内容正文:
高三二轮复习专题卷四/生物学
遗传的基本规律和伴性遗传
(含基因在染色体上)
(考试时间40分钟,满分64分)
一、选择题:本题共14小题,每小题3分,共42分,每小题只有一个选项符合题目要求。
1.下列有关孟德尔“假说一演绎法”的叙述,正确的是
A.提出问题是建立在豌豆纯合亲本杂交和F,测交实验的基础上
B.“遗传因子在体细胞的染色体上成对存在”属于“假说”内容
C.若F1产生配子时,成对的遗传因子分离,则测交后代出现两种表型,且比例接近1:1,属于“演
绎”过程
D.孟德尔通过测交实验的结果推测出F,产生配子的种类及数量,从而验证其假说是否正确
2.红色色觉障碍基因和绿色色觉障碍基因为非等位基因,基因位点均只位于X染色体上,每个位点
又有4种可能的复等位基因,显隐性关系为A1>A2>A3>A4,B1>B2>B3>B4,一对夫妇的染
色体示意图如下,不考虑突变,下列叙述错误
的是
A4
B4
A1:正常
B1:正常
A.人群中,与红色色觉有关的基因型有14种
A2:红色弱
B2:绿色弱
B.位于图示三个区域的基因可表现伴性遗传
A3:重红色弱B3:重绿色弱
C.图示夫妇可能会生育同时患红绿色盲的
A4:红色盲
B4:绿色盲
后代
D.图示男性1个次级精母细胞中,B1基因数
与X染色体数相等
3.有学生学习了孟德尔杂交实验后,别出心裁地进行了模拟实验:用4个小桶(雌1、雌2代表雌性生
殖器官,雄1、雄2代表雄性生殖器官)按照下表所示分别装人一定量的质地和大小相同、带有不
同标记的小球,然后从每个小桶内各随机取出1个小球,记录组合后放回原小桶,重复多次。下列
关于该模拟结果的叙述,错误的是
小桶内装入带有不同标记的小球
4个小桶
黄Y绿y圆R皱r
雌1
10
10
0
0
雌2
0
0
10
10
雄1
10
10
0
0
雄2
0
0
10
10
A.任取一个小桶可模拟分离定律
B.任取两个小桶都可以模拟自由组合定律
C.可模拟子代基因型,小球结合方式有16种
D.雌1和雄1内的小球数量可以不同
4.某种羊的常染色体上的一对等位基因H和h,分别控制有胡须和无胡须。雄性个体分为有胡须
(基因型为HH、Hh)和无胡须两种性状,雌性个体只有无胡须一种性状。基因型为hh的个体与
基因型为HH的个体杂交,下列有关分析正确的是
A.F,只出现1种基因型、1种表型
B.由F1的表型不能推断性别
C.F1自由交配,子代中有胡须:无胡须=3:5
D.让F1无胡须个体自由交配,子代不会出现有胡须个体
5.科学家运用基因工程技术,将苏云金芽孢杆菌的抗虫基因(Bt基因)导入棉花细胞并成功表达,培
有出了抗虫棉。
实验一:向某棉花细胞中导人两个Bt基因,经植物组织培养培育成植株(P)后让其自交。
实验二:现有三个转Bt基因的抗虫棉纯合品系,进行杂交实验的结果如下。
甲×乙→F1全部为抗虫植株→F2抗虫551株,不抗虫15株;
乙×丙→F1全部为抗虫植株→F2抗虫407株,不抗虫0株。
下列叙述错误的是
生物学第1页(共4页)
衡水金卷·先享题·
A.若实验一的F1中抗虫:不抗虫=3:1,则导人的Bt基因在同一条染色体上
B.若实验一的F1中抗虫:不抗虫=15:1,则导入的Bt基因位于非同源染色体上
C.实验二中甲、乙的Bt基因位于非同源染色体上,可能是发生了染色体互换
D.实验二中乙×丙的F,中未出现不抗虫个体,原因是乙、丙的Bt基因位于同源染色体上
6.雌雄异株女娄菜(XY型)的叶片形态有宽叶和窄叶两种类型,由一对等位基因控制。已知在自然
种群中,雌株没有窄叶个体。某宽叶雌、雄株杂交,F1表型及比例为宽叶(♀):宽叶():窄叶
(合)=2:1:1。下列相关叙述错误的是
A.用题述实验中的母本与F1窄叶雄株杂交,可验证基因的分离定律
B.用宽叶雄株进行测交,可判断叶片形态基因在染色体上的位置
C.若多个宽叶雌株与窄叶雄株杂交,后代只有雄株,则推测含窄叶基因的花粉致死
D.若F,宽叶雌株与宽叶雄株杂交,后代宽叶雄株占3/8
7.某二倍体植株的花色由两对等位基因(A/a和B/b)控制,A基因控制红色素的合成,B基因控制蓝
色素的合成,含A、B基因的植株开紫花,不含A和B基因的植株开白花。研究人员用两个纯合亲本
进行如图杂交实验,不考虑基因突变和致死。下列相关叙述错误的是
卫紫花×白花
A.两对等位基因位于一对同源染色体上
B.亲本紫花和F1基因型分别为AABB、AaBb
F
紫花
C.F1产生AB和ab配子的概率均为3/4
1自交
D.F2红花和蓝花中的纯合子都占1/7
F2紫花红花蓝花白花
41:7±7:9
8.已知控制果蝇眼色的基因A/位于X染色体上,红眼对白眼为显性。家鸽(性别决定方式为ZW
型)的灰羽和白羽分别由B和b控制。下列叙述正确的是
A.白眼雄果蝇和红眼雌果蝇杂交,根据子代眼色一定能判断果蝇性别
B.若B/b位于Z、W染色体的同源区段,则与家鸽羽色相关的基因型有7种
C.红眼雌果蝇与白眼雄果蝇杂交后代均为雄性,原因可能是基因A的雌配子致死
D.白羽雄鸽与灰羽雌鸽杂交,根据子代羽色可判断性别,说明B/b一定只位于Z染色体上
9.玉米的抗病和易感病性状受两对等位基因A/a和B/b控制,A、B同时存在时表现为抗病。研究
人员选择抗病母本与易感病父本进行杂交,F1全部为抗病,F1自交得F2。亲本、F1和F2群体中
所有个体PCR扩增产物的电泳结果如图所示,不考虑染色体互换,则F1中A/和B/b在染色体
上的位置关系正确的是
母本父本F
B/b
0
10.进行性脊柱性肌萎缩症(SMA)由等位基因A,a控制,假肥大型进行性肌营养不良症(DMD)由等位基
因B、b控制,A、和B、b不位于Y染色体上。两种遗传病症状相似,均会导致肌肉力量不足,临床上
较难区分。图1为两种遗传病的系谱图,图2为家系中部分个体两种病相关基因P℃R扩增后获得的
电泳(可分离不同基因,M为标准样品)图,不考虑突变和互换。下列叙述错误的是
口正常女性、男性
M
Ⅱ,
Ⅱ3
Ⅲ
点样孔
患SMA女性
患DMD男性
两病均患男性
肌肉力量不足的
■
已去世女性
图1
图2
高三二轮复习专题卷四
生物学第2页(共4页)
A.Ⅲ1的DMD致病基因来自I2
B.Ⅱ2和Ⅱ3再生一个患病男孩的概率为5/16
C.可调查I2父亲是否患病来判断I2的患病类型
D.a基因可能是由A基因发生碱基的缺失引起的
11.某家系甲病和乙病的系谱图如图1所示,已知两病独立遗传,各由一对等位基因控制,且两对基
因不位于Y染色体上。甲病在人群中的发病率为1/2500。图2为该家系中乙病相关基因的电
泳图谱,M为标准片段。下列叙述正确的是
I
口O正常男女
MI-2Ⅱ-4Ⅲ-3
300bp
■
●
患甲病男女
250bp
200bp
图
e
患乙病男女
150bp
100bp
3
图1
图2
A.甲病为常染色体隐性遗传病,乙病为伴X染色体显性遗传病
B.同时考虑甲、乙两种病,Ⅲ-2与Ⅲ-4基因型相同的概率为5/9
C.图1中所有乙病患者关于甲病和乙病相关基因的电泳图谱均相同
D.Ⅲ-3与一个表型正常的男性结婚,所生男孩患病的概率为77/306
12.人的AB)血型由IA、B和i三个基因决定,三个基因的显隐关系为IA=B>i。甲病由基因E/e
决定(考虑XY的同源区段),图中“?”为未知表型,已知两对基因独立遗传。下列叙述正确的是
B
AB
AB
患甲病男性
正常女性
正常男性
A.甲病的致病基因为e,与该病有关的基因位于常染色体上
B.Ⅱ-2与Ⅱ-3血型相同的概率为1/2,正常情况下I-3与I-4的子代不会出现O型血
C.若Ⅱ-3的血型为AB型,最大可能性是I-3在减数分裂时发生了基因重组
D.若I-4不带有甲病的致病基因,则Ⅲ-1为AB血型甲病患者的概率为1/8
13.某种昆虫的性染色体组成为XY型,长翅(A)对短翅()为完全显性,常染色体上的隐性基因b纯
合会使雌性个体表现为雄性且不能产生配子。利用该种昆虫进行了如图所示的杂交实验,下列
推断正确的是
A.亲本的基因型分别为BbXX和BbXAYA
P短翅(♀)》
长翅(d)
B.F1中雄性可育个体的基因型有4种
C.F1能产生四种比例相等的雄配子
F短翅(♀):短翅(o):长翅(d)
D.F1自由交配产生的F2中雌性纯合子占比为2/5
3
4
14.某雌雄同株异花的二倍体植物花色由两对独立遗传的等位基因(B/b、D/d)控制,其机理如图所
示,已知在B基因存在的情况下,D基因不能表达。某黄花植株自交,子代中黄花:紫花:红花
10:1:1。形成这一比例的原因是该植物产生的配子中某种基因型的雌配子或雄配子致死。下列
说法正确的是
红色前体物质
B基因→酶1
人酶2一D基因
黄色物质
紫色物质
A.该植物种群中黄花植株的基因型有5种
B.通过实验检验某黄花植株的基因型时,需要对母本去雄
C.子代表型10:1:1的原因可能是含bD基因的雌配子致死
D.欲探究致死配子是雄配子还是雌配子,可选子代紫花和红花进行侧交
生物学第3页(共4页)》
衡水金卷·先享题·高
二、非选择题:本题共2小题,共22分。
15.(9分)鸡的性别决定方式是ZW型,某品种鸡羽毛的颜色由常染色体上的两对等位基因D/d和
H/h共同决定。基因H是有色羽基因,基因h是白羽基因,基因D存在时抑制基因H的作用,
羽毛颜色表现为白色,基因d不影响基因H和h的作用。科研人员用两个白色羽毛鸡纯合品系
(白羽品系甲、白羽品系乙)和一个有色羽毛鸡纯合品系(有色羽品系丙)进行了三组杂交实验,杂
交过程及结果见下表。回答下列问题:
组别
实验
实验二
实验三
P
甲(白羽×丙(有色羽)
乙(白羽别×丙(有色别
甲(白羽)×乙(白羽)
F
有色羽
白羽
白羽
有色羽
白羽
白羽有色羽
白羽有色羽
3
1
3
(1)根据实验一和
(填“能”或“不能”)判断D/d和H/h两对等位基因的遗传遵循自由
组合定律。
(2)若实验一F2中有色羽鸡个体间随机交配,后代表型及比例为
(3)实验三F2白羽鸡中,纯合子所占比例为
。通过测交法
(填
“可以”或“不可以”)判断F2白羽鸡的基因型,理由是
(4)若该品种鸡的乙染色体上发生基因突变产生了隐性致死基因ⅰ,使受精卵致死。基因型为
DdHhZ+W和DdHhZ+Z(“+”表示正常基因)的鸡杂交,F1中雌雄鸡的表型及比例为
;F1中有色羽鸡自由交配,后代中有
色羽雌鸡所占比例为
16.(13分)某科研团队利用两种纯合的小麦品系进行杂交实验(如下表所示)。研究发现,品系A的
矮秆和雄性不育性状由两对基因控制,不考虑突变和染色体互换。回答下列问题:
亲本
F(由品系A
与品系B杂交得到)
Fz(由F:自交得到)
品系A:植株矮小且雄性不育;
全为正常高度
正常高度可育植株:
品系B:植株正常高度且雄性可育
且雄性可育
矮秆不育植株=3:1
(1)控制这两对性状的基因
(填“遵循”或“不遵循”)自由组合定律,判断的依据是
(2)品系A的基因型为
(用D/d表示株高,M/m表示育性),F1产生的配子
类型及比例为
育种团队培育出的矮秆雄性不育品系在育种过程中应用时的优
势是
(写出一点)。
(3)小麦条锈病是一种真菌病害,能对小麦造成严重减产。若抗条锈病基因与矮秆基因位于不同
染色体上,用分子标记(指基因组中可检测的特定DNA序列,具有特异性)检测矮秆基因
(填“能”或“不能”)以铺助选择抗病植株,理由是
。
与传统育种相比,分子标记铺助选择的优势是
(4)科研人员发现,Y5、Yr15为抗条锈病基因且保持良好的抗性,抗条锈病与不抗条锈病是一对
等位基因。为检测纯合品系A和纯合品系B是否含有Yr5、Yr15抗条锈病基因,科研人员设计
了能与Yr5、Yr15抗条锈病基因特异性结合的引物,分别对两个品系进行PCR,并将PCR结果
进行电泳分离(阳性指示含有该基因),结果如下图。
阳性对照品系A品系BF
阳性对照品系A品系BF,
Yr5抗条锈病基因检测结果
Yr15抗条锈病基因检测结果
①对品系A与品系B杂交的F进行相关检测,在对应的F1处画出检测结果图。
②对F1自交得到的F2进行检测,Y5抗条锈病基因检测结果呈阳性的个体占比为
,Yr5和Yr15检测结果均呈阳性的个体占比为
三二轮复习专题卷四
生物学第4页(共4页)高三二轮复习
·生物学·
高三二轮复习专题卷四
生物学
9
命题要素一览表
注:
1.能力要求:
I.理解能力Ⅱ,实验探究能力Ⅲ,解决问题能力N.创新能力
2.学科素养:
①生命观念
②科学思维
③科学探究④社会责任
习
知识点
能力要求
学科素养
预估难度
题号
题型
值
(主题内容)
I
Ⅲ
①
②
③
④
档次
系数
1
选择题
假说一演绎法
易
0.75
2
选择题
3
复等位基因
易
0.72
选择题
3
性状分离比的模拟实验
易
0.72
选择题
3
分离定律的实质和应用
易
0.75
选择题
3
自由组合定律实质
中
0.70
6
选择题
3
配子致死
中
0.70
7
选择题
3
基因连锁
中
0.55
选择题
ZW同源区段遗传
次
0.65
9
选择题
3
基因连锁
中
0.70
10
选择题
3
家系图与电泳图谱
0.29
11
选择题
3
家系图与电泳图谱
难
0.29
12
选择题
3
伴性遗传
难
0.28
13
选择题
3
XY同源区段遗传
中
0.55
14
选择题
3
9:3:3:1的变式
难
0.25
15
非选择题
自由组合定律的应用
中
0.60
16
非选择题
13
分子标记与遗传
中
0.60
·13·
·生物学·
参考答案及解析
香考答条及解析
一、选择题
5.C【解析】若实验一的F中抗虫:不抗虫=3:1,则
1.C【解析】提出问题是建立在豌豆纯合亲本杂交和
导入的两个Bt基因位于同一条染色体上,则转基因
F自交实验的基础上,A错误:“假说”内容未涉及染
植株的基因型相当于杂合子,A正确;若实验一的F
色体,B错误;解释性状分离现象的“演绎”过程是:若
中抗虫:不抗虫=15:1,则导入的Bt基因位于非同源
F,产生配子时,成对的遗传因子分离,则测交后代出
染色体上,遵循基因自由组合定律,B正确;实验二中
现两种表型,且比例接近1:1,C正确;孟德尔通过测
甲、乙杂交,F全部为抗虫植株,F,既有抗虫植株又
交实验的结果无法推测出F,产生配子的数量,D
有不抗虫植株,但是抗虫植株远多于不抗虫植株,可
错误。
推测甲、乙的B基因位于一对同源染色体上的不同
2.D【解析】和红色色觉有关的基因有4种,男性有4
位置,F:产生配子时发生了一定比例的染色体互换,
种基因型,女性有6种杂合子,4种纯合子,共有14
C错误:实验二中乙X丙的F:中未出现不抗虫个体,
种,A正确;无论基因位于X染色体、X和Y染色体
应该是乙、丙的Bt基因位于同源染色体上,相当于是
的同源区段、Y染色体,都可能出现伴性遗传现象,B
纯合子自交,因而表现为稳定遗传,D正确。
正确;如果母方减数分裂过程中初级卵母细胞发生染
6.B【解析】设叶片形态由一对等位基因B/b控制,根
色体互换,则可以产生患红绿色盲的男性子代,C正
据题意,某宽叶雌、雄株杂交,F,表型及比例为宽叶
确;父方产生的次级精母细胞有两种,一种含1条或
(♀):宽叶():窄叶()=2:1:1,说明宽叶对窄叶
2条X染色体,有两个B1基因,一种没有X染色体,
为显性性状,B/b位于X染色体上,母本基因型为
没有B1基因,D错误。
XX,F,窄叶雄株基因型为XY,两植株杂交可验证
3.B【解析】任取一个小桶可模拟分离定律,因为每个
基因的分离定律,A正确;窄叶为隐性性状,由于在自
小桶内都有两种遗传因子,A正确;雌1和雌2(模拟
然种群中,雌株没有窄叶个体,因此不能用宽叶雄株
雌性是基因型为YyRr)或者雄1和雄2(模拟雄性是
进行测交,B错误;由上述分析可知,窄叶雄株基因型
基因型为YyRr)才可以模拟自由组合定律,B错误;
为XY,宽叶雌株基因型为XX、XX,若多个宽叶
从雌1和雌2各取一个小球组合在一起,可模拟雌性
雌株与窄叶雄株杂交,后代只有雄株,则说明窄叶雄
(YyRr)自由组合产生配子,在抓取数量足够多的情
株只能产生基因型为Y的花粉,故可推测含窄叶基
况下,可模拟产生YR、Yr、yR、yr四种类型的配子(雄
因的花粉致死,C正确;F中宽叶雌株基因型为
性同理),如此一来,就可以模拟YyRr自交,雌雄都
1/2XXB、1/2XX,产生基因型为XB的配子的概率
能产生4种比例相等的配子,并能模拟雌雄配子随机
为3/4,则后代中宽叶雄株占3/8,D正确。
结合(16种),C正确:雌1和雄1内的小球数量可以
7.C【解析】由题可知,白花植株基因型为aabb,纯合
不同,D正确。
紫花植株基因型为AABB,F基因型为AaBb,F自
4.C【解析】基因型为hh的雄性个体与基因型为HH
交得F,,由于F,的比例不是9:3:3:1或其变式,因此
的雌性个体杂交,F只出现1种基因型(Hh)、2种表
两对基因的遗传不符合自由组合定律,而是位于一对
型(有胡须雄性个体,无胡须雌性个体),A、B错误;F
同源染色体上,A、B正确;F:紫花植株的基因型为
自由交配,子代雄性个体有胡须:无胡须=3:1,子代
AaBb,A、B基因位于一条染色体上,a、b基因位于同
雌性个体全表现为无胡须,故子代中有胡须:无胡须
源的另一条染色体上,根据Fz中白花植株(aabb)所
=3:5,C正确:F无胡须个体全为雕性,故不能进行
占比例为9/64分析,F产生的雌雄配子的种类及比
自由交配,D错误。
例都为AB:Ab:aB:ab=3:1:1:3,AB和ab配子的概
14
高三二轮复习
·生物学·
率均为3/8,C错误:F1产生的雌雄配子的种类及比
二者再生一个患病男孩(aaX-Y十AXY)的概率为
例都为AB:Ab:aB:ab=3:1:1:3,可得F2中的红花
1/4×1/2+3/4×1/4=5/16,B正确;I2为女性患
植株基因型及比例为1AAbb:6Aabb,蓝花植株基因
者,若其父亲正常,则其患常染色体隐性遗传病,即
型及比例为1aaBB:6aaBb,故F2红花和蓝花中的纯
SMA,若其父亲患病,则不能判断其患病类型,C错
合子都占1/7,D正确。
误;相比A基因,a基因离进样口最远,说明a基因
8.B【解析】红眼雌果蝇的基因型为X4X或XX,
最短,据此可以判断,a基因可能由A基因发生碱基
白眼雄果蝇(XY)与红眼雌果蝇(XXA)杂交,后代
的缺失而来,D正确。
全为红眼,白眼雄果蝇(XY)与红眼雌果蝇(X4X)杂
11.B【解析】分析甲病,Ⅱ-1和Ⅱ-2表现正常,却生出
交,后代红眼中有雌有雄,白眼中有雌有雄,故白眼雄
了患甲病的女儿,因此甲病为常染色体隐性遗传病,
果蝇和红眼雌果蝇杂交,通过眼色无法判断子代果蝇
Ⅱ-4和Ⅱ-5均患乙病,而Ⅲ-4正常,故乙病为显性
性别,A错误;若B/b位于Z、W染色体的同源区段,
遗传病,图2中Ⅱ-4与I-2关于乙病的电泳图谱相
则与家鸽羽色相关的基因型有7种,分别为Z巴、
同,说明乙病致病基因位于常染色体上,乙病为常染
ZZ少、ZZ、ZW、ZW、Z少WB、ZW,B正确;若红
色体显性遗传病,A错误;假设甲病相关基因用A/a
眼雌果蝇(XX或XX)与白眼雄果蝇(XY)杂交
表示、乙病相关基因用B/b表示,Ⅱ-1和Ⅱ-2的基
后代全为雄性,原因可能是基因a的雄配子致死,C
因型都为Aabb,Ⅲ-2的基因型及比例为1/3AAbb和
错误;若控制羽色的基因只位于Z染色体上,白羽雄
2/3Aabb,Ⅱ-4和Ⅱ-5的基因型都为AaBb,Ⅲ-4的
鸽(Z少Z少)与灰羽雌鸽(ZW)杂交,后代灰羽全为雄性
基因型及比例为1/3AAbb和2/3Aabb,故Ⅲ-2与
(ZZ),白羽全为雌性(Z心W);若控制羽色的基因位
Ⅲ-4基因型相同的概率为5/9,B正确:该遗传系谱
于Z、W染色体的同源区段,白羽雄鸽(ZZ少)与灰羽
图中,乙病患者有I-2(基因型为AaBb)、Ⅱ-4(基因
雌鸽(ZW)杂交,后代灰羽全为雄性(ZZ心),白羽全
型为AaBb)、Ⅱ-5(基因型为AaBb)、Ⅲ-3(基因型为
为雕性(ZW),故白羽雄鸽与灰羽雌鸽杂交,后代可
1/3AABb或2/3AaBb),C错误;甲病在人群中的发
根据羽色判断性别,无法说明控制羽色的基因只位于
病率为1/2500,则a的基因频率为1/50,人群中的
Z染色体上,D错误。
正常人基因型为Aa的概率为2×(1/50)×(49/50)
9.A【解析】由母本与F1代全部为抗性可知,母本基
÷(1一1/2500)=2/51,故表现正常男性的基因型
因型为AABB,父本基因型为aabb;根据亲代的PCR
为2/51Aabb、49/51AAbb,而Ⅲ-3的基因型为
检测结果,以及F2的PCR检测结果中并未出现
1/3AABb、2/3AaBb,二者婚配,后代患甲病的概率
AAbb与aaBB的类型,说明两对基因位于同一对染
为1/153,不患甲病的概率为152/153,患乙病的概
色体上,且A与B在一条染色体上,a与b在同源的
率为1/2,不患乙病的概率为1/2,故二者所生男孩
另一条染色体上。故选A。
患病的概率为1-(152/153)×(1/2)=77/153,D
10.C【解析】Ⅱ2号和Ⅱ:号正常,Ⅲ1两病均患,说明
错误。
两病均为隐性遗传病。Ⅱ1为患SMA女性,其父正
12.B【解析】由I-3和I-4生出一个患甲病的孩子可
常,说明SMA为常染色体隐性遗传病。结合电泳
知,该病为隐性遗传病,e基因位于常染色体或只位
图,Ⅱ和Ⅱ均有3个条带,Ⅲ:两病均患,有两个条
于X染色体上或位于XY染色体的同源区段均满足
带,说明两种病一种为常染色体隐性遗传病,另一种
图中信息,A错误;I-3的基因型为ⅱ,I-4的基因
为伴X染色体隐性遗传病,故DMD为伴X染色体
型为B,子代血型的基因型及比例为i:i=1:
隐性遗传,Ⅲ1为aaXY,Ⅱ和Ⅱ分别为aaXX、
1,因此Ⅱ-2与Ⅱ-3血型基因型相同的概率为1/2,
AaXY。结合各个体基因型可知,Ⅲ!的DMD致病
正常情况下I3与I-4的子代不会出现O型血,B
基因来自Ⅱ2,由于I1正常,说明Ⅱ,的致病基因来
正确;与B是一对等位基因,不会通过基因重组
自I,A正确;Ⅱ2和Ⅱ3分别为AaXX、AaXY,
使Ⅱ-3成为AB血型,C错误;若I-4不带有甲病的
·15·
·生物学·
参考答案及解析
致病基因,则该病为伴X染色体隐性遗传病,Ⅱ2
可以写成BD:Bdd:bbD:bbdd=7:3:1:1,说明
的基因型为IXY或BXY,由于I-1与血型有关
基因型为bD的雄配子或雌配子致死,C正确:欲探
的基因无法确定,因此Ⅱ-1与血型相关的基因型及
究致死配子是雄配子还是雌配子,可选子代紫花和
概率无法获得,因此不能计算得到Ⅲ-1为AB血型
红花进行正反交,D错误。
甲病患者的概率,D错误。
二、非选择题
13.C【解析】据图可知,子代有雌性个体,故亲本中一
15.(9分,除标注外,每空1分)
定含有B基因,才不会将所有雌性个体表现为雄性
(1)不能
个体。亲本雄性为长翅,长翅为显性。若A/a基因
(2)有色羽:白羽=8:1
在常染色体上,则子代雌性中有AB基因型,表现
(3)3/13不可以因为有些白羽鸡虽然基因型不
雌性长翅,与题意不符,故A/a基因位于性染色体
同,但测交后代表型却相同,故无法判断(2分)
上。依据题千信息,长翅(A)对短翅(a)为完全显
(4)白羽♀:有色羽♀:白羽个:有色羽♂=13:3:
性,则短翅雌昆虫的基因为XX,长翅雄昆虫的基
26:6(2分)8/21
因型可能为XAY(控制该性状的基因位于X,Y染色
【解析】(1)略。
体的非同源区段),XAY、XY、XY(控制该性状
(2)实验一甲的基因型为ddhh,丙的基因型为
的基因位于X、Y染色体的同源区段),依据杂交实
ddHH,F的基因型为ddHh,F:中有色羽鸡的基因
验结果可推知,只有亲本的杂交组合为XX×
型为1/3ddHH、2/3ddHh,F2中有色羽鸡个体间随
XY,F:才能出现短翅雌昆虫,长翅雄昆虫。F,雌
机交配,白羽所占的比例为2/3×2/3×1/4=1/9,
昆虫中(XX)有1/4变为雄性,结合信息“常染色体
后代表型及比例为有色羽:白羽=8:1。
上的隐性基因b纯合会使雌性个体表现为雄性且不
(3)实验三,F2中白羽:有色羽=13:3,白羽的基因
能产生配子”,可推知亲本的基因型为BbXX和
型为DH_、-hh,其中纯合子是DDHH、DDhh、
BbXY4,A错误;P:BbXX、BbXY4,F:BXX
ddhh,纯合子所占比例为3/13,通过测交法不可以
(短翅雌性)、bbXX(短翅雄性,但不能产生配子)、
判断F2白羽鸡的基因型,理由是因为有些白羽鸡虽
BXY(长翅雄性)、bbXYA(长翅雄性),雄性可育
然基因型不同,但测交后代表型却相同,如DDHH、
个体的基因型有BBX'YA、BbXY、bbXY,共3
DDHh测交后代均只表现为白羽。
种,B错误;F:中雄性可育个体的基因型及比例为
(4)Z+W×ZZ,子代中雄鸡:雕鸡=2:1,DdHh×
BBXYA:BbX"YA:bbXY=1:2:1,可求得,F1中,
DdHh,子代中白羽:有色羽=13:3,则F中雌雄鸡
雄配子及比例为BX:BYA:bX:bYA=1:1:1:1,即
的表型及比例为白羽♀:有色羽♀:白羽个:有色羽
F,能产生四种比例相等的雄配子,C正确;F中短
个=13:3:26:6。F中有色羽鸡自由交配,后代中
翅雌性的基因型及比例为1/3BBX"X,2/3BbXX,
有色羽雌鸡所占比例为(1-1/9)×3/7=8/21。
其可以产生的雌配子为2/3BX、1/3bX,F,中可产
16.(13分,除标注外,每空1分)
生的雄配子为1/4BX、1/4BY、1/4bX、1/4bYA,故
(1)不遵循F为杂合子,F:自交得到的F?未出现
F自由交配产生的F?中雌性纯合子占比为2/3×
9:3:3:1的性状分离比,说明两对基因位于同一对同
1/4=1/6,D错误。
源染色体上
14.C【解析】B__表示黄色,该植物种群中黄花植株
(2)ddmm DM:dm=1:1培育雄性不育个体可以
的基因型有6种,A错误;该植物为雌雄同株异花植
省去去雄工作,且能通过株高来辨别植株是否为雄
物,不需要对母本去雄,B错误;黄花植株(B_一)自
性不育个体(2分)
交,后代中黄花(B_):紫花(bbD_):红花(bbdd)=
(3)不能因为抗病基因与矮秆基因位于非同源染
10:1:1,因此该黄花植株的基因型是BbDd,自交后
色体上,两对基因可以自由组合,检测到矮秆基因未
代黄花(B-):紫花(bbD_):红花(bbdd)=10:1:1,
必说明具有抗病基因可在幼苗期筛选目标基因
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高三二轮复习
·生物学·
型,无需等待植株成熟观察表型,缩短育种周期(或
(3)抗病基因与矮秆基因遵循自由组合定律,若检测
准确性高)(2分)
到某植株含有矮秆基因,不能说明其含有抗病基因。
(4)①
常规育种时,一般需要等到植株成熟后通过对相应
性状的观察与判断来推测其基因型,耗费时间长,且
阳性对照品系A品系BF,阳性对照品系A品系BF,
性状表现容易受到环境等多种因素影响,对基因型
Y5抗条锈病基因检测结果
Yr15抗条锈病基因检测结果
的判断不准确。通过分子标记辅助选择,可以在幼
②3/41/2或9/16
苗期提取DNA分子进行检测,筛选目标基因型,无
【解析】(1)品系A与品系B杂交后,F全为正常高
需等待植株成熟观察性状,既缩短育种周期又提高
度且雄性可育,说明正常高度、雄性可育为显性性
准确率。
状,F为杂合子,基因型为DdMm,若两对基因遗传
(4)分析题图可知,品系A中含有Y5,品系B中含
遵循自由组合定律,则F,中会出现4种表型且比例
有Y15,杂交F中含有两个抗病基因,依照所给出
为9:3:3:1,但是杂交结果显示F,中只有两种表型
的检测结果画出F,的检测结果见答案图示。
且比例为3:1,说明两对基因不遵循自由组合定律,
设E代表Y5基因,F的基因型为Ee,所以自交后
两对等位基因位于同一对同源染色体上,D、M连
代中会出现的三种基因型及比例为EE:Ee:ee=
锁,d,m连锁。
1:2:1,含有E的个体占比为3/4。设F、f代表Yr15
(2)根据第(1)小题分析,可推出品系B的基因型为
及其等位基因,F1基因型为EeFf,根据检测结果无
DDMM,品系A的基因型为ddmm,F:基因型为
法判断两对基因是否在同一条染色体上,若位于同
DdMm,由于D、M连锁,d、m连锁,故F1产生的配
一对同源染色体上,则自交后代中会出现的三种基
子类型及比例为DM:dm=1:1。小麦为雌雄同株植
因型及比例为EEf:EeFf:eeFF=1:2:1,同时出现
物,自然状态下以自花传粉为主,若要实现杂交,需
阳性结果的个体占比为1/2;若位于非同源染色体
对母本进行去雄处理,培育雄性不育株可以省去去
上,则自交后代会出现9种基因型,能同时检测出阳
雄处理的操作,雄性不育性状与矮秆性状连锁,可以
性结果的个体占比为9/16。
根据株高来辨别雄性不育性状,使杂交更容易实现。
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