因,B、b表示控制茎色的基因,则F1的基因型为AaBb。由于粉花:蓝花:白花=1:2:1,说明蓝花的基因型为Aa,深色茎:浅色茎=3:1,说明深色茎的基因型为BB或Bb,因此AaBb的表现型为蓝花、深色茎,C正确; D、F2中粉花植株的基因型有AABB=1/16、AABb=1/8、AAbb=1/16,因此在所有粉花植株中AABB占1/4,AABb占1/2,AAbb占1/4。故AABB自交后代全部是粉花深色茎,AABb自交后浅色茎的比例为1/2×1/4=1/8,AAbb自交后代全部是粉花浅色茎,比例是1/4,所以浅色茎的比例为1/8+1//4=3/8,D错误。 故选C。 8.(24-25高一下·吉林省四平市部分学校·期中)普通小麦的籽粒表现为白色,而紫色小麦的籽粒表现为紫色。为研究小麦籽粒颜色的遗传规律,育种工作人员进行了如图杂交实验。下列叙述错误的是( ) A. 小麦籽粒颜色至少受两对等位基因的控制 B. F1与亲本白粒小麦杂交,子代表型比为1:3 C. F2紫粒小麦自交产生的后代一定表现为紫粒 D. F2白粒小麦自交产生的后代一定表现为白粒 【答案】C 【解析】A、依据题图信息可知,F2中紫粒:白粒=9:7,是9:3:3:1的变式,可知,小麦紫粒的颜色至少受两对等位基因控制,A正确; B、F2中紫粒:白粒=9:7,是9:3:3:1的变式,若控制小麦籽粒的基因由A/a、B/b控制,则可知F1紫粒的基因型为AaBb,亲本紫粒的基因型为AABB、白粒的基因型为aabb,AaBb×aabb子代中:AaBb:Aabb:aaBb:aabb=1:1:1:1,对应的表型为紫粒:白粒=1:3,B正确; C、F2中紫粒的基因型为A_B_,白粒的基因型为A_bb、aaB_、aabb,紫粒的基因型有AABB、AaBB、AABb、AaBb,AABB自交产生的后代一定为紫粒,AaBB、AABb、AaBb自交,后代均会出现白粒,C错误; D、白粒的基因型为A_bb、aaB_、aabb,白粒小麦自交,都至少有一对基因为隐性纯合,表现为白粒,D正确。 故选C。 9.(24-25高一下·吉林省四平市部分学校·期中)某种鼠的体色有黄色、青色和灰色,受两对独立遗传的等位基因(A/a和B/b)控制,基因型与表型之间的对应关系如表。约3/4的黄色鼠会因黄色素在体内积累过多死亡。现有灰色鼠与黄色鼠杂交,F₁全为青色,F₁个体相互交配,理论上F₂存活个体中灰色鼠占(  ) 基因型 A_B_ A_bb aa_ _ 表型 青色 灰色 黄色 A. 1/4 B. 3/13 C. 3/4 D. 1/14 【答案】B 【解析】依据题干信息可知,亲本灰色鼠的基因型为AAbb,黄色鼠的基因型为aaBB,F1青色鼠的基因型为AaBb,理论上F2中表型比为青色(A_B_):灰色(A_bb):黄色(aaB_+aabb)=9:3:4,由于黄色鼠中约3/4的个体会死亡,故F2中表型比为青色:灰色:黄色=9:3:1,则理论上F2存活个体中灰色鼠所占的比例是3/13,B正确,ACD错误。 故选B。 10.(24-25高一下·吉林省四平市部分学校·期中)某高等植物有甲、乙、丙三个基因型不同的纯合白花品种,与纯合红花品系只有一对等位基因存在差异,现进行两两杂交实验。 实验一:甲×乙→F₁(红花)→F₂(162红花:126白花) 实验二:甲×丙→F₁(红花)→F₂(126红花:98白花) 实验三:乙×丙→F₁(红花)→F₂(135红花:105白花) 根据实验结果,下列叙述错误的是(  ) A. 该植物花色至少由3对等位基因控制 B. 实验一的F₁与丙的杂交后代全部开红花 C. 实验二的F₁与甲的杂交后代全部开白花 D. F₂中白花基因型种类比红花基因型种类多 【答案】C 【解析】A、三组白花纯合子杂交产生F1全是红色,F1自交产生F2中红色∶白色=9∶7,为9:3:3:1的变式,每一组的杂交结果都可说明该植物花色至少受两对等位基因控制,且两对等位基因遵循自由组合定律。综上可推知,红色为显性,红色与白色可能至少由3对等位基因控制,A正确; B、假定用A/a、B/b、C/c表示上述三对等位基因,甲、乙、丙的基因型可分别表示为AAbbCC、aaBBCC、AABBcc,实验一F1的基因型为AaBbCC,与丙AABBcc杂交,子代的基因型为A-B-Cc,对应的表型均为红花,B正确; C、结合B项,实验二中的F1的基因型为AABbCc,与甲AAbbCC杂交,后代可产生AAbbC-:AABbC-=1:1,对应的表型为白花:红花=1:1,C错误; D、三组白花纯合子杂交产生F1全是红色,F1自交产生F2中红色∶白色=9∶7,为9:3:3:1的变式,可知红花的基因型为A-B-CC(或AAB-C-、A-BBC-),基因型有22=4种,白花的基因型有32-4=5种,即F2中白花基因型种类比红花基因型种类多,D正确。 故选C。 11.(24-25高一下·内蒙古呼和浩特市和林格尔县民族中学·期中)在香豌豆中,只有当 C、R两个基因同时存在时,花色才为红色,其余组合为白色。这两对基因是自由组合的。基因型为CcRr的红花香豌豆与基因型为ccRr的白花香豌豆杂交,后代中红花植株和白花植株之比接近( ) A. 1∶1 B. 9∶7 C. 3∶1 D. 3∶5 【答案】D 【解析】题意显示,红色花基因组成为C_R_,白色花基因组成为C_rr、ccR_、ccrr。则基因型为CcRr的香豌豆与基因型为ccRr的香豌豆杂交,植株中红花C_R_所占的比例为1/2×3/4=3/8,即后代中红花∶白花=3∶5。D正确,ABC错误。 故选D。 12.(24-25高一下·内蒙古呼和浩特市和林格尔县民族中学·期中)如图为某植株自交产生后代的过程示意图,下列描述中不正确的是(  ) A. A、a与B、b的自由组合发生在①过程 B. ②过程发生雌、雄配子的随机结合 C. M、N、P分别代表16、9、3 D. 该植株测交后代性状分离比为1:1:1:1 【答案】D 【解析】A、A、a与B、b的自由组合发生减数第一次分裂的后期(形成配子的过程中),即①过程,A正确; B、②是受精作用,雌雄配子的结合是随机的,B正确; C、①过程形成4种配子,则雌、雄配子的随机组合的方式M是4×4=16种,基因型N=3×3=9种,表现型比例是12:3:1,所以表现型P是3种,C正确; D、由表现型为12:3:1可知,只要含有A基因或者只要含有B基因即可表现为一种性状,测交后代的基因型及比例是AaBb:Aabb:aaBb:aabb=1:1:1:1,所以该植株测交后代性状分离比为2:1:1,D错误。 故选D。 13.(24-25高一下·内蒙古呼和浩特市和林格尔县民族中学·期中) 某种动物的直毛(B)对卷毛(b)为显性,黑色(D)对白色(d)为显性,控制两对性状的基因独立遗传。基因型为BbDd的个体与个体X交配,子代表型及其比例为直毛黑色:卷毛黑色:直毛白色:卷毛白色=3:1:3:1,那么,个体X的基因型为(  ) A. bbDd B. BbDD C. Bbdd D. bbdd 【答案】C 【解析】 【分析】基因自由组合定律的实质: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;在减数分裂形成过程中,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】依据题干信息可知,子代中直毛:卷毛=3:1,可知亲代的基因组合为Bb×Bb,子代中黑色:白色=1:1,可知亲代的基因组合为Dd×dd,故亲本的基因组合为BbDd×Bbdd,即个体X的基因型为Bbdd,C符合题意。 故选C。 14.(24-25高一下·内蒙古呼和浩特市和林格尔县民族中学·期中) 在西葫芦的皮色遗传中,已知黄皮基因(Y)对绿皮基因(y)为显性,但在另一白皮显性基因(W)存在时,基因Y和y都不能表达。两对基因独立遗传。现有基因型为WwYy的个体自交,其后代表型种类及比例是(  ) A. 3种9:3:4 B. 2种13:3 C. 3种12:3:1 D. 3种10:3:3 【答案】C 【解析】由于两对基因独立遗传,所以基因型为WwYy的个体自交符合自由组合定律,产生的后代可表示为9W_Y_:3wwY_:3W_yy:1wwyy,由题干信息“在另一白色显性基因(W)存在时,基因Y和y都不能表达”可知,W_Y_和W_yy个体都表现为白色,占12/16;wwY_个体表现为黄色,占3/16;wwyy个体表现为绿色,占1/16,所以后代表型种类及比例是白色:黄色:绿色=12:3:1,C正确,ABD错误。 故选C。 二、多选题 1. (24-25高一下·辽宁省沈阳市联合体·期中)水稻雄性育性是由等位基因(M、m)控制,等位基因R对r完全显性,R基因会抑制不育基因的表达,反转为可育。A水稻雄蕊异常,雌蕊正常,表现为雄性不育,B水稻可育。A与B杂交得到F1全部可育,一半F1个体自交得到F2,F1全部可育,另一半F1个体自交得到F2,F2中雄性可育株:雄性不育株=13:3。下列叙述正确的是(  ) A. M、m和R、r位于两对同源染色体上 B. 所有F2代可育株的基因型共有7种 C. A水稻基因型为mmrr,B水稻基因型为MmRR D. 在发生性状分离的F2代雄性可育植株中纯合子所占比例为3/13 【答案】ABD 【解析】A、由“另一半F1个体自交得到F2代中,雄性可育株:雄性不育株=13:3”可知:13:3是自由组合中9:3:3:1的变式,因此M/m和R/r位于两对同源染色体上,A正确; B、所有F2代可育株的基因型为M_R_(4种)、mmR_(2种)、mmrr,共有7种,B正确; C、另一半F1个体自交所得F2代中,雄性可育株:雄性不育株=13:3,这部分F1个体的基因型为MmRr,由于R基因会抑制不育基因的表达,其中可育的基因型为M_R_、mmR_、mmrr,不可育的基因型为M_rr。亲本甲(不育)的基因型为M _rr,与乙杂交,后代一定含有r基因,一半F1个体(可育)自交所得F2代全部可育,这部分F1个体(可育)的基因型可能为mmrr或mmRr,因此亲本甲(不育)的基因型为Mmrr,由于还有一部分F1个体的基因型为MmRr,故亲本乙(可育)的基因型只能为mmRR,C错误; D、在发生性状分离的F2代雄性可育株的个体的基因型为1/13MMRR、2/13MMRr、2/13MmRR、4/13MmRr、1/13mmRR、2/13mmRr、1/13mmrr, 该部分可育株中纯合子比例为3/13,D正确。 故选ABD。 2.(24-25高一下·黑龙江省大庆铁人中学·期中) 若探究A/a和B/b两对基因的遗传是否符合自由组合定律,可选用的杂交组合有( ) A. AaBb × AaBb B. AaBb × aabb C. AaBb × aaBb D. Aabb × aaBb 【答案】ABC 【解析】 【分析】基因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的同时,位于非同源染色体上的非等位基因随非同源染色体自由组合而发生自由组合,遵循自由组合定律同时也遵循分离定律,因此可以将自由组合问题转化成分离定律问题进行解答。 【详解】A、亲本为AaBb×AaBb,双杂合子自交。如果两对基因符合自由组合定律,那么AaBb产生的配子类型及比例为AB:Ab:aB:ab=1:1:1:1,自交后代会出现9:3:3:1的性状分离比(或其变式),所以该杂交组合可以探究两对基因的遗传是否符合自由组合定律,A正确; B、亲本为AaBb×aabb,是双杂合子与隐性纯合子杂交(测交)。如果两对基因符合自由组合定律,AaBb产生的配子类型及比例为AB:Ab:aB:ab=1:1:1:1,测交后代会出现1:1:1:1的性状分离比(或其变式),所以该杂交组合可以探究两对基因的遗传是否符合自由组合定律,B正确; C、亲本为AaBb×aaBb,其中Aa×aa相当于一对基因的测交,Bb×Bb相当于一对基因的自交。通过对后代性状分离比的分析,也可以判断两对基因是否符合自由组合定律,C正确; D、亲本为Aabb×aaBb,无论两对等位基因位于一对同源染色体上还是位于两对同源染色体上,Aabb产生的配子为Ab:ab=1:1,aaBb产生的配子为aB:ab=1:1,无法判断两对等位基因是否遵循自由组合定律,D错误。 故选ABC。 3.(24-25高一下·吉林省白城市·期中)某种闭花授粉植物在自然状态下有高茎、中茎和矮茎三种表型。用高茎和矮茎植株进行杂交实验,结果如下表,相关基因用A/a、B/b表示。下列叙述正确的是(  ) P F1表型 F2表型及数量 高茎×矮茎 高茎 高茎(185株)、中茎(62株)、矮茎(83株) A. 亲代矮茎植株的基因型为aabb B. F2矮茎植株中纯合子所占比例为1/2 C. F1高茎植株测交后代中矮茎占1/4 D. F2高茎植株自交后代的表型及比例为高茎:中茎:矮茎=25:5:6 【答案】ABD 【解析】A、由题意可知,高茎和矮茎植株杂交,F1全为高茎,F2出现高茎、中茎和矮茎三种表型,且比例约为185:62:83=9:3:4,这是9:3:3:1的变式,说明该性状由两对等位基因控制,且遵循基因的自由组合定律。因此亲代矮茎植株的基因型为aabb,A正确; B、F2中矮茎的基因型及比例为1/16AAbb、2/16Aabb、1/16aabb(或1/16aaBB、2/16aaBb,1/16aabb),F2矮茎植株中纯合子所占比例为1/2,B正确; C、F1高茎植株(AaBb)测交后代的基因型及比例为AaBb:Aabb:aaBb:aabb=1:1:1:1,表型及比例为高茎:中高茎:矮茎=1:1:2,矮茎植株占1/2,C错误; D、F1高茎的基因型为AaBb,同时可以知道F2中高茎叶片(A-B-)基因型为1/9AABB、2/9AaBB、2/9AABb、4/9AaBb,植物自交产生F3,即1/9AABB、2/9AaBB、2/9AABb、4/9AaBb均自交,得到的子代基因型分别是1/9AABB、2/9(3/4A_BB、1/4aaBB)、2/9(3/4AAB、1/4AAbb)、4/9(9/16AB_、3/16A_bb、3/16aaB_、1/16aabb),计算得F3植株各种表型及比例为高茎:中茎:矮茎=25:5:6,D正确。 故选ABD。 4.(24-25高一下·内蒙古呼和浩特市和林格尔县民族中学·期中) 已知3对等位基因D与d、T与t、M与m的遗传遵循基因的自由组合定律,3对等位基因表现为完全显性且控制不同的表型,进行杂交实验:ddTtMm×DdttMm→F1(F1的数量足够多)。下列叙述正确的是(  ) A. F1表型有8种 B. F1的基因型有12种 C. F1中杂合子占7/8 D. F1中基因型为Ddttmm的个体占1/8 【答案】ABC 【解析】ABC、基因型分别为dTtMm、DdtMm的个体进行杂交,可拆分成三对基因的分离定律,即dd×Dd→Dd∶dd=1∶1,Tt×tt→Tt∶tt=1∶1,Mm×Mm→MM∶Mm∶mm=1∶2∶1,则F1的表型有2×2×2=8种,F1的基因型有2×2×3=12种,F1中纯合子占1/2×1/2×1/2=1/8,杂合子占1-1/8=7/8,ABC正确; D、F1中基因型为Ddttmm个体的比例为1/2×1/2×1/4=1/16,D错误。 故选ABC。 5.(24-25高一下·内蒙古自治区北京八中乌兰察布分校·期中) 某植物花色有白色、粉色和红色三种类型。已知该性状由两对等位基因控制(分别用A、a和B、b表示)。取某白花植株自交,后代表型及比例为白花∶红花∶粉花=12∶3∶1.下列叙述正确的是(  ) A. 该白花植株与粉花植株杂交,后代白花∶红花∶粉花=2∶1∶1 B. 子代红花植株自交,后代中既有红花植株又有粉花植株 C. 该白花植株自交所得后代中,白花植株共有4种基因型 D. 若含有A基因的个体表现为白花,则基因型为aaB_的个体表现为红花 【答案】ABD 【解析】A、取某白花植株自交,后代表型及比例为白花:红花:粉=12:3:1,子代比例是9:3:3:1的变式,可知亲本白花植株基因型是AaBb,子代粉花植株是aabb,则该白花植株AaBb与粉花aabb杂交,子代是AaBb、Aabb、aaBb、aabb,表现型是白花:红花:粉花=2:1:1,A正确; B、子代红花植株AAbb、Aabb(或aaBB、aaBb)自交,后代是AAbb、aabb(或aaBB、aabb),既有红花植株又有粉花植株,B正确; C、该白花植株自交所得后代中,白花植株基因型是9A_B_(含有4种基因型)和3aaB_(或A_bb)(含有2种基因型),白花植株共有6种基因型,C错误; D、若含有A基因的个体表现为白花,则白花植株基因型是A_B_、A_bb,基因型为aaB_的个体表现为红花,D正确。 故选ABD。 三、非选择题 1.(24-25高一下·内蒙古乌兰察布集宁附属中学·期中)拟南芥被科学家誉为“植物中的果蝇”,其果瓣有紫色和白色两种表型,已知白色、紫色果瓣形成的生物化学途径如图所示。现有两株纯合白色果瓣植株杂交,F1植株全为紫色果瓣。将F,植株自交,F2植株中紫色果瓣:白色果瓣=9:7。请回答问题: (1)控制拟南芥果瓣颜色性状的两对基因遵循基因的__________定律,判断依据是___________。A、B基因控制拟南芥果瓣颜色性状的方式是通过控制__________,进而控制生物体的性状。 (2)杂交亲本的基因型是_______。现让F2中的紫色果瓣植株自交,单株收获种子并分别种植形成多个株系,其中后代表现为紫色果瓣:白色果瓣=9:7的株系占______。 (3)若两株白色果瓣植株杂交,所得F1中紫色果瓣:白色果瓣=1:1,则两亲本基因型为______。 【答案】(1) ①. 自由组合 ②. F2植株中紫色果瓣:白色果瓣=9:7 ③. 酶的合成来控制代谢过程 (2) ①. AAbb和aaBB ②. 4/9 (3)AAbb、aaBb或Aabb、aaBB 【解析】 【小问1详解】 将F1植株自交,所得F2植株中紫果瓣:白果瓣=9:7,是9:3:3:1的变式,因此两对基因符合基因的自由组合定律。由题图知,因为酶A酶B,花瓣出现不同的颜色,所以A、B基因通过控制酶的合成控制代谢过程,进而控制生物体的性状。 【小问2详解】 根据题意,基因型为A-B-表现为紫色果瓣,基因型为A-bb、aabb、aaB-均表现为白色,亲本为纯和白色果瓣植株杂交,F1全为紫果瓣,则亲本基因型为AAbb和aaBB。让F2中的紫果瓣植株自交,单株收获种子并分别种植形成多个株系,株系中紫果瓣:白果瓣=9:7。要求其上一代亲本基因型为AaBb,在F2中占比4/16,紫色果瓣基因型A-B-,占比9/16,则紫色果瓣中基因型为AaBb的占比为4/9。 【小问3详解】 若不同基因型的两白色果瓣植株杂交,所得F1中紫色果瓣:白色果瓣=1:1,由于F1中有紫色果瓣出现,则亲本的组合中应具有A和B基因,由于比例为1:1,至少应有一对等位基因的杂交类型为测交,结合紫色果瓣形成的生物化学途径图中可知:紫色果瓣基因型为A_B_,白色果瓣基因型为A_bb、aaB_、aabb,综合分析可知亲本的基因型为AAbb×aaBb或Aabb×aaBB。 2.(24-25高一下·内蒙古呼和浩特市和林格尔县民族中学·期中)番茄的紫茎和绿茎是一对相对性状,缺刻叶和马铃薯叶是一对相对性状。下表是利用这两对相对性状进行的三组不同杂交实验的结果: 后代亲本表现类型 后代表现类型及数目 紫茎缺刻叶 紫茎马铃薯叶 绿茎缺刻叶 绿茎马铃薯叶 ①紫茎缺刻叶×绿茎缺刻叶 321 101 310 107 ②紫茎缺刻叶×绿茎缺刻叶 722 231 0 0 ③紫茎缺刻叶×绿茎马铃薯叶 404 0 387 0 (1)依据组___________,可以判定___________(紫茎/绿茎)为显性。 (2)如果用A、a表示控制紫茎、绿茎基因,用B、b表示控制缺刻叶、马铃薯叶的基因,请写出杂交组合①中亲本的基因型:______________________。 (3)如果用组合②后代的紫茎缺刻叶随机交配,则随机交配后代中出现绿茎马铃薯叶的概率是:_______________。若要证明这两对相对性状的遗传分别满足分离定律可选取组③后代中的______________________(填表型)植株进行自交并统计子代的表型和比例。 (4)豌豆的紫红花(A)和白花(a)是一对相对性状,用纯种白花与纯种紫红花杂交,正反交的结果F1均表现紫红花,F1自交产生的F2中紫红花∶白花=3∶1。利用豌豆验证分离定律的正确性,最简便的方法________,因为操作时只要________即可。 (5)F2自交产生F3,若F2开紫红花的植株自交,后代中既有开紫红花又有开白花的个体占F2开紫红花植株的比例为_________。 【答案】(1) ①. ② ②. 紫茎 (2)AaBb×aaBb (3) ①. 1/36 ②. 紫茎缺刻叶 (4) ①. 自交 ②. 套袋 (5)2/3 【解析】 【小问1详解】 由第②组中紫茎缺刻叶与绿茎缺刻叶杂交,子代均为紫茎,可判断紫茎为显性性状。 【小问2详解】 第①组中:缺刻叶×缺刻叶→缺刻叶:马铃薯叶=3:1,可知杂交组合①中亲本缺刻叶的基因型都为Bb,紫茎×绿茎→紫茎:绿茎=1: 1,可知杂交组合①中亲本紫茎和绿茎的基因型为Aa、aa。因此杂交组合①中亲本的基因型为:AaBb×aaBb。 【小问3详解】 组合②的后代都是紫茎缺刻叶和紫茎马铃薯叶,没有绿茎。组合②的亲本是紫茎缺刻叶×绿茎缺刻叶,子代全是紫茎,说明亲本紫茎是显性纯合AA,绿茎是aa。叶形方面,子代有缺刻叶和马铃薯叶,比例为722:231≈3:1,所以亲本在叶形上是Bb×Bb,所以组合②的亲本基因型是AABb(紫茎缺刻叶)和 aaBb(绿茎缺刻叶)。所以后代中的紫茎缺刻叶是 Aa(BB或 Bb),紫茎马铃薯叶是 Aabb。紫茎缺刻叶的茎颜色基因型是 Aa,Aa × Aa 交配,子代绿茎 aa 的概率是25%。后代紫茎缺刻叶的叶形基因型是 BB占1/3, Bb占2/3,总的配子比例为 B:(1/3 +1/3)= 2/3, b:1/3,所以组合后的子代基因型 bb的概率是1/9。 因此,绿茎马铃薯叶的概率是 1/4 1/9=1/36。第③组紫茎缺刻叶×绿茎马铃薯叶→紫茎缺刻叶:绿茎缺刻叶≈1:1,可以推测亲本基因型为AaBB×aabb,子代中紫茎缺刻叶的基因型为AaBb,绿茎缺刻叶的基因型为aaBb,故若要证明这两对相对性状的遗传分别满足分离定律,可选取组③后代中的紫茎缺刻叶植株,进行自交并统计子代的表型和比例。 【小问4详解】 利用豌豆验证分离定律的正确性,最简便的方法是自交。因为豌豆是自花传粉植物,操作时只要进行自交即可,不需要进行人工授粉等复杂操作。 【小问5详解】 因为F2中紫红花植株的基因型有AA和Aa,其中Aa自交后代会出现白花(aa),而AA自交后代全是紫红花(AA)。因此,既有开紫红花又有开白花的个体占F2开紫红花植株的比例为2/3。 学科网(北京)股份有限公司 学科网(北京)股份有限公司 $

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专题02 孟德尔的豌豆杂交实验(二)(期中真题汇编,黑吉辽蒙专用)高一生物下学期
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