精品解析:江西南昌市东湖区南昌二中2025-2026学年度下学期高一生物月考(一)
2026-04-12
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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) | 江西省 |
| 地区(市) | 南昌市 |
| 地区(区县) | 东湖区 |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 1.25 MB |
| 发布时间 | 2026-04-12 |
| 更新时间 | 2026-04-12 |
| 作者 | 匿名 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-04-12 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/57303911.html |
| 价格 | 4.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
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内容正文:
南昌二中2025-2026 学年度下学期高一生物月考(一)
一、单选题(每题只有一个正确选项,每题 2 分,共计 24 分)
1. 下列有关孟德尔一对相对性状的豌豆杂交实验及测交实验的叙述,正确的是( )
A. 测交实验可以用来判断待测个体的显隐性
B. 杂交实验时应去除父本未成熟花的全部雄蕊
C. 进行测交实验是假说—演绎法的演绎推理过程
D. “形成配子时,成对的遗传因子彼此分离”属于假说的核心内容
2. 某生物实验小组尝试进行了“性状分离比的模拟实验” ,选用了如图所示的两只小桶(不透明),并在其中分别放置一定数量标记为 D 、d 的小球。下列有关叙述正确的是( )
A. 两个小桶模拟的是雌雄生殖器官,两个小桶中小球数必须相同
B. 每次在两小桶各抓取一个小球,直至两小桶清空时结束实验
C. 若 I 号小桶中d 球丢失了一个,则应在Ⅱ号小桶中也去掉一个 d 球后再继续实验
D. 从两小桶中各取一个小球,两小球标记相同的概率是 1/2
3. 下列关于遗传学概念的叙述中,正确的是( )
A. 子代中表现出来的性状即为显性性状
B. 纯合子杂交产生的后代均为纯合子,可以稳定遗传
C. 在一对相对性状的杂交实验中,双亲不止具有一对相对性状
D. 等位基因是控制不同性状的基因,在体细胞中成对存在
4. 一豌豆杂合子(Bb)植株自交时,下列叙述错误的是( )
A. 若自交后代的基因型比例是1:2:1,可能是由花粉有50%死亡造成的
B. 若自交后代的基因型比例是4:4:1,可能是由含有隐性基因的配子有50%死亡造成的
C. 若自交后代的基因型比例是2:3:1,可能是由含有隐性基因的花粉有50%死亡造成的
D. 若自交后代的基因型比例是2:2:1,可能是由隐性个体有50%死亡造成的
5. 贵州矮马因其小巧玲珑,性情温顺,深受人们的喜爱,若矮马体高受两对独立遗传的基因(A/a、B/b)控制,两对基因中每个显性基因的遗传效应(使体高增加)相同且具有累加效应,基因型为AABB的矮马个体体高为110cm,基因型为aabb矮马个体体高为90cm。若矮马种群中基因型为AaBb公马和基因型为Aabb母马相互交配,在不考虑基因突变和环境因素影响的情况下,下列叙述错误的是( )
A. 亲代公马在产生配子的过程中会发生基因的自由组合
B. 若子代数量足够,子代可能有4种不同体高的个体
C. 子代矮马中,体高最大与体高最小个体相差20cm
D. 预测子代矮马中体高为100cm个体概率是3/8
6. 水稻的叶色(紫色、绿色) 由两对等位基因(A/a 、D/d)控制,其籽粒颜色(紫色、棕色和白色)也由两对等位基因控制(B/b 、D/d)。基因D/d 控制水稻叶色的同时,也控制水稻的粒色。用纯合的水稻植株进行如下杂交实验。有关分析错误的是( )
实验
亲本
F1 表型
F2 表型及比例
实验 1
叶色 ∶ 紫叶×绿叶
紫叶
紫叶 ∶绿叶=9 :7
实验 2
粒色 ∶ 紫粒×白粒
紫粒
紫粒 ∶棕粒: 白粒=9 :3 :4
A. 由实验 1 可知,叶色的亲本基因型为 AADD 和 aadd
B. 从实验 1 的 F2 绿叶植株中随机选两株杂交,后代可能全为紫叶
C. 由实验 2 可知,F2 中表型为白粒的基因型有 3 种
D. 由实验 1 、2 可知,A/a 、B/b 、D/d 三对基因遵循自由组合定律
7. 孟德尔在实验中对杂交后代的性状表现进行了大量统计,这一做法对其发现遗传定律起到了至关重要的作用。下列关于统计分析意义的叙述,错误的是( )
A. 统计大量子代可排除偶然因素对实验结果的影响
B. 统计数据可直接证明遗传因子的传递遵循分离定律
C. 从统计数据中可发现性状表现的规律性比例关系
D. 多对性状的统计数据为自由组合定律的发现提供依据
8. 在显微镜下观察到一个正在分裂的动物细胞如图所示,则此动物精原细胞处于有丝分裂前期,四分体数、染色体数、核DNA分子数、染色单体数依次为( )
A. 0、3、6、6 B. 3、6、6、12 C. 3、6、12、12 D. 0、6、12、12
9. 下图A~F是在显微镜下观察到的桑树(2n=28)减数分裂不同时期的细胞图像。下列说法错误的是( )
A. 应直接在高倍镜下找到上图中不同时期的细胞,再仔细观察染色体
B. A、C、E时期的细胞中都有同源染色体,其他细胞中没有
C. B时期发生的染色体变化会使细胞中染色体数加倍
D. 图中细胞按照减数分裂过程排列的正确顺序是A→C→E→D→B→F
10. 如图表示动物的两个个体的细胞分裂图像,下列叙述正确的是( )
A. 甲、丙完成减数分裂均可产生4个配子
B. 甲、乙一定来自雌性个体,丙、丁一定来自雄性个体
C. 甲、丙有4个染色体组,乙、丁有2个染色体组
D. 乙、丁的染色体数与减数分裂Ⅰ前间期细胞的染色体数相同
11. 下列关于高等哺乳动物的卵细胞与精子形成过程的叙述,不正确的是( )
A. 减数分裂Ⅰ时同源染色体的分离导致配子中染色体数目减半
B. 一个卵原细胞减数分裂过程中会发生两次不均等分裂
C. 初级精母细胞和次级精母细胞中一定含有 Y 染色体
D. 精子的形成需要变形,而卵细胞的形成不需要变形
12. 减数分裂过程中,同源染色体间每发生1次交换会形成1个交叉。在某原始生殖细胞中,观察到一对结构异常的同源染色体,其中一条染色体的两端分别带有来自其他非同源染色体的片段。若这对同源染色体的非姐妹染色单体间发生1次交换,该细胞产生的配子组合为①②③④,如图所示。
若这对染色体的非姐妹染色单体间发生2次交换,该细胞产生的配子组合不可能的是( )
A. ③③④④ B. ①①②② C. ②②③④ D. ①②③④
二、多选题(每题 4 分,共计 16 分,全对得 4 分,选 a 不全得 2 分,选错或不选得 0 分)
13. 某种植物的果实形状有圆形和扁形两种,受一对等位基因控制。科研人员进行了三组杂交实验:实验1:圆形×扁形→全为圆形;实验2:圆形×圆形→后代圆形∶扁形=3∶1;实验3:圆形×扁形→后代圆形∶扁形=1∶1。根据上述实验结果,下列叙述正确的是( )
A. 通过实验1和实验2可判断圆形为显性性状
B. 实验2中亲本圆形植株的基因型一定为杂合子
C. 实验3中亲本圆形植株的基因型为纯合子
D. 实验3的杂交方式为测交,可验证分离定律
14. 某植物的红花与白花由多对独立遗传的等位基因控制。当个体的每对相关等位基因中都至少含有一个显性基因时才开红花,否则开白花。让纯合红花植株与白花植株杂交得F1,F1自交,F2的表型及比例为红花:白花=27:37。下列说法正确的是( )
A. 该植物花色至少由三对等位基因控制
B. F2中红花植株的基因型有8种
C. F1测交后代的表型及比例为红花:白花=1:1
D. F2白花植株中杂合子所占比例为15/32
15. 如图是某动物(2n=4)体内的部分细胞分裂图像。下列有关叙述不正确的是( )
A. ④→①过程表示减数分裂,细胞②为次级精母细胞
B. 细胞⑤处于有丝分裂中期,细胞中有 8 条姐妹染色单体
C. 细胞②和⑤中,每条染色体上的 DNA 数量都相同
D. ④→⑥过程会出现同源染色体的联会
16. 如图为进行有性生殖的哺乳动物个体发育过程的示意图。下列叙述正确的有( )
A. 受精卵中的遗传物质一半来自精子,一半来自卵细胞
B. 姐妹染色单体间的互换导致配子中染色体组合的多样性
C. 一对夫妇的后代呈现多样性主要与过程Ⅰ和Ⅱ有关
D. 减数分裂和受精作用保证了亲子代染色体数目的恒定
二、非选择题(每空 2 分,共计 60 分)
17. 豌豆和玉米是我国重要的粮食作物,也是遗传学研究的良好材料。玉米是雌雄同株异花植物,其顶部开雄花,下部开雌花。自然状态下,玉米可以同株异花传粉,也可以异株异花传粉。请回答下列问题。
(1)豌豆常作为遗传学实验材料的优点有____(至少写出2点)。
(2)玉米杂交育种时的操作流程是____(用简单的文字和箭头表示)。
(3)玉米籽粒的甜和非甜是一对相对性状,由一对遗传因子控制。将纯种甜玉米与非甜玉米间行种植并自然受粉,收获时发现,在甜玉米的果穗上结有非甜玉米的籽粒,则非甜玉米果穗上所结玉米籽粒只有非甜玉米的籽粒,据此可判断____(填“甜”或“非甜”)是显性性状。
(4)已知豌豆种子中子叶的黄色与绿色由一对等位基因Y、y控制,现用豌豆进行以下遗传实验:
实验一中黄色子叶丙与实验二中黄色子叶戊杂交,所获得的子代中,绿色子叶的概率为____。
实验一中黄色子叶丙连续自交3次,第3次自交所获得的子代个体中表型及比例为____。
18. 牵牛花是两性花。已知某种牵牛花的颜色有红色、粉红色和白色,由一对遗传因子 A、a 控制。下表为该种牵牛花的四组遗传实验。回答下列问题:
实验组别
亲本性状
F1 性状及比例
甲
红花×白花
全是粉红花
乙
红花×粉红花
红花 ∶粉红花=1 ∶ 1
丙
白花×粉红花
白花 ∶粉红花=1 ∶ 1
丁
粉红花×粉红花
红花 ∶粉红花 ∶ 白花=1 ∶2 ∶ 1
(1)牵牛花的颜色有红色、粉红色和白色,这些花的不同颜色在遗传上称为___________(填“相对性状”或“同一性状”)。粉红色牵牛花自交,F1 中出现红色、粉红色和白色三种牵牛花的现象,在遗传学上称为___________。
(2)牵牛花的遗传因子 A 和 a 的遗传___________(填“遵循”或“不遵循”)分离定律,你的判断理由是___________。
(3)若取丁组F1 中的红色牵牛花和粉红色牵牛花分别进行自花传粉,理论上后代性状表现类型及比例为___________。
19. 有一种植物的花色受常染色体上独立遗传的两对等位基因控制,有色基因A对白色基因a为显性,基因I存在时抑制基因A的作用,使花色表现为白色,基因i不影响基因A和a的作用。现有3组杂交实验,流程及结果如下图。请回答下列问题:
组别
①
②
③
P
F1
F2
甲(有色)×乙(白色)
↓
有色
↓⊗
有色:白色
3∶1
甲(有色)×丙(白色)
↓
白色
↓⊗
白色∶有色
3∶1
乙(白色)×丙(白色)
↓
白色
↓
?
(1)在该种植物种群中,有色花植株的基因型有________种,白色花植株的基因型有________种。
(2)杂交实验①中,亲本甲和乙的基因型分别为________、________。F2有色花植株的基因型为____________。若F2中有色花植株自交,后代中白色花植株比例为________。
(3)杂交实验②中,F2白色花植物中纯合子的比例为________。若F2中白色花植株随机传粉,后代白色花植株中杂合子比例为________。
(4)杂交实验③中,F1白色花的基因型为________。其自交得到F2表型及比例是__________。
20. 拟南芥是一种两性花植物,自然条件下进行自花传粉。拟南芥的叶形有完整叶和深裂叶两种,由一对等位基因(T 、t )控制。为探究叶形的遗传规律,研究人员利用三株完整叶植株(甲、乙、丙)进行了以下两组杂交实验(产生子代数量足够多)。
杂交组合
亲本(P)
子一代(F1)
组合①
甲×乙
完整叶 ∶深裂叶=3 ∶ 1
组合②
甲×丙
全为完整叶
回答下列问题:
(1)拟南芥的完整叶和深裂叶中,___________为隐性性状,植株甲的基因型为___________。
(2)取组合②中 F1 植株相互授粉,后代深裂叶植株的占比为___________。
(3)拟南芥叶片表皮有毛(显性性状)和无毛(隐性性状)由另一对等位基因(R 、r)控制,且这两对基因独立遗传。现有一株有毛完整叶植株丁,为探究其基因型,设计如下实验方案。
实验方案:___________ ,统计子代的表型及比例。
实验结果及结论:子代出现四种表型且比例为___________ ,说明植株丁的基因型为___________。
21. 玉米是一种重要的粮食作物,其性别由 B/b 和 T/t 这两对等位基因共同决定(性别与基因型对应关系见下表)。现让一株雌雄同株玉米(甲) 自交,F1 的表现型及其比例为雌雄同株:雄株:雌株=9 :3 :4。
基因型
表型
特征
B_T_
雌雄同株
有顶端雄花序 有叶腋雌花序
B ___ tt
雌株
有叶腋雌花序,无顶端雄花序
bbT_
雄株
有顶端雄花序 无叶腋雌花序
bbtt
雌株
无顶端雄花序 叶腋雌花序退化
回答下列问题:
(1)玉米顶端雄花序的有无,由___________(填“B/b” 、“T/t”或“B/b 和 T/t”)等位基因决定。
(2)F1中雄株的基因型是___________。
(3)现要从上述玉米中筛选出能稳定遗传的雌雄同株玉米,请设计实验进行筛选(要求操作简便、实验周期短),写出实验思路和筛选成功的标志。___________。
(4)研究人员发现在特定条件下,具有 B 基因的花粉中有 1/3 不育,现用与甲基因型相同的植株自交,F1 中雌雄同株玉米所占比例为___________。
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南昌二中2025-2026 学年度下学期高一生物月考(一)
一、单选题(每题只有一个正确选项,每题 2 分,共计 24 分)
1. 下列有关孟德尔一对相对性状的豌豆杂交实验及测交实验的叙述,正确的是( )
A. 测交实验可以用来判断待测个体的显隐性
B. 杂交实验时应去除父本未成熟花的全部雄蕊
C. 进行测交实验是假说—演绎法的演绎推理过程
D. “形成配子时,成对的遗传因子彼此分离”属于假说的核心内容
【答案】D
【解析】
【详解】A、测交的作用是检测待测个体的基因型、配子类型及比例,不能用来判断性状的显隐性,判断显隐性一般通过纯种相对性状杂交或杂合子自交完成,A错误;
B、豌豆杂交实验中,需要去除母本未成熟花的全部雄蕊,防止母本自花传粉,父本不需要去雄,B错误;
C、假说—演绎法中,“若假说成立,测交后代会出现1:1的性状分离比”才是演绎推理过程,实际开展测交实验属于对假说的验证环节,C错误;
D、“形成配子时,成对的遗传因子彼此分离”是孟德尔提出的假说的核心内容,D正确。
2. 某生物实验小组尝试进行了“性状分离比的模拟实验” ,选用了如图所示的两只小桶(不透明),并在其中分别放置一定数量标记为 D 、d 的小球。下列有关叙述正确的是( )
A. 两个小桶模拟的是雌雄生殖器官,两个小桶中小球数必须相同
B. 每次在两小桶各抓取一个小球,直至两小桶清空时结束实验
C. 若 I 号小桶中d 球丢失了一个,则应在Ⅱ号小桶中也去掉一个 d 球后再继续实验
D. 从两小桶中各取一个小球,两小球标记相同的概率是 1/2
【答案】D
【解析】
【详解】A、自然条件下,雄配子数量远多于雌配子,实验只要求每个小桶内D和d数量相等,不需要两个小桶总球数相等,两个小桶球数相同不代表雌雄配子数量相同,A错误;
B、每次抓取小球后需要放回原小桶,才能保证每次抓取D、d的概率不变,实验需要重复多次,不能将小桶清空结束,B错误;
C、实验要求每个小桶内D:d=1:1,若I桶丢失1个d,I桶变为5D:4d,比例失衡,应该补充I号桶的d,或去除I号桶的一个D,保证I桶比例恢复1:1,不需要改动II桶,C错误;
D、每个桶取到D、d的概率均为1/2,两个小球标记相同,即都为D或都为d,概率为1/2,D正确。
3. 下列关于遗传学概念的叙述中,正确的是( )
A. 子代中表现出来的性状即为显性性状
B. 纯合子杂交产生的后代均为纯合子,可以稳定遗传
C. 在一对相对性状的杂交实验中,双亲不止具有一对相对性状
D. 等位基因是控制不同性状的基因,在体细胞中成对存在
【答案】C
【解析】
【详解】A、显性性状的定义是具有相对性状的纯合亲本杂交后,子一代表现出的亲本性状;若子代是隐性纯合子,表现出的是隐性性状,因此子代中表现出来的性状不一定是显性性状,A错误;
B、纯合子杂交的后代不一定为纯合子,例如纯合子AA和纯合子aa杂交,后代为杂合子Aa,不能稳定遗传,B错误;
C、一对相对性状的杂交实验中,研究人员仅选择一对相对性状进行遗传规律分析,实际上生物个体本身具有多对相对性状,因此双亲不止具有一对相对性状,C正确;
D、等位基因是控制相对性状(同种生物同一性状的不同表现类型)的基因,控制不同性状的是非等位基因,且等位基因并非在所有体细胞中都成对存在,D错误。
4. 一豌豆杂合子(Bb)植株自交时,下列叙述错误的是( )
A. 若自交后代的基因型比例是1:2:1,可能是由花粉有50%死亡造成的
B. 若自交后代的基因型比例是4:4:1,可能是由含有隐性基因的配子有50%死亡造成的
C. 若自交后代的基因型比例是2:3:1,可能是由含有隐性基因的花粉有50%死亡造成的
D. 若自交后代的基因型比例是2:2:1,可能是由隐性个体有50%死亡造成的
【答案】D
【解析】
【详解】A、若花粉(雄配子)有50%随机死亡,不影响B和b配子的比例(仍为1:1),自交后代基因型比例仍为BB:Bb:bb=1:2:1,A正确;
B、若含隐性基因(b)的配子有50%死亡,则有效配子比例为B:b=2:1,自交后代基因型比例为BB:Bb:bb=4:4:1,B正确;
C、若含隐性基因(b)的花粉(雄配子)有50%死亡,则雄配子比例为B:b=2:1,雌配子正常(B:b=1:1),自交后代基因型比例为BB:Bb:bb=2:3:1,C正确;
D、若隐性个体(bb)有50%死亡,则后代中bb数量减半,但BB和Bb数量不变,基因型比例应为BB:Bb:bb=1:2:0.5即2:4:1,D错误。
故选D。
5. 贵州矮马因其小巧玲珑,性情温顺,深受人们的喜爱,若矮马体高受两对独立遗传的基因(A/a、B/b)控制,两对基因中每个显性基因的遗传效应(使体高增加)相同且具有累加效应,基因型为AABB的矮马个体体高为110cm,基因型为aabb矮马个体体高为90cm。若矮马种群中基因型为AaBb公马和基因型为Aabb母马相互交配,在不考虑基因突变和环境因素影响的情况下,下列叙述错误的是( )
A. 亲代公马在产生配子的过程中会发生基因的自由组合
B. 若子代数量足够,子代可能有4种不同体高的个体
C. 子代矮马中,体高最大与体高最小个体相差20cm
D. 预测子代矮马中体高为100cm个体概率是3/8
【答案】C
【解析】
【详解】A、亲代公马基因型为AaBb,两对基因独立遗传,减数分裂产生配子时,非同源染色体上的非等位基因会发生自由组合,A正确;
B、四个显性基因的总增高效应为110-90=20cm,因此单个显性基因使体高增加5cm。AaBb与Aabb杂交,子代显性基因个数可出现0、1、2、3共4种类型,对应4种不同体高,B正确;
C、子代体高最高的个体含3个显性基因,体高为90+3×5=105cm,体高最低的个体含0个显性基因,体高为90cm,二者相差15cm,C错误;
D、体高为100cm的个体含2个显性基因,包含两种基因型:AAbb(概率为1/4×1/2=1/8)、AaBb(概率为2/4×1/2=2/8),总概率为3/8,D正确。
6. 水稻的叶色(紫色、绿色) 由两对等位基因(A/a 、D/d)控制,其籽粒颜色(紫色、棕色和白色)也由两对等位基因控制(B/b 、D/d)。基因D/d 控制水稻叶色的同时,也控制水稻的粒色。用纯合的水稻植株进行如下杂交实验。有关分析错误的是( )
实验
亲本
F1 表型
F2 表型及比例
实验 1
叶色 ∶ 紫叶×绿叶
紫叶
紫叶 ∶绿叶=9 :7
实验 2
粒色 ∶ 紫粒×白粒
紫粒
紫粒 ∶棕粒: 白粒=9 :3 :4
A. 由实验 1 可知,叶色的亲本基因型为 AADD 和 aadd
B. 从实验 1 的 F2 绿叶植株中随机选两株杂交,后代可能全为紫叶
C. 由实验 2 可知,F2 中表型为白粒的基因型有 3 种
D. 由实验 1 、2 可知,A/a 、B/b 、D/d 三对基因遵循自由组合定律
【答案】D
【解析】
【详解】A、实验1中F₂叶性状分离比为9:7,是9:3:3:1的变形,说明紫叶基因型为A_D_,其余基因型均表现为绿叶,F₁基因型为AaDd,亲本为纯合紫叶和绿叶,因此亲本基因型为AADD(紫叶)和aadd(绿叶),A正确;
B、实验1 F₂绿叶的基因型包括A_dd、aaD_、aadd,若选取基因型为AAdd和aaDD的绿叶植株杂交,后代基因型为AaDd,全部表现为紫叶,B正确;
C、实验2 F₂粒性状分离比为9:3:4,是9:3:3:1的变形,说明紫粒基因型为B_D_,棕粒为B_dd,白粒为bb_ _,白粒的基因型为bbDD、bbDd、bbdd,共3种,C正确;
D、实验1只能证明A/a和D/d遵循自由组合定律,实验2只能证明B/b和D/d遵循自由组合定律,无法判断A/a与B/b的位置关系,若A/a和B/b位于同一对同源染色体上,则三对基因不都遵循自由组合定律,D错误。
7. 孟德尔在实验中对杂交后代的性状表现进行了大量统计,这一做法对其发现遗传定律起到了至关重要的作用。下列关于统计分析意义的叙述,错误的是( )
A. 统计大量子代可排除偶然因素对实验结果的影响
B. 统计数据可直接证明遗传因子的传递遵循分离定律
C. 从统计数据中可发现性状表现的规律性比例关系
D. 多对性状的统计数据为自由组合定律的发现提供依据
【答案】B
【解析】
【详解】A、统计大量子代样本可减少随机误差,排除偶然因素干扰,确保实验结果的可靠性,A正确;
B、统计数据只能显示性状分离比,统计数据本身不能直接证明遗传因子的传递规律,B错误;
C、统计每对相对性状杂交实验结果,可以发现性状遗传的规律,进而为分析内在的遗传因子传递规律,C正确;
D、多对相对性状的统计数据(如黄色圆粒:绿色皱粒≈9:3:3:1)为自由组合定律的发现提供了关键依据,D正确。
故选B。
8. 在显微镜下观察到一个正在分裂的动物细胞如图所示,则此动物精原细胞处于有丝分裂前期,四分体数、染色体数、核DNA分子数、染色单体数依次为( )
A. 0、3、6、6 B. 3、6、6、12 C. 3、6、12、12 D. 0、6、12、12
【答案】D
【解析】
【详解】由于图示动物细胞中含有3条染色体,不含同源染色体,且染色体的着丝粒都排列在赤道板上,处于减数第二次分裂中期。据此可推出该动物体细胞中含有6条染色体、3对同源染色体,精原细胞是特殊的体细胞,既能有丝分裂,也能减数分裂,四分体是减数分裂过程中出现的,且有丝分裂前期的细胞中经过了DNA复制,且每条染色体含有2个DNA分子,因此,若此动物精原细胞处于有丝分裂前期,四分体数、染色体数、核DNA分子数、染色单体数依次为0、6、12、12,D正确,ABC错误。
9. 下图A~F是在显微镜下观察到的桑树(2n=28)减数分裂不同时期的细胞图像。下列说法错误的是( )
A. 应直接在高倍镜下找到上图中不同时期的细胞,再仔细观察染色体
B. A、C、E时期的细胞中都有同源染色体,其他细胞中没有
C. B时期发生的染色体变化会使细胞中染色体数加倍
D. 图中细胞按照减数分裂过程排列的正确顺序是A→C→E→D→B→F
【答案】A
【解析】
【详解】A、显微镜观察需先低倍镜找细胞,再换高倍镜,直接用高倍镜无法高效找到目标,A错误;
B、A(减数分裂I前期)、C(减数分裂I中期)、E(减数分裂I后期)含同源染色体,图中其他细胞中没有同源染色体,B正确;
C、B是减数分裂II后期,着丝粒分裂,染色体数量加倍,C正确;
D、A(减数分裂I前期)、B(减数分裂II后期)、C(减数分裂I中期)、D(减数分裂II中期)、E(减数分裂I后期)、F(减数分裂II末期或子细胞),所以排列顺序为A→C→E→D→B→F,D正确。
故选A。
10. 如图表示动物的两个个体的细胞分裂图像,下列叙述正确的是( )
A. 甲、丙完成减数分裂均可产生4个配子
B. 甲、乙一定来自雌性个体,丙、丁一定来自雄性个体
C. 甲、丙有4个染色体组,乙、丁有2个染色体组
D. 乙、丁的染色体数与减数分裂Ⅰ前间期细胞的染色体数相同
【答案】D
【解析】
【详解】A、甲细胞含有同源染色体,同源染色体正在分离,细胞质不均等分裂,甲是初级卵母细胞,减数分裂后产生1个卵细胞(配子)和3个极体;丙细胞含有同源染色体,且同源染色体正在分离,细胞质均等分裂,丙是初级精母细胞,减数分裂后产生4个精细胞(配子),A错误;
B、甲和乙细胞质不均等分裂,来自雌性;丙细胞质均等分裂,来自雄性;丁可能是次级精母细胞(雄性)或极体(雌性),B错误;
C、甲、丙处于减数第一次分裂后期,细胞中含2个染色体组;乙、丁处于减数第二次分裂后期,细胞中含2个染色体组(着丝粒分裂后,染色体暂时加倍),C错误;
D、减数第一次分裂前间期细胞的染色体数与体细胞相同;乙、丁处于减数第二次分裂后期,着丝粒分裂后染色体数也与体细胞相同,D正确。
故选D。
11. 下列关于高等哺乳动物的卵细胞与精子形成过程的叙述,不正确的是( )
A. 减数分裂Ⅰ时同源染色体的分离导致配子中染色体数目减半
B. 一个卵原细胞减数分裂过程中会发生两次不均等分裂
C. 初级精母细胞和次级精母细胞中一定含有 Y 染色体
D. 精子的形成需要变形,而卵细胞的形成不需要变形
【答案】C
【解析】
【详解】A、减数分裂Ⅰ后期同源染色体发生分离,分别进入两个子细胞,使得减数分裂Ⅰ产生的子细胞染色体数目为体细胞的一半,最终形成的配子染色体数目也减半,A正确;
B、一个卵原细胞减数分裂过程中,减数第一次分裂细胞质不均等分裂形成次级卵母细胞和第一极体,减数第二次分裂次级卵母细胞细胞质不均等分裂形成卵细胞和第二极体,共发生两次不均等分裂,B正确;
C、初级精母细胞的性染色体组成为XY,一定含有Y染色体;但减数分裂Ⅰ后期同源染色体X和Y分离,分别进入不同的次级精母细胞,因此次级精母细胞可能只含X染色体,不一定含有Y染色体,C错误;
D、精细胞形成后需要经过变形阶段才能成为成熟精子,卵细胞的形成过程无变形阶段,D正确。
12. 减数分裂过程中,同源染色体间每发生1次交换会形成1个交叉。在某原始生殖细胞中,观察到一对结构异常的同源染色体,其中一条染色体的两端分别带有来自其他非同源染色体的片段。若这对同源染色体的非姐妹染色单体间发生1次交换,该细胞产生的配子组合为①②③④,如图所示。
若这对染色体的非姐妹染色单体间发生2次交换,该细胞产生的配子组合不可能的是( )
A. ③③④④ B. ①①②② C. ②②③④ D. ①②③④
【答案】C
【解析】
【详解】这对同源染色体中,一条带有额外片段(图中深色部分),另一条正常。非姐妹染色单体间的交换会导致染色体片段重组,从而产生不同配子(①②为原始类型,③④为交换后重组类型)。交换2次时,若两次交换在相同片段,可能使两条染色单体均重组为③④类型,从而产生配子组合③③④④;交换2次时,理论上可以通过特定的交换位置(非深色位置),使配子组合恢复为原始类型①①②②;若两次交换在不同位置,可能产生与1次交换类似的配子组合(①②③④),综上所述ABD不符合题意,C符合题意。
故选C。
二、多选题(每题 4 分,共计 16 分,全对得 4 分,选 a 不全得 2 分,选错或不选得 0 分)
13. 某种植物的果实形状有圆形和扁形两种,受一对等位基因控制。科研人员进行了三组杂交实验:实验1:圆形×扁形→全为圆形;实验2:圆形×圆形→后代圆形∶扁形=3∶1;实验3:圆形×扁形→后代圆形∶扁形=1∶1。根据上述实验结果,下列叙述正确的是( )
A. 通过实验1和实验2可判断圆形为显性性状
B. 实验2中亲本圆形植株的基因型一定为杂合子
C. 实验3中亲本圆形植株的基因型为纯合子
D. 实验3的杂交方式为测交,可验证分离定律
【答案】ABD
【解析】
【详解】A、实验2:圆形×圆形→后代圆形∶扁形=3∶1,发生了性状分离,说明扁形是隐性性状,圆形是显性性状,实验1:圆形×扁形→全为圆形,也证明了圆形为显性性状,A正确;
B、实验2中亲本圆形植株若为纯合子,自交后代全为圆形,不会出现性状分离,因此亲本一定为杂合子,B正确;
C、扁形是隐性性状且后代性状分离比为1:1,说明实验3中亲本圆形为杂合子,C错误;
D、实验3中性状分离比为1:1,符合测交的定义(未知基因型的显性个体与隐性纯合子个体进行交配),杂交方式为测交,后代性状分离比为1∶1,D正确。
14. 某植物的红花与白花由多对独立遗传的等位基因控制。当个体的每对相关等位基因中都至少含有一个显性基因时才开红花,否则开白花。让纯合红花植株与白花植株杂交得F1,F1自交,F2的表型及比例为红花:白花=27:37。下列说法正确的是( )
A. 该植物花色至少由三对等位基因控制
B. F2中红花植株的基因型有8种
C. F1测交后代的表型及比例为红花:白花=1:1
D. F2白花植株中杂合子所占比例为15/32
【答案】AB
【解析】
【详解】A、F₂比例红花:白花=27:37,总份数64,红花占27/64=(3/4)³,说明至少有三对独立遗传的等位基因控制花色,A正确;
B、F1为三对杂合子(AaBbCc红花),,红花的基因型为A_B_C_,则共有2×2×2=8种,B正确;
C、F₁为AaBbCc,测交后代(与aabbcc杂交)中红花需A_B_C_,概率为(1/2)³=1/8,白花为7/8,比例为1:7,非1:1,C错误;
D、F₂白花植株概率为37/64,其中纯合白花占7/64,杂合白花占30/64,故白花中杂合子比例为30/37,D错误。
故选AB。
15. 如图是某动物(2n=4)体内的部分细胞分裂图像。下列有关叙述不正确的是( )
A. ④→①过程表示减数分裂,细胞②为次级精母细胞
B. 细胞⑤处于有丝分裂中期,细胞中有 8 条姐妹染色单体
C. 细胞②和⑤中,每条染色体上的 DNA 数量都相同
D. ④→⑥过程会出现同源染色体的联会
【答案】ABD
【解析】
【详解】A、由图可知,细胞①处于减数第二次分裂后期,细胞②处于减数第二次分裂中期,细胞③处于减数第一次分裂后期,细胞④为卵原细胞,④→①过程表示减数分裂,细胞②为次级卵母细胞,A错误;
B、细胞⑤含有同源染色体,着丝粒排列在赤道板中央,该细胞处于有丝分裂中期,含有4条染色体,8条染色单体,不都是姐妹染色单体关系,B错误;
C、细胞②和⑤中都含有染色单体,每条染色体上的DNA数量都相同,都是2个,C正确;
D、细胞④为卵原细胞,细胞⑤处于有丝分裂中期,细胞⑥处于有丝后期,④→⑥过程是有丝分裂过程,不会出现同源染色体分离,D错误。
16. 如图为进行有性生殖的哺乳动物个体发育过程的示意图。下列叙述正确的有( )
A. 受精卵中的遗传物质一半来自精子,一半来自卵细胞
B. 姐妹染色单体间的互换导致配子中染色体组合的多样性
C. 一对夫妇的后代呈现多样性主要与过程Ⅰ和Ⅱ有关
D. 减数分裂和受精作用保证了亲子代染色体数目的恒定
【答案】CD
【解析】
【详解】A、受精卵中的核遗传物质一半来自精子,一半来自卵细胞,细胞质中的遗传物质主要来自于卵细胞,A错误;
B、互换发生在同源染色体的非姐妹染色单体之间,B错误;
C、图示过程Ⅰ表示减数分裂,过程Ⅱ表示受精作用,同一双亲的后代呈现多样性主要与减数分裂和受精作用有关,C正确;
D、减数分裂使配子中染色体数目减半,而受精作用又使细胞内的染色体数恢复到正常,因此减数分裂和受精作用保证了物种染色体数目的稳定,D正确。
故选CD。
二、非选择题(每空 2 分,共计 60 分)
17. 豌豆和玉米是我国重要的粮食作物,也是遗传学研究的良好材料。玉米是雌雄同株异花植物,其顶部开雄花,下部开雌花。自然状态下,玉米可以同株异花传粉,也可以异株异花传粉。请回答下列问题。
(1)豌豆常作为遗传学实验材料的优点有____(至少写出2点)。
(2)玉米杂交育种时的操作流程是____(用简单的文字和箭头表示)。
(3)玉米籽粒的甜和非甜是一对相对性状,由一对遗传因子控制。将纯种甜玉米与非甜玉米间行种植并自然受粉,收获时发现,在甜玉米的果穗上结有非甜玉米的籽粒,则非甜玉米果穗上所结玉米籽粒只有非甜玉米的籽粒,据此可判断____(填“甜”或“非甜”)是显性性状。
(4)已知豌豆种子中子叶的黄色与绿色由一对等位基因Y、y控制,现用豌豆进行以下遗传实验:
实验一中黄色子叶丙与实验二中黄色子叶戊杂交,所获得的子代中,绿色子叶的概率为____。
实验一中黄色子叶丙连续自交3次,第3次自交所获得的子代个体中表型及比例为____。
【答案】(1)豌豆自花传粉,闭花受粉,自然状态下一般是纯种;具有稳定的易于区分的相对性状;子代数量多等
(2)套袋→人工授粉→再套袋
(3)非甜 (4) ①. 1/6 ②. 黄色子叶:绿色子叶≈9∶7
【解析】
【分析】玉米是单性花,且雌雄同株,纯种甜玉米和非甜玉米间行种植,既有同株间的异花传粉,也有不同株间的异花传粉;甜玉米上的非甜玉米,是非甜玉米授粉的结果,而非甜玉米上的没有甜玉米,说明甜是隐性性状,非甜是显性性状。
【小问1详解】
豌豆常作为遗传学实验材料的优点有:①豌豆是自花传粉、闭花受粉植物,在自然状态下一般都是纯种;②豌豆具有易于区分的相对性状;③豌豆花大,便于人工授粉操作;④豌豆子代数量多,便于统计分析。
【小问2详解】
玉米是雌雄同株异花植物,杂交育种时的操作流程是:套袋(防止其他花粉干扰)→人工授粉(将父本花粉授到母本柱头上)→再套袋(防止外来花粉再次干扰)。
【小问3详解】
纯种甜玉米与非甜玉米间行种植并自然受粉,甜玉米的果穗上结有非甜玉米的籽粒,说明非甜玉米的花粉落到了甜玉米的雌蕊柱头上,产生了非甜的子代;而非甜玉米果穗上所结玉米籽粒只有非甜玉米的籽粒,没有甜玉米的籽粒,这表明非甜是显性性状,甜是隐性性状。
【小问4详解】
在实验二中,黄色子叶(丁)自交,子代黄色子叶(戊):绿色子叶 = 3:1,说明黄色为显性性状,且黄色子叶丁的基因型为Yy,黄色子叶戊的基因型为1/3YY或2/3Yy。在实验一中,黄色子叶(甲)×绿色子叶(乙、yy),子代黄色子叶(丙):绿色子叶(yy) = 1:1,这是测交实验,可推出黄色子叶丙的基因型为Yy。黄色子叶丙(Yy)与黄色子叶戊(1/3YY或2/3Yy)杂交,子代中绿色子叶(yy)的概率为2/3×1/4=1/6。
黄色子叶丙(Yy)连续自交3次,第1次自交后子代中YY:Yy:yy = 1:2:1;再自交1次,1/4YY自交后仍为1/4YY,1/2Yy自交后产生1/2×(1/4YY、1/2Yy、1/4yy),1/4yy自交后仍为1/4yy,故第2次自交后YY:Yy:yy=3:2:3;再自交1次,3/8YY自交后仍为3/8YY,2/8Yy自交后产生2/8×(1/4YY、1/2Yy、1/4yy),3/8yy自交后仍为3/8yy,故第3次自交后YY:Yy:yy=7:2:7,此时的表型及比例为黄色子叶:绿色子叶=9∶7。
18. 牵牛花是两性花。已知某种牵牛花的颜色有红色、粉红色和白色,由一对遗传因子 A、a 控制。下表为该种牵牛花的四组遗传实验。回答下列问题:
实验组别
亲本性状
F1 性状及比例
甲
红花×白花
全是粉红花
乙
红花×粉红花
红花 ∶粉红花=1 ∶ 1
丙
白花×粉红花
白花 ∶粉红花=1 ∶ 1
丁
粉红花×粉红花
红花 ∶粉红花 ∶ 白花=1 ∶2 ∶ 1
(1)牵牛花的颜色有红色、粉红色和白色,这些花的不同颜色在遗传上称为___________(填“相对性状”或“同一性状”)。粉红色牵牛花自交,F1 中出现红色、粉红色和白色三种牵牛花的现象,在遗传学上称为___________。
(2)牵牛花的遗传因子 A 和 a 的遗传___________(填“遵循”或“不遵循”)分离定律,你的判断理由是___________。
(3)若取丁组F1 中的红色牵牛花和粉红色牵牛花分别进行自花传粉,理论上后代性状表现类型及比例为___________。
【答案】(1) ①. 相对性状 ②. 性状分离
(2) ①. 遵循 ②. 丁组实验的亲本杂交,子代出现性状分离,且分离比为1∶2∶1
(3)红色∶粉红色∶白色=3∶2∶1
【解析】
【小问1详解】
相对性状是指同种生物同一性状的不同表现类型,因此这些花的不同颜色在遗传上称为相对性状。杂种后代同时出现不同性状的现象,在遗传学上称为性状分离,故F1中出现红色、粉红色和白色三种牵牛花的现象,在遗传学上称为性状分离。
【小问2详解】
丁组实验的杂合粉红花Aa自交,后代出现红花:粉红花:白花=1:2:1的性状分离比,符合基因分离定律的结果,因此A和a的遗传遵循分离定律。
【小问3详解】
丁组F1中红花:粉红花=1:2,若分别自花传粉:红花AA自交后代全为红花,粉红花Aa自交后代红花:粉红花:白花=1:2:1;总后代中红花=1/3×1+2/3×1/4=1/2,粉红花=2/3×1/2=1/3,白花=2/3×1/4=1/6,因此性状比为红花:粉红花:白花=3:2:1。
19. 有一种植物的花色受常染色体上独立遗传的两对等位基因控制,有色基因A对白色基因a为显性,基因I存在时抑制基因A的作用,使花色表现为白色,基因i不影响基因A和a的作用。现有3组杂交实验,流程及结果如下图。请回答下列问题:
组别
①
②
③
P
F1
F2
甲(有色)×乙(白色)
↓
有色
↓⊗
有色:白色
3∶1
甲(有色)×丙(白色)
↓
白色
↓⊗
白色∶有色
3∶1
乙(白色)×丙(白色)
↓
白色
↓
?
(1)在该种植物种群中,有色花植株的基因型有________种,白色花植株的基因型有________种。
(2)杂交实验①中,亲本甲和乙的基因型分别为________、________。F2有色花植株的基因型为____________。若F2中有色花植株自交,后代中白色花植株比例为________。
(3)杂交实验②中,F2白色花植物中纯合子的比例为________。若F2中白色花植株随机传粉,后代白色花植株中杂合子比例为________。
(4)杂交实验③中,F1白色花的基因型为________。其自交得到F2表型及比例是__________。
【答案】(1) ①. 2##二 ②. 7##七
(2) ①. AAii ②. aaii ③. AAii、Aaii ④. 1/6
(3) ①. 1/3 ②. 1/2
(4) ①. AaIi ②. 白色花:有色花=13:3
【解析】
【小问1详解】
根据题意,基因I抑制A的表达,因此有色花植株基因型为A-ii,共 2 种(AAii、Aaii)。白色花植株基因型为A-I-、aaI-、aaii,共7种(AAII、AAIi、AaII、AaIi、aaII、aaIi、aaii)。
【小问2详解】
杂交实验①中,亲本甲(有色)× 乙(白色),F1全为有色(A-ii),F2有色:白色=3:1,说明F1基因型为Aaii。因此,亲本甲为AAii,乙为aaii。 F2有色花植株基因型为AAii(1/3)、Aaii(2/3)。F2有色花植株自交:AAii 自交后代全为 AAii(有色),Aaii 自交后代中A-ii(有色)占3/4、aaii(白色)占1/4。所以F2中有色花植株自交,后代中白色花植株比例为=2/3×1/4=1/6。
【小问3详解】
杂交实验②中,亲本甲(AAii)× 丙(白色),F1全为白色(A-I-),F2白色:有色 = 3:1,说明F1基因型为AAIi,丙的基因型为AAII。F2中白色花植株基因型及比例AAII :AAIi =1:2,纯合子占1/3。F2中白色花植株为1/3AAII、2/3AAIi,产生的配子为2/3AI、1/3Ai,植株随机传粉,后代的基因型及比例为AAII:AAIi:AAii=4:4:1,因此后代白色花植株(AAII:AAIi=4:4)中杂合子比例为1/2。
【小问4详解】
杂交实验③中,乙(白色)为aaii,丙(白色)为AAII,F1的基因型为AaIi,其自交得到F2表型及比例是A-I-(白色):A-ii(有色):aaI-(白色):aaii(白色)=9:3:3:1,即F1自交得到 F2表型及比例白色花:有色花=13:3。
20. 拟南芥是一种两性花植物,自然条件下进行自花传粉。拟南芥的叶形有完整叶和深裂叶两种,由一对等位基因(T 、t )控制。为探究叶形的遗传规律,研究人员利用三株完整叶植株(甲、乙、丙)进行了以下两组杂交实验(产生子代数量足够多)。
杂交组合
亲本(P)
子一代(F1)
组合①
甲×乙
完整叶 ∶深裂叶=3 ∶ 1
组合②
甲×丙
全为完整叶
回答下列问题:
(1)拟南芥的完整叶和深裂叶中,___________为隐性性状,植株甲的基因型为___________。
(2)取组合②中 F1 植株相互授粉,后代深裂叶植株的占比为___________。
(3)拟南芥叶片表皮有毛(显性性状)和无毛(隐性性状)由另一对等位基因(R 、r)控制,且这两对基因独立遗传。现有一株有毛完整叶植株丁,为探究其基因型,设计如下实验方案。
实验方案:___________ ,统计子代的表型及比例。
实验结果及结论:子代出现四种表型且比例为___________ ,说明植株丁的基因型为___________。
【答案】(1) ①. 深裂叶 ②. Tt
(2)1/16 (3) ①. 植株丁自交 ②. 9 ∶3 ∶3 ∶ 1 ③. TtRr
【解析】
【小问1详解】
完整叶和深裂叶是拟南芥叶形的同一性状的不同表现类型(相对性状),因此属于同一性状。组合①中亲本均为完整叶,子代出现深裂叶(性状分离),可判断深裂叶为隐性性状,完整叶为显性性状;子代完整叶∶深裂叶 = 3∶1,符合杂合子自交的性状分离比,因此亲本甲、乙的基因型均为Tt。
【小问2详解】
小问1可知,甲、乙的基因型均为Tt;甲、乙、丙均为完整叶植株,组合②后代全为完整叶,可知丙的基因型为TT。组合②中 F₁的基因型为TT:Tt=1:1,计算配子类型及比例:T配子占比:1/2×1+1/2×1/2=3/4,t配子占比:1/2×1/2=1/4;F₁相互授粉,后代深裂叶(tt)的占比为:1/4×1/4=1/16。
【小问3详解】
探究有毛完整叶(R_ T_)植株丁的基因型,最简便的方法是自交,已知这两对基因独立遗传,若丁基因型为 RrTt(双杂合),自交后代会出现四种表型,比例为 9∶3∶3∶1(有毛完整叶∶有毛深裂叶∶无毛完整叶∶无毛深裂叶)。
21. 玉米是一种重要的粮食作物,其性别由 B/b 和 T/t 这两对等位基因共同决定(性别与基因型对应关系见下表)。现让一株雌雄同株玉米(甲) 自交,F1 的表现型及其比例为雌雄同株:雄株:雌株=9 :3 :4。
基因型
表型
特征
B_T_
雌雄同株
有顶端雄花序 有叶腋雌花序
B ___ tt
雌株
有叶腋雌花序,无顶端雄花序
bbT_
雄株
有顶端雄花序 无叶腋雌花序
bbtt
雌株
无顶端雄花序 叶腋雌花序退化
回答下列问题:
(1)玉米顶端雄花序的有无,由___________(填“B/b” 、“T/t”或“B/b 和 T/t”)等位基因决定。
(2)F1中雄株的基因型是___________。
(3)现要从上述玉米中筛选出能稳定遗传的雌雄同株玉米,请设计实验进行筛选(要求操作简便、实验周期短),写出实验思路和筛选成功的标志。___________。
(4)研究人员发现在特定条件下,具有 B 基因的花粉中有 1/3 不育,现用与甲基因型相同的植株自交,F1 中雌雄同株玉米所占比例为___________。
【答案】(1)T/t (2)bbTt 或 bbTT
(3)用 F1 中雌雄同株玉米自交,若子代没有出现性状分离现象,就筛选出了能稳定遗传的雌雄同株玉米
(4)21/40
【解析】
【小问1详解】
分析表格,当T存在时(基因型为B_T_、bbT_),植株顶端长雄花序;当B存在但T不存在时(基因型为B_tt、bbtt),植株无顶端雄花序。故玉米顶端雄花序的有无,由T/t等位基因决定。
【小问2详解】
据题干可知,雌雄同株玉米(甲)自交,F1的表现型及其比例为雌雄同株:雄株:雌株=9:3:4,是9:3:3:1的变形,故遵循基因的自由组合定律,且亲本基因型为BbTt,F1中雄株(bbT_)的基因型是bbTt 或 bbTT。
【小问3详解】
要从上述玉米中筛选出能稳定遗传的雌雄同株玉米,用F1中雌雄同株玉米自交,若子代没有出现性状分离现象,就筛选出了能稳定遗传的雌雄同株玉米。
【小问4详解】
在特定条件下,具有 B基因的花粉中有1/3不育,现用与甲基因型相同的植株即BbTt自交,产生的雌配子BT:Bt:bT:bt=1:1:1:1,雄配子BT:Bt:bT:bt=2:2:3:3,F1中雌雄同株玉米(B_T_)所占比例为BBT_=1/4×2/10+1/4×2/10+1/4×2/10=6/40;BbTt=1/4×2/10+1/4×3/10+1/4×2/10+1/4×3/10=10/40,BbTT=1/4×2/10+1/4×3/10=5/40;故F1中雌雄同株玉米所占比例=6/40+10/40+5/40=21/40。
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