2026届高三生物一轮复习专题卷:《分离定律》
2026-07-13
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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 | 高三 |
| 章节 | 第1节 孟德尔的豌豆杂交实验(一) |
| 类型 | 试卷 |
| 知识点 | - |
| 使用场景 | 高考复习-一轮复习 |
| 学年 | 2026-2027 |
| 地区(省份) | 重庆市 |
| 地区(市) | - |
| 地区(区县) | - |
| 文件格式 | DOCX |
| 文件大小 | 705 KB |
| 发布时间 | 2026-07-13 |
| 更新时间 | 2026-07-13 |
| 作者 | 匿名 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-07-13 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/58790636.html |
| 价格 | 2.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
摘要:
**基本信息**
聚焦分离定律核心内容,通过22道选择与2道非选择,覆盖杂交实验、实质验证、特殊遗传(从性遗传、复等位基因)等,融入模拟实验、情境分析及实验设计,强化科学思维与探究实践。
**题型特征**
|题型|题量/分值|知识覆盖|命题特色|
|----|-----------|----------|----------|
|选择题|22题|分离定律实质、模拟实验、显隐性判断、概率计算、从性遗传|情境化(玉米育性调控、观赏蜥蜴体色)、科学思维(假说演绎法应用)|
|非选择题|2题|实验设计(紫罗兰杂交方案)、不完全显性|探究实践(验证花粉致死假说)、综合应用(自由传粉与自交结果分析)|
内容正文:
必修二第1章第1节《分离定律》专项提升卷
1.下列有关一对相对性状的杂交实验的叙述,正确的是( )
A.孟德尔做正反交实验的目的是判断豌豆的性状是由核基因还是质基因控制
B.高茎豌豆与矮茎豌豆杂交的F1全为高茎的现象,能否定融合遗传方式
C.孟德尔所作假说的核心内容是“生物体能产生数量相等的雌雄配子”
D.进行测交实验是“假说—演绎法”的演绎推理阶段
2.下图1表示孟德尔的一对相对性状的豌豆杂交实验操作过程及结果,图2表示豌豆人工异花传粉的操作过程。下列叙述错误的是( )
A.红花为显性性状,白花为隐性性状
B.白花亲本需要进行操作②
C.F1自交时不需要进行去雄→套袋→传粉→套袋
D.将F2红花豌豆自然种植,后代中红花植株占5/6
3.下列关于性状分离比模拟实验的叙述,错误的是( )
A.甲、乙两个小桶分别代表雌雄生殖器官B.甲桶内彩球总个数应与乙桶内的彩球总个数相等
C.甲、乙每个小桶内的两种颜色的彩球应相等D.每次抓取的彩球需放回原来桶内并摇匀
4.某兴趣小组利用内含一定数量小球的甲、乙两桶代表雌、雄生殖器官开展模拟实验,下列叙述正确的是( )
A.若模拟分离定律,则需将乙桶中的D和d小球换成A和a小球
B.若模拟自由组合定律,则需保证甲、乙两桶的小球总数一致
C.若模拟X染色体上基因的遗传,则需向乙桶中增加第三种小球
D.若模拟雌雄配子随机结合,则从两桶中抓取的小球无需放回原桶
5.(模拟实验)某同学用红色豆子(代表基因B)和白色豆子(代表基因b)建立随机婚配人群中某显性遗传病的遗传模型,向甲、乙两个容器均放入10颗红色豆子和40颗白色豆子,随机从每个容器内取出一颗豆子放一起并记录,再将豆子放回各自容器并摇匀,重复100次。下列叙述正确的是( )
A.该实验模拟基因自由组合的过程
B.重复100次实验后,Bb组合约为16%
C.依据实验条件可计算出男性中该病患者占36%
D.甲、乙两容器中的豆子数模拟亲代的等位基因数
6.基因分离规律的实质是( )
A.测交后代性状分离比为1∶1
B.子二代出现性状分离比为3∶1
C.杂合子体内的等位基因随同源染色体的分开而分离
D.产生配子时,控制不同性状的基因彼此分离
7.一切生物学知识都来源于对大自然的观察与实验,以下能直接验证分离定律实质的实验是( )
A.纯合圆粒豌豆自交,后代全部为圆粒
B.杂合高茎豌豆自交,子代高茎与矮茎比例为3:1
C.杂合高杆小麦和矮杆小麦杂交,子代高杆与矮秆比例为1:1
D.杂合糯性水稻的花粉加碘液染色,一半呈蓝黑色,另一半呈橙红色
8.(孟德尔遗传定律实质)下图为豌豆的几对等位基因所在染色体的位置,其中显性基因为D(高茎)、Y(黄色)、R(圆粒);隐性基因为d(矮茎)、y(绿色)、r(皱粒),对此下列叙述正确的是( )
A.利用乙组自交,通过分析子代茎的高度与粒型可以说明自由组合定律的实质
B.甲自交所得子代表型比例是9∶3∶3∶1,属于假说一演绎的验证阶段
C.乙个体自交所得子代表型比例为3∶1,两对等位基因间遵循基因分离定律
D.甲个体与乙个体杂交可以作为验证基因分离定律实质的杂交组合
9.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99
A.②④ B.①③ C.①② D.③④
10.(孟德尔定律适用条件)下列生物或者细胞结构的性状遗传不遵循孟德尔定律的是( )
①噬菌体②大肠杆菌③豌豆的叶绿体④人的线粒体⑤玉米的细胞核
A.①②③④ B.①②③⑤ C.②③④ D.①③⑤
11.(概率问题)已知兔子的短毛(A)对长毛(a)为显性。现有一对基因型均为Aa的短毛雌雄兔,它们生下了4只小兔。对子代出现的情况的描述最合理的是( )
A.3只短毛小兔,1只长毛小兔 B.2只短毛小兔,2只长毛小兔
C.1只短毛小兔,3只长毛小兔 D.以上情况均可能出现
12.多指是一种常染色体遗传病,一对多指夫妇生育了一个正常孩子,再生一个正常孩子的概率为( )
A.0 B.25% C.50% D.75%
13.(综合·基础)某植物的高秆(株高大于120 cm为高秆性状)和矮秆性状至少受一对基因控制,现将纯种矮秆A品系与纯种高秆B品系植株杂交,得到F1,F1自交得到F2,分别统计两亲本、F1及F2中不同株高的植株数量,结果如图所示。下列分析正确的是( )
A.高秆对矮秆为显性性状 B.F2中高秆与矮秆的比例约为3∶1
C.F2的株高呈现双峰分布,表明F2出现了性状分离
D.F2矮秆中与亲本基因型相同的概率是2/3
14.(从性遗传)人类秃顶受常染色体显性遗传因子(B)控制,其表达具有性别差异——男性中遗传因子组成为BB或Bb时表现为秃顶,bb表现为正常;女性中BB表现为秃顶,Bb和bb均表现为正常。某一秃顶男性与某一正常女性婚配,其子女不可能出现的情况是( )
A.儿子秃顶概率100%,女儿秃顶概率50% B.儿子秃顶概率75%,女儿秃顶概率25%
C.儿子秃顶概率50%,女儿秃顶概率50% D.儿子秃顶概率100%,女儿秃顶概率为0
15.(复等位基因)已知某种鸟类羽毛颜色受一组复等位基因控制,分别为AY(红色)、A(绿色)、a(蓝色),三者互为等位基因,且AY对A、a为完全显性,A对a为完全显性,同时基因型AYAY会导致胚胎在孵化前死亡(不产生成活个体)。下列相关叙述错误的是( )
A.AY、A、a三种基因遗传遵循分离定律
B.若AYa个体与Aa个体杂交,则F1会出现3种表型
C.若1只红色雄鸟与若干只蓝色雌鸟杂交,F1可能同时出现绿色个体与蓝色个体
D.若1只红色雄鸟与若干只纯合绿色雌鸟杂交,F1可能同时出现红色个体与绿色个体
16.(情境识图)玉米的育性由细胞核和细胞质基因共同影响,科研人员发现细胞质雄性不育玉米可被显性核恢复基因(R基因)恢复育性,T基因表示雄性不育基因,作用机理如图所示。下列叙述正确的是( )
A.雄性不育玉米的基因型为T(rr)
B.R与T互为等位基因,其中R为显性、T为隐性
C.R蛋白通过阻止T基因的表达恢复育性
D.玉米受精卵中的遗传物质一半来自精子,一半来自卵细胞
17.(特殊比例)科研人员在培育观赏金鱼时,发现了一种透明鳞突变体,该性状由等位基因D/d控制,多只相同基因型的透明鳞金鱼自由交配,F1中雌雄个体均表现为透明鳞:正常鳞=2:1.若F1的全部雌雄金鱼随机交配,则后代中透明鳞突变体占( )
A.1/3 B.1/2 C.5/9 D.2/3
18.小鼠的正常体型对矮小体型为显性,分别受常染色体上等位基因A、a控制。在小鼠体型的遗传过程中,有一种有趣的“基因印迹”现象,即来自某一亲本的基因A被“印迹”而不能表达。下列相关叙述错误的是( )
A.正常体型小鼠和矮小体型小鼠可能都是杂合子
B.若“印迹”基因A来自母本,母本不一定是正常体型
C.可通过测交实验判断被“印迹”基因A来自哪个亲本
D.基因型为Aa的雌雄小鼠交配,子代性状分离比为3∶1
基因型
常温(25℃)
低温(10℃)
MM
红色
红色
Mm
红色
粉红色
mm
白色
白色
19.(环境影响+配子致死)某种观赏蜥蜴(二倍体)的体色受一对等位基因M/m控制。研究发现,该蜥蜴体内的色素合成酶活性受环境温度影响,不同基因型在不同温度下的表型如表所示。此外,该种群中含基因M的雄配子有50%致死,而雌配子及含基因m的雄配子均正常存活。现将一只在低温环境下表现为红色的纯合蜥蜴与一只在常温下表现为白色的雄蜥蜴杂交得F1;将F1随机交配得到F2.下列叙述错误的是( )
A.亲本雌基因型为MM,亲本雄基因型为mmB.F₁产生的可受精雄配子中,含M的配子占1/3
C.常温条件下,F2中红色:白色约为3∶1 D.F2群体中,纯合子所占的比例为1/2
20.现将一批遗传因子组成为AA和Aa的豌豆种子,其中纯合子与杂合子的比例为2∶1,随机种植在试验田1;将另一批遗传因子组成为Bb和bb的玉米种子,其中杂合子与纯合子的比例为2∶1,随机种植在试验田2.自然状态下,豌豆和玉米子一代的显性性状与隐性性状的比例分别接近( )
A.11∶1、5∶4 B.11∶1、35∶1 C.35∶1、11∶1 D.35∶1、5∶4
21.(细胞质遗传)三系法杂交水稻是我国第一个大面积成功应用的杂交水稻技术。这项技术的原理如下:水稻的雄性不育性状由细胞质基因S/N和细胞核基因R/r共同控制,只有基因型为S(rr)的个体才表现为雄性不育。三系法杂交水稻是利用不育系S(rr)、保持系N(rr)和恢复系S(RR)或N(RR)来培育杂交水稻。下列有关叙述错误的是( )
A.不育系与保持系水稻杂交后子代均表现为雄性不育
B.恢复系与不育系杂交获得的水稻自交后会出现性状分离,故需每年制种
C.为获得性状优良的不育系,可选用不育系个体与性状优良的保持系杂交
D.不育系、保持系和恢复系水稻混种,不育系植株的后代均表现为雄性不育
22.某种狗的毛色受一组复等位基因控制,基因型与毛色的对应关系如表所示。下列叙述错误的是( )
基因型
S+S+、S+SP、S+SV
SPSP、SPSV
SVSV
毛色
棕色
花斑
白色
A.基因S+对基因SP、SV为显性,基因SP对基因SV为显性
B.如要鉴定某花斑狗的基因型,可选择与白色狗杂交
C.棕色狗与棕色狗杂交,子代不可能出现花斑狗
D.如果后代出现三种表型,则亲代狗的表型为棕色和花斑
23.(实验设计)紫罗兰花是两性花,其单瓣花和重瓣花是一对相对性状,由一对等位基因B、b控制。某生物兴趣小组用一株单瓣紫罗兰作为亲本进行了如下遗传学实验:
单瓣紫罗兰自交,F1、F2都出现单瓣和重瓣,且比例均为1∶1,对此现象的解释,同学们做出了不同的假设:
(1)甲同学认为:出现上述现象是因为杂合子致死导致的。你认同这种说法吗?_____请说明理由:_____。
(2)乙同学认为:紫罗兰产生的雌配子育性正常,但带有B基因的花粉致死。于是他设计了两组实验验证假设,其中第一组以单瓣紫罗兰为母本,重瓣紫罗兰为父本进行杂交,第二组以_____为母本,_____为父本进行杂交,并预期实验结果:若第一组子代出现单瓣花和重瓣花,且比例为_____,第二组子代_____则证明乙同学的假设是正确的。
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
24.(不完全显性)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:
(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________。粉红色牵牛花的遗传因子组成为________。
(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)取丁组中的红色牵牛花和粉红色牵牛花混合种植,进行自由传粉,理论上后代性状表现类型及比例为________;若取丁组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________。
(4)该实验需进行下图所示的人工授粉操作,图中①所示操作为________。
试卷第1页,共3页
试卷第1页,共3页
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《生物“摸鱼”补救卷之《分离定律》》参考答案
1.B【详解】A、孟德尔所在时期尚未提出“基因”概念,A错误;B、融合遗传认为子代性状是双亲的混合,而F₁全为高茎(显性性状),未出现中间性状,直接否定了融合遗传,B正确;C、孟德尔假说的核心是“形成配子时,成对的遗传因子彼此分离”,而非雌雄配子数量相等。实际上,雄配子数量远多于雌配子,C错误;D、测交实验属于“假说-演绎法”的验证阶段,演绎阶段是根据假说推导测交结果的理论预期(如子代显隐比例为1:1),D错误。
2.B【详解】A、通过亲本红花和白花杂交,F1均为红花,以及F1自交,F2中红花与白花的比例约为3:1,都可以判断出红花为显性性状,A正确;B、分析题图2可知,①表示人工异花授粉,②表示去雄,则甲为母本,乙为父本,结合题图1红花为母本,白花为父本,因此需对红花亲本进行操作②,B错误;C、对于豌豆来说,F1自交时,由于豌豆是自花传粉、闭花受粉植物,在花未开放时就已经完成了受粉,所以不需要进行去雄操作;若要对豌豆进行杂交操作,才需要对母本进行去雄→套袋→传粉→套袋等一系列操作,C正确;D、F2红花中显性纯合子:显性杂合子=2:1,将F2红花豌豆自然种植(只有自交),后代中红花植株占5/6,D正确。
3.B【详解】A、性状分离比模拟实验中,甲、乙两个小桶分别代表雌雄生殖器官,桶内的彩球分别代表雌雄配子,A正确;B、自然状态下同种生物产生的雄配子总数远多于雌配子总数,因此甲、乙两桶的彩球总个数不需要相等,B错误;C、每个小桶内的两种颜色彩球分别代表杂合子产生的两种比例相等的配子,因此每个小桶内两种颜色的彩球数量必须相等,C正确;D、每次抓取的彩球放回原桶并摇匀,可保证每次抓取时每种配子被抓取的概率相同,减小实验误差,D正确。
4.A【详解】A、分离定律研究是一对等位基因控制的相对性状,故若模拟分离定律,则保证甲乙桶中小球种类相同,A正确;B、若模拟自由组合定律,甲乙两桶都表示雌性生殖器官或雄性生殖器官,但不需要保证两个桶中小球数目相等,但两个桶中不同的小球数量要相等,B错误;C、X染色体上基因的遗传遵循分离定律,故不需向乙桶中增加第三种小球,C错误;D、若模拟雌雄配子随机结合,则从两桶中抓取的小球需放回原桶,以保证每次抓之前两桶中各种小球的数量分别相等,D错误。
5.C【详解】A、基因自由组合定律适用于两对及以上非等位基因的遗传,本实验只涉及一对等位基因B/b,模拟的是等位基因分离、雌雄配子随机结合的过程,A错误;B、每个容器中B的基因频率为10÷(10+40)=0.2,b的基因频率为0.8,根据遗传平衡定律,Bb的基因型频率为2×0.2×0.8=0.32,即32%,B错误;C、该病为显性遗传病,患者基因型为BB、Bb,人群中患者的频率为p2+2pq=0.22+2×0.2×0.8=36%,该种群基因频率在男女中一致,因此男性中该病患者占36%,C正确;
D、甲、乙两个容器分别代表雌雄生殖器官,容器内的豆子模拟雌雄配子的类型及比例,并非亲代的等位基因数,D错误。
6.C【详解】基因分离规律的实质是减数分裂产生配子时,杂合子内位于一对同源染色体上的等位基因会随同源染色体的分开而分离,分别进入不同的配子中,独立遗传给后代,C正确,ABD错误。
7.D【详解】A、纯合体自交不发生性状分离,无法体现等位基因分离,A错误;B、杂合体自交子代3:1比例反映配子结合后的结果,属间接验证,B错误;C、测交子代1:1比例同样为间接推断配子比例,C错误;D、杂合体花粉染色后直接显示两种配子1:1,直接验证等位基因分离,D正确。
8.D【详解】A、乙组中控制茎高和粒形的基因只涉及一对等位基因,即相关基因型可表示为Ddrr,因此,利用乙组自交,通过分析子代茎的高度与粒型不可以说明自由组合定律的实质,A错误;B、甲自交所得子代表型比例是9∶3∶3∶1,属于发现问题的阶段,B错误;C、乙个体自交所得子代表型比例为3∶1,说明两对等位基因的遗传均遵循基因分离定律,二者为完全连锁关系,C错误。D、甲个体与乙个体杂交分别考虑粒形和茎高可看做是测交,后代出现两种性状比例为1∶1可以作为验证基因分离定律实质的依据,综合考虑茎高和粒形,二者杂交可作为验证基因自由组合定律实质的依据,D正确。
9.B【详解】①中穗高和穗低这对相对性状杂交,后代仅出现穗高,说明穗高为显性性状,①正确;
②中相同性状的穗高个体杂交,后代未出现性状分离,亲本可能均为纯合显性,也可能均为纯合隐性,无法判断显隐性,②错误;③中相同性状的穗高个体杂交,后代出现了穗低,发生性状分离,说明穗低为隐性性状、穗高为显性性状,③正确;④属于测交类型,无论哪种性状为显性,杂合子与隐性纯合子杂交都会出现1:1的性状比,无法判断显隐性,④错误。综上所述,可以判断性状显隐性关系的是①③,②④不可以判断性状显隐性关系,B正确,ACD错误。
10.A【详解】孟德尔遗传定律(分离定律、自由组合定律)仅适用于真核生物有性生殖过程中的细胞核基因遗传,病毒、原核生物的基因,以及真核生物的细胞质基因的遗传均不遵循该定律:①噬菌体是病毒,无细胞结构不遵循该定律;②大肠杆菌是原核生物,不遵循孟德尔定律;③豌豆叶绿体基因、④人的线粒体基因都属于细胞质基因,不遵循孟德尔定律;⑤玉米的细胞核基因属于真核生物的核基因,有性生殖过程中其遗传遵循孟德尔定律;综上所述:BCD错误,A正确。
11.D【详解】基因型均为Aa的雌雄兔交配,依据基因分离定律,后代理论上表型为短毛:长毛=3:1,该比例是对大量子代进行统计得出的规律,当子代数量较少时,实际表型比例存在随机性,各类情况均可能出现,D正确,ABC错误。
12.B【详解】一对多指夫妇生育了一个正常孩子,该病是常染色体显性遗传病,夫妇基因型均为杂合子(Aa),根据基因分离定律,子代基因型及比例为AA:Aa:aa=1:2:1,其中aa表现为正常,概率为1/4即25%,B正确,ACD错误。
13.C【详解】A、将水稻的纯种矮秆A品系(纯合子)与纯种高秆B品系(纯合子)进行杂交,得到的F1的株高与A品系(矮秆纯合子)十分接近,说明矮秆性状为显性性状,A错误;B、水稻的株高大于120cm为高秆性状,根据曲线图的纵轴的株数数据计算,可知F2中显性性状(矮秆=4+25+38+71+128+136+76=478株):隐性性状(高秆=30+33+49+37+8+1=158株)大约为3:1,B错误;C、曲线中F2的株高相对于F1出现了双峰分布,同时出现了高秆和矮秆,是性状分离现象,C正确;
D、由B可知,显性性状(矮秆):隐性性状(高秆)大约为3:1,该性状至少受1对等位基因控制,设由A/a控制,亲本矮秆A品系为AA,则F1基因型为Aa(矮秆),F2的矮秆植株为AA:Aa=1:2,与亲本基因型相同(AA)概率为1/3,D错误。
14.C【详解】A、根据题意,秃顶男性基因型为BB或Bb,正常的女性基因型为Bb或bb。假设父亲的基因型为BB,母亲的基因型为Bb,则子代为BB、Bb。因此,子代若是儿子,其秃顶概率为100%,若是女儿,其秃顶概率为50%,A正确;B、假设父亲的基因型为Bb,母亲的基因型为Bb,则子代为BB、Bb、bb。因此,子代若是儿子,其秃顶概率为75%,若是女儿,其秃顶概率为25%,B正确;
C、假设父亲的基因型为Bb,母亲的基因型为bb,则子代为Bb、bb。因此,子代若是儿子,其秃顶概率为50%,若是女儿,其秃顶概率为0,C错误;
D、假设父亲的基因型为BB,母亲的基因型为bb,则子代为Bb。因此,子代若是儿子,其秃顶概率为100%,若是女儿,其秃顶概率为0,D正确。
15.C【详解】A、AY、A、a是位于一对同源染色体相同位置上的复等位基因,遗传时遵循基因分离定律,A正确;B、AYa × Aa ,F1表型为红色AYA、AYa、绿色Aa、蓝色aa,出现3种表型,B正确;
C、红色雄鸟(AYA或AYa)与蓝色雌鸟aa杂交:若雄鸟为AYA,子代为AYa红色和Aa绿色;若雄鸟为AYa,子代为AYa红色和aa蓝色。无论哪种情况,F1均无法同时出现绿色和蓝色个体,C错误;
D、红色雄鸟AYA或AYa与纯合绿色雌鸟AA杂交:若雄鸟为AYA,子代为AYA红色和AA绿色,F1可同时出现红色和绿色个体,D正确。
16.A【详解】A、T基因表示雄性不育基因,由图可知,当R基因存在时,其编码的恢复蛋白可阻止T蛋白的功能,并恢复育性,即R存在时,无论线粒体中是否存在T基因,玉米均表现为可育,则雄性不育玉米的基因型为T(rr),A正确;B、等位基因是指位于一对同源染色体相同位置上,控制着相对性状的基因,T基因位于环状DNA(线粒体DNA)上,R位于细胞核中染色体上,二者不是等位基因,B错误;C、由图可知,R蛋白与线粒体膜上的T蛋白结合,从而阻止T蛋白发挥作用(并非阻断T基因表达),恢复育性,C错误;D、玉米受精卵的细胞核遗传物质一半来自精子、一半来自卵细胞,但细胞质遗传物质(线粒体等)几乎全部来自卵细胞,D错误。
17.B【详解】相同基因型的透明鳞个体自由交配,后代出现性状分离,说明透明鳞为显性性状,亲本基因型均为Dd;理论上Dd自交后代性状分离比为3∶1,实际为2∶1,说明显性纯合子DD致死,存活的透明鳞基因型均为Dd,正常鳞基因型为dd。即F1存活个体的基因型及比例为Dd∶dd=2∶1,该群体中配子种类和比例为D∶d=1∶2,自由交配的情况下各种基因型子代的比例为1/9DD(致死)、4/9dd(正常鳞)、4/9Dd(透明鳞),可见后代中透明鳞突变体占1/2,B正确。
18.D【详解】A、杂合子Aa中,若A来自未被印迹的亲本,则A可表达,个体表现为正常体型;若A来自被印迹的亲本,则A无法表达,仅a表达,个体表现为矮小体型,因此正常体型和矮小体型小鼠都可能是杂合子,A正确;B、若印迹基因A来自母本,说明母本传递给子代的A无法表达,若母本本身基因型为Aa,其自身的A被印迹无法表达,母本就会表现为矮小体型,因此母本不一定是正常体型,B正确;C、测交是将待测个体与隐性纯合子aa杂交,若被印迹的A来自父本,则杂合子Aa与aa测交,子代中Aa的A来自父本无法表达,子代全为矮小体型;若被印迹的A来自母本,则杂合子Aa与aa测交,子代中来自父本的A可正常表达,会出现正常体型个体,因此可通过测交判断被印迹A的亲本来源,C正确;D、基因型为Aa的雌雄小鼠交配,由于来自某一亲本的A被印迹无法表达,子代中携带该亲本来源A的个体无法表现显性性状,因此子代性状分离比不会是3:1,D错误。
19.C【详解】A、低温下纯合红色个体只能为MM(Mm低温为粉红色、mm低温为白色),故亲本雌蜥蜴基因型为MM;常温下白色个体基因型只能为mm(MM、Mm常温均为红色),故亲本雄蜥蜴基因型为mm,A正确;B、F1基因型全为Mm,雄配子中含M的配子有50%致死,故存活雄配子中M:m=(1/2×50%):1/2=1:2,即可受精雄配子中含M的占1/3,B正确;C、F1雌配子正常,M:m=1:1,结合雄配子M:m=1:2,计算得F2中MM占1/3×1/2=1/6,Mm占1/3×1/2+2/3×1/2=1/2,mm占2/3×1/2=1/3;常温下MM、Mm均为红色,mm为白色,故红色:白色=(1/6+1/2):(1/3)=2:1,不是3:1,C错误;D、F2中纯合子为MM和mm,占比为1/6+1/3=1/2,D正确。
20.A【详解】自然状态下,豌豆是雌雄同株同花,进行闭花授粉、自花授粉,因此2/3AA、1/3Aa间行种植,为自交产生后代,2/3AA→2/3AA,1/3Aa→1/3(1/4AA、1/2Aa、1/4aa),故显性(2/3AA+1/3×3/4Aa)∶隐性(1/3×1/4)=11∶1;玉米为雌雄同株不同花,可以随机交配,1/3bb、2/3Bb产生的配子为2/3b、1/3B,故后代隐性(bb)为2/3×2/3=4/9,显性为1-4/9=5/9,显性∶隐性=5∶4,A正确、BCD错误。
21.D【详解】A、不育系S(rr)雄性不育只能作为母本,与保持系N(rr)杂交时,子代细胞质基因来自母本为S,细胞核基因来自双亲均为r,基因型为S(rr),均表现雄性不育,A正确;B、恢复系(S(RR)或N(RR))与不育系杂交,子代基因型为S(Rr),表现为可育,该杂合子自交时细胞核等位基因分离,后代会出现S(rr)的不育个体,发生性状分离,因此杂交种无法留种,需每年制种,B正确;C、以不育系为母本,与性状优良的保持系N(rr)杂交,后代基因型仍为S(rr),可保持不育性状,同时能引入保持系的优良细胞核基因,经多代回交即可获得性状优良的不育系,C正确;D、三系混种时,不育系植株可接受保持系的花粉,也可接受恢复系的花粉:接受保持系花粉的后代为S(rr)(不育),接受恢复系花粉的后代为S(Rr)(可育),因此后代不都表现为雄性不育,D错误。
22.C【详解】A、由表可知,基因型S+SP、S+SV均表现为棕色,说明S+对SP、SV为显性;基因型SPSV表现为花斑,说明SP对SV为显性,A正确;B、花斑狗的基因型为SPSP或SPSV,与白色狗(基因型SVSV)测交,若后代全为花斑,则花斑狗为纯合子SPSP,若后代出现花斑和白色两种表型,则花斑狗为杂合子SPSV,可完成基因型鉴定,B正确;C、若两只基因型均为S+SP的棕色狗杂交,子代可出现基因型为SPSP的花斑狗,因此棕色狗杂交子代可能出现花斑狗,C错误;D、若后代出现三种表型,说明子代存在白色个体SVSV,则双亲均携带SV基因;同时子代有棕色(需含S+)和花斑(需含SP且不含S+),因此亲代基因型应为S+SV(棕色)和SPSV(花斑),表型为棕色和花斑,D正确。
23.(1) 不认同 若是杂合子致死,则亲本是纯合子,自交后代不会出现性状分离现象
(2) 重瓣紫罗兰 单瓣紫罗兰 1∶1 全部是重瓣【详解】(1)不认同此说法,理由是:单瓣紫罗兰自交能产生后代,说明单瓣紫罗兰是可存活的。若杂合子(Bb)致死,则单瓣紫罗兰(杂合子)无法存活,更无法自交产生F₁、F₂,与实验中“单瓣紫罗兰自交,F₁、F₂都出现单瓣和重瓣,且比例均为1:1”的结果矛盾;且若杂合子致死,存活个体为纯合子,自交后代不会发生性状分离,无法出现1:1的性状分离比。
(2)乙同学的假设:雌配子育性正常,含B基因的花粉(雄配子)致死。单瓣紫罗兰基因型为Bb,重瓣紫罗兰基因型为bb。单瓣(Bb)作为母本时,雌配子正常,可产生B和b两种雌配子,比例1:1;单瓣(Bb)作为父本时,含B的花粉致死,仅能产生b一种雄配子;重瓣(bb)无论作为父本/母本,仅产生b一种配子。 实验设计与预期结果:第一组:单瓣紫罗兰(Bb,母本) × 重瓣紫罗兰(bb,父本),母本雌配子:B(1/2)、b(1/2);父本雄配子:b(100%),子代基因型:Bb(单瓣): bb(重瓣)= 1:1;第二组:重瓣紫罗兰(bb)为母本,单瓣紫罗兰(Bb)为父本,母本雌配子:b(100%);父本雄配子:含B的花粉致死,子代基因型:全为bb,表现型全为重瓣花(或全部为重瓣花)。综上所述,第二组以重瓣紫罗兰为母本,单瓣紫罗兰为父本进行杂交,并预期实验结果:若第一组子代出现单瓣花和重瓣花,且比例为1∶1,第二组子代全部是重瓣则证明乙同学的假设是正确的。
24.(1) 相对性状 性状分离 Aa
(2) 遵循 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=4∶4∶1 红色∶粉红色∶白色=3∶2∶1
(4)去雄(或去除未成熟花的全部雄蕊)
【详解】(1)同种生物同一性状的不同表现类型,因此红花、粉色花、白花属于相对性状;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;该性状属于不完全显性,杂合子表现为中间性状(粉红花),因此粉红花的遗传因子组成为Aa。
(2)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。
(3)丁组F1中红花:粉红花=1:2,若自由传粉,A配子的概率=1/3+2/3×1/2=2/3,a的基因频率=1/3;根据遗传平衡定律,后代中AA(红花)=2/3×2/3=4/9,Aa(粉红花)=2×2/3×1/3=4/9,aa(白花)=1/3×1/3=1/9,因此性状比为红花:粉红花:白花=4:4:1。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。
(4)人工异花传粉中,需要先对作为母本的花去除雄蕊,防止自花传粉,因此图中①操作是去雄。
答案第1页,共2页
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