精品解析:河南省三门峡市渑池二高2025-2026学年下学期期中考试 高一生物
2026-06-13
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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-期中 |
| 学年 | 2026-2027 |
| 地区(省份) | 河南省 |
| 地区(市) | 三门峡市 |
| 地区(区县) | 渑池县 |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 1.33 MB |
| 发布时间 | 2026-06-13 |
| 更新时间 | 2026-06-13 |
| 作者 | 匿名 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-06-13 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/58328444.html |
| 价格 | 3.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
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内容正文:
渑池二高2025-2026学年下学期期中考试
高一生物
一、选择题:
1. 豌豆是理想的遗传学实验材料,孟德尔的豌豆杂交实验流程为去雄→套袋→人工传粉→套袋。下列叙述正确的是( )
A. 去雄应在豌豆的花瓣完全开放后进行
B. 第一次套袋的目的是防止外来花粉干扰
C. 须在豌豆的花开放后再进行人工传粉
D. 第二次套袋的目的是防止其自花传粉
【答案】B
【解析】
【详解】A、豌豆为闭花受粉植物,花瓣完全开放时已经完成了自花传粉,去雄需在花蕾期(花未成熟、未完成自花传粉时)进行,A错误;
B、第一次套袋是去雄后对雌蕊进行套袋处理,目的是防止外来花粉落到雌蕊柱头上干扰实验,B正确;
C、人工传粉需在雌蕊成熟时进行,不需要等待花开放,若花开放后豌豆已经完成自花受粉,人工传粉无意义,C错误;
D、第二次套袋是人工传粉后进行,此时雄蕊已经被完全去除,无法发生自花传粉,套袋的目的是防止外来花粉的干扰,D错误。
2. 玉米的穗高和穗低是一对相对性状,下列杂交实验中,可以判断性状显隐性关系的是( )
①穗高×穗低→穗高 ②穗高×穗高→穗高
③穗高×穗高→穗高149+穗低49 ④穗高×穗低→穗高101+穗低97
A. ②④ B. ①③ C. ①② D. ③④
【答案】B
【解析】
【分析】判断一对相对性状的显性和隐性关系,可用杂交法和自交法(只能用于植物):杂交法就是用具有一对相对性状的亲本杂交,若子代只表现一种性状,则子代表现出的性状为显性性状;自交法就是让具有相同性状的个体杂交,若子代出现性状分离,则亲本的性状为显性性状。
【详解】①相对性状亲本杂交,子一代只表现其中的一种性状,可判断出表现性状为显性,未表现的性状为隐性,①正确;
②同一性状自交,后代仍表现该性状,不能判断其显隐性,②错误;
③亲本自交后代发生性状分离,分离出的性状为隐性,亲本性状为显性,③正确;
④相对性状亲本杂交,后代两种性状均出现,无法确定其显隐性,④错误;
综上所述①③可以判断性状的显隐关系,B正确。
故选B。
3. 下列属于相对性状的是( )
A. 《诗经》“彼君子女,绸直如发,彼君子女,卷发如虿”中的直发和卷发
B. 李清照描写海棠的词句“应是绿肥红瘦”中的“绿肥”与“红瘦”
C. “雄兔脚扑朔,雌兔眼迷离”中的“脚扑朔”与“眼迷离”
D. “白毛浮绿水,红掌拨清波”中的“白毛”与“红掌”
【答案】A
【解析】
【详解】同种生物的同一性状的不同表型类型称为相对性状,A符合题意,BCD不符合题意。
4. 人类的ABO血型由位于9号染色体上的三个复等位基因IA、IB、i决定。其中IA、IB、i分别决定A型血、B型血和O型血,且IA、IB均对i为显性,IA、IB之间无显隐性关系,两者同时存在时表现为AB型血。关于人类的ABO血型的遗传,下列说法正确的是( )
A. IA、IB、i的遗传遵循基因的分离定律和自由组合定律
B. 人群中与ABO血型相关的基因型一共有5种
C. 若某人为AB型血,则其父母至少有一方是AB型血
D. 若父母均为A型血,则子女可能是A型血或O型血
【答案】D
【解析】
【分析】人类ABO血型的遗传遵循基因的分离定律。A型血的基因型为IAIA、IAi,B型血的基因型为IBIB、IBi,AB型血的基因型为IAIB,O型血的基因型为ii。
【详解】A、IA、IB、i属于复等位基因,均位于人类9号染色体上,它们只遵循基因的分离定律,A错误;
B、人群中与ABO血型相关的基因型一共有6种,即IAIA、IAIB、IAi、IBIB、IBi、ii,B错误;
C、若某人为AB型血(IAIB),则其父母也有可能是A型血(IAi)和B型血(IBi),C错误;
D、若父母均为A型血(IAIA、IAi),则子女可能是A型血(IAIA、IAi)或O型血(ii),D正确。
故选D。
5. 黄色圆粒豌豆(YyRr)和黄色皱粒(Yyrr)杂交,后代中稳定遗传的占后代的( )
A. 1/16 B. 1/4 C. 1/8 D. 3/16
【答案】B
【解析】
【分析】用分离定律解决自由组合问题:
(1)基因原理分离定律是自由组合定律的基础。
(2)解题思路首先将自由组合定律问题转化为若干个分离定律问题。在独立遗传的情况下,有几对基因就可以分解为几个分离定律问题。如AaBb×Aabb可分解为:Aa×Aa,Bb×bb.然后,按分离定律进行逐一分析。最后,将获得的结果进行综合,得到正确答案。
【详解】基因型YyRr与Yyrr的个体杂交后,求子代表现型可以把亲本成对的基因拆开,一对一对的考虑:Yy×Yy→1/4YY:1/2Yy:1/4yy;Rr×rr→1/2Rr:1/2rr;黄色圆粒豌豆(YyRr)和黄色皱粒(Yyrr)杂交,后代中纯合子占后代的比例为:(1/4YY+1/4yy)×1/2rr=1/4。
故选B。
6. 某种动物的长毛(B)对短毛(b)为显性,黑色(E)对白色(e)为显性,控制两对性状的基因独立遗传。基因型为BbEe的个体与个体甲交配,子代的表型及其比例为长毛黑色:短毛黑色:长毛白色:短毛白色=3:1:3:1。那么,个体甲的基因型为( )
A. BbEe B. bbee C. BbEE D. Bbee
【答案】D
【解析】
【详解】依据题干信息,子代中长毛:短毛=3:1,说明亲代的杂交组合为Bb×Bb,子代中黑毛:白毛=1:1,说明亲代的杂交组合为Ee×ee,综上可知,甲的基因型为Bbee,D正确,ABC错误。
7. 某雌雄同株植物的花色性状形成的代谢途径如图所示,两对基因独立遗传。将基因型为AABB的个体与基因型为aabb的个体杂交得到,自交得到的的表型及比例为( )
A. 紫色:白色:红色=9:3:4 B. 紫色:白色:红色=9:4:3
C. 紫色:白色:红色=10:3:3 D. 紫色:白色=15:1
【答案】B
【解析】
【详解】题图分析,白花的基因型为aa_,红花的基因型为A_bb,紫花的基因型为A_B_,两对基因位于两对同源染色体上,遵循基因的自由组合定律。基因型为AABB的个体与基因型为aabb的个体杂交得到F1,其基因型AaBb,F1自交后代的基因型及其比例为A_B_:A_bb:aaB_:aabb=9:3:3:1,表型及其比例为紫色:白色:红色=9:4:3,B正确,ACD错误。
故选B。
8. 某二倍体植物的花色遗传机制十分复杂,受三对独立遗传的等位基因(A/a、B/b、E/e)控制。研究发现:基因A和基因B同时存在时(A_B_),植株能合成红色素,表现为红花;若基因A和B不同时存在,植株无法合成红色素,表现为白花;基因E对基因A的表达具有显性抑制作用(即只要存在E基因,基因A就无法发挥作用),基因e无抑制作用。现有基因型为AaBbEe的植株进行自交,若不考虑其他变异,其子代的表现型及比例为( )
A. 红花∶白花=27∶37 B. 红花∶白花=9∶55
C. 红花∶白花=9∶7 D. 红花∶白花=3∶13
【答案】B
【解析】
【详解】红花需要同时满足三个条件:含A基因(A_)、含B基因(B_)、无E基因(ee)。AaBbEe自交,子代中A_占3/4、B_占3/4、ee占1/4,因此红花占比为3/4×3/4×1/4=9/64,白花占比为1-9/64=55/64,故红花∶白花=9∶55,B正确,ACD错误。
9. 某同学为了探究三对等位基因在常染色体上的分布情况,用显性个体与隐性纯合个体测交,结果及比例为AabbCc:Aabbcc:aaBbCc:aaBbcc=1:1:1:1,则下列正确的是( )
A. A、B在同一条染色体上 B. A、b在同一条染色体上
C. A、C在同一条染色体上 D. A、c在同一条染色体上
【答案】B
【解析】
【详解】隐性纯合子仅提供abc配子,从子代基因型中去掉来自abc的基因可得出待测显性个体产生的配子为AbC、Abc、aBC、aBc,配子中A总是与b共同出现,a总是与B共同出现,说明A、b在同一条染色体上,a、B在另一条染色体上,B正确。
10. 甲、乙两位同学分别用小球做孟德尔定律模拟实验。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。下列叙述错误的是( )
A. 将抓取的小球需要放回原来小桶,而且必须多次重复
B. 实验中每只小桶中小球的数量必须相等
C. 甲同学模拟的是等位基因的分离和配子的随机结合
D. 甲、乙重复300次实验后,统计的Dd、AB组合的概率分别约为50%、25%
【答案】B
【解析】
【详解】A、抓取的小球放回原桶,才能保证每次抓取不同基因型小球的概率不变,多次重复实验可以减少统计误差,A正确;
B、甲同学实验只要求每只小桶内,两种等位基因的小球数量相等(保证等位基因分离后产生两种配子的比例为1:1);不同小桶的总小球数量不需要相等(自然状态下雄配子数量远多于雌配子,I、Ⅱ代表雌雄生殖器官,总数量可以不同),B错误;
C、I、Ⅱ小桶分别代表雌雄生殖器官,桶内D、d是等位基因,甲从两个桶各取一个小球,模拟的就是等位基因分离,以及雌雄配子的随机结合过程,C正确;
D、甲同学模拟的是Dd自交所以多次实验后得到Dd的概率约为50%,乙同学模拟的是AaBb个体产生配子的种类及概率,所以多次实验后得到AB组合的概率约为25%,D正确。
11. 某植物控制叶形和是否抗霜霉病两对相对性状的基因独立遗传,且存在基因致死情况。研究人员让三角形叶感病植株自交,子代中三角形叶感病:心形叶感病=2:1;让心形叶抗病植株自交,子代中心形叶抗病:心形叶感病=2:1。下列分析错误的是( )
A. 两对相对性状的遗传均存在显性基因纯合致死现象
B. 表型为三角形叶抗病的植株只有1种基因型
C. 让三角形叶抗病植株自交,子代中纯合子所占比例为1/4
D. 将三角形叶抗病植株测交,子代中三角形叶抗病植株所占比例为1/4
【答案】C
【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。
【详解】A、假设叶形由基因A/a控制,是否抗霜霉病由基因B/b控制,三角形叶感病植株自交,子代中三角形叶感病:心形叶感病=2:1,则亲本基因型为Aabb,子代关于叶形的基因型比例应为AA:Aa:aa=1:2:1,因此推测基因型为AA的植株致死;心形叶抗病植株自交,子代中心形叶抗病:心形叶感病=2:1,则亲本基因型为aaBb,子代关于是否抗霜霉病的基因型比例应为BB:Bb:bb=1:2:1,因此推测基因型为BB的植株致死,A正确;
B、由于显性基因纯合致死现象,因此表现型为三角形叶抗病的植株只有AaBb1种基因型,B正确;
C、让三角形叶抗病植株(AaBb)自交,由于显性基因纯合致死现象,子代的表现型及比例为三角形叶抗病:三角形叶感病:心形叶抗病:心形叶感病=4:2:2:1,其中只有心形叶感病植株为纯合子,所占比例为1/9,C错误;
D、将三角形叶抗病植株(AaBb)测交,子代的基因型为AaBb、Aabb、aaBb、aabb,且比例为1:1:1:1,其中三角形叶抗病植株(AaBb)所占比例为1/4,D正确。
故选C。
12. 有一对夫妇,男方及其母亲为多指患者(常染色体显性遗传病),其父亲为白化病(常染色体隐性遗传病)患者,女方及其父母表现正常,有一个白化病的妹妹。这对夫妇生一个正常孩子的概率是( )
A. 1/2 B. 1/3 C. 5/6 D. 5/12
【答案】D
【解析】
【详解】多指为常染色体显性遗传病,设致病基因为A,男方父亲正常,故男方多指基因型为Aa,女方指型正常为aa,后代不患多指(aa)的概率为1/2;白化病为常染色体隐性遗传病,设致病基因为b,男方父亲为白化病患者(bb),故男方白化病基因型为Bb,女方父母正常但生育了白化病妹妹,说明父母均为Bb,女方表现正常,故基因型为1/3BB、2/3Bb,后代不患白化病(B_)的概率为1/3×1+2/3×3/4=5/6,因此生育正常孩子的概率为1/2×5/6=5/12,D正确,ABC错误。
13. 有关减数分裂和受精作用的叙述,不正确的是( )
A. 受精作用形成的受精卵DNA一半来自父方,一半来自母方
B. 减数分裂和受精作用对维持生物前后代体细胞中染色体数目的恒定十分重要
C. 受精作用是卵细胞和精子相互识别、融合成受精卵的过程
D. 在减数分裂过程中,染色体数目减半发生在减数第一次分裂
【答案】A
【解析】
【分析】受精作用:精子的头部进入卵细胞。尾部留在外面。紧接着,在卵细胞细胞膜的外面出现一层特殊的膜,以阻止其他精子再进入。精子的头部进入卵细胞后不久,里面的细胞核就与卵细胞的细胞核相遇,使彼此的染色体会合在一起。
【详解】 A、受精作用形成的受精卵的核DNA一半来自父方,一半来自母方,质DNA几乎完全来自母方,A错误;
B、减数分裂和受精作用对于维持每种生物前后代体细胞中染色体数目的恒定,对于生物的遗传和变异,都是十分重要的,B正确;
C、精子和卵细胞相互识别、融合成受精卵的过程叫受精作用,C正确;
D、在减数分裂过程中,由于同源染色体分离,并分别进入两个子细胞,使得每个次级精母细胞只得到初级精母细胞中染色体总数的一半,因此,减数分裂过程中染色体数目的减半发生在减数第一次分裂,D正确。
故选A。
14. 配子中染色体组合具有多样性是由于( )
A. 减数分裂前的间期发生了染色体的复制
B. 减数分裂Ⅱ着丝粒分裂导致染色体的平均分配
C. 减数分裂Ⅰ发生了同源染色体和非同源染色体的自由组合
D. 减数分裂Ⅰ发生了同源染色体非姐妹染色单体的互换和非同源染色体的自由组合
【答案】D
【解析】
【分析】减数分裂是进行有性生殖的生物,在产生成熟生殖细胞时进行的染色体数目减半的细胞分裂。在减数分裂前,染色体复制一次,而细胞在减数分裂过程中连续分裂两次。减数分裂的结果是,成熟生殖细胞中的染色体数目比原始生殖细胞的减少一半。
【详解】A、减数分裂前的间期进行DNA复制(染色体的复制),相关蛋白质合成,为细胞分裂做准备,但这并不会使产生的配子具有多样性,A错误;
B、减数分裂Ⅱ着丝点分裂导致染色体的平均分配,分配至细胞两极的染色体经复制而来,基因相同,并不会导致染色体组成具有多样性,B错误;
C、减数分裂Ⅰ同源染色体发生分离,C错误;
D、减数分裂Ⅰ发生同源染色体非姐妹染色单体的互换,使得染色体上的基因重新组合,减数分裂Ⅰ也发生非同源染色体的自由组合,使配子中的染色体组合具有多样性,D正确。
故选D。
15. 下列关于细胞分裂的叙述,正确的是( )
A. 动物精原细胞在进行减数分裂过程中形成了4个四分体,则减数分裂Ⅱ后期的次级精母细胞中染色体数、染色单体数和DNA分子数依次为16、0、16
B. 某细胞在减数分裂Ⅱ中期有染色体8条,此细胞在减数分裂过程中可产生4个四分体
C. 某细胞有丝分裂后期有36个着丝粒,该细胞在减数分裂Ⅱ后期也有36个着丝粒
D. 一个染色体组成为AaXY的精原细胞,在减数分裂过程中,由于染色体分配紊乱,产生了一个AaX的精子,则另外三个精子的基因型分别是AaX、Y、Y
【答案】D
【解析】
【分析】减数分裂过程:(1)减数第一次分裂间期:染色体的复制;(2)减数第一次分裂:①前期:联会,同源染色体上的非姐妹染色单体交叉互换;②中期:同源染色体成对的排列在赤道板上;③后期:同源染色体分离,非同源染色体自由组合;(3)减数第二次分裂过程类似于有丝分裂。
【详解】A、一个四分体就是一对同源染色体,该动物精原细胞在进行减数分裂过程中形成了四个四分体,说明精原细胞中染色体数目为8,则减数分裂第二次分裂后期的次级精母细胞中染色体数、染色单体数和DNA分子数依次为8、0、8,A错误;
B、某细胞在减数第二次分裂中期有染色体8条,则该细胞含有16条染色体,此细胞在减数分裂过程中可产生8个四分体,B错误;
C、某细胞有丝分裂后期有36个着丝粒,即36条染色体,说明该细胞含有18条染色体,则在减数第二次分裂的后期含有18个着丝粒,C错误;
D、一个染色体组成为AaXY的精原细胞,在减数分裂过程中,由于染色体分配紊乱,产生了一个AaX的精子,说明减数第一次分裂后期含有A和a的同源染色体没有分离,形成了AAaaXX和YY两个次级精母细胞,每个次级精母细胞进行减数第二次分裂产生的精子相同,即AAaaXX次级精母细胞产生两个AaX精子,YY次级精母细胞产生两个Y精子,所以另外三个精子的基因型分别是AaX、Y、Y,D正确。
故选D。
16. 摩尔根进行果蝇杂交实验找到了基因在染色体上的实验证据。他使用的研究方法是( )
A. 假说—演绎法 B. 类比推理法 C. 归纳法 D. 差速离心法
【答案】A
【解析】
【分析】“基因在染色体上”的发现历程:萨顿通过类比基因和染色体的行为,提出基因在染色体上的假说;之后,摩尔根以果蝇为实验材料,采用假说-演绎法证明基因在染色体上。
【详解】摩尔根进行果蝇杂交实验,采用假说-演绎法证明了基因位于染色体上,A正确。
故选A。
17. 如图为一只果蝇两条染色体上部分基因分布示意图(不考虑变异)。下列叙述错误的是( )
A. 基因和染色体的行为存在平行关系
B. 图示体现了基因在染色体上呈线性排列
C. 有丝分裂后期,基因dp、pr、sn、w会出现在细胞同一极
D. 减数分裂Ⅱ后期,基因dp、pr、sn、w不可能在细胞的同一极
【答案】D
【解析】
【详解】A、基因在染色体上,基因的复制、分离等行为与染色体行为平行(如染色体复制时基因复制 ),A正确;
B、基因在染色体上呈线性排列(图中基因在染色体上依次分布 ),B正确;
C、有丝分裂后期,姐妹染色单体分离,染色体移向两极,基因dp、pr(2号染色体 )和sn、w(X染色体 )会随染色体移向同一极(细胞两极均有全套染色体 ),C正确;
D、减数分裂Ⅰ时,非同源染色体自由组合,2号染色体与X染色体可能进入同一次级性母细胞,减数分裂Ⅱ后期,基因dp、pr(2 号染色体 )和sn、w(X染色体 )可能出现在同一极,D错误。
故选D。
18. XY型性别决定的生物,群体中的性别比例为1:1,原因之一是( )
A. 含X染色体的精子:含Y染色体的精子=1:1
B. 雌配子:雄配子=1:1
C. 含X染色体的配子:含Y染色体的配子=1:1
D. X染色体上的基因:Y染色体上的基因=1:1
【答案】A
【解析】
【分析】
XY型性别决定的特点是雌性动物体内有两条同型的性染色体XX,雄性个体内有两条异型的性染色体XY,如哺乳动物、果蝇等。
【详解】A、XY型性别决定的生物,雌性个体(XX)减数分裂形成的配子全部是X,雄性个体(XY)减数分裂形成配子时产生两种数量相等的雄配子X和Y,这两种雄配子与雌配子结合的机会也相等,所以产生的两种性别的个体比例为1:1,A正确;
B、在XY型性别决定中,雌雄个体产生的配子是不一样多的,如以人为例,男性一次可以产生几亿个精子,而女性一次一般只能产生一个卵细胞,所以一般雄配子要远远多于雌配子,B错误;
CD、在XY型性别决定中,雄性个体形成的配子中含X的配子:含Y的配子=1:1,而雌性个体形成的配子全部是X,没有Y,CD错误。
故选A。
【点睛】
19. 半乳糖血症(甲病)、杜氏肌营养不良(乙病)等已纳入国家罕见病目录,彰显了党和国家的人民至上,生命至上的理念。两种病均为单基因遗传病,其中一种是伴性遗传病。下图为某家族遗传系谱图,不考虑新的突变,下列叙述错误的是( )
A. 乙病为伴X染色体隐性遗传病
B. Ⅲ4乙病的致病基因来自Ⅰ1
C. Ⅱ2携带甲乙两病致病基因的概率为1/2
D. Ⅱ4和Ⅱ5再生育,若是女孩则不会患乙病
【答案】D
【解析】
【详解】A、Ⅰ1和Ⅰ2表现正常,他们的女儿Ⅱ2患甲病,所以可以判断甲病为常染色体隐性遗传病,相关基因用A、a表示,已知至少一种病是伴性遗传病,且甲病为常染色体隐性遗传病,所以乙病为伴性遗传病,Ⅰ3和Ⅰ4表现正常,他们的儿子Ⅱ5患乙病,说明乙病为伴X染色体隐性遗传病,相关基因用B、b表示,A正确;
B、Ⅲ4患乙病,其致病基因来自Ⅱ4,由于Ⅰ2男性正常,基因型为XBY,所以致病基因只能来自Ⅰ1(XBXb),B正确;
C、Ⅱ2患甲病携带甲病致病基因,据B项可知Ⅰ1(XBXb)和Ⅰ2(XBY),所以Ⅱ2为XBXb的概率为1/2,因此Ⅱ2携带甲乙两病致病基因的概率为1/2,C正确;
D、Ⅱ4患甲病,不患乙病,且有患乙病的儿子,所以Ⅱ4的基因型为aaXBXb,Ⅱ5患乙病,不患甲病,且有患甲病的女儿和儿子,所以Ⅱ5的基因型为AaXbY,Ⅱ4和Ⅱ5再生一个女孩可能患乙病,D错误。
20. 依据鸡的某些遗传性状可以在早期区分雌雄,提高养鸡场的经济效益。已知鸡的羽毛性状芦花和非芦花受1对等位基因控制。芦花鸡和非芦花鸡进行杂交,正交子代中芦花鸡和非芦花鸡数目相同,反交子代均为芦花鸡。下列分析及推断错误的是( )
A. 正交亲本中雌鸡为芦花鸡,雄鸡为非芦花鸡
B. 正交子代和反交子代中的芦花雄鸡均为杂合体
C. 反交子代芦花鸡相互交配,所产雌鸡均为芦花鸡
D. 仅根据羽毛性状芦花和非芦花即可区分正交子代性别
【答案】C
【解析】
【分析】根据题意可知,正交子代中芦花鸡和非芦花鸡数目相同,反交子代均为芦花鸡,说明控制鸡羽毛性状芦花和非芦花的基因位于Z染色体上,且芦花为显性。设基因A/a控制芦花非芦花。
【详解】A、设基因A/a控制芦花和非芦花性状,根据题意可知,正交为ZaZa(非芦花雄鸡)×ZAW(芦花雌鸡),子代为ZAZa、ZaW,且芦花鸡和非芦花鸡数目相同,反交为ZAZA×ZaW,子代为ZAZa、ZAW,且全为芦花鸡,A正确;
B、正交子代中芦花雄鸡为ZAZa(杂合子),反交子代中芦花雄鸡为ZAZa(杂合子),B正确;
C、反交子代芦花鸡相互交配,即ZAZa×ZAW,所产雌鸡ZAW、ZaW(非芦花),C错误;
D、正交子代为ZAZa(芦花雄鸡)、ZaW(非芦花雌鸡),D正确。
故选C。
21. 下列有关孟德尔遗传规律及其适用范围的说法,正确的是( )
A. 柳树细胞中的基因都遵循孟德尔遗传规律
B. X染色体特有区段上的基因,Y染色体没有,所以不遵循孟德尔遗传规律
C. 乳酸菌细胞中只有部分基因不遵循孟德尔遗传规律
D. 念珠蓝细菌细胞中的所有基因都不遵循孟德尔遗传规律
【答案】D
【解析】
【分析】基因自由组合定律适用范围:
①适用两对或两对以上相对性状的遗传,并且非等位基因均位于不同对的同源染色体上。
②非同源染色体上的非等位基因自由组合,发生在减数第一次分裂过程中,因此只有进行有性生殖的生物,才能出现基因的自由组合。
③按遗传基本定律遗传的基因,均位于细胞核中的染色体上。所以,基因的分离定律和基因的自由组合定律,均是真核生物的细胞核遗传规律。
【详解】A、孟德尔遗传规律只适用于真核生物进行有性生殖时核基因的遗传,柳树细胞中的基因有核基因,也有质基因,质基因不遵循孟德尔遗传规律,A错误;
B、X染色体特有区段上的基因遵循孟德尔遗传规律,只不过其控制的性状表现与性别相联系,B错误;
CD、乳酸菌和念珠蓝细菌都是原核生物,原核生物不能进行有性生殖,不会进行减数分裂,其所有的基因都不遵循孟德尔遗传规律,C错误、D正确。
故选D。
二、解答题
22. 下列图甲中曲线表示某雄性生物的细胞分裂过程及配子形成过程中每个细胞内某结构数量的变化;a、b、c、d、e分别表示分裂过程中某几个时期的细胞中染色体示意图。图乙是该生物细胞在分裂过程中每条染色体上DNA含量变化的曲线。请据图回答下列问题:
(1)图甲曲线表示_________的数量变化,其中④~⑤段该结构数目变化的原因是_________
(2)图甲b细胞分裂产生的子细胞名称为_______________。
(3)a细胞中含有___________个核DNA分子。
(4)图甲a~e细胞中属于图乙BC段的是_______________。
(5)一个基因型为AaBb的该动物性原细胞,最终产生了一个基因组成为Ab的子细胞,则跟它同时产生的其他三个子细胞的基因组成为______________(不考虑基因突变和互换)。
【答案】(1) ①. 染色体 ②. 减数分裂II时着丝粒分裂,姐妹染色单体分开造成染色体数目暂时加倍
(2)精细胞 (3)8
(4)a、c、d (5)Ab、aB、aB
【解析】
【分析】减数分裂是进行有性生殖的生物,在产生成熟生殖细胞时进行的染色体数目减半的细胞分裂。在减数分裂前,染色体复制一次,而细胞在减数分裂过程中连续分裂两次。减数分裂的结果是,成熟生殖细胞中的染色体数目比原始生殖细胞的减少一半。
【小问1详解】
图甲中①~③段可表示有丝分裂过程中染色体数量变化,④~⑤段是因为减数第二次分裂时着丝粒分裂,姐妹染色单体分开造成染色体数目暂时加倍。
【小问2详解】
b细胞不含同源染色体,处于减数第二次分裂后期,由于该动物是雄性,所以子细胞是精细胞。
【小问3详解】
a细胞含有同源染色体,且同源染色体两两配对,处于减数分裂I前期,从图中看出有2个四分体,共4条染色体,每条染色体上都含姐妹染色单体,所以共有核 DNA分子8个。
【小问4详解】
图乙 BC段表示每条染色体上有2个DNA分子,所以对应图甲中的a、c、d。
【小问5详解】
减数分裂过程中等位基因随着同源染色体的分离而分离,位于非同源染色体上的非等位基因随着非同源染色体的自由组合而自由组合,所以其他三个子细胞的基因型是Ab、aB、aB。
23. 已知果蝇的体色灰色(A)和黄色(a)是一对相对性状,相关杂交实验如下图所示,请分析并回答问题:
(1)某同学认为,根据上述杂交结果不能判断出A/a基因是位于常染色体上还是位于X染色体上,理由是__________。
(2)为判断果蝇体色的遗传方式,请以F1的果蝇为材料,设计一组杂交实验:该杂交实验的亲本组合为__________,若实验结果为__________,则可判控制果蝇体色的基因只位于X染色体上。
(3)若控制果蝇体色的基因位于常染色体上,控制眼色的基因(B、b)位于X、Y染色体的同源区段上,且基因型AA或bb的个体有胚胎致死现象。将基因型为AaXBXb和AaXBYb的果蝇杂交,子代中果蝇的基因型有__________种,基因型为AaXBXb的果蝇比例为__________。
【答案】(1)无论控制体色的基因是位于常染色体还是X染色体,均可到上述结果
(2) ①. 黄色雌果蝇与灰色雄果蝇或灰色雌果蝇和灰色雄果蝇, ②. 黄色个体全为雄果蝇,灰色个体全为雌果蝇或后代雌性全为灰色,雄性中一半为灰色,一半为黄色(或后代灰色雌性∶灰色雄性∶黄色雄性=2∶1∶1)
(3) ①. 6 ②. 2/9
【解析】
【分析】分析题意,亲本是灰色雌性育黄色雄性杂交,子代中灰色雌性∶灰色雄性∶黄色雌性∶黄色雄性≈1∶1∶1∶1,无论控制体色的基因是位于常染色体还是X染色体,均可到上述结果。
【小问1详解】
据图可知,子代的雌雄果蝇均为灰色:黄色≈1:1,若控制体色的基因在常染色体上,则亲本灰色雌性个体基因型为Aa,亲本中黄色雄性个体基因型为aa,则子代应得到灰色雌性:灰色雄性:黄色雌性:黄色雄性≈1:1:1:1的结果,符合上述实验结果;若控制体色的基因在X染色体上,则亲本灰色雌性个体基因型为XAXa,亲本雄性基因型为XaY,子代基因型及其比例为XAXa:XAY:XaXa:XaY≈1:1:1:1,同样符合上述实验结果,因此上述杂交结果不能判断出果蝇体色的遗传方式。
【小问2详解】
分析题意,本实验目的是以F1的果蝇为材料,设计一组杂交实验验证果蝇体色的基因只位于X染色体上,则可选取黄色雌果蝇与灰色雄果蝇或灰色雌果蝇和灰色雄果蝇杂交:若控制果蝇体色的基因在X染色体上,子代基因型分别为灰♀XAXa、灰♂XAY、黄♀XaXa、黄♂XaY,若黄♀XaXa×灰♂XAY,子代中黄色全为雄果蝇,灰色个体全为雌果蝇;若灰♀XAXa×灰♂XAY,子代雌性全为灰色,雄性中一半为灰色,一半为黄色(或后代灰色雌性:灰色雄性:黄色雄性=2:1:1)。
【小问3详解】
由于基因型AA或bb的个体有胚胎致死现象,因此子代关于体色的基因型仅有Aa、aa共2种,关于眼色的基因型有XBXB、XBXb、XBYb共3种,位于X染色体上的基因和位于常染色体上的基因是自由组合的,所以组合出来共有2×3=6种;Aa×Aa,子代原本应当AA:Aa:aa=1:2:1,但由于AA胚胎致死,所以子代Aa:aa=2:1,XBXb×XBYb,子代原本应当XBXB:XBXb:XBYb:XbYb=1:1:1:1,但由于XbYb胚胎致死,所以子代XBXB:XBXb:XBYb=1:1:1,AaXBXb占比例为2/3×1/3=2/9。
24. 为研究基因与染色体的关系,摩尔根利用白眼雄果蝇设计了著名的果蝇杂交实验,并提出“控制白眼的基因位于X染色体上”的假说。为验证该假说,做了以下杂交实验:
白眼雌性×野生型红眼雄性→雌性果蝇都是红眼,雄性都是白眼
摩尔根的学生在进行该实验时,发现大约每2000只后代中就会出现1只白眼雌果蝇,通过显微镜观察发现该白眼雌果蝇含有三条性染色体。已知果蝇的性染色体组成及发育情况如表所示。
染色体组成
XX、XXY
XY、XYY
XO
XXX、YY、YO
发育情况
雌性,可育
雄性,可育
雄性,不育
致死
若红眼、白眼性状分别由基因B、b控制,则该白眼雌果蝇的基因型为_______,推测该果蝇产生的原因是由于_______(填“父本”或“母本”)果蝇在减数分裂_______(填“I”“II”或“I或II”)时发生错误所致。若该果蝇在形成配子时,三条性染色体中的任意两条联会后分离,另一条随机进入一个子细胞,让该白眼雌果蝇与一只染色体正常的红眼雄果蝇杂交,子代的表型及比例为_______。
【答案】 ①. XbXbY ②. 母本 ③. I或II ④. 红眼雌果蝇∶白眼雌果蝇∶红眼雄果蝇∶白眼雄果蝇=4∶1∶1∶4
【解析】
【详解】结合题干信息,通过显微镜观察发现该白眼雌果蝇含有三条性染色体,则该白眼雌果蝇的基因型为XbXbY。根据第②组实验分析,亲本为白眼雌性(XbXb)×野生型红眼雄性(XBY),杂交得到XbXbY,应该是母本果蝇在减数分裂Ⅰ同源染色体未分离或减数分裂Ⅱ姐妹染色单体未分离而发生错误,产生了基因型为XbXb的雌配子。该白眼雌果蝇的基因型为XbXbY,形成的配子及比例为Xb:XbY:XbXb:Y=2:2:1:1,与一只染色体正常的红眼雄果蝇(XBY)杂交,其产生的配子及其比例为XB:Y=1:1,通过棋盘法计算、统计子代的表型及比例为红眼雌性:红眼雄性:白眼雌性:白眼雄性=4:1:1:4。
25. 如图为某家族遗传病的系谱图,甲病由等位基因A/a控制,乙病由等位基因B/b控制,其中Ⅱ2不携带乙病致病基因。回答下列问题:
(1)据图分析,甲病的遗传方式为____________,判断依据是___________________________________。
(2)I2和Ⅲ1基因型相同的概率为_________,Ⅱ1在减数分裂过程中产生的配子基因型为_________;Ⅲ2为纯合子的概率为_________。Ⅲ3的乙病致病基因最终来自_________。
(3)与甲病相比,乙病的遗传特点是______________,Ⅲ5与一个表型正常的男子结婚,生出的儿子中患乙病的概率为_________。
【答案】(1) ①. 常染色体隐性遗传 ②. Ⅱ1和Ⅱ2不患甲病,生出患甲病的女儿
(2) ①. 1##100% ②. AXB、AXb、aXB、aXb ③. 1/3 ④. Ⅰ2
(3) ①. 男性患者明显多于女性 ②. 1/4
【解析】
【小问1详解】
依据图示信息可知,Ⅱ1和Ⅱ2不患甲病,生出患甲病的女儿Ⅲ5,说明甲病为常染色体隐性遗传病。
【小问2详解】
依据图示信息可知,Ⅱ1和Ⅱ2正常,而Ⅲ3患乙病,且Ⅱ2不携带乙病致病基因,说明该病为伴X隐性遗传病,所以可推知Ⅰ2和Ⅲ1的基因型均为aaXbY,即I2和Ⅲ1基因型相同的概率为1,则表型正常的Ⅱ1的基因型为AaXBXb,其在减数分裂过程中产生的配子的基因型有AXB、AXb、aXB、aXb四种;结合小问1可知,Ⅱ2的基因型为AaXBY,所以按照拆分法可知,Ⅲ2为纯合子(AAXBY)的概率为1/3×1=1/3。Ⅲ3与乙病有关的基因型为XbY,其Xb基因来自Ⅱ1,而Ⅱ1的基因型为XBXb,其Xb基因来自Ⅰ2,所以Ⅲ3的乙病致病基因最终来自Ⅰ2。
【小问3详解】
甲病为常染色体隐性遗传病,无性别差异,而乙病为伴X隐性遗传病,有性别差异,且男性患者明显多于女性,所以与甲病相比,乙病的遗传特点是男性患者明显多于女性,Ⅲ5的基因型为aaXBX-,由于Ⅱ1的基因型为AaXBXb,Ⅱ2的基因型为AaXBY,所以Ⅲ5的基因型为1/2aaXBXB、1/2aaXBXb,其与一个表型正常的男性(A-XBY)结婚,生出的儿子(XY)中患乙病的概率(只考虑乙病)为1/2×1/2=1/4。
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渑池二高2025-2026学年下学期期中考试
高一生物
一、选择题:
1. 豌豆是理想的遗传学实验材料,孟德尔的豌豆杂交实验流程为去雄→套袋→人工传粉→套袋。下列叙述正确的是( )
A. 去雄应在豌豆的花瓣完全开放后进行
B. 第一次套袋的目的是防止外来花粉干扰
C. 须在豌豆的花开放后再进行人工传粉
D. 第二次套袋的目的是防止其自花传粉
2. 玉米的穗高和穗低是一对相对性状,下列杂交实验中,可以判断性状显隐性关系的是( )
①穗高×穗低→穗高 ②穗高×穗高→穗高
③穗高×穗高→穗高149+穗低49 ④穗高×穗低→穗高101+穗低97
A. ②④ B. ①③ C. ①② D. ③④
3. 下列属于相对性状的是( )
A. 《诗经》“彼君子女,绸直如发,彼君子女,卷发如虿”中的直发和卷发
B. 李清照描写海棠的词句“应是绿肥红瘦”中的“绿肥”与“红瘦”
C. “雄兔脚扑朔,雌兔眼迷离”中的“脚扑朔”与“眼迷离”
D. “白毛浮绿水,红掌拨清波”中的“白毛”与“红掌”
4. 人类的ABO血型由位于9号染色体上的三个复等位基因IA、IB、i决定。其中IA、IB、i分别决定A型血、B型血和O型血,且IA、IB均对i为显性,IA、IB之间无显隐性关系,两者同时存在时表现为AB型血。关于人类的ABO血型的遗传,下列说法正确的是( )
A. IA、IB、i的遗传遵循基因的分离定律和自由组合定律
B. 人群中与ABO血型相关的基因型一共有5种
C. 若某人为AB型血,则其父母至少有一方是AB型血
D. 若父母均为A型血,则子女可能是A型血或O型血
5. 黄色圆粒豌豆(YyRr)和黄色皱粒(Yyrr)杂交,后代中稳定遗传的占后代的( )
A. 1/16 B. 1/4 C. 1/8 D. 3/16
6. 某种动物的长毛(B)对短毛(b)为显性,黑色(E)对白色(e)为显性,控制两对性状的基因独立遗传。基因型为BbEe的个体与个体甲交配,子代的表型及其比例为长毛黑色:短毛黑色:长毛白色:短毛白色=3:1:3:1。那么,个体甲的基因型为( )
A. BbEe B. bbee C. BbEE D. Bbee
7. 某雌雄同株植物的花色性状形成的代谢途径如图所示,两对基因独立遗传。将基因型为AABB的个体与基因型为aabb的个体杂交得到,自交得到的的表型及比例为( )
A. 紫色:白色:红色=9:3:4 B. 紫色:白色:红色=9:4:3
C. 紫色:白色:红色=10:3:3 D. 紫色:白色=15:1
8. 某二倍体植物的花色遗传机制十分复杂,受三对独立遗传的等位基因(A/a、B/b、E/e)控制。研究发现:基因A和基因B同时存在时(A_B_),植株能合成红色素,表现为红花;若基因A和B不同时存在,植株无法合成红色素,表现为白花;基因E对基因A的表达具有显性抑制作用(即只要存在E基因,基因A就无法发挥作用),基因e无抑制作用。现有基因型为AaBbEe的植株进行自交,若不考虑其他变异,其子代的表现型及比例为( )
A. 红花∶白花=27∶37 B. 红花∶白花=9∶55
C. 红花∶白花=9∶7 D. 红花∶白花=3∶13
9. 某同学为了探究三对等位基因在常染色体上的分布情况,用显性个体与隐性纯合个体测交,结果及比例为AabbCc:Aabbcc:aaBbCc:aaBbcc=1:1:1:1,则下列正确的是( )
A. A、B在同一条染色体上 B. A、b在同一条染色体上
C. A、C在同一条染色体上 D. A、c在同一条染色体上
10. 甲、乙两位同学分别用小球做孟德尔定律模拟实验。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。下列叙述错误的是( )
A. 将抓取的小球需要放回原来小桶,而且必须多次重复
B. 实验中每只小桶中小球的数量必须相等
C. 甲同学模拟的是等位基因的分离和配子的随机结合
D. 甲、乙重复300次实验后,统计的Dd、AB组合的概率分别约为50%、25%
11. 某植物控制叶形和是否抗霜霉病两对相对性状的基因独立遗传,且存在基因致死情况。研究人员让三角形叶感病植株自交,子代中三角形叶感病:心形叶感病=2:1;让心形叶抗病植株自交,子代中心形叶抗病:心形叶感病=2:1。下列分析错误的是( )
A. 两对相对性状的遗传均存在显性基因纯合致死现象
B. 表型为三角形叶抗病的植株只有1种基因型
C. 让三角形叶抗病植株自交,子代中纯合子所占比例为1/4
D. 将三角形叶抗病植株测交,子代中三角形叶抗病植株所占比例为1/4
12. 有一对夫妇,男方及其母亲为多指患者(常染色体显性遗传病),其父亲为白化病(常染色体隐性遗传病)患者,女方及其父母表现正常,有一个白化病的妹妹。这对夫妇生一个正常孩子的概率是( )
A. 1/2 B. 1/3 C. 5/6 D. 5/12
13. 有关减数分裂和受精作用的叙述,不正确的是( )
A. 受精作用形成的受精卵DNA一半来自父方,一半来自母方
B. 减数分裂和受精作用对维持生物前后代体细胞中染色体数目的恒定十分重要
C. 受精作用是卵细胞和精子相互识别、融合成受精卵的过程
D. 在减数分裂过程中,染色体数目减半发生在减数第一次分裂
14. 配子中染色体组合具有多样性是由于( )
A. 减数分裂前的间期发生了染色体的复制
B. 减数分裂Ⅱ着丝粒分裂导致染色体的平均分配
C. 减数分裂Ⅰ发生了同源染色体和非同源染色体的自由组合
D. 减数分裂Ⅰ发生了同源染色体非姐妹染色单体的互换和非同源染色体的自由组合
15. 下列关于细胞分裂的叙述,正确的是( )
A. 动物精原细胞在进行减数分裂过程中形成了4个四分体,则减数分裂Ⅱ后期的次级精母细胞中染色体数、染色单体数和DNA分子数依次为16、0、16
B. 某细胞在减数分裂Ⅱ中期有染色体8条,此细胞在减数分裂过程中可产生4个四分体
C. 某细胞有丝分裂后期有36个着丝粒,该细胞在减数分裂Ⅱ后期也有36个着丝粒
D. 一个染色体组成为AaXY的精原细胞,在减数分裂过程中,由于染色体分配紊乱,产生了一个AaX的精子,则另外三个精子的基因型分别是AaX、Y、Y
16. 摩尔根进行果蝇杂交实验找到了基因在染色体上的实验证据。他使用的研究方法是( )
A. 假说—演绎法 B. 类比推理法 C. 归纳法 D. 差速离心法
17. 如图为一只果蝇两条染色体上部分基因分布示意图(不考虑变异)。下列叙述错误的是( )
A. 基因和染色体的行为存在平行关系
B. 图示体现了基因在染色体上呈线性排列
C. 有丝分裂后期,基因dp、pr、sn、w会出现在细胞同一极
D. 减数分裂Ⅱ后期,基因dp、pr、sn、w不可能在细胞的同一极
18. XY型性别决定的生物,群体中的性别比例为1:1,原因之一是( )
A. 含X染色体的精子:含Y染色体的精子=1:1
B. 雌配子:雄配子=1:1
C. 含X染色体的配子:含Y染色体的配子=1:1
D. X染色体上的基因:Y染色体上的基因=1:1
19. 半乳糖血症(甲病)、杜氏肌营养不良(乙病)等已纳入国家罕见病目录,彰显了党和国家的人民至上,生命至上的理念。两种病均为单基因遗传病,其中一种是伴性遗传病。下图为某家族遗传系谱图,不考虑新的突变,下列叙述错误的是( )
A. 乙病为伴X染色体隐性遗传病
B. Ⅲ4乙病的致病基因来自Ⅰ1
C. Ⅱ2携带甲乙两病致病基因的概率为1/2
D. Ⅱ4和Ⅱ5再生育,若是女孩则不会患乙病
20. 依据鸡的某些遗传性状可以在早期区分雌雄,提高养鸡场的经济效益。已知鸡的羽毛性状芦花和非芦花受1对等位基因控制。芦花鸡和非芦花鸡进行杂交,正交子代中芦花鸡和非芦花鸡数目相同,反交子代均为芦花鸡。下列分析及推断错误的是( )
A. 正交亲本中雌鸡为芦花鸡,雄鸡为非芦花鸡
B. 正交子代和反交子代中的芦花雄鸡均为杂合体
C. 反交子代芦花鸡相互交配,所产雌鸡均为芦花鸡
D. 仅根据羽毛性状芦花和非芦花即可区分正交子代性别
21. 下列有关孟德尔遗传规律及其适用范围的说法,正确的是( )
A. 柳树细胞中的基因都遵循孟德尔遗传规律
B. X染色体特有区段上的基因,Y染色体没有,所以不遵循孟德尔遗传规律
C. 乳酸菌细胞中只有部分基因不遵循孟德尔遗传规律
D. 念珠蓝细菌细胞中的所有基因都不遵循孟德尔遗传规律
二、解答题
22. 下列图甲中曲线表示某雄性生物的细胞分裂过程及配子形成过程中每个细胞内某结构数量的变化;a、b、c、d、e分别表示分裂过程中某几个时期的细胞中染色体示意图。图乙是该生物细胞在分裂过程中每条染色体上DNA含量变化的曲线。请据图回答下列问题:
(1)图甲曲线表示_________的数量变化,其中④~⑤段该结构数目变化的原因是_________
(2)图甲b细胞分裂产生的子细胞名称为_______________。
(3)a细胞中含有___________个核DNA分子。
(4)图甲a~e细胞中属于图乙BC段的是_______________。
(5)一个基因型为AaBb的该动物性原细胞,最终产生了一个基因组成为Ab的子细胞,则跟它同时产生的其他三个子细胞的基因组成为______________(不考虑基因突变和互换)。
23. 已知果蝇的体色灰色(A)和黄色(a)是一对相对性状,相关杂交实验如下图所示,请分析并回答问题:
(1)某同学认为,根据上述杂交结果不能判断出A/a基因是位于常染色体上还是位于X染色体上,理由是__________。
(2)为判断果蝇体色的遗传方式,请以F1的果蝇为材料,设计一组杂交实验:该杂交实验的亲本组合为__________,若实验结果为__________,则可判控制果蝇体色的基因只位于X染色体上。
(3)若控制果蝇体色的基因位于常染色体上,控制眼色的基因(B、b)位于X、Y染色体的同源区段上,且基因型AA或bb的个体有胚胎致死现象。将基因型为AaXBXb和AaXBYb的果蝇杂交,子代中果蝇的基因型有__________种,基因型为AaXBXb的果蝇比例为__________。
24. 为研究基因与染色体的关系,摩尔根利用白眼雄果蝇设计了著名的果蝇杂交实验,并提出“控制白眼的基因位于X染色体上”的假说。为验证该假说,做了以下杂交实验:
白眼雌性×野生型红眼雄性→雌性果蝇都是红眼,雄性都是白眼
摩尔根的学生在进行该实验时,发现大约每2000只后代中就会出现1只白眼雌果蝇,通过显微镜观察发现该白眼雌果蝇含有三条性染色体。已知果蝇的性染色体组成及发育情况如表所示。
染色体组成
XX、XXY
XY、XYY
XO
XXX、YY、YO
发育情况
雌性,可育
雄性,可育
雄性,不育
致死
若红眼、白眼性状分别由基因B、b控制,则该白眼雌果蝇的基因型为_______,推测该果蝇产生的原因是由于_______(填“父本”或“母本”)果蝇在减数分裂_______(填“I”“II”或“I或II”)时发生错误所致。若该果蝇在形成配子时,三条性染色体中的任意两条联会后分离,另一条随机进入一个子细胞,让该白眼雌果蝇与一只染色体正常的红眼雄果蝇杂交,子代的表型及比例为_______。
25. 如图为某家族遗传病的系谱图,甲病由等位基因A/a控制,乙病由等位基因B/b控制,其中Ⅱ2不携带乙病致病基因。回答下列问题:
(1)据图分析,甲病的遗传方式为____________,判断依据是___________________________________。
(2)I2和Ⅲ1基因型相同的概率为_________,Ⅱ1在减数分裂过程中产生的配子基因型为_________;Ⅲ2为纯合子的概率为_________。Ⅲ3的乙病致病基因最终来自_________。
(3)与甲病相比,乙病的遗传特点是______________,Ⅲ5与一个表型正常的男子结婚,生出的儿子中患乙病的概率为_________。
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