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最新真题
专题七遗传的基本规律
分类特训
考点一基因的分离定律
一、选择题
1.(2026·安徽卷,13)绵羊的有角与无角是一对相对性状,由常染色体上一对等位基因控制。杂
合子中,雄羊表现为有角,雌羊表现为无角。在一个基因频率相对稳定的种群中有角羊占
25%。下列叙述正确的是
(
整
A.雄羊中有角比无角的多,雌羊中则相反
B.雄羊有角基因的频率比雌羊的高
C.无角个体中,杂合子:纯合子=2:3
郑
D.有角个体中,雄羊:雌羊=7:1
2.(2024·湖北卷,17)模拟实验是根据相似性原理,用模型来替代研究对象的实验。比如“性状
分离比的模拟实验”(实验一)中用小桶甲和乙分别代表植物的雌雄生殖器官,用不同颜色的彩
球代表D、d雌雄配子;“建立减数分裂中染色体变化的模型”模拟实验(实验二)中可用橡皮泥
制作染色体模型,细绳代表纺锤丝;DNA分子的重组模拟实验(实验三)中可利用剪刀、订书钉
留
和写有DNA序列的纸条等模拟DNA分子重组的过程。下列实验中模拟正确的是()
短
A.实验一中可用绿豆和黄豆代替不同颜色的彩球分别模拟D和d配子
B.实验二中牵拉细绳使橡皮泥分开,可模拟纺锤丝牵引使着丝粒分裂
C,实验三中用订书钉将两个纸条片段连接,可模拟核苷酸之间形成磷酸二酯键
D.向实验一桶内添加代表另一对等位基因的彩球可模拟两对等位基因的自由组合
二、非选择题
3.(2026·河南卷,20)水稻A基因启动子区域存在两种突变类型(A1、A2),导致A基因表达量改
变。为探究水稻穗型与A基因表达量之间的关系,研究人员以基因型为A,A(小穗)与AA2
的植株为亲本杂交,获得的F1自交,F2中表型及其比例为小穗:中穗:大穗=1:2:1。回答下列
製
问题:
阳
(1)A基因的遗传
(填“遵循”或“不遵循”)分离定律,A2A2的表型为
(2)为探究F2三种表型材料中A基因表达量的差异,研究人员提取mRNA,进行
,用
PCR进行检测,发现A2A2植株中A基因表达量高于AA1植株。据此推测,出现中穗性状的
原因是
(3)水稻的稻瘟病抗性受一对等位基因B、b控制,并与A基因表达量相关。为探究水稻穗型
与稻瘟病抗性的遗传关系,研究人员进行三组杂交实验,杂交组合及结果如下表所示(F,自交
得F2)。
组别
亲本
F1表型及比例
F2表型及比例
①
大穗抗病×大穗感病
全为大穗抗病(M)
大穗抗病:大穗感病=3:1
大穗抗病:中穗中抗病:小穗感
②
大穗抗病X小穗感病
全为中穗中抗病(G)
病=1:2:1
中穗中抗病:中穗感病
③
MX小穗感病
(-)
=3:1
33
已知控制水稻穗型与稻瘟病抗性的基因独立遗传,抗病只出现在大穗植株,中抗病只出现在中
穗植株。据表分析,抗病对感病为
(填“显性”或“隐性”);G的基因型为
;组
②和组③的亲本中,小穗感病的基因型分别为
。基因型A1A2Bb的植株自
交,子一代中感病植株占比为
4.(2026·云南卷,18)研究人员在水稻辐射诱变群体中筛选到一株黄叶植株(突变型),将其与绿
叶植株(野生型)杂交,F,全部为绿叶;F,自交,F2中绿叶196株,黄叶63株。
回答下列问题:
(1)水稻叶色性状中,隐性性状为
。让F2中的绿叶植株全部自交,后代表型及比例为
(2)基因组分析发现,突变型的基因Y,的序列上有1个碱基发生缺失(图a)。起始密码子:
AUG;终止密码子:UAA、UAG、UGA。
野生型
☑突变型
2.5
·如舞
2
模板链:3'
1.5
5'
DNA分子
5'
1
野生型:…ATG…GTGGCA-TTGGTGAAC…TAA…
0.5
突变型:…ATG…GTGCA…TTGGTGAAC…TAA…
片段1
叶绿素a
叶绿素b
图a
图b
注:省略部分不含有起始密码子、终止密码子对应的序列,碱基数为3的倍数。
①基因Y,通过
过程形成mRNA。在该mRNA中,片段1对应的碱基序列是5'一
-3'。
②与野生型的基因Y相比,基因Y,编码的肽链长度
(填“变长”“变短”或“不变”),原
因是
(3)基因Y,编码的肽链无法形成有活性的蛋白质,根据图b推测基因Y的作用是
5.(2024·新课标卷,34(1)某种瓜的性型(雌性株/普通株)和瓜刺(黑刺/白刺)各由1对等位基
因控制。雌性株开雌花,经人工诱雄处理可开雄花,能自交;普通株既开雌花又开雄花。回答
下列问题。
(1)黑刺普通株和白刺雌性株杂交得F1,根据F,的性状不能判断瓜刺性状的显隐性,则F,瓜
刺的表现型及分离比是
。
若要判断瓜刺的显隐性,从亲本或F,中选择材料进行
的实验及判断依据是
考点二基因的自由组合定律(题组一)
一、选择题
1.(2026·云南卷,5)红花是药食两用的经济作物,其分枝类型由A/、B/b两对等位基因控制,
用分散型和紧密型两株纯合植株杂交,F1全为分散型;F1自交,F2中分散型:紧密型=13:3。
下列说法错误的是
()
A.A/a与B/b的遗传遵循自由组合定律
B.紧密型亲本的基因型为AAbb(或aaBB)
C.F2分散型植株中纯合子占2/13
D.F2紧密型植株自由交配,子代中分散型占1/9
343.A题干中ATT基因通过调控赤霉素合成影响耐碱和
耐热两种性状,体现一个基因影响多个性状,A错误;
ATT基因编码GA20氧化酶,通过控制酶的合成调控代
谢过程,进而影响性状,符合基因间接控制性状的途径,
B正确:ATT基因的表达产物是赤霉素合成的关键酶,
调节其表达可改变赤霉素水平,C正确;克隆ATT基因
后,可通过转基因技术培育耐碱一耐热水稻,D正确。
4.C基因转录是以DNA的一条链为模板,合成RNA的
过程,其中模板链的方向为3'到5',分析题图基因的转
录方向可知,M基因以上面的链为模板,N基因以下面
的链为模板,故M基因转录产物为5'一UGUAGA一3',
N基因转录产物为5'一AGCUGU一3',②③正确,
C正确。
5.A同一只鹦鹅的体细胞由同一受精卵分裂分化而来,
基因序列应相同,差异不可能来自乙醛脱氢酶基因序
列,A符合题意:乙醛脱氢酶能催化鹦鹊黄素的醛基转
化为羧基,造成羽色由红到黄的渐变,编码乙醛脱氢酶
mRNA量的差异,导致产生的乙醛脱氢酶含量变化,进
而引起生物性状的变化,B不符合题意;不同细胞中乙醛
脱氢酶活性可能存在一定的差异,造成羽色由红到黄的
渐变,进而导致同一只鹦鹅不同部位的羽色有红黄差
异,C不符合题意:乙醛脱氢酶能催化鹦鹉黄素的醛基转
化为羧基,造成羽色由红到黄的渐变,可能是不同部位
鹦鹅黄素醛基转化为羧基数的差异,所以导致同一只鹦
鹅不同部位的羽色有红黄差异,D不符合题意
6.D观察可知,甲基化是发生在mRNA上,不是抑制转
录过程,而是影响mRNA的翻译或稳定性来调控基因表
达,A错误;由图可知甲基化发生在mRNA上,mRNA
是核糖核苷酸链,不是脱氧核糖核苷酸链,B错误;从图
中可见甲基化的mRNA会降解,而蛋白Y与甲基化的
mRNA结合后可以表达,说明蛋白Y结合甲基化的
mRNA并促进表达,C错误:表观遗传可以由某些碱基
的甲基化或蛋白质乙酰化引起,若图中DNA的碱基甲
基化也可引起表观遗传效应,D正确。
7.D转录过程的碱基配对是A一U、T一A、C一G、G一C,
翻译过程的碱基配对是A一U、U一A、C一G、G一C,配
对方式不完全相同,A正确;转录时,RNA聚合酶结合启
动子并解开DNA双链,以其中一条链为模板合成
RNA,B正确;DNA甲基化是表观遗传的一种,甲基化
可阻碍DNA与转录因子结合,从而抑制基因转录,影响
蛋白质合成及生物表型,C正确:一个核糯体与mRNA
的结合部位形成2个tRNA的结合位,点,D错误。
8.B已知突变体合成的蛋白质氨基端的30个氨基酸序
列与Z蛋白氨基端的序列一致,羧基端的25个氨基酸
序列与Y蛋白羧基端的序列一致。这说明转录是以Z
基因起始,然后连接到Y基因进行转录的,所以野生型
菌株中基因的排列顺序应该是Z基因在前,Y基因在
后,且共用一个启动子P,转录时,模板链的方向是3→
5′,因此图示的方向应为3'一P一Z一Y一5',符合该特征
的是BC选项的图示,由于该蛋白质氨基端有Z蛋白的
部分序列,羧基端有Y蛋白的部分序列,说明缺失突变
后,转录形成的mRNA依然可以编码氨基酸,没有造成
移码突变(移码突变会导致突变位点后的氨基酸序列全
部改变)。因为一个氨基酸由RNA上的一个密码子(3
个相邻碱基)决定,所以缺失的碱基数目应该是3的整倍
数,这样才不会改变后续的阅读框,保证氨基端和羧基
端的氨基酸序列分别与Z、Y蛋白部分序列一致,综上,
B正确,ACD错误。
9.DDNA复制时,脱氧核苷酸通过磷酸二酯键连接成子
链,A错误;复制开始时,在细胞提供的能量的驱动下,
解旋酶将DNA双螺旋的两条链解开,这个过程叫作解
旋,由于DNA双链反向平行,故B错误;在转录过程中,
不需要解旋酶参与,C错误;DNA复制合成的子链和转
录合成的RNA延伸方向均为由5'端向3'端,D正确。
10.A
若编码链的一段序列为5'一ATG一3',则模板链的
一段序列为3'一TAC一5,则mRNA碱基序列为5'
AUG一3',该序列所对应的反密码子是5一CAU一3',
A正确,BCD错误。
11.解析:(1)细胞核中,DNA缠绕在组蛋白上形成染色质
(染色体)。转录在细胞核内进行,翻译在细胞质中的
核糖体,故由于核膜的出现,实现了基因的转录和翻译
在时空上的分隔。
12
(2)基因转录时,RNA聚合酶结合到DNA链上催化合
成RNA。加工后转运到细胞质中的RNA,直接参与蛋
白质肽链合成的有rRNA(组成核糖体)、mRNA(翻译
的模板)和tRNA(运输氨基酸)。分泌蛋白的肽链在核
糖体和内质网完成合成后,还需转运到高尔基体进行
加工。
(3)在细胞核中,IncRNA与DNA模板链结合调控转
录;在细胞质中,IncRNA与mRNA结合,影响翻译
miRNA与AG)等蛋白结合后形成的沉默复合蛋白既
可以与IncRNA结合,又能与mRNA结合,并引导其发
生降解。
(4)根据RNA的特性及作用机理分析,碱基互补配对
具有特异性,sRNA可精准沉默害虫的关键基因,抑制
害虫关键基因的表达,且RNA易被分解,发挥作用后
不会长期留存,避免造成环境污染。
答案:(1)染色质(染色体)翻译(2)RNA聚合
tRNA核糖体和内质网(内质网)(3)在细胞核中,
IncRNA与DNA模板链结合调控转录;在细胞质中,
IncRNA与mRNA结合,影响翻译miRNA与AG(O
等蛋白结合后形成的沉默复合蛋白既可以与IncRNA
结合,又能与mRNA结合,并导其发生降解(4)可
精准沉默害虫的关键基因,抑制害虫关键基因的表达,
且RNA易被分解,,避免造成环境污染
专题七遗传的基本规律
考点一基因的分离定律
1.D设控制有角/无角的基因为A(有角)、a(无角),杂合
子Aa雄羊有角,雌羊无角。设A的基因频率为p,a为
q,p十q=1。雄羊中:AA(有角)占p,Aa(有角)占2pq,
aa(无角)占q,故雄羊有角频率为p+2pq。雌羊中:
AA(有角)占p,Aa(无角)占2pg,aa(无角)占q,故雌
羊有角频率为p。种群中有角羊占25%,即雄羊有角频
率×1/2十雌羊有角频率×1/2=0.25,解得p=0.25,q
=0.75。雄羊中:有角(AA十Aa)占0.25+2×0.25×
0.75=0.4375,无角(aa)占0.752=0.5625,雄羊无角更
多,A错误;雌雄羊中A的基因频率均为0.25,B错误;
无角个体中,雌羊Aa(2×0.25×0.75=0.375)和aa(0.75
0.5625),雄羊aa(0.5625),故杂合子(Aa):纯合子(aa)
=0.375:(0.5625+0.5625)=1:3,C错误;有角个体
中,雄羊(0.4375×1/2=0.21875):雌羊(0.0625×
1/2=0.03125)=7:1,D正确
2.C(实验一)中用小桶甲和乙分别代表植物的雌雄生殖
器官,绿豆和黄豆大小不相等,不能模拟配子,A错误;
实验二中牵拉细绳使橡皮泥分开,可模拟纺锤丝牵引姐
妹染色单体分离形成染色体,而着丝粒的分裂不是纺锤
丝牵引的,是酶在起作用,B错误;实验三中的两个纸条
片段代表两条DNA,用订书钉将两个纸条片段连接,可
模拟两条DNA片段的连接形成的是磷酸二酯键,C正
确;向实验一桶内添加代表另一对等位基因的彩琼不能
模拟两对等位基因的自由组合,D错误
3.解析:(1)F(A1A2)自交后,F2基因型分离比为A1A1:
A1A2:A2A2=1:2:1,对应表型比也为1:2:1,符合
基因分离定律,因此遵循分离定律;已知A1A,为小稳,
对应A。A。的表型为大穗
(2)PCR检测的模板是DNA,提取mRNA后需要经过
逆转录得到cDNA才能进行PCR;已知A,A:中A基因
表达量高于AA1,杂合子A1A。表现为中穗,说明A1A
的A基因表达量介于两种纯合子之间,因此表现为
中稿
(3)已知控制水稻穗型与稻瘟病抗性的基因独立遗传,
抗病只出现在大稳植株,中抗病只出现在中穗植株,说
明小穗均为感病,即表型有大穗抗病(A,A,B_)、中穗中
抗病(A1AB_)、大穗感病(A2Abb)、中稳感病
(A1Abb)、小稳感病(A1A
)。根据第①组实验,亲
本抗病感病,F全为抗病,F。抗病:感病=3:1,说
明抗病对感病为显性;第①组FM的基因型为
AABb,M与小稳感病杂交后代全为中稳(AA),且
中抗病:感病=3:1,符合BbX Bb的分离比,因此第③
组亲本小穗感病基因型为A,ABb。A1A,Bb自交,根据
题意:所有A1A1(小德)都感病,AAbb、A1A2bb也为
感病,计算得感病植株比例:1/4(A1A1)×1十1/4×1/4
(A2A,bb)十1/2×1/4(AA,bb)=7/16,第②组亲本大
抗病(AA,B)X小穗感病(A1A,一),F全为中穗中抗病
G(AA,B),F,表型比为大穗抗病:中稿中抗病:小穗
感病=1:2:1,说明G的基因型为A,A,BB(若为
A,A,Bb,F,感病植株占7/16,与题意不符),因此亲本小
穗感病基因型为A1A,BB。
答案:(1)遵循大穗
(2)逆转录AA。植株中A基因的表达量介于A1A
和A。A。之间,因此表现为中穗
(3)显性AA,BB A1 A BB AA Bb7/16
4,解析:(1)黄叶与绿叶杂交,F全为绿叶,F2绿叶:黄叶
=196:63≈3:1,符合一对等位基因的分离定律,说明
黄叶是隐性性状。设控制叶色的基因为A/,F2中绿叶
基因型为1/3AA、2/3Aa,自交后,仅Aa自交能产生黄叶,黄
叶比例为2/3×1/4=1/6,绿叶比例为1一1/6=5/6,因此后
代表型比为绿叶:黄叶=5:1
(2)①基因通过转录过程合成mRNA:图中给出的序列
位于DNA的5'3'非模板链,mRNA序列和编码链仅
碱基T换为U,因此片段1对应mRNA序列为5'
GUGCA一3'。②突变型DNA序列缺失1个碱基,缺失
位,点后密码子阅读框后移一位,所以碱基缺失使mRNA
中提前出现终止密码子(UGA),翻译提前终止,因此编
码的肽链长度变短。
(3)由图b可知,Y,突变后,突变体的叶绿素a、叶绿素b
含量均远低于野生型,可推测正常基因Y的作用是促进
叶绿素(叶绿素和叶绿素b)的合成。
答案:(1)黄叶绿叶:黄叶=5:1
(2)转录GUGCA变短碱基缺失使mRNA中提前
出现终止密码子,翻译提前终止
(3)促进叶绿素(叶绿素a和叶绿素b)的合成
5.解析:(1)两种性状个体杂交,如果后代只有一种性状,
则该性状为显性性状,如果无法分辨说明后代两种性
状,又是不同性状的一对基因杂交,只能是测交类型,即
黑刺:白刺=1:1。现在已经知道亲本中至少有一个
杂合子,那么分别自交观察后代性状分离与否即可,也
可以选择子代自交,也是一样的。
答案:(1)黑刺:白刺=1:1
答案一:将亲本的黑刺普通株自交,观察统计后代表现
型及分离比,若自交后代发生性状分离,则黑刺为显性
性状,若未发生性状分离,则白刺为显性性状
答案二:在F,中选择黑刺普通株自交,观察统计后代表
现型及分离比,若自交后代发生性状分离,则黑刺为显
性性状,若未发生性状分离,侧白刺为显性性状
考点二
基因的自由组合定律(题组一
1.CF,性状分离比为13:3,属于9:3:3:1的变式,
说明A/a、B/b两对等位基因位于两对同源染色体上,其
遗传遵循自由组合定律,A正确;F,基因型为AaBb,亲
本为纯合分散型和纯合紧密型,若紧密型为A_bb,则紧
密型亲本基因型为AAbb,分散型亲本为aaBB;若紧密
型为aaB_,则紧密型亲本基因型为aaBB,分散型亲本为
AAbb,B正确:F。分散型共13份,其中纯合子包括
AABB、aabb,以及对应非紧密型的单显纯合子(如紧密
型为A_bb时,对应aaBB为纯合分散型),共3种纯合
子,各占1份,故分散型植株中纯合子占3/13,C错误:
以紧密型为Abb为例,F。紧密型植株中AAbb占1/3
Abb占2/3,产生配子比例为Ab:ab=2:1,自由交配
后仅aabb为分散型,占比为1/3×1/3=1/9,D正确
2.C黄色圆粒种子理论值为18粒(32×9/16),绿色皱粒
为2粒(32×1/16),但实标数据中,黄色和圆粒的总数分
别为25和20,无法直接推导组合性状的具体数值,A错
误;圆粒与皱粒比为5:3,可能因R配子活力低于r,但
由于样本太少,所以不能确定含R基因配子的活力低于
含r基因的配子,B错误:由于样本量小(仅4个豆英,32
粒种子),不同批次摘取豆英可能因抽样误差导致表型
比波动,C正确;圆粒与皱粒实际比为5:3,不符合分离
定律预期的3:1,同时样本数目太少,所以不支持孟德
尔分离定律,D错误。
3.D已知品种甲受TMV侵染后表现为无症状(非敏感
型),而品种乙则表现为感病(敏感型)。甲与乙杂交,F
均为敏感型,说明敏感型为显性性状,F,与甲回交相当
于测交,所得的子代中,敏感型与非敏感型植株之比为
3:1,说明控制该性状的基因至少为两对独立遗传的等
位基因,假设为A/a、B/b,A错误:根据F,与甲回交所
得的子代中,敏感型与非敏感型植株之比为3:1,可知
12
子一代基因型为AaBb,甲的基因型为aabb,且只要含有
显性基因即表现敏感型,因此子一代AaBb自交所得子
二代中非敏感型aabb占1/4×1/4=1/16,其余均为敏
感型,即F,中敏感型和非敏感型的植株之比为15:1,
B错误:发生在N基因上的2个碱基对的缺失会导致基
因的碱基序列改变,使表现敏感型的个体变为了非敏感
型的个体,说明发生在V基因上的2个碱基对的缺失会
影响该基因表达产物的功能,C错误;烟草花叶病毒遗传
物质为RNA,由于酶具有专一性,用DNA酶处理该病
毒的遗传物质,其RNA仍保持完整性,因此将处理后的
病毒导入到正常乙植株中,该植株表现为感病,D正确。
4.解析:(1)根据图乙信息可知,F,雄性群体中仅含有B或
b,但关于等位基因A、a:含有3种情况(A、Aa、a),由此
推断,B、b位于性染色体,A、a位于常染色体上,F,雄性
群体中6种基因型为:AAXY、AaXY、AaXY、
AAXY、aaXY、aaXY,因此能推出子一代是Aa;雌性
是XX。因为亲本P灰身是XX,所以P雄性为
XY,想让子一代均为Aa,则双亲是AA或aa。图甲中
雄性亲本的基因型为AAXY或1aXY,雌性亲本基因
型为aaXX或AAXX。
(2)F,的基因型为AaXY和AaXX,两对基因遵循自
由组合定律,F中AA:Aa:aa=1:2:1,XX、
XX,XY、XY各占1/4,有基因B时,表现为黑身,可
假设无基因B时,AA和aa表型为灰身,Aa表型为黑
身,因此F:中黑身♀=3/8=1/4(XX)+1/4×1/2
(AaXX),灰身早=1/8=1/4×1/2。若某雄性个体与
图甲中的F,雌性个体(AaXX)杂交,子代中黑身个体
所占比例为7/8,则灰身为1/8=1/2×1/4=2/4×1/4,子
代中XY=1/4,若要为灰身,则子代需为AA或aa,当该
雄性个体基因型为AA或aa时,杂交子代AA或aa占
比1/2,当该雄性个体基因型为Aa时,杂交子代AA和
aa占比2/4,均满足子代中黑身个体所占比例为7/8,所
以该雄性个体可为AAXEY、AaxY、aaxY
(3)根据(1、2)分析可知,图乙中①~③的个体基因型为
AAXY、AaXY、AaXY,图甲中雄性亲本的基因型为
AAXY或aaX Y,则黑身品系I雌性基因型为
AAXEXE或aaXX,由于黑身品系I雌性个体均为
XXB,有基因B时,表现为黑身,其杂交子一代均为黑
身,无法判断黑身品系I中雌性个体的基因型,所以要
根据品系Ⅱ进行间接的判断。图甲中灰身品系Ⅱ雌性
个体基因型为aaXX或AAXX。若通过1次杂交实
验确定黑身品系I中雌性个体的基因型,则需要①
AAXY与Ⅱ中的雌性个体杂交,当黑身品系I雌性基
因型为AAXX,灰身品系Ⅱ雌性个体基因型为
aaXX,与①杂交,杂交子代基因型为AaxX、AaXY
均为黑身;当黑身品系I雌性基因型为aaxXB,灰身品
系Ⅱ雌性个体基因型为AAXX,与①杂交,杂交子代基
因型为AAXX(黑身)、AAXY(灰身)。
答案:(I)常AAXY aaXY
(2)AAXY、AaxY、aaXY
(3)Ⅱ①AAXEXE
5.解析:(1)实验①F,出现9:7的分离比,是9:3:3:1
的变形,说明该花型至少受两对独立遗传的等位基因控
制,遵循基因的自由组合定律。由思路分析可知,实验
②的F,单花个体(aabbD_、A_bbdd、aabbdd)中,纯合子
3
(7 aabbDD、7 AAbbdd、7 aabbdd)占比为号。利用甲
(AAbbdd)与实验②的F,(AabbDd)进行杂交,子代多花
(A_bbDd)占比为1X1X
。三
2。
(2)由思路分析可知,控制花型的基因至少涉及3对。多
花植株均含有两种显性基因,而甲参与的杂交组合均能
产生多花后代,推测甲含有控制多花所必须具有的显性
基因,即表现为多花的辣椒植株,必须具有甲中参与控
制多花的显性基因。
(3)实验①的F,(AaBbdd)与丙(aabbDD)杂交,子代基因
型(表型)及比例为AaBbDd(多花):AabbDd(多花):
aaBbDd(中花):aabbDd(单花)=1:1:1:1。只分析
A/a这一对等位基因,甲基因型为AA,酶切后电泳只有
一条条带;丙基因型为a,酶切后电泳有两条条带;单花
植株基因型为a,酶切后电泳有两条条带。因此,多花