课时冲关23 分离定律重点题型突破-【创新教程】2027年高考生物总复习大一轮课时作业(单选版)

2026-06-29
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资源信息

学段 高中
学科 生物学
教材版本 -
年级 高三
章节 -
类型 题集-专项训练
知识点 遗传的基本规律
使用场景 高考复习-一轮复习
学年 2027-2028
地区(省份) 全国
地区(市) -
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 5.45 MB
发布时间 2026-06-29
更新时间 2026-06-29
作者 山东鼎鑫书业有限公司
品牌系列 创新教程·高考一轮复习
审核时间 2026-04-10
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价格 2.00储值(1储值=1元)
来源 学科网

内容正文:

课时冲关23 分密 [基础对点练] 1.番茄的紫茎对绿茎为完全显性。欲判断一 株紫茎番茄是否为纯合子,下列方法不可 行的是 () A.让该紫茎番茄自交 B.与绿茎番茄杂交 C.与纯合紫茎番茄杂交 D.与杂合紫茎番茄杂交 2.矮牵牛(二倍体)的花色受细胞核中的一组 复等位基因控制,其中By为紫花基因, Bb,和Bb2均为粉花基因,且三者的显隐 性关系为Bb1>By>Bb2。某对亲本杂交, F中紫花:粉花=1:1,F1中的紫花和粉 花植株分别自交,后代均发生了性状分离, 下列说法错误的是 () A.杂合子粉色植株自交后代不一定发生 性状分离 B.杂交亲本的基因型组合为ByByX Bb Bb, C.F,的粉色植株自交后代中粉色:紫色 为3:1 D.F,的粉色和紫色植株杂交后代中紫色 个体占1/4 3.某种植物的羽裂叶和全缘叶是一对相对性 状。某同学用全缘叶植株(植株甲)进行了 下列四个实验。 ①让植株甲进行自花传粉,子代出现性状 分离 ②用植株甲给另一全缘叶植株授粉,子代 均为全缘叶 ③用植株甲给羽裂叶植株授粉,子代中全 缘叶与羽裂叶的比例为1:1 ④用植株甲给另一全缘叶植株授粉,子代 中全缘叶与羽裂叶的比例为3:1 其中能够判定植株甲为杂合子的实验是 () A.①或② B.①或④ C.②或③ D.③或④ 4.豌豆的紫花对白花为显性。两紫花豌豆杂 交,F1中既有紫花豌豆又有白花豌豆。现 去掉F1中的白花豌豆,则自然状态下F2 的表型比例为 () A.1:1 B.3:1 C.5:1 D.9:6 ·39 第四单元遗传的基本规律与人类遗传病 定律重点题型突破 5.黄瓜为雌雄同株、异花授粉的植物,果实有 刺对果实无刺为显性。现有一批杂合有刺 黄瓜,进行如下处理:①单独种植管理,得 到的每代种子再分别单独种植;②常规种 植管理,得到的每代种子均常规种植。下 列相关说法错误的是 () A.①方案,F2果实有刺植株中杂合 子占2/5 B.①方案,随种植代数的增加果实有刺的 植株比例逐渐增多 C.②方案,F3果实无刺植株占1/4 D.不管种植多少代,①②方案A、a的基因 频率始终不变 6.对某家庭内成员进行调查发现。有耳垂和 无耳垂是由单基因决定的,图中Ⅲ一1、 Ⅲ一3两位成员都无耳垂,其他成员都有 耳垂。下列叙述正确的是 ( ) 3 Ⅲ白白 注:方形表示男性,圆形表示女性。 A.Ⅲ一1与有耳垂女子结婚,所生女孩一 定是无耳垂 B.Ⅲ一2与无耳垂女子结婚,后代有耳垂的 概率为2/3 C.Ⅲ一3与有耳垂男子结婚,所生后代会 出现无耳垂的概率是1/2 D.Ⅲ一4与无耳垂男子结婚,生了一对龙 凤胎,女儿无耳垂,则女儿基因型纯合 的概率是1/4 [素养提升练] 7.人的褐眼对蓝眼为显性,某夫妇皆为褐眼, 其甲、乙、丙三个孩子中,有一个是收养的 (非亲生的),甲和丙为蓝眼,乙为褐眼,据 此推断下列说法错误的是 () A.甲或丙是收养的 B.该夫妇再生一个蓝眼孩子的概率为1/4 C.控制甲的眼色的遗传因子是纯合的 D.若乙为亲生的,则乙为纯合子的概 率为1/3 高考总复习生物学 [答题栏]8.研究人员采用某品种的黄色皮毛小鼠和黑 色皮毛小鼠进行如下实验(每个交配方案 1 中亲本鼠数量相同):多次重复发现,第二 组产生的子代个体数总比第一组少1/4左 右。 下列叙述错误的是 ( 组别 交配方案 实验结果 黄鼠×黑鼠 黄鼠2378:黑鼠2398 黄鼠×黄鼠 黄鼠2396:黑鼠1235 A.黑色皮毛对黄色皮毛为显性性状 B.黄色皮毛与黑色皮毛受一对等位基因 --8 控制 C.由题意可推测该品种小鼠可能显性纯 合致死 D.该品种中黄色皮毛小鼠一定是杂合子, 不能稳定遗传 9.已知豌豆种子子叶的黄色与绿色是由一对 等位基因Y、y控制的,用豌豆进行遗传实 验,具体情况如下: P黄色子叶(甲)×绿色子叶(乙) F黄色子叶(丙) 绿色子叶 1 1 实验一 P黄色子叶(丁) 自交 F黄色子叶(戊)绿色子叶 3 1 实验二 请分析回答问题。 (1)用豌豆做遗传实验容易取得成功的原 因之一是 (2)从实验 可判断这对相对 性状中 是显性性状。 (3)实验二的黄色子叶个体戊中能稳定遗 传的占 (4)实验一子代中出现黄色子叶个体与绿 色子叶个体的比例为1:1,其原因是黄色 子叶个体甲产生的配子种类及其比例 为 (5)实验一中黄色子叶个体丙与实验二中 黄色子叶个体戊杂交,所获得的子代黄色 子叶个体中不能稳定遗传的占 392 10.自然界中不同植物的花色可能受一对等 位基因控制,也可能受两对或多对等位基 因控制。根据下列植物花色遗传的特点, 请回答相关问题。 (1)某植物的花色有红花和白花,且受一 对等位基因(A和a)控制。现将该植物 群体中的多株红花植株与白花植株进行 杂交,F1中红花:白花=5:1,如果将亲 本红花植株自交,则F,中白花植株所占 的比例为 。若某株红花植株自交, 子代中红花:白花=15:1,其原因可能 为含a的雄配子或雌配子致死率为 (2)某观赏植物的花色有白色、紫色、红色 和粉红色四种花色,已知该植物花色由位 于非同源染色体上的两对等位基因(A/a和 B/b)控制(如图所示),1研究人员将白花植 株的花粉授给紫花植株,得到的F1全部 表现为红花,然后让F1自交得到F2。 基因A B→淡化不明显,红色 白色物质爵,紫色色素BB→诚化阴显粉红色 ①F2中白花:紫花:红花:粉红花的比 例为 ,其中自交后代不会发生性状 分离的植株占 。取F2中紫花、粉 红花个体自由交配,子代中白花个体的比 例为 ②若研究人员用两种不同花色的植株杂 交,得到的子代植株有四种花色,则亲代 植株的基因型为 ,子代中新出现的 两种花色及其比例为 (3)为了改良小麦的性状,育种专家通过 向小麦染色体中插入抗锈病基因和抗倒 伏基因,以培育出抗病抗倒伏品种,为了 探究该两种目的基因插入的部位,进行了 系列实验,选取表型为抗病又抗倒伏的个 体进行自交,请预测实验结果得出结论。 I.如果自交后代既抗病又抗倒伏占 ,说明这两种目的基因导入同一条 染色体上; Ⅱ.如果自交后代既抗病又抗倒伏占 ,说明这两种目的基因导入一对同 源染色体上; Ⅲ.如果自交后代既抗病又抗倒伏占 ,说明这两种目的基因导入非同源 染色体上。高考总复习生物学 7配子 基因型为bb,其与有耳垂男子(B)结婚,因男性的基因 早配子 14A 1/4A2 120 型未指明,故子代有耳垂的概率可能为1或1,2,C错 误;Ⅲ一4基因型为B,其与无耳垂男子(bb)婚配,所生 116AA 1/16A1A 18A0 1:4A 女孩无耳垂,基因型一定为bb,D错误。 矮茎 高茎 矮茎 7.A[人的褐眼对蓝眼为显性,设控制褐眼的遗传因子为 1:4A :116AA2 :1/16A2A2 18A20 A,控制蓝眼的遗传因子为a。该夫妇皆为褐眼,三个孩 高茎 致死 高茎 子中甲和丙为蓝眼,乙为褐眼,无论哪一个孩子是非亲 1:8AO 140) 生的,该夫妇都生出了蓝眼的孩子,故可以确定控制双 120 18A2O 矮茎 高茎 致死 亲眼色的遗传因子是杂合的(A),甲和丙为隐性纯合子 由表可知高茎:矮茎=6:5。 (aa),C正确;该夫妇的遗传因子组成都为Aa,他们既能 答案:(1)显性突变 生出褐眼的孩子,也能生出蓝眼的孩子,故不能确定哪 (2)A2A2①若高茎植株花粉含有基因A2的配子只 个孩子是收养的,A错误;该夫妇再生一个蓝眼孩子的 有一半的育性,则亲本高茎植株与矮茎植株杂交,F,中 概率为12×1/2=1/4,B正确:若乙为亲生的,乙为褐 高茎:矮茎的比例应为1:2,这与实验结果不符(合理 眼(AA:Aa=1:2),其为纯合子的概率为13, 即可)②支持F2中高茎植株的基因型均为A1A2, D正确。] 不存在基因型为A2A2的植株(合理即可) 8.A「第二组实验的亲本都是黄鼠,后代出现了黑鼠,说 (3)高茎:矮茎=6:5 明黄鼠对黑鼠为显性性状,且亲本黄鼠都是杂合子,又 课时冲关23分离定律重点题型突破 因为后代的黄鼠与黑鼠的比例接近于2:1,说明黄鼠显 性纯合致死;第一组黄鼠与黑鼠杂交,后代黄鼠与黑鼠 1.C[无论该紫茎番茄是否为纯合子,与纯合紫茎番茄杂 的比例接近于1:1,为测交实验。黄色皮毛对黑色皮毛 交后代均为紫茎,C所述方法不可行。] 为显性,受一对等位基因控制,遵循基因的分离定律,A 2.D「杂合子粉色植株(如Bb,Bb,)自交后代全为粉花 不会发生性状分离;但若基因型为BbBy,自交后代会出 错误、B正确:第二组实验的子代个体数总比第一组少 1/4左右,且比例为2:1,可能是因为显性纯合致死,C 现紫花(ByBy)。因此,杂合子粉色植株自交不一定发生 正确:由于黄鼠显性纯合致死,所以黄鼠一定是杂合子, 性状分离,A正确:亲本杂交后F,中紫花(ByBb,)和粉 不能稳定遗传,D正确。 花(B1By)比例为1:1,说明亲本基因型为ByBy(紫花 9.(1)豌豆是严格的自花传粉、闭花受粉植物,自然状态下 纯合)和Bb,Bb,(粉花杂合),B正确;F1粉花植株 豌豆一般是纯合子,有易于区分的相对性状(任答一点 (Bb1By)自交后代基因型为BbBb2(粉)、BbBy(粉)、 即可)(2)二黄色子叶(3)1/3(4)Y:y=1:1 ByBy(紫)=1:2:1,表型比例为粉花:紫花=3:1, (5)3.5 C正确;F1粉花(BbBy)与紫花(ByBb2)杂交,子代基因 10.解析:(1)红花植株与白花植株进行杂交,F,中红花: 型为Bb1By(粉)、Bb,Bb,(粉)、ByBy(紫)、ByBb2(紫),紫 白花=5:1,红花的数目显著多于白花,所以红花基因 花占24=12,而非14,D错误。] 对白花基因显性:所以可设红花的基因型为AA和Aa, 3.B[实验①中植株甲自交,子代出现了性状分离,说明 白花的基因型为aa。由于F1中红花:白花=5:1,白 作为亲本的植林甲为杂合子。实验①中植株甲与另一 花aa只能产生a的配子,红花AA和Aa产生的A和a 具有相同性状的个体杂交,后代出现3:1的性状分离 的配子,比例为5:1,因此亲代红花中AA的比例为23, 比,说明亲本均为杂合子。在相对性状的显隐性不确定 A的比例为13,如果将亲本红花植株自交,则子代中 的情况下,无法依据实验②、③判定植株甲为杂合子。] 白色植株的比例为1/3×1/4=1/12。 4.C[两紫花豌豆杂交,F中既有紫花豌豆又有白花豌 如果某株红花植株自交,子代中红花:白花=15:1,则植 豆,说明这两株紫花豌豆为杂合子。若控制花色的基因 株基因型是Aa,子代中aa=1/16,假设该植株雌配子正 用A和a表示,则F,的基因型及其比例为AA:Aa:aa 常,即雌配子中A:a=1:1,雄配子中A:a=x:y,随 =1:2:1,其中aa表现为白花。去掉F,中的白花豌 机结合后,(2x十y):y=15:1,x:y=7:1,所以a的致 豆,则剩余的紫花豌豆中,基因型为AA的个体占1:3, 死率为67 Aa的个体占2:3。豌豆是自花传粉、闭花受粉的植物, (2)①白花植株的花粉授给紫花植株,得到的F,全部 在自然状态下只能进行自交。因此13AA的紫花植株 表现为红花,即亲代白花植株基因型是aaBB,紫花植株 自交所得的F2均为紫花,2/3Aa的紫花植株自交所得的 基因型是AAbb,F1基因型是AaBb,如果F自交,F2中白 F2中白花(aa)为23×14=16,紫花(A)为2.3×3/4 花aa:紫花Abb:红花ABh:粉红花ABB的比 =12。所以F。的表型及比例为紫花:白花 例为14:3:4×1/4:34×1:2:3:4×1:4=4:3: (13十1/2):16=5:1,C正确。 6:3。自交后代不会发生性状分离的基因型有aaB、 5.B[假设与黄瓜有刺和无刺相关基因分别为A、a,则① aabb、AAbb、AABB,他们的比例为1/4×3/4+14× 方案相当于自交,Aa自交,F1基因型及比例为AA:Aa: 1/4+1/4×1/4+1/4×1/4=3/8。F2的粉花基因型有 aa=1:2:1,再单独种植,则F2中AA=aa=38,Aa= 1.3AABB、2.3AaBB,紫花的基因型有13AAbb、 14,F2中有刺的为AA:Aa=3:2,其中杂合子占25, 23Aabb,所以子代出现白花aa_-的概率为2:3× A正确;①方案相当于自交,自交情况下杂合子比例会 23×1/4=19。 逐代减少,则Aa的比例会逐渐减小,而AA与aa的比例 ②根据题意,子代有四种花色,即 >aa 相等,aa的比例会增加,而果实有刺植株的比例=1一aa Abb、ABb、ABB,所以亲本为aBbX aBb,又因为亲 的比例,因此随种植代数的增加果实有刺的植株比例逐 本花色不同,所以一个是白色,一个是红色,即为aaBb 渐降低,B错误;②相当于自由交配,每一代中A=a= X AaBb,子代新出现的花色为紫色和粉红色,所以紫色 1:2,无刺果实aa=14,C正确:没有淘汰和自然选择的 (Abb):粉红色(ABB)=1/2×14:12×1:4 情况下,不管种植多少代,①②方案A、a的基因频率始 =1:1 终不变,D正确。] (3)I.如果两种目的基因导入同一条染色体上,用B 6.B[设控制耳垂的等位基因为B、b。据Ⅱ一3、Ⅱ一4有 和C表示这两种基因,不含该基因用0表示,则该植株 耳垂,而Ⅲ一3无耳垂可知,无耳垂为常染色体隐性遗 可以产生同时含有BC的配子和不含这两种基因的配 传,用bb表示。Ⅲ一1基因型为bb,Ⅲ一2基因型为B_, 子,即BC:O0=1:1,随机结合后,子代BBCC:B0C0: Ⅲ一1与有耳垂女子(B)结婚,不一定能生出基因型为 0000=1:2:1,因此自交后代既抗病又抗倒伏占3/4。 bb的后代,A错误;Ⅲ一2的基因型为B_(13BB、 Ⅱ,两种目的基因导入一对同源染色体上,则产生的配 2:3Bb),其与无耳垂女子(bb)结婚,后代无耳垂的概率 子B:C=1:1,随机结合后,BB:BC:CC=1:2:1, 为23×12=1/3,有耳垂的概率为23,B正确:Ⅲ一3 后代既抗病又抗倒伏占12。 ·550 参考答案 Ⅲ,这两种目的基因导入非同源染色体上,两对基因遵 其中只有基因型为AABBCC的个体表现为红花,其余均为 循自由组合定律,则产生的配子BC:0:C0:O0=1:1: 蓝花,即蓝花纯合子占7/64,而F2中蓝花植株共占3764, 1:1,子代中自交后代既抗病又抗倒伏BC的比例为 因此F,的蓝花植株中,纯合子占7;37,C正确;若F1(基 34×3/4=9.16。 因型为AaBbCc)测交,即与aabbcc测交,红花基因型为 答案:(1)1/1267 AaBbCc,其余为蓝花,则子代表型及比例为红花:蓝花 (2)①4:3:6:3381:9②aaBb×AaBb紫色 =1:7,D错误。] (Abb):粉红色(ABB)=1:1 7.B[由题干“某种闭花受粉植物的野生型叶形为圆形” (3)3/412916 可知,自然状态下圆形叶片的植株应为纯合子,其基因 课时冲关24基因的自由组合定律 型只有一种AABB,A错误;F2中圆形:椭圆形:柳叶 1.C[子代比例为8:3:1,总和为12,符合两对等位基 形为185:62:83,约为9:3:4,是9:3:3:1的变 因自由组合(9:3:3:1)的变形,说明A,:a和Bb位于 式,故Aa和Bb两对等位基因的遗传遵循自由组合定 非同源染色体上,A正确:子代比例为8:3:1,说明 律,B正确;F2中柳叶形的基因型为AAbb、Aabb、aabb, A:aa=2:1,说明AA表现为显性纯合致死,存活的 三种基因型植株测交实验的结果都为柳叶形,故通过测 黄色小鼠基因型为AaBB、AaBb、Aabb,共三种,B正确 交实验无法确定F2中柳叶形植株控制叶形性状的基因 若A和B显性纯合均致死,则子代中AABB、AABb等 型,C错误:叶形由两对等位基因来控制,两种单基因纯 基因型个体无法存活,但题目中子代黄色占812,说明 合突变体,甲(基因A突变为a)为椭圆形,乙(基因B突 仅AA显性纯合致死,B显性纯合(如BB)未致死,C错 变为b)为柳叶形,则甲的基因型为aaBB,乙的基因型为 误:当A不存在(aa)时,B表现为黑色,bb表现为巧克力 AAbb,F1圆形的基因型为AaBb,同时可以知道F2中圆 色,因此使黑色转化为巧克力色的基因是b,D正确。 形叶片(AB)基因型为19AABB、29AaBB、29 2.B[根据题意分析,两对基因独立遗传,说明两对等位 AABb、49ABb,自然状态下,植物闭花受粉自交产生的 基因位于两对同源染色体上,因此表中Y、y、R、r基因属 F3,即1/9AABB、2/9AaBB、2/9AABb、4/9AaBb均自交, 于真核生物细胞核基因,A正确;表中的基因都是核基 得到的子代基因型分别是19AABB、2:9(3:4ABB、 因而非叶绿体和线粒体中的基因,所以其载体只能是染 1/4aaBB)、29(34AAB、1.4AAbb)、4:9(9/16AB、 色体,B错误;根据基因的自由组合定律可知,1(YYRR) 3:16Abb、3:16aaB、1/16aabb),计算得F,植株各种表型 的概率=14×1,:4=116,2(YYRr)的概率=1/2×14= 及比例为圆形:椭圆形:柳叶形=25:5:6,D错误。] 18,3(YyRr)的概率为1:2×12=14,4(yyRr)的概率 8.D[由题千信息分析可知:红色甲虫(AaB)与黑色甲虫 为1/2×1/4=1/8,所以1、2、3、4代表的基因型在F2中 ( bb为黑色)杂交,中红色(AaB):棕色(aaB为棕 出现的概率大小为3>2=4>1,C正确:F2中出现纯合 色)=2:1,说明亲本都含有a基因、且甲不含有b基因, 子(YYRR、YYrr、yyRR,yyrr)的比例是1.4,D正确,] 因此亲本基因型是甲为AaBB,乙为Aabb,A正确;若 3.D[基因型为AABBCCDD和aabbccdd的植株杂交得 B/b基因位于2号染色体上,则不遵循自由组合定律,遵 到F1,则F1的基因型为AaBbCeDd,因此F,再自交得到 循连锁定律:AaBb产生的配子的类型及比例是AB:ab F2,在F2中与AABBCCDD表型相同的基因型是 =1:1或aB:Ab=1:1,aaBb产生的配子的类型及比 ABCD,所以该表型占F:中个体的比例为(3:4)= 例是aB:ab=1:1,雌雄配子随机结合产生后代的基因 81256,而在F2中与aabbccdd表型相同的个体所占的 型及比例是AaBB:AaBb:aaBl:aabb=1:1:1:1或 比例为(14)=1.256,因此F2中与亲本表型相同的个 AaBb:Aabb:aaBB:aaBb=1:1:1:1,分别表现为 体所占的比例为81/256+1/256=41128,D正确。 红色、红色、棕色、黑色或红色、黑色、棕色、棕色,即红色: 4.B[夫妇中一个听觉正常DE、一个耳聋(ddE或Dee 棕色:黑色=2:1:1或红色:棕色:黑色=1:2:1, 或ddee),若听觉正常的亲本产生含DE的配子,即可生 BC正确;若B:b基因不位于2号染色体上,则遵循自由 下听觉正常(DE)的孩子,A正确:夫妇双方基因型均 组合定律:子一代中红色雄性甲虫的基因型是AaBh,多 为DdEe,生下听觉正常(DE)的孩子的概率为34× 只棕色雌性甲虫的基因型是aaBb,则杂交后代的基因型 3/4=916,生下耳聋的孩子的概率为1-9.16=716, 及比例是(1Aa:1aa)(3B:1bb)=3AaB:1Aabb: B错误;一方只有耳蜗管正常(Dee),另一方只有听神经 3aaB:laabb,分别表现为红色、黑色、棕色、黑色,红 正常(ddE_)的夫妇,若耳蜗管正常(D_ee)一方产生含 色:棕色:黑色=3:3:2,D错误。 D的配子和另一方产生的含dE的配子结合,则他们可 9.(1)BbRR BbRr 生出听觉正常的孩子(DdEe),C正确;耳聋夫妇可以生 (2)去除雄蕊套袋处理 下基因型为DdEe的孩子,例如基因型分别为DDee和 (3)子叶深绿抗病:子叶深绿不抗病:子叶浅绿抗病: ddEE的夫妇,D正确。 子叶浅绿不抗病=31:6:2 5.D[F2中野生型小鼠:突变型小鼠=9:7,是9:3: 10.解析:(1)结合F,表型及株数分析果肉颜色表型及比 3:1的变式,所以控制小鼠体表毛的形成的等位基因有 例为红色:黄色:橙色≈9:3:4,是9:3:3:1的变 两对(设为A、a,B、b),分别在两对同源染色体上,其遗 形,故控制果肉颜色基因的遗传遵循自由组合定律。 传符合自由组合定律,A错误;F1野生型小鼠的基因型 (2)果肉颜色受两对等位基因控制,设相关基因为Aa、 是ABb,而F2中野生型小鼠的基因型有AABB、 B.b,仅考虑果肉颜色,则F1基因型是AaBb,F1自交, AABb、AaBB、AaBb,B错误:F2中体表少毛个体的基因 F2中红色肉占9/16,红色肉基因型是AB,有AABB、 型为aaB(或Abb),aabb表现为无毛,所以F2中体表 AABb、AaBb、AaBB共4种基因型;让F,中所有红色 少毛个体的比例为316,C错误:F,中的野生型雌雄小 肉番茄(1/9AABB、2/9AABb、49AaBb、2:9AaBB)随 鼠(含1.9AABB、29AABb、2.9AaBB、49AaBb)杂交, 机交配,它们产生的雌雄配子均为4.9AB、29Ab、 先算第一对等位基因Aa,可产生配子23A、13a,子代 2/9aB、19b,据棋盘法可知,F3表型及比例为红色 A:aa=8:1;同理计算第二对等位基因Bb,可产生配 (AB):黄色(Abb或aaB):橙色(aaB、aabb或 子2/3B、1/3b,子代B:bb=8:1,所以后代野生型个 Abb、aabb)=64:8:9 体(AB)所占比例=89×89=64:81,D正确。 (3)黄色皮和无色皮番茄杂交,F全是黄色皮,说明黄 6.D「由F2红花植株与蓝花植株的比例为27:37,比例 色皮是显性。F自交,F2中果皮颜色的表型及比例为 系数之和为64=4×4×4,可推出兰花花色遗传至少由 黄色皮:无色皮≈3:1,设相关基因由Dd表示,则F 位于3对同源染色体上的3对等位基因控制,A正确;假 为Dd,结合题干“无色基因序列长度…EoRI的识别 设兰花花色由A/a、B.b、Cc控制,则兰花花色遗传由位 位,点”和题图推测,图中557bp长度的片段表示d基因,而 于3对同源柒色体上的3对等位基因控制,基因型共27 380bp和177bp长度的片段表示D基因酶切后的片段, 种,F,红花基因型为AaBbCc,F2红花基因型为ABC 故植株4和8与F1植株基因型相同:由于380十177 基因型共8种,因此,蓝花的基因型有27一8=19(种),B 557(bp),即无色基因与黄色基因序列长度相同,说明 正确:F2中纯合子共有2X2×2=8(种),每种各占164, 该基因突变最可能是由碱基替换导致的。 ·551·

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